裝置供電時,什麼時候用N線,什麼時候用PE線,什麼時候N,P

時間 2021-10-15 00:20:57

1樓:匿名使用者

在低壓配電系統中,重複接地的問題應明確是對n線重複接地還是對pe線重複接地,在以往的設計中或施工實踐中,不夠明確。現就有關問題進行分析,以利在實踐中正確應用。

圖1中對整個配電系統而言,為tn-c-s的接地型式,而對建築物電源進戶處至用電負荷的配電而言,系統應為tn-s接地型式。根據有關規程規定;從建築物總配電箱開始引出的配電線路和分支線路必須採用tn-s系統。對tn-s系統接地型式分析如下:

圖1 低壓三相四線式配電系統示意圖

(1)圖1中如pen線在進戶處未作重複接地,一旦發生斷線,這時系統處於保護狀態。如果pen線如圖在電源進戶處設有重複接地裝置,當pen線發生斷線故障時,因進戶處設有重複接地裝置,它為其後的tn-s系統仍提供了可靠的接地保護,不過此時的系統由tn-s方式轉變為tt接地形式。

(2)如果在tn-c-s系統中的pe線分接點前的配電線路中,某根相線發生對地短路的接地故障,則短路電流通過短路接地點,經大地、電源的工作接地點構成通路,此時的電源的工作接地點的電位,將隨短路時的接地電流及短路點的電阻大小而發生變化,這個電位往往會超過安全電壓(規範規定為50v),並沿 pen傳至系統各處危及人身安全。如果pen線在進戶處設定了重複接地裝置,由於pen線重複接地的接地電阻是與電源工作接地的接地電阻並聯的,故並聯後的等效電阻要遠小於電源工作接地的接地電阻,因此在同樣的短路接地電流的情況下,使得短路點處的電位增加,從而有效的降低了pen線的危險電壓。

所以在有關規程中明確指出tn系統中,架空幹線和分支線的終端,其pen線應重複接地。電纜線路和架空線路在每個建築物進線處,均需重複接地。

(3)對於tn-s系統來說,因n線與pe線是分開敷設,並且是相互絕緣的,同時與用電裝置外殼相連線的是pe線而不是n線。因此我們所關心的最主要的是 pe線的電位,而不是n線的電位,所以在tn-s系統中重複接地不是對n線的重複接地。如果將pe線和n線共同接地,由於pe線與n線在重複接地處相接,重複接地點與配電變壓器工作接地點之間的接線已無pe線和n線的區別,原由n線承擔的中性線電流變為由n線和pe線共同承擔,並有部分電流通過重複接地點分流。

由於這樣可以認為重複接地點前側已不存在pe線,只有由原pe線及n線並聯共同組成的pen線,原tn-s系統所具有的優點將喪失,所以不能將pe 線和n線共同接地。

由於上述原因在有關規程中明確提出,中性線(即n線)除電源中性點外,不應重複接地。同時規定為減少人體接觸電壓,在採取接地故障保護措施時,應做總等電位聯結,當僅做總等電位聯結不能滿足間接接觸保護的條件時,還應採取輔助等電位聯結。這裡所講的總等電位聯結,實際上為電源進戶處所做的重複接地功能,建築物內的輔助聯結等效在tn-s系統內的pe線重複接地。

2樓:匿名使用者

按照gb9089.2的規定:保護導體(pe導體)是為滿足某些需要,用來與下列任一部件作電氣連線的導體:

外露可導電部分、外界可導電部分、主接地端子、接地極、電源接地點或人工接地點。中性導體(n導體)是與系統中性點連線並能起傳輸電能作用的導體。

可見,n線是中性線,是工作線,在單相系統中又被稱為“零線”;沒有它,裝置可能就不能正常工作了。而pe線是和裝置外殼相連線的地線,沒有它,裝置可能能夠工作,但外殼可能帶電;它可以防止觸電事故發生。

在實際實用中,人們常常接成“保護中性導體”,即接成pen線,兼具pe線和n線的功能。

為什麼有時候pe線和n接到一起 ?

