三相四线制中零线带电原因分析及预防

合集下载

对低压三相四线中零线带电的原因分析、排障和防范 王敏健

对低压三相四线中零线带电的原因分析、排障和防范 王敏健

对低压三相四线中零线带电的原因分析、排障和防范王敏健摘要:本文对0.4kV配电线路中的零线带电原因进行了分析,并结合本人二十多年在供电系统0.4kV线路运维和客服抢修过程中查找零线带电排障中所总结的经验,汇总零线带电原因、查找的方法及预防措施。

关键词:0.4kV零线带电原因;排障方法及预防措施前言在广东省江门市地区低压系统采用TT供电方式,即变压器二次侧中性点直接接地的系统。

随着粤港澳大湾区城市开发和新农村的升级改造,电力需求增长迅速,致使部分已建好的低压线路因负荷大量增加,造成三相负荷不平衡或因运行维护不及时,最终导致零线过负荷发热烧断或负荷不平衡造成零线带电。

零线带电后,运维部门在正常的巡视中比较难发现此缺陷。

当零线带电影响到客户的正常用电或人身安全时才向供电部门报障后,才对故障进行排查。

鉴于现场工作人员个人理论、经验和技能水平不同,因此查找故障的方法及排除故障的时间也参差不齐。

为此,本人特撰此文系统分析了0.4kV零线带电原因,并依据工作经验归纳对零线带电故障进行排查的方法,以及在日常运维中防范措施,希望能做到防范于未然的作用。

1TT系统0.4kV低压线路零线带电原因分析1.1 零线断线或接触不良在TT的供电系统中,如果零线断路或因铜铝等接驳位置氧化而接触不良时,会导致在三相负载不平衡时,零线对地电压的大小与断线后段线路所接的三相负载不平衡度有关,各相负荷越不平衡,中性点在矢量图中的位移就越大,各相电压的偏差值就越大。

每相电压在动态中不断较大幅度变化,这种现象发生后会对单相电器造成不可逆转的损坏,而且当电压升高到一定的幅度时,造成电器的绝缘击穿,极易造成人身触电事故。

1.2三相负荷不平衡引起中性点位移三相电源如果是纯阻性的平衡负载,零线电流是为0,零线就是为了保证三相平衡而使用的,假设三相中只有一相负载了1A,那么零线电流为1A,如果三相中的两相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法三相四线电系统是指由三个相位线(即A、B、C相)和一个零线组成的电系统。

零线是三相四线电系统中的一个重要部分,用于连接各个负载设备的共同中性点,主要用于承载不平衡负载和提供设备的电源点。

在正常情况下,零线应该是没有电压的,但是有时候会出现零线带电的情况。

造成零线带电的原因主要有以下几点:1.负载不平衡:当三相负载的电流不平衡时,会导致电流在零线上产生不平衡,进而导致零线带电。

2.电缆故障:可能是由于电缆绝缘损坏或接头接触不良等原因导致零线与相位线间发生短路,从而使零线带电。

3.地线回流:地线和零线之间的连接不良或电气设备的设计问题,导致地线电流通过零线回流,引起零线带电。

4.环境干扰:在电气设备周围有其他噪音干扰或电磁辐射的情况下,也可能造成零线带电。

针对零线带电的处理方法主要有以下几点:1.检修设备:首先需要对电气设备进行全面的检修,包括检查电缆绝缘状况和接头的连接情况,以及相关的开关、插座等设备是否正常工作。

2.平衡负载:对于负载不平衡的情况,应该采取相应的调整措施,如重新分配负载或增加并联的电阻等方法,以平衡三相负载电流,减少零线电流。

3.增加过电压保护:在电气设备的供电线路上增加过电压保护装置,当电压超过正常范围时,及时切断电源,以保护设备和人员的安全。

4.加强绝缘检测:定期对电气设备进行绝缘测试,保证设备的绝缘性能符合要求。

5.链接良好接地:确保零线与地线之间的连接良好,通过良好的接地,将零线上的电流及时导入地下,减小零线带电的风险。

综上所述,零线带电的原因主要包括负载不平衡、电缆故障、地线回流以及环境干扰等。

针对零线带电的处理方法主要包括检修设备、平衡负载、增加过电压保护、加强绝缘检测和链接良好接地等。

保障零线的安全运行对于维护电气设备的正常运行和人员的生命财产安全具有重要意义。

零火线都带电怎么办?原因和解决措施

零火线都带电怎么办?原因和解决措施

交流电源线分为零线,标志字母为"N"和火线,标志字母为"L"。

与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。

火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。

由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。

当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。

把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。

零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。

如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。

但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。

一、三相电零线带电的原因1、正常情况下,零线上不应该有电。

所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;2、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。

