三相四线制配电系统-下载
三相四线制零线
三相四线制配电系统中单相用电设备保护接零的缺陷及对策
摘要:对常用的380/220V三相四线制配电系统中普遍采用保护接零作为技术安全措施的缺陷
与不足进行了分析,并提出了改进措施。
关键词:低压配电系统;触电保护;措施通常采用的380/220V三相四线制(配电变压器中性点直接接地)配电系统中,普遍使用保护接零作为技术上的安全措施,这一措施,虽然对防止人员触电有一定保护作用,但也存在缺陷。本文就三相四线制系统中危及人员安全的各种因素进行分析,并提出一些改进措施。
1保护接零的基本原理
在中性点直接接地的系统中,如果用电设备不采取任何安全措施,则设备漏电时,触及设备的人体将承受220V的相电压,显然是很危险的。这就需要采取一些安全措施,传统的作法就是将电气设备保护接零。
所谓的保护接零,就是把用电设备金属壳体同电网的零线可靠地连接起来,它是目前380/220V低压中性点直接接地系统中主要的安全措施,其原理如图1所示。当某相的带电部分绝缘损坏触及设备外壳时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,数值很大的短路电流Id能促使线路上的保护装置迅速动作(如熔断器RD熔丝熔断),把该漏电设备断开电源,消除触电危险。
此外,在该系统中,一般还设有零线的重复接地,以进一步减轻人员触及漏电设备外壳时的触电危险程度和减轻零线断线以及相、零线接错时的触电危险性、缩短故障时间等方面有显著作用。
2 保护接零安全性分析
如上所述,低压三相四线制供电系统,由于采用保护接零和零线的重复接地措施后,一定程度上可以避免和减轻人员触电的危险性,但把保护接零作为该系统中唯一的安全措施是不够的,有必要对保护接零的安全性进一步分析。以期能获得较完整的保护对策,确保人员安全(1)保护接零对单相触电毫无作用。如上所述,保护接零只能对当系统发生单相碰壳故障时可能引起人员的触电有一定的保护作用。但是实践证明,人员直接接触系统中的其它带电部分的触电可能性仍然很大。据近几年有关触电死亡事故报告资料显示,30%左右的触电死亡事故属于低压系统中的单相触电事故,而保护接零对人员直接接触系统中的正常带电部分的触电是毫无作用的,必须引起高度重视。(2)在特定条件下,保护接零在低压线路发生单相直接接地故障时不起作用,如图(2)所示。设变压器中性点接地电阻Ro=4Ω,当单相接地处的过渡电阻Rg≤12Ω,为使分析简便,若按12Ω计算,此时系统阻抗可忽略,单相接地故障电流为:
三相四线制概念
1.什么是三相五线制?
在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制的接线方式如下图1所示。
图1 三相五线制接线示意图
该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N 是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
2.三相五线制与三相四线制的比较
(1)基本供电系统简介
常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)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系统。
TT式供电系统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表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属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,
TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。TN-C方式供电系统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,即常用的三相四线制供电方式。TN-S式供电系统是把工作零线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,即常用的三相五线制供电方式。
三相四线制供电系统中性线作用及要求
三相四线制供电系统中性线作用及要求在高职电工技术课程的“三相电路”的教学中,特别是非机电类的工科专业教材对中性线的解释不够全面.笔者认为,在学习三相交流电路时,不仅要熟悉三相电路中相、线电压(或电流)的关系,还要了解中性线(零线)和地线之间的区别与联系,关键是要理解中性线是如何保证负载相电压不变的作用及保护措施.以提高学生对三相电路的认识,树立正确、安全的用电意识.
1、中性线零线和地线的区别当发电机三相绕组的末端连在一起,这个连接点称为中性点
N,也称作零点.从中性点引出的导线称为中性线,也称作零线.从三相绕组的始端引出的
三根导线L1,L2和L3称为相线,也称做端线,俗称火线.如果负载中性点与大地相连
,引出的导线又可称为地线.这样,从三相绕组的始端和中性点共引出四根导线,这种电源供电方式称为三相四线制电路.在这种线路中,把相线与相线之间的电压称为线电压,相线与中性线之间的电压称为相电压.它们的关系是:uL=槡3uP.那么,
中性线、零线、地线之间有什么区别与联系呢?
