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最新整理接零保护和TN系统

1 引言

人身触电事故的发生,一种情况是人体直接触及或过分靠近设备的带电部分,即直接接触触电;另一种情况是人体接触平时不带电,因绝缘损坏而带电的电气设备的外露金属部分(如金属外壳、金属护罩、金属构架等),即间接接触触电。接地与接零是进行间接接触触电的防护而采取的两项保护性接地措施,是电气安全技术中两个重要的基本概念。

2 TN系统

我国380/220V低压配电wang广泛采用中性点直接接地的运行方式。根据国际电工委员会IEC标准,低压配电wang中性点工作制度有3种:TN系统、TT 系统和IT系统。其中根据各国不同的做法,TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S 三种型式。TN-S系统的特征是中性线(N线)和保护线(PE线)严格分开,又称三相五线制系统,见图1。

图1TN-S系统

TN-C系统的特征是将N线和PE线的功能合在一根保护中性线(PEN线)上,故又称为三相四线制系统,或称为接零保护系统,这根PEN线在我国通称为“零线”,俗称“地线”,见图2。

图TN-C系统

TN-C-S系统中有一部分其N线和PE线结合成PEN线,有一部分N线和PE 线全部或部分分开。N线的功能是:供单相设备使用,传导三相系统中的不平衡电流,减上三相负荷中性点的电位偏移。而PE线的功能则是保障人身安全,防止发生触电事故。TN-C系统在我国的工厂企业和居民住宅中是一种常用的中性点工作制度。

3 接地保护型式在TN系统中运用的局限性

接地保护是为防止因电气设备绝缘损坏而使人体有遭受触电的危险,将电气设备正常情况下不带电的外露金属部分(如金属外壳)与接地体作直接的电气连接。其基本原理是限制漏电设备外壳对地电压,使之不超过安全范围。有人认为在TN系统中采用接地保护型式可以保证人身安全,这种看法是不对的。

在TN系统中,电气设备的金属外壳采用接地保护,一般仅能减轻触电的危险程度,并不能绝对保证安全。分析如下:见图3(a)所示中性点直接接地低压电wang,当一相碰壳使设备外壳带电时,若人体触及设备外壳,则有接地短路电流流经人体电阻和接地电阻,并通过中性点形成回路,其等值电路见图3(b)。假设中性点接地电阻Ro和保护接地电阻Rd均为4Ω,人体电阻Rr约1000Ω,在计算流经接地体的电流Id时可忽略不计Rr的影响,则流经人体的电流Ir约为:

Ir=Ur/Rr=IdRd/Rr=UxRd/(Rd+Ro)Rr=100mA

图3 中性点直接接地配电wang保护接地分析

式中Ur是作用于人体的电压,Ux是电wang相电压(假设为220V)。我们知道,通过人体的工频电流超过50mA时心脏就会停止跳动,发生昏迷并出现致命的电灼伤;工频100mA的电流则会迅速致人死命。即使将人体电阻按照2000Ω计算,Ir也达55mA,对人体仍是非常危险的。另一方面Id≈Ux/(Rd=Ro)=27.5A,不足以引起中等容量以上线路的保护装置动作(或保险丝不能熔断),造成漏电设备上的危险电压(Ud=IdRd≈100V)将长期存在。而采用降低保护接地电阻Rd 的办法以降低漏电设备外壳对地电压Ud,或在降低Rd的同时降低中性点接地电阻Ro以增大接地短路电流Id,从而使保护装置迅速动作来切断电源的想法在具体实施上都是不现实的。因此接地保护形式并不适用于TN系统。如果要想在中性点直接接地低压配电wang中采用接地保护型式,电wang应引出N线且采用漏电保护器,并使N线和设备PE线无一点电气联系,构成TT系统(接地保护系统)。

4 接零保护型式

4.1 接零保护原理

接零保护型式过去通常称为“保护接零”,是前苏联提出来的概念。但根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/16-92)的规定:用电设备的接地,一般可区分为保护性接地和功能性接地;保护性接地又可分为接地和接零两种型式。可见严格意义上讲不应再采用“保护接零”一词。

接零保护是为防止因电气设备绝缘损坏而使人体有遭受触电的危险,将电气设备正常情况下不带电的外露金属部分(如金属外壳)与电wang的保护线(PE 线或PEN线)相连接。当一相碰壳而使接零设备金属外壳带电时,单相接地短路电流通过该相线和PE(PEN)线形成回路,而不经过电源中性点接地装置,见图4。于故障回路相线、PE(PEN)线阻抗很小,所以单相短路电流很大,它可使线路上的保护装置(如熔断器、开关等)迅速动作,从而切除漏电设备电源,以

