供电系统采用三相五线制(精)

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三相五线制供电的原理和接地

三相五线制供电的原理和接地

三相五线制供电的原理和接地682人阅读| 0条评论发布于:2009-11-12 1:46:00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。

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。

长期以来,零线与地线被人们混为一谈,有人认为零线就是地线,反之,地线也就是零线。

其实这是一种错误的熟悉,那么零线与地线有什么区别呢?下面笔者谈一谈个人的观点。

零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。

就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。

目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。

为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。

三相五线制

三相五线制

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。

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。

供电系统采用三相五线制(精)

供电系统采用三相五线制(精)

供电系统采用三相五线制什么是三相五线制?三相五线制是指在交流电系统中,使用三个相位和两根中性线的电源连接方式。

它是一种高压电力传输系统,它的主要优点是能够在不增加铜线的情况下提供更大的电能传输能力。

在三相五线制中,电流通过五个导线传输。

其中三个导线用来传输三个相位的电流,另外两个导线用来传输中性点和地点。

为什么采用三相五线制?供电系统采用三相五线制有以下几个优点:1.安全性高:三相电可以使电流方向周期性变化,可以减少触电事故发生的概率。

2.稳定性高:三相交流电的电压波形能够比单相交流电更平稳,这意味着能够更均匀、更稳定地供电。

3.传输效率更高:三相电能够传输更大的功率,因此能够提高电能传输效率。

4.经济性更好:三相电的电线较少,省去了一部分成本,同时三相电线也可以输送更大的功率,可以减少铜线等成本。

三相五线制的应用范围三相五线制主要应用于:1.工业领域:大型电动机通常需要三相电才能运行,因为三相电量的电压更高,能够使一台电动机的功率更大。

2.城市电力系统:城市中的高压输电系统通常都采用三相五线制,这能够保证更高效的电力传输,同时也更加安全和稳定。

3.交通领域:许多公共交通系统(如地铁)都采用三相五线式电力,以保证电力供应的稳定和安全。

需要注意的问题在使用三相五线制的同时,也需要注意到一些问题。

例如,需要对电压进行稳定监测,以确保电力系统的稳定性和安全性。

此外,还需要建立完善的维护系统和检测系统,以及规定明确的管理制度。

只有这样才能够确保三相五线制能够持续地提供稳定、安全的电力供应。

总结三相五线制作为一种高效、高效、安全、稳定,经济性更好的电力传输系统,应用广泛。

无论是在工业领域还是在城市电力系统中,或是在交通领域,都能看到三相五线制的身影。

当然,在使用三相五线制的同时,也需要注意到一些问题,以确保系统的稳定性和安全性。

电气三相五线制课件

电气三相五线制课件

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。

TN_S工地三线四相三相五线制电路布线详解_图文(精)

TN_S工地三线四相三相五线制电路布线详解_图文(精)

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。

什么是三相五线制_其特点是什么?

什么是三相五线制_其特点是什么?

什么是三相五线制?其特点是什么?什么是三相五线制?其特点是什么?在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接所形成的方式。

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;中线N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。

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,(因为有N线,才能构成低压380V、220V电电压,可供三相和单相负载。

因为三相系统不可能100%平衡,N线上总是有电流流过,对地总有一点电压,其值大小取决于三相系统的不平衡程度。

规范规定,三相不平衡度必须控制在25%以内。

)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。

应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,N线用蓝色,PE线用黄绿双色。

在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三相五线制是指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。

TN-S供电系统。

它是把工作零线N和专用保护线Pe在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。

它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。

应该特别指出,PE线不许断线。

在供电末端应将PE线做重复接地。

PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,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。

什么是三相五线制?一文看懂

什么是三相五线制?一文看懂

什么是三相五线制?⼀⽂看懂本圈每⽉组织⼯⼚改善实践活动,征寻合作⼯⼚,有意请与编辑联系三相五线制还有就是说说这N线和PE线的区别三相五线制的特点以及三相五线制的特点01什么是三相五线制?三相五线制和三相四线制是中国配电系统的叫法,国家标准叫法:TN-S系统(中国:三相五线制) TN-C系统(中国:三相四线制) 1、TN-C系统(中国的三相四线制):--3根⽕线+1根零线N三相四线制PEN线规定距离内接地,在⼊户端就近接地,四线到达⽤电设备。

节省了⼀根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。

对设备直接使⽤者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。

节省⼀根淡蓝线!2、TN-C-S系统(伪三相五线制):伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在⼊户端就近接地,进⼊⼊户端后分为五线制到达⽤电设备。

