地线与零线的作用
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火线地线零线为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。
电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。
通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。
叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。
在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。
为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。
零线-淡蓝色。
地线是黄绿相间。
如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网ABC中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线,三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的.一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起.火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。
地线零线火线的区别和具体作用最佳答案火线地线零线为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。
电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。
通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。
叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。
在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。
为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。
零线-淡蓝色。
地线是黄绿相间。
如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
三相变压器的中性点引出线称为零线,对于单相负荷用电就需要零线作为电源的回路.地线是为了保证人身和设备安全的设施,当设备带电时,有了牢固的地线可以确保人不触电,低压设备不被电击坏.同时还起到屏蔽的作用.三相变压器的中性点分接地(称大电流接地系统--一般在380V及以下低压应用)和不接地(称小电流接地系统--一般在6000V以上高压应用)两种.中性点接地目的是为了一旦线路有接地现象,就产生大电流,引起开关跳闸,保险烧断,瞬间就自动切断电源.用电安全要求不允许变压器的零线接地,然后再从地引出线来接在电器上.变压器可以接地,零线必须从变压器引到电器上(变压器到电器设备之间的零线和地线是可以共用的).1). 零线是从变压器中性点直接引出的,我们用的220V零线是从变压器直接出来的。
2). 地线是按照标准在大地中作的。
这种系统为三相五线制供电系统;3).零线可以进开关,地线不能;4).地线可以进行重复接地;5).二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。
变压器二次侧零线接地,是适合高压等级的,供电可靠性低,易发生停电事故,但由于接地,中性点的钳位作用,对系统的绝缘有利,它还有另一个缺点,就是会产生电磁骚扰.对于高压输配电网,由于传输功率大且会传输距离长,一般都采用110kv用以上的电奔放等级,在这样高的电压等级下绝缘问题比较突出,因此都采用中性点接地的系统,就是你所说的零线接地.是中心点接地属于工作接地。
经过低压总开关就分开了地线和零线起到保护作用。
这个接地是工作接地,当三相火线分配负载出现不平衡时,不平衡电流可以通过零线回到大地.当然,在工厂也可以用作接零保护.火线与零线分别是什么意思为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。
电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。
通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。
什么是零线、地线、火线和中线?有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电。
1、零线在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用。
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。
(从变压器中性点接地后引出主干线) 。
1.零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2.零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
3.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,也会从的接地体流入大地。
(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)4.零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。
如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。