起到保护作用。接零保护适用于TN系统,一般和熔断器、脱扣器等配合。需要注意的是,“接零”的概念是指将设备金属外壳接到PE线和PEN线上,而不是接到N线上。

图4 保护接零原理

4.2在TN—C系统中采用接零保护应注意的问题

4.2.1重复接地

经验表明,在TN—C系统中,除电源中性点必须采用工作接地外,零线应在规程规定的地点采用重复接地,见图5。重复接地电阻与工作接地电阻构成零线的并联分支,降低了相线一零线回路电阻,当发生一相碰壳时,使短路电流增大,加速保护装置的动作,可缩短故障的持续时间;另重复接地还可限制漏电设备的对地电压和零线上的电压降。

图5 TN—C系统重复接地

4.2.2零线(PEN线)断线问题

若零线断线,如不采用重复接地,那么在断线点后有一台设备发生碰壳时,则断线点后所有接零设备金属外壳对地电压均接近于相电压,这是很危险的,见图4。采用重复接地,断线点后的接零设备就成为接地设备,重复接地此时起到后备保护的作用。另零线断线时,若三相负荷不平衡,则会使负荷中性点电位严重漂移,造成三相电压不对称从而烧坏单相设备。零线不应在短路电流的作用下

发生断线,并为防止零线断线,零线上不得单独安装熔断器、开关装置。若采用自动开关,只有当过流脱扣器动作后能同时切除相线时,才允许在零线上装设过流脱扣器。当相线(铝绞线或钢芯铝绞线)截面为70mm<sup>2</sup>以下时,零线截面与相线截面相同;相线截面在70 mm<sup>2</sup>及以上时,零线截面不宜小于相线截面的50%。

4.2.3三相负荷不平衡和高次谐波的影响

当三相负荷不平衡时,不平衡电流在零线上产生电压降,另一方面于大量非线性电气设备产生的高次谐波电流也叠加到零线上,即使零线没有断线,同时也没有设备漏电,如人体接触零线或设备金属外壳,也会产生麻电的感觉。重复接地可减轻这种麻电现象。

4.2.4零线的接法

电气设备的金属外壳,必须采用单独的引线同零干线作可靠的连接。三相380V四孔插座和单相220V三孔插座的保护接零极(PE线极)也应单独引线接到零干线上(并联的形式)。不能将三孔插座的保护接零极(PE线极)直接与工作零线极(N线极)相连,这样连接若工作零线松扣脱落时,就会使设备的金属外壳带相电压;并且此时如将工作零线(N线)和相线(L线)接反,也会使设备的金属外壳带相电压,从面造成人身触电事故。如图6所示,即为插座的错误接法。此时若三孔插座的工作零线发生断线,则接在三孔插座上的单相设备不但不能正常工作且其金属外壳存在相电压,而接在四孔插座上的三相设备虽能工作但其金属外壳也带有相电压。

4.2.5接地与接零混合使用问题

在同一台变压器或发电机供电的低压电wang中,不允许将接零保护与接地保护混合使用。这样做的后果是如果接地设备发生漏电而熔断器未及时熔断时,

会使整条零线上出现危险的电压,从而使所有接零设备的金属外壳也同时出现危险电压,(如采用第3段中的数据,则该电压达110V。)

图6 三孔插座和四孔插座的错误接法

5 TN—C系统存在的缺陷

过去我国对民用建筑特别是居民住宅一直采用以TN—C型式单相两线入户的居多。随着人民生产水平的提高,家用电器的增多,原先符合住宅设计规范的TN—C系统已不能保证电气安全的要求。TN—C系统的缺陷主要表现在:

(1)现在的家用电器大多采用单相三孔插头,而很多地方单相三孔插座的PE线极却是虚设的,并未单独引接PEN线,结果用户在处理时有的干脆就不接线,有的将插座的PE线极与N线极直接相连,也有的用一根导线将PE线极引接到电wangPEN线上或附近的自然接地体上,等等。这些处理方法都存在安全隐患。

(2)按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)要求:短路电流应大于熔断器额定电流的4倍,但此时熔断时间却为10~15S。显然保险丝在规定时间内熔断,仍然不能满足保证人身安全的要求。

(3)于三相负荷不平衡和高次谐波的影响而使PEN线和接零设备金属外壳呈现较高的电位,产生麻电现象。虽采用重复接地可减轻此现象,这种现象一般也有能造成人身伤亡,但可能会对地引起火花,故不适宜在居民住宅、医院、计算机中心等场所使用。

(4)对零线(PEN线)断线所带来的危害,即使采用了重复接地的措

施,也不能完全消除。

(5)若碰壳设备容量较大、距离电源较远,相线一零线回路电阻较大,短路电流较小,保护装置不能迅速动作,故障设备电源不能及时切除,PEN线和设备金属外壳就会长期带电。虽采用重复接地,但仍不能完全消除危险。

(6)于零线(PEN线)不允许切断,不能作电气隔离,故在电气检修时可能因零线对地带电压而引起人身伤亡事故。

(7)容易将相线和零线接错,或者因互换而引起设备外壳带电。在同一系统中,容易出现保护接地与接零同时存在的情况等等。

于上述原因,《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定了居民住宅应采用TT 系统(三相四线制、接地保护系统)、TN-C-S系统(部分接零、部分为三相五线制)或TN-S系统(三相五线制系统),并进行总等电位连接。