在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。

具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。

有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。

当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。

零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

3、零线断裂,使得零线带电4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失6、零线直接接地,未接系统零线7、零线与火线搭接8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。

不可忽视的零线带电现象

不可忽视的零线带电现象

不可忽视的零线带电现象梁洋溢广西区柳城县电力公司(54520)低压三相四线制供电网络,均采用中性点(零线)直接接地。

从而使零钱与大地的电位差形成等电位。

根据这一原理,供电部门常常利用等电位的原理来制定带电作业或者电工操作的安全措施。

一旦某一地区(部位)产生电位差,电工操作过程中就必需采取安全措施,否则将有触电危险。

比如:配电变压器380/220V侧配电系统零钱带电,会影响整个网络的正常供电,危及人身及设备安全。

应尽快查明原因,排除故障方可供电。

本人根据常年的观察运行经验,浅谈发生零钱带电造成事故原因有如下几种:(1)零线接触不良或者开路当配电变压器内部本线接头接触不良或者计量箱内本线接头由于年久失修氧化松动时,往往在负荷侧的照明灯表现出忽亮忽暗现象,最亮时灯泡可能烧毁。

原因是零线接头接触不良所致,灯泡的忽亮由于相电压电位偏移,零钱从其他相位取得电压叠加在原来相位,使得该相电压升高到220V以上,造成灯泡或者使用单相的家电烧毁,甚至危及人身安全。

另外,户外三相四线低压线路如果在某一电杆塔上某一处零线连接点发生接触不良时,也会造成以上原因。

因此,管电的电工应经常地检查线路的连接头有天接触不良现象。

有条件的应尽量减少线路途中零线接头,以保证正常供电。

(2)维修线路时误接零钱当配电变压器需要检修、电工同志拆开低压连线时,务必按照原来配电线路相序排列打上记号,检修完毕再按原来顺序记号进行接线,防止本线与相线对换,造成零线带电引起事故。

(3)零线接触良好,但仍带电此种情况为三相用电负荷严重不平衡所致,当三相用电负荷其中一相用电近似或少于三分之一负荷时,零线有电压;当零线电压大干36V安全电压值时,就意味着有危及人身安全。

三相电压不平衡运行对于变压器本身以及采用三相电源的电器将有烧毁的危险。

(4)零线接触良好,但接地电阻大按照国家有关变压器安装标准:配电变压器容量在100kV A 以下的接地电阻应小于10Ω。

三相电零线带电的原因

三相电零线带电的原因

三相电零线带电的原因
1、正常情况下,零线上不应该有电。

所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
2、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。

在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。

具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。

有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。

当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。

零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

3、零线断裂,使得零线带电;
4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电;
5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应
带电,当设备使用时,这种现象会自动消失;
6、零线直接接地,未接系统零线;
7、零线与火线搭接;
8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。

三相电, 零线。

三相四线中零线断线故障判断与预防

三相四线中零线断线故障判断与预防

由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因 零线断路而造成的电器损坏,影响生产生活及要求赔偿的事件不断发 生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线 安全运行,减少纠纷和经济损失,以确保人类的生产生活正常进行。


大 纲
(44号字,黑体)
课程框架构内容:字体要求:24-32号字,黑体;标注用宋体, 16—28号字
三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障, 即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分 支发生零线断路故障相同,只不过范围更大, 危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小, 零线被烧断。 (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零 线断路。 (3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到 位,引发零线断路。 (4)配电变压器内部零线引出线断路。 (5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔 断或拉开开关,造成零线断路。 (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。 (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电 杆、拉线造成零线断路等。
三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表 现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮 度不够,日光灯不能启动,仪器仪表显示不正常,有 欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部 分用户电压明显升高,电灯特别亮,单相电机转速加 快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以 上情况,则可判定该分支零线发生断路。
三相四线中零线故障判断与预防
姓名: 单位: 日期:
目录
一、忐忑---情况判断 二、修身---主要原因 三、行动---预防措施
电灯不亮、电器不能使用,这时用氖灯验 电笔验电,相线、零线都亮;在用数字验电

配变低压网零线带电的原因、故障处理及预防措施

配变低压网零线带电的原因、故障处理及预防措施

配变低压网零线带电的原因、故障处理及预防措施摘要:通常零线是不带电的,人们广泛接受与认可其安全程度范围,零线在特殊状况下带电,若是人为触碰零线将使触电的严重事故产生,使人的生命安全受到威胁,致使产生电力设备故障。

