火线已断开(没三根火线怎么形成回路路),雷还可以通过零线击坏电脑吗?或其它用电器吗?

零线和地线接灯泡问题接了一个电灯。完工后,一个人去拔接地线,当场电死。另外火线经过灯泡入地,在地的周...所以后期,不管高压或低压,国家都不允许用大地代替导线。你第二个问题说的不明白,不...电路图,火线,零线,地线和灯泡接在一起通常是,火线(相线)经开关、至灯泡(装于灯具内或灯头上)、到零线(N);地线(PE)则用于保护,若符合供电系统要求并可靠,或可接于灯具金属外壳上(是金属外壳的话)。之前,电源...只有一根火线没有零线地线,接三个灯泡,怎么接另一头接入墙上地线之后再使用标准的电脑电源插头联结插座,一般就正常了.冬季电脑不能开机,可能还与灰尘有关,如果接了地线不解决问题,可以尝试下列方法:打开机箱,清扫...零线和地线接在一起有什么影响保证外壳对地电压为0V。零线是用电器的用电回路,正常时火线电流经过用电器后,通过零线返回电源,即零线有电流流过,从而保证用电器正常工作。零线和地线接在的一起:当用...火线零线地线怎么接灯一般接灯不用地线,火线接控制开关,再由控制开经过控制出来的线接灯座一个接线柱,零线直接接灯座的另一个接线柱。


零线和地线接灯泡问题都知道零线和火线成为一个回路,然后灯泡亮了.而已火线和地线灯泡也亮,但有人说火线和地线连接是有危险的.请问危险在哪里?能通俗点说吗?还有零线在380V的电是平衡作用.也请举个例子!(图2)


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地线和零线接反了,火线没问题,用电器还能工作吗?会漏电吗?不能防抓取,学路网提供内容。

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零线与地线分不清,用灯泡试,火线地线接灯泡亮,火线零线也可以...如果有漏电断路器的话比较好分辨,你把灯泡接在火线和地线上的时候,漏电断路器会立...如果上面这两个都看不出来,你在同一个供电回路中找一防抓取,学路网提供内容。

早先,很多年以前.演过这个科教片.农村的一个场院脱谷水稻,就用了一线一地的接法,接了一个电灯.完工后,一个人去拔接地线,当场电死.另外火线经过灯泡入地,在地的周围就存在跨步电压.人如果正好跨在这两个电压的波峰上,电就会顺着人体导通,造成伤亡.确实相当危险,这种情况出现事故的很多.所以后期,不管高压或低压,国家都不允许用大地代替导线.你第二个问题说的不明白,不好多解释.

如果零线与地线接反,房间里是不是就会到处都带电啊?你家触电估计是有触电的感觉!!!如果是交流漏电估计你早完蛋了。把你家里的地板换上防静电的,买个加湿器等都能解决。那个是人体的静电防抓取,学路网提供内容。

地线和零线接反了,火线没问题,用电器还能工作吗?会漏电吗?不能零线与地线分不清,用灯泡试,火线地线接灯泡亮,火线零线也可以...如果有漏电断路器的话比较好分辨,你把灯泡接在火线和地线上的时候,漏电断路器会立...如果上面这两个都看不出来,你在同一个供电回路中找一根已知的零线,然后断电后测与...如果零线与地线接反,房间里是不是就会到处都带电啊?你家触电估计是有触电的感觉!!!如果是交流漏电估计你早完蛋了。把你家里的地板换上防静电的,买个加湿器等都能解决。那个是人体的静电用~火线~和~地线~接灯泡会亮吗?零线是可以重复接地的,如果地线做好的话,灯泡会亮,不影响发光和亮度,电表也按正常计...则楼房内所有负荷的不平衡电流会集中通过你的接地线,那时问题就严重了。


本发明属于暖通领域,尤其涉及一种单火线取电电路、风机盘管温度控制器及空调。

目前商用建筑普遍采用中央空调进行温度调节,而风机盘管机组作为空调温度调节的核心技术,通过调节风机速度来控制空调的制冷/制热的速率。

风机盘管机组主要通过风机盘管温度控制器实现温度调节,早期的风机盘管温度控制器通常为机械式风机盘管温度控制器,其结构参见图1,机械式风机盘管温度控制器本质上是使用机械触点冷、热以及高、中、低速对风扇速度、制冷制热等进行开关控制,往往不需要零线。但是,机械式风机盘管温度控制器智能化低、控制精度较差,不宜进行功能扩展,以及不能与传感器等设备通讯,因此使得每个房间或者区域均需要配备一个只具有单一调温控制功能的孤立控制系统实现温度控制,功耗过大,无法达到现代绿色楼宇对节能的要求。

