三极与四极漏电保护器的简单分析
3P漏电与4P漏电的区别

(一)从产品来说,分1P、2P、1P+N、3P、3P+N 、4P。
P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块.2P和1P+N都叫两极开关,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N、3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。
有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小).(二)从电气技术方面来说,分单极开关、两极开关、三极开关和四级开关,它们的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:1。
检修安全考虑.TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可.四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零"危险。
2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。
另:1P+N、2P和3P+N、4P在电气上都是当作两极和四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。
以上根据个人对规范的理解和对产品的了解做的一点总结,供刚入行的朋友参考.1P—-单极开关2P—-两极开关3P——三极开关4P——四极开关1P+N-—带零线端子的单极开关(零线不开断)3P+N—-带零线端子的三极开关(零线不开断)1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火”线;2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接”火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接”火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》P195页(三极四线和四极四线的区别在于是否需要在RCD的中性线上装设刀极,在断开相线的同时断开中性线。
一般在什么情况下选择3P断路器和4P断路器?

一般在什么情况下选择3P断路器和4P断路器?这是一个很好的问题,因为这个问题平时或许大家不注意,但一到用的时候,很多人都闷头了,感觉两眼一抹黑,不知道怎么办才好。
那么,什么情况下,该选用3P的断路器,又是在什么情况下,选用4P的断路器呢?我们都知道,断路器的选用,目的就是为了保护设备和人身的安全,保护设备的安全,很好理解,那就是要让设备在额定的电压和电流下工作,否则就应该跳闸,而保护人身的安全,核心是要能判断,什么情况下可能会威胁到人生安全。
在讲这个之前,我们有必要要讲一下来自IEC的标准接地叫法,以前前苏联的三相四线,三相五线等不正规叫法我们就不说了。
在IEC的规定中,把接地分成了上图的四种形式,具体的英文意思大家应该可以根据上图看懂了吧。
1.先讲第一种,TT系统。
采用这种接地系统,看图我们很明显,那就是电源端的接地系统和负载侧的接地系统是分别设置的,在正常的情况下,显然,N线处于地电位,对大地的电压为0,但如果发生接地故障,这时,变压器的电源点处因为接地电阻的关系,会产生一定的电压,而因为是TT系统,负载的外壳还是保持在0电位,在这种情况下,零线和外壳直接就有可能产生危及人身安全的危险电压,具体如下图:因此,很明显,采用TT系统,因为负载和电源的接地系统并不先联,所以,必须采用4极开关。
2.IT系统这种系统的供电方式,一般采用三相三线制,不引出N线,因此,这种情况下,只能采用3极开关,这个我想是比较好理解的。
当然,IT 系统如果引出中性线,应为电气维修安全使用 4P 开关,这和TT系统一样,应该采用4极开关。
3.TN-C系统我们都知道,TN-C系统中,总共有四条线,分别是A,B,C,PEN,所谓的PEN线,即在这个系统中,PEN线既是零线,也是保护线。
此时选用4P开关,则会在PEN线在断路器的位置上多出3个可能的断点,这就会发生危险的TN-C系统断零的危险状态,在这种状态下,某些用电器的电压可能会超过平常的220V,造成电器烧毁。
三极与四极漏电保护器的简单分析

