三相四线与三相五线

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三相四线制和三相五线制

三相四线制和三相五线制

三相四线制和三相五线制【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,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零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,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V 线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

重复接地不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。

但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。

这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!A、B、C、N和PE线应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用褐色/蓝色,PE线用黄绿色。

三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。

PE 线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。

但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。

现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。

为了安全,要斩钉截铁地要求!【三相五线制】三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。

中性线(N线)就是零线。

三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。

三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。

三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。

车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较

车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较

车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较在车间供电系统中,供电方式的选择对于工作效率和设备安全性至关重要。

常见的供电方式有三相四线制和三相五线制,这两种制式在实际工业生产中有着广泛的应用。

然而,关于它们的安全性问题,却是一直存在着争议。

那么,这两种供电方式在安全性方面究竟哪一种更胜一筹呢?首先,我们需要了解三相四线制和三相五线制的基本概念。

三相四线制,是指一个三相电源系统中,有三个相线和一个公共的中性线,这种供电方式主要适用于不对称负载及供电距离较远的场所。

三相五线制,比四线制多了一个保护线,该保护线的主要作用为过载保护,短路保护,以及保护设备运行人员的人身安全。

这种供电方式主要适用于公共建筑、大型商业建筑以及重要工业设备。

从电气安全性角度看,三相五线制的安全性更高。

其配置了专门的保护线,可以防止因设备漏电导致的触电事故,及时切断供电,保护设备和人员安全。

同时,五线制可以确保供电系统的稳定,使插座电压降低,获得较大的电源能力和容量,提升整个电气系统的运行效率和安全性。

然而,从实际操作角度看,三相四线制的操作更为安全。

因为在五线制中,由于专门的保护线可能会使操作频繁,而在操作过程中,难免会出现误操作,给安全带来一定的隐患。

而四线制由于只有一个公共中性线,使得操作程序简化,也就降低了误操作的几率。

从工程安装角度来看,三相五线制的安全性更强。

五线制采用单独的保护线,可以有效避免由于过载或短路导致的火灾风险。

同时,单独的保护线也可以减少零线电流,减轻对电线的磨损,延长了电线的使用寿命。

而四线制由于缺乏保护线,故障时的保护能力较弱,存在一定的安全隐患。

总体来说,三相五线制在电气安全性,工程安装等方面的安全性更好,而三相四线制在操作方面的安全性更优。

然而,选择何种供电方式,需要根据实际情况,结合各个系统的特性和需求来进行。

即使是在同样的供电系统中,也应根据设备的大小和用途,选择合适的供电方式,以确保设备的正常运行和人员的安全。

三相四线制和三相五线制的区分

三相四线制和三相五线制的区分

三相四线制和三相五线制的区分
三相四线制和三相五线制是电力系统中常用的两种供电方式。

它们在电线数量和电流分配方面有所不同。

以下是两者的主要区别。

三相四线制
三相四线制是指电源系统中使用三相电流和四根电线传输电能
的供电方式。

这四根电线包括三根相线和一根中性线。

每根相线之
间相差120度,中性线则与这三根相线连接,用于提供返回电流的
路径。

三相四线制通常用于低压和中压电力系统,如住宅和小型商
业场所。

三相四线制的主要特点是:
- 三相平衡:三个相线上的电流均匀分布,可以提供较为稳定
的电源供应。

- 中性线:中性线可用于传送不平衡负载的电流,确保电流在
电路中的完整循环。

三相五线制
三相五线制也是使用三相电流,但在电线数量上与三相四线制有所不同。

三相五线制除了三根相线和一根中性线外,还有一根地线。

地线用于将电路与地面连接,以提供安全的接地保护。

三相五线制通常用于工业和商业领域的高压电力系统。

三相五线制的主要特点是:
- 安全接地:通过地线与地面连接,提供了电路的安全接地保护。

- 更高的电流容量:由于额外的地线,三相五线制能够提供更高的电流容量,适用于大型工业设备和负载。

总结
三相四线制和三相五线制是两种常见的供电方式,它们在电线数量和电流分配方面有所不同。

三相四线制适用于低压和中压电力系统,使用三根相线和一根中性线。

三相五线制适用于高压电力系统,使用三根相线、一根中性线和一根地线。

根据实际需求和安全要求,选择适合的供电方式对于电力系统的稳定运行至关重要。

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.。

三相四线和三相五线的区别

三相四线和三相五线的区别

三相四线和三相五线的区别ABC三相和中性线(N),三相五线制指变压器出来ABC三相,中性线加变压器的PE线(接地线)。

这对于变压器中性点直接接地适用。

现在企业都使用三相五线制。

三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。

一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

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跟零线上,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0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,在正规公司里,这两根线规定要分开接.保护接地和保护接零为什么不能同时使用保护接地用于中性点不接地的情况中,保护接零用于中性点接地的情况中中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。

U V W 三相颜色区分标准名称:绝缘导体和裸导体的颜色标志GB 7947-87标准编号:GB 7947-87标准正文:国家标准局1987-06-09批准1988-03-01实施本标准规定了用颜色来标记绝缘导体或裸导体的一般规则,适用于安全目的以避免混淆和确保安全操作。

三相四线制和三相五线制的区别

三相四线制和三相五线制的区别

三相四线制和三相五线制的区别_三相四线制和三相五线制哪种好?一、三相四线制和三相五线制符号含义解答:(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制(R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。

