在保護接零的供電系統中,表示三相四線制。全系統內N線和PE線合為一根線(PEN線)。
T:電源的一點(通常是中性線上的一點點)與大地直接連接(T是“大地”一詞法文Terre的第一個字母)。
N:外露導電部分通過與接地的電源中性點的連接而接地(N是“中性點”—詞法文Neutre的第一個字母)。
C:把PE線和N線合起來 (C是“合并”一詞英文Combine的首字母)。
TN-C系統內的PEN線兼起PE線和N線的作用,可節(jié)省一根導線,比較經濟。2100433B
TN-S:L1L2L3+PE(保護線)+N(中性線)TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N具體如下:低壓系統接地制式按配電系統和電氣設備接地...
施工工程用電中TN系統的三種接地方式。 T---變壓器 N--中性點、中性線、工作零線 TN--C工作零線與保護零線合一設置的接零保護系統 TN--S工作零線與保護零線分開設置的接零保護系統 TN--...
TN-C-S、TN-S、TN-C系統的區(qū)別與優(yōu)缺點?
1、TN-C系統:三相四線制PEN線規(guī)定距離內接地,在入戶端就近接地,四線到達用電設備。節(jié)省了一根線!為了安全連接設備時要動些腦筋。對設備直接使用者有些迷茫!導線分為黃、綠、紅、黃綠線。節(jié)省一根淡藍線...
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TN-S / TN-C / TN-C-S / TT / IT 接地系統的接線圖解 TN-S 接地系統 (整個系統的中性線和保護線是分開的) TN-C 接地系統 (整個系統的中性線和保護線是合一的) TT 接地系統( TT 接地系統有一個直接接地點,電氣裝置外露可導電部分則是接地) TN-C-S 接地系統 (整個系統有一部分的中性線和保護線是合一的) IT 接地系統 ( IT 接地系統的帶電部分與大地間 不直接連接 ,而電氣裝置的外露可導電部分 則是接地的) 字母標識 第一字母表示 電力系統的對地關系 T-----一點接地 I-----所有帶電部分與地絕緣,或一點經阻抗接地 第二字母表示裝飾的外露可導電部分對地關系 T-----外露可導電部分對地直接電氣連接,與電力系統的任何接地點無關 N-----外露可導電部分與電力系統的接地點直接電氣連接(在交流系統中,接地點通常就是 中性點)如果后面還
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通過對TN-C系統接地形式的分析,得出該系統存在的安全隱患無法通過PEN線的多點重復接地進行消除,系統本身存在固有缺陷。結合多年工作經驗,淺析TN-C系統PEN線的重復接地在實際配電工程應用中的改進措施。
如何區(qū)別TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT接地系統?
簡單說來,TN-C就是把工作O線與保護接地共用,TN-S就是把工作的O線和保護接地分開各使用一條線路.。
這兩種供電系統都有各自的規(guī)范和要求.。所以我們國家的配電系統中,使用后一種的情況即TN-S的更多一些.。
TN-S系統示意圖
如何區(qū)別:TN-C系統、TN-S系統、TN-C-S系統、TT系統
建筑工程供電使用的基本供電系統有三相三線制三相四線制等,但這些名詞術語內涵不是十分嚴格。國際電工委員會( IEC )對此作了統一規(guī)定,稱為 TT 系統、 TN 系統、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系統。
下面內容就是對各種供電系統做一個扼要的介紹。
TT 系統 TN-C
供電系統→ TN 系統→ TN-S
IT 系統 TN-C-S
工程供電的基本方式
根據 IEC 規(guī)定的各種保護方式、術語概念,低壓配電系統按接地方式的不同分為三類,即 TT 、 TN 和 IT 系統,分述如下。
