三相三线和三相四线什么意思
三相四线是什么意思
三相四线是什么意思
三相四线是指:三相四线制低压供电系统,即380v和220v中性点直接接地低压供电系统,该供电系统具有三条相线,a、b、c三根线,一根零线,这4根线的组成为三相四线制,由这三相四线供应给工厂,学校,医院,民用。
零线是变压器二次侧中性点引出的,而二次侧中性点又直接接地与大地零电位连接,因此称之为零线。
在三相四线制低压供电系统中它既是工作零线,又是保护零线,现在称为pen线,其中pe是保护零线,n是工作零线,合起来就是pen线,pen 线表示工作零线兼做保护零线,俗称“零地合一”。
四根线之间的关系为:三相里面任何二根线的组成为380v叫线电压。
任何一相与零线组成叫相电压,这就是三相四线制的说法。
三相四线是:由变电站出来的10个千伏的高压输入给变压器降压为380v电压,分黄、绿、红相三根线,然后从变压器出来还有一根中性线,这根线叫零线,。
三相三线制与三相四线制
三相三线制三相三线制( three-phase three-wire system )不引出 中性线 的星型接法和 三角形接 法。
电 力系统高压 架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表 a, b, c 三相,我们 在野外看到的 输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角 形排列 的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压 等级很高的架空 线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线, 一般 2-4 分裂,在特高 压交直流工程中可能用到 6-8 分裂),没有中性线,故称三相三线制。
三相交流发电机的三个定子绕组的末端联结在一起,从三个绕组的始端引出三根火线 向外供 电、没有中线的三相制叫三相三线制。
电晕:曲率半径 小的导体电极对空气 放电,便产生了电晕。
(电晕产生热效应和臭氧、氮的氧化物,使线圈内局部温度升高,导致胶粘剂变 质、碳化,股线绝缘和云母变白,进而使股线松散、短路,绝缘老化。
) 三相四线制概述在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中W H I :三条线路分别代表 A,B,C 三相,另一条是中性线 N (如果该回路电源侧的中性点 接地 , 则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线) 。
在进入 用户的单相输电线路中, 有两条线,一条我们称为 火线,另一条我们称为 零线,零线正常情况下要三相四线制通过电流以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V 低压配电网中为了从380V 线间电压中获得220V相间电压而设N 线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控重复接地不论N线还是PE 线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。
但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
为什么低压供电要采用三相四线制而不是采用三相三线制
为什么低压供电要采用三相四线制而不是采用三相三线制
采用三相三线制供电一般是高压输电所采用,民用和工业动力应用都还是采用低压三相四线制供电,这其中有安全用电因素的存在。
那么,为什么低压供电要采用三相四线制而不是采用三相三线制呢?其主要原因如下:
1、三相四线制适用于动力和照明等单相负载混合用电方式,比如三相电动机为对称三相负载,需要有三相电源,这时即为三相三线供电。
而采用三相四线制是因为有中性线存在,可以为每一相中的单相负载作独立供电,这在三相三线制供电中是做不到的。
2、单相负载接在三相供电线路上时,虽然力求每相电流均匀分布,但在实际使用时不可能同完全做到的,这就成为事实上的三相不对称电路。
为使照明等单相负载两端取得的电压基本保持不变,在正常工作使就必须要有中性线作为回路,为三相不平衡电流提供电流回路。
3、为了在低压供电中发生单相接地时防止非接地两相对地上升为线电压,危及人身安全的高电压,就必须要有中性线接地,所以普遍采用的是A、B、C三根相线与接地中性线(零线)构成的380/220伏三相四线制混合供电,这也是全世界范围通用的供电方式。
三相三线制和三相四线制是什么意思
TN-C电源的中性占直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体与该接地点相连接。在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上,即我国常用的接零保护系统。(三相四线制)
TT系统 电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源的接地在电气上无关联,我国称之为保护接地系统。(三相四线制)
低压配电系统常采用三相四线制(如380V/220V);
从安全方面考虑,如果线路能保持较高的绝缘水平,且对地电容电流又很
三相三线制与三相四线制的比较
