Что такое глухозаземленная нейтраль, какой у нее принцип работы и область применения. Классификация сетей с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
Глухозаземленная нейтраль является частью системы электроснабжения потребителей, она направлена на безопасное использование сетей до 1000 Вольт, которые чаще всего применяются в быту и на производстве в качестве источника стандартного уровня низкого напряжения — 0,38кВ, 0,22кВ и ниже. Нейтраль — это общая точка соединения обмоток звездой у источников электроэнергии, которыми являются трансформаторы или же генераторы. Если эту точку соединить с землёй, то и получится сеть с глухозаземлённой нейтралью. В нулевой точке происходит выравнивание потенциалов, что очень удобно для обеспечения электроэнергией и однофазных, и трехфазных источников.
Устройство и принцип действия сетей с глухозаземлённой нейтралью
Принцип работы источников электроэнергии, в частности, понижающих трансформаторов основан на законе взаимоиндукции и передаче энергии по магнитному сердечнику. Первичная обмотка при этом может и не иметь нулевого провода, в отличие от вторичной, где соединение его с нулём через проводник с низким сопротивлением, который можно приравнять с нулевым значением, будет являться эффективным средством защиты от поражения человека опасным для его жизни и здоровья напряжением.
Главной особенностью сетей с глухозаземлённой нейтралью является появление не только линейного, но и фазного напряжения. Что это такое и чем оно отличается друг от друга, рассмотрим на примере простой принципиальной схемы.
Фазное напряжение — это потенциал между одним из проводов линии и нулевой точкой, присоединенной к земле, то есть наглухо заземлённой. Линейное напряжение — разница потенциалов между двумя выводами линий, то есть L1 и L2, L1-L3, или же L2-L3, называется оно также межфазное. Такие источники электрической энергии в бытовых условиях имеют распространенное значение напряжения в виде 380 В — линейного, и 220 — фазного. Линейное напряжение больше фазного на √3, то есть на 1,72.
Но основная задача такой системы это не только транспортировка к потребителям напряжений двух значений при разном количестве фаз в одной системе электроснабжения, но и защита человека при пробое изоляции и появлении напряжения в точках, которые в нормальном состоянии не имеют опасного потенциала. В жилых зданиях это:
- корпуса всех бытовых приборов, которые проводят электрический ток, то есть сделаны из стали или другого токопроводящего металла;
- металлоконструкции щитовых и распределительных устройств;
- защитная оболочка кабелей.
Также для обеспечения безопасности все перечисленные выше элементы должны быть заземлены, именно в этом случае опасность от использования напряжения и применения бытовых приборов в сетях с глухозаземлённой нейтралью будет минимальна. При этом для таких цепей обязательна равномерность распределения однофазных нагрузок.
Объяснение для чайников
Понижающая подстанция, в которой установлен трансформатор, имеет свой контур заземления. Он соединен между собой стальными шинами и прутами, в один заземляющий контур. К потребителям в электрический щиток от подстанции прокладывается кабель, который содержит четыре жилы. Если потребителю необходимо питание от трёхфазной цепи 380 Вольт, то подключаться необходимо ко всем жилам. В однофазное сети 220 В питание будет осуществляется от нулевого провода и от одной из фаз. Защита людей в однофазных и трехфазных цепях, если нет системы заземления, должна осуществляется за счёт специальных устройств защитного отключения (УЗО), которые срабатывают при небольшой утечке на ноль, при этом отключают надёжно потребителя от сети.
Классификация сетей с глухозаземлённой нейтралью
Современная система электроснабжения имеет стандартную маркировку где помимо рабочего нулевого проводника присутствует и защитный, что и даёт определение степени защищённости.
- L — фазный проводник;
- N — рабочий ноль;
- РЕ — защитный нулевой проводник;
- РЕN — рабочий и нулевой проводник выполнены одним проводом.
Существуют несколько подсистем в цепях с источником энергии, имеющим глухозаземлённую нейтраль:
- TN-C. При данной системе нулевой и защитный проводник с подстанции организован одним проводником, возле приёмника его корпус (или другие элементы, подлежащие заземлению) соединяют с данным совмещенным проводником – это называется зануление. Это устаревшая система, применялась в старых домах при СССР, сейчас для бытовых потребителей не используется, так как небезопасная. Такая система имеет существенный недостаток, так как в случае обрыва РЕN проводника на пути от питающего трансформатора до приемника электроэнергии, на зануленных корпусах оборудования появляется опасный потенциал. Используется только для защиты промышленных потребителей (об этом говорится ниже в следующем разделе).
- TN-S. Имеет больший процент безопасности во время аварийных ситуаций. Это достигается путём разделения защитного и рабочего проводников по всей длине питающей линии, от трансформатора до распределительного электрощита (до конечного потребителя). Однако за счёт того, что приходится применять кабельную продукцию имеющую пять жил, что сильно увеличивает стоимость прокладки и бюджет на организацию электроснабжения к потребителю, применяется данная система не всегда.
- TN-C-S. Данная система заземления является наиболее распространенной в наше время. При данной системе нулевой и защитный проводник на всей длине линии объединены в один совмещенный проводник PEN. При входе в здание данный проводник разделяется на защитный PE и нулевой N, которые дальше распределяются по потребителям (квартирам). При данной системе в случае отгорания PEN проводника до точки разделения на заземленных корпусах электроприборов появится опасный потенциал. Для предотвращения этого на всей длине линии и при входе в здание делаются повторные заземления PEN проводника и предъявляются повышенные требования к механической защите данного проводника.
- ТТ. Данная система заземления практикуется в том случае, если линия системы TN-C-S находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не обеспечивается достаточной безопасности предусмотренного в ней защитного заземления. Данная система заземления предусматривает монтаж индивидуального контура заземления у потребителя, при этом PEN проводник электрической сети используется только в качестве нулевого провода N.
Важно знать
Для электроснабжения однофазных и трёхфазных потребителей в промышленности и в бытовых условиях используют так называемое зануление, которое «якобы» является действенным методом, обеспечивающим автоматическое отключение электроустановки или части её, в которой произошло короткое замыкание. При занулении в цепях с глухозаземлённой нейтралью к нулевому проводу подключаются все металлические части и корпуса электрооборудования. Как работает данная защита? Дело в том что при любом коротком замыкании на корпус цепь переходит в режим короткого замыкания, ток в цепи автоматического выключателя сильно увеличивается и аварийный участок отключается от сети.
Преимуществом такой системы являются экономия расходов на проводку защитного заземления, а также снижение стоимости кабельной продукции, так как к одной и той же цепи можно подключить и однофазные и трёхфазные электроприёмники.
Однако недостатком глухозаземлённой нейтрали, организованной по принципу защитного зануления, можно назвать недостаточность обеспечения защиты человека при пробое изоляции на корпус электроприбора во время обрыва нулевого провода, который является и защитным. И это очень важный момент — зануление является опасной мерой защиты, поэтому оно организовываться в домашних условиях ни в коем случае не должно!
Современное электроснабжение всё-таки направлено больше на безопасность, поэтому требует установки УЗО и отдельного защитного заземляющего контура, через который даже самые незначительные токи утечки будут уходить в землю, при этом не подвергая человека опасности.
Теперь вы знаете, что такое глухозаземленная нейтраль, какой у нее принцип работы и в каких сетях она применяется. Если остались вопросы, можете задавать их в комментариях под статьей!
Материалы по теме:
- Разделение PEN-проводника на PE и N
- Чем опасен обрыв нуля в трехфазной сети
- Как выбрать УЗО по мощности и току утечки
Сети с изолированной нейтралью используются для повышения надёжности высоковольтных линий и в опасных электроустановках. Что такое изолированная нейтраль, читайте в статье.
В настоящее время изолированную нейтраль сложно встретить в быту, вы никогда с ней не столкнетесь, если делаете проводку в квартирах. В то время как высоковольтных линиях она активно используется, а также в некоторых случаях и в сетях 380В. Подробнее о том, что такое сеть с изолированной нейтралью и какие у нее особенности, мы расскажем простыми словами в этой статье.
Что это такое
Определение понятия «изолированная нейтраль» приведено в главе 1.7. ПУЭ, в пункте 1.7.6. и ГОСТ Р 12.1.009-2009. Где сказано, что изолированной называется нейтраль у трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству вообще, или, когда она присоединена через приборы защиты, измерения, сигнализации.
Нейтралью называется точка, в которой соединены обмотки у трансформаторов или генераторов при включении по схеме «звезда».
Среди электриков есть заблуждение о том, что сокращенное название изолированной нейтрали – это система IT, по классификации п. 1.7.3. Что не совсем верно. В этом же пункте сказано, что обозначения TN-C/C-S/S, TT и IT приняты для сетей и электроустановок напряжением до 1 кВ.
В той же главе 1.7 ПУЭ есть пункт 1.7.2. где сказано, что в отношении мер электробезопасности электроустановки делятся на 4 типа — изолированную или глухо заземленную до 1 кВ и выше 1 кВ.
Таким образом есть некоторые отличия в безопасности и применении такой сети в разных классах напряжения и называть линию 10 кВ с изолированной нейтралью «система IT» по меньше мере неправильно. Хотя схематически – почти тоже самое.
В сетях до 1 кВ
В сетях выше 1000 В
В настоящее время изолированная нейтраль чаще всего используется в сетях со средним классом напряжения (1-35 кВ). Для сети 110 кВ и выше – глухозаземленная. В связи с тем, что при КЗ на землю напряжение, как было сказано, возрастает до линейного, так в ЛЭП 110 кВ фазное напряжение (между землёй и фазным проводом) – 63,5 кВ. При КЗ на землю это особенно важно, и позволяет снизить расходы на изоляционные материалы.
Кстати в КТП с высшим напряжением до 35 кВ первичные обмотки трансформаторов соединяются в треугольник, где нейтрали нет как таковой.
Низкие токи КЗ и возможность работать при однофазных КЗ на ВЛ – в распределительных сетях особенно важны и позволяют организовать бесперебойное электроснабжение. При этом угол сдвига между оставшимися в работе фазами остаётся неизменным — в 120˚.
При напряжениях в тысячи вольт емкостной проводимостью фаз пренебречь нельзя. Поэтому касание проводов ВЛЭП опасно для жизни человека. В нормальном режиме токи в фазах источника определяются суммой нагрузок и емкостных токов относительно земли, при этом сумма емкостных токов равна нулю и ток в земле не проходит.