但是,这其实是结果,而不是零线带电的原因。
零线和火线有什么区别:1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。
使用的电器的近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。
零线的近接地点是在变电所或者供电的变处4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
中性线(零线)和地线的区别?在工频低压电路中,简单讲他们有结构和原理上的区别。
1、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。
2、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。
其实地线不止保护接地一种,下面介绍地线。
地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
1工作接地是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。
如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。
工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2保护接地为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。
家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。
用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。
(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)3防雷击接地为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
4防电磁辐射接地在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
零线和地线的区别和作用
1、作用不同零线主要用于工作回路,与火线结合,有电流经过,且每一相零线所通过的电流和对应一相火线所通过的电流是相等的。
而地线主要是保护线,没有任何电流经过。
2、接线位置不同零线是变压器的中性点接地然后拉出来的线,而地线是建筑物接地装置中拉出来的线。
3、触电后实际应用不同如果有良好的地线接地,可以有效触发漏电保护器断电,起到保护用电器用电安全的作用,接地保护线是整个系统都是并联的,是不允许经过开关的。
每户都可自己断开零线,两者不能互换,一旦把地线当做工作零线使用,如果碰上电流过大,接地保护线烧断,这个时候断开点以下的所有电器外壳都会带电,会带来更大的触电危险。
地线零线火线的区别和具体作用.txt我不奢望什么,只希望你以后的女人一个不如一个。
真怀念小时候啊,天热的时候我也可以像男人一样光膀子!火线地线零线为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。
电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。
通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。
叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。
在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。
为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B 相绿色,C相红色。
零线-淡蓝色。
地线是黄绿相间。
如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
三相变压器的中性点引出线称为零线,对于单相负荷用电就需要零线作为电源的回路.地线是为了保证人身和设备安全的设施,当设备带电时,有了牢固的地线可以确保人不触电,低压设备不被电击坏.同时还起到屏蔽的作用.三相变压器的中性点分接地(称大电流接地系统--一般在380V及以下低压应用)和不接地(称小电流接地系统--一般在6000V以上高压应用)两种.中性点接地目的是为了一旦线路有接地现象,就产生大电流,引起开关跳闸,保险烧断,瞬间就自动切断电源.用电安全要求不允许变压器的零线接地,然后再从地引出线来接在电器上.变压器可以接地,零线必须从变压器引到电器上(变压器到电器设备之间的零线和地线是可以共用的).1). 零线是从变压器中性点直接引出的,我们用的220V零线是从变压器直接出来的。
2). 地线是按照标准在大地中作的。
这种系统为三相五线制供电系统;3).零线可以进开关,地线不能;4).地线可以进行重复接地;5).二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。
变压器二次侧零线接地,是适合高压等级的,供电可靠性低,易发生停电事故,但由于接地,中性点的钳位作用,对系统的绝缘有利,它还有另一个缺点,就是会产生电磁骚扰.对于高压输配电网,由于传输功率大且会传输距离长,一般都采用110kv用以上的电奔放等级,在这样高的电压等级下绝缘问题比较突出,因此都采用中性点接地的系统,就是你所说的零线接地.是中心点接地属于工作接地。
经过低压总开关就分开了地线和零线起到保护作用。
这个接地是工作接地,当三相火线分配负载出现不平衡时,不平衡电流可以通过零线回到大地.当然,在工厂也可以用作接零保护.火线与零线分别是什么意思为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。
电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。