电力生产的交流发电机、变压器、高压输电,直至用电设备,采用三相交流电要比用单相制具有显著的优越性:①制造三相发电机、变压器比制成同容量的单相发电机、变压器省材料;②在输电距离、功率、耗电,导线材料等相同条件下,用三相的材料投资只是单相的75%;③电力负荷主要是异步电动机,而根据三相旋转磁场原理制成的三相异步电动机,其结构简单拖动性能等良好,工作可靠,使用简便。所以,国内、外采用三相制是电力生产,输送的基本方法,而不采用单相制和其它多相制。
三相三线制与三相四线制
三相三线制三相三线制(three-phase three—wiresystem)不引出中性线得星型接法与三角形接法、电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c三相,我们在野外瞧到得输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能就是三角形排列得;对每一相可能就是单独得一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能就是分裂线(电压等级很高得架空线路中,为了减小电晕损耗与线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2—4分裂,在特高压交直流工程中可能用到6-8分裂),没有中性线,故称三相三线制。
三相交流发电机得三个定子绕组得末端联结在一起,从三个绕组得始端引出三根火线向外供电、没有中线得三相制叫三相三线制。
电晕:曲率半径小得导体电极对空气放电,便产生了电晕。
(电晕产生热效应与臭氧、氮得氧化物,使线圈内局部温度升高,导致胶粘剂变质、碳化,股线绝缘与云母变白,进而使股线松散、短路,绝缘老化、)三相四线制在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三相四线制三条线路分别代表A,B,C三相,另一条就是中性线N(如果该回路电源侧得中性点接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
在进入用户得单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流得回路、而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)就是无电流得,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有得场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡得监控。
重复接地不论N线还就是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。
但就是,重复接地只就是重复接地,它只能在接地点或靠近接地得位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别就是户内可以接到一起。
这一点一定要切记,也要注意您得朋友就是否有所违反!!N与PE线应用中最好使用标准、规范得导线颜色:A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,N线用蓝色或者黑色,PE线用黄绿双色。
三相三线三相四线三相五线(精)
三相就是工厂电路也可称工程电路,它根据场合需要有 3线, 4线和 5线几种方式:三线 ----------3根火线(没有零线 N 和接地线 PE四线 ----------3根火线 +1根零线 N (TN-C 系统五线 ----------3根火线 +1根零线 N+1根接地线 PE (TN-S 系统TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。
它的特点如下。
1 一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大, 是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。
TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和 TN-S 等两种。
(3 TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示(4 TN-S 方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统, 称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 系统正常运行时, 专用保护线上不有电流, 只是工作零线上有不平衡电流。
PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 工作零线只用作单相照明负载回路。
3 专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 干线上使用漏电保护器, 工作零线不得有重复接地, 而 PE 线有重复接地, 但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 TN-S 方式供电系统安全可靠, 适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
