IT系统中一般来说中性点是不引出零线的,而且中性点是不接地或经大电抗接地。所以一般来说输出的是380V。所以,要得到220v的只能是经过隔离变来实现的了。
还有你说要把TN-C系统改为IT系统,如果你的系统中只有三相负载,而且其不需要中性线,那么只要将TN-C中的中性点不要接地,再将中性线去掉,最后把设备的外壳单独接地。如果你的用电设备需要中性线(380三相四线,或220),那就没办法了。
一般来说,电力系统的中性点运行方式包含以下几种:
1、中性点直接接地系统;
2、中性点不接地系统;
3、中性点经消弧线圈接地系统;
4、小电阻接地系统;
你说的IT系统,是指低压系统中的系统,多用于地下采矿等场合;在这个系统中,变压器中性点虽然引出中性线,但中性线只是没有接地,在这个系统中,变压器的相线和中性线就能构成220V电压。
一、IT系统
IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
二、TT系统
TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。
TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。
三、TN系统
TN系统即电源中性点直接接地,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。
在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。
TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。
扩展资料
(1)供电系统按系统接线布置方式可分为放射式、干线式、环式及两端电源供电式等接线系统;
(2)按运行方式可分为开式和闭式接线系统;
(3) 按对负荷供电可靠性的要求可分为无备用和有备用接线系统。在有备用接线系统中,其中一回线路发生故障时,其余线路能保证全部供电的成为完全备用系统;如果只能保证对重要用户的供电,则成为不完全备用系统。备用系统的投入方式可分为手动投入、自动投入和经常投入等几种。
参考资料来源:百度百科-供电系统
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
根据电气设备外
露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:
即TN—C系统、
TN—S系统、
TN—C
—S系统。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)
,而电气设备外壳电气
设备外壳采用保护接地。
>
你搞错了,三相电机设备配给的四芯线,除三根是相线外,另外一根是PE线,并不是你说的“中性母线”,这个你可要搞清楚,因为大的电机的内部接线都是三角形的接法,是不需要N线(中性线)的。
还有一般如果是室外供电的话,一般采用TT系统比较方便、安全,不过这要和漏电保护搭配起来使用。
至于TN-C系统一般现在都已经不用了,因为这个系统不够安全。
TN-S系统是室内有等电位场所最佳的系统接地型式,所以室内场所一般都是这个系统+等电位。
如果你想搞明白这几个系统的区别,请参考《供配电设计规范》GB5052-95第607条及条文说明
TT、TN、IT表示电气系统(通常指变压器二次侧中性线)及它所供电的设备的外露导电部分采用的接地方式。
前一个字母表示变压器次侧中性线接地方法:T表示中性点接地,I 表示中性点不接地或不直接接地。
后一个字母表示变压器所供电的设备的外露导电部分采用的接地方式:T表示接地,N表示与中性线相连(TN系统还可以分为TN-C,TN-C-S,TN-S)。
为什么没有IN呢
I N中I表示变压器二次侧中性点不接地或不直接接地,换句话说,中性线(N线)的电位不是地电位,可能比较高哦。而第二个字母N表示用电设备的外露导电部分采用接到中性线(即N线)。
为了安全,通常把用电设备的外露导电部分接地,或接N线,因为N线也接了地(TN系统)。而不会把用电设备的外露导电部分接到一个N线没有接地(不是地电位)的"IN"系统,这样会大大增加触电的危险性。而把用电设备的外露导电部分接地,则就是IT系统。所以如果线没有接错,是不应该有“IN”系统的。
这就是为什么没有IN系统的原因了。
中文名称:TN系统
英文名称:TN system
定义:中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线与该接地点相连接,即设备不单独接地,只系统接地的低压配电系统。
定义
TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。
工作原理
在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。
TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。
TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。