Если опустить некоторые подробности, чтобы изложить языком, понятным для начинающих, то при КЗ на землю напряжение относительно земли поврежденной фазы приближается к нулю. Так как напряжения двух других фаз увеличиваются до линейных значений их емкостные токи увеличиваются в √3 (1,73) раз. В результате емкостный ток однофазного КЗ оказывается в 3 раза большим нормального. Например, для ВЛЭП 10 кВ длиной 10 км емкостный ток равен примерно 0,3 А. При замыкании фазы на землю через дугу в результате различных явлений возникают опасные перенапряжения до 2-4Uф, что приводит к пробою изоляции и междуфазному КЗ.
Для исключения возможности возникновения дуг и устранения возможных последствий нейтраль соединяют с землёй через дугогасящих реактор. Его индуктивность при этом подбирают согласно ёмкости в месте КЗ на землю, а также чтобы он обеспечивал работу релейной защиты.
Таким образом благодаря реактору:
- Намного уменьшается Iкз.
- Дуга становится неустойчивой и быстро гаснет.
- Замедляется нарастание напряжения после гашения дуги, в результате уменьшается вероятность повторного возникновение дуги и коммутационного тока.
- Токи обратной последовательности малы, следовательно, их действие на вращающейся ротор генератора не оказывает существенного влияния.
Перечислим плюсы и минусы высоковольтных сетей с изолированной нейтралью.
Преимущества:
- Какое-то время может работать в аварийном режиме (при КЗ на землю)
Недостатки:
- Усложнено обнаружение неисправностей.
- Необходимость изоляции установок на линейное напряжение.
- Если замыкание продолжается длительное время, то возможно поражение человека электрическим током, если он попадёт под шаговое напряжение.
- При 1-фазных КЗ не обеспечивается нормальное функционирование релейной защиты. Величина тока замыкания напрямую зависит от разветвленности цепи.
- Из-за накапливания дефектов изоляции от воздействия на нее дуговых перенапряжений снижается срок её службы.
- Повреждения могут возникнуть в нескольких местах из-за пробоя изоляции, как в кабелях, так и в электродвигателях и других частях электроустановки.
На этом обзор принципа действия и особенностей сетей с изолированной нейтралью заканчивается. Если вы хотите дополнить статью или поделится опытом – пишите в комментариях, мы обязательно опубликуем!
Материалы по теме:
- Причины возникновения короткого замыкания
- Как сделать заземление в частном доме
- Чем отличается зануление от заземления
Чем называют эффективно заземленную нейтраль?
Высоковольтные линии электропередач предназначены для передачи энергии на большие расстояния. Для обеспечения безопасной работы энергосистемы используются средства защиты. Для чего применяются различные виды заземления нейтрали. Схема подключения заземлителя зависит от питающего напряжения:
Для исключения перенапряжения неповрежденных фаз при возникновении однофазного замыкания на землю.
В электросетях с напряжением 110 КВ и выше выполняется система с эффективно заземленной нейтралью. Она представляет собой разновидность сети с глухозаземленной нейтралью. И предназначена для уменьшения коммутационного перенапряжения сети. Что уменьшает требования к изоляции. А это существенно снижает стоимость электросетей.
Позволяет применить быстродействующую защиту от коротких замыканий на землю. Что, в свою очередь, уменьшает вероятность сложных трехфазных замыканий, но в тоже время при замыкании на землю возникают большие токи.
Эффективно заземленная нейтраль
Что же такое эффективно заземленная нейтраль – это трехфазная сеть с коэффициентом замыкания на землю, который эквивалентен значению меньше или равному 1,4 в системах с питающим напряжением свыше 1000 В. И рассчитывается по формуле:
Кз=Uф.з /Uф.ном.
Эффективное заземление нейтрали применяется в сетях напряжением 110 КВ и выше. Применение такой схемы обусловлено стоимостью изоляции.
При использовании такой электросхемы во время замыкания одной фазы на землю, потенциал на остальных не превышает значения равного межфазному напряжению, умноженному на коэффициент 0,8. Что позволяет производить расчет изоляции на это значение. В отличие от сетей с изолированной или компенсированной нейтралью, где расчет производится на полное межфазное напряжение.
Требования к сетям, согласно нормативу
Правилами эксплуатации электроустановок потребителями предъявляются требования к заземляющему устройству, сопротивление которого не должно превышать 0,5 Ом в схеме, где применена эффективно заземленная нейтраль. При этом должно учитываться значение искусственного заземляющего устройства, сопротивление которого не должно превышать значения 1 Ом. Что справедливо для сетей с потенциалом выше 1000 В и током короткого замыкания на землю более 500 А.
Эти требования к заземляющему устройству предъявляются при возникновении КЗ фазы на землю, что является однофазным замыканием в схеме, где присутствует заземленная нейтраль, чтобы немедленно и эффективно произошло отключение.
К сложным аварийным ситуациям относятся замыкания двух или трех фаз на землю. Однако, в этом случае напряжение на неповрежденных фазах и токи замыкания будут существенно ниже, чем при однофазном.
Поэтому при расчетах принимают большие значения, а напряжение и токи двух и трехфазных замыканий не используются.
Такое подключение эффективно при аварии и служит для понижения потенциала между не отказавшей фазой и землей в сетях, где применяется заземленная нейтраль, что позволяет не допустить превышение шагового напряжения. А также не ограничивает вынос потенциала за пределы подстанции и уменьшает риск поражения электрическим током обслуживающего персонала.
Большая часть замыканий после снятия напряжения исчезает, а автоматика (АПВ) включает подачу электропитания в ЛЭП. Для уменьшения токов в аварийной ситуации заземляют не все трансформаторы, а только часть. Так, при смонтированных на подстанции двух силовых трансформаторов подключают только один. Такая система называется электросетью с эффективно заземленной нейтралью.
Преимущества и недостатки системы
Главным достоинством таких систем можно отметить ограничение потенциала в системах напряжением 110 КВ и более в неповрежденных линиях при возникновении аварийной ситуации, что оказывает существенное значение для материалов изоляции. А также применение относительно несложных устройств релейной защиты от однофазных коротких замыканий на землю.
Недостатками подобных электросетей, касательно к сетям с изолированной нейтралью, можно отнести высокие токи КЗ, что требует моментального отключения напряжения. Если этого не произойдет, то возникает опасность серьезного повреждения линии, а также возрастает вероятность поражения электрическим током обслуживающего персонала.
И велико возникновение пожара и даже взрыва. Высокие токи КЗ предъявляют особые требования к устройствам защиты, она должна срабатывать мгновенно, а это усложняет приборы защиты.
Использование в сетях ниже тысячи вольт
Эффективно заземленная нейтраль применяется в основном в сетях с напряжением в 110 В. и более. Однако, допустимо применять в сетях ниже тысячи вольт, где нет, и не предвидится применение приборов, у которых имеется опасность возникновения пожара. Или отсутствуют устройства, у которых может повредиться электрооборудование или возникнуть взрыв.
В последнее время такие электросхемы получили распространение в городских электросетях. Что имеет смысл при коэффициенте тока короткого замыкания на землю меньше единицы. Это дает возможность использовать кабель, рассчитанный на напряжение 6 КВ использовать в сети 10 КВ. Что позволяет увеличить передаваемую мощность на величину 1,73 без замены кабеля и коммутационной аппаратуры.
нейтраль — это… Что такое нейтраль?
нейтраль — Общая точка соединенных в звезду фазных обмоток (элементов) электрооборудования. [ГОСТ 24291 90] нейтраль Общая токоведущая часть многофазного источника переменного тока, соединённого в звезду, или средняя токоведущая часть однофазного источника… … Справочник технического переводчика
Нейтраль — Нейтраль: Нейтральный провод Нейтраль (народ) индейский народ, существовавший на территории Канады См. также Неутраль или идиом неутраль международный вспомогательный язык … Википедия
НЕЙТРАЛЬ — (1) в электротехнике а) общая точка обмоток трёхфазных электрических генераторов, трансформаторов и т.п., в которой электрическое напряжение по отношению ко всем внешним зажимам в нормальном режиме обычно одинаково по модулю; б) провод,… … Большая политехническая энциклопедия
нейтраль — і, ж. В електротехніці: а) спільна точка обмоток багатофазних електричних генераторів, трансформаторів та ін.; б) провід, який з єднується з нейтральною точкою. •• Зазе/млена нейтра/ль нейтраль генератора (трансформатора), яка приєднана до… … Український тлумачний словник
нейтраль — neutralė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. neutral vok. Sternpunkt, m rus. нейтраль, f pranc. neutre, m … Automatikos terminų žodynas
НЕЙТРАЛЬ — (франц. neutral, от лат. neuter ни тот, ни другой) в электротехнике общая точка обмоток многофазных электрич. генераторов, трансформаторов и т. п. Н. наз. также провод, соединённый с нейтральной точкой. Заземлённая нейтральная точка (или провод)… … Большой энциклопедический политехнический словарь
НЕЙТРАЛЬ — 1. общая точка обмоток многофазных электрических устройств, в которой электрическое напряжение по отношению ко всем внешним зажимам в нормальном режиме одинаково по абсолютному значению 2. провод, соединённый с нейтральной точкой (Болгарский… … Строительный словарь
нейтраль — нейтр аль, и … Русский орфографический словарь
нейтраль — с. 1. Сугышучы дәүләтләргә карата нейтралитет, битарафлык саклаган 2. Сугышучы якларның берсенә дә карамаган 3. Көрәш, бәхәс һ. б. ш. булганда бер якка да катнашмаучы, бер якны да якламаучы … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге
Нейтраль трансформатора глухозаземленная — Нейтраль глухозаземленная нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока)… Источник: Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06 … Официальная терминология
Изолированная нейтраль — в процессе передачи, распределения и потребления электрической энергии применяется симметричная 3-фазная система. Такую симметричность можно достичь, приведя в одинаковое положение линейные и фазные напряжения. Поэтому на всех фазах создается равномерная нагрузка по току, равный фазный сдвиг напряжений и токов.
Но при эксплуатации такой системы часто возникают аварийные режимы, приводящие к различным неисправностям проводников. Вследствие этого возникает нарушение симметричности трехфазной системы. Такие нарушения необходимо быстро устранять. На это оказывает большое влияние быстродействие релейной защиты.