三极与四极漏电保护器的简单分析低压配电系统中装设漏电保护器是防止人身触电的有效措施,也可以防止因漏电而引发的电气火灾及设备损坏事故。
漏电保护器一般分为一极、二极、三极、四极。
其中一极、二极漏电保护器的结构原理图,它们的主要区别在于当漏电事故发生时是否断开零线。
其工作原理均为通过检测相线、零线电流的相量和是否为零来判定是否有漏电事故发生。
本文所讨论的重点是三极、四极漏电保护器的工作原理与应用场合的差异。
笔者查阅一些厂家提供的三、四极漏电保护器结构原理图时发现一些问题,源自某国产品牌开关制造商产品资料,源自某进口品牌开关制造商产品资料。
我们发现二者的四极漏电保护器的结构原理图并无区别,但三极漏电保护的结构原理图却存在重大不同,并由此引发其使用也有重大区别。
在分析之前,需要明确一个概念,即“负载三相平衡”。
在三相交流电系统中,负载三相平衡时,其三相电流相量和为零。
但笔者以为,所谓“负载三相平衡”是一个理论概念,在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流ia、ib、ic的相量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。
因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。
本文以下谈到三极、四极漏电保护器的应用时与此相关。
首先二者的漏电动作原理相同。
均是通过检测穿过零序电流互感器的3根相线和1根N线的电流相量和是否达到漏电保护器的动作电流值来决定其是否脱扣。
对于正常工作的三相四线配电系统,不论其所带负载如何,均有ia+ib+ic+iN=0,漏电保护器不动作。
一旦发生接地故障时,故障相有一部分电流经故障点流入大地,此时零序电流互感器内电流相量和不等于零,即ia+ib+ic+iN≠0,漏电保护器动作,切断故障回路,从而保证人身安全。
不同之处仅在于漏电保护器动作时,在切断相线的同时是否切断零线。
因此,笔者以为,所谓的三极漏电保护器是一种“假三极”漏电保护器,其实质与四极漏电保护器相同。
断路器1P2P3P4P有什么区别该怎么选用火零地如何区分

断路器1P2P3P4P有什么区别该怎么选用火零地如何区分断路器是电气系统中常用的电气保护装置,其主要作用是在电路中监测电流,当电路中的电流异常时,自动切断电路,确保电路和设备的安全运行。
常见的断路器种类有1P、2P、3P和4P,这些断路器之间的区别主要体现在断路器的极数(Pole Number)上。
1P断路器代表单极断路器,即只有一个断路开关。
这种断路器适用于单相电路,例如家庭中的小型电气设备和照明电路。
2P断路器代表双极断路器,即有两个断路开关。
这种断路器适用于双相或单相两路电路,例如一些较大的家用电器和电机。
3P断路器代表三极断路器,即有三个断路开关。
这种断路器适用于三相电路,用于保护三相负载和三相电机。
4P断路器代表四极断路器,即有四个断路开关。
这种断路器适用于三相电路,同时还有一个独立的中性线,用于保护电路中的中性线是否发生异常。
选用不同极数的断路器,应根据电路的实际需求来决定。
一般来说,对于单相电路,使用1P或2P断路器就可以满足要求。
对于三相电路,使用3P断路器即可。
另外,火线和零线是电路中的两根主要导线。
在家庭电路中,一般使用蓝色的标记线作为零线,使用棕色或红色的标记线作为火线。
地线则常常使用绿色和黄色相间的标记线。
为了确保正确区分火线和零线,可以采取以下几种方法:1.标记线颜色:在安装电路时,按照国家标准,使用不同颜色的标记线来区分火线和零线。
2.标记标识:在插座和电器开关上,也会标注相应的符号,用以提示用户正确连接电线。
3.测试工具:使用电压表或电线探测器等工具来测试电路中的导线,以确定哪根导线是火线和零线。
总而言之,选用断路器的种类应根据电路的需求来选择,而火线和零线可以通过标记线颜色、标识符号和测试工具等方法来区分。
漏电保护器的工作原理及应用

国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。
本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。
1 漏电保护器的工作原理漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。
图1是三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。
TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。
当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。
在铁心中出现了交变磁通。
在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。
用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。
2装设漏电保护器的范围1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
2.1 必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);(2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;(3)建筑施工工地的电气施工机械设备;(4)暂设临时用电的电器设备;(5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;(6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;(8)安装在水中的供电线路和设备;(9)医院中直接接触人体的电气医用设备;(10)其它需要安装漏电保护器的场所。
漏电断路器型号中的级数

2P(3 极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路
而4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:
一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。
1P-单极开关
2P- 两极开关
3P-三极开关
4P-四极开关
1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断)
不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。
另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,
从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择 2P,4P。
最后说个问题,就是我们在上述级数的讨论中发现了相同级数的断路器,但可能有些带有N,比如说4P和3P+N都是四级,那它们的区别是什么,我们又该如何选择呢?
根据上述讨论,两者都是四级开关,不同的是,4P的N线上带保护,3P+N的N线则不带保护,同时3P+N的N线不带过载、短路脱扣线圈,故不起保护作用,N极线和其他3级之间存在机械关系。
3P或4P漏电开关原理