由于机械式风机盘管温度控制器的诸多局限性,目前通常采用电子式风机盘管温度控制器来代替机械式风机盘管温度控制器,图2为一个典型的电子式风机盘管温度控制器原理示意图,电子式风机盘管温度控制器采用MCU(微控制单元)芯片,通过电源供电,通过操作面板或者温(湿)度传感器进行温(湿)度控制,温度响应速度快,测量准确,功耗也较低,还可以通过红外人体、窗磁(门磁)等传感器与有线通讯模块或无线通讯模块通讯,根据房间有人和无人,以及门窗的开启和关闭等实时状态自动实现对房间温湿度的节能控制,以及基于时间的自动定时操作(例如定时开、关机和温度设置),甚至可以通过网络实现一些远程检测和控制功能,例如:通过上位机实现集中控制管理和系统优化、温度和湿度的联合控制和调整能耗指数的检测和管理等。

然而,在既有建筑的节能和智能化改造中(把机械式风机盘管温度控制器替换成电子式风机盘管温度控制器),由于墙上已安装的机械式风机盘管温度控制器安装盒里通常没有交流零线,而电子式风机盘管温度控制器又必须通过电源供电,即需要接交流火线和零线,通过AC-DC变压器把交流市电转化为低压直流给电路供电。因此,在改造替换过程中需要额外拉一根零线买入墙中,大大增加了施工成本,也为业主带来诸多不便甚至造成一定的经济损失。

本发明实施例的目的在于提供一种单火线取电电路,旨在解决目前将机械式风机盘管温度控制器替换成电子式风机盘管温度控制器的过程中,由于缺少零线无法为电子式风机盘管温度控制器供电,以及为了增设零线,导致施工成本增加的问题。

本发明实施例是这样实现的,一种单火线取电电路,所述单火线取电电路的第一输入端与火线连接,所述单火线取电电路的第二输入端与电磁绕组线圈连接,所述单火线取电电路包括:

并联取电电路,所述并联取电电路的第一输入端为所述单火线取电电路的第一输入端,所述并联取电电路的第二输入端为所述单火线取电电路的第二输入端,所述并联取电电路的输出端为所述单火线取电电路的输出端,用于在所述电磁绕组线圈断电时取电,并将交流电转换为直流电;

串联取电电路,所述串联取电电路的第二输入端与所述并联取电电路的第二输入端连接,所述串联取电电路的输出端与所述并联取电电路的输出端连接,用于在所述电磁绕组线圈加电时取电,并将交流电转换为直流电;

开关单元,所述开关单元的一导通端与所述并联取电电路的第一输入端连接,所述开关单元的另一导通端与所述串联取电电路的第一输入端连接,用于通过开关的通断控制所述电磁绕组线圈断电或加电;

所述电磁绕组线圈与零线连接。

本发明实施例的另一目的在于提供一种采用上述单火线取电电路的风机盘管温度控制器。

本发明实施例的另一目的在于提供一种采用上述风机盘管温度控制器的空调。

本发明实施例通过与零线连接的电磁绕组线圈作为单火取电回路负载,并且可以通过切换火线到不同电磁绕组线圈来调整风速,以确保在任何情况下零线和单火电路之间都具有一个确定的电流通道供取电用,实现单火线取电,并且可以使电子式风机盘管温度控制器仅通过单火线取电控制温度调节,降低了能耗,并且无需另外增设零线,降低了施工成本。

图1为机械式风机盘管温度控制器及其和设备的接线图的结构图;

图2为电子式风机盘管温度控制器及其和设备的接线图的结构图;

图3为本发明一实施例提供的与电机电磁绕组线圈连接的单火线取电电路的结构图;

图4为本发明一实施例提供的单火线取电电路在并联取电时的等效电路图;

图5为本发明一实施例提供的单火线取电电路在串联取电时的等效电路图;

图6为本发明一实施例提供的与制冷阀门电磁绕组线圈或制热阀门电磁绕组线圈连接的单火线取电电路的结构图。

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明实施例通过与零线连接的电磁绕组线圈作为单火取电回路负载,以确保在任何情况下零线和单火电路之间都具有一个确定的电流通道,以提供直流电压。

一种单火线取电电路,该单火线取电电路的第一输入端与火线连接,单火线取电电路的第二输入端与电磁绕组线圈连接,单火线取电电路包括:

