什么是单相电三相电的区别插座 单相插座与三相插座的区别

三孔插座_百度百科
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三孔插座是一种插座,上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。
三孔插座三孔插座简介
三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带有与电源相同的电压,这就会导致。因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护地线相连。
三孔插座三孔插座正确接线
(1)在中性点不接地的中,必须进行保护接地,而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。
(2)采用保护接零有如下特点:①采用保护接零的电气设备,如因绝缘损坏,所产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而能在较短的时间内促使熔断器或发生动作,迅速切断电源;②由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时安全方便。
(3)在使用单相插座做保护接零时。接线必须正确,如图1所示。
单相三孔插座右插孔接相线,左插孔接零线,上插孔(孔径大于其他两个插孔)接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。如图2所示。
这样一旦发生零线断线时,如图3所示,相线的电压通过用电设备引至工作零线的左插孔,再由连接线传到设备的外壳上,使触及设备外壳的人员触电,因此,必须严格遵照正确接线方式,安装三孔插座。
三孔插座两种分类
1.对于家庭用电来说则是多一根PE(地)线,它是接在用电器的金属外壳上,当发生漏电事故时候,人接触用电器外壳不会触电。
2.有很少部分工业用电接的3孔插头是分别接的ABC三相380V的电源,这就和家庭用电的3孔不同。&/CA&
三孔插座注意事项
中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是绝缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。
地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称&零线&,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称&火线&。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要 。
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插座380V和220V有什么区别
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插座380V和220V有什么区别?
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A:1、380v的电压是两根相线之间的电压,一般用在动力需求等大容量用电器上;220v的电压是一根相线与一根零线之间的电压差,一般用在照明、小型用电器上。
2、380的一般适合控制的是三相电机等不允许缺相的电气设备,,一般取A,C相.出现缺相缺相故障2/3的可能磁铁释放.用电笔查故障容易;220的控制一般适合单独取电.多个共用.负载与控制没有联系.用电笔查故障一般。
3、电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
A:380v与220v的区别
1.220v是单相,就是用Y型接法,电机Y接是将3个绕组的一端相接,俗称锁尾。三相380V电压对锁尾而言是220V的,即每组线圈承受的电压是220V,所以线圈的匝数相对少些。△接是三相380V电压,对每一绕组线圈都是380V的,所以线圈的匝数相对多些。小功率电动机绕组为了减少绕线烦锁,一般采用Y接形式,以减少承受大电压的匝数;较大功率电动机为了提高功率,尽可能选用相对较小的线径,所以均采用△接形式,线圈匝数比Y接形式相应增加1.732倍,以承受380V电压。
电机在相同体积及相同线径时,电压越高其功率越大,三相比单相功率大。
常说的Y-△启动,是将原三相△接形式运行改为Y接形式启动,即原绕组承受三相380V电压改为能承受三相660V电压电压启动。那么其起动电流就减少很多,对线路影响减至最低。在启动运转速达到一定时换回△接形式运行,保持原有功率。
A:按钮开关220v,适用范围比380v的广泛,且安全性能比较高,产用国际化的技术,使得生产技术提高,让产品变得非常的物美价廉、质优价廉、性价比高、最好的但不是最贵的、一流的质量二流的价格、专业的技术,大众的消费,人性化的售后服务,超级耐用,深受用户喜爱。
A:这种变压器很普通,因此一般的电机市场都会有售,甚至可以上网电去买
A:1、三相中任意一相与零线都可以分出来组成单相照明。
三相四线中三根相线(粗),一跟零线(细)!其中任两跟相线间是380V,任何一跟相线和零线间是220V,家中用的照明等民用电就是接一跟相线和零线!不用变压器直接接就行!
2、电机380V转220V接法:380V的电机必须是Y接法,改成220V后的电机是△接法。改接前后功率和电流都不变。
3、380V变220V变压器是为适应我国单相电网而产生的现代电气工业品,380V变压器可以转换各种
电压去迎合国外进口机械设备。特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~1000KVA之间,SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。广泛适用于交流50、60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。
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乐清市唐米电气有限公司
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中山市圣元电器有限公司
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追加悬赏:&  根据现三相四极插座行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 :电源变压器,设备外露部分与中性线相连。
  TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
  IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
  1、 TN系统
  电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备与系统连接的不同方式又可分三类:即TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。下面分别进行介绍。
  1.1、TN-C系统
  其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
  (1)它是利用的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN-C系统一般采用;
  (2)TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;
  (3)TN-C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线。
  由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:
  (1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。
  (2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
  (3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。
  (4)、重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
  TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
  1.2、 TN-S系统
  整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
  (1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;
