保护接地与保护接零的主要区别是
接地保护与接零保护

PEN是保护接地线和工作零线共用的一种方式,一般属于三相四线制供电系统的常用方式;PE
是保护接地线专用线,一般用于三相五线制供电系统中。
PE 是接地线 PEN 是接零线
接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。
这两种保护的不同点主要表现在三个方面:
一是保护原理不同。
接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
二是适用范围不同。
根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素。
TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、
TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。
当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT 或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。
即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。
保护接地与保护接零的主要区别和优缺点[1]
![保护接地与保护接零的主要区别和优缺点[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/57e0135bf01dc281e53af041.png)
保护接地与保护接零的主要区别:(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
保护接零的优点防电器外壳带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路,短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地电阻叫工作接地电阻。
为了保证保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍,因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关,或27.5/3、即9.2A 的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值,保护设备就不能迅速、可靠的动作。
此时,电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的。
而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A),只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路,短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源,消除触电的危险。
可见在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果好的多。
保护接地与保护接零的主要区别
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保护接地与保护接零的主要区别
保护接地与保护接零的主要区别主要在以下几个部分:
(1)保护原理不同:保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同:保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地(零点)的低压电网。
(3)线路结构不同:如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。
但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。
接地保护与接零保护的区别
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接地保护与接零保护接地保护:为防止因电气设备绝缘损坏而遭受触电危险,将电气设备得金属外壳与接地体相连,称为接地保护。
接零保护:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备得金属外壳与变电器中性线相连接就称为接零保护。
接地:在电力系统中,将电气设备与用电装置得中性点、外壳或支架与接地装置,用导体作良好得电气联接叫接地。
接零:将电气设备与用电装置得金属外壳与系统零线相连接叫做接零。
接地与接零得目得:一就是为了电气设备得正常工作(工作性接地),另一目得就是为了人身与设备得安全(保护性接地与接零)接地保护适用于三相三线或三相四线制得电力系统。
在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压得金属部份,例如变压器、电动机以及其它电器等得金属外壳与底座均可采用接地保护。
(一般电厂均采用三相四线制系统)接零保护适用于三相四线制中性点直接接地得低压电力系统中,电气设备外壳可采用接零保护。
当采用接零保护时,除电源变压器得中性点必须采取工作接地以外,同时对零线要在规定得地点采取重复接地。
中性点:发电机、变压器与电动机得三相绕组星形联接得公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间得电压绝对值必然相等.零点:如果中性点就是接地得则该点又称为零点。
中性线:从中性点引出得导线称作中性线;而从零点引出得导线称作零线。
三相五线制系统:三相四线制系统中,除中性线之外,再从电源中性点单独引出一根保护线(PE线)所形成得系统,称为三相五线制系统。
,通常用在低压配电系统中。
中性线具有如下功能:用来接使用相电压得设备;用来传导三相不平衡电流与单相电流;用来减少负荷中性点得电压偏移。
PE线功能:保障人身安全,防止发生触电及带电外壳时得触电事故.通过保护线(PE),将设备得外露可导电部份得金属外壳接到电源中性点得接地点去。
当电气设备发生单相接地时,即形成单相短路,使设备或系统得保护装置动作,切除故障设备,防止人身触电。
保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别
