“三相五线制”在标准里的标准解释是什么
三相四线和三相五线的定义及区别
三相四线和三相五线的定义及区别-------------------------------------------------------------------------------三相四线是没有将n与pe线分开是TN-C接线制式,三相五线是将N与PE线分开的是TN-S 接线制式。
三相四线:三相为设备提供电力,再加一条中性线做零线兼保护线,一般情况下中性线是没有电流的。
三相五线:三相为设备提供电力,再加一条中性线做零线,一条做保护线,一般情况下中性线是没有电流的,特殊情况下有电流通过,所以为了安全起见,单独加一条保护线(一般接设备外壳等)。
三相四线电缆型号有4等芯或3+1芯(中性线为主线截面一半)三相五线电缆型号有5等芯或3+2芯或4+1芯(中性线为主线截面一半)三相四线制电路:多是660/380/220低压线路.三相五线制电路: 三相五线指的是三根相线和一根零线加一根接地线的配电方式。
从安全上考虑目前施工现场基本上都要求采用三相五线制的配电方式。
区别:三相四线供电,它适用于TN-----C供电系统,也就是说整个系统中的保护线中性线是合一的,零线既可以做供电线路,也可以做保护线路。
“(就是到设备末端做外壳的保护接零)...三相五线供电,它适用于TN----S供电系统,也就是说这个系统中的中性线与保护线是分开的PE线不做供电线路,只做保护接地在TN----S系统中零线和地线是可以连接在一起的,但是必须是在电源的首端,可以做连接。
不可以在电源,,或设备电源末端做连接的。
如果末端连接就会影响到线路上面的漏电断路器跳闸。
而送不 上电的。
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,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,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),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线间电压而设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。
三相五线制详解
三相五线制工地电路布线详解根据JGJ/T-1992《民用建筑电气设计规范》,凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施.定义:三级配电系统:总配电箱为一级,分配电箱为二级,末级配电箱为三级定义:三相电的概念:我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。
如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。
由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。
工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
相与相之间的电压是线电压,电压为380V。
相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
什么是电源中性点?中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端,一般的零线就从此点引出的。
中性点接地后,所有该电网覆盖面的设备接地保护线可就近入地设置为地线,一旦出现漏电可通过大地传导回路到变压器中性点,以策安全。
定义: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所示.为什么不是“五相”“六相”?你先要明白“相”在电中的含义,相是指相位角,比如常说的三相电,是指相位角在空间互成120°交流电。
如果使用移相技术,就比如简单的电容移相,我们一样可以得到四相、五相、N相都可以!但那在电力拖动中没有实际的应用意义,只在电子技术中有时用到。
为什么在电力拖动中大都使用三相(当然有时会用到单相),而不是四相、五相呢?因为发电机的三相绕组在空间120°分布时,交变磁力线均可最大限度的切割它们,成而最以限度的发出电能。
三相五线制
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.IT 方式供电系统,其中I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地.第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护.IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好.一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如连续生产装臵、大医院的手术室、地下矿井等处.(2)三相四线制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利.在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患.发电机中,三组感应线圈的公共端作为供电系统的参考零点,引出线称为中线(在单相供电中称为零线);另一端与中线之间有额定的电压差,称为相线(单相供电中称为火线).一般情况下,中线是以大地作为导体,故其对地电压应为零,称为零线.因此相线对地必然形成一定的电压差,可以形成电流回路,称其为火线.正常供电回路由相线(火线)和中线(零线)形成.地线是仪器设备的外壳或屏蔽系统就近与大地连接的导线,其对地电阻小于4 欧姆;它不参与供电回路,主要是保护操作人员人身安全或抗干扰用的.很多情况下,中线和大地的连接问题会导致用电端中线对地电压大于零,因此三相五线制种将中线和地线分开对消除安全隐患具有重要意义. 在三相四线制供电方式中,主要采用 TN-C 系统供电系统,对于单相回路存在较大的安全缺陷.单相二线供电方式,最大缺陷是在发生电器外壳碰相线时,直接将 220V 相电压施加给此时正巧触摸到的人,从而发生触电事故.但如果把接外壳的保护线 PE 和中性线 N 并联合用一根,实际上这也是极不安全的.