Ее правильное функционирование зависит от нейтралей, которые бывают изолированными или глухозаземленными. Каждая из них имеет свои недостатки и преимущества, и используется в соответствующих условиях работы. От технического состояния релейной защиты зависит ее нормальная эксплуатация.
Устройство
Изолированная нейтраль создает режим, который нашел применение в российских энергосистемах для трансформаторов, а также генераторов. Их нейтральные точки не имеют соединения с контуром заземления. В сетях высокого напряжения (от 6 до 10 кВ) нейтральная точка не обязательна, так как обмотки трансформаторов выполнены по схеме треугольника.
По правилам имеется возможность ограничить режим изолированной нейтрали током емкости. Этот ток возникает при замыкании одной фазы.
Ток замыкания можно компенсировать путем использования дугогасящих реакторов в следующих случаях:
- Более 30 А, напряжение от 3 до 6 кВ.
- Больше 20 А, напряжение 10 кВ.
- Ток более 15 А, напряжение от 15 до 20 кВ.
- Ток больше 10 А, напряжение от 3 до 20 кВ, с опорами линий передач электроэнергии.
- Все сети питания на напряжение 35 кВ.
- В группе «генератор-трансформатор» при нагрузке 5 А и напряжении на генераторе от 6 до 20 кВ.
Допускается производить компенсацию тока замыкания на заземляющий контур путем замены ее на заземление нейтрали специальным резистором. В таком случае порядок действия релейной защиты изменится. Изолированная нейтраль впервые была заземлена в электрических устройствах с небольшой величиной напряжения.
В отечественных сетях питания изолированная нейтраль применяется в:
- 2-проводных сетях постоянного тока.
- 3-фазных сетях переменного тока до 1 кВ.
- 3-фазных сетях от 6 до 35 киловольт при условии допустимого тока замыкания.
- Низковольтных сетях, имеющих защитные устройства в виде разделяющих трансформаторов, защитной изоляции, для создания безопасных условий человека.
Принцип действия
Изолированная нейтраль применяется в схемах сетей питания в случаях соединения вторичных обмоток трансформаторов по схеме треугольника, а также при невозможности отключения питания при аварии. Поэтому точка нейтрали отсутствует.
Замыкание фазы на землю не считается коротким при схеме сети с изолированной нейтралью, так как нет соединения между землей и проводниками сети. Но это не значит, что не будет тока утечки при замыкании.
Это объясняется тем, что изоляция кабеля – это не абсолютный диэлектрик, как и другие изоляторы, которые имеют некую минимальную проводимость. Чем больше длина линии, тем выше ток утечки. Представим жилу кабеля обкладкой конденсатора. Второй обкладкой будет земля. Воздух и изоляция будет диэлектриком между токоведущими частями без напряжения, и кабелем. Емкость такого воображаемого конденсатора будет тем выше, чем длиннее линия передач.
Сеть с изолированной нейтралью представляет собой цепь замещения, учитывая удельную электроемкость сети и сопротивление изоляции. Это изображено на рисунке.
Такие компоненты цепи создают ток утечки. При различных условиях в таких сетях 380 вольт ток утечки незначителен, и составляет несколько миллиампер. Несмотря на это, такое замыкание приводит к аварии сети, хотя сеть еще может некоторое время работать.
Нельзя забывать, что в аналогичных сетях при замыкании 1-фазы на землю значительно повышается напряжение между землей и исправными фазами. Это напряжение приближается к величине 380 вольт (линейное напряжение). Этот факт может привести к удару электрическим током электротехнических работников.
Также, изолированная нейтраль при замыкании одной фазы на землю способствует пробиванию изоляции и появлению замыкания на других фазах, то есть, может возникнуть межфазное замыкание с большими токами. Чтобы обеспечить защиту в такой ситуации, необходимы плавкие вставки или автоматические выключатели.
Двойное замыкание на землю очень опасно для работников, обслуживающих сети. Поэтому, если в сети имеется однофазное замыкание, то такую сеть считают аварийной, так как условия безопасности резко снижаются. Наличие «земли» повышает опасность удара током при касании к элементам под напряжением. Поэтому замыкания даже одной фазы на землю немедленно должны устраняться.
Незначительная величина тока 1-фазного замыкания при изолированной нейтрали является причиной такого фактора, что такое замыкание невозможно отключить предохранителями и автоматами защиты. Поэтому потребуется вспомогательные релейные электроустановки, которые предупредят об аварийном режиме.
Эта система питания требует значительного числа сигнализаций и защитных устройств, а к работникам, которые обслуживают сети, предъявляются высокие квалификационные требования.
Преимущества
Режим изолированной нейтрали обладает достоинством, которое заключается в отсутствии надобности оперативного отключения первого 1-фазного замыкания на землю. В местах неисправности появляется незначительный ток, при условии небольшой емкости тока на заземление.
Изолированная нейтраль применяется ограниченно, так как имеет несколько серьезных недостатков.
Недостатки
- Сложное обнаружение неисправностей.
- Все электроустановки требуется изолировать на линейное напряжение.
- Если замыкание продолжается длительное время, то существует действительная опасность удара человека электрическим током.
- При 1-фазных замыканиях не обеспечивается нормальное функционирование релейной защиты, так как величина действительного тока замыкания напрямую зависит от работы сети питания, а именно от числа подключенных веток цепи.
- Снижается срок службы изоляции из-за постепенного накапливания дефектов вследствие воздействия на нее дуговых перенапряжений в течение длительного времени.
- Повреждения могут появиться в различных местах из-за пробоя изоляции в других местах, где появляются дуговые перенапряжения. Поэтому многие кабели выходят из строя, так же, как электродвигатели и другие электроустановки.
- Возможно появление дуговых перенапряжений, дуги незначительного тока в местах 1-фазного замыкания на землю.
В результате можно сказать, что значительное число недостатков превосходит все преимущества этого режима. Но при некоторых условиях такой способ вполне проявляет свою эффективность и не нарушает требований правил электроустановок.
Похожие темы:
Режимы работы нейтралей в электроустановках
Нейтралями электроустановок называют общие точки обмотки генераторов или трансформаторов, соединенные в звезду.
Вид связи нейтралей машин и трансформаторов с землей в значительной степени определяет уровень изоляции электроустановок и выбор коммутационной аппаратуры, значения перенапряжений и способы их ограничения, токи при однофазных замыканиях на землю, условия работы релейной защиты и безопасности в электрических сетях, электромагнитное влияние на линии связи и т.д.
В зависимости от режима нейтрали электрические сети разделяют на четыре группы:
- сети с незаземленными (изолированными) нейтралями;
- сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями;
- сети с эффективно-заземленными нейтралями;
- сети с глухозаземленными нейтралями.
В России к первой и второй группам относятся сети напряжением 3-35 кВ, нейтрали трансформаторов или генераторов которых изолированы от земли или заземлены через заземляющие реакторы.
Сети с эффективно-заземленными нейтралями применяют на напряжение выше 1 кВ. В них коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. Коэффициентом замыкания на землю называют отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю поврежденной фазы к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания. В соответствии с рекомендациями Международного электротехнического комитета (МЭК) к эффективно-заземленным сетям относят сети высокого и сверхвысокого напряжения, нейтрали которых соединены с землей непосредственно или через небольшое активное сопротивление. В Советском Союзе к этой группе относятся сети напряжением 110 кВ и выше.
К четвертой группе относятся сети напряжением 220, 380 и 660 В.
Режим работы нейтрали определяет ток замыкания на землю. Сети, в которых ток однофазного замыкания на землю менее 500 А, называют сетями с малыми токами замыкания на землю (в основном это сети с незаземленными и резонансно-заземленными нейтралями). Токи более 500 А соответствуют сетям с большими токами замыкания на землю (это сети с эффективно-заземленными нейтралями).
Трехфазные сети с незаземленными (изолированными) нейтралями
В сетях с незаземленными нейтралями токи при однофазном замыкании на землю протекают через распределенные емкости фаз, которые для упрощения анализа процесса условно заменяют емкостями, сосредоточенными в середине линий (рис.1). Междуфазные емкости при этом не рассматриваются, так как при однофазных повреждениях их влияние на токи в земле не сказывается.
Рис.1. Трехфазная сеть с незаземленной нейтралью
а — нормальный режим;
б — режим замыкания фазы А на землю;
в — устройство для обнаружения замыканий на землю
В нормальном режиме работы напряжения фаз сети относительно земли симметричны и равны фазному напряжению, а емкостные (зарядные) токи фаз относительно земли также симметричны и равны между собой (рис.1,а). Емкостный ток фазы
(1)
где С — емкость фазы относительно земли.
Геометрическая сумма емкостных токов трех фаз равна нулю. Емкостный ток нормального режима в одной фазе в современных сетях с незаземленной нейтралью, как правило, не превышает нескольких ампер и практически не влияет на загрузку генераторов.
В случае металлического замыкания на землю в одной точке напряжения неповрежденных фаз относительно земли возрастают в √з раз и становятся равными междуфазному напряжению. Например, при замыкании на землю фазы А (рис.1,б) поверхность земли в точке повреждения приобретает потенциал этой фазы, а напряжения фаз В и С относительно земли становятся соответственно равными междуфазным напряжениям . Емкостные токи неповрежденных фаз В и С также увеличиваются в соответствии с увеличением напряжения в √3 раз. Ток на землю фазы А, обусловленный ее собственной емкостью, будет равен нулю, так как эта емкость оказывается закороченной.
Для тока в месте повреждения можно записать:
(2)
т.е. геометрическая сумма векторов емкостных токов неповрежденных фаз определяет вектор тока через место повреждения. Ток IС оказывается в 3 раза больше, чем емкостный ток фазы в нормальном режиме:
(3)
Согласно (1.3) ток IС зависит от напряжения сети, частоты и емкости фаз относительно земли, которая зависит в основном от конструкции линий сети и их протяженности.
Приближенно ток Iс, А, можно определить по следующим формулам:
для воздушных сетей
(4)
для кабельных сетей
(5)
где U — междуфазное напряжение, кВ; l — длина электрически связанной сети данного напряжения, км.
В случае замыкания на землю через переходное сопротивление напряжение поврежденной фазы относительно земли будет больше нуля, но меньше фазного, а неповрежденных фаз — больше фазного, но меньше линейного. Меньше будет и ток замыкания на землю.
