Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Что такое заземление нейтрали

  • 27.05.2026
  • Инженерные термины и определения

Заземление нейтрали — это электрическое соединение нейтральной точки источника питания с заземляющим устройством. Режим работы нейтрали определяет величину токов однофазного замыкания на землю, схемы защит и уровень перенапряжений. Различают глухое, эффективное, изолированное заземление, а также заземление через дугогасящий реактор или резистор.

Что такое заземление нейтрали и зачем оно нужно

Заземление нейтрали — это способ соединения нейтральной точки трёхфазного источника (трансформатора или генератора) с заземляющим устройством. Нейтральной точкой называют общую точку соединения обмоток, выполненных по схеме «звезда».

Выбор режима заземления нейтрали определяет работу защит, уровень дуговых и квазиустановившихся перенапряжений, требования к изоляции оборудования, селективность срабатывания релейной защиты и условия электробезопасности персонала.

В отечественной электроэнергетике используется пять основных режимов заземления нейтрали: глухозаземлённая, эффективно заземлённая, изолированная, заземлённая через дугогасящий реактор и заземлённая через резистор. Выбор зависит от класса напряжения и характера сети.

Принцип работы и влияние режима нейтрали

Режим нейтрали напрямую определяет, что происходит при однофазном замыкании на землю — самой распространённой аварии в электрических сетях. От этого зависит, отключается ли сеть мгновенно или продолжает работу.

Однофазное замыкание на землю

При замыкании одной фазы на землю ток замыкания и распределение напряжений зависят от того, как заземлена нейтраль. При глухом заземлении возникает однофазное короткое замыкание с большими токами и срабатыванием релейной защиты на отключение.

Коэффициент замыкания на землю

Это отношение напряжения неповреждённой фазы относительно земли во время замыкания к напряжению этой же фазы до замыкания. В эффективно заземлённой сети этот коэффициент не превышает 1,4, что и отличает её от сети с изолированной нейтралью.

Виды заземления нейтрали в электрических сетях

Действующими правилами установлен набор допустимых режимов заземления нейтрали для разных классов напряжения. Каждый имеет свою область применения и характерные особенности.

Глухозаземлённая нейтраль

Это нейтраль, присоединённая непосредственно к заземляющему устройству. Применяется в сетях до 1 кВ, а также в сетях 110 кВ и обязательно в сетях 220 кВ и выше. Обеспечивает протекание больших токов однофазного КЗ и быстрое срабатывание защит.

Эффективно заземлённая нейтраль

Трёхфазная сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. В отечественной энергетике это сети 110 кВ, а также сети 150 кВ в отдельных регионах. Достигается заземлением нейтрали не всех, а только части трансформаторов, что ограничивает токи однофазного КЗ и допускает применение оборудования с пониженной изоляцией нейтрали.

Изолированная нейтраль

Нейтраль, не присоединённая к заземляющему устройству или присоединённая через большое сопротивление приборов сигнализации и защиты. Применяется в сетях 2–35 кВ. При однофазном замыкании сеть может оставаться в работе ограниченное время для отыскания и устранения повреждения.

Заземление через дугогасящий реактор

В сетях 6–35 кВ нейтраль заземляется через индуктивность, которая при резонансной настройке компенсирует ёмкостный ток замыкания на землю. Такой режим называют резонансным заземлением, а сам реактор — катушкой Петерсена. Метод снижает ток в месте повреждения и уменьшает риск дуговых перенапряжений.

Заземление через резистор

Применяется в сетях 6–35 кВ для ограничения перенапряжений и обеспечения селективной работы релейной защиты. Различают низкоомное и высокоомное резистивное заземление. Низкоомное предусматривает отключение поврежденной линии, высокоомное допускает продолжительную работу с однофазным замыканием.

Применение режимов нейтрали по классам напряжения

Допустимые режимы заземления нейтрали жёстко привязаны к номинальному напряжению сети. Эти требования устанавливаются действующими Правилами устройства электроустановок.

Класс напряжения Допустимые режимы нейтрали Характер замыкания на землю
До 1 кВ Глухозаземлённая (системы TN, TT) или изолированная (система IT) От большого тока КЗ в TN до малого тока через ёмкости в IT
2–35 кВ Изолированная, через ДГР или через резистор Малый ток, сеть может работать с замыканием ограниченное время
110 кВ Глухозаземлённая или эффективно заземлённая Большой ток, требуется отключение защитой
220 кВ и выше Только глухозаземлённая Большой ток, мгновенное отключение защитами

Компенсация ёмкостного тока в сетях 6–35 кВ

Применение дугогасящего реактора обязательно при превышении нормативных значений ёмкостного тока замыкания на землю. Пороговые значения зависят от напряжения сети и типа опор воздушных линий.