为什么一个3P漏电开关后面接三个1P带漏电的开关会跳闸啊????问题补充:负载是没有问题的,线也没有接错。
是开关一打上去就跳闸。
然后换上4P带漏电的就不跳闸了。
我想问的是,3P漏电开关如果下面没有接1P漏电的就不会跳闸,为什么接了就会跳闸呢?哪位大侠帮我介绍下,要详细的···先谢谢了··························最佳答案3P漏电开关的原理是感知三根火线电流瞬时值,4P带漏电的开关是感知三根火线电流和零线的瞬时值,3P漏电开关一般用于终端负载,4P带漏电的开关一般用于三相、两相混用负载。
3P漏电开关下面带一个1P漏电开关很显然满足漏电条件,4P带漏电的开关下面带一个1P漏电开关显然火零电流大小相等、方向相反,不满足漏电条件。
3P漏电开关下面接1P漏电这种使用方法是错误的。
三极漏电开关与四极漏电开关的工作原理是一样的,只是区别在于前者只有三条相线穿过零序互感器,后者除了三条相线外,零线也同时穿过零序互感器.三极漏电开关只适用于不需要使用零(中性)线的负载(或线路),常用于三相平衡负载,也可用于不需零线的三相不平衡负载(或线路).四极漏电开关适用于一些必需使用零(中性)线的负载(或线路),也适用于不需要使用零(中性)线的负载(或线路),常用于必须使用零(中性)线三相不平衡或平衡的负载(或线路).都是一样的,流入的电流等于流出的电流, 不相等就表示有漏电!如果仍不明白,就找基尔霍夫电流定律和三相交流电的原理学习一下!!!!。
三相四线漏电开关原理分析

