Waarom wordt de neutrale lijn opgeladen, zodat de neonbuis van de elektroscoop gloeit
De grondbeginselen van neonbuisverlichting
De neonbuis licht op vanwege de spanning die aanwezig is in het geladen lichaam dat wordt getest in plaats van de stroom die door het geteste circuit gaat (het geladen lichaam dat wordt getest).
In werkelijkheid hebben het geladen lichaam dat wordt getest en de elektrische pen een vergelijkbare interactie.
De veiligheidsweerstand, het menselijk lichaam en de punt van de elektrische pen vormen een leiding voor de spanning om terug te stromen naar de grond wanneer het gemeten punt een spanning heeft naar de grond (hoger dan 0 volt), en de stroom die door de neonbuis gaat, zorgt ervoor dat de neonbuis gloeit.
Pas als er voldoende stroom vloeit, begint de neonbuis licht uit te stralen. De neonbuis kan geen licht genereren als het potentiaalverschil (voltage) tussen de gemeten plek en aarde niet nul is, maar niet extreem hoog. Het is duidelijk dat de stroombron van het neonbuislicht een veilige stroom voor het menselijk lichaam is, is zeer bescheiden.
Als gevolg hiervan test de elektrische pen, wanneer hij licht produceert, in feite spanning in plaats van stroom. Of er stroom door de meetplaats loopt, doet niet ter zake.
Om de elektrische pen drive te laten oplichten, moet er een spanning op aarde staan.
Waarom licht de elektrische pen niet op wanneer deze de nullijn raakt terwijl het circuit normaal functioneert?
Hoewel het duidelijk lijkt, is het dat niet.
Aangezien de neutrale lijn is verbonden met het "neutrale punt" van de transformator wanneer het circuit correct functioneert, is de spanning (potentiaal) van de neutrale lijn naar de aarde nul, en aangezien de elektrische pen de spanning test, produceert deze geen licht.
Maar voorlopig zijn de stroom van de neutrale draad en de stroom van de stroomvoerende draad identiek. Het is zelfs best groot!
Dit betekent dat de spanning van de neutrale lijn naar aarde, in plaats van het feit dat er geen stroom op de neutrale draad staat, de schuld is. vanwege de hypothetische 0
Waarom is de spanning op de neutrale lijn 0?
De nullijnspanning is {{0}}, wat in de praktijk niet nauwkeurig is, maar theoretisch 0 is, wat in de praktijk altijd groter is dan 0V.
In het stroomcircuit van het huis is het meestal tweefasig (enkelfasige elektriciteit), die via de transmissielijn op de voedingstransformator zijn aangesloten, en de voedingstransformator is driefasige wisselstroom. "Neutraal", dan zijn alle nulleiders van de voedingslijnen aangesloten vanaf de nulleider.
Vanwege de "neutrale punt"-theorie, wanneer het driefasige circuit in balans is, dat wil zeggen, wanneer de belastingen van de driefasige circuits precies hetzelfde zijn, is het aardpotentiaal van dit neutrale punt 0. Dit is alleen theoretisch, in feite is de driefasige elektrische belasting Het kan niet absoluut gelijk zijn. Daarom is het aardpotentieel van het "neutrale punt" altijd groter dan 0, wat betekent dat het aardpotentieel op de neutrale lijn van alle transmissielijnen voor huishoudelijke verlichting altijd groter is dan 0.
Waarom is de nullijnspanning dan niet 0 en zendt de neonbuis van de elektroscoop geen licht uit? Het is omdat de (naar aarde) spanning op deze nullijn erg klein is in normale circuits, en het gaat door de veiligheidsweerstand van de elektroscoop en na de weerstand van het menselijk lichaam is de stroom extreem zwak, en het is niet genoeg om de neonbuis aan te drijven om licht uit te stralen.