При однофазных замыканиях на землю в сетях с незаземленной нейтралью треугольник линейных напряжений не искажается, поэтому потребители, включенные на междуфазные напряжения, продолжают работать нормально.
Вследствие того что при замыкании на землю напряжение неповрежденных фаз относительно земли увеличивается в √з раз по сравнению с нормальным значением, изоляция в сетях с незаземленной нейтралью должна быть рассчитана на междуфазное напряжение. Это ограничивает область использования этого режима работы нейтрали сетями с напряжением 35 кВ и ниже, где стоимость изоляции электроустановок не является определяющей и некоторое ее увеличение компенсируется повышенной надежностью питания потребителей, если учесть, что однофазные замыкания на землю составляют в среднем до 65% всех нарушений изоляции.
В то же время необходимо отметить, что при работе сети с замкнутой на землю фазой становится более вероятным повреждение изоляции другой фазы и возникновение междуфазного короткого замыкания через землю (рис.2). Вторая точка замыкания может находиться на другом участке электрически связанной сети. Таким образом, короткое замыкание затронет несколько участков сети, вызывая их отключение. Например, в случае, показанном на рис.2, могут отключиться сразу две линии.
Рис.2. Двойные замыкания на землю в сети с незаземленной нейтралью
В связи с изложенным в сетях с незаземленными нейтралями обязательно предусматривают специальные сигнальные устройства, извещающие персонал о возникновении однофазных замыканий на землю.
Так, на рис.1, в показан способ контроля изоляции в сети с незаземленной нейтралью. Устройства контроля подключаются к сети через измерительный трансформатор напряжения типа НТМИ или через группу однофазных трансформаторов типа ЗНОМ.
Вторичные обмотки измерительных трансформаторов (рис.1,в) соединяются по схемам: одна (I) — звезда, вторая (II) — разомкнутый треугольник. Обмотка I позволяет измерять напряжения всех фаз, обмотка II предназначена для контроля геометрической суммы напряжений всех фаз.
Нормально на зажимах обмотки II напряжение равно нулю, поскольку равна нулю геометрическая сумма фазных напряжений всех трех фаз в сети с незаземленной нейтралью. При металлическом замыкании одной фазы в сети первичного напряжения на землю на зажимах обмотки II появляется напряжение, равное геометрической сумме напряжений двух неповрежденных фаз (рис.1,б) Число витков обмотки II подбирается так, чтобы напряжение на ее выводах при металлическом замыкании фазы первичной сети на землю равнялось 100 В. При замыкании на землю через переходное сопротивление напряжение на обмотке II в зависимости от сопротивления в месте замыкания будет 0-100 В.
Реле напряжения, подключаемое к обмотке II, будет при соответствующей настройке реагировать на повреждения изоляции первичной сети и приводить в действие сигнальные устройства (звонок, табло).
Персонал электроустановки может проконтролировать напряжение небаланса (вольтметром V2) и установить поврежденную фазу (вольтметром V1). Напряжение в поврежденной фазе будет наименьшим.
Отыскание места замыкания на землю после получения сигнала должно начинаться немедленно, и повреждение должно устраняться в кратчайший срок. Допустимая длительность работы с заземленной фазой определяется Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и в большинстве случаев не должна превышать 2 ч.
Более опасно однофазное замыкание на землю через дугу, так как дуга может повредить оборудование и вызвать двух- или трехфазное КЗ (последнее часто наблюдается при однофазных замыканиях на землю одной из жил трехфазного кабеля). Особенно опасны дуги внутри машин и аппаратов, возникающие при однофазных замыканиях на заземленные корпуса или сердечники.
При определенных условиях в месте замыкания на землю может возникать так называемая перемежающаяся дуга, т.е. дуга, которая периодически гаснет и зажигается вновь. Перемежающаяся дуга сопровождается возникновением перенапряжений на фазах относительно земли, которые могут достигать 3,5 Uф. Эти перенапряжения распространяются на всю электрически связанную сеть, в результате чего возможны пробои изоляции и образование КЗ в частях установки с ослабленной изоляцией.
Наиболее вероятно возникновение перемежающихся дуг при емкостном токе замыкания на землю более 5-10 А, причем опасность дуговых перенапряжений для изоляции возрастает с увеличением напряжения сети. Допустимые значения тока нормируются и не должны превышать следующих значений:
В сетях 3-20 кВ, имеющих линии на железобетонных и металлических опорах, допускается Ic не более 10 А. В блочных схемах генератор-трансформатор на генераторном напряжении емкостный ток не должен превышать 5А.
Работа сети с незаземленной (изолированной) нейтралью применяется и при напряжении до 1 кВ. При этом основные свойства сетей с незаземленной нейтралью сохраняются и при этом напряжении. Кроме того, эти сети обеспечивают высокий уровень электробезопасности и их следует применять для передвижных установок, торфяных разработок и шахт. Для защиты от опасности, возникающей при пробое изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений, в нейтрали или фазе каждого трансформатора устанавливается пробивной предохранитель.
Трехфазные сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями
В сетях 3-35 кВ для уменьшения тока замыкания на землю с целью удовлетворения указанных выше норм применяется заземление нейтралей через дугогасящие реакторы.
В нормальном режиме работы ток через реактор практически равен нулю. При полном замыкании на землю одной фазы дугогасящий реактор оказывается под фазным напряжением и через место замыкания на землю протекает наряду с емкостным током IC также индуктивный ток реактора IL (рис. 3). Так как индуктивный и емкостный токи отличаются по фазе на угол 180°, то в месте замыкания на землю они компенсируют друг друга. Если IC=IL (резонанс), то через место замыкания на землю ток протекать не будет. Благодаря этому дуга в месте повреждения не возникает и устраняются связанные с нею опасные последствия.
Рис.3. Трехфазная сеть с резонансно-заземленной нейтралью
Суммарная мощность дугогасящих реакторов для сетей определяется из выражения
Q = n IC UФ, (6)
где n — коэффициент, учитывающий развитие сети; ориентировочно можно принять n = 1,25; IC — полный ток замыкания на землю, А; UФ — фазное напряжение сети, кВ.
По рассчитанному значению Q в каталоге подбираются реакторы требуемой номинальной мощности. При этом необходимо учитывать, что регулировочный диапазон реакторов должен быть достаточным для обеспечения возможно более полной компенсации емкостного тока при вероятных изменениях схемы сети (например, при отключении линий и т.п.). При IC ≥ 50 А устанавливают два дугогасящих реактора с суммарной мощностью по (6).
Рис. 4. Устройство дугогасящих реакторов
а — типа РЗДСОМ, б — типа РЗДПОМ
В России применяют дугогасящие реакторы разных типов. Наиболее распространены реакторы типа РЗДСОМ (рис.4,а) мощностью до 1520 кВ А на напряжение до 35 кВ с диапазоном регулирования 1:2. Обмотки этих реакторов располагаются на составном магнитопроводе с чередующимися воздушными зазорами и имеют отпайки для регулирования тока компенсации. Реакторы имеют масляное охлаждение.
Более точно, плавно и автоматически можно производить настройку компенсации в реакторах РЗДПОМ, индуктивность которых изменяется с изменением немагнитного зазора в сердечнике (рис.4,б) или путем подмагничивания стали магнитопровода от источника постоянного тока.
Дугогасящие реакторы должны устанавливаться на узловых питающих подстанциях, связанных с компенсируемой сетью не менее чем тремя линиями. При компенсации сетей генераторного напряжения реакторы располагают обычно вблизи генераторов. Наиболее характерные способы присоединения дугогасящих реакторов показаны на рис.5.
Рис.5. Размещение дугогасящих реакторов в сети
На рис.5,а показаны два дугогасящих реактора, подключенных в нейтрали трансформаторов подстанции, на рис.5.б — реактор, подключенный к нейтрали генератора, работающего в блоке с трансформатором. В схеме на рис.5, в показано подключение дугогасящего реактора к нейтрали одного из двух генераторов, работающих на общие сборные шины. Следует отметить, что при этом цепь подключения реактора должна проходить через окно сердечника трансформатора тока нулевой последовательности (ТНП), что необходимо для обеспечения правильной работы защиты генератора от замыканий на землю.
При подключении дугогасящих реакторов через специальные трансформаторы и трансформаторы собственных нужд, по мощности соизмеримые с мощностью реакторов, необходимо учитывать их взаимное влияние.
В первую очередь это влияние сказывается в уменьшении действительного тока компенсации по сравнению с номинальным из-за наличия последовательно включенного с реактором сопротивления обмоток трансформатора
(7)
где Iном,р — номинальный ток дугогасящего реактора; Uк% — напряжение КЗ трансформатора; Sном,т — номинальная мощность трансформатора.
Особенно резко ограничивающее действие обмоток трансформатора сказывается при использовании схемы соединения обмоток звезда-звезда, так как при однофазных замыканиях на землю индуктивное сопротивление у них примерно в 10 раз больше, чем при междуфазных КЗ. По этой причине для подключения реакторов предпочтительнее трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-треугольник. В свою очередь наличие дугогасящего реактора в нейтрали трансформатора обусловливает при однофазных замыканиях на землю дополнительную нагрузку на его обмотки, что приводит к повышенному нагреву. Это особенно важно учитывать при использовании для подключения реактора трансформаторов, имеющих нагрузку на стороне низшего напряжения, например трансформаторов собственных нужд электростанций и подстанций. Допустимая мощность реактора, подключаемого к нагруженному трансформатору, определяется из выражения
(8)
где Sном,т — номинальная мощность трансформатора; Smax — максимальная мощность нагрузки.
Выражение (8) справедливо с учетом того, что значение cosφ нагрузки обычно близко к единице, а активное сопротивление реактора мало.
С учетом перегрузки трансформатора, допустимой на время работы сети с заземленной фазой и определяемой коэффициентом перегрузочной способности kпер, допустимая мощность реактора, подключаемого к данному трансформатору, равна
(9)
При подключении реактора к специальному ненагруженному трансформатору необходимо выдержать условие (если перегрузка трансформатора допустима).
В сетях с резонансно-заземленной (компенсированной) нейтралью, так же как и в сетях с незаземленными нейтралями, допускается временная работа с замкнутой на землю фазой до тех пор, пока не представится возможность произвести необходимые переключения для отделения поврежденного участка. При этом следует учитывать также допустимое время продолжительной работы реактора 6ч.
