电力系统——由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成
区域电力系统的特点、任务和规划内容

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区域电力系统
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电力系统概念:由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成 的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过 发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应 到各用户。为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次 还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、 调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、经济、 优质的电能。
区域电力系统的特点、任务和规 划内容
汇报人:张婧雯
201031203020
区域电力系统规划
电力系统 Y o u r
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电力系统概念:由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成 的电能生产与消费系统。 功能:将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再 经输电、变电和配电将电能供应到各用户。为实现这一功能, 电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统, 对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度, 以保证用户获得安全、经济、优质的电能。
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区域电力系统规划
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电力系统规划:必须注意其科学性、预见性。要根据历史数据 和规划期间的电力负荷增长趋势做好电力负荷预测。在此基础 上按照能源布局制订好电源规划、电网规划、网络互联规划、 配电规划等。电力系统的规划问题需要在时间上展开,从多种 可行方案中进行优选。这是一个多约束条件的具整数变量的非 线性问题,需利用系统工程的方法和先进的计算技术。 区域电力系统规划:在电力部门已有的专业规划基础上,根据 地区经济发展的要求,进一步调查供电现状,研究分析动力资 源特点,估算电力负荷和电力平衡,根据动力资源合理利用原 则,编制区域电力系统布局。
发电厂课设

目录第一章基本资料及设计任务 (4)1.1 基本资料 (4)1.2 设计任务与要求 (4)第二章电气主接线 (5)2.1 概述 (5)2.1.1 电气主接线设计的重要性 (5)2.1.2 电气主接线设计依据 (5)2.1.3 电气主接线的设计原则 (5)2.2 电气主接线的设计 (6)2.2.1 系统与负荷资料分析 (6)2.2.2 主接线方案的拟定 (7)2.3 变压器的选择与计算 (7)2.3.1 主变压器型式、容量和台数的确定原则 (7)2.3.2 联络变压器的确定原则 (8)2.3.3 变压器的选择与计算 (8)第三章短路电流的计算 (11)3.1 短路计算的条件 (11)3.1.1 基本假设 (11)3.1.2 一般规定 (11)3.2 短路电流的计算方法 (11)3.2.1 等值阻抗图及其化简 (12)3.2.2短路电流计算表 (16)第四章电气设备的选择 (17)4.1 电气设备选择的一般要求 (17)4.2 电气设备选择的一般原则 (17)4.2.1 按正常工作条件选择电器 (17)4.2.2 按短路状态校验 (18)4.2.3 按当地环境条件校核 (18)4.3 电气设备的选择 (19)4.3.1 断路器 (19)4.3.2 隔离开关 (20)4.3.3 电流互感器 (21)4.3.4 电压互感器 (23)第五章课程设计总结 (25)【参考文献】 (26)【附录】 (27)火力发电厂电气部分课程设计【摘要】电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产和消费系统。
本设计主要是针对于中、小型凝汽式的火力发电厂的一次部分而进行的。
它主要包括了四大部分,分别为发电机和变压器的选择、电气主接线的选择、短路电流的计算、主要电气设备的选择。
本设计从理论上证实了该发电厂的实际可行性,其效果达到了设计所预期的要求。