通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。
火线,零线,地线各自颜色和作用火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。
在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。
为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。
另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。
不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。
地线是作为电路电位基准点的等电位体。
这个定义是不符合实际情况的。
实际地线上的电位并不是恒定的。
如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
正是这些电位差才造成了电路工作的异常。
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。
HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。
这个定义中突出了地线中电流的流动。
按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。
因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。
所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。
反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
保护零线安全的原理
保护零线安全的原理主要有以下几点:
1. 地线接地保护:在电气系统中,零线与地线相连接。
当电路故障导致电流流经零线时,电流会通过地线流回地面,起到接地保护作用。
这样可以避免触电危险,并保护设备和人员的安全。
2. 绝缘保护:电气设备和电源之间的零线需要具备良好的绝缘能力,避免电流泄漏或短路。
绝缘材料的使用可以阻止电流通过零线流到其他部分,保护设备和人员免受电击伤害。
3. 装置保护:通过使用保险丝、漏电保护器等电气装置,可以及时切断电源,在发生漏电或电流异常时保护零线安全。
这些装置可以侦测电流泄漏,并迅速切断电源,以防止电流继续通过零线流动。
4. 规范操作:对电气设备的安装、维修和使用,需要遵循相关的安全操作规程和标准。
只有经过专业培训的人员才能进行电气工作,确保零线的连接正确、牢固,并遵守电气安全要求,减少潜在的安全风险。
总而言之,保护零线安全的原理是通过地线接地保护、绝缘保护、装置保护和规范操作等手段来确保零线的安全可靠运行,避免电流短路、泄漏和触电等安全事
故的发生。
这样可以保护设备和人员的安全,确保电气系统的正常运行。
零线和地线电压标准在电力系统中,零线和地线扮演着非常重要的角色,它们不仅关乎着电力系统的安全性,也直接关系到人们的生命财产安全。
因此,对于零线和地线的电压标准,我们需要有清晰的认识和了解。
首先,让我们来了解一下零线和地线的定义。
零线是电路中的中性导线,它是用来连接电源和负载的,承担着将负载回路电流引回电源的作用。
而地线则是用来连接电气设备的金属外壳和大地之间的导线,它的作用是将设备外壳上的漏电流引入地下,以保护人身安全的导线。
在电力系统中,零线和地线的电压标准是非常重要的。
一般来说,零线的电压应该接近于零,但由于电路中存在着一定的电阻和电感,所以在实际运行中,零线上会存在一定的电压。
根据国家标准,对于低压电路,零线的电压不应超过5V,对于高压电路,零线的电压不应超过10V。
这是因为当零线的电压超过了这个标准,就会对人身安全造成威胁。
而地线的电压标准则更为严格,一般来说,地线的电压应该是接近于零的。
根据国家标准,地线的电压不应超过3V,这是因为地线的作用是将设备外壳上的漏电流引入地下,如果地线的电压过高,就会导致漏电保护装置无法正常工作,从而对人身安全造成威胁。
那么,如何确保零线和地线的电压符合标准呢?首先,我们需要选择合格的电线电缆材料,以及合格的电力设备,这样可以减少电路中的电阻和电感,从而减小零线和地线上的电压。
其次,我们需要做好电力系统的接地工作,确保地线能够有效地将漏电流引入地下,从而保护人身安全。
除此之外,定期对电力系统进行检测和维护也是非常重要的。
通过定期的绝缘电阻测试、接地电阻测试等,可以及时发现电力系统中存在的问题,并进行及时处理,从而确保零线和地线的电压符合标准。
总的来说,零线和地线的电压标准是非常重要的,它关系着电力系统的安全性,也直接关系到人们的生命财产安全。
我们需要充分认识到这一点,选择合格的电线电缆材料和电力设备,做好电力系统的接地工作,定期对电力系统进行检测和维护,从而确保零线和地线的电压符合标准,保障人们的生命财产安全。
火线_零线_地线的区别与作用火线地线零线为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。
电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。
通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。
叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。
在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。
为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。
零线-淡蓝色。
地线是黄绿相间。
如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