6 结论

尽管在TN系统中采用了接零的保护措施,但仍需注意它是针对间接接触触电的防护措施,对于直接接触

保护接地和保护接零的区别

以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。 1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。 没有保护接地的电动机一相碰壳情况 保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。

装有保护接地的电动机一相碰壳情况 保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。 2、保护接零 2.1. 保护接零的概念 为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为保护接零。保护接零(又称接零保护)也就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的示意图。当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。

保护接零 保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。 在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故。如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为: 中性点接地系统采用保护接地的后果 熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要求选定的,如果设备的额定电

接零保护和TN系统

接零保护和T N系统集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

接零保护和T N系统1引言 人身触电事故的发生,一种情况是人体直接触及或过分靠近设备的带电部分,即直接接触触电;另一种情况是人体接触平时不带电,因绝缘损坏而带电的电气设备的外露金属部分(如金属外壳、金属护罩、金属构架等),即间接接触触电。接地与接零是进行间接接触触电的防护而采取的两项保护性接地措施,是电气安全技术中两个重要的基本概念。 2TN系统 我国380/220V低压配电网广泛采用中性点直接接地的运行方式。根据国际电工委员会IEC标准,低压配电网中性点工作制度有3种:TN系统、TT系统和IT系统。其中根据各国不同的做法,TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S三种型式。TN-S系统的特征是中性线(N线)和保护线(PE 线)严格分开,又称三相五线制系统,见图1。 图1TN-S系统

TN-C系统的特征是将N线和PE线的功能合在一根保护中性线(PEN线)上,故又称为三相四线制系统,或称为接零保护系统,这根PEN线在我国通称为“零线”,俗称“地线”,见图2。 图TN-C系统 TN-C-S系统中有一部分其N线和PE线结合成PEN线,有一部分N线和PE线全部或部分分开。N线的功能是:供单相设备使用,传导三相系统中的不平衡电流,减上三相负荷中性点的电位偏移。而PE线的功能则是保障人身安全,防止发生触电事故。TN-C系统在我国的工厂企业和居民住宅中是一种常用的中性点工作制度。 3接地保护型式在TN系统中运用的局限性 接地保护是为防止因电气设备绝缘损坏而使人体有遭受触电的危险,将电气设备正常情况下不带电的外露金属部分(如金属外壳)与接地体作直接的电气连接。其基本原理是限制漏电设备外壳对地电压,使之不超过安全范围。有人认为在TN系统中采用接地保护型式可以保证人身安全,这种看法是不对的。

分销系统解决方案

分销系统解决方案 一.概述 自改革开放以来,我国的国民经济得到了持续、快速的增长,综合国力不断增强,特别是中国加入WTO后,更为我国的发展闯出了一片崭新的天地。与此同时从世界经济发展的格局来看,世界经济中心逐渐东移,发达国家出于自身发展的需要,对其产业结构进行了调整,亚太地区及环太平洋地区国家正利用这一时机,迅速成为全球的制造业中心。中国正乘座着这一“高速列车”向前飞进,以其不可替代的“火车头”地位带领头着全球经济新一轮的发展,全世界都把目光聚集在中国。“时不再来,机不可失”,面对整个经济大潮,我国企业应如何适时地把握住这一历史时机,抓住时代发展的机遇? 在我国明朝后期,出现了资本主义的萌芽。鸦片战争,帝国主义用炮火轰开了中国近代历史的大门,受到“开眼看世界”思想的启迪,同时在资本主义国家现代化大工业的影响下,机器化流水线生产代替了传统的作坊式生产,由此我国的民族工业得到了一定的发展,经济效益及生产效率都大大地得到提高。走入80年代,以现代计算机为主流的信息技术不断渗透到生产经营领域中,更大大地促进了整个人类生产力的不断发展。大浪淘沙,方显英雄本色,在历经改革开放的洗礼后,我国的企业发展进入了一个新的里程碑,同时培养出一批较为知名的企业,在国际市场上不断地闪烁着“中国制造”的字样,并时刻撞击着我们的眼球,中国人自豪地拥有自己的民族品牌。企业要得到进一步的发展,对于进行信息化的建设的课题,已深深地切入到我国企业家的心肺。号角吹响,在党的十六大上提出的“以信息化带动工业化”指导下,更将信息化建设推上一个新层次,一个新的高度上,信息化建设由此在波澜壮阔中展开,并以其万马奔腾般的姿态向前推进。 随着业务的不断壮大,在客观上都要求对外发展,但整个公司的物流管理、信息反馈的速度却滞后了,新的经营模式必然会带来许多新的管理难题,特别是如何能够跨越时空,从总部的角度真正做到对异地的分支机构或连锁店进行细致、及时而有效的管理,这已经成为目前跻身于大市场的中小企业家们的管理瓶颈经营管理模式的变更,经调查,中国的中小企业的总数量占了我国企业总数90%以上,同大型的跨国公司相比,我国的大型企业无论从规模、效益、资金方面都有一定的距离,中小企业就更显落后,只能扮演着配角的角色。随着国际分工的不断纵深发展,以及中小企业机制较为灵活,在客观上为中小企业提供了广阔的发展