通常我国供电系统的电压为380/220V,运用中性点直接接地系统。

结合实际工作经验及故障发生后系统表现出的各种电气特征,针对零线带电故障提出一些简单有效的快速查找措施,希望这些零线带电故障查找措施能够给相关工作人员提供一些参考,为我们配电运维水平的提升贡献一份力量。

关键词:配变低压网、零线带电、排查方法、措施前言随着电力电网建设的不断完善和发展,无论是城市电网还是农村电网的建设工作都取得了一定成绩。

国家电网的发展与提高人们生活便利息息相关,所以,如何加强低压配电网的安全性和可靠性具有十分重大的意义。

笔者从事配电网运维工作多年,对配网维护工作中的一些难点积累了大量的实际工作经验并展开叙述和讨论。

1、零线带电的原因低压配电网零线带电故障原因,主要以下几种情况:第一种,零线断线或零线接触不良,且三相负载不平衡时,造成中性线电流无法通过零线流回变压器中性点;第二种,零线完好的情况下,某一相导线绝缘损坏通过一个阻值较低电阻接地,接地电流无法通过系统零线流回变压器中性点,而是通过大地及系统重复接地点流回变压器。

第三种,两个及以上的配变低压台区存在共用零线的可能,如某一台配变低压有接地后,将接地电流反供至另外几台配变台区,至使零线带电。

第四种,当在低压配电网三相五线制中,有一相是路灯线,大多数是裸导线,当在裸导线上搭接金属异物或导线未固定牢固掉落在横担上且有重复接地,此时零线就带电了(晚上故障、白天正常)。

这几种情况的共同点是电流无法通过零线形成正常回路,而是通过大地形成回路,从而在零线上形成接地电压(电位差)。

2、零线带电故排查方法传统零线带电故障排查方法,主要是依靠停电解开二分之一线路处的线路接头,对线路进行分段试送,最终确定零线带电故障的原因。

三相四线制系统中零线电位升高的原因及安全管理

三相四线制系统中零线电位升高的原因及安全管理

三相四线制系统中零线电位升高的原因及安全管理摘要:在三相四线制供电系统中必须认真对待零线的设计、运行、维护工作,从某种意义上看零线较相线更为重要,因为一旦发生相线断线只会致使该相线停电,对用电设备和人不会造成大的危害,而一旦发生零线断线则会造成严重的用电设备损坏事故并危急人身安全,可见零线的设计、运行、维护工作是一个不可忽视的问题。

本文将对上述情况进行具体分析,并提出建议。

关键词:零线我检修段低压用电一般采用380/220V三相四线制供电系统,其中的零线是接地的,在通常情况下零线与大地电位相等,因而人体接触零线是安全的。

但在实际生活中,经常发生人体因接触零线而触电的事故。

这说明零线电位并不为零。

造成零线电位升高的原因,主要有以下几个方面:1.电流在零线阻抗上引起的电压降在通常情况下,零线截面较相线截面小。

零线阻抗较大,当零线上有电流流过时,零线两端的电位显然不等,由于零线通常在电源端接地,这样如果人体接触了靠近负荷的某点,那么加在人体上的电压为:(1)式中:I0—流过零线的电流;ZO'—人体接触点至电源接地点一段零线的电阻。

