








电源变压器零线为什么要接地?
发电厂生产的电能,是三相电。三相电传输到用户端时,要从三相线的中心点(中性点)引出一根线进行接地处理,接地后,再从该点引出一根线,通入用户家里,这根线就叫做中性线(零线)。从三根相线中任取一根,通入用户家中,这根线就叫做相线(火线)。这样,就组成了家庭使用的单相电。 有经验的电感器厂家会发现,如果中性点不接地,直接引出一条线,也可以当作零线使用,那为什么中性点一定要接地呢? 理想状态下,零线的电位为零——什么是零电位呢?就像温度一样,这本来没有一个确切的标准,于是,人们将大地的电位定义为零。也就是说,理想状态下,零线的电位应该与大地的电位相同。 但是,如果线路中的火线发生漏电,或零线上产生了感生电荷,就会使零线的电位升高,从而使零线带电。所谓的带电,指的是零线的对低电压不为零。零线电位升高了,零线和大地之间就产生了电势差,因此零线对地电压就会大于零。 此时触摸未与火线接通的零线,就会触电(这是关键的)。除此以外,还会造成一系列电器故障,明显的,就是电灯关灯后闪烁。 零线接地后,一旦零线上的电位升高,但零线是与大地连同的,此时大地的电位会与零线保持相同,从而避免了上述事故。 电源变压器 二、电源变压器中性点接地的主要作用? 变压器中性点的接地即工作接地。工作接地的主要作用是: 1)减轻一相接地的危险性。如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时,人体承受几乎为相电压,是很危险的。发生上述故障时,在电网中所有接零的电气设备都处于危险状态。同时在没有碰地的另两相,对地电压也随之升高,大大增加了触电危险性。 2)稳定系统电位。工作接地能稳定系统的电位,限制系统对电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。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。三相四线的变压器中性点不接地的话,在三相负载不平衡的情况下,中性点的电位会升高,这样的情况下零线会带电不安全.因为负荷不平衡,中性线有电流,中性点漂了。接地可以抑制中性点漂移。中性点接地后能使偏高的电位降至安全的范围.

变阻器的瞬态电压抑制功能
当变阻器工作时,每个变阻器单元承受浪涌能量,这些变阻器单元一般均匀分布在整个电阻体中,即整个电阻体承受能量,而不是像齐纳二极管齐纳管那样承受功率的结区。这是陶瓷变阻器具有比齐纳二极管电压调节器大得多的电流和能量定额的原因。是理想的保护元件。可形成过电压保护电路、消音电路、火花消除电路和吸收电路。 当变阻器工作时,每个变阻器单元承受浪涌能量,这些变阻器单元一般均匀分布在整个电阻体中,即整个电阻体承受能量,而不是像齐纳二极管齐纳管那样承受功率的结区。这是陶瓷变阻器具有比齐纳二极管电压调节器大得多的电流和能量定额的原因。电阻随端子电压而变化。压敏电阻的主要特点是工作电压范围宽(6-3000V,分为几个等级),对过电压脉冲响应快(几到几十纳秒),耐冲击电流能力强(可达100A-20KA),泄漏电流小(小于几微安到几十微安),电阻温度系数小,性能好,价格低廉,体积小。是理想的保护元件。可形成过电压保护电路、消音电路、火花消除电路和吸收电路。 压敏电阻大的特点是当施加在其上的电压低于其阈值时,流过它的电流很小,相当于一个关闭的阀门。当电压超过UN时,流过它的电流急剧增加,相当于阀门开度。利用该功能可以抑制电路中的异常过电压,保护电路免受过电压的破坏。 变阻器是具有瞬态电压抑制功能的元件,可以代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。变阻器可以保护IC和其他设备电路免受静电放电、浪涌和其他瞬态电流(如雷击)的损坏。当电压高于一定值时,变阻器的电阻值会迅速下降并传导大电流,以保护IC或电气设备;当电压低于变阻器的工作电压时,变阻器的电阻值非常高,几乎开路,因此不会影响设备或电气设备的正常运行。


