三相三线和三相四线线制是什么系统?

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&&&&&&&&&&&&三相四线制和三相五线制符号含义是什么?
三相四线制和三相五线制符号含义是什么?
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答:三相四线制和三相五线制符号含义解答:& (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制& (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制& (R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制& 三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.& 三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。
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地线、火线、零线分别是什么颜色的?
地线、火线、零线分别是什么颜色的?
08-10-04 & 发布
电力系统和电气设备接地装置按其作用可分为:1.工作接地 在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠地运行,必须将电力系统中某一点接地时,称为工作接地。如变压器低压侧的中性点接地,就属于工作接地。2.保护接地 为了防止电气设备的绝缘损坏,而发生人身触电危险,常将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架与大地作电气上的连接,称为保护接地。3.重复接地 将零线上的一点或多点与另外的接地装置连接,称为重复接地。当零线有电时,重复接地可降低零线对地电压;当零线断线时,重复接地可使故障的危害程度减轻。4.保护接零 在变压器中性点直接接地的三相四线制供电系统中,将电气设备的金属外壳等直接与零线连接,称为保护接零。红黄蓝色表示火线,黑色表示地线,黄绿相间表示零线。L.N.E是(火)、(零)、(地)插头上的L、N、E分别表示火、零、地;线色可能会有所区别,一般黄绿线[半黄半绿]为地,如果黄绿线,黑色的应该为地线;红色或褐色为火线;黄色或蓝色为零线。火线 零线 地线 插错了会怎样!几种可能:1、如果是零线跟火线接错了:没危险;2、接地跟零线接错了:问题也不是很大,只不过会使接地当零线用,造成接地带电;3、零线跟火线接错了:会使机壳带电,如果前路装有合适的断路器,会造成断路器器跳闸,如果没有的话就比较危险了,可能会使人触电。注意安全吧。一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.、火线和零线区别火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。 零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。更多详细内容请见:
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在三相四线制的电路中,中线的作用是什么?拜托了。。
三相四线制是带电导体配电系统的型式之一。三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),不包括不通过正常工作电流的PE线。 由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制 常用的三相四线间电压如下: 相间电压:指三相中任意两相间电压为380V 相电压:指三相中任意一相与中性线之间的电压,一般为220V
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出门在外也不愁零线是不是TN-C系统中的PEN线?原因是什么?
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零线是不是TN-C系统中的PEN线?原因是什么?
“零线就是TN-C的PEN线”,这句话对吗?为什么?
肯定不对!PEN线的定义为保护零线;而N线才是工作零线。PEN线可以接地和接设备外壳,也可以当工作零线用;而N线只能作为工作零线,属于载流导体,构成用电回路,不能用作接地和接设备外壳。
其他回答 (3)
零线这个概念已经没有了,可以说已经没有零线这个词了
N线不是变压器的中性点,而是变压器的中性点接地后引出PEN,零线就是从接地中性点那里拉过来的。所以零线就是PEN。==================这个没有错吧?
零线这个概念已经没有了,是什么原因?是不是用PEN取代了?
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该问题来自:建筑CAD网,土木建筑工程师的家园家用电器领域专家中性点直接接地系统_百度百科
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根据现行的国家标准《》(GB50054)的定义,将分为三种,即TN、TT、IT三种形式。
其中,第一个大写字母T表示中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。[1]电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。TN系统三种类型其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN-C系统一般采用零序电流保护;
(2)TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;
(3)TN-C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。
TN-C系统存在以下缺陷:
(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。
(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。
(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以施工现场已经不再使用TN-C系统。整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;
(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;
(3)TN-S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。
(4)TN-S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN-S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN-S系统必须注意几个问题:
(1)保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
(3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。它由两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,其分界面在N线与PE线的连接点。
(1)当电气设备发生单相碰壳,同TN-S系统;
(2)当N线断开,故障同TN-S系统;
(3)TN-C-S系统中PEN应重复接地,而N线不宜重复接地。
PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN-C-S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN-C-S系统。电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。电气设备的外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极与中性点接地没有电气联系)。TT系统
在采用此系统保护时,当一个设备发生漏电故障,设备金属外壳所带的故障电压较大,而电流较小,不利于保护开关的动作,对人和设备有危害。为消除T系统的缺陷,提高用电安全保障可靠性,根据并联电阻原理,特提出完善TT系统的技术革新。技术革新内容是:用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称PT线),并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线,用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。
它有下列优点:
1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大,使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生。
2)PT线不与中性线相联接,线路架设分明、直观,不会有接错线的事故隐患;几个施工单位同时施工的大工地可以分片、分单位设置PT线,有利于安全用电管理和节约导线用量。
3)不用每台电气设备下埋设重复接地线,可以节约埋设接地线费用开支,也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10Ω,用电安全保护更可靠。
TT系统在国外被广泛应用,在国内仅限于局部对接地要求高的电子设备场合,在施工现场一般不采用此系统。但如果是公用变压器,而有其它使用者使用的是TT系统,则施工现场也应采用此系统。电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地。电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或经电阻接地),而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地。IT系统
这种系统主要用于10KV及35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统,不适合在施工现场应用,故在此不再分析。
建设部新颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定:施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。因此,TN-S接零保护系统在施工现场中得到了广泛的应用,但如果PE线发生断裂或与电气设备未做好电气连接,重复接地阻值达不到安全的要求,也同样会发生触电事故,为了提高TN-S接零保护系统的安全性,在此提出等电位联接概念。所谓等电位联结,是将电气设备外露可导电部分与系统外可导电部分(如混凝土中的主筋、各种金属管道等)通过保护零线(PE线)作实质上的电气连接,使二者的电位趋于相等。应注意差异,即等电位联结线正常时无电流通过,只传递电位,故障时才有电流通过。等电位联结的作用。(1)总等电位联结能降低预期接触电压;(2)总等电位联结能消除装置外沿PE线传导故障电压带来的电击危险。因此施工现场也应逐步推广该技术。当然,无论采取何种接地形式都绝不是万无一失绝对安全的。施工现场临时用电必须严格按JGJ46-88规范要求进行系统的设置和漏电保护器的使用,严格履行施工用电设计、验收制度,规范管理,才能杜绝事故的发生。
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