流过零线的电流大小与供电方式、负载及电源不平衡程度有关。

1.单相供电。

如图1,流过零线的电流等于负电荷电流IH则零线上负载端O'的电位为UO'=IHZo。

1.两相供电。

如图2,零线上的电流为 (2)如果电源对称,负载对称电流的向量如图2(b),则IO =IA+IB,即零线上的电流等于相线电流。

在某些情况下,IO可能很大,甚至远远超过相线上的电流。

例如,在下列极端情况下:ZA 为感性负载阻抗,ZB容性负载阻抗,、达到如图2(c)的相位关系时,= + 1.三相四线供电。

当电源对称,负载平衡时,零线上是没有电流的,但实际情况并非能实现这一点,零线上往往有较大的电流。

如图3所示,流过零线的电流为:(3)其中, (4)分别电源相电压;YA YBYC分别为三相负载导纳,YO为零线导纳。

零线带电的原因及处理方法

零线带电的原因及处理方法

零线带电的原因及处理方法零线带电是指在电路中,本应为零电位的零线出现了电压,导致了电路中出现了不应该存在的电压,这种情况可能会对电器设备和人身安全造成危害。

那么,零线带电的原因是什么?又应该如何处理呢?接下来,我们将对这个问题进行详细的探讨。

首先,我们来看一下零线带电的原因。

零线带电的原因可能有多种,其中包括以下几点:1. 线路老化,电路中的导线、插座等设备长时间使用后,可能会出现老化现象,导致接触不良,进而引起零线带电的情况。

2. 设备故障,电器设备本身存在问题,比如绝缘损坏、内部短路等,都可能导致零线带电。

3. 线路设计问题,电路设计不合理,接触不良、过载等都可能导致零线带电。

接下来,我们来探讨一下零线带电的处理方法。

针对不同的原因,我们可以采取以下几种处理方法:1. 定期检查,定期对电路、插座等设备进行检查,及时发现问题并进行维修。

2. 更换老化设备,对于老化的导线、插座等设备,及时更换,保证设备的正常使用。

3. 设备维护,定期对电器设备进行维护保养,确保设备的正常运行。

4. 合理设计电路,在新建电路或者装修时,要合理设计电路,避免接触不良、过载等问题的发生。

5. 使用优质材料,在电路建设和维修中,选择优质的导线、插座等材料,提高设备的安全性。

综上所述,零线带电是一种常见的电路问题,其原因可能有多种,处理方法也各有不同。

我们在日常生活中,要注意定期对电路设备进行检查和维护,及时发现问题并进行处理,确保电路设备的安全使用。

同时,在电路建设和维修中,要注意合理设计电路,使用优质材料,提高设备的安全性,避免零线带电等问题的发生。

这样才能保障电器设备的正常使用,同时也保障了人身安全。

零线带电的原因及处理

零线带电的原因及处理

零线带电的原因及处理1、在接地电网中零线带电的原因在接地电网中,零线带电的现象比较普遍,在寻找故障时需要停电,影响正常生产,还可能导致触电事故,为了便于寻找故障,将零线带电的可能原因归纳如下:①零线断开低压供电系统中的零线、地线对火线(相线)的电压都是220V,零线对地线是0V,电流由火线至电器再到零线终端,零线如果断开就没有回路了,所以零线就变相成火线了,此时零线是严重带电的。

所以必须找到零线断开的位置,重新连接好它。

②电器设备漏电供电线路中的电器设备漏电,而未达到其漏电保护器动作值而没有动作,这时零线是带电的。

分开线路查找电器设备,用兆欧表检测它,一般电动机漏电的可能性比较大,或者看是某个设备或线路漏电,正常情况下电动机绝缘电阻值不得低于0.5MΩ,线路的绝缘电阻值越大越好。

③供电线路中的三相负载严重不平衡,造成零线带电。

从理论上讲,零线与地线都是0电位,但是实际上由于电力变压器输出端的L1、L2、L3和工作零线N的单相负载分配不平衡,会让中性点发生偏移,所以零线此时不再是0V,目前大多数用电户终端零线重复接地。

解决方法是根据三相四线制的单相负载重新调整到基本平衡。

④零线当成地线错接了这种现象一般出现于三相五线制线路中,某些似懂非懂的师傅,在接零电网中,有个别电器设备把零线当成地线来用,当电器设备绝缘电阻值好的时候看不出来,一段时间当电器设备漏电时,零线和地线和电器设备外壳都带电。

⑤供电线路中有一相接地,电网中的总保护装置未动作。

找到线路中的一相接地点,将其解决它即可。

⑥低压供电线路中有的电器设备绝缘电阻虽然未完全破坏,但有一定的绝缘电阻值,造成漏电使零线带电。

查找电器设备中的绝缘不好部分,给予更换掉。

⑦变压器内部的10KV高压窜入低压侧0.4KV中这种情况一般都是变压器内部绝缘破坏或者过负荷运行冷却变压器油污染或有水和杂质,造成零线带电。

这种情况一般由供电公司更换变压器即可。

⑧最后是磁场感应、静电感应、或者说是绝缘电阻和对地分布电容的分压作用,可能导致电器设备外壳带电这8项中的任意一项都会导致零线带电,其中前四项比较普遍。

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法
以三相四线电路为例,其中的“零线”是指接地线,其作用是将电流的“漏电”导向地面,防止人体触电而受伤。