三相四线漏电开关原理分析
三相四线漏电开关在安全漏电防范上面用的多,只是三相四线漏电开关的工作原理,三相四线漏电开关的规格以及三相四线漏电开关的用途等诸
多专业知识,在非专业人士看来是很难理解的,所以下面的内容会给大家详
细的介绍这些专业知识。
三相四线漏电开关介绍
三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制。
用来保护电线路的安全是它的作用,防止被保护部分的电线(多数指火线)
意外地与金属支架是漏电保护部分中重要的,壳架,棚架,墙壁,大地接触
而有可能发生火灾事故,这是种可以自动跳闸的开关,切断电源,防止事故
的发生。
但是要注意,这种漏电开关是不保护人身安全的,因为它的漏电动
作电流在50MA(毫安)以上,而保护人身安全的漏电动作电流是在
30MA(毫安)以下。
三相四线漏电开关工作原理
当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:。
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三极与四极漏电保护器的简单分析
三极与四极漏电保护器的简单分析
低压配电系统中装设漏电保护器是防止人身触电的有效措
施,也可以防止因漏电而引发的电气火灾及设备损坏事故。
漏电保护器般分为一极、二极、三极、四极。
其中一极、
极漏电保护器的结构原理图,它们的主要区别在于当漏电事故发生时是否断开零线。
其工作原理均为通过检测相线、零线电流的相量和是否为零来判定是否有漏电事故发生。
讨论的重点是三极、四极漏电保护器的工作原理与应用场合的差异。
我查阅一些厂家提供的三、四极漏电保护器结构原理图时
发现一些问题,源自某国产品牌开关制造商产品资料,源自某进口品牌开关制造商产品资料。
我们发现二者的四极漏电保护器的结构原理图并无区别,但三极漏电保护的结构原理图却存在重大不同,并由此引发其使用也有重大区别。
在分析之前,需要明确一个概念,即“负载三相平衡”。
在三相交流电系统中,负载三相平衡时,其三相电流相量和为零。
但我以为,所谓“负载三相平衡”是一个理论概念,在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流 ia、 ib、 ic 的相量和不为零而且很容易达到漏电保
护器的动作电流值例如30mA 。
因此,“负载三相平衡”这个
概念只具理论意义。
本文以下谈到三极、四极漏电保护器的应用时与此相关。
首先二者的漏电动作原理相同。
均是通过检测穿过零序
电流互感器的 3 根相线和 1 根 N 线的电流相量和是否达到漏电保护器的动作电流值来决定其是否脱扣。
对于正常工作的
三相四线配电系统,不论其所带负载如何,均有
ia+ib+ic+iN=0 ,漏电保护器不动作。
一旦发生接地故障时,
故障相有一部分电流经故障点流入大地,此时零序电流互感
器内电流相量和不等于零,即ia+ib+ic+iN 工0漏电保护器动作,切断故障回路,从而保证人身安全。
不同之处仅在于漏电保护器动作时,在切断相线的同时是否切断零线。
因此,
所谓的三极漏电保护器是一种“假三极”漏电保护器,其实质载是 Y 形接法,不论三相平衡与否,其中性点与 N 线相连,则穿过零序电流互感器的相线及 N 线电流相量和为零,即 ia+ib+ic=-iN ,当然没有问题。
但若负载是 N 形接法,由于负载无中性点,则漏电保护器的 N 线被悬空, iN=0 。
此时,只有负载三相平衡,即 ia+ib+ic=0 ,才有 ia+ib+ic+iN=0 ,保证漏电保护器不动作。
但如前所述,“负载三相平衡”是一个理论概念,不具多少实际意义。
因此漏电保护器均应用于三相四线配电系统中,而不论其负载是否平衡。
对无中性点的负载,则不可使用。
与四极漏电保护器相同。
应用时,正常情况下,若负大不相同,穿过零序电流互感器的仅有 3 根相线,因此,
它检测的仅是三相电流的相量和。
在正常的配电系统中,要使
ia+ib+ic=0 ,只有以下 2 种情况:
1. 三相四线配电系统中,负载三相平衡。
此时,尽管
系统的 N 线未穿过漏电保护器的零序电流互感器,但因
ia+ib+ic=0 ,漏电保护器不动作。
但亦如前述,这是一种理论状态。
2. 配电系统本身是三相三线制,不论其负载是否三相
平衡,也不论负载是丫形接法或△形接法,均有ia+ib+ic=O , 漏电保护器不动作。
图 3-a 类型漏电保护器接三相三线负载时,负载丫形接法及△形接法的配电电路图如图4-a、b所
示。
因此,三极漏电保护器更具实际意义的使用场合是前述
的第 2 种情况,即应用于三相三线的配电系统,负载对 N 线
无要求。
电动机便是此类负载之一,不论该电动机的绕组是
丫形接法还是△形接法。
漏电保护器的工作原理及应用相同,不再赘述。
对民用建筑电气设计而言,三极或四极漏电保护器的应
用是广泛的。
例如,按规范,在住宅楼单元进线处要设 300mA
的漏电保护器,此时因配电系统为三相四线(未考虑 PE 线),我们只能选用类型的漏电保护器。
若选用漏电保护器则可能使其无法正常工作。
另一个应用例子便是三相插座前端加装漏电保护。
此时,若仅为预留三相插座而不知其负载为何,情况便比较复杂。
具体地说,若负载有中性线,则不可选用的漏电保护器。
若负载无中性线,则只能选用的漏电保护器
此种情况下,我们仍考虑实际三相负载不能满足“三相平衡的理论要求)。
综上所述,三极、四极漏电保护器的正确使用应建立在
弄清漏电保护器本身的结构,即 N 线是否穿过零序电流互感器与负载类型,即负载是否对中性线有要求的基础上。
我以为,三极漏电保护器应定义为 N 线不穿过零序电流互感器,它应用于三相三线配电系统,负载无中性线。
四极漏电保护器应定义为 N 线穿过零序电流互感器,它应用于三相四线配电系统,负载有中性线。
对所谓“三极漏电保护器”因其容易混淆概念而须引起大家注意。