1,什么是电源中性点

通俗来说,中性点就是N线。在发电机方面来说,线圈星型连接时,三个线圈连接点就是中性点; 中性点对相线电压220V,相与相之间电压380V。 在TN-S系统供电时变压器低压端中性点可靠接地,称作工作接地。PE线重复接地。称作保护接地。 悬赏分0,囧。。

什么是电源中性点

2,电路中所说的中性点是什么

中性点 在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。 由中性点引出的导线称为中性线。电力系统的中性点是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)各相的连接对称点和电压平衡点,其对地电位在电力系统正常运行时为零或接近于零。电力系统中性点接地是一种工作接地,保证电力设备和整个电力系统在正常及故障状态下具有适当的运行条件。

电路中所说的中性点是什么

3,什么是中性点

变压器,发电机中绕组中,有一个点,这个点与外部各接线端间电压绝对值相等,比如每条线路出来的是380V,因为每条线路的用电量不尽相同,会导致这个点跑偏,如果这个点跑偏,零线就会带电,就会造成短路,为了避免这种安全隐患,在这个点上加条地线,当中性点有带电的情况下,通过地线将中性点的电导入大地,保证变压器、发电机的每条线路电压平衡。 参考阅读:中性点保护装置http://www.sxsepri.com/2015/zxdbh_0703/4.html

什么是中性点

4,什么叫中性点

中性点又称“零点” 。是指三相或多相交流系统中星形接线的公共点。按运行需要它有接地或不接地等工作方式。从该点引出导线(又称“中性线”)可获得相电压或作为多相整流装置直流电源的负极。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。因此,在变电所的规划设计时选择变压器中性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑 。扩展资料在实际的低压配电系统中都加有中线,并且规定在中线上不得串接熔断器和开关,甚至还要用机械强度较高的导线作为中线。三相电源或三相负载连接成星形时出现的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点N与供电系统的中线连在一起时,中性点N的电位因受到电源的直接约束而与电源的中性点n的电位基本相同。但若三相星形连接负载的中性点N不与供电系统的中线相连,此时若负载不对称,便会出现所谓中性点位移现象。中性点位移是指在位形图上中性点N和中性点n不再重合,实际上是表明二者的电位不同,出现了电(此时选中性点n的电位为零)。参考资料来源:百度百科-中性点
中性点:三相或多相交流系统中星形接线的公共点
1、多相系统中星形联结和曲折形联结中的公共点。2、在对称系统中,正常情况下电位等于零并通常是直接接地的点。
1、变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。2、当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点。中性点分电源中性点和负载中性点。 由中性点引出的导线称为中性线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位, 则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常 220 伏单相回路两根线中的一根称为 “ 相线 ” 或 “ 火线 ” , 而另一根线称为 “ 零线 ” 或 “ 地线 ” 。3、 “ 火线 ” 与 “ 地线 ” 的称法, 只是实用中的一种俗称,特别是 “ 地线 ” 的称法不确切。严格地说, 应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称 “ 零线 ” ;若不接地,则应称 “ 中线 ” ,以免与接地装置中的 “ 地线 ” 相混。 当为三相线路时,除了三根相线外,还可从中性点引出一根导线, 从而构成三线四线制线路。这种线路中相线之间的电压, 称为线电压,相线与零线之间的电压称为相电压。 4、中性点是否接地,亦称为中性点制度。 中性点制度可以大致分为两大类, 即中性点接地系统与中性点绝缘系统。而按照国际 电工 委员会( IE C )的规定,将低压配电系统分为 IT 、 TT 、 TN 三种,其中 TN 系统又分为 TN - C 、 TN - S 、 TN - C - S 三类。
中性点是指三相设备绕组首端或尾端相连接的公共连接点