但是在某些情况下,我们会发现零线也会带电,这是为什么呢?
一、原因
1.电路接错
如果电路中某些线路接错,就会导致电流通过零线回流,从而使零线带电。

这种情况多出现在电路改动或维修时,因为操作者没有按照正确的方式处理电路。

2.设备故障
如果电气设备内部出现故障,例如绝缘层破损或开关接触不良,就会导致电流无法正常流动,从而通过零线回流,使零线带电。

3.地线接触不良
如果地线接触不良,就会导致漏电无法正常导向地面,从而使电流通过零线回流,使零线带电。

这种情况多出现在地线接头接触不良或地线被破坏时。

二、处理方法
1.检查电路
如果发现零线带电,首先要检查电路中是否有接错或损坏的地方,必要时重新接线或更换设备。

2.检查设备
如果电路本身没有问题,就需要对设备进行检查。

例如,检查绝缘层是否损坏,开关是否接触良好等,必要时更换或修理设备。

3.检查地线
如果电路和设备都没有问题,就需要检查地线的接触情况。

如果地线接头松动或腐蚀,就需要重新接好或更换地线。

4.加强安全措施
对于零线带电的情况,我们还需要加强安全措施。

例如,在进行电路改动或维修时,需要断开电源并进行接地处理;在日常使用中,要注意触摸电器前是否已经断电,并且不要在潮湿的环境中使用电器。

零线带电是一种危险的现象,必须引起足够的重视。

在发现这种情况时,一定要及时采取措施,避免发生触电事故,确保人身安全。

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法
三相四线电路中,零线通常被用作回流电流的路径,而不是传输电流的路径。

但是,当电路中存在一些问题时,零线也可能带电,导致安全隐患。

下面我们将探讨三相四线电路中零线带电的原因及处理方法。

原因:
1.不平衡负载:在三相四线电路中,三相电压应该是相等的,但如果负载不平衡,会导致三相电压不相等,从而造成零线带电。

2.电气故障:电气故障是导致零线带电的主要原因之一。

例如,当接地线接触不良或短路时,会导致电流通过零线流回电源,造成零线带电。

3.电源问题:电源问题也可能导致零线带电。

例如,当电源的中性线接触不良或被切断时,会导致零线带电。

处理方法:
1.检查电气系统:当发现零线带电时,首先要检查电气系统中是否存在故障,例如接地线是否接触不良或短路等。

如果发现故障,应立即
解决。

2.平衡负载:为避免三相电压不平衡造成零线带电,应确保负载平衡。

如果负载不平衡,应重新分配负载或添加电容器进行补偿。

3.更换电源:如果电源存在问题,例如中性线接触不良或被切断,应更换电源或进行修理。

同时,应及时对电气系统进行检查和维护,以避免类似问题的再次发生。

总之,在三相四线电路中,保持电气系统的良好状态和平衡负载非常重要,以避免零线带电造成的安全隐患。

一旦发现问题,应及时采取措施进行处理,确保电气系统的安全性和稳定性。

详解三相四线制中零线带电原因分析及预防

详解三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因分析及预防目录1、零线带电原因 (2)1.1、三相负荷严重不平衡 (2)1.2、零线断路或接触不良 (3)1.3、三相电源不对称 (4)1.4、零线接地不良 (4)1.5、电容传递 (4)1.6、相线接地 (4)2、零线带电的预防 (5)2.1、三相负荷尽可能保持平衡: (5)2.2、零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠 (5)2.3、严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器 (6)2.4、中性点的接地电阻必须合格 (6)2.5、应保证零线有足够的截面积和强度 (6)2.6、零线进入开关箱处设重复接地 (6)2.7、相线和中性线要正确连接,避免接错 (7)2.8、在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

(8)三相四线制供电线路零线断线的原因及防止措施(1)故障原因。

1)零线断线将造成负荷中性点位移,使三相供电电压严重不平衡,造成负荷大的一相电压降低,负荷小的一相电压升高。

三相不平衡的程度越严重,负荷中性点位移量越大,相电压相差的数值越大。

2)如果在零线断线时又发生相线对地短路,中性点位移会更大。

3)在低压接零保护中若发生零线断线,一旦发生设备漏电,设备外壳将带有危及人身安全的相电压。

(2)防止措施。

1)要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。

2)零线的截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。

3)铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。

4)配电线路要做好重复接地,变压器台及主干线P164603、主要分支线、接户线入口等处都要将零线重复接地。

重复接地的接地电阻应不大于10Ω。

5)零线上不能装熔断器或断路器,零线应可靠地连接。

若转载请注明文章来源于环球库存(源代码<a href="/">环球库存</a>),非常感谢。

三相四线制供电系统零线带电的原因

三相四线制供电系统零线带电的原因

三相四线制供电系统零线带电的原因
第一种情况:三相四线制的供电系统中的零线带电,说明三相电源的负荷不平衡造成。

由下图看出,正常的三相电矢量图,Uao+Ubo+Uco=0,所以三相负荷均衡的情况下零线的电压为零,即O点的电压为三相电压之和,是零。

但是当三相电源负荷不均匀时,会造成中性点偏移,即O'点,此时O'点是当前的中性点电压,而电压值就是OO'的值。

所以会造成中性点出现电压的情况。

特别说明的是,该系统的中性点没有接地,接地的作用是使中性点强制零电压,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。

