三相五线制的相关知识
三相五线制
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三相五线制
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,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。
三项五线制是指ABC三项供电,外加一条零线O,再加一条地线E;
其实严格来讲,三相五线制的叫法是错误的,它的学名叫“TN-S”系统;T 代表大地,N代表零线,S代表分开。
TN-S是一种接地方式,但是实际应用中,我们发现三项五线制这种叫法比较直观,所以一直沿用它,我们不用纠结这个叫法,大家知道一下就行;存在的即是合理的,所以我们仍然用三相五线制吧。
那么我们接下来说说这个三相五线制;
一般在工厂中对应的是高压变压器的输出侧,指从变压器的出线侧有5根线。
对于这个电气系统,最明显的特征是多出来一个地线。
那么零线和多出来的地线分别是什么作用?
零线是工作电源线,即零线是允许有电流的,有电流的话就有电势,就是电压。
地线是非工作电源,是起到保护作用的,保护人员和设备,所有设备的金属外壳都接到地线上了,操作人员会直接接触到,所以不应该有持续的电流,只允许有非常微弱的感应电流。
三相五线制工地电路布线详解
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三相五线制工地电路布线详解先了解:1、漏电断路器=漏电保护器+断路器;2、空气开关是断路器的一种,空开不能当隔离开关。
3、隔离开关只开关3根火线(当单相末级开关箱时,N线和1根火线通过2相隔离开关。
)4、工作零线N,不过隔离开关,只过漏电保护器,保护零线PE不过任何开关或保护器(PE线在一级漏电保护器“N”出线端引出。
3根火线和N线都要过漏电保护器。
)一、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。
二、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。
三、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。
四、定义: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。
五、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。
电气三相五线制
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电气三相五线制课件
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应用
三相电广泛应用于工业和 商业领域,如电动机、发 电机、变压器等设备的电 源供电。
零线
定义
零线是指在三相四线制供电系统 中,中性点接地的一根导线。在 三相五线制供电系统中,除了三 根相线和一根地线外,还有一根
零线。
特点
零线的电压在正常情况下为0V, 是其他几根线的参考点。在单相 用电中,零线作为回路使用,火 线和零线之间存在220V的电压
工作原理
工作原理
电气三相五线制通过三相交流发电机产生三相交变电流,再通过变压器将电压 降低到适合使用的范围,最后通过输电线路将电能输送到用户端。
平衡负载
在电气三相五线制系统中,三相负载是平衡的,即各相的电流大小相等、相位 互差120度,从而保证了系统的稳定性和可靠性。
应用场景
应用场景
电气三相五线制广泛应用于工业、商 业和居民用电等领域,如工厂、商场 、住宅小区等。
。
应用
零线在供电系统中作为中性线使 用,可以起到平衡三相电压的作 用,同时为单相用电设备提供回
路。
地线
定义
应用
地线是指将用电设备的金属外壳与大 地相连的一根导线。地线的作用是保 护人身安全,防止发生电击事故。
地线广泛应用于各种用电设备和建筑 物的防雷、接地保护中。在家庭用电 中,地线起到保护电器设备和人身安 全的作用。
安全操作规程
安全操作规程是为了确保电气设备和人身安全而制定的一系列操作规则 和程序。在操作电气设备时,应严格遵守安全操作规程,确保操作过程 的安全性。
在操作电气设备前,应先检查设备的接地保护和漏电保护是否正常工作 。同时,应穿戴好防护用品,如绝缘手套、绝缘鞋等。在操作过程中,
应保持注意力集中,避免发生触电事故。
三相五线制系统的基本知识 -回复
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三相五线制系统的基本知识-回复什么是三相五线制系统?三相五线制系统是一种用于供电和电力传输的电力系统。
它由三个相位的交流电源和两个中性线组成。
此系统通常用于大型工业建筑,商业设施和住宅区,以满足高能耗和大容量需求。
第一步,了解交流电和直流电的区别。
在理解三相五线制系统之前,我们首先需要知道交流电和直流电的基本区别。
交流电是一种电流方向和大小在时间上不断变化的电流。
它通过电压和电流在正负半周之间的周期性变化。
相反,直流电是始终具有相同大小和方向的电流。
第二步,了解三相交流电的概念。
在三相五线制系统中,电力来源于三个不同的交流电源,它们的相位互相偏移120度。
这三个相位也被称为相序,在三相系统中,分别记为A、B 和C相。
每个相位都有一个对应的线路用于输送电流。
第三步,了解中性线的作用。
除了三个相位线路,三相五线制系统还有两个中性线。
中性线是电力系统的中点,它对电压进行抽样,以确保三相电流的平衡分配。
中性线还用于连接单相负载,这些负载需要相对地无需平衡的电流。
第四步,了解三相五线制系统的优势。
相比于其他类型的电力系统,三相五线制系统具有很多优势。
首先,它能提供更高的功率传输效率。
由于三相电源相序的变化,三相系统能够平衡负载并最大程度地利用电力。
其次,三相系统具有较低的线路损耗,这是由于电流的平衡分布和功率传输的方式。
此外,三相系统还能为大型工业设备和重型机械提供足够的电力。
第五步,了解三相五线制系统的应用领域。
三相五线制系统广泛应用于许多领域。
在工业领域,三相系统为大型电机和设备提供高效率和高容量的电力。
在商业设施中,它为大型空调系统、电梯和照明提供电力。
在住宅区,三相电源可满足多个家庭的电力需求。
总结:三相五线制系统是一种用于供电和电力传输的高效电力系统。
