Ⅰ 變壓器接地可以和配電箱接地線連在一起嗎
不可以接地極是不允許共用的。通常情況下變壓器的接地極與配電箱的接地極屬於不同的階梯網路中間連接的話需要使用導線將兩個接地極連接的一起來進行等電位連接。但是變壓器的接地與配電箱的接地線不可以共用。
希望我的回答對你有所幫助,望採納。
電源變壓器需要接地的是鐵芯、夾件(結構件)、屏蔽線.
電源變壓器的功能是功率傳送、電壓變換和絕緣隔離,作為一種主要的軟磁電磁元件,在電源技術中和電力電子技術中得到廣泛的應用.
電源變壓器的功能是功率傳送、電壓變換和絕緣隔離,作為一種主要的軟磁電磁元件,在電源技術中和電力電子技術中得到廣泛的應用。根據傳送功率的大小,電源變壓器可以分為幾檔:10kVA以上為大功率,10kVA~0.5kVA為中功率,0.5kVA~25VA為小功率,25VA以下為微功率。傳送功率不同,電源變壓器的設計也不一樣,應當是不言而喻的。有人根據它的主要功能是功率傳送,把英文名稱「Power Transformers」譯成「功率變壓器」,在許多文獻資料中仍然在使用。究竟是叫「電源變壓器」,還是叫「功率變壓器」好呢?有待於科技術語方面的權威機構來選擇決定。
幾乎在所有的電子產品中都要用到,它原理簡單但根據不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求。變壓器的功能主要有:電壓變換;阻抗變換;隔離;穩壓(磁飽和變壓器)等,變壓器常用的鐵芯形狀一般有E型和C型鐵芯。
Ⅲ 多台變壓器接地線能連在一起嗎
多台變壓器連在一起,說明是一個企業或者是變壓器運行串。總之就是數台變壓器,共同運行。
在一個多設備運行的地方,在設計的時候,會有一個共同的接地體,這個接地體可以用於設備的接地,也可以用於電源箱的地線。當然有的是地零混用(或者是共用的。)
而對於變壓器其接地線是在整個設計主體時候的地線(很多時候是埋於地底下的鐵板),其樣式是接地鐵條。它的寬度大概50mm厚度約為5mm。在鐵條上焊接一個接地螺絲,將變壓器地線與其連接。而要是多台變壓器則是共用一個接地鐵片,這些都是連接在一起。
因此多台變壓器接地線是能連接在一起。
Ⅳ 三相四線制變壓器中性線和接地線如何連接
把中性線和接地線接在一起,然後接地
1 、我國規定民用電壓和家用電器電壓均為220V,將變壓器中心點接地後,如果有一相火線對地短路,未接地的兩相火線對地電壓仍為220V;如果中心點不接地,當發生上述接地短路時,未接地的兩相火線對地電壓將上升至380V;
2 、變壓器中心點不接地後,人碰到電線將沒有短路電流流過,對於小容量變壓器來講相對安全一些。但是還是有電容電流會流過接觸到火線的人體的,變壓器容量大了後,其供電電纜長度增大,電容電流增大,當流過人身的電流超過85mA,已足夠使人心臟痙攣而死亡。所以,在大容量變壓器供電時,中心點不接地並不能增加安全性。
Ⅳ 變壓器應該怎麼接線
這個問題有點專業哦,專業性比較強,不過算你找對人了,我就是干這個的,呵呵。 目前變壓器的常用接法有Y與D兩種,配電變壓器也有採用Z接法的。 1).Y接法的優點: 對高壓繞組而言最經濟; 可有中點可以利用; 允許直接接地或通過阻抗接地; 允許降低中點的絕緣水平(即分級絕緣); 可在每相中點處設分接頭,分接開關也可位於中點處; 允許接單相負載,中點可載流。 2).D接法的優點: 對大電流低壓繞組而言最經濟; 與Y接繞組配合使用時可以降低零序阻抗值。 3).Z接法的優點: 允許中點載流的負載且有較低的零序阻抗; 可用作接地變壓器的接法形成人工中點; 可降低系統中電壓不平衡(系統中三相負載不平衡時); 可作多雷地區使用配電變壓器的一種接法。 以上是單一接法的優點,一般變壓器至少有兩個繞組,因此變壓器有幾種接法的組合。 (1) YNyn和OYN(YN自耦接法) 零序電流會在繞組間轉換,即高壓與低壓繞組都有零序電流,且能安匝平衡以達到變壓器有低的零序阻抗,對系統變壓器而言,必須有D接平衡繞組與此接法一並採用。 (2) YNy和Yyn 有中點引出的繞組中有零序電流,但在另一無中點引出的繞組無此電流,故零序電流不能安匝平衡,故對鐵心而言,有一個激磁零序電流,它受零序激磁阻抗控制,根據磁路的設計,這一零序激磁阻抗可以較大(如三相三柱鐵心)或特別大(如三相五柱鐵心、三相殼式鐵心)。相對地電壓的對稱會受到影響,中點會偏移,因此,這種接法不能用於三相五柱鐵心、單相組成的三相組或三相殼式鐵心(見下面說明)。 (3)YNd,Dyn,YNyd或YNy+d +d表示此繞組僅作平衡繞組用而不接負載。d表示此繞組既作平衡繞組又可接負載。 在有中點引出的繞組中有零序電流時,在角接繞組有補償此電流的循環電流。零序阻抗是很低的,約等於繞組間正序短路阻抗。 (4)Yzn或ZNy 在曲折接法繞組中的零序電流會在每個鐵心柱上兩個線圈中作安匝平衡,且有低的零序阻抗值。 不同接法的組合能否採用與鐵心結構有關,常用的鐵心有:單相鐵心、三相三柱、三相五柱、三相殼式、三相七柱殼式等。 對單相鐵心組成的三相組變壓器、三相五柱與各種殼式鐵心三相變壓器都不能採用Yyn、YNyn接法。 三相三柱鐵心變壓器可以採用Yyn、YNyn接法。正序和負序磁通分量在鐵心中可成回絡,而零序磁通從軛到軛通過外部空間形成回絡,磁阻很高。當電壓中有零序分量時,就有較高激磁電流(因零序激磁阻抗較小,但阻抗是非線性的,與零序電壓分量有關)。 在單相鐵心組成的三相組變壓器、三相五柱與各種殼式鐵心變壓器中零序磁通可在低磁阻的旁軛中通過,相當於正序電壓有相當高的激磁阻抗。零序磁通不能在旁軛中飽和。飽和後,電感下降,導致有尖頂畸變電流。對這些鐵心,變壓器中應有一D接繞組。 以上就是關於變壓器接線方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!