零线主要应用于工作回路。

如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。

具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

第二种情况,电缆的零线有110V的电压,这样的情况一般为感应电,主要是由于带电电缆会产生交变磁场,这个磁场在中性线上将产
生电磁感应电压。

其大小与电缆长度及流过导体的电流成正比。

当线路发生短路、遭受操作过电压或雷电冲击时,中性线上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法
三相四线电路中,零线是一个很重要且常见的线路。

它连接到电路中的各个部件,在电路中起到平衡电势的作用。

然而有时候,我们会发现零线带电,这时候我们应该怎么做呢?
造成零线带电的原因可能有以下几点:
1.线路老化或损坏:如果电线老化或损坏,会导致电流泄漏,这样就会导致零线带电。

2.接地线存在问题:接地线是将电器接地以防止电器漏电而导致的危险,但如果接地线存在问题,就会导致零线带电。

3.线路设计问题:线路设计不规范也会导致零线带电,比如在三相四线电路中,如果三相电源的电压不平衡,也会导致零线带电。

那么,当我们发现零线带电时应该怎么处理呢?
1.断开电源:首先要保证自身安全,切断电源是必须的,特别是在有人接触到带电零线的情况下。

2.排除故障:根据以上几种原因,一个一个排查,找到故障点并修复。

3.加强维护:定期检查电路,清洗设备,排查故障点,保证电路的正常工作。

总之,零线带电是一种电路故障,需要通过正确的方法去处理和维护。

我们应该认真对待这种电路故障,保证我们的生活和工作安全。

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法

三相四线零线带电的原因及处理方法三相四线系统是指电力系统采用三相交流电源供电,三相线为相间电压220V,相线与中线间电压为380V,故需引入零线。

三相四线系统的零线是负责连接负荷的公共回路,通常为地线引出,用来构成一个相对接地的低阻抗回路。

在正常情况下,零线不带电。

然而,有时候三相四线系统中的零线可能会带电,这是由于以下原因造成的。

1.不均衡负载:当系统中的负载在三相线上不均匀分布时,会导致通过零线流过的电流不平衡。

此时,零线上的电流不为零,产生带电。

2.地线故障:在三相四线系统中,地线是连接设备和地面的导线。

当地线发生故障,如接触不良、断开或被其它故障影响,会导致地线电流通过零线回路,使零线带电。

3.配电系统问题:在配电系统的设计或施工中存在问题,如电缆接头接触不良、配电变压器接地故障等,都可能导致零线带电。

面对这种情况,我们需要采取一些措施来处理零线带电问题,以确保电力系统的安全和正常运行。

1.定期检查和维护:对三相四线系统进行定期检查和维护,包括地线和配电设备的接触性能、绝缘性能等方面,及时发现和解决潜在问题。

2.均衡负载:合理安排负载的分配,使得三相线上的负载均匀分布,减小零线上的电流不平衡,降低零线带电的风险。

3.加强接地保护:对地线接地点进行加强,确保接地电阻低于一定的标准范围,提高接地效果,减少零线带电。

4.切勿随意接触带电设备:在发现零线带电时,切勿随意接触带电设备,以免触电导致人身伤害。

可以采用通知供电单位、停电检修等方式解决问题。

5.加装差动电流保护器:差动电流保护器是一种常用的保护装置,可以通过比较三相电流和零线电流的差值,检测零线是否带电。

当差值超过设定值时,保护器会切断电力供应,以确保人身和设备的安全。

总之,三相四线系统中零线带电可能会带来严重的安全隐患。

为了确保电力系统的正常运行和安全性,我们需要加强定期检查和维护,合理分配负载,加强接地保护,以及采用差动电流保护器等手段进行处理。

三相四线制零线电流引发火灾事故探析及预防

三相四线制零线电流引发火灾事故探析及预防

三相四线制零线电流引发火灾事故探析及预防彭得麟摘要:在三相四线制的配电系统中,理论上如果三相负荷平衡,零线中的电流应该为零,这是电力业内人士的共识,但是在现实中,零线电流是客观存在的,而且不光存在,甚至还能引发火灾。

本文就零线电流的产生的原因机理、引发火灾事故的原因进行分析,从而对预防零线电流过大引发火灾事故提出相应的防范措施。

关键词:零线电流火灾事故预防2020年度我国电气故障引发火灾事故约为8.5万,占火灾总起数的33.6%,从具体火灾原因来分析,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的占总数的68.9%。