Наличие дугогасящих реакторов особенно ценно при кратковременных замыканиях на землю, так как при этом дуга в месте замыкания гаснет и линия не отключается. В сетях с нейтралями, заземленными через дугогасящий реактор, при однофазных замыканиях на землю напряжения двух неповрежденных фаз относительно земли увеличиваются в √3 раз, т.е. до междуфазного напряжения. Следовательно, по своим основным свойствам эти сети аналогичны сетям с незаземленными (изолированными) нейтралями.
Трехфазные сети с эффективно-заземленными нейтралями
В сетях 110 кВ и выше определяющим в выборе способа заземления нейтралей является фактор стоимости изоляции. Здесь применяется эффективное заземление нейтралей, при котором во время однофазных замыканий напряжение на неповрежденных фазах относительно земли равно примерно 0,8 междуфазного напряжения в нормальном режиме работы. Это основное достоинство такого способа заземления нейтрали.
Рис.6. Трехфазная сеть с эффективно-заземленной нейтралью
Однако рассматриваемый режим нейтрали имеет и ряд недостатков. Так, при замыкании одной фазы на землю образуется короткозамкнутый контур через землю и нейтраль источника с малым сопротивлением, к которому приложена ЭДС фазы (рис.6). Возникает режим КЗ, сопровождающийся протеканием больших токов. Во избежание повреждения оборудования длительное протекание больших токов недопустимо, поэтому КЗ быстро отключаются релейной защитой. Правда, значительная часть однофазных повреждений в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше относится к самоустраняющимся, т.е. исчезающим после снятия напряжения. В таких случаях эффективны устройства автоматического повторного включения (АПВ), которые, действуя после работы устройств релейной защиты, восстанавливают питание потребителей за минимальное время.
Второй недостаток — значительное удорожание выполняемого в распределительных устройствах контура заземления, который должен отвести на землю большие токи КЗ и поэтому представляет собой в данном случае сложное инженерное сооружение.
Третий недостаток — значительный ток однофазного КЗ, который при большом количестве заземленных нейтралей трансформаторов, а также в сетях с автотрансформаторами может превышать токи трехфазного КЗ. Для уменьшения токов однофазного КЗ применяют, если это возможно и эффективно, частичное разземление нейтралей (в основном в сетях 110-220 кВ). Возможно применение для тех же целей токоограничивающих сопротивлений, включаемых в нейтрали трансформаторов.
Сети с глухозаземленными нейтралями
Такие сети применяются на напряжение до 1 кВ для одновременного питания трехфазных и однофазных нагрузок, включаемых на фазные напряжения (рис.7). В них нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформатор тока). Для фиксации фазного напряжения при наличии однофазных нагрузок применяют нулевой проводник, связанный с нейтралью трансформатора (генератора). Этот проводник служит для выполнения также и функции зануления, т.е. к нему преднамеренно присоединяют металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением.
При наличии зануления пробой изоляции на корпус вызовет однофазное КЗ и срабатывание защиты с отключением установки от сети. При отсутствии зануления корпуса (второй двигатель на рис.7) повреждение изоляции вызовет опасный потенциал на корпусе. Целость нулевого проводника нужно контролировать, так как его случайный разрыв может вызвать перекос напряжений по фазам (снижение его на загруженных фазах и повышение на незагруженных). Может быть принято при необходимости раздельное выполнение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
Рис.7. Трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью
Эффективно заземлённая нейтраль — Карта знаний
- Эффективно заземлённая нейтраль — нейтраль трёхфазной электрической сети выше 1000В (1 кВ и выше), коэффициент замыкания на землю в которой не более Кзам = 1,4.
Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети — это отношение разности потенциалов между неповреждённой фазой и землёй в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землёй в этой точке до замыкания.
Иначе говоря, при замыкании фазы в сети с изолированной нейтралью напряжение между землёй и неповреждёнными фазами возрастает до линейного — примерно в 1,73 раза; в сети с эффективно заземлённой нейтралью напряжение на неповреждённых фазах относительно земли возрастёт не более чем в 1,4 раза. Это особенно важно для сетей высокого напряжения, что уменьшает количество изоляции при изготовлении сетей и аппаратов, удешевляя их производство. Согласно рекомендации МЭК к сетям с эффективно-заземлённой нейтралью относят сети высокого и сверхвысокого напряжения, нейтрали которых соединены с землёй непосредственно или через небольшое активное сопротивление. В СССР и России сети с эффективно-заземлённой нейтралью — это сети напряжением 110 кВ и выше.
Источник: Википедия
Связанные понятия
Однофазные замыкания на землю — это такое повреждение на линиях электропередачи, при котором одна из фаз трехфазной системы замыкается на землю или на элемент электрически связанный с землей. Электрическая сеть — совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю. Дугогасящий реактор — электрический аппарат, предназначенный для компенсации емкостных токов в электрических сетях с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). Трансформа́тор напряже́ния — одна из разновидностей трансформатора, предназначенная не для преобразования электрической мощности для питания различных устройств, а для гальванической развязки цепей высокого напряжения (6 кВ и выше) от низкого (обычно 100 В) напряжения вторичных обмоток. Ограничитель тока короткого замыкания (ОТКЗ) — устройство, ограничивающее ток короткого замыкания без полного разъединения сети. Устройство предназначено в первую очередь для выполнения защитной функции. Различают несколько типов ОТКЗ: сверхпроводниковые, твердотельные, индуктивные. Сверхнизкое напряжение (англ. extra-low voltage; ELV) — напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. Применяется в целях уменьшения опасности поражения электрических током. В особо опасных помещениях его применение не может обеспечить полную защиту от поражения электрическим током. Применение ограничивается невозможностью создания протяженных сетей и использования мощных потребителей.Сверхнизкое напряжение относится к диапазону I по стандарту МЭК 60449. Данный диапазон… Трёхфазная система электроснабжения — частный случай многофазных систем электрических цепей переменного тока, в которых действуют созданные общим источником синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во времени на определённый фазовый угол. В трёхфазной системе этот угол равен 2π/3 (120°). Зануле́ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Высоковольтная линия электропередачи постоянного тока (HVDC) использует для передачи электроэнергии постоянный ток, в отличие от более распространенных линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока. Высоковольтные ЛЭП постоянного тока могут оказаться более экономичными при передаче больших объёмов электроэнергии на большие расстояния. Использование постоянного тока для подводных ЛЭП позволяет избежать потерь реактивной мощности, из-за большой ёмкости кабеля неизбежно возникающих при использовании… Вторичный источник электропитания — устройство, которое преобразует параметры электроэнергии основного источника электроснабжения (например, промышленной сети) в электроэнергию с параметрами, необходимыми для функционирования вспомогательных устройств.Источник электропитания может быть интегрированным в общую схему (обычно в простых устройствах; либо когда недопустимо даже незначительное падение напряжения на подводящих проводах — например материнская плата компьютера имеет встроенные преобразователи… Стабилизатор переменного напряжения (англ. Voltage regulator) — устройство, на выходе которого обеспечивается стабильное переменное напряжение той же частоты, что и питающее напряжение.:6Стабилизированный источник переменного напряжения (англ. Power conditioner) — устройство, на выходе которого обеспечивается переменное стабильное напряжение с частотой, не зависящей от частоты питающего напряжения.:6Кроме стабилизаторов, на выходе которых напряжение соответствует номинальному напряжению на входе… Трансформа́тор (от лат. transformare — «превращать, преобразовывать») — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты. Блок ограничителя тока — практика в электрических или электронных схемах, устанавливающая верхний предел тока, который может быть доставлен на нагрузку, с целью защиты цепи, генерирующей или передающей ток, от вредного воздействия короткого замыкания или аналогичной проблемы. Выпрями́тель (электрического тока) — преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования входного электрического тока переменного направления в ток постоянного направления (то есть однонаправленный ток), в частном случае — в постоянный выходной электрический ток. Барьер искрозащиты — узел законченной конструкции, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к искробезопасным цепям, служащий барьером между искробезопасными и искроопасными электрическими цепями. Барьер искрозащиты отличается от блока искрозащиты тем, что является законченым узлом. Блок искрозащиты входит в состав связанного с искробезопасным электрооборудованием. Коэффициент трансформации трансформатора — это величина, выражающая масштабирующую (преобразовательную) характеристику трансформатора относительно какого-нибудь параметра электрической цепи (напряжения, силы тока, сопротивления и т. д.).Для силовых трансформаторов ГОСТ 16110-82 определяет коэффициент трансформации как «отношение напряжений на зажимах двух обмоток в режиме холостого хода» и «принимается равным отношению чисел их витков»:п. 9.1.7. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. В электротехнике при помощи заземления добиваются защиты от опасного действия электрического тока путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения. Также заземление применяется для использования земли в качестве проводника тока (например, в проводной электросвязи). Производится с помощью заземлителя, обеспечивающего непосредственный… Дифференциа́льная защи́та — один из видов релейной защиты, отличающийся абсолютной селективностью и выполняющийся быстродействующей (без искусственной выдержки времени). Применяется для защиты трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов, генераторных блоков, двигателей, воздушных линий электропередачи и сборных шин (ошиновок). Отрицательная обратная связь (ООС) — вид обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое противодействует первоначальному изменению. Ли́ния элѐктропереда́чи (ЛЭП) — один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока. Также электрическая линия в составе такой системы, выходящая за пределы электростанции или подстанции. А́втотрансформа́тор — вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую, и имеют за счёт этого не только магнитную связь, но и электрическую. Обмотка автотрансформатора имеет несколько выводов (как минимум 3), подключаясь к которым, можно получать разные электрические напряжения. Устройство дифференциального тока (УДТ), (англ. residual current device, RCD): Контактное коммутационное устройство, предназначено для того чтобы включать, проводить и отключать электрические токи при нормальных условиях эксплуатации и размыкать контакты, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при установленных условиях. В качестве УДТ используют автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтока (ВДТ) и автоматический выключатель… Компенса́ция реакти́вной мо́щности — целенаправленное воздействие на баланс реактивной мощности в узле электроэнергетической системы с целью регулирования напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения потерь электроэнергии. Осуществляется с использованием компенсирующих устройств. Для поддержания требуемых уровней напряжения в узлах электрической сети потребление реактивной мощности