一、为什么三相电动机的电源可以用三相三线制,而照明电源必须用三相四线制? ?
因为三相电动机的三相线圈都是一样规格的,叫做对称负载.
在对称负载下,三个线圈的公共接头的对地电压是0,此时中线上没有电流,所以可以省去中线.
多出的那根中性线就是为了保证加在每相负载上的电压是一样的,
当你连接非对称负载时,如很多组不同功率的电灯,如果负载阻抗不一样且没有零线,那么其实中点的电压就不为0了,此时会导致一些负载上的电压异常,导致不能正常工作
二、请问三相四线制换成三相五线制时,电源测怎么去添加保护零线(PE线)?
题主对接地系统理解错了。
以下我们来讨论。
1.低压配电网接地系统的标识方法和意义
接地系统有两重接地,分别用前后两个字母表示。
第一重接地指的是电力变压器的中性线是否直接接地。如果电力变压器中性线直接接地就是用T表示,如果不接地或者经过高阻接地就用I表示。第一重接地的意义是为低压配电网构建零电位参考点。
第二重接地指的是用电设备的外壳是否直接接地。如果用电设备的外壳直接与地线相接,就用T表示;如果用电设备的外壳与来自电源的保护接地线相接,则用N表示。这里的保护接地线有两种,第一种是保护接地线与中性线合并,也即保护中性线PEN,它就是零线,所属的接地系统用TN-C表示。第二种地线PE与中性线N是分开的,所属接地系统用TN-S表示。
2.TN-C接地系统和TN-S接地系统
我们看下图:
注意看图1中左侧的电力变压器低压侧绕组的中性线是直接接地的,这就是“T”的意义。我们看到用电设备的外壳与来自电源的保护接地线连接,这就是“N”的意义。由于来自电源的保护接地线就是保护中性线PEN,也即零线,这就是TN-C的意义。
我们仔细看图1中的用电设备处,零线在引入用电设备时首先接到外壳,然后再引至电源输入端,可见零线的保护特性高于它的中性线特性。
我们注意到图1中的三条相线和一条零线共四条线,故TN-C的线制是三相四线制。
在国际电工委员会IEC标准和国家标准中对线制中的“线”的的定义是:在正常运行时有电流流过的线才叫做“线”。零线在正常运行时是有电流流过的,所以零线是“线”,这就是TN-C接地系统被称为三相四线制的原因。
我们再看下图:
我们看到图2中电力变压器中性点直接接地,然后分开为中性线N和地线PE。我们还看到用电设备的外壳与来自电源的保护接地线PE相接。
我们看到TN-S中的三条相线、中性线和地线共五根线,但地线PE在正常运行时是没有电流流过的,所以地线PE不算“线”,故TN-S接地系统是三相四线制。
我们看下图:
图3是TN-C-S接地系统。我们看到零线PEN在重复接地后分开为地线PE和中性线N,所以它的前半部分是TN-C,后半部分是TN-S。
在配电室里,如果电力变压器与低压成套开关设备非常近,甚至电力变压器的中性点不接地,在配电室里统一在低压开关柜的进线侧接地。我们从用电设备处看配电室,全系统的接地形式就是TN-S。
3.TT接地系统
我们看下图:
图4中我们看到了TT接地系统,其中电力变压器中性线处接地,而用电设备的外壳也直接接地。由于这两处接地点之间是地网,故单相接地故障电流较小,TT系统的负载侧必须安装漏电保护器。
4.回答题主的问题
以下我来回答题主的问题。
1)企业要求将之前的三相四线制换成成三相五线制,即TN_S系统,但是变压器里出来的时候只有一根工作零线,没有保护零线(PE线),现在应该怎么去添加?
回答:
既然已经有了工作零线,由前所述我们已经知道零线在电力变压器中性点处必须接地,从此接地点再引一条线就是地线PE。
注意:此时原先的零线已经成为中性线N。另外,用电设备的外壳原先采取的保护接零必须撤销,用电设备的外壳改接到地线PE。这一点很重要!
2)如果是直接重新打一个地桩做进配电总柜,然后做一个地线端子排的话,这样应该是TT系统吧?
回答:
错!这不是TT系统,TT系统的电力变压器中性点必须接地,而用电设备的外壳也必须直接接地。可见,题主描述的根本就不是TT接地系统。
3)我们低压电工能否直接靠近变压器的中性点在上面引出一根线做PE线?这样做是否安全?
回答:
可以,这就是TN-S接地系统的特征。
4)零地合一除了变压器中性点这个地方,其他地方能不能让零线和PE线重合?
回答:
题主所谓的零线是中性线N,不是保护中性线PEN(零线)。
对于具有零线PEN的TN-C接地系统,其中没有地线PE。对于有地线的TN-S接地系统,它不存在零线PEN。故知,零线PEN与地线PE不可能共存。
在TN-S接地系统中,一旦地线与中性线分开就不能再次合并。若合并,则合并点之前成为TN-C接地系统,用电设备外壳事实上是保护接零,而合并点之后则为保护接地(接PE),一旦发生漏电事故,则所有用电设备的外壳均可能带电,存在重大安全隐患。
故TN-S的地线和中性线在分开后必须相互绝缘,不得再次合并!
