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5/6/2015

三相電 - 维基百科,自由的百科全书

三相電
维基百科,自由的百科全书
三相电是三組幅值相等、频率相等、相位互相差120°的交流电,由有三
个绕组的三相发电机產生,是工業上常用的電源,可提供超過數千瓦或以
上功率的電力。

目录
1 形成
2 接線
2.1 三相三線制
2.2 三相四線制
2.3 三相五線制
2.4 特性
3 平衡电路
3.1 星形接法
3.2 三角形接法
3.3 電壓和電流
4 單相負載
5 使用
6 各国规定的三相电导线颜色
7 引用
8 參見

形成

三相交流電的波形

这个三相电变压器加拿大一个郊
区卖场的唯一输电点。四根进线
是208Y/120的(即星形接法,相
电压120V,线电压208V),一根
中性线,其它三根为A相、B相和
C相。

为保证发电机的稳定运行,发电机至少需
要三个绕组,理论上发电的相数可以更
高,但三相最经济,因此世界各国普遍使
用三相发电、供电。

接線
三相三線制
三相三线制即包括三相电的三个相线
(A、B、C线)。由于没有中性线(N线)
和地线(PE线),这种供电方式只能用于
三相平衡负载,且没有外壳接地保护。一
三相電的電流流動
般三相供电均采取三相三线制,用户必须
使用三相负载平衡的电器,而工厂车间则
往往采用内部负载补偿的方法来达到总体三相负载平衡,地线则通过水管或避雷针连接至大地;
而一般用电设备很少使用三相三线供电的方式,因为即便电器可以保证三相负载平衡,没有外壳
接地保护也将对设备的安全使用造成巨大威胁。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E9%9B%BB

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中国大陆三相三线制标准导线颜色为A线黄色,B线绿色,C线红色,中性线蓝色,零线黑色;而
在加拿大、美国、英国及香港则为A线红色,B线黑色,C线蓝色。

三相四線制
三相四线制一般包括提供三个相电压的三个相线(A、B、C线,U、V、W线或L1、L2、L3)和中性
线(零线)(N线),不单独设地线(PE线),而是中性线(零线)和地线共用一条线路。在一
些平衡负载(如大功率空调等电器)中也指由三个相线和地线构成的系统,由于负载平衡不需要
中性线。
中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压
(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,包括三个相线中的一个,另外两条线路实
质上同为中性线和地线共用的一条线路。
三相四线制标准导线颜
色为:A/U线黄色,B/V
线蓝色,C/W线红色,N
线/PE线黄绿色或黑色。

三相五線制
三相五线制包括三相电
的三个相线(A、B、C
线)、中性线(N线)以
及地线(PE线)。地线
在供电变压器侧和中性线
接到一起,但进入用户侧
后不能当作零线使用,否
则发生混乱后就与三相四
线制无异了。

上:星形接法
下:三角形接法

中华人民共和国规定,民
用供电线路相线之间的电
压(即线电压)为380V,
相线和地线或中性线之间
的电压(即相电压)均为
220V。进户线一般采用单
相三线制,即三个相线中
的一个和中性线(作零

30kV三相電纜

3P+E插頭,沒有中線

线)、地线。
中华人民共和国三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿
色。
在香港,由2007年7月1日起,固定電力裝置的導體改用新的識別顏色。三相電的導體必須採用:
L1棕色,L2黑色,L3灰色,N藍色,保護導體黃綠相間。單相電的相線必須採用棕色,而非舊制
下L1/L2/L3中任何一種顏色。[1] 採用新的識別顏色後,黑色由不帶電的中線變成帶電的L2。

特性

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E9%9B%BB

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三相电在电源端和负载端均有星形和三角形两种接法。二種
接法都會有三條三相的輸電線及三個電源(或負載),但電
源(或負載)的連接方式不同。
日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压
为380V,相電壓則隨接線方式而異;若使用星形接法,相电
压为220V,三角形接法的相电压則和线电压都是380V。

平衡电路
在完美平衡的情况下,所有三线分担相等的负载。检查电路
我们可以推导星形和三角形连接的负载的线电压和电流,及
负载电压和电流之间的关系。

符合IP44異物防護等級的室內用插
頭,用於戶外的插頭則必須達到
IP67

在平衡系统中,每条线都会产生相同幅值的电压并彼此间隔相同的相位角。以 V1 为参考,则
V3 滞后于 V2 滞后于 V1 ,使用角度符号,我们有:[2]

这些电压送入星形或三角形连接的负载。

星形接法
三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点
上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三个相
线。可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相
四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有
中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线
制。
所有负载只接受它们各自的相电压,于是:[2]
三相交流发电机接成星形电源连接
星形负载

其中 Ztotal 为线阻抗和负载阻抗之和(Ztotal = ZLN + ZY ),而 θ 是总阻抗(Ztotal )的相
位。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E9%9B%BB