接地与接零保护系统检查要点

编号:SM-ZD-91713 接地与接零保护系统检查 要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

接地与接零保护系统检查要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1) 在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。 2) 施工现场每一处重复接地电阻值应不大于10Ω,不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处),重复接地线应与保护零线相连。接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测次。 3) 接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作用连接。垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢材。 4) 保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源的零线引出。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。 5) 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用统

市政工程TNS系统保护接零指导书

市政工程TN—S系统保护接零指导书 一、范围对象: 1. 在施工现场专用电源(电力变压器等)为中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN—S接零保护系统,所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2. TN—S系统即三相五线,保护零线PE与工作零线N分开的系统;保护接零即将电器设备外露可导电部分经公共的PE 线接地。 二、管理、技术控制措施: 1. 必须在《施工现场临时用电施工组织设计》中明确并制定安全技术措施,按《组织设计》实施后需进行验收,填写“施工现场临时用电验收单”。 2. 工程技术人员必须向电工和各种用电设备人员分别进行交底。 3. 机电管理人员及电工应定期检查复查连接的保护零线状况,并测试接地阻值(工作接地的接地电阻值≤4Ω,重复接地的接地电阻值≤10Ω)。 4. 专用保护零线应由工作接地线、配电室(或总配电箱)电源侧的零线处引出。 5. 保护零线严禁穿过漏电保护器或装设开关熔断器,工作零线必须穿过漏电保护器。 6. 工作零线与保护零线必须严格分开。

7. 严禁在同一电网内一部分用电设备采用保护接地,另一部分设备采用保护接零。 8. 保护零线必须在配电室,配电线路中间、末端、分配电箱 处作重复接地,严禁用螺纹钢作接地体。 9. 电缆上楼层时宜在中端及终端作重复接地。 10. 与电器设备相连接的保护零线应为截面不小于2. 5mm2 的绝缘多股铜线,且中间不准有接头或串接攻头。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。 11. 产生强烈震动的电动机械设备,其保护零线的连接点不少于两处。 三、目标: 达到JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》,及JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》的要求,确保施工现场接零保护系统可靠。

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什么是接零保护零保护原理

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什么是接零保护?接零保护原理 所谓接零保护,就是指在1KVA以下调压器中性点直接接地的电网中, 一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连接的金属部分与零线作可靠的电气联接。 它是保护接地的一种形式,是低压电力网中的一种安全保护措施。 (1)所谓“接零保护”就是在正常情况下把电器设备中与带电部 分绝缘的金属结构部件用导线与配电系统的零线连接起来。接零保护一般与熔断器、保护装置等配合用于变压器中性点直接接地的系统中。我们日常生活中常用的就是这种三相四线制中性点直接接地的供 3 / 5

电方式。电器设备采用“接零保护”后,当电器设备绝缘损坏或发生相线碰壳时,因为电器设备的金属外壳己直接接到低压电网中的零线上,所以故障电流经过接零导线与配电变压器零线构成闭合回路,碰壳故障变成了单相短路,因金属导线阻抗小,这一短路电流在瞬间增大,足以使保护装置或熔断器迅速动作(熔断)而切断漏电设备电源,即使人体触及了电器设备的外壳(构架)也不会触电。 (2)在中性点直接接地系统中采用接零保护的接线方式很重要。目 、八 刖, 在我国城镇和农村中,安装接零保护主要有三种方式:1)三相四线制配电方式。采用这种方式安装的优点是节约资金,不用另设专用的接零保护线。将工作零线从进户线处一分为二后将其中一根线作为接零保护,再接到插座的接地极或电器设备的外壳上。必须注意,零线上不允许装设熔断体和刀闸。因为,一旦熔断体熔断或零线断路,相线电压将通过用电器传到金属外壳上,不但起不到保护作用, 反而有触电的危险。2)三相五线制或单相三线制配电方式。这种方式是将保护零线从配电变压器的中性点引出,单独敷设,与接地保护线分开。线路长的还应增设重复接地装置并与保护零线连通。采用这种方式虽然一次性投资比较大,但安全性却很高。3)在三相四线制配电线路的进户点再改为三相五线制。这种方式比三相四线制配电方式更