对设备直接使⽤者接线对号⼊座就可!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。

节省⼊户端前的淡蓝线!3、TN-S系统(中国三相五线制):--3根⽕线+1根零线N+1根接地线PE三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,⼊户端就近接地。

五线制到达⽤电设备。

对设备直接使⽤者接线对号⼊座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

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)。

这是最费材料的这是最费材料的系统!但也是最安全的系统。

式:接地⽅式除此之外,还有⼀种TT接地⽅除此之外,还有⼀种第⼀个字母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。

02⼯作零线(N)和保护零线(PE)的区别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。

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。

三相五线制详解

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。

三相五线制

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.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2. 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 插座线路示意图一、建筑工程供电系统建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。

三相五线

三相五线

一般要求较高的供电系统常用三相五线制.它包括了三条火线,一条零线和一条地线.使电工设备的金属外壳接地的措施。

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。

所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。

相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。

一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。

这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。

保护接地实践证明,采用保护接地是当前我国低压电力网中的一种行之有效的安全保护措施。

由于保护接地又分为接地保护和接零保护,两种不同的保护方式使用的客观环境又不同,因此如果选择使用不当,不仅会影响客户使用的保护性能,还会影响电网的供电可*性。

那么作为公用配电网络中的电力客户,如何才能正确合理地选择和使用保护接地呢?一是要认识和了解接地保护与接零保护,掌握这两种保护方式的不同点和使用范围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。

三相五线制简介

三相五线制简介

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

三相五线制

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。

低压三相四线制及三相五线制供配电系统PPT课件

低压三相四线制及三相五线制供配电系统PPT课件

变压器 M 10/0.4kv
200m
负荷60kw
1
40m 40m
30m N
负荷110KW
3
2
负荷25KW
解:总有功负荷为: P总=负荷①+负荷②+负荷③×K =60+25+110×0.6=117KW 故由S=PL/C△U=117×200/50×5=93.6 mm² 或由S=4M=4117×0.2=93.6 mm² 故可选YJLV-95,而实际中应选大于95一级规格的线应 为120 mm²,而N线、PE应为S/2即60mm²,故选70 mm² 如果三相负载基本对称,则N取70 mm²,若不对称应取 120 mm².所以按上述分析MN段干线采用组合电缆即五芯 电缆:YJLV-0.6/1KV-3×120+2×70 或YJLV-0.6/1KV-4×120+70
MEB-总等电位连接;LEB-局部等电位连接
3.等电位连接导线的选择
1总等电位连接主母线的截面积,应不小于其中最大PE线 截面积的一半,但不小于6平方毫米.采用铜导线,其截面积 可不超过25 平方毫米.
2连接两个外露可导电部分的局部等电位线,其截面积不 应小于接至该两个外露可导电部分的较小PE线的截面积.
三相四线制和三相五线制配电系统
工作接地与保护接地
1.工作接地
为保证电力系统和电气设备在正常和事故情况 下可靠地运行,人为地将电力系统的中性点及电气设 备的某一部分直接或经消弧线圈与大地作金属连接, 称为工作接地.
2.保护接地
将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设 备外露可导电部分进行接地称为保护接地.
故此N线、PE线、PEN线应遵守以下规定来选截面: 1、变压器低压母线,低压开关柜中性母线N及保护