3樓:匿名使用者

1、首先要明確供電線路的結構:從變電所到高壓進戶是3根線(即三相三線到高壓配電室),高壓配電室到變壓器轉換電壓之後,從變壓器低壓側出來是4根線(即三相四線),這第四根線是變壓器低壓側的中性線(n線)。再在中性線上並接一根線(pe線)到低壓總櫃,這時從低壓總櫃出來是5根線(即三相五線)。

這樣,從低壓總櫃往變壓器方向看pe和n是接在一起的。從低壓總櫃向負載側(用電裝置)看,pe和n線始終分開。這是一種情況。

當然,這樣的三相五線並不是真正意義上的三相五線制。

2、另一種情況,在用電裝置側,發現pe和n線接在一起,絕對是不允許的,屬於違章,並且有很大的危險性!!!。如果線路安裝有漏電保護器的話,是合不了閘的。

4樓:一杯敬盜跖

我也有點懵,反正變壓器端的零和地是接在一起的,到一級箱就分開,以後就不能接在一起了。

5樓:匿名使用者

n是變壓器中性點直接出來的.pe線是從中性點出來後直接接地;主要是n線進入了開關.地線不進開關.

所以才會有跳閘的出線.如果沒有開關,你從地上拉線進入負載也可以起到n線的作用.危險.

pe線與n線各起什麼作用,能否共用

6樓:我是老司機任性

n線和pe也應在這個位置各自分開,不宜共用。

pe線,英文全稱protecting earthing,簡體中文名稱稱之為[保護導體],也就是我們通常所說的[地線],我國規定pe線為綠-黃雙色線 。

n線:iec標準將載荷多相不平衡電流的導線稱作中性線(n線),也就是大家常說的“零線”。變壓器、發電機的繞組中有一點,此點與外部各接線端間的電壓絕對值均相等,這一點就稱為中性點,由中性點引出的導線,稱為中性線。

中性點絕緣執行方式下應做到:

(1)所有用電裝置都必須採用保護接地,而不允許採用保護接零;

(2)中性線的機械強度應與相線相同,中性線不允許斷開;

(3)中性線電流不應超過變壓器二次線圈額定電源的25%,三相負荷電流不應相差太大,以免影響三相電壓的平衡;

(4)杜絕中性線直接接地,低壓配電盤必須設定三相絕緣監察裝置,以便及時發現和排除低壓電網中的接地故障;

(5)配電變壓器二次側應加裝4只避雷器,以防止雷電過電壓。

中性點直接接地執行方式下應做到:

(1)所有用電裝置在正常情況下不帶電的金屬部分,都必須採用保護接零或保護接地;

(2)在三相四線制的同一低壓配電系統中,保護接零和保護接地不能混用,即一部分採用保護接零,而另一部分採用保護接地,但若在同一臺裝置上同時採用保護接零和保護接地則是允許的,因為其安全效果更好;

(3)要求中性線必須重複接地,因為在中性線斷開的情況下,接零裝置外殼上都帶有220伏的對地電壓,這是絕不允許的。

為什麼在供電系統中pe線和n線在配電櫃要連通?

7樓:南巷阿金

n線是三相變壓器的中心線,三相平衡時n線是0電位,當三相不平衡時n線電位會漂移,因為n線沒有嵌位,當與pe線就近接地之後n線被嵌在0位,即使三相平衡時n線還是在0電位。

n線是0電位線迴路電流內阻小,pe線是大地迴路內阻大 適合外殼接地。

pe線與n線各起什麼作用?能否共用?

8樓:我是老司機任性

n線和pe也應在這個位置各自分開,不宜共用。

pe線,英文全稱protecting earthing,簡體中文名稱稱之為[保護導體],也就是我們通常所說的[地線],我國規定pe線為綠-黃雙色線 。

n線:iec標準將載荷多相不平衡電流的導線稱作中性線(n線),也就是大家常說的“零線”。變壓器、發電機的繞組中有一點,此點與外部各接線端間的電壓絕對值均相等,這一點就稱為中性點,由中性點引出的導線,稱為中性線。

中性點絕緣執行方式下應做到:

(1)所有用電裝置都必須採用保護接地,而不允許採用保護接零;

(2)中性線的機械強度應與相線相同,中性線不允許斷開;