并联取电电路,并联取电电路的第一输入端为单火线取电电路的第一输入端,并联取电电路的第二输入端为单火线取电电路的第二输入端,并联取电电路的输出端为单火线取电电路的输出端,用于在所述电磁绕组线圈断电时取电,并将交流电转换为直流电;

串联取电电路,串联取电电路的第二输入端与并联取电电路的第二输入端连接,串联取电电路的输出端与并联取电电路的输出端连接,用于在所述电磁绕组线圈加电时取电,并将交流电转换为直流电;

开关单元,开关单元的一导通端与并联取电电路的第一输入端连接,开关单元的另一导通端与串联取电电路的第一输入端连接,用于通过开关的通断控制所述电磁绕组线圈断电或加电;

该电磁绕组线圈与零线连接。

以下结合具体实施例对本发明的实现进行详细描述:

图3示出了本发明一实施例提供的与电机电磁绕组线圈连接的单火线取电电路的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明相关的部分。

作为本发明一实施例,可以从电机的电磁绕组线圈进行取电,例如利用风机盘管三速风扇电机的电磁绕组线圈为作为单火线取电电路的负载电磁绕组线圈,向单火线取电电路提供零线回路。三速风扇电机一般具有三个速度,通过将火线切换到三速风扇电机电磁绕组线圈201的不同电磁绕组线圈(第一抽头1、第二抽头2和第三抽头3)实现风速控制。

为了确保在任何情况下零线和单火线取电电路之间都具有一个确定的电流通道供取电用,该单火线取电电路还包括第二开关RL2和第三开关RL3;

该三速风扇电机电磁绕组线圈201的第一抽头1与第三开关RL3的第一选择导通端连接,三速风扇电机电磁绕组线圈201的第二抽头2与第三开关RL3的第二选择导通端连接,第三开关RL3的固定导通端与第二开关RL2的第一选择导通端连接,三速风扇电机电磁绕组线圈201的第三抽头3与第二开关RL2的第二选择导通端连接,第二开关RL2的固定导通端与单火线取电电路的第二输入端连接。

作为本发明一优选实施例,该第二开关RL2和第三开关RL3均可以采用单道双掷继电器。

作为本发明一优选实施例,参见图4,并联取电电路11包括:

整流电路111的两输入端分别为并联取电电路11的第一输入端和第二输入端,整流电路111的两输出端与DC-DC电路112的两输入端连接,DC-DC电路112的输出端为并联取电电路11的输出端。

由于整流电路111和DC-DC电路112均为本领域技术人员熟知的模型性电路,此处不再赘述其结构。

参见图5,串联取电电路12包括:

二极管D1、电容C1、可控电子开关K1、电压取样模块121、控制模块122和过零检测模块123;

二极管D1的阳极为串联取电电路12的第一输入端(节点a),与可控电子开关K1的一导通端连接,二极管D1的阴极为串联取电电路12的输出端(节点b)与电压取样模块121的输入端连接,电压取样模块121的输出端与控制模块122的输入端连接,控制模块122的输出端与可控电子开关K1的控制端连接,可控电子开关K1的另一导通端为串联取电电路12的第二输入端接地,电容C1的一端与二极管D1的阴极连接,电容C1的另一端接地,过零检测模块123的输入端与二极管D1的阳极连接,过零检测模块123的输出端与控制模块122的控制端连接。

开关单元13可以通过一个可控开关实现,例如继电器触点开关RL1或者半导体开关。

在本发明实施例中,继电器触点开关RL1控制三速风扇电机的启动和停止,当继电器触点开关RL1断开时,三速风扇电机停止工作,单火线取电电路通过并联取电电路11取电,其工作原理参见图4,通过外部的驱动控制单元202控制第二开关RL2和第三开关RL3的断开或闭合,例如:第二开关RL2、第三开关RL3均闭合,单火线取电电路与三速风扇电机电磁绕组线圈201的第一抽头1连接;第二开关RL2闭合、第三开关RL3断开,单火线取电电路与三速风扇电机电磁绕组线圈201的第二抽头2连接;第二开关RL2、第三开关RL3均断开,单火线取电电路与三速风扇电机电磁绕组线圈201的第三抽头3连接。

值得一提的是,无论第二开关RL2和第三开关RL3的触点处于什么位置,都保证有唯一一组电机绕组线圈被接通,这样无论对风扇速度怎样控制,或出现任何不确定状态,都可以保证单火线取电电路不会因为回路断开而掉电。