最后,给题主三个建议:
第一个建议:我们在分析接地系统时,必须同时考虑电源侧的接地和负载侧外壳的接地,两者缺一不可。
本贴中题主仅仅从电源侧的接地形式来判定系统是TT而并非TN-S,显然是错误的。
举一个例子:某地铁公司车站的接地系统是TN-S,但电动扶梯的电机外壳未与来自电源的PE线相接而是直接接地,这就是TN-S下的TT接地系统。由于电机控制电路中未安装漏电保护器,电机漏电后系统未加以保护,电机从漏电故障演变为相间短路,上级开关执行短路保护且电机烧毁。
由此可见,分析接地系统的接地形式很有实用价值,必须认真对待。
第二个建议:我们务必彻底弄清楚零线PEN、中性线N和地线PE的定义,以及它们之间的关系。这对我们的工作有好处。
第三个建议:最好不要用三相五线制这个名词来替代TN-S接地系统。须知,不管是国际电工委员会标准(IEC60038),还是国家标准(GB16895、GB50054),都没有所谓的三相五线制这个定义。如果我们和外籍电气工程师们对话谈起三相五线制,会被他们耻笑。
再次强调,TN-S、TN-C和TT都是三相四线制!
回答完毕。
三、三相四线制供电系统的电源电压是电源相电压还是线电压?
线电压是三根火线中任意两火线间的电压。相电压是三根火线中一相与中性线(零线)间的电压。平常说的380v是线电压,220v是相电压 ,二者的关系是线电压的值是相电压值的根号2倍,相位上线电压超前对应的相电压30度。
四、临时电源三相四线制低压系统规定?
用户用电设备总容量在100kW及以下或需用变压器容量在50kVA及以下者,可采用低压三相四线制供电。
用电负荷密度较高的地区,且城市电网规划已纳入城市规划的区域内的用户,用电容量在150千瓦及以下或需用变压器容量在100千伏安及以下者,应采用低压三相四线制供电,不采用高压供电方式。
五、dts2016型三相四线制电表?
1.对于直接接入电路的电度表以及与所标明的互感器配套使用的电度表,被测电能均可从电表中直接读数。
当电度表上标有“10×千瓦小时”或“100×千瓦小时”字样,应将表的读数乘10或100倍即为被测电能值。
2.当配套使用的互感器变比和电度表标明的不同时,必须将电度表的读数进行换算才能表示被测电能值。例如,电度表上标注互感器变比为10000/100伏,100/5安,而实际使用的互感器变比为10000/100伏,50/5安,被测电能实际值应通过电度表读数除以2的换算。
3.对于三相四线电度表,如果电度表最右边没有红色读数框,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的“计数轮”的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的是小数。
4.如果电度表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器,则实际用电量=实际读数×倍率。
六、三相电源的三相四线制星形连接的特点?
对称三相负载“星形”联接在三相四线制电路中时: 线电流等于相电流 线电压等于“根号3”倍 相电压对称三相负载“三角形”联接在三相四线制电路中时: 线电流等于“根号3”倍 相电流 线电压等于相电压
七、电源三相四线制,零线接哪里?
1、外壳应该接地
检查一下你配电箱下面还有一排地线是否跟外壳连接,负载焊机也有四根线中的地线是否跟外壳连接。如果是这样,这两根线应该接地。
2、零线是三相变压器的中心抽头,跟地线是两个概念
八、三相四线制接220V电源不行?
接通负载时测量电压看看是否还是220V,如果比较低,可能你的3相电源线线径过小,也可以换接到其它火线再试试,可能你现在接的那根火线线路上负载过重
九、三相四线制电源的线电压与电工?
这个题的全部正确的是:三相四线制电源的线电压与电功率如何计算。
先说什么是星形接法。把三相发电机的三个绕阻的尾接在一起,同时引出一根线,就是零线,也称中线。一般用N表示。把三相的三个首端引出,称为火线,分别用A,B,C表示。按国家规定火线对中线的电压为相电压,火线对火线的电压为线电压。因此有三个线电压,分别是Uab,Ubc和Uca。各为380v。三个相电压,分别是:Ua,Ub,Uc。各为220Ⅴ。
三相电功率为:P=1.73ⅹUxIⅹcosφ。其中U为线电压v。
I为线电流A。cosΦ为功率因数。
十、三相四线制电源能输出多少种电压?
三相四线制,是广泛使用的一种交流供电方式。这种供电方式由三根火线(三相)和一根中性线组成。能提供两种供电电压。在我国为380V/220V。380V主要供工厂等大容量工业用电使用,220V供一般居民用电使用三相四线是由于发电机按相位120度分布的三组线圈。三组线圈可以有不同的组合方式。在三相四线中,三个线圈的尾连在一起叫中性点。三个头引出就是三相,用ABC表示。中性点不引出就是三相三线。中性点引出中性线就是三相四线。


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