1.1区别中性线(零线)和地线是不同的概念.(1)从结构上看,它们的接地点不同,零线(N)是从最近的发电机或变压器中心点接地,对地电位不一定为零,和本地的接地可能有一定的电位差;而地线(PE)使用的是电器的最近点接地,对地电位为零,且要根据具体要求重复接地.(2)
从原理上讲,零线主要应用于工作回路.由
于它所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流,对于远距离的输电,如线电阻大于4Ω
的话,零线产生的电压就不可忽视,安全措施也不可靠了.而地线不用于工作回路,
某三相四线制电源进线,三相五线制供电图纸
2024年度配电网自动化管理系统ppt课件
配电网设备状态监测与故障 诊断技术
02
01
配电网优化运行与控制策略
03
分布式电源与微电网接入技 术
04
2024/3/24
05
配电网自动化管理系统通信 与信息安全
28
学员心得体会分享交流环节
01
02
03
04
学员在实际工作中遇到的问题 及解决方案
通过课程学习,对配电网自动 化管理系统的认识和理解
课程学习过程中的收获和感悟
01
根据配电网规模和实际 需求,选择合适的配电 自动化终端类型和数量 。
2024/3/24
02
根据通信条件和可靠性 要求,选择适当的通信 方式和通信设备。
03
04
根据电源需求和设备功 耗,选择合适的电源设 备和蓄电池容量。
10
根据监测需求和传感器 类型,合理配置传感器 的种类和数量。
03
数据采集、传输与处理技术
2024/3/24
12
数据传输协议与通信方式选择
传输协议
通信方式
根据配电网实际情况选择合适的通 信方式,如光纤通信、无线通信( 4G/5G)、电力线载波通信等。
2024/3/24
网络安全
采用加密技术、防火墙等安全措施 ,确保数据传输过程中的网络安全 。
13
数据处理策略及算法优化
0.4kV三相四线制供电系统对称运行
0.4kV三相四线制供电系统对称运行
发表时间:2020-09-24T09:29:26.087Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第13期作者:张双冠[导读] 为此应从最基础的居民住户供电方式和单相负荷容量作进一步展开分析。
国网厦门供电公司摘要:在三相四线制供电系统中,三相负载的不平衡,不仅使配电变压器损耗增大降低了出力,而且使各相电压不平衡,增加了配电线路损耗,这不仅对电气设备的运行和安全极为不利,同时又增加了运行成本。基于此,本文主要对0.4kV三相四线制供电系统对称运行进
行分析探讨。
关键词:0.4kV三相四线制;供电系统;对称运行
前言
居民住宅小区采用的是0.4kV三相四线制供电方式,因单相家用电器如:电饭锅、电磁炉、电水壶等用电设备功率较大,不能均匀分布在三相线路上,用电时间不同步,导致三相用电负荷不平衡,并且三相电流大小在变化中。目前已有一些三相负荷不平衡补偿措施,因系统所含谐波分量及其他因素的存在,补偿后的效果不尽相同。不能因三相负荷不平衡,就逐条线路进行补偿,这不是长久之策,并会增加日后维护工作量,降低供电可靠率。为此应从最基础的居民住户供电方式和单相负荷容量作进一步展开分析。
1、三相四线制供电系统中性线断线后的影响和危害
(1)中性线电位偏移对低压电网电压的影响。由于各相电压对称性受到破坏,出现过压或欠压现象,导致电气设备损坏或运行不正常。负荷的不平衡将导致三相电压的不平衡,由于中性线(PEN)的均压作用,其各项电压仍然对称,分别等于电源相电压;当中性线断线后,由于三相负载功率的不平衡度不同,所引起中性点偏移电压也不相等;当不平衡度达一定值时,其中性点偏移电压在50V以上,与之对应的各相负载电压升、降可达额定值的20%以上,三相负载相电压有的高于270V,有的低于170V。一般,负载大的相电压偏低,负载小的相电压偏高。该电压偏移会导致用电设备或因电压升高而烧毁,造成大面积烧坏用户用电设备,甚至引起火灾,或因电压降低而不能正常工作或停止工作。