零线和地线在电箱里的接法1. 介绍在电力系统中,为了确保电气设备的安全运行,零线和地线的接法非常重要。
零线和地线是电力系统中的两个重要概念,它们起着不同的作用。
零线用于回路的闭合,而地线用于保护人身安全和设备的安全。
在电箱中,零线和地线的接法需要符合相关的安全标准和规范。
正确的接法可以避免电气事故的发生,保障电力系统的正常运行。
2. 零线的接法零线是电力系统中的一个重要部分,它用于回路的闭合。
在电箱中,零线的接法需要遵循以下几个原则:2.1 零线的选择零线的选择应根据电流的大小和电缆的截面积来确定。
一般来说,电缆的截面积越大,通过的电流越大,所需要的零线也越粗。
2.2 零线的连接零线应通过连接器或者螺钉连接到电箱上的零线接线端子。
连接时需要确保连接牢固,接触良好,不得有松动现象。
2.3 零线的绝缘零线在连接过程中需要保持绝缘,避免与其他金属部件接触。
绝缘材料可以使用绝缘套管或者绝缘胶带进行包裹。
2.4 零线的标识为了方便识别,零线应进行标识。
可以使用不同颜色的绝缘套管或者标签进行标识,以示区别。
3. 地线的接法地线是为了保护人身安全和设备的安全而设置的。
在电箱中,地线的接法需要符合以下几个原则:3.1 地线的选择地线的选择应根据电流的大小和电缆的截面积来确定。
一般来说,电缆的截面积越大,通过的电流越大,所需要的地线也越粗。
3.2 地线的连接地线应通过连接器或者螺钉连接到电箱上的地线接线端子。
连接时需要确保连接牢固,接触良好,不得有松动现象。
3.3 地线的绝缘地线在连接过程中需要保持绝缘,避免与其他金属部件接触。
绝缘材料可以使用绝缘套管或者绝缘胶带进行包裹。
3.4 地线的接地地线需要接地,以确保电流能够顺利流入地下。
接地时需要选择合适的接地装置,如接地钉或者接地网。
4. 安全注意事项在进行零线和地线的接法时,需要注意以下几点安全事项:•在进行接线前,务必切断电源,确保操作的安全性。
•接线时需要使用符合标准的电缆和连接器,确保质量可靠。
电力零线和接地线的作用分析1.零线的作用及断路的危害当前我国低压配电网广泛采用三相四线制中性点直接接地的供电方式,由中性点引出中性线即零线。
其作用:①保证电源的中性点与负载的中性点电位相等,使单相用电设备获得稳定的相电压。
②可作电气设备的保护线用,将电气设备的外壳保护线与零线相接,在发生设备碰壳漏电故障时,可使线路产生短路电流(相线与保护中性线短路),使熔丝很快熔断或使保护装置动作切断电源,从而起到保护作用。
在三相四线低压配电网中,零线断路故障时有发生,导致在三相负荷不平衡时负荷中性点产生偏移,负荷轻的端电压升高,负荷重的端电压降低,从而导致用户的用电设备烧坏。
另外,零线断路的危害还使断路点后的电气设备丧失保护接零的保护作用。
当零线断路,而断路点后面某一电气设备发生碰壳漏电时,接在断路点后的所有电气设备外壳都会带上相当于相电压的对地电压,一旦人体接触这些电气设备外壳,就会造成触电伤亡,这是很危险的。
2.预防零线断路的措施2.1按标准要求选择零线的材质和截面,对特殊用户或特殊地段可适当加大线径。
2.2零线上不能装设开关和熔断器,以防开关人为或机械误动,造成零线断路。
2.3对零线实行重复接地。
一旦零线断路,因有重复接地,不平衡负荷电流可经接地装置流回电源中性点,从而抑制了负荷中性点的偏移,使受电设备的端电压不致偏差过大,从而减轻了电压波动造成的危害。
2.4在密集居民区,尽量减少楼栋、胡同下线共用一条零线的接线方法,以免一处零线断路,危及一片。
3.何为接地人们使用的各种电气装置和电气系统都需取某一点的电位作为其参考电位,但人和装置、系统通常都离不开大地,因此一般以大地的电位为零电位而取它为参考电位,为此需要与大地做电气连接以取得大地电位,这被称作接地。
但大地不是像电气设备那样配置有连接导线的接线端子的,为此需在大地内埋入接地极引出接地极引线来实现与大地的连接。
所以接地极及时用作大地相连接的接线端子。
所不同的是电气设备接线端子的接触电阻很小,以若干mΩ或μΩ计;而作为与大地连接用的接地极与大地间的接地电阻(即接地电阻)则大得多,以若干Ω计,所以和与设备连接相比,与大地连接的接触电阻要大得多,连接效果差得多。
零线地线大小标准-概述说明以及解释1.引言概述部分的内容可以从以下几个方面进行叙述:1.1 概述电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施,为了确保电力正常供应和保障电气设备的安全运行,电气工程中的零线和地线起着重要的作用。
零线和地线的大小标准是电力系统设计和施工中的重要指标,它们的规定对于确保电力质量和人身安全具有重要意义。
零线是指电路中回路的归零导线,它承担着将电流由接地点引回电源的作用。
而地线则是指电气设备的接地导线,它的主要作用是提供一条低阻抗的回路,确保电流能够安全地流经地面,以保障人身安全和设备的正常运行。
零线和地线的大小标准一直是电力行业关注的热点问题。
标准的制定需要考虑多个因素,如电流大小、电压等级、设备类型等,以确保电力系统的安全性和可靠性。
在国际上,不同地区和不同国家对于零线和地线的大小标准可能会有所不同,但都是基于对电力系统安全性和人身安全的考虑进行制定的。
本文将重点讨论零线和地线的大小标准,包括其定义和作用、标准规定等内容。
通过对不同地区和国家的相关标准进行比较和分析,旨在为电力系统设计和施工提供参考,以确保电力系统的安全性和可靠性。
接下来的章节将从零线和地线的大小标准入手,详细介绍其定义和作用以及标准规定。
同时,将对现有标准的优缺点进行评述,并展望未来对零线和地线大小标准的发展趋势。
通过深入研究和讨论,我们可以更好地理解和应用零线和地线的大小标准,以提高电力系统的安全性和可靠性。
1.2文章结构1.2 文章结构在本文中,我将按照以下结构来探讨零线地线大小标准的相关内容。
首先,我会给读者一个对整篇文章内容的概述,简要介绍零线地线大小标准的重要性和应用领域。
接着,我会详细介绍本文的结构,让读者对整篇文章有一个清晰的了解。
在正文部分,我将分别对零线和地线的大小标准进行探讨。