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保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别一、释义1、什么叫接地?在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
2、什么叫接零?将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零.3、为何要接地和接零?接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。
虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。
4、什么是保护接地?保护接地就是把电气设备的外壳、框架等用接地装置与大地可靠地连接,它适用于电源中性点不接地的低压系统中。
如果电气设备的绝缘损坏使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,则外壳对地电压大大降低。
当人体与外壳接触时,则外壳与大地之间形成两条并联支路,电气设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流也愈小,所以可以防止触电。
5、什么是保护接零?保护接零就是在电源中性点接地的低压系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线或接中干线(三相三线制电路中所敷设的接中干线)相连接。
如果电气设备的绝缘损坏而碰壳,构成“相一中”线短路回路,由于中性线的电阻很小,所以短路电流很大。
很大的短路电流将使电路中保护开关动作或使电路中保护熔丝断开,切断了电源,这时外壳不带电,便没有触电的可能。
6、什么叫重复接地?运行经验表明,在接零系统中,零线仅在电源处接地是不够安全的。
为此,零线还需要在低压架空线路的干线和分支线的终端进行接地;在电缆或架空线路引人建筑或大型建筑物处,也要进行接地(距接地点不超过50m 者除外):或在屋内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连接这种接地叫做重复接地。
7、什么是工作接地?工作接地就是将变压器的中性点接地。
其主要作用是系统电位稳定性,即减轻低压系统由于单相接地、高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
其次,由于接地配电网中单相接地故障电流可达到几安至几十安,故障比较容易被检测,故障点也比较容易确定。
保护接地与保护接零
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保护接地与保护接零在电气系统的设计和维护中,保护接地和保护接零这两个概念无疑是非常重要的。
因为它们直接涉及到系统的安全和稳定性。
本文将就这两个概念进行详细的介绍和论述。
一、保护接地保护接地(即PE)是指将电气设备的导电部分与地面连接起来,以确保工作场所的人员和设备能够得到良好的绝缘和保护,同时防止电气设备及其周围产生的静电和过电压等引起的意外事故。
保护接地一般使用黄绿相间的导线来连接。
具体来说,保护接地在以下几个方面起到了重要的作用:1、防止触电危险。
保护接地可以帮助释放电气设备中的漏电流,从而有效防止电气设备中的漏电流对人体产生的威胁。
2、防止设备损坏。
保护接地可以将电气设备产生的过电压引到地面,从而保护设备的安全。
3、防止静电危险。
保持设备的接地状态还可以有效预防产生静电危险。
4、提升信号质量。
一些信号接口需要保持接地状态,以确保数据和信号的质量不受干扰。
二、保护接零电气设备的保护接零(即PE/N)是指将电气设备的导电部分与0V(零位)相连接的一种电气保护措施。
其作用是将设备的零位有效地与地面连接起来,从而保护设备的安全和稳定运行。
通常情况下,保护接零和保护接地是同时存在的。
具体来说,保护接零可以在以下几个方面起到重要作用:1、确保电气设备的安全性。
保护接零可以防止漏电流对设备的损坏和对人员产生安全隐患。
2、提升设备的工作效率。
保护接零可以有效降低环境中电气噪声和干扰,从而提升设备的工作效率。
3、加强设备的稳定性。
保护接零可以通过连接零线和牢固的连接来加强设备的稳定运行。
三、保护接地和保护接零的区别保护接地和保护接零的共同点就是它们都是为了保证电气设备的稳定、安全运行而采取的措施。
但是,它们也存在一些区别。
1、连接方式不同。
保护接地是将设备的导电部分与地面连接,而保护接零是将设备的导电部分与零位相连。
2、作用不同。
保护接地主要是防止漏电流对设备和人员产生危害,同时降低环境中电气噪声和干扰;而保护接零则更加侧重于保证设备的稳定和安全运行。
保护接地与保护接零的主要区别
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保护接地与保护接零的主要区别(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
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,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,需要仪器直接接地.中性点接地是指变压器或发电机的中性点通过导线与地线相连接,目前有用很广泛;中性点接零,没听讲过,你的意思可能是中性点直接相互连接,而不接地。
保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的区别
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重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置.在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地.对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧.
二次接地:对强电来说,变压器已经接地,如果你在室内又打一根地线,叫二次接地。
从电子线路来说:电路板上只能在最粗的地线端接地,而不能在距离较远的地方接地,否则,两个接地端之间会有压降,会造成自激、干扰等毛病.
保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的区别
工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地.