计算三相四线制供电系统中,中线电流的经验公式
计算三相四线制供电系统中,中线电流的经验
公式
1三相四线制供电系统
三相四线制供电系统是最常见的配电系统,其中包括三条相线,每条相线负责传输一个相电压,以及一个中性线,用于回路平衡。这种配电系统常用于住宅和商业用电,并且具有高效性和可靠性。
2中线电流的经验公式
中线电流是三相四线制供电系统中的一个重要参数,根据Ohm定律,它等于系统上总有功功率除以三相电压的均方根乘以根号3,即:I_中线=√3(P_总/3V_相)
其中,I_中线为中线电流,单位是安培;P_总为系统上总有功功率,单位是瓦特;V_相为相电压,单位是伏特。
3中线电流在配电系统中的作用
中线电流可以帮助监测配电系统的运转状态,其大小反映了回路中仪表及断路器的电流平衡情况。如果中线电流远大于相线电流,则表明系统存在异常,可能是导线或用电设备发生故障。此外,中线电流还可以作为判断用电负荷的状况的参考指标,一般来说,中线电流增加伴随着系统的功率负荷增大。
4如何准确计算中线电流
要准确计算中线电流,首先要计算系统上的总有功功率,这个因素也决定了中线电流的大小。除此之外,也要参考配电系统中的每条相线的电压和电流,以确保系统电压平衡,并确保系统电流平衡。另外,在涉及复杂的通信网络时,还需要考虑电力信号的传输,以及系统中联轴器件的参数容限。
5总结
三相四线制供电系统是用来搭建与各种电力设备连接的配电系统,其中包括3条相线和1条中性线。中线电流是三相四线制供电系统中重要参数,其可以用来判断系统负荷情况,确保电压和电流平衡,及时发现系统故障。要准确计算中线电流,需要知晓系统上总有功功率,以及各相线的电压和电流情况。
三相四线制
三相四线制:三相中任意两相的电压为380V,三相中任意一相和中线的电压为
220V
按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
零线:是接地的,但接地的位置是特定的, 一般在发电站中有专门接地的地方. 零线接地,是为了构成回路,让电流通过,但本身不会产生电压. 而大地受磁场
作用(地磁), 可以接纳电子, 可看作电极.
一般使用零线接地的必须是专业人士,普通向用户是不让接地的,那样不仅会对整体线路造成损坏,还会使自己的电线增加雷击等危险性。
若你懂得其使用方法也可以考虑,不过我不建议你使用。
零线即此线上电压为零;中线即此线电势处于其它线的中间或中心,如三相交流电的一根中线;地线就是接大地的线, 也就是用电线连接一块400平方厘米以上,埋
入地下一米以上的金属板.
单相三线_三相四线_三相五线接线图(苍松借鉴)
单相三线三相四线三相五线接线图
默认分类 2009-06-09 08:45 阅读369 评论0
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单相就是220V 电压
三相就是380V 电压
单相双线----------1根火线1根零线
单相三线----------1根火线1根零线+1根地线
三相四线----------3根相线1根零线
三相五线----------3根相线1根零线+1根地线
单相三线
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
低压三相四线制及三相五线制供配电系统PPT课件
如果系统中的前一部分N线与PE线合用为PEN线,而后一 部分N线与PE线全部或部分的分开,则此系统称为TN-C-S系 统,如图2-6 c所示.当电气设备发生单相碰壳,同TN-S系统; 当N线断开,故障同TN-S系统.TN-C-S系统中的PE线应重复 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.施工现场一般当变压器距离现场较远或没有 施工专用变压器时采用TN-C-S系统.