在三速风扇电机电磁绕组线圈201作为负载与单火线取电电路、火线形成回路后,零线电压则被引入到回路中,并联取电电路11将取到的交流电压通过整流电路111进行整流,再通过DC-DC电路112转换直流电压输出给电子式风机盘管温度控制器电源,完成取电。

当继电器触点开关RL1闭合时,三速风扇电机启动,单火线取电电路通过串联取电电路12取电,其工作原理参见图5,过零检测模块123对交流电的过零点进行检测,在每一个交流电电压的正半周开始时刻命令控制模块122把可控电子开关K1关断,上升中的交流电压开始通过二极管D1对储能电容C1充电。当电压取样电路检测到充电电压达到设定值时,其输出一个信号给控制电路122,控制电路122立刻把可控电子开关K1闭合,在交流电一个正弦周期余下的相位中,把电流旁路到外部负载,其各个部分的信号波形如图所示。由此可见,串联取电电路在交流电正弦波的每个正向起始周期“偷”很小一部分电能给负载储能电容器C1充电供直流输出到负载。这样,单火取电电路在负载停止状态和负载运行状态分别由并联电路和串联电路取电,到达直流输出不间断的目的。换句话说,如果要求单火取电电路提供不间断的稳定直流输出电压,串接在取电回路中的外部负载不能处于断路状态。

本发明实施例通过用风机盘管风扇电机电磁绕组线圈作为单火取电回路负载,通过切换火线到不同电磁绕组线圈来调整风速,以确保在任何情况下零线和单火电路之间都具有一个确定的电流通道供取电用,使电子式风机盘管温度控制器仅通过单火线取电控制温度调节,降低了能耗,并且无需另外增设零线,降低了施工成本。

图6示出了本发明一实施例提供的与制冷阀门电磁绕组线圈或制热阀门电磁绕组线圈连接的单火线取电电路的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明相关的部分。

作为本发明一实施例,制冷阀门电磁绕组线圈或制热阀门电磁绕组线圈也可以作为单火线取电负载。

所述制冷阀门电磁绕组线圈或所述制热阀门电磁绕组线圈的一端与所述零线连接,所述制冷阀门电磁绕组线圈或所述制热阀门电磁绕组线圈的另一端与所述单火线取电电路的第二输入端连接。

本发明实施例通过制冷或制热电动阀门绕组线圈取电,通过切换火线到不同绕组线圈来调整风速,以确保在任何情况下零线和单火电路之间都具有一个确定的电流通道供取电用,使电子式风机盘管温度控制器仅通过单火线取电控制温度调节,降低了能耗,并且无需另外增设零线,降低了施工成本。

本发明提出的单火温控器使得暖通的节能改造在不需要额外布线和改变原有线路的情况下,10分钟之内即可完成,配合人体感应和窗磁,使改造后暖通的节能达到20%以上,见效快,效果十分显著。

本发明实施例的另一目的在于提供一种采用上述单火线取电电路的风机盘管温度控制器,所述风机盘管温度控制器的直流电源输入端与所述单火线取电电路的输出端连接,所述单火线取电电路的第一输入端作为所述风机盘管温度控制器的第一交流输入端与火线连接,所述单火线取电电路的第二输入端作为所述风机盘管温度控制器的第二交流输入端与电磁绕组线圈连接,以使所述风机盘管温度控制器实现单火线供电。

本发明实施例的另一目的在于提供一种采用上述风机盘管温度控制器的空调。

以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

三相电中每一相线回路是由其余两相线共同完成的,三相线路是一个整体.三相交流电的大小和方向都是随时间不断变化的:在某一瞬间,电路中由一条线路送出电流而由另外两条线路共同返回电流;在另一瞬间电路中由一相送出电流而由第二相返回电流,第三相电流为零;或者由第三相返回电流而第二相电流为零;还有某一瞬间是由两条相线送出电流而由其余

一般是瞬间电流太大或你这个闸有问题.

居民家庭用电因为没有三相电进户,所以无法将220伏电器平均分三相电使用.工厂用大容量220V电器,可以根据电器容量大小和使用时间,将电器分接到三相火线上面,这样可以尽量保持三相电流相差不大,保持电源电压三相平衡. 再问: 嗯!我也是这样想,之前,别人接,从三相电取一火线接,造成经常跳闸。现在,我想从三相电,分别单独接成

如果负载对称,每相就是1/3度.三相总和仍是1度.度数是一样的,但装什么表恐怕要由供电公司来决定吧.