  (2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;
  (3)TN-S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。
  (4)TN-S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
  目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN-S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN?S系统必须注意几个问题:
  (1)、保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触胁。因此在《JGJ46-88》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
  (2)、同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
  (3)、保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。
  1.3、 TN-C-S系统
  它由两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,其分界面在N线与PE线的连接点。
  (1)当电气设备发生单相碰壳,同TN-S系统;
  (2)当N线断开,故障同TN-S系统;
  (3)TN-C-S系统中PEN应重复接地,而N线不宜重复接地。
  PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN-C-S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN-C-S系统。
  2、 TT供电系统
  电源中性点直接接地,电气设备的外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极与中性点接地没有电气联系)
  在采用此系统保护时,当一个设备发生漏电故障,设备金属外壳所带的故障电压较大,而电流较小,不利于保护开关的动作,对人和设备有危害。为消除T系统的缺陷,提高用电安全保障可靠性,根据并联电阻原理,特提出完善TT系统的技术革新。技术革新内容是:用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称PT线),并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线,用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。它有下列优点:1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大,使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生。2)PT线不与中性线相联接,线路架设分明、直观,不会有接错线的事故隐患;几个施工单位同时施工的大工地可以分片、分单位设置PT线,有利于安全用电管理和节约导线用量。3)不用每台电气设备下埋设重复接地线,可以节约埋设接地线费用开支,也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10Ω,用电安全保护更可靠。
  TT系统在国外被广泛应用,在国内仅限于局部对接地要求高的电子设备场合,目前在施工现场一般不采用此系统。但如果是公用变压器,而有其它使用者使用的是TT系统,则施工现场也应采用此系统。
  3、IT系统
  电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或经电阻接地),而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地。
  这种系统主要用于10KV及35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统,不适合在施工现场应用,故在此不再分析。
  建设部新颁发的(JGJ59-99)规定:施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。因此,TN-S接零保护系统在施工现场中得到了广泛的应用,但如果PE线发生断裂或与电气设备未做好电气连接,重复接地阻值达不到安全的要求,也同样会发生触电事故,为了提高TN-S接零保护系统的安全性,在此提出等电位联接概念。所谓等电位联结,是将电气设备外露可导电部分与系统外可导电部分(如混凝土中的主筋、各种金属管道等)通过保护零线(PE线)作实质上的电气连接,使二者的电位趋于相等。应注意差异,即等电位联结线正常时无电流通过,只传递电位,故障时才有电流通过。等电位联结的作用。(1)总等电位联结能降低;(2)总等电位联结能消除装置外沿PE线传导故障电压带来的电击危险。因此施工现场也应逐步推广该技术。当然,无论采取何种接地形式都绝不是万无一失绝对安全的。施工现场临时用电必须严格按JGJ46-88规范要求进行系统的设置和漏电保护器的使用,严格履行施工用电设计、验收制度,规范管理,才能杜绝事故的发生
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单相,220V
注意,外观上有三个插孔的插座不一定是三相插座!要是接了三根电源线的才能叫三相!
只接了两根线,但外观上有三个插孔的,实际还是单相插座,另一个孔是用来接地的。一般家里的就是这种情况!(并且通常来说,接地这一个孔实际根本没接!起不到接地作用!)
三相电源是要经过特殊审批的,费用也比较高!一般的家用电器都是接单相电源的,可不要乱接啊,马上烧坏!
不过,你家要是没有什么别的机器设备,你父母也没向供电局申请过三相电源,你家里也不可能有三相电的!
何焱N86EL您好,三相,380V
单相,220V
注意,外观上有三个插孔的插座不一定是三相插座!要是接了三根电源线的才能叫三相!
只接了两根线,但外观上有三个插孔的,实际还是单相插座,另一个孔是用来接地的。一般家里的就是这种情况!(并且通常来说,接地这一个孔实际根本没接!起不到接地作用!)
三相电源是要经过特殊审批的,费用也比较高!一般的家用电器都是接单相电源的,可不要乱接啊,马上烧坏!
不过,你家要是没有什么别的机器设备,你父母也没向供电局申请过三相电源,你家里也不可能有三相电的!
eogf366三相插座有四个孔(三孔是火线,一孔是地线)或五个孔(三孔是火线,一孔是零线,一孔是地线)。三孔插座是单相插座,一孔火线,一孔零线,一孔地线。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答血刺裁决TD0387三相,380V
单相,220V
注意,外观上有三个插孔的插座不一定是三相插座!要是接了三根电源线的才能叫三相!
只接了两根线,但外观上有三个插...3个回答tvuvtya78787你好!很高兴为你解答,三相插座有四个孔(三孔是火线,一孔是地线)或五个孔(三孔是火线,一孔是零线,一孔是地线)。三孔插座是单相插座,一孔火线,一孔零线,一孔地线。
1个回答嘟嘟vhome多了个底线,一般三插孔的插座。多用于大型的家电。而且多数都是金属外壳。这样可以 防止因为漏电,或者静电等可能导致,外壳带电。是通过第三个插孔,吧电流倒入地下。两插孔的具备这个 功能...3个回答vv哲区别如下: 外形:二孔和三孔插座是独立的个体,一个面板上只有一组二孔或三孔操作。示意图如下: 而5孔插座在同一个面板上同时有2组二、三孔插座,希望我的回答对你有帮助。
3个回答缩短爱情路就是有一个两插和一个三插的电源插座。三孔插座旧只有一个三孔的。inplug硬糖智能插座直接5.5cm却是一个五孔插座,它还可以用手机控制,有网的地方就能控制所有电器。一般墙壁上的 ...7个回答史诗福气一般工业设备都是用三相四线制,即3根火线1根中性线(俗称零线)。接线方式是中性线接最粗,最大的那个接线柱,其余接3根火线。如果电气设备考虑相序的话,若反相,任意调整两根火线既可。 ...3个回答踢妞三相五孔空调插座
三相五孔插座,插座上是A、B、C 三相,零线,地线。
三相五线插座、插头使用于三相五线制的(TT系统及TN-S系统设备),常常用于移动电器...3个回答问从身边来是这样的
多了个底线,一般三插孔的插座。多用于大型的家电。而且多数都是金属外壳。这样可以 防止因为漏电,或者静电等可能导致,外壳带电。是通过第三个插孔,吧电流倒入地下。...8个回答ruyan329您好,据我了解三相四孔插座应该接三相线和和保护线,不能用于单相设备,三相四孔插座需要为三相设备提供接地保护(PE)线,所以不能接中性(N)线。希望回答能让您满意
1个回答袁嘉誉三相五孔就是五个孔可以插两相的,也可以插三相的;单项就是只能插两相的;四个孔的叫万向插座!}

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