5,配电网中性点是什么啊

配电系统三相变压器等绕组星形连接时的公共结点(尾端)称为中性点。配电系统中性点一般是接地的。主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。
低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:it系统、tt系统和tn系统。其中it系统和tt系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);tn系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。   国际电工委员会(iec)对系统接地的文字符号的意义规定如下:   第一个字母表示电力系统的对地关系:   t--一点直接接地;   i--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。   第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:   t--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;   n--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。   后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:   s--中性线和保护线是分开的;   o--中性线和保护线是合一的。   (1)it系统:   it系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。   其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。   it系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。   (2)tt系统:   tt系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。   其工作原理是:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。   tt系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在:   ①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。   ②当tt系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。   因此,tt系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,tt系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。
电力系统中性点接地方式是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。

6,中性点是什么

电力系统中性点接地方式有两大类:一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统;另一类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用最广泛的是中性点接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。 (一)中性点不接地系统 当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,而引起两相接地短路,将严重地损坏电气设备。 所以,在中性点不接地电网中,必须设专门的监察装置,以便使运行人员及时地发现一相接地故障,从而切除电网中的故障部分。 在中性点不接地系统中,当接地的电容电流较大时,在接地处引起的电弧就很难自行熄灭。在接地处还可能出现所谓间隙电弧,即周期地熄灭与重燃的电弧。 由于电网是一个具有电感和电容的振荡回路,间歇电弧将引起相对地的过电压,其数值可达(2.5~3)Ux。这种过电压会传输到与接地点有直接电连接的整个电网上,更容易引起另一相对地击穿,而形成两相接地短路。 在电压为3-10kV的电力网中,一相接地时的电容电流不允许大于30A,否则,电弧不能自行熄灭。在20~60kV电压级的电力网中,间歇电弧所引起的过电压,数值更大,对于设备绝缘更为危险,而且由于电压较高,电弧更难自行熄灭。因此,在这些电网中,规定一相接地电流不得大于10A。 (二)中性点经消弧线圈接地系统 当一相接地电容电流超过了上述的允许值时,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决,该系统即称为中性点经消弧线圈接地系统。 消弧线圈主要有带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感,可用改变接入绕组的匝数加以调节。显然,在正常的运行状态下,由于系统中性点的电压三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小。采用过补偿方式,即使系统的电容电流突然的减少(如某回线路切除)也不会引起谐振,而是离谐振点更远。 在中性点经消弧线圈接地的系统中,一相接地和中性点不接地系统一样,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高至倍,三相线电压仍然保持对称和大小不变,所以也允许暂时运行,但不得超过两小时,消弧线圈的作用对瞬时性接地系统故障尤为重要,因为它使接地处的电流大大减小,电弧可能自动熄灭。接地电流小,还可减轻对附近弱点线路的影响。 在中性点经消弧线圈接地的系统中,各相对地绝缘和中性点不接地系统一样,也必须按线电压设计。 (三)中性点直接接地系统 中性点的电位在电网的任何工作状态下均保持为零。在这种系统中,当发生一相接地时,这一相直接经过接地点和接地的中性点短路,一相接地短路电流的数值最大,因而应立即使继电保护动作,将故障部分切除。 中性点直接接地或经过电抗器接地系统,在发生一相接地故障时,故障的送电线被切断,因而使用户的供电中断。运行经验表明,在1000V以上的电网中,大多数的一相接地故障,尤其是架空送电线路的一相接地故障,大都具有瞬时的性质,在故障部分切除以后,接地处的绝缘可能迅速恢复,而送电线可以立即恢复工作。目前在中性点直接接地的电网内,为了提高供电可靠性,均装设自动重合闸装置,在系统一相接地线路切除后,立即自动重合,再试送一次,如为瞬时故障,送电即可恢复。 中性点直接接地的主要优点是它在发生一相接地故障时,非故障相地对电压不会增高, 因而各相对地绝缘即可按相对地电压考虑。电网的电压愈高,经济效果愈大;而且在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,单相接地电流往往比正常负荷电流小得多,因而要实现有选择性的接地保护就比较困难,但在中性点直接接地系统中,实现就比较容易,由于接地电流较大,继电保护一般都能迅速而准确地切除故障线路,且保护装置简单,工作可靠。 目前我国电力系统中性点的运行方式,大体是: (1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。 (2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。 (3
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