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各相的电压和电流之间的相位角之差不一定是 0 且是依赖于负载阻抗 Zy 的类型。感性和容性
负载将导致电流滞后或超前于电压。然而,每对线之间的相对相位角(1 与 2、2 与 3, 及 3
与 1) 仍会是 −120°。
对中性点列KCL方程,三相电流加起来就是中性线上的电流。在平衡的情况:

三角形接法
三角形接法是在三相电系統中,一種連接電源或負載的方
式,是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点
引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也
不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为
三相四线制。
负载跨线连接,加在负载上的是线电压:[2]

三相交流发电机接成星形电源连接
三角形负载

进一步:

其中 θ 是三角形负载的相位(ZΔ)。
相关角度保持不变,所以 I31 滞后 I23 滞后 I12 的角度均为 120°。对三角形各结点运用KCL
计算线电流得到:

同样对于其它每条线路:

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E9%9B%BB

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其中 θ 为三角形阻抗(ZΔ)的相位。

電壓和電流
三相电的系統,有二種不同的方式描述電壓及電流,一種是由輸電線的觀點,另一種則是由電源
或负载的觀點。
三相電的輸電線為三條相線,線上流過的電流稱為線電流,而二條相線之間的電壓則為線
電壓。
若考慮三相電源或负载,流過任一相電源或負載的電流稱為相電流,任一相電源或負載二
端的電壓則為相電壓。
二種電壓及電流的數學關係,則依其使用三角形或星形接法而有所不同,若三相的電源或負載平
衡時:
星形接法的三相电,线电压是相电压的
倍,而线电流等于相电流。
三角形接法的三相电,线电压等于相电压,而线电流等于相电流的
倍。

單相負載
單相負載有兩個方法接到三相供電系統,相線及中線,或兩條相線。如果相線及中線間的電壓是
220V,使用兩條相線連接獲得的電壓是380V。

使用
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,线电压为380V(近似值),需要
中性线,一般也都有地线,即为三相四线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中
性线电压均为220V(近似值)。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线
必须是三相线。
工业用电多使用6kV以上高压三相电进入厂区,经总降压变电所、总配电所或车间变电所变压成
为较低电压后以三相或单相的形式深入各个车间供电。

各国规定的三相电导线颜色

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E9%9B%BB

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A相

B相

C相

零线

地线

美国
(大部分)

黑色

红色

蓝色

白色或 绿色、黄绿色条纹,或
灰色 裸露的铜线

美国
(其它地區)

棕色

橙色

黄色

灰色或
绿色
白色

加拿大(强制性) [ 3 ]

红色

黑色

蓝色

白色

绿色(或裸露的铜线)

加拿大(孤立的三相电设施) [ 4 ] 橙色

棕色

黄色

白色

绿色

欧洲和其它许多国家,包括英国
棕色
(IEC 60446)及香港 [ 5 ]

黑色

灰色

蓝色

黄绿色条纹

黑色或
蓝色
棕色

黄绿色条纹

欧洲过去(IEC 60446,各个国家 棕色或 黑色或棕
不同)
黑色 色
南非、马来西亚

红色

黄色

蓝色

黑色

黄绿色条纹(1970年前
的设施上为绿色)

印度

红色

黄色

蓝色

黑色

绿色

白色(过
去黄色)

蓝色

黑色

黄绿色条纹(很旧的设
施上为绿色)

绿色

红色

蓝色

黄绿色条纹

澳大利亚、新西兰 [ 6 ] 和香港過去 红色
中国

黄色

火線(A相、B相、C相),又稱相線或活線。
零线,又稱中線或中性線,在台灣又稱水線。
接地線在香港稱為水線,因為以往的接地線是直接連到水管。

引用
1. ^ 香港機電工程署 EMSD. 新電線顏色代碼
(http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng/pps/New_Cable_Colour_Code/tc/tech1.html#). 新電線顏色代
碼. 2008 機電工程署. [2014-09-02].
2. ^ 2.0 2.1 2.2 J. Duncan Glover; Mulukutla S. Sarma; Thomas J. Overbye. Power System
Analysis & Design (http://books.google.com/books?id=HrtXToLEbVoC). Cengage Learning. April
2011: 60–68. ISBN 978-1-111-42579-1.
3. ^ Rick Gilmour et. al, editor, Canadian Electrical Code Part I, Nineteenth Edition, C22.102 Safety Standard for Electrical Installations, Canadian Standards Association, Toronto,
Ontario Canada (2002) ISBN 1-553246-00-X, rule 4-036 (3)
4. ^ Canadian Electrical Code 19th edition, rule 24-208(c)
5. ^ 機電工程署-新電線顏色代碼
(http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng/pps/New_Cable_Colour_Code/tc/about2.html)
6. ^ 根据AS/NZS 3000:2000 3.8.1

參見
單相電
Y-Δ变换
取自“http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=三相電&oldid=34933519”

本页面最后修订于2015年3月30日 (星期一) 16:27。
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三相電 - 维基百科,自由的百科全书

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