首先,我会解释零线的定义和作用,为读者提供一个基本的了解。
然后,我会介绍零线大小标准的具体规定,包括在不同国家和地区的相关标准。
怎么区分地线和零线2009-11-10 09:25答案一:1、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。
2、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。
答案二;1.按照国标规定,二者相互绝缘;2.零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。
这种系统为三相五线制供电系统。
3.零线可以进开关,地线不能4.地线可以进行重复接地;5.二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。
ps:火线、零线、地线的区别:一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.、火线和零线区别火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。
零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。
所以就有零线不带电的感觉。
零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。
零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。
使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。
零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
零线地线大小标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:零线地线大小标准是指电工行业中用来规范电线的尺寸和规格的相关标准。
在电气工程中,零线和地线是非常重要的组成部分,它们起着保护人身安全和电气设备安全的重要作用。
对零线地线的大小标准进行规范是非常必要的。
我们来了解一下零线和地线分别是什么。
零线是电气设备接入电源时的回路,它承担着将电流平衡回路的功能,也就是说它是电流回归电源的路径。
而地线是一个用以连接设备和地面的导电回路。
在电工行业中,这两种线路都必须符合特定的标准,以确保电气系统的正常运行和人身安全。
根据国家标准,零线地线的大小标准通常是以导通能力来衡量的。
零线地线的导通能力取决于其导线的截面积,也就是电线的粗细程度。
一般来说,电线的导线截面积越大,导通能力就越强,承载的电流也就越大。
在国家标准中,零线地线的大小标准根据不同的电气系统和电气设备进行了详细的规定。
在低压电气系统中,零线和地线的导线截面积通常为2.5mm²、4mm²、6mm²等。
而在高压电气系统中,导线截面积则可能会更大,以确保承载更大电流时不会出现过载情况。
零线地线的导线材料也是制约其导通能力的重要因素之一。
通常情况下,电线所使用的导线材料是铜线或铝线。
铜线的导电性能比铝线要好,所以在要求导通能力较高的地方,通常会采用铜线作为导线材料。
除了导线截面积和导线材料外,零线地线还需要考虑一些其他因素,如绝缘性能、耐温性能、耐压性能等。
这些因素都会影响零线地线的使用寿命和稳定性,所以在选择零线地线时需要综合考虑多方面的因素。
在实际施工中,电工人员需要按照相关的国家标准来选择和使用零线地线,以确保电气系统的安全可靠。
为了确保电气系统的可靠性和稳定性,电工人员还需要定期对零线地线进行检测和维护,及时排除潜在的安全隐患。
零线地线大小标准是电工行业中非常重要的一个方面,它直接关系到电气系统的安全性和稳定性。
在选择和使用零线地线时,电工人员需要严格按照相关的国家标准要求进行操作,确保电气系统的正常运行和人身安全。
地线与零线的作用
以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。
一、保护接地在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。
在一般情况下这个电流是不大的。
但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。
图6-7-13 没有保护接地的电动机一相碰壳情况保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。
电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。
由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。
图6-7-14 装有保护接地的电动机一相碰壳情况保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。
二、保护接零(一)保护接零的概念所谓保护接零(又称接零保护)就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。
图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的示意图。
当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。
图6-7-15 保护接零保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。
在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故。
如图
