三相四线和三相五线的区别
车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较
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车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较在车间供电系统中,供电方式的选择对于工作效率和设备安全性至关重要。
常见的供电方式有三相四线制和三相五线制,这两种制式在实际工业生产中有着广泛的应用。
然而,关于它们的安全性问题,却是一直存在着争议。
那么,这两种供电方式在安全性方面究竟哪一种更胜一筹呢?首先,我们需要了解三相四线制和三相五线制的基本概念。
三相四线制,是指一个三相电源系统中,有三个相线和一个公共的中性线,这种供电方式主要适用于不对称负载及供电距离较远的场所。
三相五线制,比四线制多了一个保护线,该保护线的主要作用为过载保护,短路保护,以及保护设备运行人员的人身安全。
这种供电方式主要适用于公共建筑、大型商业建筑以及重要工业设备。
从电气安全性角度看,三相五线制的安全性更高。
其配置了专门的保护线,可以防止因设备漏电导致的触电事故,及时切断供电,保护设备和人员安全。
同时,五线制可以确保供电系统的稳定,使插座电压降低,获得较大的电源能力和容量,提升整个电气系统的运行效率和安全性。
然而,从实际操作角度看,三相四线制的操作更为安全。
因为在五线制中,由于专门的保护线可能会使操作频繁,而在操作过程中,难免会出现误操作,给安全带来一定的隐患。
而四线制由于只有一个公共中性线,使得操作程序简化,也就降低了误操作的几率。
从工程安装角度来看,三相五线制的安全性更强。
五线制采用单独的保护线,可以有效避免由于过载或短路导致的火灾风险。
同时,单独的保护线也可以减少零线电流,减轻对电线的磨损,延长了电线的使用寿命。
而四线制由于缺乏保护线,故障时的保护能力较弱,存在一定的安全隐患。
总体来说,三相五线制在电气安全性,工程安装等方面的安全性更好,而三相四线制在操作方面的安全性更优。
然而,选择何种供电方式,需要根据实际情况,结合各个系统的特性和需求来进行。
即使是在同样的供电系统中,也应根据设备的大小和用途,选择合适的供电方式,以确保设备的正常运行和人员的安全。
三相四线制和三相五线制的区分
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三相四线制和三相五线制的区分
三相四线制和三相五线制是电力系统中常用的两种供电方式。
它们在电线数量和电流分配方面有所不同。
以下是两者的主要区别。
三相四线制
三相四线制是指电源系统中使用三相电流和四根电线传输电能
的供电方式。
这四根电线包括三根相线和一根中性线。
每根相线之
间相差120度,中性线则与这三根相线连接,用于提供返回电流的
路径。
三相四线制通常用于低压和中压电力系统,如住宅和小型商
业场所。
三相四线制的主要特点是:
- 三相平衡:三个相线上的电流均匀分布,可以提供较为稳定
的电源供应。
- 中性线:中性线可用于传送不平衡负载的电流,确保电流在
电路中的完整循环。
三相五线制
三相五线制也是使用三相电流,但在电线数量上与三相四线制有所不同。
三相五线制除了三根相线和一根中性线外,还有一根地线。
地线用于将电路与地面连接,以提供安全的接地保护。
三相五线制通常用于工业和商业领域的高压电力系统。
三相五线制的主要特点是:
- 安全接地:通过地线与地面连接,提供了电路的安全接地保护。
- 更高的电流容量:由于额外的地线,三相五线制能够提供更高的电流容量,适用于大型工业设备和负载。
总结
三相四线制和三相五线制是两种常见的供电方式,它们在电线数量和电流分配方面有所不同。
三相四线制适用于低压和中压电力系统,使用三根相线和一根中性线。
三相五线制适用于高压电力系统,使用三根相线、一根中性线和一根地线。
根据实际需求和安全要求,选择适合的供电方式对于电力系统的稳定运行至关重要。
低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别
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三相四线制就是动力负载和照明负载共用-根零线。
三相五线是动力照明分开。
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;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);前者属于TN-C接地系统,后者属于TN-S接地系统。
如今我国民用建筑的配电方式采用后者。
三相四线制分两种情况:TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)三相五线制有一种情况: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,或有一点经阻抗接地。
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)在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。
这个接地点通常是配电系统的中性点。
如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。
保护线应在每个变电所附近接地。
配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。
为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。
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。
三相四线制和三相五线制的区别
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三相四线制和三相五线制的区别_三相四线制和三相五线制哪种好?一、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。
二、三相四线制为何三相五线制多一根线输电线路三相电源电气连接图低压配电网电缆中,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称三相四线制,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),因此区别为多了一条地线。
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跟"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飘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.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.在同一用电系统中,绝对不允许同时存在保护接地与保护接零。
车间供电系统中三相四线制与三相五线制供电安全性比较
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车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较1、什么是三相五线制?目前车间在三相四线制(TN-C)如下图1供电系统中,三相四线制就是工作零线(N)和保护零线(PE)不分开敷设,就是没有单独的零线和地线。