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2014全球十大电子元器件分销商排榜 阅读数 72015-03-13 14:41 电子分销商是电子产业不可或缺的一环,推动着电子产业高速发展。其灵活、无孔不入的特点使得电子分销商能够渗透整个电子产业及供应链的方方面面,从全球电子分销商排名中我们可以看到,电子分销业正处于稳定发展期。下面小编带大家了解2014全球十大电子分销商。 NO.1、安富利集团(Avnet) 安富利集团(Avnet),财富500强公司,是全球最大的电子元件、计算机产品和嵌入技术分销商之一,服务于全球70多个国家的客户。安富利连接世界领先的技术提供商和超过10万的涵盖广泛领域的客户,并通过提供高性价比的增值服务和解决方案助力其合作伙伴取得成功。截止于今年7月3日的2010财年,安富利集团的财政收入达到191.6亿美元。 在全球增长最快的电子市场--亚太地区,安富利电子元件部的地位举足轻重。公司亚太区总部位于新加坡,在亚洲10个国家设有40多家销售机构,分销半导体、互连、无源和机电元件,为原始设备制造商(OEMs)、电子制造服务(EMS)供应商及中小企业等不同客户服务,提供相关的设计链和供应链支持。 基于对IT服务发展趋势的正确理解、对客户需求的准确把握和渠道共赢的发展思维,安富利(中国)科技有限公司入华刚刚满两年,就已经交上了一份华丽的成绩单,包括IB M、SUN、甲骨文、华为等在内的数百家合作伙伴已经与安富利科技中国区建立了密切的业务关系。安富利科技中国区不仅将国际上一流的产品提供商引进了中国市场,还带来了各种众多先进的IT解决方案。目前安富利(中国)科技有限公司在北京、上海、广州和成都建设了四个展示和移植中心,今后安富利科技中国区将进一步展开从东到西、从中心城市到二三级城市的覆盖,为解决日益复杂的中国市场IT需求而不断努力。 NO.2、艾睿电子(ArrowElectronics) 艾睿电子(ArrowElectronics)是电子零件和电脑产品工业及商业用户的全球主要产品、服务及解决方案供应商,是全球领先的元器件分销商之一,总部位于美国科罗拉多州。艾睿电子2013年全球销售额达214亿美元,为全球超过100,000家电子产品制造商提供产品与服务,在全球58个国家和地区有超过460个办事处。在2013年财富500强中排名141名。 NO.3、大联大控股(WPGHoldings)

过流保护电路原理

过流保护电路原理过流保护电路图 过流保护电路原理 本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。 如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。 负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极电流给T4。保险导电,负载有电流流过。当电源刚接通时,电容器C1提供一段延时,从而避免T1导电和保持T2断开。 保险上的电压(VAB)通常小于2V,具体值取决于负载电流。当负载电流增大时,该电压升高,并且在二极管D4导通时,达到分流部分T2的基极电流,T2的集电极电流因而受到限制。由此,保险上的电压进一步增大,直到大约4.5V,齐纳二极管D1击穿,使T1导通,T2便截止,这使得T3和T4也截止,此时保险上的电压增大,并且产生正反馈,使这些三极管保持截止状态。 C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。对于电路中给出的元件值,负载电流限制为

1A。通过改变元件值,负载电流可以达到10mA~40A。选择合适额定值的元件,电路的工作电压可以达到6~500V。通过利用一个整流电桥(如下面的电源电路),该保险也可以用于交流电路。电容器C2提供保险端的瞬时电压保护。二极管D2避免当保险上的电压很低时,C1经过负载放电。 过流保护电路图 带自锁的过流保护电路 1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3 D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的... 2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定... 3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...

接地接零保护规定

接地、接零保护规定 1范围 针对电气设备接地、接零保护提出了相关规定和技术要求,旨在保证生产现场的人身和设备安全。 2规范性引用文件《交流电气装置的接地》《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》《系统接地的形式及安全技术要求》《电力设备预防性试验规程》 3规定内容 接地的类型 工作接地为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地; 防雷接地为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地; 保护接地为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地,如: 电机、变压器、照明器具、手持式或移动式电动工器具和其他电器的金属底座和外壳; 电气设备的传动装置; 配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架; 交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管; 室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; 架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架; 变电站各种电气设备的底座或支架; 各类电器的金属外壳等。

重复接地为,在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为: 架空线路的终端及线路中适当点; 四芯电缆的中性线; 电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处; 防静电接地为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地。 屏蔽接地为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。 电气设备接地技术原则 为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。 不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。 人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。 有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 电气装置和设施的下列金属部件均应接地或接零: 电机、变压器和电器、携带式或移动式电动工器具等的金属底座和外壳; 电气设备传动装置; 互感器的二次绕组; 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座; 铠装控制电缆的外皮; 装在配电线路杆上的电力设备。 电除尘器的构架。

TNS接零保护系统

T N S接零保护系统公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

定义 具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。 重复接地的定义:重复接地———在采用保护接零的中性点直接接地系统中,除在中性点作工作接地外,还必须在零线上一处或多处重复接地如图1所示。图1工作接地、接零、重复接地2重复接地的要求按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》中第432条规定:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。3重复接地的作用(1)在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。因为用电设备发生碰壳故障时,1、采用保护接地时,