国家强制标准三相五线制

国家强制标准三相五线制

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。

三相五线制供电方式

三相五线制供电方式

在三相四线制制供电系统中,把零干线地两个作用分开,即一根线做工作零线(),另外用一根线专做保护零线(),这样地供电结线方式称为三相五线制供电方式.一、概述三相五线制即在三相四线制地供电系统中,把零干线地两个作用分开,即一根线做工作零线(),另外用一根线专做保护零线(),这样地供电结线方式称为三相五线制供电方式.该结线地特点是: 工作零线与保护零线除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何地电气连接.由于该种结线能用于单相负载,没有中性点引出地三相负载和有中性点引出地三相负载,因而得到广泛地应用.在三相负载不完全平衡地运行情况下,工作零线是有电流通过且是带电地,而保护零线不带电,因而该供电方式地接地系统完全具备安全和可靠地基准电位.文档收集自网络,仅用于个人学习二、三相五线制供电地原理众所周知,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网地零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长地低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线地漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定地电位,这对安全运行十分不利.在零干线断线地特殊情况下,断线以后地单相设备和所有保护接零地设备产生危险地电压,这是不允许地.如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接地工作零线和保护零线是分别敷设地,工作零线上地电位不能传递到用电设备地外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成地危险电压,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地隐患.三、对三相五线制敷设地要求() 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.() 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体地引出线引出.() 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.() 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆.() 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.() 对老企业地改造应逐步实行保护零线和工作零线分开地办法.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地,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地(两棚线),可以用随照明线横担架设地零线为工作零线,随动力线横担架设地零线做保护零线.四、三相五线制供电地应用范围凡是采用保护接零地低压供电系统,均是三相五线制供电地应用范围.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地规定实施.文档收集自网络,仅用于个人学习三相四线制一般包括三相电地三个相线(、、线)和中性线(线),不单独设地线(线),而是中性线和地线共享一条线路.在一些平衡负载(如大功率空调等电器)中也指由三个相线和地线构成地系统,由于负载平衡不需要中性线.文档收集自网络,仅用于个人学习民用供电线路相线之间地电压(即线电压)为,相线和地线或中性线之间地电压(即相电压)均为.进户线一般采用单相三线制,包括三个相线中地一个,另外两条线路实质上同为中性线和地线共享地一条线路.文档收集自网络,仅用于个人学习三相四线制标准导线颜色为:线黄色,线蓝色,线红色,线线黄绿色或黑色.。

三相五线制理解

三相五线制理解

三相五线制供电方式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:图一三相五绶制结线图三相指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)。

由丁在三相四线制中有中线,而中线的作用在丁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,用丁安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在丁这两根”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,对丁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丁一个构成工作回路,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(刈:从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PB :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。

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。

N—S系统,也称三相五线制系统

N—S系统,也称三相五线制系统
这就是为什么除接地点外不允许n线pe线再有任何的连接tns接地系统供电接地系统该供电接地系统在建筑总配电处将零线n和保护接地pe线重复接地之后pe线上有少量电压而pe线因重复接地电压同大地电位相同为0如果此设备n线与pe线相连将使系统中漏电保护器频繁跳闸
在TN-S系统中,PE线和N线都是从变压器中性点直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气连接外,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在配电箱内也不能有任何连接。为什么?PE线是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。
2011-03-24 13:22 #"团队保卫计划—团队淘汰赛"ing#提问者采纳
TN—S系统,也称三相五线制系统该系统是三相四线加PE线的接地系统。整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的,用电设备外露可导电部分接到PE线上。一般当住宅楼内有独立变电站时便采用TN—S系统。由于TN—S系统中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线从变电站低压母线处便分开了,所以与TT系统一样,不管中性线N是否带电,PE线均不带电,与跳线连接的设备外壳同样均不会带电。而且在TN—S系统,发生电气故障时,通过四线接地电流较大,一路熔断器、断路器都能动作切断电源(灵敏度高)。因此,TN—S接地系统明显提高了使用安全性。在用户配电箱内,PE线与接地线排的总接地端子板连接。
只要工作零线和工作接地连接可靠,工作零线的对地电压是不会高于50V的。
低压配电TN-S系统中出现N线带电,N线电压有213V,用电笔检查出现a相(电笔)不亮灯,bc相N线(电笔)亮
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供电系统采用三相五线制,三级送配电方式,供电系统采用TN-S接零保护系统。

前期在现场设置三个总配电柜,分别接驳两条供电电源。

施工、生活用水直接在建设单位提供的水源点驳接,装水表计量.考虑引用水源的压力问题,楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,水压不够时,使用水泵供水,引至楼层施工用水通过二根立管引上,管径为DN50,每根立管每层预留一个DN20截止阀。

为了保障现场施工安全、建筑物场地及楼层增设消防用水拟采用水泵给水。

第一章工程概况 21.1 现场情况 21.2 设计概况 2第二章临时用电 32.1施工用电计算 32.1.1施工机具情况 32.1.2总用电量 42.1.3变压器容量 52.1.4主导线选择 52.1.5分配电箱、开关箱配线及电气元件选择 62.2 生活区用电计算 402.3 用电布置 402.3.1用电设置原则 402.3.2配电箱设置 412.4 临电安装 412.4.1电杆埋设及线路架设 422.4.2配电箱内电气装置的设置及安装 422.4.3接地保护与防雷 43 2.4.4其它安全设置 43 2.4.5使用规则 44第三章临时用水 45 3.1 用水计算 453.2 临时用水布置 47 3.2.2水池设计 473.2.3消防给水 48本合同工程规模为总建筑面积32388.34M2(其中B、C区地下室(小高层1—8栋、17栋、18栋下的地下室)建筑面积约为25305.07M2;联排别墅约为7083.27M²。