建筑物的配电线路由于接头松脱、导线断线等故障,很可能造成图 2 所示A点处开路,此时当其中一台设备开关接通后,在 A点后面所有中性线上,将出现相电压,这个高电压又被设备接地引至所有插入插座的用电设备外壳上,而且其后的设备即使并未开启,外壳上也有 220V 电压,这是十分危险的.图2 TN-C系统单相回路断零示意图如果采用三相五线制的TN-S 供电系统,则不会出现这种情况.如图3 所示,只有当保护线断开,而且又有一台设备发生相线碰外壳,两故障同时出现时,才会出现与前述二线制中类似情况的事故.从而也极大地降低了事故出现的可能性.图3 TN-S系统单相回路示意图3.三相五线制在民用建筑电气设计中的应用(1)三相五线制供电的应用范围凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围.国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施.根据JGJ/T-1992《民用建筑电气设计规范》,住宅小区设计不应采用TN-C供电系统即三相四线制供电方式,而应推广采用TN-S供电系统即三相五线制供电方式.(2)单相三线制"和"三相五线制"配电建筑电气设计中采用"单相三线制"和"三相五线制"配电.就是在过去"单相二线制"和"三相四线制"配电基础上,另增加一根专用保护线直接与接地网相连,如图1所示.即根据国际电工委员会(IEC)标准和国家标准而定的TN-S系统,从而保障了电器使用的安全.①"单相三线制"是"三相五线制"的一部分,在配电中出现了N线和PE 线:一个是工作接地N线,这是构成电气回路的需要,其中有工作电流流过,在单相二线制中,工作接地N严禁装设保险等可断开点,但单相三线制中则应同相线一样装设保护元器件.另一个是保护接地PE线,要求直接与接地网相联接,保护线PE与中性线N从某点分开后,就不得有任何联系,目的有两个:其一是为了使漏电电流动作保护能正确动作;其二是为了使保护线上没有电流流过,以利安全.②每个建筑物进户线处应将零线重复接地,接地电阻≤lO.③从引入处开始,接至建筑物内各个插座,中性线N和保护线PE完全分开(严禁零地混接).至于保护线PE的导线应采用与工作回路相同等级的绝缘导线,且与中性线N截面相同,敷设方式和路径也同工作回路,为便于识别,最好能采用三种颜色分开,依据规范,相线为L1黄、L2绿、L3红色;中性线N为淡兰色或黑色;保护线PE为黄绿双色.(民用建筑电气设计规范》规定"住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路宜设臵漏电电流动作保护,动作电流为30mA".④插座的接线应遵循左零(N)右相(L)上接地.如图4所示.低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。
什么叫三相五线制-三相五线制
什么叫三相五线制-三相五线制————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:什么叫三相五线制?三相五线制三相五线包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
地线在供电变压器则和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。
1.什么是三相五线注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。
进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。
三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
2.三相五线特点三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 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.3.三相五线制三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。
一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两根”零线”上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点漂移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。
三相五线制怎么表示
三相五线制怎么表示————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:三相五线制怎么表示“三相五线制”是指低压380/220伏供电的一种制式。
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
中性线(N线)就是零线。
三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。
三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N 线淡蓝色,PE线黑色。
三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
一、TT接地方式:第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
二、TN接地方式:1、TN-S接地方式:字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。
主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。
2、TN-C接地方式:字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。
设备中性点和金属外壳都和N相连。
由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
3、TN-C-S接地方式:一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。
应用于环境较差的场所。