火力发电厂是电力系统的重要组成环节,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。
电力系统简介

二次回路的作用是对电气一次系统进行控制,测 量和计量、监视和保护,对于一次系统发生故障 时,根据故障时电气量的变化而切除故障的电气 设备,对一次系统不正常运行时,发出相应的信 号,让值班人员进行检查处理。 变电站的主要电气设备有电力变压器,断路器, 隔离开关,电压互感器,电流互感器,避雷器, 母线以及各种无功补偿装置等
L1 L2 L3 N PE
低压配电线路
低压配电线路是指经配电变压器,将高压10kV降低到 低压配电线路是指经配电变压器,将高压10kV降低到 10kV 380/220V等级的线路 等级的线路。 380/220V等级的线路。从配电室到用电设备的线路就属于 低压配电线路。配电变压器高压电源一般统一为10kV 10kV。 低压配电线路。配电变压器高压电源一般统一为10kV。
调度自动化系统
远动装置( 远动装置(RTU)是电力系统计算机监控系统的基础。目前, )是电力系统计算机监控系统的基础。目前, 世界上多数国家使用应答式RTU,日本则采用循环式 世界上多数国家使用应答式 ,日本则采用循环式RTU。 。
营销系统
(要电费)
电力系统
2002年国务院批准电力体制改革方案,实施厂 网分开,重组发电和电网企业。原国家电力公 司管理的资产按照发电和电网两类业务划分并 分别进行资产重组。 在电网方面,成立国家电网公司和南方电网公 司。由国家电网公司负责组建华北(含山东)、 东北(含内蒙古东部)、西北、华东(含福建) 和华中(含重庆、四川)五个区域电网有限责 任公司或股份有限公司。西藏电力企业由国家 电网公司代管。
电力网
电力系统中连接发电厂和用户的中间环节称为电力网, 电力系统中连接发电厂和用户的中间环节称为电力网,它 由各种电压等级的输配电线路和变电站组成。 由各种电压等级的输配电线路和变电站组成。电力网按其功 能可分为输电网和配电网。 能可分为输电网和配电网。 输电网是电力系统的主网,它是由35kV及以上的输电线 35kV及以上的输电线和 输电网是电力系统的主网,它是由35kV及以上的输电线和 变电站组成 配电网是由10kV 10kV及其以下的配电线路和配电变压器组成 配电网是由10kV及其以下的配电线路和配电变压器组成 就我国目前绝大多数电网来说,高压电网指:110KV, 就我国目前绝大多数电网来说,高压电网指:110KV, 220KV电网 超高压电网指330KV 500KV和750KV电网 电网; 330KV, 电网。 220KV电网;超高压电网指330KV,500KV和750KV电网。特 高压电网指的是以1000KV输电网为骨干网架, 1000KV输电网为骨干网架 高压电网指的是以1000KV输电网为骨干网架,超高压输电 网和高压输电网以及特高压直流输电(正负800KV),高 网和高压输电网以及特高压直流输电(正负800KV),高 800KV), 压直流输电和配电网构成的现代化大电网。 压直流输电和配电网构成的现代化大电网。
2024全新电力系统ppt课件

储能装置
根据微电网规模及运行需求,选择适当的储 能技术,如电池储能、飞轮储能等。
负荷监控与保护装置
采用先进的负荷监控技术和保护装置,确保 微电网安全稳定运行。
政策支持与市场前景分析
政策支持
国家出台一系列政策鼓励微电网建设和发展,包括补贴、 税收优惠等。
市场前景
随着可再生能源的快速发展和电力体制改革的深入推进, 微电网市场将迎来广阔的发展空间。特别是在偏远地区、 海岛等场景,微电网具有巨大的应用潜力。
提高供电可靠性
当大电网出现故障时,分布式发电系统可以继续供电,提 高供电可靠性。
降低能源损耗
分布式发电靠近用户侧,能够减少长距离输电带来的能源 损耗。
促进可再生能源利用
分布式发电可以充分利用可再生能源,减少对化石能源的 依赖。
智能电网概念及关键技术
智能电网概念
传感测量技术
通讯技术
信息技术
控制技术
以物理电网为基础,将 现代先进的传感测量技 术、通讯技术、信息技 术、计算机技术和控制 技术与物理电网高度集 成而形成的新型电网。
其他可再生能源
水能、生物质能、地热能等,各具特 色和应用前景。
风能发电技术
通过风力驱动风轮机转动,进而带动 发电机发电,风能是一种永不枯竭的 绿色能源。
分布式发电技术及其优势
分布式发电技术
指在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组,以满 足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同 时满足这两个方面的要求。
实现对电网的准确感知 ,为智能电网提供数据 支持。
实现电网各环节之间的 实时、双向、互动通信 ,保证智能电网的高效 运行。
对海量数据进行处理和 分析,提取有价值的信 息,为智能电网的决策 提供支持。
电力系统的基本概念

1)煤耗——发电厂生产1KWh电能所消耗的标煤量,单位为g/(KWh).