低压配电系统的保护接地按接地形式,分为TN系 统、TT系统和IT系统三种.其中TN系统比较常见.
1 TN系统.TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线N 线、保护线PE线和保护中心线PEN线,属于三相四线制或三 相五线制系统.如果系统中的N线与PE线全部共用一根线 PEN线,则此系统称为TN-C系统,如图2-6 a所示.在TN-C系 统中,由于PEN线兼起PE线和N线的作用,节省了一根导线, 但在PEN线上通过三相不平衡电流,在其作用下产生的电压 降使电气设备外露导电部分对地带电压,三相不平衡电流 造成外壳电压很低,并不会在一般场所造成人身事故,但可 以对地引起火花,不适宜在医院、计算机中心场所及爆炸 危险场所使用.
TN-C系统不适用于无电工管理的住宅楼,这种系统没有 专用的PE保护线,而是与N线合为一根的PEN线,住宅楼内如 果因维护管理不当使PEN线中断,电源220V对地电压将经相 线和设备内绕组传导至设备外壳,使设备外壳呈现220V对 地电压,电击危险很大.另外,PEN线不允许被切断,不能作 电气隔离,电气检修时可能因PEN线对地带电压而引起人身 电击事故.在TN-C系统中,不能安装剩余电流动作保护器 RCD即漏电保护器,因此当发生接地故障时,相线和PEN线的 故障电流在电流互感器中的磁场互相抵消, RCD将检测不 出故障电流而不动作,所以在住宅楼内不应采用TN-C系统.
单相三线_三相四线_三相五线接线图
单相三线三相四线三相五线接线图
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单相就是220V 电压
三相就是380V 电压
单相双线----------1根火线1根零线
单相三线----------1根火线1根零线+1根地线
三相四线----------3根相线1根零线
我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/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(火线)A、B、C,一条零线。这条零线之所以称之为零线,就是因为它是由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”。
编辑本段联接方法
三相交流电机的电枢有三组线圈,其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形接法。
星形联接方法
三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线,这三条线叫相线或火线,这种联接方法叫星形联接法。
发电机的这种向外输电方法构成三相四线制。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。
因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。
采用星形接法时。线电压与相电压的关系如何?
星形接法时,线电压与相电压之间的关系是:U线≈1.732U相
三相三线制与三相四线制.pptx
概述Fra Baidu bibliotek
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。
三相五线制是指 A、B、C、N 和 PE 线,其中,PE 线是保护地线,也叫安全线,是专 门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE 线在供电变压器侧和N 线接到一起, 但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由 于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已 经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求使 用三相五线制!
1
学海无 涯
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。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违反!!
