三相四线制电度表接线图

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三相四线带互感器电表接线图

三相四线带互感器电表接线图

三相四线带互感器电表接线图引言:三相四线带互感器电表是一种常用于商业和工业用电系统的电力计量设备。

它通过互感器测量电流,采用三相四线接线方式,能够准确测量三相电能用量。

本文将介绍三相四线带互感器电表的接线图及其相关细节。

一、三相四线电表接线图的基本概念1. 三相电源:三相电源由三个相位符号(L1、L2和L3)组成,每个相位符号之间相隔120度电角度。

2. 中性线:中性线(N)连接三相电源的中性点,通常为地。

3. 地线:地线(G)用于将电气设备的金属外壳与大地连接以提供安全接地。

二、三相四线带互感器电表接线图的具体示例以下是一种常见的三相四线带互感器电表接线图示例:三、三相四线带互感器电表接线图的详细步骤1. 确定电表的相线和中线位置,一般情况下电表箱上有标记,也可以参考电表说明书。

2. 将L1、L2、L3三相线分别连接到电表的L1、L2、L3位置上。

3. 将中性线N连接到电表的中性线位置。

4. 将地线G连接到电表的地线位置。

5. 检查接线是否牢固,确保电线连接正确。

四、三相四线带互感器电表接线图的注意事项1. 在接线前,务必断开电源,以免发生触电事故。

2. 应根据实际情况选择正确的电线规格,确保电线能够承受系统负荷。

3. 接线过程中应注意绝缘处理,确保电线与金属部件之间有足够的绝缘距离,避免发生短路事故。

4. 接线完成后,应进行电流和电压的校准,以确保电表的准确度。

5. 定期检查电表接线是否松动,以及互感器和电表的工作状态。

结论:三相四线带互感器电表接线图是商业和工业用电系统中常用的电力计量设备,正确的接线是保证电表正常工作和准确计量的关键。

本文介绍了三相四线带互感器电表接线图的基本概念、详细步骤和注意事项,希望能够对读者理解和应用三相四线带互感器电表接线图有所帮助。

(精心整理)三相四线制和三相五线制接线图解

(精心整理)三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。

不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。

由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。

所以在低压供电线路上采用三相四线制。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。

相电压为220伏。

三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。

原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。

由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解之杨若古兰创作三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线.不包含欠亨过正常工作电流的PE线(接地线).因为在三相四线制中有中线,而中线的感化在于包管负载上的各相电压接近对称,在负载不服衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变.所以在低压供电线路上采取三相四线制.L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏.L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压.相电压为220伏.三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线.三相五线制比三相四线制多一根地线,用于平安请求较高,设备请求统一接地的场合.三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比方这类脉冲却是因为相线漏电惹起的,再如有些电子电路中如果零点飘移景象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,形成人身平安的风险.零线和地线的根本不同在于一个构成工作回路,一个起呵护感化叫做呵护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出骨干线.地线(PE):从变压器中性点接地后引出骨干线,根据尺度,每间隔20-30米反复接地.道理的区别:零线(N):次要利用于工作回路,零线所发生的电压等于线阻乘以工作回路的电流.因为长距离的传输,零线发生的电压就不成忽视,作为呵护人身平安的措施就变得不成靠.地线(PE):不必于工作回路,只作为呵护线.利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会敏捷流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地.居民用电(家庭用电)称为单相供电.即以上所说的(A、B、C 相)线其中的任一相和N线(中性线) 或称零线的供电.电压为220伏.也就是单相两线的供电.三相四线制的漏电呵护器严酷地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可所以只接一相线一零线(单相)或两相(比方电焊机的380V两相)或三相(比方电动机)或三相四线都接(比方电机加照明).如果零线不经漏电呵护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电呵护器了,此时漏电呵护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就惹起漏电呵护器跳闸.还有当三相电路中因为负载不服衡而惹起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线不经过呵护器的话也会惹起跳闸.但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将没法正常供电,如需对设备接呵护接地线必须从设备外壳直接接线至大地.三相四线制用漏电呵护器必定用四极的.如果用三极的,在三相负载不服衡时因为没有零线电流的返回,漏电呵护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸.三相四线制零碎中,让三相导线与零线一路穿过一个零序C.T,接地短路或人身触电时,利用KCL道理,iA+ iB+ iC+ iN= id≠0而构成剩余电流呵护.。