通过了解交流电和直流电的区别,理解三相交流电的概念,认识中性线的作用以及了解三相五线制系统的优势和应用领域,我们能更好地理解和应用这种电力系统。
对于那些需要大容量和高能耗的设备和建筑物来说,三相五线制系统无疑是一个可靠的选择。
三相五线制详解
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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。
什么叫三相五线制-三相五线制
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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。
三相五线制简介
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15分钟知识课堂——电工基础知识
三相五线制简介——目录 目录|Contents 一. 三相五线制包括那五根线 二. 三相五线制标准导线颜色 三. TT接地方式 四. TN-S接地方式(常用接地方式) 五.手摇兆欧表 六.数字式绝缘电阻测试仪--香港希玛AR907A 七.不同接地电阻值
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A B C
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三相五线制简介——TT接地方式 三.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,
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三相五线制简介——TN接地方式
四.TN-S接地方式(常用接地方式) – 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。
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三相五线制简介——兆欧表
五.手摇兆欧表 – 摇柄额定转速:150r/min。
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三相五线制简介——绝缘电阻测试仪
六.数字式绝缘电阻测试仪之香港希玛AR907A – 额定电压 100V/250V/500V/1000V/2500V – 精确度 ±5%rdg±5%dgt – DC/AC电压测试 30-600V; – 分辨率 1.0V – 过载保护 AC 1200V/10秒; – 耐电压 AC 8320V/5秒 – 绝缘阻抗 1000MΩ/DC1000V; – 最大短路电流 1.3mA
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三相五线制简介
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什么叫三相五线制?
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答:在实际供电中,保护导线与中性线分开,保护导线称为保护 露可导电设备都与保护零线(PE)线相接。
工作时(PE)线中没就保证了(PE)线的可靠性。
这种TN—S 系统的安全可靠性高。
注解:①、TT系统,②IT系统,③TN系统【又分为:TN-C系统(三相四线制)、T 注解:在低压配电系统中: 第1个字母表示电源中性点对地的关系,T 直接接地,I 不接地或通过阻抗与大地连 第2个字母表示电气设备外壳与大地的关系,T 独立于电源接地点的接地,N 直接与 第3个后续字母表示中性线与保护线之间的关系,C 中性线N与保护线PE合二为一( 线,从某一点分开为中性线。
注解:对电网来说,当铜导线截面积≤10㎜2,铝导线截面积≤16㎜2时,必须采用TN—S系注解:在供电系统中,中性线起着保证三相电压对称的作用。
在电压偏相。
(有时会造成500V以上电压和220V以上的电压)。
1、什么叫三相五线制?火线相火线相火线相工作接零保护接零 中性线重复接地带零线的用电设备不带零线的用电设备三相五线制:3、什么是TN-C-S系系统?2、什么叫TN——C系统?保护接零中性线重复接地带零线的用电设备不带零线的用电设备4、什么是TT系统?全 幅为保护零线,中性线称工作零线,相线称为火线。
所有外时(PE)线中没有电流,中性线电流从工作零线中流通,这样全可靠性高。
)、TN-S系统(三相五线制)、TN-C-S系统(局部三相五线制)】或通过阻抗与大地连接;点的接地,N 直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连;保护线PE合二为一(PWN),S 中性线N与保护线PE分开,C—S在电源侧为PEN,必须采用TN—S系统,而不允许采用TN—C系统。
用。
在中性线上不准安装任何开关及熔断器。
否则会造成以上的电压)。
全幅。
三相五线制
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新的电气相关规范已无“三相五线制”说法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线黄绿色。
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: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。
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。
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。
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。
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。
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二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。
如遇大功率用电器,需自行设置接地线。
国家强制标准三相五线制
