TNS三相五线制电路布线详解

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工地三相五线制电路布线详解

工地三相五线制电路布线详解

供 电 变 压 器 侧 和 中 性 线 接 到 一
因 此 , 三 相 五 线 制 地 线 在
定义:TN—S接零保护系统
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,专用保护线上没有电 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 2、工作零线只用作单相照明负载回路。
接地及中性点的英文缩写
“PE”即英文“protecting earthing”
的缩写,意思是“保护导体、保护 接地”。“N”即英文“neutral point”
意思“中性点,零压点”
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
零保护是接在专用保护线PE上,安全可靠。 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。
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。
与 三 相 四 线 制 无 异 了 。
零 线 使 用 , 否 则 发 生 混 乱 后 就

TNS系统三相五线制电路布线详解

TNS系统三相五线制电路布线详解

TN-S系统定义: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。

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!三相五线制供电的原理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。

【施工用电】三相五线制工地电路布线详解

【施工用电】三相五线制工地电路布线详解

【施工用电】三相五线制工地电路布线详解国家规定根据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。

三相五线制电路布线图解

三相五线制电路布线图解

5、从第一级漏电保护器“N”出线 端接引到工作零接线端。
6、从第一级总漏电保护器引出相线 到多路分路隔离开关。
现以三路分三路为例, 详述总配电箱到分配电箱 的接法
1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红 (A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零
接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出
直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也 称T T 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TNS 供电系统,即常用的三相五线制供电方式.
•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。
几 种 供 电 方 式 的 区 别
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.

TN S系统三相五线制电路布线详解

TN S系统三相五线制电路布线详解

TN-S系统定义: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。

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!三相五线制供电的原理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。

工厂三相五线制电路布线详解

工厂三相五线制电路布线详解
精品课件
三相五线制供电的原理
• 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。
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• T T 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T T 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。
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2、黄、绿、红三相线从漏电保护器接线端引出 , 黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出
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此时动力设备可用
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三相五线制与三相四线制的比较
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• (1)基本供电系统介绍: • 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.
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接地及中性点的英文缩写
“PE”即英文“protecting earthing”的缩写,意思是“保护 导体、保护接地”。“N”即英文 “neutral point”意思“中性点, 零压点”
精品课件
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。

三相五线制电路布线详解

三相五线制电路布线详解

5、从漏电保护器接线端引出相线到 分路隔离开关。
PE线不能进入漏电保护器,因为线路末端漏电保护器 动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电
6、黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离 开关引出,从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线, 从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。
分配电箱门与箱体间必须采用 编织软铜线可靠连接作保护接零
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!
什么是电源中性点?
• 中性点是指变压ห้องสมุดไป่ตู้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.
•0.1秒:
• 人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,

工地TN-S供电系统电路布线详解

工地TN-S供电系统电路布线详解

漏电保护器的工作原理
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 过人体或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 。
• 判定是否漏电的的原理依据是:流进
• 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、ICU病房、地下矿井等处.
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!
三相五线制供电的原理
• 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。

TN_S系统三相五线制电路布线详解

TN_S系统三相五线制电路布线详解

TNS系统定义: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:三相电得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,它得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得感应电动势。

由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生得电流亦就是三相正弦变化,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。

相与相之间得电压就是线电压,电压为380V。

相与中心线之间称为相电压,电压就是220V。

什么就是电源中性点?中性点就是指变压器低压侧得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,一般得零线就从此点引出得。

中性点接地后,所有该电网覆盖面得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,把零线得两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样得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、三相五线制得接线方式如下图所示、为什么不就是“五相”“六相”?您先要明白“相”在电中得含义,相就是指相位角,比如常说得三相电,就是指相位角在空间互成120°交流电。

如果使用移相技术,就比如简单得电容移相,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得应用意义,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),而不就是四相、五相呢?因为发电机得三相绕组在空间120°分布时,交变磁力线均可最大限度得切割它们,成而最以限度得发出电能。

而三相用电器呢,除了相反得原理外,三相互成120°得回路又能最大限度得使用电能!三相五线制供电得原理在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时与低压电网得零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长得低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线得漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定得电位,这对安全运行十分不利。

TN_S系统三相五线制电路布线详解

TN_S系统三相五线制电路布线详解

TN-S 系统定义: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 ),这为什么不是 五相”“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!三相五线制供电的原理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,致使零线也带一样的供电结线方式称为三相五线制供电方式 的接线方式如■下图所示•.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L2L3工作零线f 币" 保护零线(PE )无中性点有中性点型相设备11丁定的电位,这对安全运行十分不利。

