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登錄接零的案例
解析保護接零與保護接地
其他注意事項:
1,保護接零不太可靠,比如,零線斷了,可能無法得到相應保護;
2,中性點不接地的三相四線制配電系統,不允許用保護接零,原因同第1條;
3,保護接地與保護接零不允許存在混用的情況;
4,采用保護接零的系統,要做好重復接地;
5,保護接零系統的保護裝置必須安全可靠,靈敏性一定要滿足要求,同時最好配合其他的保護措施;
6,保護接零系統的保護零線不允許被切斷,漏電保護器回路的漏電保護器要選擇1P+N的。
以上的總結可能不是很全面,如果有錯誤的或者遺漏的,看到各位專家請拍磚,后續待我補充完善!
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展開 電氣牛人總結的接地和接零,看完必須清楚!!!
因為當保護接地的設備外殼帶電時 ,若其接地電阻r′D較大,故障電流ID不足以使保護裝置動作,則因工作電阻rD的存在,使中性線上一直存在電壓U0=IDrD,此時 ,保護接零設備的外殼上長時間存在危險的電壓U0,危及人身安全。
4.工作接地和保護接零的區別
工作接地-是電在工作中產生的余電,為了不讓余電擊傷人,讓它能夠讓余電排入到大地體中,所稱工作接地;凡是因設備運行需要而進行的接地,叫做工作接地。如果不接,設備就不能運行。例如:變壓器的中性點接地。
保護零線-其實也就是地線,就是其中某根電線接觸物體時,讓漏保開關能及時跳閘,不擊傷人,所稱保護零線。
兩種接線方式都為保護人身安全起著重要作用。
5.保護接地與保護接零的區別
5.1原理不同
保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。
5.2適用范圍不同
保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。
5.3線路結構不同
如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。
展開 “保護接地”與“保護接零”的方案取舍和性能比較!
(4)保護接零必須有可靠靈敏的短路保護裝置來配合,因此,熔斷絲嚴禁用銅絲等金屬材料來代替符合要求的金屬熔斷絲,否則接零保護將失去其保護作用。
電氣牛人總結的接地和接零,看完必須清楚!!!
因為當保護接地的設備外殼帶電時 ,若其接地電阻r′D較大,故障電流ID不足以使保護裝置動作,則因工作電阻rD的存在,使中性線上一直存在電壓U0=IDrD,此時 ,保護接零設備的外殼上長時間存在危險的電壓U0,危及人身安全。
4.工作接地和保護接零的區別
工作接地-是電在工作中產生的余電,為了不讓余電擊傷人,讓它能夠讓余電排入到大地體中,所稱工作接地;凡是因設備運行需要而進行的接地,叫做工作接地。如果不接,設備就不能運行。例如:變壓器的中性點接地。
保護零線-其實也就是地線,就是其中某根電線接觸物體時,讓漏保開關能及時跳閘,不擊傷人,所稱保護零線。
兩種接線方式都為保護人身安全起著重要作用。
5.保護接地與保護接零的區別
5.1原理不同
保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。
5.2適用范圍不同
保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。
5.3線路結構不同
如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。
展開 
工作接地、保護接地、保護接零和重復接地,看完本文豁然開朗!
保護接地與保護接零的區別
(1)原理不同。保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。
(2)適用范圍不同。保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。
(3)線路結構不同。如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。
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展開 接地、接零保護系統:TT、TN-C和TN-S的分析比較
我國施工現場臨時用電工程所采用的線路電壓為380V、相電壓為220V、電源(電力變壓器)中性點接地的三相四線制系統中,接地、接零保護系統分類為TT、TN-C和TN-S三種系統。那么這三種系統哪個比較經濟性高呢?下面我們一起來分析比較一下這三種接地系統。
1、TT系統
2、TN-C系統與TN-S系統
3、TT、TN-C和TN-S的分析和比較
接地、接零保護系統:TT、TN-C和TN-S的分析比較
我國施工現場臨時用電工程所采用的線路電壓為380V、相電壓為220V、電源(電力變壓器)中性點接地的三相四線制系統中,接地、接零保護系統分類為TT、TN-C和TN-S三種系統。
那么這三種系統哪個比較經濟性高呢?