( 1 ) TT 方式供電系統 TT 方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱 TT 系統。第一個符號 T 表示電力系統中性點直接接地;第二個符號 T 表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在 TT 系統中負載的所有接地均稱為保護接地,如圖 1-1 所示。這種供電系統的特點如下。
1 )當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。
2 )當漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所以還需要漏電保護器作保護,困此 TT 系統難以推廣。
3 ) TT 系統接地裝置耗用鋼材多,而且難以回收、費工時、費料。 現在有的建筑單位是采用 TT 系統,施工單位借用其電源作臨時用電時,應用一條專用保護線,以減少需接地裝置鋼材用量。
把新增加的專用保護線 PE 線和工作零線 N 分開,其特點是:
①共用接地線與工作零線沒有電的聯系;
②正常運行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流;
③ TT 系統適用于接地保護占很分散的地方。
( 2 ) TN 方式供電系統 這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,用 TN 表示。它的特點如下。
1 )一旦設備出現外殼帶電,接零保護系統能將漏電電流上升為短路電流,這個電流很大,是 TT 系統的 5.3 倍,實際上就是單相對地短路故障,熔斷器的熔絲會熔斷,低壓斷路器的脫扣器會立即動作而跳閘,使故障設備斷電,比較安全。
2 ) TN 系統節(jié)省材料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到應用,可見比 TT 系統優(yōu)點多。 TN 方式供電系統中,根據其保護零線是否與工作零線分開而劃分為 TN-C 和 TN-S 等兩種。
( 3 ) TN-C 方式供電系統 它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線,可用 NPE 表示 。
( 4 ) TN-S 方式供電系統 它是把工作零線 N 和專用保護線 PE 嚴格分開的供電系統,稱作 TN-S 供電系統, TN-S 供電系統的特點如下。
1 )系統正常運行時,專用保護線上不有電流,只是工作零線上有不平衡電流。 PE 線對地沒有電壓,所以電氣設備金屬外殼接零保護是接在專用的保護線 PE 上,安全可靠。
2 )工作零線只用作單相照明負載回路。
3 )專用保護線 PE 不許斷線,也不許進入漏電開關。
4 )干線上使用漏電保護器,工作零線不得有重復接地,而 PE 線有重復接地,但是不經過漏電保護器,所以 TN-S 系統供電干線上也可以安裝漏電保護器。
5 ) TN-S 方式供電系統安全可靠,適用于工業(yè)與民用建筑等低壓供電系統。在建筑工程工工前的“三通一平”(電通、水通、路通和地平——必須采用 TN-S 方式供電系統。
( 5 ) TN-C-S 方式供電系統 在建筑施工臨時供電中,如果前部分是 TN-C 方式供電,而施工規(guī)范規(guī)定施工現場必須采用 TN-S 方式供電系統,則可以在系統后部分現場總配電箱分出 PE 線, TN-C-S 系統的特點如下。
1 )工作零線 N 與專用保護線 PE 相聯通,如圖 1-5ND 這段線路不平衡電流比較大時,電氣設備的接零保護受到零線電位的影響。 D 點至后面 PE 線上沒有電流,即該段導線上沒有電壓降,因此, TN-C-S 系統可以降低電動機外殼對地的電壓,然而又不能完全消除這個電壓,這個電壓的大小取決于 ND 線的負載不平衡的情況及 ND 這段線路的長度。負載越不平衡, ND 線又很長時,設備外殼對地電壓偏移就越大。所以要求負載不平衡電流不能太大,而且在 PE 線上應作重復接地。
2 ) PE 線在任何情況下都不能進入漏電保護器,因為線路末端的漏電保護器動作會使前級漏電保護器跳閘造成大范圍停電。