三相电不平衡时,中性线接地的,中性电流流入大地,维持三相电压得基本平衡.发电机、变压器的中性点接地叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性.所以低压供电系统都采用中性点接地系统.三相电不平衡时,中性线不接地的,中性电流在三相间互成回路消化,引起三相的电压差别较

零线没有电流通过的前提是:三相电源的中性点与负载的中性点完全等电位,例如三相对称系统中,三相电源平衡、三相负载平衡,电源和负载的中性点等电位,虽然有回路,但是,没有电位差,所以没有电流.只要两个中性点有电位差(断开零线分析),零线都会有电流通过.一般情况下,都会有电流通过,只是大小不同而已. 再问: 那构成回路咋解释啊

任何两根相线之间有380V的电压就可以产生电流,构成了回路;任何一根相线和中线或零线间有220V的电压,也可以构成回路;三根相线的一端是三个负载,另一端是发电机或变压器,也构成了三相回路.

三相电指的是三根都是火线,还有一根是零线,三根火线的电流相角相差120°.你说的两相电,实际上是单相,是从三相电源上的一根火线和一根零线上引接过来的.如果是三相五线,就是三根火线一根零线外加一根保护接地线.电力的生产和传输都是用三相交流,经过变压器降压到用户,三根火线是从变压器的低压绕组接出,零线是变压器的零点,也就是

在三相负载中,零线是通过不平衡电流的,地线是是通过故障电流的,三相电三角形接线时负载电压时线电压,因此不需要零线,地线接设备上的接地接线柱,他是与金属构架或金属外壳相连的.星型连接时,你要估计不平衡电流有多大,但在用电中应该想办法使不平衡电流尽量小,即要求三相尽可能平衡,零线一般是火线的一半,(如三相交流电动机接成星型

家用单相照明电在使用中火线和零线上流过的电流是一样的,因为形成火线和零线了回路.三相电三根火线的电流各10A是说的是线电流10A.单相交流火与零220V,是说的是相电流10A.不一样的.

楼上说的不全面.三相电机不管是星形还是三角形都是不用零线的.就是三相四线制的回路中,当三相电流平衡时,零线中也是没有电流的,这是因为三相交流电的方向是在按频率(工频50HZ)变化的.当三相电平衡时从中性点来看,因为三相电的相位是不一样的所以在同一时刻电流有流出,也有流进,但进出是相等的.

目前,我国三相电的A/B/C三相都是50Hz的正弦波,它们的电压相位互差120°.如果是三相三线制,而且负载为电阻性负载,电流也将是50Hz的正弦波,三相电流的相位互差120°.短路分单相接地短路、两相短路、两相接地短路、三相短路.前三种属于不对称短路,可以利用对称分量法进行计算后可以得到正、负、零序的电流,三个电流的

能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路;U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相与中心线之间称为相电压,电压是220V.1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相

1,三相四线制供电是为了同时使用三相负载和单相负载.在三相负载平衡时,ABC三根相线互成回路,零线没有电流.三相负载不平衡时,不平衡(差值)电流通过零线返回电源.2,任意取ABC中的两相,就构成是单相380v电源,只有一条回路,电流在回路中往复每秒50次.3,说电流没有流过零线是指总的零线(中线),家里的零线都是总的零

知道负载电流,就可以知道,选择多大导线,因为导线的荷载电流,国家有规定标准,例如;2.5平方铜导线,两线明设是30A,两线穿管是26A.三线穿管是25A,四线穿管是23A等等.不过各个资料有所出入,但是相差无几.个人观点仅供参考. 再问: 你好,三项负载的计算公式是这样算吗?I=P/1.732Ucosφ。家庭用电的算法

用公式:P=UⅠ√3 cosφ来计算U :实测的电源电压;Ⅰ:实测的负载电流;√3 =1.732;cosφ:负载的功率因数.

三相电功率公式:P=√3*U*I*cosφ式中:P代表功率,U代表线电压,I代表电流,cosφ代表功率因素.√3=1.732功率因素cosφ对于阻性负载,取值1功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8这样,知道了电压、电流,就能计算出总功率了.

三相均衡供电常规方法是每千瓦2个电流计算,即你需要用200个电流.而50mm?r 的铜芯在25℃下的长期载流量达200个电流以上.

1、用电笔量电源回路三根线都有电,只能证明电源有电,对人体有触电危害.2、拿万用表500V电压档测量电源三相电压是不是都在380v左右.开关的上面、下面都要测,下面要拆掉水泵线再测量.3、拿万用表x100电阻挡测量拆下的水泵三相线,看看水泵三相线圈(含水泵线)是不是平衡,必要时万用表要换挡精细一点,很可能在这里发现问题

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