下面我們一起來分析比較一下這三種接地系統。
1、TT系統
2、TN-C系統與TN-S系統
3、TT、TN-C和TN-S的分析和比較
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接地、接零保護系統:TT、TN-C和TN-S的分析比較
我國施工現場臨時用電工程所采用的線路電壓為380V、相電壓為220V、電源(電力變壓器)中性點接地的三相四線制系統中,接地、接零保護系統分類為TT、TN-C和TN-S三種系統。那么這三種系統哪個比較經濟性高呢?下面我們一起來分析比較一下這三種接地系統。
1、TT系統
2、TN-C系統與TN-S系統
3、TT、TN-C和TN-S的分析和比較
- 【 END 】 -
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接地、接零保護系統:TT、TN-C和TN-S的分析比較
我國施工現場臨時用電工程所采用的線路電壓為380V、相電壓為220V、電源(電力變壓器)中性點接地的三相四線制系統中,接地、接零保護系統分類為TT、TN-C和TN-S三種系統。那么這三種系統哪個比較經濟性高呢?下面我們一起來分析比較一下這三種接地系統。
1、TT系統
2、TN-C系統與TN-S系統
3、TT、TN-C和TN-S的分析和比較
- 【 END 】 -
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電氣牛人總結的接地和接零,看完必須清楚!
在低壓三相四線制中性點直接接地線路中,施工單位在安裝時,應將配電線路的零干線和分支線的終端接地,零干線上每隔1千米做一次接地。
對于距接地點超過50米的配電線路,接入用戶處的零線仍應重復接地,重復接地電阻應不大于10歐。
●2.保護接地
電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼及金屬支架與大地作電氣連接,稱為保護接地。保護接地主要應用在中性點不接地的供電系統中。
倘若不采用保護接地措施,那么人體觸及帶電外殼時,由于輸電線和大地之間存在分布電容而構成回路,使人體有電流通過而發生觸電事故。
倘若電氣設備采用了保護接地措施,那么人體觸及帶電外殼時,人體與保護接地裝置的電阻并聯。由于接地電阻小于人體電阻,此時可以認為通過人體的電流很小,電流幾乎不通過人體,避免了觸電事故。
●3.工作接地
接地網示意圖是為了使系統以及與之相連的儀表均能可靠運行并保證測量和控制精度而設的接地。
展開 插座為啥左零右火,如果反接,會有什么后果?
所以火線和零線不可接反。
再舉個例子,如果墻上的插坐的火線和零線接反的話,如果大家使用的插排上帶一個小開關的話,當大家把開關斷開時,這個插排還是帶電的。所以這時小孩子如果用金屬摳插排的插孔的話,就會引發觸電,很危險。
燈泡的零線和火線接反了,燈關掉時會一閃一閃的亮。
解決方法:
(1)用普通的電筆在客廳、廚房、房間的插座右邊孔內測量一下,看看是否會亮,如果右孔不亮而左孔亮,說明家里的線路全部零線和火線 被接反了。只要將總開關關閉,把總開關下面的兩根出線調換一下位置就行了,你自己就能搞定。
(2)如果插座用電筆測量正常,說明單是照明線路的問題,一般來說你自己是解決不了的,那你得讓專業的電工來返工了。
當然火線是絕對不能與地線裝反的,地線的作用是防止當電器的電線絕緣出問題而使電器的金屬外殼帶電。
展開 
中性線、零線、地線的區別,你都清楚了嗎?
即它能夠免除由于三相負荷不平衡造成的接零設備的帶電現象,又能限制漏電電壓于安全范圍。它的關鍵是從一開始分線后就不能相連。一相連就又變為接零保護方式(IT)。
接地和接零本來就很復雜。
零線并不是單純的用來“工作”,在TN系統中,就有保護接零,即設備外殼接零線,用于保護。TN-S系統有專用的保護零線,即保護零線和工作零線分開,而TN-C則是工作零線和保護零線在一起(PEN),TN-C-S時前端公用,后邊分開;TT系統中的零線才是工作零線,在TT系統中,設備外殼接地,屬于保護接地;總之,保護接地用于不接地系統中,而保護接零則一般用于接地系統中。
如果變壓器中性點接地的話零線應該基本不帶電的(最多是電流在線阻上的壓降,一般不大)。正常工作時零線是允許電流通過的。接地沒有工作電流。
家用三角插頭和插座里的接地線和零線絕對不能連接在一起!
這主要出于安全原因,因為現在很多"電工"接線不按要求,零線和相線隨意換位,很多家電外殼都接地.后果可想而知。
用TN-C系統地和零可接在一起,用TN-S系統請不要接在一起,因為TN-C工做零線,保護地線就是一根,TN-S系統就不一樣了,它倆在變壓器中心點就分開了,一后就沒有電的聯系了,為的是零點不漂移。
接地線是系統保護,零線是系統封裝。
這個問題最好從系統設計來講,接地線和零線都可以作為電流卸載線,它們又有所不同,接地線是系統對地卸載點,零線是系統內部卸載點。
展開 中性線、零線、地線的區別,電工師傅們你們真的都搞清楚了嗎?