должно обеспечиваться требуемой генерируемой мощностью с учетом необходимого резерва. Генерируемая реактивная… Фа́зовое регули́рование напряжения — способ регулирования переменного электрического напряжения, обычно синусоидальной формы, путём изменения угла открытия тиристоров, симисторов, тиратронов или иных ключевых электронных приборов, на которых собран выпрямитель или электрический ключ. Сетевое напряжение — среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. Рудничные устройства защиты от токов утечки — устройства защиты от поражения людей электрическим током, предотвращения пожаров и взрывов при замыкании на землю в низковольтных (до 1200 В) сетях электроснабжения с изолированной нейтралью подземных разработок угольных и горнодобывающих предприятий. Разря́дник — электрический аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях. Первоначально разрядником называли устройство для защиты от перенапряжений, основанный на технологии искрового промежутка. Затем, с развитием технологий, для ограничения перенапряжений начали применять устройства на основе полупроводников и металл-оксидных варисторов, применительно к которым продолжают употреблять термин «разрядник». И́мпульсный стабилиза́тор напряже́ния (ключево́й стабилизатор напряжения, используются также названия импульсный преобразователь, импульсный источник питания) — стабилизатор напряжения, в котором регулирующий элемент (ключ) работает в импульсном режиме, то есть регулирующий элемент периодически открывается и закрывается. Магнитный усилитель (амплистат — от англ. amplifier — усилитель и static — статический, без движущихся частей, трансдуктор — от англ. transductor) — это электромагнитное устройство, работа которого основана на использовании нелинейных магнитных свойств ферромагнитных материалов и предназначенное для усиления или преобразования электрических сигналов. Применяется в системах автоматического регулирования, управления и контроля. Трансформа́тор то́ка — трансформатор, первичная обмотка которого подключена к источнику тока, а вторичная обмотка замыкается на измерительные или защитные приборы, имеющие малые внутренние сопротивления. Резонанс напряжений — резонанс, происходящий в последовательном колебательном контуре при его подключении к источнику напряжения, частота которого совпадает с собственной частотой контура. Мультивибратор Ройера или генератор Ройера (Встречается написание Роера), как правило транзисторный релаксационный генератор колебаний с формой импульсов близкой к прямоугольной, использующий трансформатор или индуктивность с насыщающимся сердечником. Схема изобретена в 1954 году Джоржем Роером (George H. Royer). Запатентована в 1957 году (US2783384). Максима́льная то́ковая защи́та (МТЗ)— вид релейной защиты, действие которой связано с увеличением силы тока в защищаемой цепи при возникновении короткого замыкания на участке данной цепи. Данный вид защиты применяется практически повсеместно и является наиболее распространённым в электрических сетях. Феррорезонанс — нелинейный резонанс, который может возникать в электрических цепях. Необходимое условие — ёмкость и нелинейная индуктивность в контуре. В линейных цепях феррорезонанс не встречается. Сглаживающее устройство (СУ) — элемент систем переменного электрического тока, предназначенный для того, чтобы не пропускать ток высших гармоник с тяговой подстанции (ТП) в контактную сеть (КС). Включаются между плюсовой (+) и минусовой (−) шинами распределительного устройства (РУ) 3,3 кВ. Биполя́рный транзи́стор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название «биполярный» (от англ. bipolar), в отличие от полевого (униполярного) транзистора. Автоматика ликвидации асинхронного режима (автоматика прекращения асинхронного хода) (АЛАР), (АПАХ) — автоматическая система управления в электроснабжении, является автоматикой энергосистем, поддерживая их устойчивость (глобально). Земля в электронике — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль, и все напряжения в системе отсчитываются от потенциала этого узла. Выбор земли произволен, однако на практике чаще всего за землю принимают один из выводов источника питания. При однополярном источнике обычно землёй считают его отрицательный вывод, при двуполярном источнике за землю принимают его среднюю точку. Иногда в англоязычной литературе на схемах обозначается GND (от англ. Ground, земля). Выключатель магнитного поля (автомат гашения поля, АГП)- электрический аппарат, предназначенный для коммутации в цепи обмотки возбуждения крупных синхронных машин и машин постоянного тока. Стабилиза́тор напряже́ния (англ. Voltage regulator) — электромеханическое или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки. Конденсаторный контактор — специализированный контактор двухступенчатого включения для коммутации конденсаторов в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Сетевой фильтр — варисторный фильтр для подавления импульсных помех и LC-фильтр (индуктивно-емкостной) для подавления высокочастотных помех. Так же часто называют содержащий такой компонент электрический удлинитель. Генера́тор переме́нного то́ка (устаревшее «альтерна́тор») — электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию переменного тока. Большинство генераторов переменного тока используют вращающееся магнитное поле. Счётчик электрической энергии (электрический счётчик) — прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока (обычно в кВт·ч или А·ч). Умножи́тель напряже́ния (или каска́дный генера́тор) — устройство для преобразования низкого переменного(пульсирующего) напряжения в высоковольтное постоянное напряжение. В отдельных каскадах переменное напряжение выпрямляется, а выпрямленные напряжения включаются последовательно и суммируются. Связь каскадов с источниками питания осуществляется через ёмкости или посредством взаимной индукции. Питание каскадов может быть как последовательным, так и параллельным. Гальвани́ческая развя́зка — передача энергии или информационного сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного электрического контакта между ними.Что не так со словами «пожарный», «полицейский», «чертежник» и «председатель»? Эти слова имеют гендерный характер — в них есть «человек».
Такие гендерные термины не могут распознать женщин, которые занимаются именно этими профессиями. Гендерно-нейтральный язык относится к словам, которые не идентифицируют пол.
По словам Люси Татман, старшего лектора по гендерным исследованиям в Университете Тасмании, в словах есть «мужчина», потому что только мужчинам было разрешено работать в этих профессиях много десятилетий назад.
«Женщинам буквально не разрешалось быть пожарными или занимать высшие должности в правлении компании», — сказал доктор Татман.
Однако это изменилось, но многие люди все еще используют эти гендерные термины.
Использование этих гендерных терминов увековечивает систему, согласно которой люди отвечают за все и что они знают все, по словам Сары Найнер из Университета Монаш.
«Это работа, которую могут выполнять только мужчины, потому что они большие и сильные, у них есть авторитет и они умные», — говорит д-р Найнер.
Переход к нейтральному с гендерной точки зрения языку
С ростом осведомленности люди отходят от гендерных терминов и переходят к нейтральному с гендерной точки зрения языку.
«Теперь, когда женщины могут занимать эти должности, использование таких гендерных терминов, как« пожарный »или« стул », отражает реальность того, что человек, который борется с огнем или председательствует на доске, может быть мужчиной или женщиной», — сказал д-р Татман. ,
Другим примером является «председатель» или «председатель». Это более нейтральные в гендерном отношении термины по сравнению с «председателем» или «председательницей», и сейчас они используются чаще.
По мере того, как растет осознание, люди отходят от языка гендера и используют более инклюзивные термины для отражения реальности.
По мере того, как растет осознание, люди отходят от языка гендера и используют более инклюзивные термины для отражения реальности.
Английский никогда не был языком, нейтральным с гендерной точки зрения. Однако, по словам доктора Татмана, это не всегда так.
«Сотни лет назад можно было использовать местоимение« они »на английском языке для обозначения кого-то в единственном числе без указания пола.Такое использование «они» как местоимения, нейтрального в гендерном отношении, в настоящее время возрождается ».
Хотя у некоторых может быть проблема с тем, что «они» используются в единственном контексте, многие другие утверждают, что «они» должны быть приняты как стандартное местоимение английского языка от третьего лица, нейтральное по признаку пола.
Помимо использования «они», вы можете использовать более одного местоимения, если не уверены, мужчина это или женщина. Например, вы можете сказать «он или она».
Когда новый генеральный директор будет объявлен, ему или ей придется сразу приступить к работе, поскольку предстоит много работы.
Взгляните на другие гендерные термины и их гендерно-нейтральные версии ниже:
Пример гендерных терминов | Примеры гендерно-нейтральных терминов |
---|---|
Человечество | Человечество |
Полицейский, женщина-полицейский | Полиция |
пожарный | Пожарный |
Председатель | Председатель, Председатель |
Стюардесса, Стюард | бортпроводник |
Актер, актриса | актер |
простой человек | простой человек |
Д-р Татман объяснил, почему важно расширить использование гендерно-нейтральных терминов.
«Важно использовать нейтральные с гендерной точки зрения термины, когда вы имеете в виду что-то, что включает как мужчин, так и женщин, или может быть сделано как мужчиной, так и женщиной, потому что это наиболее точное описание реальности».
Д-р Нинер сказал, что люди должны проявить творческий подход и использовать свои собственные, не учитывающие гендерные условия, для достижения положительных изменений, в то время как совет д-ра Тэтмана должен быть точным в использовании языка.
«Полицейский более точен, чем полицейский, например, если он женщина.
«Говоря, например, о новом учителе ребенка, вы можете сказать:« Интересно, какими они будут? » Это согласуется с тем фактом, что новым учителем может быть мужчина или женщина », — сказал д-р Татман.
Для ежедневных уроков английского языка и советов, таких как наша страница в Facebook для изучения английского языка, подпишитесь на нас в Twitter или подпишитесь на наш канал на YouTube.
.- Товары
- Клиенты
- Случаи использования
- Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
- Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
- предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
- работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимать технический талант
- реклама Связаться с разработчиками по всему миру
- Товары
- Клиенты
- Случаи использования
- Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
- Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
- предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
- работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимать технический талант
- реклама Связаться с разработчиками по всему миру
Система выравнивания — True Neutral
Нейтральный персонаж делает то, что кажется хорошей идеей. Она не чувствует себя так или иначе, когда дело касается добра против зла или закона против хаоса. Большинство нейтральных персонажей демонстрируют недостаток убежденности или предвзятости, а не приверженность нейтралитету. Такой персонаж думает о добре как о лучшем, чем о зле, ведь она предпочла бы иметь хороших соседей и правителей, чем злых. Тем не менее, она лично не стремится поддерживать добро каким-либо абстрактным или универсальным способом.
Некоторые нейтральные персонажи, с другой стороны, философски привержены нейтралитету. Они видят добро, зло, закон и хаос как предрассудки и опасные крайности. Они защищают средний путь нейтралитета как лучший, самый сбалансированный путь в долгосрочной перспективе.
Нейтральный — это лучшее выравнивание, каким вы можете быть, потому что это означает, что вы действуете естественно, без предрассудков или принуждения.