故障点电流太小,对以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。2、每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。 但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。 相关资料 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。

电气系统接地和接零保护通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD779 电气系统接地和接零保护通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气系统接地和接零保护通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 接地和接零的作用 大地是导体,任何一点的电位近似为零。电力系统和电气装置的中性点,电气设备的外露导电部分通过导体与大地相连称为接地。接地的目的:一是保证人身安全,使人可能接触到的设备外露导电部分的电位基本降低到接近地电位,当人触及这些部位时,即使这些部位带电,因其电位与地电位基本接近,可以减少电击危险。二是保证电力系统正常、稳定运行。由变压器和发电机中性点引出并接了地的中性线称零线。电器设备的某部分直接与零线相连接叫作接零。接零也能起到与接地相似的安全保护作用。 当电气设备接地时,接地短路电流通过接地体向大地作半球形扩散。电流在大地中扩散时所形成的电压降,距接地体越远越小。一般在距接地体20m以外的地方,电位接近于零。 人的手触及发生接地故障的设备外壳时,人的手和脚之间会形成电位差,称为接触电压。人在靠近接地短路点

TN-S接零保护系统

定义 具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。 重复接地的定义:重复接地———在采用保护接零的中性点直接接地系统中,除在中性点作工作接地外,还必须在零线上一处或多处重复接地如图1所示。图1工作接地、接零、重复接地2重复接地的要求按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》中第432条规定:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。3重复接地的作用(1)在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。因为用电设备发生碰壳故障时,1、采用保护接地时,

故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。2、每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。 但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。 相关资料 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。

中央预订系统CRS一体化系统解决方案

基于中央预订系统(CRS)一体化系统解决方案 Integrated System Solutions Based on Central Reservation Systems (CRS) Autumn Solution

目录Content 基于CRS一体化系统解决方案 Integrated system solutions based on CRS 系统模块功能介绍 System functional introduction 售后服务 Our Service

基于CRS一体化系统解决方案Integrated System Solutions Based on Central Reservation Systems (CRS)

CRS介绍 一个功能强大的CRS以及完善的分销系统是连锁酒店集团竞争优势的基石,同时也是连锁酒店集团实现电子分销不可分割的部分。 CRS既是酒店集团综合实力的体现,同时又是其垄断客源的一种途径。目前,国际旅游饭店业中,客房数量仅占30%的集团饭店瓜分了80%的客源市场。饭店集团通过其CRS对客源构成、流量及流向进行控制,并通过各种价位组合及调整实行收益管理,以实现集团利益的最大化。

CRS介绍 A powerful CRS and distribution system is the cornerstone of the competitive edge of the hotel chains. It’s also an inseparable part of the implementation of electronic distribution CRS not only stands for the comprehensive strength of the hotel chains, but also a method to monopolized the customer resources. By far, in the international tourism hotel industry, hotel groups carve up 80% of the customer market, which only have 30% of the guest rooms. By controlling the customers’ composition, flow rate and flow direction, hotel groups combine and adjust the price to practice the revenue management, to maximize the group interests.

接地保护与接零保

接地保护与接零保护的区别

接地保护与接零保护 接地保护:为防止因电气设备绝缘损坏而遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与接地体相连,称为接地保护。 接零保护:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与变电器中性线相连接就称为接零保护。 接地:在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置,用导体作良好的电气联接叫接地。 接零:将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相连接叫做接零。 接地与接零的目的:一是为了电气设备的正常工作(工作性接地),另一目的是为了人身和设备的安全(保护性接地和接零) 接地保护适用于三相三线或三相四线制的电力系统。在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部份,例如变压器、电动机以及其它电器等的金属外壳和底座均可采用接地保护。(一般电厂均采用三相四线制系统) 接零保护适用于三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中,电气设备外壳可采用接零保护。当采用接零保护时,除电源变压器的中性点必须采取工作接地以外,同时对零线要在规定的地点采取重复接地。 中性点:发电机、变压器和电动机的三相绕组星形联接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。 零点:如果中性点是接地的则该点又称为零点。 中性线:从中性点引出的导线称作中性线;而从零点引出的导线称作零线。 三相五线制系统:三相四线制系统中,除中性线之外,再从电源中性点单独引出一根保护线(PE线)所形成的系统,称为三相五线制系统。,通常用在低压配电系统中。