2)网损率——电力网中损耗的电量占向电力网供电的百分比。
3)厂用电率——发电厂自用电量占发电量的百分比。
电力用户:在各行各业中所应用的各类用电设备统称为电力用户。
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对树木
垂直距离
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净空距离(绿化区)
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对果树、经济作物、城市路
树的垂直距离
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注1.居民区--码头、火车站、城镇、区乡等人口密集地区。
2.非居民区--居民区以外的地区,均属于非居民区。虽然经常有人、有车辆或农业机械到达,但未建房屋或房屋稀少的地区,亦属非居民区。
2.水平档距
两相邻档距的平均值,称为水平档距。在计算杆塔水平荷重时,需用水平档距进行计算。如图2-2所示,杆塔A的水平档距为
(l1+l2)(m)(2-1)
3.垂直档距
两相邻档距中导线弛度最低点间的水平距离,称为垂直档距。在计算杆塔垂直荷重时,需用垂直档距进行计算。如图202所示,杆塔A的垂直档距为
ιu=m1+m2(m)(2-2)
(2)电能不能大量的储存。电能的生产、输送、分配和消费是同时进行的。各种环节紧密相连,任何一个环节出问题,整个系统都要受到影响。
(3)电力系统暂态过程非常短暂。正常操作和故障时,从一种运行状态变到另一种运行状态的过渡极为迅速。
电气面试题目(3篇)

第1篇一、基础知识部分1. 电气工程师的基本职责是什么?答:电气工程师主要负责电气系统的设计、安装、调试、运行和维护等工作,确保电气系统安全、可靠、高效地运行。
2. 请简述电力系统的基本组成及其功能。
答:电力系统由发电厂、输电线路、变电站、配电线路和用户组成。
发电厂负责发电,输电线路负责将电能输送到远方,变电站负责电压变换和电能分配,配电线路负责将电能输送到用户,用户是电力系统的最终消费者。
3. 什么是三相交流电?请简述三相交流电的特点。
答:三相交流电是指频率相同、幅值相等、相位互差120°的三相正弦交流电。
三相交流电的特点是电压和电流的相位互差120°,可以减少线路损耗,提高传输效率。
4. 请简述交流电和直流电的区别。
答:交流电和直流电的主要区别在于电流方向和电压的变化。
交流电的电流方向和电压大小会随时间变化,而直流电的电流方向和电压大小保持不变。
5. 什么是欧姆定律?请简述其表达式。
答:欧姆定律是指电路中电流、电压和电阻之间的关系,表达式为I=U/R,其中I 表示电流,U表示电压,R表示电阻。
6. 什么是电容?请简述电容的单位及其计算公式。
答:电容是电荷储存能力的度量,单位为法拉(F)。
电容的计算公式为C=Q/V,其中C表示电容,Q表示电荷量,V表示电压。
7. 什么是电感?请简述电感的单位及其计算公式。
答:电感是电流变化时产生磁通量的度量,单位为亨利(H)。
电感的计算公式为L=V/dt,其中L表示电感,V表示电压,dt表示时间变化量。
8. 什么是功率?请简述功率的单位及其计算公式。
答:功率是单位时间内做功的多少,单位为瓦特(W)。
功率的计算公式为P=UI,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流。
二、电路分析部分1. 请简述基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
答:基尔霍夫电流定律指出,在电路中,任一节点处流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
基尔霍夫电压定律指出,在电路中,任一闭合回路内各段电压的代数和等于零。
电气系统的认识
电气系统的认识
电气系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。
为实现这一功能,电气系统需要通过各种电气设备来实现,如发电机、变压器、输电线路、配电柜、电动机等。
电气系统的设计和运行需要考虑安全性、可靠性、经济性和环保性等方面的因素。
为了保证电气系统的安全运行,需要采取一系列的保护措施,如过载保护、短路保护、接地保护等。
同时,还需要定期对电气设备进行维护和检修,以确保其正常运行。
电气系统的发展经历了从简单到复杂、从手动到自动、从单一到多元化的过程。
随着科技的不断进步,电气系统也在不断地发展和完善,如智能化、自动化、信息化等技术的应用,使得电气系统的运行更加高效、可靠和安全。
总之,电气系统是现代社会不可或缺的一部分,它的发展和应用对人们的生产和生活方式产生了深远的影响。