电度表接线图

电度表接线图

电度表的接线图电度表的接线图-单相-三相四线单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线——图文JW原创一、机械式电度表的型号及其含义。

电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。

如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。

1、类别代号: D--电度表2、组别代号表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。

表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。

3、设计序号用阿拉伯数字表示。

每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。

综合上面几点:DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型4、基本电流和额定最大电流基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。

如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。

5、参比电压指的是确定电度表有关特性的电压值对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。

对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。

对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。

不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。

由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。

所以在低压供电线路上采用三相四线制。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。

相电压为220伏。

三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。

原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。

由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解之阿布丰王创作三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。

不包含欠亨过正常工作电流的PE线(接地线)。

由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于包管负载上的各相电压接近对称,在负载不服衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。

所以在低压供电线路上采取三相四线制。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。

相电压为220伏。

三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于平安要求较高,设备要求统一接地的场合。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比方这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身平安的危险.零线和地线的根本不同在于一个构成工作回路,一个起呵护作用叫做呵护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据尺度,每间隔20-30米重复接地。

原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所发生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。

由于长距离的传输,零线发生的电压就不成忽视,作为呵护人身平安的措施就变得不成靠。

地线(PE):不必于工作回路,只作为呵护线。

电度表的工作原理及接线

电度表的工作原理及接线

电度表的接线图-单相-三相四线单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线一、机械式电度表的型号及其含义。

电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。

如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS971型、DDSY971型等。

1、类别代号:D—电度表2、组别代号表示相线:D—单相;S--三相三线;T--三相四线。

表示用途的分类:D—多功能;S—电子式;X—无功;Y—预付费;F—复费率。

3、设计序号用阿拉伯数字表示。

每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。

综合上面几点:DD—表示单相电度表:如DD971型DD862型DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型DT—表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型DDS--表示单相电子式电度表:如DDS971型DTS--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS971型DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY971型DTSF—表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF971型DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD971型4、基本电流和额定最大电流基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。

如5(20)A即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。

5、参比电压指的是确定电度表有关特性的电压值对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。

对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。

对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。

二、机械式三相四线电度表的读法1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,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就是小数。

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解之老阳三干创作三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线.不包括欠亨过正常工作电流的PE线(接地线).由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不服衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变.所以在高压供电线路上采纳三相四线制.L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏.L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压.相电压为220伏.三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线.三相五线制比三相四线制多一根地线,用于平安要求较高,设备要求统一接地的场所.三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比力精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身平安的危险.零线和地线的根本分歧在于一个构成工作回路,一个起呵护作用叫做呵护接地,一个回电网,一个回年夜地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线.地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地.原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所发生的电压即是线阻乘以工作回路的电流.由于长距离的传输,零线发生的电压就不成忽视,作为呵护人身平安的办法就变得不成靠.地线(PE):不用于工作回路,只作为呵护线.利用年夜地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入年夜地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入年夜地.居民用电(家庭用电)称为单相供电.即以上所说的(A、B、C 相)线其中的任一相和N线(中性线) 或称零线的供电.电压为220伏.也就是单相两线的供电.三相四线制的漏电呵护器严格地讲,在输入端必需是依照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电念头)或三相四线都接(比如机电加照明).如果零线不经漏电呵护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电呵护器了,此时漏电呵护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电呵护器跳闸.还有当三相电路中由于负载不服衡而引起中性点不是零电位,招致零线有电流,所以零线不经过呵护器的话也会引起跳闸.可是不论接什么设备,输出真个零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接呵护接地线必需从设备外壳直接接线至年夜地.三相四线制用漏电呵护器一定用四极的.如果用三极的,在三相负载不服衡时由于没有零线电流的返回,漏电呵护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸.三相四线制系统中,让三相导线与零线一起穿过一个零序 C.T,接地短路或人身触电时,利用KCL原理,iA+ iB+ iC+ iN= id≠0而构成剩余电流呵护.。

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