中性线具有如下功能:用来接使用相电压的设备;用来传导三相不平衡电流和单相电流;用来减少负荷中性点的电压偏移。 PE线功能:保障人身安全,防止发生触电及带电外壳时的触电事故。通过保护线(PE),将设备的外露可导电部份的金属外壳接到电源中性点的接地点去。当电气设备发生单相接地时,即形成单相短路,使设备或系统的保护装置动作,切除故障设备,防止人身触电。 电气设备因绝缘下降或损坏时,会引起正常情况下不带电的金属外壳带电,人体一旦触及就会发生触电事故,为了保障人身安全,需要采取保护接零或保护接地措施。 将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与接地装置进行良好的连接,叫做保护,简称接地。 有了保护接地,当人体触及到带电的金属外壳是时,由于人体电阻与接地电阻并联,且人体电阻(约1千欧左右)远比接地电阻(约4欧)大,所以通过人体的电流要比流过经接地装置的电流小得多,对于人的危险程度就显著地减小了。保护接地通常用于中性点不接地的电力系统,也可用于中性点接地的电力系统。 将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳,用导线与电力系统的零线可靠连接,这就是保护接零,保护接零用于380伏或220伏中性点接地的电力系统。有了保护接零,当设备外壳带电时,故障电流就由火线流经设备外壳到零线,再回到变压器的中性点,由于故障回路的电阻,电抗很小,所以故障电流很大,强大的电流能把闸刀开关内或熔断器内的保险丝熔断,切断电源,从而就可避免人体遭受触电的危险。保护接零必须由单位统一施工,在零干线上统一引入专用的保护接零线至每个住户。要没有统一施工,每家每户自行从自家的零线(实际是零支线)上采取所谓的“保护接零”,是很危险的,应禁止。 接地保护也叫第三种接地保护措施,就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地线连接到大地。接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地,由于电力线路中零线可能

最新整理接零保护和TN系统.docx

最新整理接零保护和TN系统 1 引言 人身触电事故的发生,一种情况是人体直接触及或过分靠近设备的带电部分,即直接接触触电;另一种情况是人体接触平时不带电,因绝缘损坏而带电的电气设备的外露金属部分(如金属外壳、金属护罩、金属构架等),即间接接触触电。接地与接零是进行间接接触触电的防护而采取的两项保护性接地措施,是电气安全技术中两个重要的基本概念。 2 TN系统 我国380/220V低压配电wang广泛采用中性点直接接地的运行方式。根据国际电工委员会IEC标准,低压配电wang中性点工作制度有3种:TN系统、TT 系统和IT系统。其中根据各国不同的做法,TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S 三种型式。TN-S系统的特征是中性线(N线)和保护线(PE线)严格分开,又称三相五线制系统,见图1。 图1TN-S系统 TN-C系统的特征是将N线和PE线的功能合在一根保护中性线(PEN线)上,故又称为三相四线制系统,或称为接零保护系统,这根PEN线在我国通称为“零线”,俗称“地线”,见图2。

图TN-C系统 TN-C-S系统中有一部分其N线和PE线结合成PEN线,有一部分N线和PE 线全部或部分分开。N线的功能是:供单相设备使用,传导三相系统中的不平衡电流,减上三相负荷中性点的电位偏移。而PE线的功能则是保障人身安全,防止发生触电事故。TN-C系统在我国的工厂企业和居民住宅中是一种常用的中性点工作制度。 3 接地保护型式在TN系统中运用的局限性 接地保护是为防止因电气设备绝缘损坏而使人体有遭受触电的危险,将电气设备正常情况下不带电的外露金属部分(如金属外壳)与接地体作直接的电气连接。其基本原理是限制漏电设备外壳对地电压,使之不超过安全范围。有人认为在TN系统中采用接地保护型式可以保证人身安全,这种看法是不对的。 在TN系统中,电气设备的金属外壳采用接地保护,一般仅能减轻触电的危险程度,并不能绝对保证安全。分析如下:见图3(a)所示中性点直接接地低压电wang,当一相碰壳使设备外壳带电时,若人体触及设备外壳,则有接地短路电流流经人体电阻和接地电阻,并通过中性点形成回路,其等值电路见图3(b)。假设中性点接地电阻Ro和保护接地电阻Rd均为4Ω,人体电阻Rr约1000Ω,在计算流经接地体的电流Id时可忽略不计Rr的影响,则流经人体的电流Ir约为: Ir=Ur/Rr=IdRd/Rr=UxRd/(Rd+Ro)Rr=100mA

接零保护和TN系统(通用版)

接零保护和TN系统(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0799

接零保护和TN系统(通用版) 1引言 人身触电事故的发生,一种情况是人体直接触及或过分靠近设备的带电部分,即直接接触触电;另一种情况是人体接触平时不带电,因绝缘损坏而带电的电气设备的外露金属部分(如金属外壳、金属护罩、金属构架等),即间接接触触电。接地与接零是进行间接接触触电的防护而采取的两项保护性接地措施,是电气安全技术中两个重要的基本概念。 2TN系统 我国380/220V低压配电网广泛采用中性点直接接地的运行方式。根据国际电工委员会IEC标准,低压配电网中性点工作制度有3种:TN系统、TT系统和IT系统。其中根据各国不同的做法,TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S三种型式。TN-S系统的特征是中性线