当N和PE分开后不允许再合并。
根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005》7.1.5.1规定,架空线用三相五线制,导线相序排列的顺序如下。
面向负载,从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,(L123表示火线、N 表示零线、PE表示接地线);动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负截从左侧起为 L1、L2、L3 ;下层横担:单相三线时面向负截从左侧起为L1、(或L2、L3)、N、PE;在两上横担上架设时,最下层横担面向负截,最右边的导线为保护零线PE。
三相五线制详细讲解
三、管理要点
要特别关注施工现场的外电线防护; 两级漏电保护是临电安全使用的关键; 标准配电箱、开关箱使施工现场临时用电
的正常使用得到保证;
三相五线制详细讲解
四、外电线路防护---p55
三、外电防护(应引起高度重视): 1、安全距离(脚手架4m、道路6m、起重设备1.5)
见表4.1.2-3-4-6
另外同一天,北京飞羽建筑公司在施工该市怀柔 区北房镇公司厂房过程中,作业人员使用移动式 工具脚手架进行厂房雨蓬安装作业,当将该脚手 架由中门向北门移动时,脚手架钢管立杆与10Kv 高压线接触,造成3人触电死亡
三相五线制详细讲解
外 电 线 防 护 不 容 忽 视
三相五线制详细讲解
五、接地与防雷P57页(5.1.2)
垂直接地体宜采用角钢(厚4mm)钢管(壁厚 3.5mm)不得采用螺纹钢,也不得铝导体做接地体 或地下接地线。
三相五线制详细讲解
重复 接地 设置 情况
三相五线制详细讲解
五、接地与防雷P60页(5.4)
施工现场机械设备及高架设施需安装防雷装置的规 定:
合肥高度≥32m的设备和设施需要安装防雷装置。 (表5.4.2)
3、接地与防雷
4、配电室
5、配电线路
6、配电箱及开关箱
7、机械设备用电要求 8、工地照明
为规范临时用电管理起到至关重要作用。
三相五线制详细讲解
一、基本要求
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直 接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必 须符合下列规定:---1.0.3
1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 五、接地与防雷P57页(5.1.2)
三相五线制详细讲解
三相五线制详解
三相五线制工地电路布线详解根据JGJ/T-1992《民用建筑电气设计规范》,凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施.定义:三级配电系统:总配电箱为一级,分配电箱为二级,末级配电箱为三级定义:三相电的概念:我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。
如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。
由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。
工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
相与相之间的电压是线电压,电压为380V。
相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
什么是电源中性点?中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端,一般的零线就从此点引出的。
中性点接地后,所有该电网覆盖面的设备接地保护线可就近入地设置为地线,一旦出现漏电可通过大地传导回路到变压器中性点,以策安全。
定义: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所示.为什么不是“五相”“六相”?你先要明白“相”在电中的含义,相是指相位角,比如常说的三相电,是指相位角在空间互成120°交流电。
如果使用移相技术,就比如简单的电容移相,我们一样可以得到四相、五相、N相都可以!但那在电力拖动中没有实际的应用意义,只在电子技术中有时用到。
为什么在电力拖动中大都使用三相(当然有时会用到单相),而不是四相、五相呢?因为发电机的三相绕组在空间120°分布时,交变磁力线均可最大限度的切割它们,成而最以限度的发出电能。
最全三相五线制讲解
1、什么是相:在电中的含义,相是指相位角。
2、什么是三相交流电:由对称的相位角在空间互 成120°三相电压源供电的电路就叫做三相交流电 路。
3、为什么不是“五相”“六相”?
如果使用移相技术,就比如简单的电容移相,我们一样可 以得到四相、五相、N相都可以!但那在电力拖动中没有 实际的应用意义,只在电子技术中有时用到。
(380/220V)三相四线制等。
• 但以上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,按接地制式分 为TT 系统、TN系统、IT 系统.其中TN 系统又分 为TN-C、TN-S 系统.
6、接地制式有哪些规定? • 接地制式按配电系统和电气设备不同的接地组
合来分类。按照IEC(国际电工委员会)规定, 接地制式一般由两个字母组成,必要时可加后 续字母。
4、为什么在电力拖动中大都使用三相(当然有时 会用到单相),而不是四相、五相呢? 因为发电机的三相绕组在空间120°分布时,交变 磁力线均可最大限度的切割它们,成而最以限度的 发出电能。而三相用电器呢,除了相反的原理外, 三相互成120°的回路又能最大限度的使用电能!
5、基本供电系统有哪些? • 常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和
源系统接地点或与该点引出的导体相连接。
• 后续字母表示中性线与保护之间的关系: C(法文Combinaison的首字母)表示中性线N
与保护线PE 合并为PEN线, S(法文Separateur的首字母)表示中性线与保
护线分开,
C-S 表示在电源侧为PEN线,从某点分开为N及 PE线。
7、常用几种供电方式有什么不同?