单相三线_三相四线_三相五线接线图
单相三线三相四线三相五线接线图
单相就是220V 电压
三相就是380V 电压
单相双线----------1根火线1根零线
单相三线----------1根火线1根零线+1根地线
三相四线----------3根相线1根零线
三相五线----------3根相线1根零线+1根地线单相三线
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。
低压配电系统
3、TN系统(三相五线制) 1)TN-S系统。要点:设备与电源共地;N线与PE线自中性点后再无电气 连接。 优点:1:PE线正常情况下无电流通过,不会对在PE线上的其它电气设备 产生电磁干扰。 2:N线和PE线分开,在N线断线情况下不会影响PE线保护作 用。 缺点:使用导线过多,增加投资 使用状况:对安全可靠性要求较高,பைடு நூலகம்备对电磁干扰较严或环境条件较差场所。
1、TT系统 要点:1电源中性点直接接地,与用电设备无关;2:PE为保护接地,设备 金属外壳直接接地,且与电源中性点相连。 方式:单独接地、共同接地。
L1 N L2 L3 N
PE 三相 设备 U V W N PE 单相 设备 PE L N 单相 插座 N PE L
RN
R E1
R E2
2、IT系统 要点:电源不接地(高阻抗接地),设备外壳直接接地。
低压系统的形式
术语
1)系统中性点。要点:区分电气上的“点”与 电路上的“节点”。中性点是一个电气点。 2)中性线(N线)。要点:传输电能作用。 3)保护线(PE线)。要点:正常时不传输电 能;电击防护作用。不能混同于“地线”。 4)(装置、设备)外露可导电部分。要点:导 体外壳,但正常时不应带电。 5)(装置、设备)外可导电部分。要点:与设 备无关,但处同一场所;导体;正常不带电。
L1 N L2 L3 PEN N PE
三相四线制配电系统(精)
三相四线制配电系统,适用于低电压用户。
三相说白了就是常说的三根火线,但是他们互相之间有个120度的角度差。
也就是说,在同一时间,三根火线上的电压,电流之和都等于零。
三相四线制配电,是由一般的供电变压器低压侧引出,变压器低压侧为星(Y)型接线,它一共有4根出线,每相的通过三个相同的负载后都要通过中性线(零线)回到变压器。
零线不带电。电路要畅通总得有电压高的和电压低的。这样才能从电压高的流向电压低的。零线0电压
没有零线可以
1,零线是单相电,电流回路线,电压通常是220伏,电流经过火线与零线之间的电器就作功了,没有作功的电就经过零线回电厂了。两根或三根火线也能组成回路,其电压就是380伏。
2,家庭用电是单相电,供电部门送来的是一根火线,一根零线,家里墙上插座的火线零线就是这么接过来的,另外还有个孔是接地线,以防电器漏电,也叫安全线
电压是两点之间的电势差,平时说的电压隐含了以大地为零电势面的前提。零线是三相供电制的相平衡(电势连)线,理论上对大地电压应是 0V,实际上相平衡不能时刻保证,所以零线会有微弱的电压。
为什么火线有电压而零线没有?
简单一点说,在两相电中不是电从火线流向零线的,而是在相互交替变化着来回的流,一秒钟变化50次,也就是我们说的频率是50赫兹,发电厂出来的电,其中一相输出的同时,进行接地连接,那么这一相就是零线了。而另一相则为火线,大地本身导电,两根线又是同相所以不存在电压差,因此也不会有电压。
远距离高压输电用三相三线制,三根都是火线,没有零线。到变压成我们用的
380V或是220V工频电源时,在变电处将零线接地所以地线和零线在变压器处同点位,除非它的接地处发生故障,我们不应该感觉出零线带电。但由于大地的电阻比零线的大,所以当某处漏电时,就会发生零线带电的状况,还由于零线通过的电流比地线漏电流大的多,导致零线上的电压降低,使用户端零线电位与地不一致,也
三相四线系统的零线故障研究
会发 现有些 电梯不合乎 标准的要求 。对一些 老旧 电梯尤其如
此 。这就要求 我们在检验 电梯 过程 中, 应严 格执行标准 , 确保 电梯 在运行过程 中不会 出现因这方面的 问题所导 致的 电梯不
安全 隐患 的 问题 出现 。
O 引 言
3 理 论 分 析
目前 , 国内的低压供 配 电系统广 泛采用三相 四线 制 , 种 这