图1 三相四线制接线示意图三相四线制特点:1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。
2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。
3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。
所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
5)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。
而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2所示。
图2三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) 国际电工委员会(IEC)对供电系统作了统一规定称为TN-C、TN-S 系统。
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,车间现在使用供电系统。
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。
三相五线制和三相四线制
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三相五线制:三根相线,火线(L),一根零线(N),一根接地线(E)一般为三相五线制即用线色表示为黄.绿.红.蓝和黄绿双色线黄.绿.红为相线,蓝为中性线也就零线,PE线色为黄绿双色线三相线加一零线N再加一接地线PE三相五线制也就是通常说的TN-S系统。
就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是分开的。
三相四线制:三根相线,火线(L),一根零线(N)一般为三相四线制即用线色表示为黄.绿.红和蓝黄.绿.红为相线,蓝为中性线也就零线三相线加一零线的那种是三相四线制也就是通常说的TN-C系统。
就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是合一的,称为PEN线。
通常用保护接零的方法.共用PEN线.保护接地:是用电设备的金属外壳接地的一种安全措施。
可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
如果没有保护接地:金属外壳漏电的情况下,人手如果触摸到金属外壳,就会引起触电事故,如果有保护接地:带电的外壳就会通过接地线连到大地,人触摸到设备外壳时,就不会发生危险!保护接零:把用电设备的金属外壳和电网的零线连接的一种方式,当三根相线(火线)漏电时,漏保开关能检测到泄漏电流并能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。
但有一点切记:零线并不是绝对不带电的!.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。
三相四线制和三相五线制的比较
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三相四线制和三相五线制的比较三相四线制和三相五线制是电力系统中常见的两种供电方式。
本文将比较它们在以下几个方面的异同:电压、线路配置、用途和优缺点。
1. 电压三相四线制是指电源系统中有三相电压和一个中性线。
常见的三相电压为400V。
中性线用于将不平衡的负载接地,以确保系统的安全运行。
三相五线制则在三相四线制的基础上添加了一个地线。
这样可以更好地保证系统的接地和运行的稳定性。
2. 线路配置在三相四线制中,三相电源由三根相线提供,分别为A、B、C相。
中性线连接到系统的中枢点,并且对称分布。
在三相五线制中,除了三根相线和中性线外,还有一个地线。
地线用于将系统和地面连接,以保护人身安全和设备的正常运行。
3. 用途三相四线制常用于低压配电网,如住宅和商业建筑。
它可以有效地满足大部分家庭和商业设备的用电需求。
三相五线制通常用于工业和大型商业用电。
由于地线的引入,它可以提供更高的安全性和可靠性,并能够适应对电力质量要求更高的场景。
4. 优缺点三相四线制的优点是线路简单,成本相对较低。
但它的缺点是对负载不平衡不敏感,可能会导致系统的电流不平衡和功率损耗。
三相五线制相比于三相四线制,具有更高的可靠性和安全性。
它可以更好地应对各种负载条件下的电流不平衡,减少设备的损坏风险。
然而,由于增加了一根地线,相对于三相四线制来说,它的成本可能会略高。
综上所述,三相四线制和三相五线制在电压、线路配置、用途和优缺点上存在差异。
根据具体的应用场景和电力需求,我们可以选择适合的供电方式。
电气知识——三相四线制和三相五线制
![电气知识——三相四线制和三相五线制](https://img.taocdn.com/s3/m/20b6edfe4693daef5ef73d2c.png)
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),或称零线。
不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。
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。
L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。
L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。
相电压为220伏。
三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。
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零电位点,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飘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.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。
由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。
利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
什么是三相四线制和三相五线制
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什么是三相四线制和三相五线制概述在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,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。
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犯!!A、B、C、N和PE线应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