在建筑工程工工前的“三通一平” (电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
三相三线制与三相四线制
三相三线制三相三线制(three-phase three-wire system)不引出的星型接法和。
电力系统高压一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c三相,我们在野外看到的,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2-4分裂,在特高压交直流工程中可能用到6-8分裂),没有中性线,故称三相三线制。
三相交流发电机的三个定子绕组的末端联结在一起,从三个绕组的始端引出三根火线向外供电、没有中线的三相制叫三相三线制。
电晕:小的导体电极对空气,便产生了电晕。
(电晕产生热效应和臭氧、氮的氧化物,使线圈内局部温度升高,导致胶粘剂变质、碳化,股线绝缘和云母变白,进而使股线松散、短路,绝缘老化。
)三相四线制概述在低压中,输电线路一般采用三相四线制,其中三相四线制三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为,另一条我们称为,零线正常情况下要通过以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N 线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
重复接地不论N线还是PE线,在用户侧都要采用,以提高可靠性。
但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违反!!N和PE线应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,N线用蓝色或者黑色,PE线用黄绿双色。
三相三线与三相四线之间的区别十(精)
三相三线与三相四线之间的区别十三相就是工厂电路也可称工程电路,它根据场合需要有 3线, 4线和 5线几种方式:三线 ----------3根火线 (没有零线 N 和接地线 PE四线 ----------3根火线 +1根零线 N (TN-C系统五线 ----------3根火线 +1根零线 N+1根接地线 PE (TN-S系统TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。
它的特点如下。
1 一旦设备出现外壳带电, 接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流, 这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 TN 系统节省材料、工时, 在我国和其他许多国家广泛得到应用, 可见比 TT 系统优点多。
TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
( 3 TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线, 可以称作保护中性线, 可用 NPE 表示( 4 TN-S 方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 系统正常运行时, 专用保护线上不有电流, 只是工作零线上有不平衡电流。
PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上, 安全可靠。
2 工作零线只用作单相照明负载回路。
3 专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 干线上使用漏电保护器, 工作零线不得有重复接地, 而 PE 线有重复接地, 但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
在建筑工程工工前的“三通一平” (电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
三相四线的作用和原理
三相四线的作用和原理
三相四线系统是一种常用于电力供应的形式,它包括三个相位导线和一个中性线。
三相电是指由三个相位相差120度的正弦电流或电压组成的电力供应系统。
在三相四线系统中,每个相位上都有一个相位导线,它们分别被标记为A、B和C 相。
这三个相位导线用来供应三相负载。
同时,系统还有一个中性线,它通常用来提供单相负载的电力供应,比如家庭用电器。
三相四线系统的作用是提供稳定、高效的电力供应。
由于三相电的特性,它能够提供更高的功率和更高的效率,相比于单相电。
在工业和商业领域,三相电被广泛应用于电动机、电炉、压缩机等大功率负载设备。
三相电的原理是基于相位差的组合效应。
每个相位电流或电压的变化都是按照正弦曲线进行的,它们的相位差为120度。
当三个相位电流或电压同时存在时,它们之间的差异会相互补偿,从而使得总输出电流或电压更加平稳。
这种相位差的组合效应可以提供更均匀和稳定的电力供应。
在三相四线系统中,中性线的作用是提供单相负载的电力供应。
由于三相负载的相位差,中性线上的电流会相互抵消,从而减少功率损耗。
总体来说,三相四线系统的设计和实现可以提供高效、稳定的电力供应,适用于各种负载需求。
三相电几根火线零线
三相电几根火线零线在电力系统中,我们经常会听到“三相电”的概念。
那么,三相电到底是指什么呢?它有几根火线和零线呢?今天,我们就来一探究竟。