对于电气工程师来说,了解和掌握电气系统的基本知识和技能是非常重要的。
名词解释-电力系统最大工作容量
电力系统最大工作容量的概念与计算方法电力系统最大工作容量是指电力系统在满足各种运行条件和安全要求的前提下,能够提供的最大有功出力。
它是衡量电力系统供电能力的重要指标,也是电力系统规划设计和运行调度的依据。
本文将介绍电力系统最大工作容量的概念、影响因素和计算方法。
一、电力系统最大工作容量的概念电力系统由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成,每个环节都有一定的容量限制。
例如,发电厂的容量受到机组额定容量、水库水位、燃料供应等因素的制约;输变电设备的容量受到导线截面、变压器容量、开关能力等因素的制约;用电负荷的容量受到用户需求、负荷特性、负荷管理等因素的制约。
因此,电力系统最大工作容量并不等于各环节容量之和,而是取决于各环节之间的匹配程度和协调性。
电力系统最大工作容量还受到运行条件和安全要求的影响。
运行条件包括负荷水平、负荷曲线、负荷分布、负荷性质等;安全要求包括频率稳定、电压稳定、短路水平、稳态安全、暂态安全等。
在不同的运行条件下,电力系统最大工作容量会有所变化;在满足不同的安全要求下,电力系统最大工作容量也会有所不同。
综上所述,电力系统最大工作容量是一个动态变化的值,它反映了电力系统在一定时期内,在一定运行条件下,在满足一定安全要求下,能够提供的最大有功出力。
二、影响电力系统最大工作容量的因素影响电力系统最大工作容量的因素很多,可以从以下几个方面进行分析:(1)发电厂出力发电厂出力是决定电力系统最大工作容量的基本因素。
发电厂出力受到机组额定容量、机组可用率、机组调节能力等因素的制约。
机组额定容量是指机组在额定运行条件下能够长期稳定输出的有功功率;机组可用率是指机组在一定时期内处于可投入运行状态的时间占总时间的比例;机组调节能力是指机组在一定范围内改变出力以适应负荷变化或保持频率稳定的能力。
发电厂出力还受到发电方式和能源类型等因素的影响。
例如,火力发电厂出力受到燃料供应和环境保护等因素的制约;水力发电厂出力受到水库水位和径流变化等因素的制约;风力发电厂出力受到风速波动和风资源分布等因素的制约;太阳能发电厂出力受到日照强度和季节变化等因素的制约。
电力系统潮流计算
武汉理工大学《电力系统分析》课程设计目录摘要 (1)1课程目的 (2).2潮流计算的理论方法 (2)2.1潮流计算简介 (2)2.2牛顿-拉夫逊法概述 (3)2.2.1牛顿-拉夫逊法基本原理 (3)2.2.2牛顿-拉夫逊法求解过程 (6)2.3牛顿-拉夫逊法潮流计算程序框图 (6)3计算实例 (8)4手工计算过程 (9)4.1等值电路 (9)4.2计算过程 (9)5 MATLAB程序设计 (14)5.1 程序 (14)5.2 程序结果 (20)5.3运行结果与分析 (23)6小结及体会 (25)7参考文献 (26)摘要电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
电力系统的主体结构有电源、电力网络和负荷中心。
电源指各类发电厂、站,它将一次能源转换成电能;电力网络由电源的升压变电所、输电线路、负荷中心变电所、配电线路等构成。
它的功能是将电源发出的电能升压到一定等级后输送到负荷中心变电所,再降压至一定等级后,经配电线路与用户相联。
电力系统中网络结点千百个交织密布,有功潮流、无功潮流、高次谐波、负序电流等以光速在全系统范围传播。
它既能输送大量电能,创造巨大财富,也能在瞬间造成重大的灾难性事故。
实际电力系统的潮流计算主要采用牛顿-拉夫逊法。
按电压的不同表示方法,牛顿-拉夫逊潮流计算分为直角坐标形式和极坐标形式两种。
本次计算采用极坐标形式下的牛顿-拉夫逊法,牛顿-拉夫逊法有很好的收敛性,但要求有合适的初值。
目前matlab已成为国际控制界最流行、使用最广泛的语言了。
它的强大的矩阵处理功能给电力系统的分析、计算带来很多方便。
所以本次课程设计程序设计采用matlab计算。
关键字:潮流计算牛顿-拉夫逊法matlab电力系统潮流计算课程设计1课程目的通过课程设计, 使学生巩固电力系统潮流计算的基本原理与方法,掌握潮流计算的数值求解方法(节点导纳矩阵,修正方程),开发系统潮流计算的计算程序。
电力系统的基本原理和组成
电力系统的基本原理和组成电力系统是指由发电、输电、变电和配电等环节组成的能源供应系统,为现代社会的用电需求提供稳定可靠的电力。
本文将介绍电力系统的基本原理和组成,以帮助读者更好地了解电力系统的运行机理。
一、电力系统的基本原理电力系统的基本原理是基于电荷和电场的相互作用,通过电流的流动来传输和分配电能。
其核心概念是电流和电压。