从笔者参与的火灾事故调查来看,发生短路、过负荷、接触不良等问题的线路全是火线,未接触到任何一起电气火灾是由零线产生的。

但是近期,某小区经理向笔者反映该小区地下停车场的LED灯线路经常烧断,电工在排查线路时发现零线电流居然大于火线电流,类似的情况在该小区商业综合体也存在。

特别是近年来,国家大力推广新能源汽车,对电网的容量提出了更高的要求,电气线路的火灾防控压力更大。

以广西为例,截止到2020年底,新能源汽车累计推广应用15.69万辆,建成公共充电基础设施3.05万个。

仅2021年上半年,广西新增新能源汽车4.1万辆,根据《广西新能源汽车充电基础设施规划(2021-2025)》,“十四五”期间新能源汽车推广目标新增52.2万辆,新增充电基础设施22.7万个。

充电设施中的快充、超快充对供电电压、线路质量提出了更高的要求,火灾危险性随之升高。

一、零线电流产生的原因分析(一)三相负载不平衡影响产生零线电流。

电流本身是矢量,是有方向和大小的。

在三相四线制电路系统中任意两相之间的夹角为120度。

根据零线电流计算公式n=,当三相负载分配平衡时,三相负载各自形成的电流大小相同,即==,此时的零线上不会产生电流,即n=0,见图1-1-1。

当三相负载分配不平衡时,首先三相负载各自形成的电流大小不相同,导致三相电流矢量和不为零,此时的零线上就会产生电流,见图1-1-2。

三相四线零线电流大的原因

三相四线零线电流大的原因

三相四线零线电流大的原因
分析三相四线零线电流大的原因,首先,要了解相关电路的工作原理,三相四线零线
电路是指由三相电源和零线共四路线构成的电路,其相位的电压组分是相位的,相上的电
流不同,当总电流(有功和无功)流入系统时,电流向有功和无功分开流动,相上的电流uA、UB和UC有不同的变化,最终流向零线。

因此,当有功大于负载总电流时,总电流会
继续增大,而不减小,以通过电压和相位之间的电流来进行负载抑制,从而使三相电流大
于其本应占的比例。

其次,安装的三相零线电气产品的质量及使用环境会影响三相零线电流的大小。

三相
零线电气产品的质量不合格,不严格按照国家规定的标准安装,就会导致电流大的状况;
光纤的安装环境温度太高也会影响到相序及漏电流大小;漏电保护装置不能正常工作,当
发生线路故障或短路时,不能及时断开,就会引起电流过大的状况。

再次,三相四线零线电流大的原因还有两种情况,一是负载的设计和安装现象不当,
比如副联的电流大,会增加相上的电流;二是异常变压器,当变压器运行异常时,会增加
电压和相位之间的差值,从而也会增加电流。

最后,三相四线零线电流大的原因还有,电力系统网络本身出现故障,导致三相电流
不平衡;以及负载过大,超过电力系统的承载能力,也会影响三相四线零线电流大小。

总而言之,三相四线零线电流大的原因有多种,例如,安装的三相零线电气产品的质
量及使用环境,负载设计和安装的问题,异常变压器,电力系统网络故障,负载过多等等,应着重检查具体的原因,采取有效的措施,才能解决这一问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三相四线制中零线带电原因
分析及预防
【摘要】零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。

本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。

关键词零线中点位移
不对称电路三相四线制
在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。

但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。

那么,零线上为什么会出现电压
呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问
题做一具体分析。

1. 零线带电原因
1.1 三相负荷严重不平衡
在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良
在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。

但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。

例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对
称电路。

图1所示的Y-Y 连接电路中三相电源是
对称的,但负载不对称。

当开关S 打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,U NN`≠0,即N 和N`点电位不同。

从图中可看出,N 和N`重合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。

当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。

由于在零线断路或接触不良时,便会出
现负荷侧的中性点电位漂移的情况。

此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载的不平衡,以致图1 不对称三相电路Za Zb Zc
U A
U B
U C S N N U A
U B
U C N N U N N
U BN
U AN U CN
变成了两相供电的情况。

这时两相负荷电压由相电压变为线电压,接着负荷次轻相接着烧毁,最后只剩下负荷最重的一相设备不被烧坏。

为防止这种现象,就要经常进行检查,当发三相电路中某些灯很亮,有的发暗,甚至发生电灯“群爆”现象,说明零线断路,应立即断开电源开关,防止事故的扩大。

1.3 三相电源不对称
三相电源不对称的现象,就生活区来说,主要有以下几种,如变压器分接开关接触不良,一般情况下,变压器在投入运行前,分接开关已调至合适档位,不需要调整。