三相电的定义三相电是指由三个相位相同、幅值相等但相位差120度的交流电信号组成的电力系统。
通常,三相电是通过三根相线进行传输的,同时还需要一根零线。
所以,三相电可以简单地说是“三相三线制”。
三相电的优势三相电相比于单相电有许多优势。
首先,三相电在传输过程中能够稳定地提供大量的电力,适用于供电范围较广的场所,如工业厂房、商业建筑等。
其次,三相电可以减小电力损耗和电流的大小,提高电能利用效率。
此外,三相电的输出电流平稳,不会产生电压波动和功率波动,从而保证了电器设备的正常工作。
三相电的传输在三相电传输中,有几个重要的概念需要了解。
首先是R、S、T三根相线,它们分别代表着三相电的三个相位。
一般情况下,R相线为红色,S相线为黄色,T相线为蓝色。
这三根相线之间的电压差为相电压,一般为220V或380V。
其次是N线,即零线。
零线的颜色通常为黑色或绿黄双色。
零线的作用是将电流引回电源,起到平衡电流的作用。
在实际应用中,我们常见的交流电是三相四线制。
其中,三相电通过R、S、T三根相线传输,零线则与这三根相线一起使用,实现电流的平衡。
在家庭用电中,我们常用的插座就是由三相电导出来的单相电,而这些插座只需要两根火线和一根零线即可。
三相电的相关知识除了以上的基本知识,了解一些与三相电相关的概念也是很重要的。
首先是三相电的功率计算。
在三相电中,功率可以通过电流和电压的乘积来计算,公式为:功率 = 电流 × 电压× √3。
这是由于在三相电系统中,三根相线之间的电压相差120度,所以需要乘以√3来修正。
其次是三相电的相序。
三相电的相序反映了相邻两相之间的先后关系。
一般情况下,我们使用的三相电是正序的,即R相、S相、T相的相序。
当然,也有反序的情况,即R相、T相、S相的相序。
三相三线制三相四线制等各个系统的区别
供电系统的区别TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别:建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。
其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
一,工程供电的基本方式5/6/2010 10:22:32 AM根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。
(1 )TT 方式供电系统TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。
第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。
3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线PE 线和工作零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护点很分散的地方。
(2 )TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。
《三相四线制供电》 知识清单
《三相四线制供电》知识清单一、什么是三相四线制供电三相四线制供电是指由三根火线(相线)和一根零线组成的供电系统。
在这个系统中,三根相线之间的电压称为线电压,通常为380 伏;每根相线与零线之间的电压称为相电压,通常为 220 伏。
这种供电方式广泛应用于工业、商业和民用领域,因为它能够提供不同电压等级的电力,满足各种设备和负载的需求。
二、三相四线制供电的原理三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次相差 120°的交流电势组成的电源。
三相电源的每一相都可以单独构成一个单相交流电回路。
当三相电源连接到负载时,电流通过三根相线和零线形成回路。
由于三相电的相位差,使得电流在不同时刻通过不同的相线,从而实现了电力的平衡传输和高效利用。
三、三相四线制供电的优点1、提供多种电压选择通过相线之间的组合可以得到 380 伏电压,用于驱动大功率的三相设备,如电动机、变压器等;而相线与零线之间则能提供220 伏电压,适用于一般的家用电器和照明设备。
2、电力传输效率高三相电的传输功率是单相电的三倍,能够在相同的导线截面积和传输距离下,传输更多的电能,减少能量损耗。
3、负载平衡由于三相电的相位差,使得三相负载能够相对平衡地分配在三相线路上,减少了零线中的电流,降低了线路损耗和电压波动。
4、可靠性高当其中一相出现故障时,其他两相仍能继续供电,只是供电容量会有所降低,提高了供电的可靠性。
四、三相四线制供电的接线方式1、星形接法(Y 接法)将三相绕组的末端连接在一起,形成一个中性点,从中性点引出零线,而三相绕组的首端分别引出三根相线。
这种接法下,线电压是相电压的根号 3 倍,相电流等于线电流。
2、三角形接法(Δ接法)将三相绕组依次首尾相连,形成一个闭合的三角形回路,从三个连接点分别引出三根相线。
这种接法下,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号 3 倍。
五、三相四线制供电的设备应用1、工业设备在工厂中,大量的三相电动机被广泛应用于驱动各种机械设备,如机床、风机、水泵等。
三相四线是什么?电工师傅都知道但是有几个人明白其含义!
三相四线是什么?电工师傅都知道但是有几个人明白其含义!