为了规范本工程用电管理,合理利用电力资源,按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2005以及其他一些相关的电气技术标准、规范和《西区施工组织设计》,编制以下施工现场临时用电方案。

第一节临时用电设计思路本工程为大型住宅小区工程,占地面积大,总建筑面积达32388.34㎡,场地平面长250m,宽170m m;由地下室、1至8栋、17栋、18栋住宅、12栋24套联排别墅及会所组成;施工现场用电分散,用电点多,考虑电压降和用电负荷的要求,根据现场实际情况,由3个箱式变电站分三个施工区进行配电,每个施工区的箱式变电站引一条主干线到本区的总开关箱,总开关箱再到各分开关箱。

现场已安装三台500KVA的箱式变压器,连接城市电网的10KV供电电源。

根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式,总电源线线径和支路线径详见系统图及平面布置图所示。

第三节临时供电平面图设计由于用电的施工部位多,用电较分散,用电设备种类多,数量大,总用电量也大。

根据以上特点,本工程用电量分成相对独立的二个用电区,一台箱式变电站分别供给二个区的总配电箱,即总配电箱1、总配电箱2,总配电箱1负担1、2、7、8、17、18栋、1#、2#塔吊及1#钢筋加工区的供电,设6个分配电箱;总配电箱2负担3、4、5、6栋、3#4#塔吊和联排别墅及2#钢筋加工区的供电,设6个分配电箱。

具体各配电箱的布置位置及供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向见施工临时用电平面布置图。

第一章概述第一节方案编制说明第二节工程概况第二章施工临时用电设计第一节临时用电设计思路第二节现场勘测第三节临时供电平面图设计第四节临时供电系统图第三章施工临时用电计算施工用电负荷计算第四章施工临时用电其他设计第一节配电箱与开关箱的设计第二节接地与接地装置设计第三节防雷设计第五章安全用电技术措施和电气防火措施附图:低压配电系统图总开关箱配电系统图分开关箱配电系统图塔吊和提升机防雷接地大样图目录第一项 2建筑工程企业安全生产 2许可证申请表 2第二项 10企业法人营业执照 10第三项 12安全生产管理制度 12公司安全生产责任制度 13安全教育培训制度 26安全检查制度 29安全生产事故报告处理制度 34 安全操作规程 38第四项 39安全生产资金保障制度 39安全生产资金保障制度 40第五项 42安全生产管理机构 42安全生产管理机构设置文件 43 专职安全管理人员配置规定 44 安全管理机构负责人任命书 45 第六项 46安全培训计划及考核 462004年度安全培训计划 47管理人员和作业人员考核情况汇总表 49第七项 50工伤保险、工程意外伤害保险 50缴纳工伤保险协议书(复印件) 51工程意外伤害保险凭证(复印件) 52第八项 55塔式起重机检测 55第九项 56职业病危害防治措施 56职业危害防治措施 57第十项 62重大危险源控制措施 62重大危险源控制措施 63模板工程安全防护措施 67脚手架安全防护措施 69第十一项 71生产安全事故应急救援预案 71安全生产事故应急救援预案 72じ人不在じò回答采纳率:17.5% 2009-02-27 11:14好:0不好:0安全生产事故应急救援预案 88!! 速度彻底、傷吢叻2009-03-07 23:24好:0不好:0一、工程概况本工程可分为:给排水工程、采暖工程、通风空调工程。

二、施工工艺1、管道安装工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。

管道避让:给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。

(1)管道丝接:1)丝接用于给水管。

2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。

3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。

4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。

5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。

安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。

(2)管道焊接1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。

2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。

3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。

坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。

5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。

法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。

6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。

7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。

(3)排水PVC管1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。

预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。

2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。

3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。

4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。

5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。

(4)PPR管1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。

2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。

如用锯或其它方法截段后熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。

3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。

4)熔接管和附件加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。

5安装前水压测试在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。

6)管道搬运及连接搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。

与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。

7)管道固定用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。

8)安装后水压试验在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。

2、水压试验1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。

2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。

3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。

4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。

5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。

试压合格,把系统内的水排除干净。

3、系统冲洗1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。

2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。

排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。

答案补充4、系统调试系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。

系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。

关键部位设专人看护。

第八章电气安装工程①施工准备(1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。

(2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。

(3)、向施工人员做好安全、技术交底。

②电气配管(1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒:A、直线超过30米时;B、有一个弯,长度超过20米时;C、有两个弯,长度超过15米时;D、有三个弯,长度超过8米时;(2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。

(3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。

(4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。

当土建打砼时必须有人看护。

答案补充③管内穿线管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。

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