如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。
在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。
由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。
分类
在TN系统中又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统:
IEC标准将TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:
1)TN-C系统―在全系统内N线和PE线是合一的(C是“合一”一词法文Combine的第一个字母)。注意,此处的全系统是从电源配电盘出线,处算起。下同。
2)TN-S系统―在全系统内N线和PE线是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)。
3)TN-C-S系统―在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。
电力系统简单介绍
u电力系统由各类发电厂、输变电线路、供配电所和用电单位组成;
功能是完成电能的生产、输送、分配和使用
u火力发电厂的热能动力装置(锅炉、气轮机)和水力发电厂的水能动力装置 (水坝、水轮机)及核电厂的反应堆等就组成动力系统;
u电力系统中的各种电压的变电所和输电线路组成电力网;电力网的主要任务是输送和分配电能;并根据需要改变电压;
u动力系统、电力系统和电力网的关系示意图如上图所示
u电力生产的特点:
由于电能不能大量储存;发电、供电和用电是在同一时间内完成;决定了发电、和用电必须时刻保持平衡;即发供电量大小随用电负荷的变化而变化;在同一电网里的发电厂、输变电公司和供电公司都要接受电网的统一调度; 电能适用性比较广泛;使用很方便;同时电能是一种对人类环境无污染的清洁能源;
u电力参数及电能质量:
u 频率:电网中发电机发出的正弦交流电压每分钟交变的次数称为频率;我国技术标准规定电网频率为50HZ;即发电机每分钟转3000转;
u 电压:按照国家标准规定;我国三相交流电网的额定电压等级分为高压和超高压电网(110KV、220KV、330KV及500KV、750KV)、中压电网(35KV、10KV、6KV和3KV)和低压电网(380/220V)
u波形:电网的电压为三相正弦交流电;三相电压波形用图形表示如下:
三相电压瞬时值用数学公式表示为:Uu = 2Usinωt
UV = 2Usin(ωt-2/3π) UW = 2Usin(ωt+2/3π) 其中U为相电压参考值 u
电能质量:
电能质量是指供给用电单位受电端电能品质的优劣程度;电能质量包括电压、频率和波形质量;由于用电设备都是在一定的额定电压和额定频率的条件下工作;如果供电的电压和频率变化范围超出允许范围;会直接影响设备的工作效率;导致产品出现质量问题;甚至会造成设备故障和人员伤亡事故;还会危及电力系统的安全运行;所以国家对电网电压、频率和波形等参数的变化范围作出了规定:
a)电压:电网电压允许变化范围为额定电压的±5%
b)频率:频率允许偏差为±(02~ 05)HZ
c)波形:要求为正弦波且畸变率很小
第 1 页
三相电压和电流之间的简单关系
u星型接法
u三角型接法
u功率
视在功率S=3UXIX = √3 U1I1
u电力系统的接地
u工作接地:配电变压器或低压发电机的中性点通过接地装置与大地相连称为工作接地;工作接地分为直接接地和非直接接地两类;
1)直接接地:指电力系统中至少有一个中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接;110KV、220KV和380/220V系统采用直接接地;如图a
2)非直接接地:指电力系统中性点不接地或经消弧线圈、高电阻与接地装置相连接;10KV和35KV系统采用消弧线圈或小电阻接地;如图b
u保护接地:考虑到人和设备的安全;将设备的金属外壳直接接地为保护接地;
u低压系统的接地型式
1)TN接地系统:电力系统有一中性点直接接地;电气装置的外露可接近导体通过保护线与该接地点相连;如下图
2)TT接地系统:电力系统有一中性点直接接地;电气装置的外露可接近导体通过保护线接至与电力系统接地点无关的接地极;如下图a
3)IT接地系统:电力系统不直接接地;电气装置的外露可接近导体通过保护线与接地极连接;如下图b
高低压电器元件和成套设备介绍
u电气系统分为一次系统和二次系统;一次系统为电流电压主回路系统;如下图;二次系统是对主回路系统进行测量、控制和保护作用;
从上图可以看出一次系统主要由变压器、高低压断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器等各种一次元件构成;下面对各种一次元件作简单的介绍:
u变压器:是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变成另一种电压等级的交流电能;
a)工作原理:
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