(N线)和保护线(PE线)严格分开,又称三相五线制系统,见图1。 图1TN-S系统 TN-C系统的特征是将N线和PE线的功能合在一根保护中性线(PEN线)上,故又称为三相四线制系统,或称为接零保护系统,这根PEN线在我国通称为“零线”,俗称“地线”,见图2。 图TN-C系统 TN-C-S系统中有一部分其N线和PE线结合成PEN线,有一部分N线和PE线全部或部分分开。N线的功能是:供单相设备使用,传导三相系统中的不平衡电流,减上三相负荷中性点的电位偏移。而PE线的功能则是保障人身安全,防止发生触电事故。TN-C系统在我国的工厂企业和居民住宅中是一种常用的中性点工作制度。 3接地保护型式在TN系统中运用的局限性 接地保护是为防止因电气设备绝缘损坏而使人体有遭受触电的危险,将电气设备正常情况下不带电的外露金属部分(如金属外壳)与接地体作直接的电气连接。其基本原理是限制漏电设备外壳对地电压,使之不超过安全范围。有人认为在TN系统中采用接地保护型

中国民航代理人分销系统简介

第一章中国民航代理人分销系统简介 中国民航信息网络股份有限公司(简称中国航信)建成以中国民航商务数据网络为依托,订座系统[包括代理人分销系统(CRS )和航空公司系(ICS )]、离港系统、货运系统三个大型主机系统为支柱的发展格局。主机系统已发展成为中国最大的主机系统集群,担负着中国民航(包括国内所有航空公司)重要的信息处理业务。 代理人分销业务开展目的: ●为航空代理商提供全球航空航班的分销功能 ●为代理商提供非航空旅游产品的分销功能 ●为代理商提供准确的销售数据与相关辅助决策分析结果 代理人分销系统规模 ●自1995年独立运行以来,到目前为止,代理人分销系统业务遍布中国境内296个通航城市,58个境外城市,拥有代理商5300 多个,终端2 万余台,合格上岗从业人员约5 万人。 ●目前该系统可以协议分销中国民航所有航空公司、非中国民航373 家航空公司的航线航班(其中13 家直接联结,360 家间接联结)。 ●在非航空旅游产品的分销方面,目前有297个酒店、1个租车公司,2个大型旅行社可以通过该系统进行分销。 ●在订座系统处理的所有旅客中,约75%左右是通过该分销系统销售实现的,另外25%左右则是通过航空公司系统实现的。 代理人分销系统提供的服务 ●中国民航航班座位分销服务 ●国外民航航班座位分销服务 ● BSP 自动出票系统服务 ●运价系统服务 ●常旅客系统服务 ●机上座位预订服务 ●各类等级的外航航班分销服务 ●旅馆订房等非航空旅游产品分销服务 ●旅游信息查询(TIM)系统服务 ●订座数据统计与辅助决策分析服务 通过未来对代理人分销系统的建设,中国航信的代理人分销系统将发展成为服务于整个航空及旅游业的一个通用系统。除了原有的航空运输业外,旅馆、租车、旅游公司、铁路公司、游轮公司等的产品分销功能也将容纳到代理人分销系统中来,使中国航信的代理人分销系统能够提供一套完整的旅游服务。经过技术与商务的不断发展,中国航信的代理人分销系统将能够为旅行者提供及时、准确、全面的信息服务,满足消费者旅行中包括交通、住宿、娱乐、支付及其它后继服务的全面需求。

电池保护电路工作原理

电池保护电路工作原理 随着科技进步与社会发展,象手机、笔记本电脑、MP3播放器、PDA、掌上游戏机、数码摄像机等便携式设备已越来越普及,这类产品中有许多是采用锂离子电池供电,而由于锂离子电池的特性与其它可充电电池不同,内部通常都带有一块电路板,不少人对该电路的作用不了解,本文将对锂离子电池的特点及其保护电路工作原理进行阐述。 锂电池分为一次电池和二次电池两类,目前在部分耗电量较低的便携式电子产品中主要使用不可充电的一次锂电池,而在笔记本电脑、手机、PDA、数码相机等耗电量较大的电子产品中则使用可充电的二次电池,即锂离子电池。与镍镉和镍氢电池相比,锂离子电池具备以下几个优点: 1.电压高,单节锂离子电池的电压可达到3.6V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V 电压。 2.容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5-2.5 倍。 3.荷电保持能力强(即自放电小),在放置很长时间后其容量损失也很小。 4.寿命长,正常使用其循环寿命可达到500 次以上。 5.没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。 由于锂离子电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如对其过充电、过放电和过电流将会导致电池内部发生化学副反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命,并可能产生大量气体,使电池内部压力迅速增大后爆炸而导致安全问题,因此所有的锂离子电池都需要一个保护电路,用于对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下关断充、放电回路以防止对电池发生损害。 下页中的电路图为一个典型的锂离子电池保护电路原理图。 如图中所示,该保护回路由两个MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC负责监测电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下: 1、正常状态

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