二、三相四线制为何三相五线制多一根线输电线路三相电源电气连接图低压配电网电缆中,输电线路一般采用三相四线制,其中三相四线制三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N称三相四线制,三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线),因此区别为多了一条地线。

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跟"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0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,在正规公司里,这两根线规定要分开接.现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.在同一用电系统中,绝对不允许同时存在保护接地与保护接零。

车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较

车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较

车间供电系统中三相四线制和三相五线制供电安全性比较1、什么是三相五线制?目前车间在三相四线制(TN-C)如下图1供电系统中,三相四线制就是工作零线(N)和保护零线(PE)不分开敷设,就是没有单独的零线和地线。

图1三相四线制接线示意图三相四线制特点:1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。

2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。

3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。

所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

5)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。

而把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。

三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。

三相五线制的接线方式如下图2所示。

图2三相五线制接线示意图该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。

由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。

在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。

2、三相五线制与三相四线制的比较(1) 国际电工委员会(IEC)对供电系统作了统一规定称为TN-C、TN-S 系统。

TN-C 方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示,即常用的三相四线制供电方式,车间现在使用供电系统。

TN-S 式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方式。

三相五线制和三相四线制

三相五线制和三相四线制

三相五线制:三根相线,火线(L),一根零线(N),一根接地线(E)一般为三相五线制即用线色表示为黄.绿.红.蓝和黄绿双色线黄.绿.红为相线,蓝为中性线也就零线,PE线色为黄绿双色线三相线加一零线N再加一接地线PE三相五线制也就是通常说的TN-S系统。

就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是分开的。

三相四线制:三根相线,火线(L),一根零线(N)一般为三相四线制即用线色表示为黄.绿.红和蓝黄.绿.红为相线,蓝为中性线也就零线三相线加一零线的那种是三相四线制也就是通常说的TN-C系统。

就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是合一的,称为PEN线。

通常用保护接零的方法.共用PEN线.保护接地:是用电设备的金属外壳接地的一种安全措施。

可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。

如果没有保护接地:金属外壳漏电的情况下,人手如果触摸到金属外壳,就会引起触电事故,如果有保护接地:带电的外壳就会通过接地线连到大地,人触摸到设备外壳时,就不会发生危险!保护接零:把用电设备的金属外壳和电网的零线连接的一种方式,当三根相线(火线)漏电时,漏保开关能检测到泄漏电流并能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。

但有一点切记:零线并不是绝对不带电的!.三相五线制与三相四线制的比较(1)基本供电系统简介常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格.国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT 系统、TN系统、IT 系统.其中TN 系统又分为TN-C、TN-S 系统.TT 式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统.第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关.在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。

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三相四线制与三相五线制
三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按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(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。

(1)如果零线不经漏电保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保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。

(2)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线经过保护器的话也会引起跳闸。

(3)但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。

(4)三相四线制用漏电保护器一定用四极的.如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸。

不过这次没有像上次那样直接对焊,而是用更为可靠的接线端子,还因此专门买了液压钳;不过此次重点的发现不在于如何接线,而在于用户的地沟中的两根电源线,粗的一根是三相五线,细的一根是独立地线。

而我们的控制柜的三相电一直是采用三相四线制,且除火线外的零线与外壳相连;地沟中的地线与零线也是相通的。

由于控制柜中使用的三相电其实是用于为三个220V的整流滤波电源供电(因为220V线路的电流不够大),因此须保证零线与任一根火线的线电
压为220V。

最后接法是将火线直接对接,而控制柜的零线与地沟中的零线对接。

回到宾馆上网才发现关于三相四线制与三相五线制还有很多的知识点的,特别是其中的一些名词让我想到了Paker驱动器手册中的名词。

现将关于此方面的知识点整理如下(整理自网络):
国际电工委员会(IEC)对基本供电系统的名称做了统一规定,即TT系统,TN 系统,IT系统。

其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。

第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。

其中,TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S,详情见下图:
三相四线制(TN-C系统)
该接法包含:三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相和一根零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。

PEN线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

注:用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示。

1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。

2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。

3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

4 )TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。

所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

5 )TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。

三相五线制(TN-S系统,含TN-C-S系统)
该接法包含:三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。

PE 线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后则不能当作零线使用。

三相五线制的优点是保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接自电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。

三相五线制通常用于用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所及住宅。

应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。

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。

利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,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。

注:TN-S系统--工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统
1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。

PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。

4 )干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5 )TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统。

注:TN-C-S系统
在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的)TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE 线。

1 )工作零线N 与专用保护线PE 相联通,总开关箱后线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。

总开关箱后面PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S 系统可以降低电气设备外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于N 线的负载不平衡电流的大小及N线在总开关箱前线路的长度。

负载不平衡电流越大,N 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。

所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE 线上应作重复接地。

2 )PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电,规范规定:有接零保护的零线不得串接任何开关和熔断器。

3 )对PE 线除了在总箱处必须和N 线相接以外,其他各分箱处均不得把N 线和PE 线相联,PE 线上不许安装开关和熔断器,且联接必须牢靠。

通过上述分析,TN-C-S 供电系统是在TN-C 系统上临时变通的作法。

当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。

但是,在三相负载不平衡、施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S 方式供电系统。

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