IT系统就是保护接零系统是对的。就是电源系统的带电部分不接地,或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。
现今的接地,接零系统多采用国际电工委员会(IEC)规定的标准。对于这5种形式,其特点和应用范围分述如下:
1TT系统:三相四线供电系统,属保护接地。如电源侧中性点接地,其接地电阻大,则较为安全,此时属小接地电流系统。在接地短路时,其余两相对地电压变大,介于220一380V之间,但设备正常运行时,其外壳没有接零保护的三相不平衡电流和电压,这是IT系统的主要优点。为安全起见,IT系统常与漏电保护和断零保护相配合使用。
2IT系统:三相三线供电系统,属保护接地,电源侧个性点与地绝缘。或经大阻抗接地。在单相碰壳接地时,接触电压易于控制在安全值内;在保证人身和设备安全的同时,用电设备仍能正常工作。这种系统的漏电电流值不会很大,不能使保护装置及时动作,由于这种系统没有断零保护,因而不能设置零线N,故无法取得220V电压用于照明,这是其缺点,并且其一相碰地时,其他两相对地电压为380V,对人身更为危险。
3TN—C系统:三相四线供电系统,属保护接零。电源侧中性点接地,接地电阻很小,是大电流接地系统。该系统保护零线和工作零线共用一根导线(PEN),简单经济,但PEN线不能装熔断器,并且一旦断线将破坏系统稳定,构成对人体和设备的危险。
这一系统出现单相接地故障时,其故障电流较大,但不及相间短路电流大,因而以相同短路来设计的线路保护装置一般不能及时切断故障线路。此外,这一系统的PEN线上除有中线正常的三相不平衡电流外,还会有对人体有危险的高次谐波电流。因此,这一系统是一个弊大于利的系统。
4TN—S系统:三相五线供电系统,属保护接零,中线N与零线PE分开。电源侧中性点同样接地,也是大电流接地系统。
系统的三相不平衡电流不经PE线,减轻了TN—C系统的缺点,但中性点对地电位仍会通过PE线使设备外壳有电流和电压,未能彻底解决TN—C系统的缺点。因此,这一系统常与漏电开关联用方能达到较好的保护效果。
5TN—C—S系统:是一种TN—C与TN—S系统的混合配电方式,同属保护接零。PEN线分出独立的N线后,不能再使之与保护零线PE线合并或互换。在我国的物业管理区自配变压器的独立电网中,一般都是采用此系统。
1、是的,保护接地主要适用于中性点不直接接地的三相三线制供电系统中。
2、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。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。
3、变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。
问题一:三相三线制和三相四线制是什么意思?各有什么区别? 是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相激压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相五线制(多零线接地线)线路,就要使用三相四线制的电表。三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。其实你的线路、电表用那种,是由供电部门决定的。
问题二:三相三线制和三相四线制的区别 三相三线制电路:多是指10KV电压及以上高压线路。
三相三线制,不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2-4分裂,在特高压交直流工程中可能用到6-8分裂),没有中性线,故称三相三线制。
三相交流发电机的三个定子绕组的末端联结在一起,从三个绕组的始端引出三根火线向外供电、没有中线的三相制叫三相三线制。
大部分供电局为了解决回路带来的问题 很多时候B相无电流和电压,充当回路作用。
三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路。
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。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,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,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。
不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记!
问题三:三相四线制比三相三线制多了一条什么线 三相三线是三条火线。
三相四线 三条 火线 一条零线 (也可能是一条地线)看设计需求。
三相 五线 三条火线 一条零线 一条地线。
问题四:三相三线制和三相四线制的特点 三相三线制供电系统,仅能获得一种电压;而三相四线制,可以获得线电压和相电压两种电压,这对于使用者比较方便。三相三线制供电系统,只适用三相对称负载,不能适用三相不对称负载。若三相负载不对称,中性点就会出现电压,某相电压就会变得很高,影响该相负荷的安全。而三相四线制,在三相负载不对称时,由于中性线阻抗很小,能消除中性点位移现象,使三相负载电压仍保持对称,有利于其安全使用。 参考网页
问题五:什么叫交流三相三线制,三相四线制 三相三线制m)不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中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,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,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。
问题六:三相三线制和三相四线制是什么意思?各有什么区别? IT系统(三相三线制)电源端不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分(金属外壳)接地。TN-C电源的中性占直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体与该接地点相连接。在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上,即我国常用的接零保护系统。(三相四线制)TT系统电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源的接地在电气上无关联,我国称之为保护接地系统。(三相四线制)低压配电系统常采用三相四线制(如380V/220V);从安全方面考虑,如果线路能保持较高的绝缘水平,且对地电容电流又很小,可采用IT系统。)
问题七:三相四线制和三相三线制的区别是什么 二者相差一条零线,三相四线制即能输出三相电,也能输出单相电,而三相三线只能输出三相电。
问题八:三相三线是什么意思 低压配电中,三相三线制是带电导体系统的一种类型,只送出三相动力电源,变压器中性点无引出线送出。详见GB50052-2009 7低压配电章 701 条 。
其他的交流系统带电导体类型还有:单相二线制,二相三线制,三相四线制。
常说的三相五线制准确的说法应该是:带电导体类型为三相四线,中性点接地型式为TN-S(或TN-C-S) 。
问题九:三相三线制几条线各是什么颜色 3条线,红,绿,黄
问题十:什么叫三相三线制电路什么叫三相四线制电路 一般实际应用只有三相四线制(不算地线,算上地线叫三相五线制),不会用三相三线制。
三相四线制除了三根火线之外,第四根叫中线(注意:单相才有零线的,三相的没有),中线起到保证负载相电压时称不变的作用。
如果三相电路中的每一根所接的负载都相同,每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。但这是很理想的情况,实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,不是可有可无。
若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(该相的灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。所以必须有中线,也就是三相四线制。
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