1. 电流:电流是指电荷在单位时间内通过导体的数量。
电流的大小和方向决定了电能的传输方向和电路的工作状态。
符号I表示电流,单位为安培(A)。
2. 电压:电压是指电场中的电势差,是推动电流流动的力量。
电压差越大,电流流动越快。
符号U表示电压,单位为伏特(V)。
根据欧姆定律,电流、电压和电阻之间存在如下关系:电流等于电压与电阻的比值,即I = U/R。
这个简单的公式揭示了电力系统中电能传输的基本原理。
二、电力系统的组成电力系统包括发电厂、输电系统、变电站和配电网四个主要组成部分,下面将依次介绍每个部分的功能和特点。
1. 发电厂:发电厂是电力系统的起点,负责将能源(如化石燃料、水能、风能等)转化为电能。
常见的发电方式包括燃煤发电、水力发电、核能发电和风力发电等。
发电厂产生的电能通过发电机转化为交流电。
</p>2. 输电系统:输电系统将发电厂产生的电能通过高压输电线路传输到变电站。
高压输电线路的设计和铺设考虑了电能传输的效率和损耗,采用高压可有效减少电流的大小,减少线路损耗。
</p>3. 变电站:变电站位于发电厂和配电网之间,起到电能传输和分配的作用。
变电站负责将高压输电线路的电压变换为适合配电网和用户使用的电压。
变电站还具备对电能质量进行监测、保护和控制的功能。
</p>4. 配电网:配电网是将电能从变电站传输到各个用户的网络系统。
根据不同的用户需求,配电网可以分为高压配电网和低压配电网。
高压配电网将电能输送到工厂、商业建筑等大型用户,低压配电网则将电能输送到民用住宅。
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电力系统——由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成
我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20kV(较为常见的一样为6kv和10kv)。
为减少线路能耗,一样电能的输出要经发电厂中的升压变电所升压至35~500kV(火力发电厂的发电机厂房外确实是变压器,该变压器二次为220kV),再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10kV,经高压配电线送到用户配电变电所并降压至380V低压,以提供给用户利用。
从我国此刻的电力情形来看,送电距离在200~300千米时采纳220千伏的电压输电;在100千米左右时采纳110千伏;50千米左右采纳35千伏;在15千米~20千米时采纳10千伏,有的那么用6600伏。
输电电压在110千伏以上的线路,称为超高压输电线路。
在远距离送电时,我国还有500千伏的超高压输电线路。
举例:大型水力发电站的输电进程:从发电站发出的交流电第一由变电所1中的输电变压器把电压升到220千伏,然后输送到远处的中心变电所2,在那里输电变压器把电压降为110千伏,送到下属各变电所,在变电所3由输电变压器再把电压降为35千伏。
然后输送给下一级变电所4,变电所4又用输电变压器把电压降为10千伏,再送至各用户的变电所5,最后将电压变成380伏/220伏,供给用电设备利用。
从大型水力发电站发出的电力,通过输电线路送到用户,中间要通过五次变换电压(一升、四降)。
关于中、小型电站来讲,
中间变换电压的次数就少一些,这要依照发电视发出的电压、输送线路的远近等具体情形来确信。
1.发电
发电厂发电机通常都是三相发电机(能产生幅值相等、频率相等(50Hz)、相位互差120°电势的发电机),提供的是三相交流电,以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路;U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
那根零线,相当于发电机的轴心,电势为零,因此叫做零线。
又由于大地相当于零电势,因此,零线是能够与大地相接的。
发电机的三个绕组,其中的一个绕组的引出线与零线之间电压是220伏特,也叫单相电;绕组与绕组之间电压是380伏特,也叫三相电。
2.变电
一样电力上用来升压或降压的变压器为三相变压器;
三相变压器工作原理:变压器的大体工作原理是电磁感应原理。
当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,那个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它别离在两个绕组中引发感应电动势。
这时若是二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。
用三只单相变压器或如下图的三相变压器来完成.三相变压器的工作原理和单相变压器是相同的.