对 三相 四线供配 电系统进行矢量分析 , 了解三相四线供 配
电系统的零线 断线 和阻值增大所引起的三相电压 的变化 。 图1 是典型的三相四线制供 配电系统 。
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系统也称为T — 系统。在T — 供 电系统 中, Nc NC 由于零线 的存在 , 不论三相负荷 平衡与否 , 只要供 电电源的 电压稳定 , 相负载 各
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第1 卷第7 0 2 9 期2 1年
技 术 研 发
三相 四线 系统 的零线故 障研 究
周 伟, 霍大勇
( 南工业 职业技 术 学 院 , 南 南 阳 河 河 430 ) 7 0 9
摘 要 : 绍 了供 配 电 系统 中 三相 四 线 制供 配 电 方 式 下 零 线 断线 和 接 触 不 良的 故 障 现 象 , 析 了故 障 的 成 因 , 出 了三 介 分 指
的相 电压也保持稳定和三相对称 。任一相 的火线发生断路时 , 对其他相 的电压均无影 响。这种系统 中三相 电源分别 独立工 作 。 行中 , 运 三相 回路的负荷对称时 , 系统零线上 的没有 电流流 过; 当系统所带 的三相负荷有不对称时 , 民用照 明线路 , 如 系统 的零线就要承受此时的三相不对 称电流。 如果零线发生断路或 者 因接线原 因导致阻抗增大时 , 不对称 电流将就会通过相线构
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三相四线制配电系统,适用于低电压用户。
三相说白了就是常说的三根火线,但是他们互相之间有个120度的角度差。
也就是说,在同一时间,三根火线上的电压,电流之和都等于零。
三相四线制配电,是由一般的供电变压器低压侧引出,变压器低压侧为星(Y)型接线,它一共有4根出线,每相的通过三个相同的负载后都要通过中性线(零线)回到变压器。
零线不带电。电路要畅通总得有电压高的和电压低的。这样才能从电压高的流向电压低的。零线0电压
没有零线可以
1,零线是单相电,电流回路线,电压通常是220伏,电流经过火线与零线之间的电器就作功了,没有作功的电就经过零线回电厂了。两根或三根火线也能组成回路,其电压就是380伏。
2,家庭用电是单相电,供电部门送来的是一根火线,一根零线,家里墙上插座的火线零线就是这么接过来的,另外还有个孔是接地线,以防电器漏电,也叫安全线
电压是两点之间的电势差,平时说的电压隐含了以大地为零电势面的前提。零线是三相供电制的相平衡(电势连)线,理论上对大地电压应是 0V,实际上相平衡不能时刻保证,所以零线会有微弱的电压。
为什么火线有电压而零线没有?
简单一点说,在两相电中不是电从火线流向零线的,而是在相互交替变化着来回的流,一秒钟变化50次,也就是我们说的频率是50赫兹,发电厂出来的电,其中一相输出的同时,进行接地连接,那么这一相就是零线了。而另一相则为火线,大地本身导电,两根线又是同相所以不存在电压差,因此也不会有电压。
远距离高压输电用三相三线制,三根都是火线,没有零线。到变压成我们用的380V或是220V工频电源时,在变电处将零线接地所以地线和零线在变压器处同点位,除非它的接地处发生故障,我们不应该感觉出零线带电。但由于大地的电阻比零线的大,所以当某处漏电时,就会发生零线带电的状况,还由于零线通过的电流比地线漏电流大的多,导致零线上的电压降低,使用户端零线电位与地不一致,也会造成零线带电。
现在我国是三相四线制,火线就是其中一个相线。零线就是中线,地线是保护线。
当三相负载平衡时,零线电压为零。地线是接大地的,主要是保护作用,当漏电时不电着人。
零地电压:电子设备稳定运行的关键因素
零地电压是困扰信息类设备使用的一个较突出问题,而且直接影响到了系统的稳定运行,以及设备的使用寿命。正确处理零地电压问题,对于维护整个机房的安全、稳定运行至关重要。
电能是生活中最重要能源之一。而且各个行业的用户对供电的质量也提出了越来越高的要求,除了传统的供电可靠性、电压质量与频率质量等衡量标准外,对零地电压也提出了较高要求。
零地电压问题在计算机机房设计国标中没有硬性规定,但在现实工作中又会经常遇到,它如何产生?有什么危害?应控制在多大范围内呢?
