
我们看到,变压器中性线是直接接地的。并且,从第一个接地点开始,变压器中性点就分开为中性线N和地线PE,并且它们从此互相绝缘,不允许再次合并。
注意到第一个接地点处中性线和地线的电位是零。我们把它叫做系统接地,它的任务就是为后续电路建立零电位参考点。
提示:任何电路都有零电位参考点。不管是半导体电路也好,是配电线路也好,若没有零电位参考点,则系统无法工作。一般地,半导体线路以电池负极作为零电位参考点。下图是某半导体线路:
图2:某半导体线路中的零电位参考点
可见,零电位参考点对于系统来说很重要。
第二:王老书中的说明告诉我们,除了第一个接地点外,中性线N与PE不得再次合并。若再次合并,会受到杂散电流的影响。
所谓杂散电流,指的是不沿着PE线返回第一个或者第二个接地点的单相接地故障电流,它会引起系统干扰。
第三:我们看到TN-S接地系统中,三相负载需要接入五条线,其中包括三条相线、中性线N和地线PE,注意到PE线接外壳。单相负载需要接入三条线,其中包括相线、中性线N和地线PE。
第四:如果单相负载处发生了单相接地故障,漏电流会经由地线PE返回变压器中性点。由于地线PE与中性线N在第一个接地点是连接在一起的,因此漏电流的数值与相线对N线的短路差不多,
如果从第一个接地点开始,中性线与地线就是合并的,则此接地系统叫做TN-C,它的IEC60364原图如下:
图3:IEC60364的TN-C接地系统原图
注意,图3中的中性线N和地线PE是合并的,它的符号是PEN,也即零线。
对于TN-S接地系统,如果N线与PE线再次合并,则用电设备的外壳有的接PE线,有的接PEN零线,而PEN零线在平时运行时是有电流流过的,由于线路电阻的原因,零线存在一定的电压,虽然很小。如此一来,用电设备的外壳会带上数值很小的电压。
如果零线断裂,断裂点后部的零线由于三相不平衡的原因,会带上更高的电压,极端情况下此电压等于相电压,而用电设备的外壳由于后部零线连接,可想而知对人体会有多大的影响。
所以,TN-S接地系统中,一旦地线PE与中性线N分开后,绝对不允许再次合并。
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,电路中常把它用在整流、 稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是加反向电压击穿后,其两端的电压基本 保持不变。而整流二极管反向击穿后就损坏了.这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动, 或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。 稳压二极管用来稳压或在串联电路中作基准电压 整流二极管和稳压二极管都是PN半导体器件.所不同的是整流二极管用的是单向导电性.稳压二极管是利用了其反向特性.在电路中反向联接.欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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