Нейтральный может быть опасным выравниванием, когда он представляет апатию, безразличие и отсутствие убежденности.
«Истинный» нейтральный рассматривает все другие выравнивания как грани системы многих вещей. Таким образом, каждый аспект — зло и добро, хаос и закон — вещей должен поддерживаться в балансе для поддержания статус-кво; ибо вещи, как они есть, не могут быть улучшены, кроме как временно, и даже тогда, но поверхностно. Природа будет преобладать и сохранять вещи такими, какими они должны быть, при условии, что «колесо», окружающее центр природы, не станет неуравновешенным из-за работы противоестественных сил, таких как человек и другие разумные существа, мешающие тому, что должно быть ,Абсолютные, или истинные, нейтральные существа рассматривают все, что существует, как неотъемлемую, необходимую часть или функцию всего космоса. Каждая вещь существует как часть целого, одна как проверка или баланс с другой, с жизнью, необходимой для смерти, счастья для страдания, добра для зла, порядка для хаоса и наоборот. Ничто не должно стать доминирующим или несбалансированным. В этом натуралистическом духе человечество также играет определенную роль, как и все другие существа. Это может быть более или менее важно, но нейтральный не заботится об этих соображениях, за исключением случаев, когда точно установлено, что баланс находится под угрозой.Абсолютный нейтралитет — это центральная или опорная позиция, что вполне логично, поскольку нейтральный видит все другие выравнивания как части необходимого целого. Это выравнивание является самым узким по объему. (1)
Истинно нейтральные персонажи заботятся о своем благополучии и благополучии группы или организации, которая им помогает. Они могут вести себя хорошо с теми, кого они считают друзьями и союзниками, но будут действовать злонамеренно только против тех, кто пытался каким-то образом нанести им вред.В остальном им пофиг. Они не желают плохо тем, кого не знают, но им также все равно, когда они слышат о зле, обрушивающемся на них. Лучше перенести зло на других, чем на истинных нейтральных и его союзников. Если союзник нуждается, истинный нейтралитет поможет ему из искренней любви или потому, что он может рассчитывать на этого союзника немного больше в будущем. Если кто-то еще нуждается, они взвесят варианты потенциальных выгод и опасностей, связанных с действием. Если враг нуждается, они проигнорируют его или воспользуются его несчастьем.
Истинные нейтралы оскорблены теми, кто самоуверен или фанатичен. Законный добрый священник «адского огня и серы» столь же оскорбителен, как и нейтральный злой расовый сторонник превосходства в их глазах. Они не обязательно стремятся к философскому балансу. На самом деле, они могут вообще избежать философских соображений. Истинный нейтралитет может заняться делом своей нации не потому, что он обязательно чувствует себя обязанным, а потому, что имеет смысл поддерживать группу, защищающую ваш образ жизни.Истинные нейтралы склонны верить в lex talionis форм справедливости.
Однако истинно нейтральное существо с весьма философским мировоззрением может считать, что закон, хаос, добро и зло — все необходимые силы во вселенной. Но все имеют одинаковое значение, и никому не должно быть позволено иметь приоритет над другим, если только не будет замечен дисбаланс — в этом случае должны быть предприняты корректирующие шаги, пока баланс не будет исправлен еще раз. Следовательно, мотивы чисто философского истинно нейтрального характера, возможно, наиболее трудны для любого другого выравнивания, поскольку такое истинно нейтральное существо обычно действует сначала, чтобы сохранить равновесие, во-вторых, если он считает это своим делом, и в-третьих, если оно в его собственных интересах.По этим причинам, будучи посредниками природы, истинно нейтральные персонажи должны быть дипломатичными и тактичными, но они также могут показаться странными и загадочными, пока не узнаешь их и их «мировоззрение» лучше. Это потому, что некоторые истинно нейтральные существа выходят далеко за пределы непосредственной ситуации, чтобы достичь общего баланса космоса. Большинство истинно нейтральных персонажей на протяжении всей своей жизни будут более или менее склонны к одному из других миров, в зависимости от их восприятия состояния мира и того, какая сила должна быть сбалансирована.Такое «отклонение» будет временным, пока истинно нейтральное существо не распознает и не изменит свои действия в соответствии с новым балансом. Например, после того, как сильные злые силы в области были завоеваны, и баланс восстановлен, истинный нейтральный персонаж перестанет вести себя «хорошо». Кроме того, это отношение баланса обычно отражается в выборе компаньонов истинно нейтральным и, следовательно, должно демонстрироваться с разумной последовательностью. Поскольку все вещи в космосе одинаково важны и необходимы, жизнь так же ценна, как смерть для истинного нейтрального существа, потому что за жизнью неизбежно следует смерть.По мнению этого персонажа, придет время, когда оно должно прийти, и не рано или поздно. (2)
Истинный нейтралитет, как правило, является наиболее неправильно понятым из всех выравниваний. Одно из распространенных заблуждений — думать, что истинно нейтральные персонажи стремятся к равновесию, сознательно следуя определенному выравниванию в один день и совершенно другому выравниванию в следующий. Такое поведение делает истинно нейтральных персонажей непредсказуемыми, а совокупный эффект способствует хаосу больше всего на свете.Истинно нейтральные персонажи, как правило, остаются непредвзятыми и непривязанными к любой моральной, правовой или философской системе, выходящей за рамки основных принципов их собственного общества. Несмотря на этот факт, истинно нейтральные существа не обижаются на борьбу с разными точками зрения. Истинно нейтральным людям не хватает интереса, амбиций или страсти — они ценят свое благополучие, а также благополучие друзей и близких. Они могут страстно бороться за себя или других, а также испытывать сострадание к тем, кого они едва знают.На самом деле, поскольку большинство людей истинно нейтральны, это соотношение большинства людей, с которыми сталкиваются в повседневных ситуациях. (3)
Истинно нейтральный персонаж сдержит свое слово, если в его интересах. Он может атаковать безоружного врага, если он считает это необходимым. Он не убьет, но может навредить невинным. Он может использовать пытки для извлечения информации, но никогда не для удовольствия. Он никогда не будет убивать ради удовольствия, только в целях самозащиты или защиты других. Настоящий нейтральный персонаж может использовать яд до тех пор, пока существует непреодолимая потребность.Он будет помогать нуждающимся, если это в его интересах и хорошо работает в одиночку или в группе. Он хорошо реагирует на высшую власть, пока эта власть не попытается использовать закон, чтобы препятствовать его способности преследовать свои собственные интересы. Он будет следовать закону, если не нарушит его в его интересах, и он разумно уверен, что его не поймают. Он никогда не предаст члена семьи, товарища или друга, если ситуация не будет ужасной. Истинно нейтральные персонажи безразличны к понятиям самодисциплины и чести, находя их полезными только в том случае, если их можно использовать для продвижения своих собственных интересов.(4)
Вот некоторые возможные прилагательные, описывающие истинно нейтральных персонажей: дипломатические, осуждающие, загадочные, отчужденные, отдаленные, самостоятельные, посреднические, беспристрастные, справедливые, равнодушные и беспристрастные.
Хорошо известные нейтральные персонажи из фильмов или литературы: «Наблюдатели» (Marvel Comics), Гораций Слагхорн («Гарри Поттер») и Том Бомбадил («Властелин колец»).
Эквивалентное выравнивание в других игровых системах: Нейтральное (Warhammer), Апатичное, Мирское и Конформистское (Alternity).
Десять Истинных Нейтральных Заповедей
Список Десяти Заповедей для истинно нейтральной религии может выглядеть так:
1. Избегай лжи.
2. Вы не должны убивать невинных.
3. Вы не должны убивать.
4. Вы должны помочь нуждающимся, если такие действия помогают вам сами.
5. Вы должны чтить тех, кто чтит вас.
6. Вы должны следовать закону, если нарушение закона не может продвинуть вас без вреда для других.
7. Вы не должны предавать других, если ваша жизнь не в опасности.
8. Вы должны помогать тем, кто помогает вам, и вредить тем, кто причиняет вам вред.
9. Вы не должны продвигать крайнюю точку зрения.
10. Вы должны продвигаться, не причиняя вреда другим.
Десять Истинных Нейтральных Грехов
Точно так же истинно нейтральная религия может перечислить следующие грехи. Этот список дается в порядке от наименее серьезного нарушения до наиболее серьезного.
1. Попытка убедить других занять позицию по моральному или этическому вопросу.
2. Неспособность помочь другу или союзнику.
3. Убийство по любой причине, кроме выживания.
4. Разговор с другом или союзником, если жизни не угрожает опасность.
5. Бесполезные пытки.
6. Приносить жертву кому-то, не связанному с вами.
7. Отказ убивать, когда это важно для вашего выживания.
8. Предательство союзника или друга, если жизнь не в опасности.
9. Проявлять милость к страшному врагу.
10. Принимать участие в конфликте, который не влияет на ваше выживание.
Истинный Нейтральный Авантюрист
Следующие два списка подробно описывают общие действия, предпринимаемые во время «приключений», которые считаются благородными и бесчестными для истинного нейтрального выравнивания. Благородное действие — это то, что соответствует духу этого выравнивания, в то время как бесчестные действия, как правило, приносят стыд персонажу в глазах его или ее сверстников.Обратите внимание, что действие, которое считается благородным в одном выравнивании, может считаться позорным в другом выравнивании, и наоборот.
Следующие действия достойны этого выравнивания:
Победить превосходящего противника
Грязная борьба
Спасаясь от борьбы с превосходящим противником
Злорадствуя над победой
Совершать унизительную шутку на врага
Следующие действия являются нечестными для этого выравнивания:
Разрешение врагу атаковать первым
Быть взятым в плен
Осужден за преступление
Побежден подчиненным противником
Убить хозяина, который предоставил вам еду или кров
Покорность
измена
Истинный нейтралитет и общество
Истинно нейтральное существо…
Ценит свою семью, но не обязательно прислушается к их просьбам.
Обеспечит для друзей, и ожидает, что будет погашен каким-либо образом.
Не ищет позиций власти над другими.
Вписывается в их общество.
Поддерживает свою нацию.
Поддерживает закон, когда это выгодно.
Скорее всего, не имеет отношения к политике.
Сдержу свое слово, в общем.
Будет рисковать, если польза велика.
Не будет помогать нуждающимся членам семьи, если требуется личный дискомфорт.
Не предаст члена семьи, если только обстоятельства не являются ужасными.