重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。
保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。
接地保护和接零保护的区别
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接地保護和接零保護的區別以保護人身安全為目的,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,叫做保護接地及保護接零。
一、保護接地在中性點不接地的三相電源系統中,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,如果人站在地上用手觸及外殼,由於輸電線與地之間有分佈電容存在,將有電流通過人體及分佈電容回到電源,使人觸電,如圖6-7-13所示。
在一般情況下這個電流是不大的。
但是,如果電網分佈很廣,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達到危險程度,這就必須採取安全措施。
圖6-7-13 沒有保護接地的電動機一相碰殼情況保護接地就是把電氣設備的金屬外殼用足夠粗的金屬導線與大地可靠地連接起來。
電氣設備採用保護接地措施後,設備外殼已通過導線與大地有良好的接觸,則當人體觸及帶電的外殼時,人體相當於接地電阻的一條並聯支路,如圖6-7-14所示。
由於人體電阻遠遠大於接地電阻,所以通過人體的電流很小,避免了觸電事故。
圖6-7-14 裝有保護接地的電動機一相碰殼情況保護接地應用於中性點不接地的配電系統中。
二、保護接零(一)保護接零的概念所謂保護接零(又稱接零保護)就是在中性點接地的系統中,將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬部分與零線作良好的金屬連接。
圖6-7-15是採用保護接零情況下故障電流的示意圖。
當某一相絕緣損壞使相線碰殼,外殼帶電時,由於外殼採用了保護接零措施,因此該相線和零線構成回路,單相短路電流很大,足以使線路上的保護裝置(如熔斷器)迅速熔斷,從而將漏電設備與電源斷開,從而避免人身觸電的可能性。
圖6-7-15 保護接零保護接零用於380/220V、三相四線制、電源的中性點直接接地的配電系統。
在電源的中性點接地的配電系統中,只能採用保護接零,如果採用保護接地則不能有效地防止人身觸電事故。
如圖6-7-16所示,若採用保護接地,電源中性點接地電阻與電氣設備的接地電阻均按4Ω考慮,而電源電壓為220V,那麼當電氣設備的絕緣損壞使電氣設備外殼帶電時,則兩接地電阻間的電流將為:圖6-7-16 中性點接地系統採用保護接地的後果熔斷器熔體的額定電流是根據被保護設備的要求選定的,如果設備的容易較大,為了保證設備在正常情況下工作,所選用熔體的額定電流也會較大,在27.5A接地短路電流的作用下,將不斷熔斷,外殼帶電的電氣設備不能立即脫離電源,所以在設備的外殼上長期存在對地電壓Ud,其值為:Ud=27.5×4=110V顯然,這是很危險的。
保护接零与保护接地的合理选用
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保护接零与保护接地的合理选用一、保护接零保护接零是在电气系统中为了防止设备的金属外壳上发生电压,造成人身伤害和设备损坏而设置的一种保护措施。
保护接零的原理是将设备的金属外壳与接地电网之间通过接零线连接,使得设备的金属外壳与大地保持零电位,防止因接地断路器失灵、设备内部故障等原因导致设备被电压激发产生电位差并引发事故的情况发生。
在选择保护接零时,需要注意以下几个方面:1.设备的额定电压:保护接零的电压等级需要与设备的额定电压相匹配,避免过高或过低引起设备保护装置动作或保护装置无法动作的现象。
2.保护接零线的截面积:保护接零线的截面积要充足,以满足保护接零的负载功率,同时还要保证接零线可靠接地和承受过电流时不产生过热或爆炸现象。
3.设备的安全类别:设备的安全类别不同,所需的保护接零方式也不同。
对于安全类别为零级的设备需要单独设置保护接零线。
对于安全类别为一级以上的设备,保护接零线应该与防雷接地线分开布置。
4.接地方式:采用TN/TT接地方式,应使用保护接零,并与主接地线相连接。
如果采用IT接地方式,应设置设备独立保护接零。
二、保护接地保护接地是为了防止设备或电气系统中出现接地故障,保护人身和设备安全的措施。
保护接地与保护接零不同的是,它是将接地电网与设备的金属外壳通过接地线连接,构成一个完整的绝缘保护屏障,当设备内部出现接地短路时,通过保护线的保护作用,将电流引向接地电网,保护人身和设备安全,防止电气火灾的发生。
在选择保护接地时,需要注意以下几个方面:1.接地方式:根据电气设备的安全等级,应采用不同的接地方式,例如TN-S、TN-C、TN-C-S、TT等。
其中,TN-S接地方式应优先考虑,其次是TN-C-S接地方式。
2.接地电阻:接地电阻是指接地电网与设备金属外壳之间的电阻。
该值要满足施工和操作标准中规定,在1Ω以下为佳,可以减少雷击、静电干扰等发生的可能性,保护设备的运行和延长设备的寿命。
3.接地线的截面积:接地线的截面积需要按照设备的额定电流来确定,以保证接地线可以承受电路中可能出现的过电流而不会导致过热或烧毁等现象。
PE线保护接零与保护接地
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首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。
重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。
在TN—S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接零而不是接地。
简单地说:除了PE线主干线要有3点接地之外,用电设备的金属外壳只需用PE线(支线)与PE线的主干线相连即可,不需直接与大地(接地极)相连。
请注意JGJ46规范里TN-S系统图的表述.。
电动机外壳保护接地或接零的依据
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电动机外壳保护接地或接零的依据(实用版)目录一、电动机外壳保护接地或接零的必要性二、保护接地和保护接零的定义及区别三、电动机外壳保护接地或接零的规范要求四、电动机外壳保护接地或接零的实施方法五、结论正文一、电动机外壳保护接地或接零的必要性电动机是工业生产中常见的设备,它的外壳保护接地或接零是一项重要的安全措施。
电动机的外壳通常由金属制成,如果在使用过程中出现漏电现象,金属外壳可能会带电,对人员和设备造成安全隐患。
因此,为了保证人员和设备的安全,电动机外壳必须有可靠的保护接地或接零措施。
二、保护接地和保护接零的定义及区别保护接地是指将设备的金属外壳通过接地线与地面连接,使设备外壳与地面保持同一电位。
保护接零是指将设备的金属外壳通过接零线与电源的零线连接,使设备外壳与电源零线保持同一电位。
保护接地和保护接零都是为了防止设备外壳带电,保护人员和设备的安全。
保护接地和保护接零的区别在于接地对象的不同。
保护接地是将设备外壳与地面连接,而保护接零是将设备外壳与电源零线连接。
在我国,低压系统一般采用保护接地,高压系统一般采用保护接零。