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国家强制标准三相五线制
国家强制标准三相五线制是指在电力系统中采用三相交流电,通过三根相线和两根零线来传输电力。
这种制度通常用于工业和商业领域,以提供更大的功率和更高的电压稳定性。
三相五线制的具体标准包括以下要求:
1. 采用三相交流电,相位之间的电压差为120度。
2. 使用三根相线,分别表示三个相位,即A相、B相和C相。
3. 使用两根零线,一个为中性线(N线),另一个为保护线(PE线)。
4. 线路电压通常为380伏特。
三相五线制的优点包括:
1. 提供更大的功率传输能力,适用于大型工业设备和高功率负载。
2. 具有较高的电压稳定性,能够减少电压波动对设备的影响。
3. 可以支持多个电源供电,提高电力系统的可靠性。
4. 在电力系统中使用更为普遍,便于设备的连接和操作。
需要注意的是,三相五线制虽然广泛应用于工业和商业领域,但在住宅和小型商业建筑中,可能仍然使用单相或三相四线制,具体取决于当地的电力供应情况和建筑需求。
三相五线制详解
![三相五线制详解](https://img.taocdn.com/s3/m/567a30156bd97f192279e987.png)
供电的线制三相五线制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.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 插座线路示意图三相三相五线制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)。
三相五线制的相关知识
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三相五线制的相关知识由三相交流电源供电的电路简称三相电路。
三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机, 三相发电机的各相电压的相位互差120°。
它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。
三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。
因此,使用三相电源时必须注意其相序。
一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。
三相电源连接方式: 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。
从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。
任意两根端线之间的电压称为线电压。
星形连接时线电压为相电压的3倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。
星形连接有一个公共点,称为中性点。
三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。
三相负载:按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。
三相电动机、三相电炉等属前者;一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。
这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。
三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。
零线的作用:低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电. 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. 这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。
在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形),则零线可有可无,例如三相异步电动机,三相绕组完全对称,连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。
三相五线制简介
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三相五线制简介——目录 目录|Contents 一. 三相五线制包括那五根线 二. 三相五线制标准导线颜色 三. TT接地方式 四. TN-S接地方式(常用接地方式) 五.手摇兆欧表 六.数字式绝缘电阻测试仪--香港希玛AR907A 七.不同接地电阻值
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三相五线制简介——包括那五根线 • 一. 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)。
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三相五线制简介——五线标准颜色
• 二.三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。
A B C
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三相五线制简介——TT接地方式 三.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,
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三相五线制简介——TN接地方式
四.TN-S接地方式(常用接地方式) – 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。
三相五线制简介——目的 关键词
1
目 的
掌握三相五线制的特点
最全三相五线制讲解
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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.