TN-S系统 三相五线制

TN-S系统 三相五线制

什么是三相五线制?与三相四线制什么区别?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PEN 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置漏电电流动作保护,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.图4 插座线路示意图。

TN_S工地三线四相三相五线制电路布线详解

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TN-S系统定义: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。

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!三相五线制供电的原理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。

临时用电三相五线制电路布线图文详解

临时用电三相五线制电路布线图文详解
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。
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• 判定是否漏电的的原理依据是:流进
和流出开关的电流必须相等,否则就 判定为漏电。当漏电电流达到和超过 一定的程度时,产生保护动作---跳闸。判定的阈值是可以设定的,因 为电路就是我们设计的。只是应用时 要根据不同的场合,选用不同灵敏度 的保护器。
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• 如果是用于人身安全保护为目的,则漏电
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与零起供
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三 相 四 线 制 无 异 了 。
线 使 用 , 否 则 发 生 混 乱 后 就
, 但 进 入 用 户 侧 后 不 能 当 作
电 变 压 器 侧 和 中 性 线 接 到 一
因 此 , 三 相 五 线 制 地 线 在
定义:TN—S接零保护系统
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:
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总配电箱门与箱体间必须采用编 织软铜线可靠连接作保护接零
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五线之间架设的安全距离
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2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱 的总隔离开关上,淡蓝色的N线接入到漏电保护器 的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。
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3、黄绿双色的PE线接入到保护零端子 板PE板上
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作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方
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施工现场用电大全定义: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。

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!三相五线制供电的原理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。

接地及中性点的英文缩写PE”即英文“protecting earthing”的缩写,意思是“保护导体、保护接地”。

“N”即英文“neutral point”意思“中性点,零压点”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。

因此,三相五线制地线在供电变压器侧和中性线接到一起,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。

定义:TN—S接零保护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,专用保护线上没有电流,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。

漏电保护器的工作原理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或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。

判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。

当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。

判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。

只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。

如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。

漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。

其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。

这两个参数的选择主要依据是: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。

0.1秒:人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。

但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。

空气开关:空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。

一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。

漏电保护器:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。

如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。

导线面积应通过计算确定(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2)外电变压器低压输出到总配电房线路接法1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房。

2、线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上。

隔离开关必须选用分断时有明显可见分断点的开关。

3、淡蓝色中性接地线接入到第一级漏电保护器上的接线端。

4、将中性接地线用导线引出到PE端子作为保护零线。

5、从第一级漏电保护器“N”出线端接引到工作零接线端。

6、从第一级总漏电保护器引出相线到多路分路隔离开关。

现以三路分三路为例,详述总配电箱到分配电箱的接法1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。

五线之间架设的安全距离2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上,淡蓝色的N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。

3、黄绿双色的PE线接入到保护零端子板PE板上4、从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器。

5、从漏电保护器接线端引出相线到分路隔离开关PE线不能进入漏电保护器,因为线路末端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6、黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离开关引出,从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线,从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。

分配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零现以三路分路为例,讲述分配电箱到末级开关箱的接法按规定要求单相开关箱与三相开关箱应分开设置固定式末级开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m移动式末级开关箱其中心与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m单相末级开关箱线路接法1、引入线可选用任意一条相线(以红色线为例),接入到单相开关箱的隔离开关。

2、将淡蓝色的N线也接入到单相开关箱的隔离开关,将黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上。

3、从隔离开关的接线端引出红色相线和蓝色N线到漏电保护器的接线端子上。

此时照明设备可用三相末级开关箱线路接法1、黄、绿、红三相线分别接入到三相开关箱的隔离开关。

黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上。

从隔离开关的接线端引出黄、绿、红三相线到漏电保护器的接线端子上。

2、黄、绿、红三相线从漏电保护器接线端引出,黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出此时动力设备可用三相五线制与三相四线制的比较(1)基本供电系统介绍: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.T T 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T T 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、ICU病房、地下矿井等处.几种供电方式的区别三相四线制(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.特别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.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.一般情况下,中性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性线(N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,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.因此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,很可能造成下图所示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.TN-C系统单相回路断零示意图三相四线制零线断路,为什么有的电器烧,有的不烧?在实际中三相负载严重分布不平衡,总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称,负载相当于在相与相之间串联,阻值大的分得电压高,阻值小的分得电压低,若三相负载完全相等时,电压完全相等(低压为220V)当然出现有的电器烧掉了,有的没烧。

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