(3)中性線電流不應超過變壓器二次線圈額定電源的25%,三相負荷電流不應相差太大,以免影響三相電壓的平衡;

(4)杜絕中性線直接接地,低壓配電盤必須設定三相絕緣監察裝置,以便及時發現和排除低壓電網中的接地故障;

(5)配電變壓器二次側應加裝4只避雷器,以防止雷電過電壓。

中性點直接接地執行方式下應做到:

(1)所有用電裝置在正常情況下不帶電的金屬部分,都必須採用保護接零或保護接地;

(2)在三相四線制的同一低壓配電系統中,保護接零和保護接地不能混用,即一部分採用保護接零,而另一部分採用保護接地,但若在同一臺裝置上同時採用保護接零和保護接地則是允許的,因為其安全效果更好;

(3)要求中性線必須重複接地,因為在中性線斷開的情況下,接零裝置外殼上都帶有220伏的對地電壓,這是絕不允許的。

與n線共同接地,可不可以直接將pe線接

9樓:匿名使用者

在低壓配電系統中,重複接地的問題應明確是對n線重複接地還是對pe線重複接地,在以往的設計中或施工實踐中,不夠明確。現就有關問題進行分析,以利在實踐中正確應用。圖1中對整個配電系統而言,為tn-c-s的接地型式,而對建築物電源進戶處至用電負荷的配電而言,系統應為tn-s接地型式。

根據有關規程規定;從建築物總配電箱開始引出的配電線路和分支線路必須採用tn-s系統。對tn-s系統接地型式分析如下:圖1低壓三相四線式配電系統示意圖(1)圖1中如pen線在進戶處未作重複接地,一旦發生斷線,這時系統處於保護狀態。

如果pen線如圖在電源進戶處設有重複接地裝置,當pen線發生斷線故障時,因進戶處設有重複接地裝置,它為其後的tn-s系統仍提供了可靠的接地保護,不過此時的系統由tn-s方式轉變為tt接地形式。(2)如果在tn-c-s系統中的pe線分接點前的配電線路中,某根相線發生對地短路的接地故障,則短路電流通過短路接地點,經大地、電源的工作接地點構成通路,此時的電源的工作接地點的電位,將隨短路時的接地電流及短路點的電阻大小而發生變化,這個電位往往會超過安全電壓(規範規定為50v),並沿pen傳至系統各處危及人身安全。如果pen線在進戶處設定了重複接地裝置,由於pen線重複接地的接地電阻是與電源工作接地的接地電阻並聯的,故並聯後的等效電阻要遠小於電源工作接地的接地電阻,因此在同樣的短路接地電流的情況下,使得短路點處的電位增加,從而有效的降低了pen線的危險電壓。

所以在有關規程中明確指出tn系統中,架空幹線和分支線的終端,其pen線應重複接地。電纜線路和架空線路在每個建築物進線處,均需重複接地。(3)對於tn-s系統來說,因n線與pe線是分開敷設,並且是相互絕緣的,同時與用電裝置外殼相連線的是pe線而不是n線。

因此我們所關心的最主要的是pe線的電位,而不是n線的電位,所以在tn-s系統中重複接地不是對n線的重複接地。如果將pe線和n線共同接地,由於pe線與n線在重複接地處相接,重複接地點與配電變壓器工作接地點之間的接線已無pe線和n線的區別,原由n線承擔的中性線電流變為由n線和pe線共同承擔,並有部分電流通過重複接地點分流。由於這樣可以認為重複接地點前側已不存在pe線,只有由原pe線及n線並聯共同組成的pen線,原tn-s系統所具有的優點將喪失,所以不能將pe線和n線共同接地。

由於上述原因在有關規程中明確提出,中性線(即n線)除電源中性點外,不應重複接地。同時規定為減少人體接觸電壓,在採取接地故障保護措施時,應做總等電位聯結,當僅做總等電位聯結不能滿足間接接觸保護的條件時,還應採取輔助等電位聯結。這裡所講的總等電位聯結,實際上為電源進戶處所做的重複接地功能,建築物內的輔助聯結等效在tn-s系統內的pe線重複接地。

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