3 )對 PE 線除了在總箱處必須和 N 線相接以外,其他各分箱處均不得把 N 線和 PE 線相聯, PE 線上不許安裝開關和熔斷器,也不得用大顧兼作 PE 線。
通過上述分析, TN-C-S 供電系統是在 TN-C 系統上臨時變通的作法。當三相電力變壓器工作接地情況良好、三相負載比較平衡時, TN-C-S 系統在施工用電實踐中效果還是可行的。但是,在三相負載不平衡、建筑施工工地有專用的電力變壓器時,必須采用 TN-S 方式供電系統。
( 6 ) IT 方式供電系統 I 表示電源側沒有工作接地,或經過高阻抗接地。每二個字母 T 表示負載側電氣設備進行接地保護。
TT 方式供電系統在供電距離不是很長時,供電的可靠性高、安全性好。一般用于不允許停電的場所,或者是要求嚴格地連續(xù)供電的地方,例如電力煉鋼、大醫(yī)院的手術室、地下礦井等處。地下礦井內供電條件比較差,電纜易受潮。運用 IT 方式供電系統,即使電源中性點不接地,一旦設備漏電,單相對地漏電流仍小,不會破壞電源電壓的平衡,所以比電源中性點接地的系統還安全。
但是,如果用在供電距離很長時,供電線路對大地的分布電容就不能忽視了。在負載發(fā)生短路故障或漏電使設備外殼帶電時,漏電電流經大地形成架路,保護設備不一定動作,這是危險的。只有在供電距離不太長時才比較安全。這種供電方式在工地上很少。
供電線路符號小結
1 )國際電工委員會( IEC )規(guī)定的供電方式符號中,第一個字母表示電力(電源)系統對地關系。如 T 表示是中性點直接接地; I 表示所有帶電部分絕緣。
2 )第二個字母表示用電裝置外露的可導電部分對地的關系。如 T 表示設備外殼接地,它與系統中的其他任何接地點無直接關系; N 表示負載采用接零保護。
3 )第三個字母表示工作零線與保護線的組合關系。如 C 表示工作零線與保護線是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零線與保護線是嚴格分開的,所以 PE 線稱為專用保護線,如 TN-S 。
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1 工程供電的基本方式根據IEC規(guī)定的各種保護方式、術語概念,低壓配電系統按接地方式的不同分為三類,即TT、TN和IT系統,分述如下。
(1)TT方式供電系統TT方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱TT系統。第一個符號T表示電力系統中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地。這種供電系統的特點如下。
1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。
2)當漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所以還需要漏電保護器作保護,困此TT系統難以推廣。
3)TT系統接地裝置耗用鋼材多,而且難以回收、費工時、費料。 現在有的建筑單位是采用TT系統,施工單位借用其電源作臨時用電時,應用一條專用保護線,以減少需接地裝置鋼材用量。
把新增加的專用保護線PE線和工作零線N分開,其特點是: ?、俟灿媒拥鼐€與工作零線沒有電的聯系;②正常運行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流;③TT系統適用于接地保護占很分散的地方?! 。?)TN方式供電系統這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,用TN表示。
它的特點如下。 1)一旦設備出現外殼帶電,接零保護系統能將漏電電流上升為短路電流,這個電流很大,是TT系統的5.3倍,實際上就是單相對地短路故障,熔斷器的熔絲會熔斷,低壓斷路器的脫扣器會立即動作而跳閘,使故障設備斷電,比較安全。
2)TN系統節(jié)省材料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到應用,可見比TT系統優(yōu)點多。TN方式供電系統中,根據其保護零線是否與工作零線分開而劃分為TN-C和TN-S等兩種。
