三相五线制
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
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。
三相五线制怎么表示 - 电工基础
三相五线制怎么表示 - 电工基础“三相五线制”是指低压380/220伏供电的一种制式。
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线黑色。
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。
一、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。
二、TN接地方式:1、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。
2、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。
3、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。
根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005》7.1.5.1规定,架空线用三相五线制,导线相序排列的顺序如下。
面向负载,从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,(L123表示火线、N 表示零线、PE表示接地线);动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负截从左侧起为 L1、L2、L3 ;下层横担:单相三线时面向负截从左侧起为L1、(或L2、L3)、N、PE;在两上横担上架设时,最下层横担面向负截,最右边的导线为保护零线PE。
三相五线制标准导线颜色
三相五线制标准导线颜色一、概述三相五线制是工业用电中常用的供电方式,其中三相是指电源的三个相线(A、B、C),五线是指零线(N)、地线(PE)和保护地线(PEN)以及用于保护接地的黄绿双色线。
为了保证用电安全和正确接线,导线颜色有严格规定。
二、标准导线颜色1.火线(L,相线):红色2.零线(N):蓝色3.地线(PE):黄绿双色(绿漆)4.零线(N)和地线(PE)的连接端子:采用裸铜编织线,颜色为黑色5.地线在电气设备中为连接基准接地电阻:通常为黄绿双色线,但在实际施工中为保证与接地网可靠连接,可能采用铜条或编织铜,颜色为深蓝色三、规范与实施在接线过程中,必须严格遵守导线颜色的规定。
零线和地线的颜色不得混淆,必须确保火线、零线和地线的颜色在所有电气设备中保持一致。
同时,为了确保安全,所有裸露的导电部分都应正确地接地,并使用绝缘材料进行保护。
此外,对于一些特殊设备或场所,如高压设备、配电室等,还需要特别注意导线的绝缘层和保护措施,以确保安全。
在施工过程中,应严格遵守相关规范和标准,确保导线的质量和安全性能。
四、案例分析在实际应用中,如果发现导线颜色不符合规范,应立即停止施工并采取相应措施进行纠正。
例如,如果发现火线和零线颜色相同,应立即更换导线;如果发现地线和零线颜色相同或混用,应立即纠正为黄绿双色;如果发现裸露的导电部分没有正确接地,应立即采取绝缘措施并进行修复。
五、建议和展望为了确保用电安全和正确接线,建议在施工过程中严格遵守三相五线制标准导线颜色的规定。
同时,对于一些特殊设备或场所,还需要特别注意导线的绝缘层和保护措施,确保施工质量和用电安全。
对于未来发展,我们应进一步加强相关标准和规范的执行力度,提高电气工程领域的施工水平和安全性能。
总之,三相五线制标准导线颜色的规范和实施对于保障用电安全和正确接线具有重要意义。
在实际应用中,应严格遵守相关规定,确保导线的质量和安全性能。
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
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。
三相五线制标准
三相五线制标准
三相五线制是指电力系统的一种传输方式。
它包括三根相互独立的电缆,每个电缆代表一个相位。
在三相五线制中,另外两根电缆是地线和零线。
这种传输方式用于工业和住宅,以为电力提供更加稳定可靠的供应。
以下是三相五线制的标准:
1.额定电压:380/220V。
2.频率:50Hz。
3.三相电缆:U、V、W三相缆。
4.零线:N线,用于将所有单相电器连接到中性线上。
5.地线:PE线,用于保护人身安全。
6.防护级别:IP20。
7.相序:U-V-W。
这些标准可能会因地区或应用而略有变化,因此,在使用此传输方式时,请务必遵守当地的规定和标准。
什么叫三相五线制-三相五线制
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
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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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。
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。
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.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。
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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
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。
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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。
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。
三相五线制的原理:
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。
扩展资料:
三相四线是由三根火线和一根零线组成的。
其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形联接方法。
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。