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,但进入用户侧后约不能当作零线使用,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!三相五线制供电一、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。
其结线方式如图一所示: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。
三相五线制与三相四线制的区别
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什么是三相五线制?与三相四线制什么区别?时间:2009-10-01来源:本站整理作者:电工之家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,例如连续生产装置、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.从而也极并联电容器成套装置适用于工频输配电系统中,用以提高功率因数,调整电网电压,降低线路损耗,充分发挥设备效率,改善供电质量电机是感性负载,它需吸纳电网的有功及无功电流运行的,电力电容器并接在三相电源终端是产生无功电流的,这个无功电流补偿提供给感性负载耗用,减少电网输送,使电网线损耗降低,并可提高终端线路电压,也可以提高变压器的效率。
三相五线制和三相四线制
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三相五线制:三根相线,火线(L),一根零线(N),一根接地线(E)
一般为三相五线制即用线色表示为黄.绿.红.蓝和黄绿双色线
黄.绿.红为相线,蓝为中性线也就零线,PE线色为黄绿双色线
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.ﻫIT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,例如连续生产装置、大医院的手术室、地下矿井等处.ﻫ(2)三相四线制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较
保护接地:是用电设备的金属外壳接地的一种安全措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。如果没有保护接地:金属外壳漏电的情况下,人手如果触摸到金属外壳,就会引起触电事故,如果有保护接地:带电的外壳就会通过接地线连到大地,人触摸到设备外壳时,就不会发生危险!
保护接零:把用电设备的金属外壳和电网的零线连接的一种方式,当三根相线(火线)漏电时,漏保开关能检测到泄漏电流并能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。
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.
车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较
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车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较车间供电系统在工业生产中起着至关重要的作用,为保障供电的安全性,选择适当的供电制度显得尤为重要。
目前车间供电系统中较为常见的是三相四线制和三相五线制两种供电系统。
本文将对这两种供电系统的安全性进行比较,并分析其优缺点。
1. 三相四线制供电系统三相四线制是指在供电系统中使用三相交流电,并利用一根中性线作为零线来完成电路的闭合。
该制度是目前较为常见的供电系统,其安全性主要表现在以下几个方面:首先,三相四线制供电系统具备短路保护功能。
当车间供电系统中出现短路故障时,系统能够迅速检测到短路并切断电源,防止电流过大引发火灾等安全事故。
其次,三相四线制供电系统能够减少电流的不平衡问题。
由于车间内的负载分布不均匀,可能导致电流在三相线中的分布不均衡,此时三相四线制能够通过中性线来平衡电流,减少对电气设备的损害。
再次,三相四线制供电系统利用中性线引导回路电流,有效降低了电流对地的影响。
这样一来,即使发生电流泄露,也能够迅速地检测到并切断电源,保护工作人员的人身安全。
不过,三相四线制供电系统也存在一些缺点。
例如,三相四线制无法提供可靠的零线,当电流不平衡较大时,可能会导致杂散电流引发电器设备的损坏。
2. 三相五线制供电系统三相五线制是在三相四线制的基础上增加了一个地线,用于引导回路中的故障电流,进一步提高供电的安全性。
相对于三相四线制,三相五线制在安全性方面的优势主要表现在以下几个方面:首先,三相五线制供电系统能够更好地保护人身安全。
由于增加了地线,当车间供电系统出现漏电时,故障电流能够通过地线流失至地面,防止触电事故的发生。
其次,通过增加地线,三相五线制供电系统能够降低电气设备受到雷击和电磁干扰的风险。
地线作为引导故障电流的路径,能够将由雷击和电磁波等产生的干扰电流导入地面,减少对设备的损害。
再次,三相五线制在故障检测方面具备更高的精准度。
通过监测地线中的电流变化,能够准确地判断供电系统是否存在漏电等故障,并及时采取措施进行修复。
低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别
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低压供电系统中三相四线制和三相五线制三相四线制就是动力负载和照明负载共用-根零线。
三相五线是动力照明分开。
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;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);前者属于TN-C接地系统,后者属于TN-S接地系统。
如今我国民用建筑的配电方式采用后者。
三相四线制分两种情况:TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)三相五线制有一种情况: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,或有一点经阻抗接地。
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)在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。
这个接地点通常是配电系统的中性点。
如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。
保护线应在每个变电所附近接地。
配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。
为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。
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。
制冷机组三相四线与三相五线有什么区别?