三、电动机外壳保护接地或接零的规范要求根据我国相关规范要求,电动机外壳的保护接地或接零应满足以下要求:1.电动机外壳的保护接地或接零线应采用足够截面积的导线,以保证接地或接零线的电阻不超过规定值。
2.电动机外壳的保护接地或接零线应与电源线同步布置,避免与其他电缆混淆。
3.电动机外壳的保护接地或接零线应设置明显的标识,以便于检查和维护。
四、电动机外壳保护接地或接零的实施方法电动机外壳保护接地或接零的实施方法如下:1.根据电动机的电源类型(交流或直流),选择合适的接地或接零方式。
2.将电动机外壳与接地线或接零线通过专用接头连接。
3.检查接地或接零线的连接是否牢固,确保线路通畅。
4.使用接地电阻测量仪检查接地或接零线的电阻值,确保其不超过规定值。
5.在电动机外壳保护接地或接零实施后,进行试运行,检查电动机运行是否正常。
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保护接地与保护接零的主要区别是:(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
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.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.回答人的补充2010-05-09 22:32为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。
电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。
通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。
叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。
在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。
为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
火线、零线、地线的颜色:按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-绿色或**(也有的是黑色),地线是黄绿相间。
如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般**表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起.火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。
另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L 标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。
不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。
地线是作为电路电位基准点的等电位体。
这个定义是不符合实际情况的。
实际地线上的电位并不是恒定的。
如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
正是这些电位差才造成了电路工作的异常。
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。
HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。
这个定义中突出了地线中电流的流动。
按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。
因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。
单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。
三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。
地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
地线通过深埋的电极与大地短路连接。
市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。
三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
为什么会触电?有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电.1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0. 家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N).中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。
民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。
比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。
而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。
零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。
火线和零线区别火线和零线都是带电的线,。
零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。
零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。
零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地 ,零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。
使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。
零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
“保护接地和接零”的教学泰州市高港区职教中心戴永胜《电工基础》(高等教育出版社,周绍敏主编)第十章中的第五节介绍了“保护接地和接零”的安全用电措施。
这部分内容是机电专业学生必需掌握的基础知识,加上职中学生基础较差,理解力不强,笔者认为教师应对这部分内容进行补充,才能使学生较全面地理解。
教学中可采取以下三步。
先讲保护接地和接零的基本概念,讲错误的联接并对其危险性进行分析,最后讲联接施工中应注意的事项。
一、保护接地和保护接零保护接地就是把电气设备的金属外壳用导线和埋在地中的接地装置联接起来。
为保证接地效果,接地电阻小于4欧。
采取保护措施后即使外壳因绝缘不好而带电,工作人员碰到外壳就相当于人体与接地电阻并联,而人体的电阻远比接地电阻大,因此,流过人体的电流极为微小,保证了人身安全。
此种安全措施适用于系统中性点不接地的低压电网。