三相五线制讲解
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三相五线制讲解
三相五线制是一种用于供电和电力传输的电系统,它由三相电源和五根导线组成。
这种电制是在三相电力传输和单相电力传输之间的一种折衷方案。
在三相五线制中,有三个相位导线(标记为L1、L2和L3),它们的电位相互之间相差120度,这样可以提供更均衡和稳定的电流。
此外,还有两根中性导线(标记为N)和一根接地导线(标记为G)。
三相电源产生的电流被平衡地分配到三个相位导线上,而中性导线用于连接电源的中点,并为单相负载提供电源。
接地导线则用于将电路中的任何不希望的电流导向地面,以确保电路的安全。
这种电制广泛应用于工业和商业领域,因为它能够提供较大功率且稳定的电源,适用于驱动大型机械设备和运行电力系统。
同时,由于三相电源的特性,它还能够减少电能损耗,提高能效。
总之,三相五线制是一种用于供电和电力传输的电系统,它由三个相位导线、两根中性导线和一根接地导线组成。
它能够提供稳定和高效的电流供应,并广泛应用于工业和商业领域。
三相五线制是什么意思?三相五线是什么意思?三相五线制接线图
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三相五线制是什么意思?三相五线是什么意思?三相五线制接线图当前国际上权威、通⽤的低压电⽓标准是IEC国际电⼯委员会第64技术委员会制订的《建筑物电⽓装置》标准(IEC 60364 标准)。
相应地,20世纪90年代始国家对电⼯的技术规范、标准(如《低压配电设计规范》、《供配电系统设计规范》)进⾏等同或等效IEC标准的修改、修订,在向IEC标准靠拢趋势下,我国有关的规范、标准(如《交流电⽓装置的接地》、《系统接地的型式及安全技术要求》)补充了建筑物电⽓装置的接地要求和⽅法。
IEC 60364标准内容⼴泛,要求严谨,但只作纲领性叙述,⽆相应详细丰富图⽂举例,掌握和运⽤IEC 60364标准,如婴⼉学步,举步维艰;对于长久受前苏联电⽓规程影响,电⼯⽤语偏滞于技术相对落后的⽔准,重视电⽹安全,忽略⽤户的⽤电安全,⾄今还不能完全摸清影响深度,习惯长久使然。
新的引⼊的国际电⼯标准艰深难懂、精述间练,旧有的思维定势潜移偶现,新旧观念的⽭盾下,产⽣了⼀些似是⽽⾮的电⼯术语名称,对电⽓标准的理解和执⾏造成了误区存在。
新引⼊的IEC国际电⼯标准词简意骇。
新旧电⼯标准的冲突下,产⽣了⼀些望⽂⽣义的电⼯⽤语名称,如“三相五线制”,混淆了TT系统、TN-C-S系统、TN-S系统三种不同性质的接地系统。
只有理明低压配电接地系统的概念、范围及要求,才不会因错误的电⼯⽤语⽽施⼯⽅法不当,留下安全⽤电的隐患。
1、提出疑问“三相五线制”,⼈们通常指某⼀电⽓设备有五根导线引出。
具体来讲,五根导线的功能通常有以下两种说法:第⼀种说法,五根导线为三根相线,⼀根零线,⼀根与设备外壳连接的地线;第⼆种说法,五根导线是指三根相线,⼀根⼯作零线(或称系统零线),⼀根与设备外壳连接的保护零线。
这两种说法,都有共同之处,当三相不平衡时,零线或⼯作零线(系统零线)流过不平衡负荷电流,⽽与设备连接的导线⽆电流通过。
三相供电,五线连接,乍看之下,合乎道理。
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三相五线制的相关知识
由三相交流电源供电的电路简称三相电路。
三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机, 三相发电机的各相电压的相位互差120°。
它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。
三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。
因此,使用三相电源时必须注意其相序。
一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。
三相电源连接方式: 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。
从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。
任意两根端线之间的电压称为线电压。
星形连接时线电压为相电压的3倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。
星形连接有一个公共点,称为中性点。
三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。
三相负载:按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。
三相电动机、三相电炉等属前者;一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。
这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。
三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。
零线的作用:低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电. 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. 这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。
在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形),则零线可有可无,例如三相异步电动机,三相绕组完全对称,连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。
但是对于住宅楼、学校、机关和商场等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着举足轻重的作用了。
尽管这些地方在设计、安装供电线路时都尽可能使二相负荷接近平衡,但是这种平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。
在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。
中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,重则引起火灾等重大事故;而有的相电压大大低于电器的额定电压(在极端情况下会接近0V),轻则使电器无法工作,重则也会烧毁电器(因为电压过低,空调、冰箱和洗衣机等设备中的电动机无法起动,时间长了也会烧毁)。
由于三相负荷是随机变化的,所以电压不平衡的情况也是随机变化的。
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,但进入用户侧后就不能当作零线使用,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. 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。
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。
三相五线制供电电路:
从第一级总漏电保护器引出相线到多路分路隔离开关:
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
什么叫三相五线制?
三相五线制
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)。
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。
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。
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。
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。
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。
三相五线制供电系统的特点
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。
保护零线对地没有电压,所以电器设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
工作零线只用做单相照明负载回路。
专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。
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。