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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? ?

电源 2025-01-05 12:27

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、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。

三、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。

四、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。

五、三相四线制电路中电源线电压等于相电压?

三相四线制电源的线电压于与相电压的数量关系

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3倍即1.732倍或相电压是线电压的1/1.732倍。

六、三相四线的电源电压特性?

三相四线制指三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线。

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。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。

相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V。相与中性点之间的电压称为相电压,任一相对中性点的电压都是220V。(三相交流电因用途不同还有660V和6000V供电等)。

七、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:

图1:TN-C接地系统

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:

图2:TN-S接地系统

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:TN-C-S接地系统

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:TT接地系统

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。

八、三相三线制进线,如何转换为三相四线制?

该怎么用就怎么用,不影响计量。

Y型接零线,角型不用接。

外壳接地。

九、三相四线制电压电流关系?

三相四线制电压分为相电压和线电压:相电压;就是三根相线中任意一相与零线之间的电压。分别用Ua、Ub、Uc表示,其电压为220V。线电压;是三根相线任意两相之间的电压。分别用Uab、Ubc、Uca表示,线电压为380V。

而线电压和相电压的关系是;Uab=根号3Ua,即线电压是相电压的1.732倍。

三相四线制的相电流和线电流的区别要看负载的连接方式;如果是星型接法,相电流=线电流。如果是三角形接法, 线电流=相电流的根号倍。

十、三相四线制线电压如何测?

1、先确保万用表的笔接触良好,再将它的量程开关拨到合适的段位,依据万用表的使用原则,要从高档到低档调整,假如需要检测的电源没有1000伏,则选择500伏的档位。

2、考虑到操作的安全性,人可以站到干木板或木凳上,这样可以保证绝缘,要是人在物楼上那么接触到火线也没有危险,此时人就是这根线的延长线,不能够和其他东西线路以及大地接触,否则就会形成回路,这时就会发生危险。

再把万用表邻近电源,就是接触器,万用表的两个笔触碰接触器的两个金属端,无需考虑电压、电流和功率。

3、这下就能够看到万用表面板的指针向右偏,并且达到对应位置就停止这个只及两条线间的电压,电压可分为交流和直流,分别对应着波线与直线。

4、接着一支笔的位置不变,另一支笔连接第3线。

5、测出的数值全是380伏,这类三相电的特点是每两条线的电压为380的相电压,即380伏的线电压。这也是此种线的供电模式,还有一类三相四线制,它有一根零线,它的相电压也是380伏,而测零线的话则是220伏。