零地电压的形成
我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20kV。为减少线路能耗,一般电能的输出要经发电厂中的升压变电所升压至35~500kV,再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10kV,经高压配电线送到用户配电变电所并降压至380V低压,以提供给用户使用。
对于任何一个用户来讲,为其提供电力设施的供电线路一般都很长,由于各输电线路之间的电流并不相等,因此在用户端、零地之间肯定存在零地电压。不过,如果能够把零地电压控制在一定范围之内,就不会对系统或者设备造成危害。
但在某些场合,异常情况往往会导致零地电压的偏大,例如:
(1)三相电源配电时负载不平衡;
(2)接地电阻不符合规范要求;
(3)N(零)线和E(地)线的线径不够或断路;
(4)高频谐波引起电位升高;
(5)电磁场干扰;
(6)使用UPS、电子稳压器等电子供电设备;
(7)用的插线板不符合电器标准;
以前,造成零地电压偏高的主要原因是前三项。近些年来,随着节能灯等气体放电类光源的普遍使用,变频技术、大容量可控硅整流装置的广泛应用,都使得零地电压值产生了偏高。
在以上产生零地电压的因素中,第(6)、(7)两项是用户设备的问题,以使用UPS为例,UPS是由整流电路,开关电源等组成的,由于电子电路的特征以及电感和电容的存在,系统中UPS的应用会造成输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了输出零线与地线之间的电压差。
零地电压的危害
零地电压对负载的影响,主要表现在三个方面:引起硬件故障,烧毁设备;引发控制信号的误动作;影响通信质量。
一般情况之下,零地电压值不得超过2V。零地电压过高可能引发控制信号的误动作,造成设备的误启动和误关机。还可能造成误码率上升,丢包率增加,造成通信缓慢,传输速率下降。影响通信质量,延误或阻止通信的正常进行。
对于计算机设备而言,零地电压过高则会导致服务器速度下降、网络交换速度降低、服务器无故关机,甚至造成硬件损坏。
有的时候,服务器在零地电压高于某一值(比如2V)时就无法启动。因此用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),厂家的硬件安装工程师在现场就会对安装环境的零地电压进行测量,一般情况下要求小于2V,大于此数值则不予加电开机。
零地电压甚至直接导致硬件损坏。要避免硬件故障发生,服务器管理人员就必须注意服务器的使用环境完全正常。比较重要的服务器除必须在恒温、恒湿的环境之下工作外,电源环境也要符合标准,不仅要采用UPS,还必须配备良好的接地系统,以保障零地电压低于2伏。
零地电压的控制
因为零地电压是影响机器运行可靠性的重要因素,零地电压高会造成机器故障或损害,所以必须对它加以控制。因为零地电压的形成原因很复杂,所以控制要有针对性。主要考虑的问题和解决的途径如下:
保障负载均衡。如果三相用电不平衡,零线N上的电流就会加大,零线N两端的电压差就会直接造成零地电压。因此,在可能的条件下要尽量配平三相负载,并定期根据负载的使用变化进行必要的调整。此外,还可以通过增加零线截面积,减少零线的线路电压损失,从而在一定程度上降低零地电压。
建立良好的接地系统,尽量降低接地电阻。接地电阻一高,很小的电流就会产生零地电压,所以一定要降低。在计算地线线径问题时,在考虑了系统可能的最大用电量和安全的基本需求后,需要特别计算电缆长度,对不同高度楼层使用的不同线径的地线,需要给予明确规定。
尽量选用绿色的、谐波干扰符合国家规定的用电设备。必要时还可安装相应抑制高次谐波的设备,以从根本上净化电网。同时还必须加强定时、定期和有针对性的设备维护保养,才能确保设备正常运行,降低高次谐波。
选用有零地电压控制能力或零地电压值较小的UPS。在机房中,大量负载为服务器、交换机等类型的负载,这些负载本身因为电路原因产生大量谐波,谐波导致电缆发热,还会导致输入电源的零地电压超过服务器所要求的小于2V的指标,在选购UPS时,需要考虑零地电压的控制问题。有些类型的UPS经过特殊的设计,甚至可以使输出的零地电压小于1伏。
对于供配电二次装修涉及到的电气施工的监管要严格。由于二次装修的工程量大小不一,如果管理不好,也会影响施工质量和供电系统安全。
加装隔率变压器也是降低零地电压的有效措施。在零地电压过高,一般方法无法控制零地电压的情况下,为保证负载可以正常开机运作,可以采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接。