最大缺陷是在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相 设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.
“三相五线制”在标准里的标准解释是什么
“三相五线制”在标准里的标准解释是什么?国家标准:三相五线制系统(TN-S系统),又称保护接地系统,国际电工委员会IEC的编号为TN-S,见[图-1]。
这种供电方式是把三相供电的零线N接地,与仪器设备外壳相连的保护地PE也接地,零线N和保护地PE可以连接在同一地线上,或将保护地线PE单独接地,视工作环境要求而定。
电源变压器输出三相,加上零线N和保护接地线PE共五条线从配电柜输出,故称三相五线制。
一、概述在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,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。
该结线的点是: 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。
由于该种结线能用于单相负载,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。
二、三相五线制供电的原理众所周知,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。
在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。
如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。
三、对三相五线制敷设的要求(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。
沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。
三相五线制怎么表示 - 电工基础
三相五线制怎么表示 - 电工基础“三相五线制”是指低压380/220伏供电的一种制式。
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
中性线(N线)就是零线。
三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。
三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N 线淡蓝色,PE线黑色。
三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
一、TT接地方式:第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
二、TN接地方式:1、TN-S接地方式:字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。
主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。
2、TN-C接地方式:字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。
设备中性点和金属外壳都和N相连。
由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
3、TN-C-S接地方式:一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。
应用于环境较差的场所。
当N和PE分开后不允许再合并。
根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005》7.1.5.1规定,架空线用三相五线制,导线相序排列的顺序如下。
面向负载,从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,(L123表示火线、N 表示零线、PE表示接地线);动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负截从左侧起为 L1、L2、L3 ;下层横担:单相三线时面向负截从左侧起为L1、(或L2、L3)、N、PE;在两上横担上架设时,最下层横担面向负截,最右边的导线为保护零线PE。
三相五线制标准范文
三相五线制标准范文三相五线制是指在三相电力系统中使用五条导线进行传输和配电。
这五条导线包括三相导线和两条中性导线。
三相导线分为三相线A、B和C,用于传输三相电压。
中性导线分为中性导线N和保护地线PE,用于提供中性和地保护。
在三相电力系统中,电力传输和配电以三相交流形式进行。
三相交流具有许多优点,包括功率平衡、电流稳定和效率高等。
三相电力系统通常采用120度相位差的三相电压,以提供平衡的负载和更高的功率输出。
在三相五线制中,A、B和C三相导线分别与三相电源相连,用于传输三相电压。
这三条相导线通常具有相同的截面积和电阻,以确保三相电压平衡。
中性导线N连接到所有负载设备的中性点,用于提供电流的归还路径。
保护地线PE连接到所有设备的金属外壳以及地面,主要用于保护人身安全和设备防护。
在电力配电系统中,使用三相五线制可以实现负载均衡和功率控制。
负载均衡可以通过将负载均匀地连接到不同的相线来实现。
这可以避免条相线负载过重,从而提高系统的稳定性和可靠性。
功率控制可以通过调节三相电压的幅值和相位差来实现。
这使得用户可以根据需求调整功率输出,以实现对系统的有效控制。
三相五线制还具有较好的电能质量和防雷能力。
由于采用了五线制,中性导线可以提供良好的电流归还路径,降低电压波动和电压不平衡的概率。
此外,保护地线PE的使用可以有效地排除设备和系统中的电气故障和雷电冲击。
总而言之,三相五线制作为一种常用的电力供电和配电系统标准,具有许多优点。
它提供了稳定、可靠的电力传输以及灵活的供电方式。
在工业、商业和住宅建筑中广泛应用,为各种负载需求和功率控制提供了便利。
同时,它还具备良好的电能质量和防雷能力,确保系统的可靠运行和用户的安全。
三相五线制详细讲解
一、 工具的管理(3.1)
1、国家认证标志、产品合格证书、使用说明书; 2、维修和使用; 3、对使用、维修和保养人员进行安全技术培训和
教育; 4、保管,存放在干燥、无有害气体或腐蚀性物质
的场所;
5、建立档案。
三相五线制详细讲解
二、 使用
4.2:一般场所使用II类工具,若使用I类 工具时,要设额定剩余动作电流不大于 30mA的漏电保护器、隔离变压器;
第一部分 施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-2005)
第二部分(GB3805-83) 第三部分 手持式电动工具的管理、使用、检
查和维修安全技术规程 (GB/T3787-2006)
三相五线制详细讲解
第一部分 施工现场临时用电安全技术规范
(JGJ46-2005)---p51
三相五线制详细讲解
*夯土机械PE线的连接点不得少于2处
三相五线制详细讲解
九、机械设备用电要求 P71页
交流电焊机械应配装 防二次侧触电保护器, 使用电焊机械焊接时必 须穿戴防护用品。严禁 露天冒雨从事电焊作业。
三相五线制详细讲解
十、照明P74页
10.2.2:安全特低电压照明器的使用: 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮
