零線火線地線知識掃盲

2021-10-18 22:25:40 字數 3091 閱讀 3260

零線n:變壓器二次側中性點(n)引出的線路,與相線(l)構成迴路,對用電裝置進行供電。通常情況下,零線在變壓器二次側中性點(n)處與保護地線(pe)重複接地(pen),起到雙重保護作用。

火線l:電路中輸送電的電源線。

地線pe: 不用於工作迴路,只作為保護線。利用大地的絕對「0」電壓,當裝置外殼發生漏電,電流會迅速流入大地,即使發生pe線有開路的情況,也會從附近的接地體流入大地。(從變壓器中性點接地後引出主幹線並每間隔20-30公尺重複接地)

a. b. c是代表三相電.也就是三根火線.家裡用一般用單相電也就是a b c 任何一相在有一根零線就是220伏電源.

當三相不平衡時,零線會有電壓,零線無電壓一般是指零線對地電壓(參考點位為0v),在三相四線供電中,若三相負載完全對稱平衡,那麼使用者端零線n對地電壓為0v,即為變壓器中性點接地電位,此時零線中沒有電流通過。如果三相不對稱,三相電流就不平衡,這時零線中就有電流通過了,使用者端零線n對地有電壓,即un≠0,其大小與三相負載不平衡程度有關。

相線:在任何乙個電路中,電路不工作時,線上有電壓的線叫做相線,線上無電壓的線叫做中性線,在單向電路中,為了更形象,為相線和中性線又起了別名,叫做火線和零線。因此火線等於相線,中性線等於零線。

三根相線彼此之間的夾角為120°,三根相線彼此之間的電壓是380v,它們有乙個共同的交點,這個交點叫中性點,中性點與任意一相線之間的電壓為220v,由中性點引出的線叫中性線。

電路需要形成乙個完整的環,才能使用,因此,在只使用一根相線的單相電路中,必須要有零線才能正常工作,二使用三根相線的三相電路中,不需要使用零線,也能是電器正常工作,三相電路中的零線通常是保護接零用的。

其實零線有無電壓是相對而言的,就比如說今天氣溫是零度,你不能說今天沒有氣溫吧?零線並非沒有電壓,沒有電壓是對地沒有電壓,對於相線而言零線是220v電壓的,零線與相線只要構成迴路就有電流流過,有電壓不一定有電流但是有電流就一定有電壓,然而為什麼說人觸碰零線一般不會觸電呢?這是因為實際上導線也有電阻,在電流回路上就會產生壓降,一般幾v到十幾伏不等,對於交流電而言電壓在60v以下是安全的,不會發生觸電危險,這就是導致有人說零線沒有電壓的原因。但是要是零線在與人的接觸點後面斷開了,這時候電壓就是立刻公升高到220v,電壓驅動電流通過與人的接觸點將人和大地構成迴路就發生零線觸電了。

理論上講零線有電流沒有電壓:

打個比方:就比如說我們用的自來水,水在水管裡的時候是有水壓的,當我們把水管裡面的水釋放出來以後,水滴就不存在水壓了,都轉換為動能輸出了,當動能消耗完成,不會消失,會留到江河湖海中,最後轉化為氣體回來再供我們使用,形成乙個迴路,那麼這個江河湖海的功能就相當於零線的作用,他把電子送回到變壓器的中性點,通過變壓器線圈回到火線裡面形成迴路,中性點是和大地相連的,所以電子也是可以通過大地回到變壓器中性點進行迴圈,家庭電路中零線與大地連線,沒有電壓,但是零線有電流,在沒有漏電發生時,零線的電流與火線的電流一樣大。

零序電流:當電路中發生觸電或漏電故障時,迴路中有漏電電流流過,這時穿過互感器的三相電流相量和不等零,其相量和為:ia+ib+ic=i(漏電電流,即零序電流) 。

(注:相量和定義 在交流電路中,兩個電流不但有其大小的標量,電流標量之間還存在夾角,這樣的電流是不能簡單的相加的,兩個存在夾角的電流要相加,就要採用相量和的方法相加)

有效值在相同的電阻上分別通過直流電流和交流電流,經過乙個交流週期的時間,如果它們在電阻上所消耗的電能相等的話,則把該直流電流(電壓)的大小作為交流電流(電壓)的有效值,正弦電流(電壓)的有效值等於其最大值(幅值)的1/√2,約0.707倍。在正弦交流電流電中根據熱等效原理,定義電流和電壓的有效值為其瞬時值在乙個週期內的均方根值。

對於半導體電子電路的供電,幾乎沒有例外,都採取直流供電。如若採用交流供電,則必須先行整流濾波,變成穩定的直流電壓後再給電路供電。交流電源經過整流濾波得到直流電源,然後再經過三端穩壓器(直流穩壓電源)變換,得到合適的直流工作電壓供電路使用。利用這套方法,不管是家用電器也好,是工業控制器也好,甚至連我們手上正在使用的手機以及類似的電子裝置,它們內部的供電都是直流電。當然,對於移動的電子裝置,其內部要配套可充電的電池,以實現工作的連續性和穩定性。(參考文獻)

在某些領域交流電比直流電的應用更加廣泛:1、交流電的電壓變換通過變壓器實現,比直流電更加容易;2、交流電驅動的三相鼠籠式電動機結構簡單、效能穩定且工作可靠,比直流電動機更容易控制,得到廣泛的運用,由此促進了交流電的廣泛運用;3、交流電驅動的照明燈具,例如日光燈,使用非常普遍,比直流電驅動的照明燈具要方便得多,這也是交流電被廣泛使用的原因之一。

6.1有功、無功的概念(參考文獻)

大家都知道電能可以用來轉化各種能量。例如可以通過電磁爐轉化為熱能,通過電燈轉化為光能,通過電機轉化為機械能等,這些轉換過程中消耗的電能稱為有功電能。有些電器裝置在做能量轉化時得先建立相應的轉化環境,例如變壓器、電機等需要建立磁場才能進行能量轉化,其它電器可能還需先建立電場才能進行轉化,這種情況下所需的電能稱為無功電能。有功總電量就是所實際消耗的電能,無功總電量就是無功量(功率因數)。

6.2正向、反向的概念

電表的正向、反向是與電能的受送相關,正向就是指使用者接受系統的電能,反向則是指使用者發電向系統輸送電能。

出現反向有功電量一般有下面幾外原因:

該使用者是電廠,在電廠發電時,有功功率向外傳送;

使用者內部有發電裝置,在某一瞬間,發電功率大於其用電功率,有功功率向外傳送了;

在停電的瞬間,有些大裝置一時停不下來,變成了發電機,有功功率向外傳送了;

電能表接線錯誤。

對於電能表的日凍結電量而言,戶表一般反向有功電量等於零,一般電表接反了(電流是負值)或者像光伏表此類發電裝置才會出現反向有功電量有數值的情形,此類裝置當天的用電量要把正向有功電量和反向有功電量相減。

ltu的交採相當與乙個三相表,當現場環境下的電流互感器卡反了,正向有功電量就不會累加了,反向計量就會增多,但是不會出現負值的情況。正向有功和反向有功都是電能表上的示值,只是如果互感器接反了的話交採上的正向有功電量就不會在增加而反向有功電量會增加。

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