Имеет мало близких друзей и никогда не предаст тех, кто имеет, если только обстоятельства не будут ужасными.
Как правило, хорошо нравится его сообществу, но обычно не стремится улучшить сообщество.
Будет поддерживать его нацию, когда это будет выгодно, но не будет действовать против его нации, если это будет выгодно.
Считает, что люди заслуживают того обращения, которое они готовы терпеть.
Не касается тех, кому повезло меньше.
Не будет вредить другим для получения прибыли.
Истинно нейтральное правительство редко влияет на общество. Те, кто у власти, предпочитают преследовать свои личные цели. Истинно нейтральные общества склонны принимать любое правительство, которое кажется наиболее целесообразным на данный момент.Определенная форма правления длится до тех пор, пока правитель или династия у власти могут ее поддерживать. Люди сотрудничают, когда им это удобно. Такие истинно нейтральные территории часто выступают в качестве буферных состояний между землями с чрезвычайной разницей в выравнивании (например, между законным добрым баронством и мерзким хаотическим злым княжеством). Они искусно изменяют свою верность, чтобы сохранить свои границы против достижений обеих сторон в конфликте.
истинных нейтральных и других выравниваний
Истинный Нейтральный противНейтральный Хороший
Нейтральные, хорошие и истинно нейтральные персонажи считают, что для достижения желаемых результатов следует использовать любые средства, но они не согласны с тем, какие именно результаты желательны. Нейтральный добрый персонаж использует различные средства для продвижения и продвижения дела добра, но истинно нейтральные персонажи не заинтересованы в самоотверженном стремлении к полезным результатам для других. Там, где нейтральные хорошие персонажи являются альтруистическими, истинно нейтральные персонажи интересуются своими собственными делами.Истинно нейтральные персонажи будут вести себя альтруистично, когда дело доходит до друзей, родственников и союзников, но по большей части будут возвращать то обращение, которое они получают от других. Нейтральные добрые персонажи, с другой стороны, будут вести себя альтруистично, даже имея дело с другими, которые не являются друзьями или родственниками, и могут даже прощать врагов, которые наносили им огромный вред в прошлом (при условии, что их враг действительно исправил его пути). Истинно нейтральные персонажи не будут расширять оливковую ветвь в таких ситуациях и могут воспользоваться слабостью своего врага, чтобы защитить себя от дальнейших махинаций.Истинно нейтральные персонажи следуют морали взаимности. Нейтральные хорошие персонажи следуют золотому правилу.
Истинный Нейтральный против Нейтрального Зла
Хотя истинные нейтральные и нейтральные злые персонажи в первую очередь заинтересованы в своем собственном развитии и благополучии, нейтральные злые персонажи безжалостно преследуют свои собственные интересы, даже за счет других. Истинно нейтральный персонаж будет использовать любые средства для извлечения выгоды, но не будет следовать этой философии до ее крайнего завершения через безудержное стремление к личным интересам.Истинно нейтральный персонаж понимает, что большую выгоду для себя можно получить, ведя себя альтруистически иногда, особенно когда они были бенефициарами альтруистического поведения других. Если кто-то хорошо относится к истинно нейтральному персонажу, он может ожидать, что он хорошо к нему относится. Однако нейтральный злой персонаж не верит, что один хороший ход заслуживает другого. Нейтрально-злой персонаж, конечно, примет альтруистическую щедрость других и может даже казаться, что время от времени может оказать ему услугу.Нейтральный злой персонаж не будет вести себя альтруистически на благо других, только на благо себя. Любые действия, которые кажутся хорошими, являются просто действиями, которые определил нейтральный злой персонаж, принесет ему большую выгоду в будущем, часто в ущерб их благодетелю. Если кто-то хорошо относится к нейтральному злому персонажу, он может ожидать от него хорошего обращения только в том случае, если нынешние отношения дают ему наибольшую выгоду. Как только нейтральный злой персонаж получит большую выгоду, предав своего благодетеля, он получит.Истинно нейтральные персонажи считают такое поведение вредным для собственных интересов (и несправедливым по отношению к тем, кто им помог) и, следовательно, не предадут благотворителей. Нейтральные злые персонажи не испытывают таких беспокойств по поводу сжигания мостов, если награда достаточно велика.
Истинный Нейтральный против Законного Нейтрального
Законно нейтральные и истинно нейтральные персонажи схожи по своей морали. Оба эти типа имеют тенденцию возвращать лечение, которое они получают от других. Они различаются в своих взглядах на законную власть и структуру общества.Истинно нейтральные персонажи считают, что законы должны соблюдаться до тех пор, пока закон приносит пользу самому себе. Они также будут следовать законам из страха наказания. Если они могут нарушить закон, который не поддерживает их личный интерес, и есть большая вероятность, что их не поймают на нарушении закона, истинно нейтральные персонажи могут нарушить законы. Однако истинно нейтральные персонажи предпочитают следовать закону, потому что обычно в их интересах следовать законам. Законные нейтральные персонажи следуют законам не только в своих собственных интересах, но и потому, что считают, что нужно всегда следовать закону, даже законам, противоречащим личным интересам.Законно нейтральный персонаж вступает в спор с истинно нейтральным, потому что истинно нейтральный персонаж с готовностью признает, что он в основном выигрывает от закона, но он не изо всех сил поддержит закон. Истинно нейтральные персонажи считают, что законно нейтральные персонажи слишком одержимы установленными законами и обычаями, чтобы понять, что они могут лучше поддерживать свои собственные интересы, продвигая личную свободу, а также закон и порядок.
Истинный Нейтральный против Хаотического Нейтрального
Хаотически нейтральные и истинно нейтральные персонажи имеют схожую моральную перспективу.Они склонны следовать морали взаимности, вести себя альтруистично по отношению к благодетелям и эгоистично по отношению к злоумышленникам. Их различие заключается в их взглядах на законы и общество. Истинно нейтральный персонаж хочет работать в рамках закона и будет соблюдать большинство обычаев и нравов, потому что это в их интересах. Истинно нейтральные персонажи не хотят «раскачивать лодку», но иногда это случается, если их личным интересам подавляющим большинством служит нарушение закона или пренебрежение обычаем. Хаотически нейтральный персонаж не видит никакой ценности в законах, обычаях или нравах.Может показаться, что хаотически нейтральный персонаж следует многим законам, но не делает этого, потому что они верят в какую-либо внутреннюю ценность таких систем. Хаотично-нейтральный персонаж верит в чистую свободу преследовать свои собственные интересы (и для других преследовать свои собственные интересы таким же образом). Хотя истинно нейтральный персонаж не верит, что закон должен соблюдаться постоянно, они также не считают, что законы абсолютно бесполезны. Они считают, что хаотичные нейтральные персонажи на самом деле ограничивают себя, отказываясь считать, что иногда личный интерес лучше всего может быть удовлетворен порядком в обществе.Хаотически нейтральные персонажи чувствуют, что истинно нейтральные персонажи ограничивают себя, говоря на словах законы и обычаи, которые они необязательно поддерживают
Как верно Нейтральный взгляд на другие выравнивания
Приведенная ниже таблица показывает, как True Neutral рассматривает себя и другие восемь выравниваний.
Законно Хорошо Строгий и идеалистический | Нейтрально Хорошо Практично, но идеалистично | Хаотично Хорошо Слабое и идеалистическое |
Законный нейтральный Реалистичный, но строгий | True Нейтрально Практично и реалистично | Хаотический Нейтральный Реалистичный, но Слабый |
Законное зло Строгий и эгоистичный | Нейтральное зло Практично, но эгоистично | Хаотическое зло Слабость и эгоизм |
Этические нейтралы рассматривают как законников, так и хаотики как крайности.Они считают законопослушных слишком строгими и жесткими, в то время как хаотики рассматриваются как чрезмерно слабые и непоследовательные. Этические нейтралы считают, что они применяют практический подход к вопросам, связанным с правилами и положениями.
Персонажи, которые морально нейтральны, склонны считать себя реалистами. Так называемое «добро» на самом деле является идеалистической и наивной философией в их глазах. Нравственные нейтралы также избегают того, что они считают радикальным эгоизмом темных, «злых» философий.
Философия Истинного Нейтрала
Истинно нейтральным является философия, согласно которой гармония и свобода важны в обществе и что альтруизм и эгоизм являются законными целями.Это философия чистого эквитистского последовательности. Эта философия гласит, что люди должны стремиться к рациональным личным интересам, в то же время уравновешивая потребности государства или общественного порядка со свободой людей следовать своей собственной повестке дня. Истинный нейтралитет также может быть связан с этическим эквитизмом и скептицизмом. Как философское «среднее» альтруизма и эгоизма, эквитизм считает, что вред другим должен быть сведен к минимуму при продвижении себя и что вред самому себе должен быть сведен к минимуму при продвижении других.
Истинно нейтральные философы обычно утверждают, что в мультивселенной существует метафизический баланс, и поэтому могут поддерживать доктрины мягкого детерминизма, прагматизма, конвенционализма и / или инструментализма. Они могут верить в свободную волю или выбор. Они также могут принять скептицизм или приостановить суждение по философским вопросам. Они склонны быть моральными релятивистами, считая, что ценности различны в разных обществах, от человека к человеку; что они обусловлены особенностями общества, в котором они возникают; что они не универсально применимы во все времена или во всех местах; и что они являются правильными или неправильными, желательными или нежелательными только в отношении того, соответствуют они или нет общей норме или общему признанию.
Идеальным правительством для такого выравнивания является любой социальный порядок, который уравновешивает потребности государства и личности и позволяет существам преследовать свои собственные интересы, если они не нарушают права других. Истинные нейтральные существа хотят, чтобы блага социального порядка применялись в равной степени ко всем. Любая форма справедливости, которая является справедливой и беспристрастной, желательна.
(1) Гигакс, Гэри. Расширенные подземелья и драконы. Руководство мастера подземелий .TSR: 1979. и Гигакс, Гэри. Руководство игрока по подземельям и драконам . TSR: 1978.
(2) Рено Ж. Р. «Создание закона из хаоса». Дракон (# 163). Ноябрь 1990: 74-78.
(3) Пулвер, Дэвид. Полное руководство друида . TSR: 1994.
(4) Парлагреко, Карл. «Другой взгляд на схему выравнивания по девяти точкам». Дракон (# 26). Июнь 1979 года: 23
,