9.2.7:在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴 绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施, 或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
9.1.1:施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、 使用、检查和维修应遵守下列规定:
*运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不 少于2处。
建筑施工现场的电气工程一般分为两种,一 是工程电气,另一是施工用电。
电力系统三相五线制解析
电力系统三相五线制解析三相五线制概述:在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。
在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。
如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。
从线路的性质上来说,火线(相线)是提供能源的线路,零线是单相电路中,给提供能源的线路一条电流回路(和相线形成电流通道)的线路,地线是作为保护电器设备、防止漏电而发生事故的一条“非正常”电流通道。
这三条线,正常工作时,由相线(某一个单位时间内)提供电流,经过用电设备(负载)后由零线回到电源端;正常情况下,地线是没有任何电流通过的。
所以从性质上来看,这三条线路中的零线和地线,是不允许“并用”或合用的。
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N 线);以及地线(PE线)。
中性线(N线)就是零线。
三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。
三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
电设备外壳上电位始终处在'地'电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。
三相五线制标准导线颜色为A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。
其实三相五线制本身是一个错误的叫法,其中的“几'线制按IEC 标准是”正常运行时带电的导体“,这个“三相五线制”的错误在于PE线正常运行时是不带电的。
关于“三相五线制”
关于“三相五线制”
三级配电系统 总配电箱为一级,分配电箱为二级,末级配电箱为三级。
三相电的概念我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们 在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差 点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。相与相之间的电压是线电压, 电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
为什么在变压器端接地? 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),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。
为什么不是“五相”“六相”? 你先要明白“相”在电中的含义,相是指相位角,比如常说的三相电,是指相位角在空间互成120°交流电。如果使用移相技术,就比如简单 的电容移相,我们一样可以得到四相、五相、N相都可以!但那在电力拖动中没有实际的应用意义,只在电子技术中有时用到。为什么在电 力拖动中大都使用三相(当然有时会用到单相),而不是四相、五相呢?因为发电机的三相绕组在空间120°分布时,交变磁力线均可最大限 度的切割它们,成而最以限度的发出电能。而三相用电器呢,除了相反的原理外,三相互成120°的回路又能最大限度的使用电能!
安全电流30mA: 人体的感知电流:男为1.1mA 女为0.7mA; 摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小; 在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解:一是电流达到50mA就 会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则足以将人致死,30mA以下暂 时不会有生命危险。
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“三相五线制”在标准里的标准解释是什么?
国家标准:三相五线制系统(TN-S系统),又称保护接地系统,国际电工委员会IEC的编号为TN-S,见[图-1]。
这种供电方式是把三相供电的零线N接地,与仪器设备外壳相连的保护地PE也接地,零线N和保护地PE可以连接在同一地线上,或将保护地线PE单独接地,视工作环境要求而定。
电源变压器输出三相,加上零线N和保护接地线PE共五条线从配电柜输出,故称三相五线制。
一、概述
在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,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。
该结线的点是: 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。
由于该种结线能用于单相负载,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。
二、三相五线制供电的原理
众所周知,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。
在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。
如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。
三、对三相五线制敷设的要求
(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。
沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。
(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体的引出线引出。
(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。
(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。
(5) 在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。
例如在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做
保护零线。
四、三相五线制供电的应用范围
凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围。
国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。
对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施。