  • В сетях 3–20 кВ с железобетонными или металлическими опорами ВЛ и во всех сетях 35 кВ — при ёмкостном токе более 10 А.
  • В сетях 3–6 кВ без железобетонных и металлических опор — более 30 А.
  • В сетях 10 кВ без железобетонных и металлических опор — более 20 А.
  • В сетях 15–20 кВ без железобетонных и металлических опор — более 15 А.
  • В схемах генераторного напряжения 6–20 кВ блоков генератор-трансформатор — более 5 А.

Связь заземления нейтрали и систем TN, TT, IT

В сетях до 1 кВ режим заземления нейтрали определяет тип системы заземления, обозначаемой комбинацией букв T, N, I. Первая буква указывает состояние нейтрали источника, вторая — состояние открытых проводящих частей электроустановки.

  • TN-C — система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников совмещены в проводнике PEN на всём её протяжении.
  • TN-S — система с глухозаземлённой нейтралью, в которой нулевой рабочий N и защитный PE проводники разделены по всей длине сети.
  • TN-C-S — система с глухозаземлённой нейтралью, в которой PEN разделяется на N и PE в части системы, как правило, в распределительном устройстве.
  • TT — нейтраль источника глухозаземлена, открытые проводящие части электроустановки заземлены через заземляющее устройство, электрически независимое от заземлителя нейтрали.
  • IT — нейтраль источника изолирована от земли или заземлена через приборы и устройства с большим сопротивлением, открытые проводящие части заземлены.

Частые вопросы о заземлении нейтрали

Чем глухозаземлённая нейтраль отличается от эффективно заземлённой?
Глухозаземлённая нейтраль присоединена к заземлителю непосредственно — это характеристика отдельного трансформатора или генератора. Эффективно заземлённая нейтраль — качественная характеристика трёхфазной сети выше 1 кВ, при которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. Достигается заземлением нейтрали не всех, а только части трансформаторов в сети.
Какой режим нейтрали применяется в сетях 6–10 кВ?
Сети 6 и 10 кВ работают с изолированной нейтралью, с заземлением через дугогасящий реактор или через резистор. Конкретный режим выбирается с учётом протяжённости сети, ёмкостного тока замыкания на землю и требований к надёжности электроснабжения.
Для чего нужен дугогасящий реактор?
Дугогасящий реактор компенсирует ёмкостный ток однофазного замыкания на землю в сетях 6–35 кВ. При резонансной настройке индуктивный ток реактора уравновешивает ёмкостный ток сети, что снижает ток в месте повреждения и уменьшает вероятность дуговых перенапряжений.
Почему сети 220 кВ работают только с глухозаземлённой нейтралью?
При повышении напряжения растут уровни перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью, а изоляция оборудования становится сложнее и крупнее. Глухое заземление ограничивает перенапряжения и позволяет применять трансформаторы с пониженной изоляцией нейтрали.
Как заземление нейтрали связано с системой TN в сетях до 1 кВ?
Система TN — это сеть с глухозаземлённой нейтралью, в которой открытые проводящие части электроустановок соединены с заземлённой нейтралью защитными проводниками. Разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников определяет подтип системы: TN-C, TN-S или TN-C-S.

Заземление нейтрали — фундаментальный параметр электрической сети, определяющий характер аварийных процессов, выбор оборудования и схем защит. Глухозаземлённая нейтраль обеспечивает большие токи короткого замыкания и быстрое отключение, изолированная позволяет продолжать работу при однофазном замыкании, заземление через ДГР или резистор сочетает преимущества обоих режимов.

Правильный выбор режима заземления нейтрали повышает надёжность электроснабжения, продлевает срок службы оборудования и улучшает условия электробезопасности. Это решение принимается на стадии проектирования и учитывает класс напряжения, протяжённость сети и характер нагрузки.

Статья носит ознакомительный характер и предназначена для общего понимания темы. Автор не несёт ответственности за решения, принятые на основании представленной информации. При проектировании, монтаже и эксплуатации систем заземления нейтрали необходимо руководствоваться действующими нормативными документами и привлекать квалифицированных специалистов.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.