但在某些情况下,如分接开关经常调整,就有可能造成接触不良。

另外一种情况是变压器高压某相熔丝熔断。

在生活区变配电室中,目前高压侧均采用FN3型负荷开关,这种开关和高压熔断器配合使用。

低压侧采用DW型万能断路器,所以在负荷侧出现故障时,如低压保护拒动,或变压器内部出现故障时,都会导至高压熔丝熔断;
还有一种是电缆断相。

断相后,其它两相或一相运行,所有这些情况,都会使三相电源不对称,从而使零线上产生危险的电压。

1.4 零线接地不良
由于生活区变压器中性点均采用直
接接地,所以必须对接地线经常进行检查。

在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。

例如,当零线断开后,若另一相发生接地,此时,零线对地电压将升至220V,甚至更高,将会严重威胁设备和人身的安全。

1.5 电容传递
在某些情况下,虽然低压线路已断开电源,但由于零线与变压器不断开,此时,高压电源就可能通过变压器高.低压绕组
间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或断开,则零线上就可能出现数千伏的高压。

1.6 相线接地
L1
L2
L3N
图2 发生单相接地时R 0R d
当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻(要求电阻在4Ω以下,先设R 0=4),和相线接地处也有一定的接地电阻(该处电阻一般较大,为计算方便,也设为R 0=4Ω),
则短路电流为:
I =U 0/(R 0+R d )=220V/(4+4)Ω=27.5A
若保险丝熔断电流大于27.5A ,则保
险不会熔断,系统中的接地故障将一直存在,短路电流流过R0,Rd 时,产生电压降:
U 0=I d R 0=27.5*4Ω=
110V
U d =I d R d =27.5*4Ω=
110V
即零线对地电压将上至110V,故障相对地电压下降110V,而正常相对地电压大大高于相电压。

2、零线带电的预防
2.1 三相负荷尽可能保持平衡:
无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。

2.2 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠
如果零线为铝线,连接时更应该认真,在线径超过16mm2时,铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好。

然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上。

因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。

2.3 严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器
可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”。

否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥
不了作用。

所以零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器,这是因为零线只起到工作作用,应同时在相线和零线上装设双极刀开关和熔断器。

如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时,线路上的熔断器仍起保护作用。

若只在相线上装设熔断器,这时相线已变成零线,当发生接地故障时,短路电流不通过保险丝,故障将一直存在,给系统带来威胁。

2.4 中性点的接地电阻必须合格
接地电阻应符合要求。

每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV及以上的变压器应不大于4Ω,100KV以下的变压器应不大于10Ω),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓,防止零线接触不良。

2.5 应保证零线有足够的截面积和强度
一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。

零线上应避免有接头。

无法
避免时,应认真按照工艺要求连接牢固。

2.6 零线进入开关箱处设重复接地
重复接地电阻不得小于10Ω。

如图所
示,在没有重复接地的情况下,断开处后
方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:
U E =R P /(R N +R P +R L )
*U
式中,R N 、R P 和R L 分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U 为相电压。

如已知U=220V, R N =4Ω、R P =1500Ω、R L =484Ω(额定功率为400W ),根据上式可求出U E =166V 。

电击危险比较大。

而且不平衡负荷越大,故障电压越高,所以电击危险性也就越大。

L1L2
L3
N
图3 零线断线和不平衡负载
R N R P
R L L1L2L3
N R N R P R L R C
在有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:
U E=R C/(R N+R C+R L)*U
式中, R C为重复接地电阻。

如已知
R C=10Ω,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为U E=4.4V。

可以看出,故障电压大幅度降低,触电的危险大大减小或消除。

2.7 相线和中性线要正确连接,避免接错
若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。

生活区有个别用户,为了达到窃电的目的,从楼道将照明用相线引至室内。

这样,在本层总零线烧断的情况下,若不是同一相电源,此时的相电压就会变为线电压,将直接加在负荷两端,导致设备烧坏。

三相四线制负荷,特别是电动机,在相线和零线接错的情况下,也会因为缺相导致电机转矩减小,甚至可能烧坏。

<三>同步发电机结构及工作原理
2.8 在中性线上尽量减少线路端子连接
和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

总之,在三相四线制的线路中,零线带电危害非常大,经常会导致人身及设备事故。

特别是在生活区中,变压器引出线均为三相四线制,负荷偏相比较严重。

为避免事故的发生,就要经常对零线进行检查,同时在各进户端进行重复接地,另外可采用漏电保护型空开,这样在零线断路的情况下,空开会自动跳闸,尽可能确保设备和人身的安全,以保证生活区的正常稳定用电。

页脚内容11。

相关文档
最新文档