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相四线制是什么意思
三相四线制是指电力系统中使用的一种配电方式。
它由三条相线和四条对地线组成。
在三相四线制中,电力从发电厂通过三条相线输送到用电地区,电力线路中分别带有三相电,即A 相电、B 相电和C 相电。
这三相电的相位差是120 度,可以使电力系统中的电力分配更加均衡。
另外,在三相四线制中还有四条对地线,分别为零线、接地线、保护线和控制线。
这四条对地线起到了对电力系统进行控制、保护和监测的作用。
三相四线制是目前电力系统中使用最广泛的配电方式,它的优点在于电力分配均衡,能够有效地降低电力线路的损耗,提高电力输送的效率。
电工基础:单相三线、两相三线、三相三线、三相四线、三相五线
电工基础:单相三线、两相三线、三相三线、三相四线、三相五线先来看看单相二线、单相三线、两相三线、三相三线、三相四线、三相五线的接线图单相是220V电压,两相也是220V电压,不过在中国不使用,三相就是380V电压。
首先来说,“相”指的是相线,也就是平常说的火线(一般称为ABC三相),变压器一般输出的是三根火线和一根零线(一般称N)。
有的还有一根地线(一般称PE)。
单相:由一条火线和一条零线组成,这里说的“单”就是指ABC 三相里的任意一相,标准电压是220V;双相:也就是两条火线,三相中的任意两相,电压为380V,常见的就有380V两条火线的电器,如电焊机等。
三相:就是三条火线,用ABC来表示,如果单纯只是三相电压就是380V。
如果说是三相四线,除了三条火线外还有一条零线,电压也就有了220V和380V。
单相就是一根火线一根零线两相就是两根火线三相就是三根火线。
两相三线由于在我国不用,所以就不再说了。
下面说说单相三线、三相三线、三相四线、三相五线单线双相:一根火线+一根零线单相三线:一根火线+一根零线+一根地线三相三线:三根火线,多是10KV以上线路。
三相四线:三根火线+一根地线,多是660/380/220V低压线路。
三相五线:三根火线+一根零线+一根地线。
为安全考虑,目前施工现场要求采用三相五线制。
在进入用户的单相输电线路中,两条线是一跟火线一根零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中的电流回路。
在低压配电线路中,一般采用三相四线,其中三条线路代表A/B/C三相,另一根线是中性线(区别与零线)下面是常见的集中线制接法三线三相电表和三相四线电表的接法。
三相四线电流计算公式
三相四线电流计算公式电力系统中,三相电流是一种常见的电流形式。
在三相电流中,每个相都有一个独立的电压和电流,它们之间的相位差为120度。
在三相电流中,有两种类型:三相三线和三相四线。
三相三线电流是指在电力系统中,只有三个相线和一个中性线。
而三相四线电流则是指在电力系统中,有三个相线、一个中性线和一个地线。
在计算三相四线电流时,需要使用一些公式。
这些公式可以帮助我们计算电流大小,并确定电流的方向和相位。
下面是一些常用的三相四线电流计算公式:1. 总电流公式三相四线电流的总电流公式是:I = √(Ia + Ib + Ic)其中,Ia、Ib和Ic分别是三相电流的大小。
2. 平均电流公式平均电流是三相电流的平均值。
它的公式是:Iavg = (Ia + Ib + Ic) / 33. 相电流公式相电流是指每个相的电流大小。
它的公式是:Ia = Iavg + (Ib - Ic) / 2Ib = Iavg + (Ic - Ia) / 2Ic = Iavg + (Ia - Ib) / 2其中,Ia、Ib和Ic分别是每个相的电流大小,Iavg是平均电流。
4. 相位角公式相位角是指每个相的电流相位差。
它的公式是:θa = 0θb = -120°θc = 120°其中,θa、θb和θc分别是每个相的相位角。
5. 功率因数公式功率因数是指有用功和视在功之间的比率。
它的公式是:PF = P / S其中,PF是功率因数,P是有用功,S是视在功。
在三相四线电流计算中,还有一些其他的公式,如电流密度公式、电流相位公式等等。
这些公式可以帮助我们更好地理解和计算三相电流。
总之,三相四线电流计算公式是电力系统中非常重要的一部分。
掌握这些公式可以帮助我们更好地了解电力系统的工作原理,并且可以帮助我们计算电流大小和方向。
如果你在学习电力系统相关的知识,那么这些公式一定会对你有所帮助。
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TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
3、
在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。
2、
在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。但TN-S系统仍不能解决相线对大地适中引起电压升高和对地故障电压的蔓延问题。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
三线五线制TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)
三线四线制TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)
临时施工用电TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
具体如下:
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:
1、
第一个字母表示配电系统的对地关系:
T:电源端有一点直接接地;
I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经ห้องสมุดไป่ตู้抗接地。
2、
第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:
T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;
N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统
根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。
1、
在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。
( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
三相就是工厂电路也可称工程电路,它根据场合需要有3线,4线和5线几种方式:
三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE)
四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)
五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)
TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。