接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦有采纳六相星行或六相反星行接法
假设两绕组电流在铁心内产生的磁通相加,那么概念两电流的流入端为两耦合绕组的同名端。
性质:同名端上感应电动势极性永久相同。
附上三相调压器原理图
三相调压器接线图
谈到变压器,就涉及到几各类概念:
单相确实是220V 电压(三相里任一相同中性线组成回路)
三相确实是380V 电压(三相自成回路,正常工作时,中性线无电流)
单相双线----------1根火线1根零线(引进的任一相即为火线,从中性线引出来的即为零线)
单相三线----------1根火线1根零线+1根地线(火线、零线同上,地线是接地的线)
三相四线----------3根相线1根零线
三相五线----------3根相线1根零线+1根地线
中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,若是它不接地就称为中线,若是将它良好接了地(大地为零电位),现在的中线就又称为零线了。
民用电的零线和地线尽管都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。
比如零线和火线是用电的回线路,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是一样大小的,故线径是一样
的粗细。
而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一样没有电流,故其线径要细得多。
零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会令人触电的。
地线、零线和火线:
接地线:家用电器设备由于绝缘性能不行或利用环境潮湿,会致使其外壳带有必然静电,严峻时会发生触电事故。
为了幸免显现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉(另外关于电器维修人员在利用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。
利用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在必然程度上能够避免死机现象的显现)。
大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接,按部颁规定,接地线必需是25mm 2 以上裸铜软线制成。
市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平稳时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。
三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对平安相当重要。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0
举例:家里的一样三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左侧为零线(N).)
三相三线制
电力系统高压架空线路一样采纳三相三线制,三条线路别离代表a,b,c三相,咱们在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一样为钢芯铝绞线),也有可能是割裂线(电压品级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采纳割裂导线,多根线组成一相线,一样2—4割裂),没有中性线,故称三相三线制。
三相四线制
在低压中,输电线路一样采纳三相四线制,其中三条线路别离代表A,B,C三相,不割裂,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,一条咱们称为,另一条咱们称为,零线正常情形下要通过以组成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情形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相间电压中取得220V线间电压而设N线,有的场合也能够用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平稳的监控。
重复接地
不论N线仍是PE线,在用户侧都要采纳重复接地,以提高靠得住性。
可是,重复接地只是重复接地,它只能在接地址或靠近接地的位置接到一路,但绝不说明能够在任意位置专门是户内能够接到一路。
这一点必然要切记,也要注意你的朋友是不是有所
违犯!!
三相五线制(A、B、C、N和PE线)
应用中最好利用标准、标准的导线颜色: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。
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是爱惜地线,也叫平安线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电平安之用的。
PE线在供电变压器侧和N线接到一路,但进入用户侧后约不能看成零线利用,不然,发生混乱后就与三相四线制无异了。
可是,由于这种混乱容易让人丧失警戒,可能在实际中加倍容易发生触电事故。
此刻民用住宅供电已经规定要利用三相五线制,若是你的不是,能够要求整改。
为了平安,要斩钉截铁地要求!
10KV和35KV品级的中压,采纳的是小电流接地址式,没有中性线,因此为三相三线制
110KV及以上和低压动力照明系统380V/220V采纳的是大电流接地址式,有中性线,因此有了所谓的三相四线
三相四线和三相三线制的区别——星形形联结和三角形联结
星形联结和三角形联结
2.星形联结分为三相四线制和三相三线制;从电路图上看,前者在三根相线交点处多一根中性线,而后者没有;
3.当三相负载对称是,负载中性线中电流为0,因其中性线能够没有,因此这确实是三相三线制电路,其在生产上的应用极为普遍,因为生产上的三相负载(通常所见的是三相电动机)一样都是对称的。
4.当关于负载不对称时,或某相断开是,将会使中性线中产生电路,中性线保证了负载相电压和电源相电压相等和对称,其有效值为
220v,若是现在没有中线,将使各相负载电压不等,从而使得某些电器电压超过额定电压,而这是不许诺的。
将三个结尾接在一路,从始端引出三根导线,这种联结方式称为星形联结。