Ⅵ 變壓器地線怎樣做最好
較簡單,用50X50X5的鍍鋅角鋼2.5米長打入地下做接地極,接地阻值不大於4歐姆,如達不到要求,需再在2.5米遠的位置再打入一根同規格的角鋼,然後用40X4的鍍鋅扁鋼連接。變壓器的接地線用35平方的銅芯單芯電纜連接。將避雷器的接地端,變壓器的中性線接地端和變壓器外殼連在一起,可靠的接在這個接地極上。阻值還達不到要求的話,可澆些鹽水。
Ⅶ 變壓器接地做法
變壓器接地做法有3種:
1、串聯接地:機房中設備直流地線以串聯的方式接在直流地的銅皮上,此種接法雖然個別處電位有差異,但由於電阻非常小,所以在簡單的接地系統中應用較多。其缺點是在要求較高配置時,從防止雜訊的角度來看,因串聯接地,各串聯的電阻使得各點電位產生偏差,容易產生雜訊。
2、並聯接地:此方法中各電路的地電位只與本電路的地電流和地線阻抗有關,各點間的電位差較平衡,可獲得較好的低頻接地,因此應用得較多。由於計算機的直流電壓較低,各機架之間的地電流不容易形成耦合,但這種連接方式需要很多根地線,布線較繁雜。
3、網狀接地:在大型機房中,對地要求相對嚴格,廣泛使用網狀地線作為直流地,稱為網狀地。直流網狀地是用一定截面積的銅帶在活動地板下面交叉排列成600mm×600mm的方格,其交叉點與活動地板支撐點的位置交錯排列,腳點處用錫焊焊接或壓接在一起。
為了使直流網狀地和大地絕緣,在銅帶下面應墊2~3mm厚的絕緣膠皮或聚氯乙烯板等絕緣材料,要求對地電阻在10MΩ以上。
直流網狀地系統不僅有助於更好地保證邏輯電路電位參考點的一致,而且大大提高了機器內部和外部抗干擾能力。但是網狀地系統比較龐大,施工復雜,且費用較高,因而只適用在大型計算機機房中應用。
(7)變壓器和地線的連接方法擴展閱讀:
變壓器接地的注意事項:
接地保護與接零保護統稱保護接地,是為了防止人身觸電事故、保證電氣設備正常運行所採取的一項重要技術措施。這兩種保護的不同點主要表現於三個方面:
1、保護原理不同。接地保護的基本原理是限制漏電設備對地的泄露電流,使其不超過某一安全范圍,一旦超過某一整定值保護器就能自動切斷電源;接零保護的原理是藉助接零線路,使設備在絕緣損壞後碰殼形成單相金屬性短路時,利用短路電流促使線路上的保護裝置迅速動作。
2、適用范圍不同。根據負荷分布、負荷密度和負荷性質等相關因素,《農村低壓電力技術規程》將上述兩種電力網的運行系統的使用范圍進行了劃分。TT系統通常適用於農村公用低壓電力網,該系統屬於保護接地中的接地保護方式。
TN系統(TN系統又可分為TN-C、TN-C-S、TN-S三種)主要適用於城鎮公用低壓電力網和廠礦企業等電力客戶的專用低壓電力網,該系統屬於保護接地中的接零保護方式。
當前我國現行的低壓公用配電網路,通常採用的是TT或TN-C系統,實行單相、三相混合供電方式。即三相四線制380/220V配電,同時向照明負載和動力負載供電。
3、線路結構不同。接地保護系統只有相線和中性線,三相動力負荷可以不需要中性線,只要確保設備良好接地就行了,系統中的中性線除電源中性點接地外,不得再有接地連接。
接零保護系統要求無論什麼情況,都必須確保保護中性線的存在,必要時還可以將保護中性線與接零保護線分開架設,同時系統中的保護中性線必須具有多處重復接地。
Ⅷ 變壓器上的接地線是如何鏈接的啊
不是,變壓器外殼本身就與大地有很好的連接,檢修時,只要把可能帶電部分與變壓器外殼接好就行。
Ⅸ 電力變壓器零線和地線到底是如何接才正確呀
變壓器的零線和地線必去分開連接,不得並在一起。變壓器的地線在變壓器底座傍邊,變壓器的零線在變壓器的低壓樁上面的N就是零線
A
B
C
N
Ⅹ 變壓器和居民用電之間,火線,中性線,地線是怎麼連接的
並不全是這樣的,接地分好幾種,有工作接地,例如在電壓器端的零線的接地,從這里引出的線實際是2根,一根是普通的0線,另一根就是地線,但還有的是在設備現場的重復接地或另外的單獨接地,例如避雷器的防雷接地等,就是單獨的,不是從變壓器的中性點接出來的。