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制冷机组三相四线与三相五线有什么区别?三相四线与三相五线,对于很多人来说,三相很容易理解,但是对于四线、五线研究的人不多,那么他们有什么区别呢?一、四线与五线结构区别四线包含三根相线:L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相、零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统,是TN-C系统。
五线包含三根相线:L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相、一根零线N、一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统,即TN-S系统(含TN-C-S系统)。
二、四线与五线中PEN线与PE线区别PEN线:属于TN-C接地系统,是为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设的。
PEN线上有工作电流通过,PEN建筑物处要做重复接地。
PE线:在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用。
N线有工作电流通过,PE线平时无电流;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V 相电压而设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、四线与五线优缺点对比1、五线制优点:保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接地电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。
可用于有爆炸危险的环境中缺点:价格较贵。
2、四线制优点:保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。
发生故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,比较安全。
缺点:(1)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。
(2)PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,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。
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三相四线和三相五线的区别ABC三相和中性线(N),三相五线制指变压器出来ABC三相,中性线加变压器的PE线(接地线)。
这对于变压器中性点直接接地适用。
现在企业都使用三相五线制。
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跟零线上,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飘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.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.保护接地和保护接零为什么不能同时使用保护接地用于中性点不接地的情况中,保护接零用于中性点接地的情况中中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
U V W 三相颜色区分标准名称:绝缘导体和裸导体的颜色标志GB 7947-87标准编号:GB 7947-87标准正文:国家标准局1987-06-09批准1988-03-01实施本标准规定了用颜色来标记绝缘导体或裸导体的一般规则,适用于安全目的以避免混淆和确保安全操作。
本标准参照采用IEC 446(1973)《用颜色识别绝缘导体和裸导体》。
1总则1.1标记导体的颜色为:黑色、白色、红色、黄色、蓝色或淡蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色、粉红色及绿/黄双色。
注:淡蓝色是相对于标准蓝色较浅的颜色。
1.2为安全起见,除绿/黄双色外,不能用黄色或绿色与其他颜色组成双色。
1.3在不引起混淆的情况下,可以使用黄色和绿色之外的其他颜色组成双色。
1.4为便于区别,除绿/黄双色外,优先选用下列五种颜色:淡蓝色、黑色、棕色、白色、红色。
1.5颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的位置上。
2绿/黄双色的使用绿/黄双色只用来标记保护导体,不能用于其它目的。
用作保护导体的裸导体或母线,必须用15mm到100mm、宽度相等的绿色和黄色的相间的条纹在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个单元或每个可接触的部位上作出标志。
如果使用胶带,只能使用双色胶带。
对于绝缘导体上的绿/黄双色,必须是在每15mm长的绝缘导体上,一种颜色覆盖的导体表面不小于30%、不大于70%,另一种颜色覆盖其余的表面。
注:如果保护导体从其形状、结构或位置上(例如同芯导体)容易识别,则在导体的全部长度上不必都有颜色标志,但其端部或可接触到的部位应用绿/黄双色标志或其他形式的标志。
3淡蓝色的使用淡蓝色只用于中性线或中间线。
电路中包括有用颜色来识别的中性线或中间线,所用的颜色必须是淡蓝色。
注:特殊用途的导线颜色,可按相应的国家标准执行如果用颜色来标记作为中性线或中间线的裸导体或母线时,必须用15mm到100mm宽的淡蓝色条纹在每个区间或每个单元或每个可接触的部位作出标志,或者用淡蓝色在全部长度上作出标志。
空气开关型号断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。
断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。
当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。
一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值喃?1、首先计算各分支电流的值①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)日光灯、电冰箱、电视等划为感性类2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流住宅类别计算负荷/kw计算电流/A主开关额定电流/A电能表容量/A进户线规格复式楼8439020(80)BV-3*25mm2 高级住宅6.7367015(60)BV-3*16mm2 120m2以上住宅5.7315015(60)BV-3*16mm280m2~120m2住宅3163210(40)BV-3*10mm2注:当实际用电容量大于8KW时,应考虑三相五线制配电实用电工速算口诀测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。
为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。
当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。
空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。
变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
这就是口诀和公式的理论依据。
***已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。
长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。
过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。
目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。
若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。
热元件整定电流按两倍千瓦数整定;热元件额定电流按号流容量两倍半算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级口诀:远控电机接触器,两倍容量靠等级;步繁起动正反转,靠级基础升一级。
说明:(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值口诀:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。
用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。
两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。
总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。
为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔件算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。
同样算选熔体,应按产品规格选用。
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流口诀:电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。
起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。
电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。
时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。