6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为:图6-7-16 中性点接地系统采用保护接地的后果熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要求选定的,如果设备的容易较大,为了保证设备在正常情况下工作,所选用熔体的额定电流也会较大,在27.5A接地短路电流的作用下,将不断熔断,外壳带电的电气设备不能立即脱离电源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud,其值为:Ud=27.5×4=110V 显然,这是很危险的。
如果保护接地电阻大于电源中性点接地电阻,设备外壳的对地电压还要高,这时危险更大。
(二)系统采用保护接零时需要注意的问题 1.在保护接零系统中,零线起着十分重要的作用。
一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或保护接地。
如果在零线断线处后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后面的所有作保护接零设备的外壳都存在接近于电源相电压的对地电压,触电的危险性将被扩大,如图6-7-17(a)所示。
对于单相用电设备,即使外壳没漏电,在零线断开的情况下,相电压也会通过负载和断线处后面的一段零线,出现在用电设备的外壳上,如图6-7-17(b)所示。
图6-7-17 采用保护接零时零线断开的后果零线的连接应牢固可靠、接触良好。
零线的连接线与设备的连接应用螺栓压接。
所有电气设备的接零线,均应以并联方式接在零线上,不允许串联。
在零线上禁止安装保险丝或单独的断
流开关。
在有腐蚀性物质的环境中,为了防止零线的腐蚀,应在其表面涂以必要的防腐涂料。
2.电源电性点不接地的三相四线制配电系统中,不允许用保护接零,而只能用保护接地。
在电源中性点接地的配电系统中,当一根相线和大地接触时,通过接地的相线与电源中性点接地装置的短路电流,可以使熔断器熔断,立即切断发生故障的线路。
但在中性点不接地的配电系统中,任一相发生接地,系统虽仍可照常运行,但这时大地与接地的相线针等电位,则接在零线上的用电设备外壳对地的电压将等于接地的相线从接地点到电源中性点的电压值,是十分危险的,如图6-7-18所示。
图6-7-18 中性点不接地系统采用保护接零的后果3.在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。
在图6-7-19中,当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。
由此可见,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。
即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。
因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。
图6-7-19 不正确的接零保护 4.在采用保护接零的系统中,还要在电源中性点进行工作接地和在零线的一定间隔距离及终端进行重复接地。
在三相四线制的配电系统中,将配电变压器副边中性点通过接地装置与大地直接连接叫工作接地。
将电源中性点接地,可以降低每相电源的对地电压,当人触及一相电源时,人体受到的是相电压。
而在中性点不接地系统中,当一根相线接地,人体触及另一根相线时,作用于人体的是电源的线电压,其危险性很大。
同时配电变压器的中性点接地,为采用保护接零方式提供必备条件。
工作接地的接地电阻不得大于4Ω,如图6-7-20所示。
图6-7-20 工作接地示意图(a)电源中性点不接地系统(b)电源中性点接地系统在中性点接地的系统中,除将配电变压器中性点作工作接地外,沿零线走向的一处或多处还要再次将零线接地,叫重复接地。
重复接地的作用是当电气设备外壳漏电时可以降低零线的对地电压;当零线断线时,也可减轻触电的危险。
当设备外壳漏电时,如前所述,经过相线、零线构成了短路回路,短路电流能迅速将熔断器熔断,切断电路,金属外壳亦随之无电,避免发生触电的危险性。
但是从设备外壳漏电到熔断器熔断要经过一个很短的时间,在这短时间内,设备外壳存在对地电压,其值为短路电流在零线上的电压降。
在这很短的时间内,如果有人触及设备外壳,还是很危险的。
若在接近该设备处,再加一接地装置,即实行重复接地,如图6-7-21所示,设备外壳的对地电压则可降低。
图6-7-21 重复接地此外,如果没有重复接地,当零线某处发生断线时,在断线处后面的所有电气设备就处在既没有保护接零,又没有保护接地的状态。
一旦有一相电源碰壳,断线处后面的零线和与其相连的电器设备的外壳都将带上等于相电压的对地电压,是十分危险的,如图6-7-22所示。
图6-7-22 无重复接地时零线断线情况在有重复接地的情况下,当零线偶尔断线,发生电器设备外壳带电时,相电压经过漏电的设备外壳,与重复接地电阻、工作接地电阻构成回路,流过电流,如图6-7-23所示。
漏电设备外壳的对地电压为相电压在重复接地电阻上的电压降,使事故的危险程度有所减轻,但对人还是危险的,因此,零线断线事故应尽量避免。
图6-7-23 有重复接地时零线断线情况在作接零保护的线路中,架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处,零线应重复接地。
电缆线路和架空线路在引入建筑物处,零线亦应重复接地,但是如无特殊要求时,距接地点不超过50m的建筑物可以不作重复接地。
三、保护接零和保护接地的适用范围对于以下电气设备的金属部分均
应采取保护接零或保护接地措施。
(1)电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳;(2)电气设备的传动装置;(3)电压和电流互感器的二次绕阻;(4)配电屏与控制屏的框架;(5)室内、外配电装置的金属架、钢筋混凝土的主筋和金属围栏;(6)穿线的钢管、金属接线盒和电缆头、盒的外壳;(7)装有避雷线的电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器的外壳。