即它能夠免除由于三相負荷不平衡造成的接零設備的帶電現象,又能限制漏電電壓于安全范圍。它的關鍵是從一開始分線后就不能相連。一相連就又變為接零保護方式(IT)。
接地和接零本來就很復雜。
零線并不是單純的用來“工作”,在TN系統中,就有保護接零,即設備外殼接零線,用于保護。TN-S系統有專用的保護零線,即保護零線和工作零線分開,而TN-C則是工作零線和保護零線在一起(PEN),TN-C-S時前端公用,后邊分開;TT系統中的零線才是工作零線,在TT系統中,設備外殼接地,屬于保護接地;總之,保護接地用于不接地系統中,而保護接零則一般用于接地系統中。
如果變壓器中性點接地的話零線應該基本不帶電的(最多是電流在線阻上的壓降,一般不大)。正常工作時零線是允許電流通過的。接地沒有工作電流。
家用三角插頭和插座里的接地線和零線絕對不能連接在一起!
這主要出于安全原因,因為現在很多"電工"接線不按要求,零線和相線隨意換位,很多家電外殼都接地.后果可想而知。
用TN-C系統地和零可接在一起,用TN-S系統請不要接在一起,因為TN-C工做零線,保護地線就是一根,TN-S系統就不一樣了,它倆在變壓器中心點就分開了,一后就沒有電的聯系了,為的是零點不漂移。
接地線是系統保護,零線是系統封裝。
這個問題最好從系統設計來講,接地線和零線都可以作為電流卸載線,它們又有所不同,接地線是系統對地卸載點,零線是系統內部卸載點。
展開 中性線、零線、地線的區別,當電工都搞清楚了嗎?
即它能夠免除由于三相負荷不平衡造成的接零設備的帶電現象,又能限制漏電電壓于安全范圍。它的關鍵是從一開始分線后就不能相連。一相連就又變為接零保護方式(IT)。
接地和接零本來就很復雜。
零線并不是單純的用來“工作”,在TN系統中,就有保護接零,即設備外殼接零線,用于保護。TN-S系統有專用的保護零線,即保護零線和工作零線分開,而TN-C則是工作零線和保護零線在一起(PEN),TN-C-S時前端公用,后邊分開;TT系統中的零線才是工作零線,在TT系統中,設備外殼接地,屬于保護接地;總之,保護接地用于不接地系統中,而保護接零則一般用于接地系統中。
如果變壓器中性點接地的話零線應該基本不帶電的(最多是電流在線阻上的壓降,一般不大)。正常工作時零線是允許電流通過的。接地沒有工作電流。
家用三角插頭和插座里的接地線和零線絕對不能連接在一起!
這主要出于安全原因,因為現在很多"電工"接線不按要求,零線和相線隨意換位,很多家電外殼都接地.后果可想而知。
用TN-C系統地和零可接在一起,用TN-S系統請不要接在一起,因為TN-C工做零線,保護地線就是一根,TN-S系統就不一樣了,它倆在變壓器中心點就分開了,一后就沒有電的聯系了,為的是零點不漂移。
接地線是系統保護,零線是系統封裝。
這個問題最好從系統設計來講,接地線和零線都可以作為電流卸載線,它們又有所不同,接地線是系統對地卸載點,零線是系統內部卸載點。
展開 接錯線太危險!你應該知道的零火地線的多種辨別方法!
只要不是完全不懂電路知識的,都知道電線連接是有零線、火線、地線的,標有L的線要接入火線,標有N的線要接入零線,標有E的線要接入地線。
一般正規的電線安裝都會預留三個線,我們要學會去辨別,就算不是電工職業人員,這也屬于常識,下面來教大家一些辨別這三種電線的方法。
一、從顏色上去分辨:
火線(L)顏色須用紅色、黃色、綠色;零線(N)顏色須用黑色、藍色;地線(PE)顏色須用黃、綠雙色線。面對3孔插座,左零,右火,中間地線。
二、電筆測試:
如果在家中:通電,用電筆測,會亮的全是火線。將總開關處的零線斷開,只接通火線,將家中的燈打在開的位置,用電筆測,剛才不亮,現在亮的全是零線。剩下不亮的全是地線。
三、用漏電斷路器
在總線上裝一漏電斷路器,用一燈泡接在火線和零線或火線和地線上,如漏電斷路器動作說明是地線,否則是零線。
四、用燈泡測
拿個220V的燈泡,用電筆確定火線后,分別用兩條線和火線接在燈頭上,從亮度上就可以區別零線和地線,亮的是零線,稍暗的是地線。
五、用萬用表
將萬用表置于交流檔500v,手捏一表筆,另一表筆分別觸接電源線,有電壓高的是火線,低的是零線,電壓為0的是地線。零線對地電阻小于4歐為可靠接地。
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