(3)TN-C方式供電系統它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線,可用NPE表示。
(4)TN-S方式供電系統它是把工作零線N和專用保護線PE嚴格分開的供電系統,稱作TN-S供電系統,TN-S供電系統的特點如下。
1)系統正常運行時,專用保護線上不有電流,只是工作零線上有不平衡電流。PE線對地沒有電壓,所以電氣設備金屬外殼接零保護是接在專用的保護線PE上,安全可靠。
2)工作零線只用作單相照明負載回路?! ?)專用保護線PE不許斷線,也不許進入漏電開關?! ?)干線上使用漏電保護器,工作零線不得有重復接地, 而PE 線有重復接地,但是不經過漏電保護器,所以TN-S 系統供電干線上也可以安裝漏電保護器?! ?)TN-S方式供電系統安全可靠,適用于工業(yè)與民用建筑等低壓供電系統。在建筑工程工工前的"三通一平"(電通、水通、路通和地平- - 必須采用TN-S方式供電系統。
(5)TN-C-S方式供電系統在建筑施工臨時供電中,如果前部分是TN-C方式供電,而施工規(guī)范規(guī)定施工現場必須采用TN-S方式供電系統,則可以在系統后部分現場總配電箱分出PE線,TN-C-S系統的特點如下。
1)工作零線N與專用保護線PE相聯通,ND這段線路不平衡電流比較大時,電氣設備的接零保護受到零線電位的影響。D點至后面PE線上沒有電流,即該段導線上沒有電壓降,因此,TN-C-S系統可以降低電動機外殼對地的電壓,然而又不能完全消除這個電壓,這個電壓的大小取決于ND線的負載不平衡的情況及ND這段線路的長度。
負載越不平衡,ND線又很長時,設備外殼對地電壓偏移就越大。所以要求負載不平衡電流不能太大,而且在PE線上應作重復接地。
2)PE線在任何情況下都不能進入漏電保護器,因為線路末端的漏電保護器動作會使前級漏電保護器跳閘造成大范圍停電。
3)對PE線除了在總箱處必須和N線相接以外,其他各分箱處均不得把N線和PE線相聯,PE線上不許安裝開關和熔斷器,也不得用大顧兼作PE線。
通過上述分析,TN-C-S供電系統是在TN-C系統上臨時變通的作法。當三相電力變壓器工作接地情況良好、三相負載比較平衡時,TN-C-S系統在施工用電實踐中效果還是可行的。但是,在三相負載不平衡、建筑施工工地有專用的電力變壓器時,必須采用TN-S方式供電系統。
(6)IT方式供電系統I表示電源側沒有工作接地,或經過高阻抗接地。每二個字母T表示負載側電氣設備進行接地保護。
TT方式供電系統在供電距離不是很長時,供電的可靠性高、安全性好。一般用于不允許停電的場所,或者是要求嚴格地連續(xù)供電的地方,例如電力煉鋼、大醫(yī)院的手術室、地下礦井等處。地下礦井內供電條件比較差,電纜易受潮。運用IT方式供電系統,即使電源中性點不接地,一旦設備漏電,單相對地漏電流仍小,不會破壞電源電壓的平衡,所以比電源中性點接地的系統還安全。
但是,如果用在供電距離很長時,供電線路對大地的分布電容就不能忽視了。在負載發(fā)生短路故障或漏電使設備外殼帶電時,漏電電流經大地形成架路,保護設備不一定動作,這是危險的。只有在供電距離不太長時才比較安全。這種供電方式在工地上很少見。
2 供電線路符號小結(1)國際電工委員會(IEC)規(guī)定的供電方式符號中,第一個字母表示電力(電源)系統對地關系。如T表示是中性點直接接地;I表示所有帶電部分絕緣。
(2)第二個字母表示用電裝置外露的可導電部分對地的關系。如T表示設備外殼接地,它與系統中的其他任何接地點無直接關系;N表示負載采用接零保護。
(3)第三個字母表示工作零線與保護線的組合關系。如C表示工作零線與保護線是合一的,如TN-C;S表示工作零線與保護線是嚴格分開的,所以PE線稱為專用保護線,如TN-S .
樹上鳥教育語錄:學習要加,驕傲要減,機會要乘,懶惰要除。
中性點直接接地系統TN系統
電源變壓器中性點接地,設備外露部分與中性線相連。根據電氣設備外露導電部分與系統連接的不同方式又可分三類:即TN-C系統、TN-S系統、TN-C-S系統。
其特點是:電源變壓器中性點接地,保護零線(PE)與工作零線(N)共用。
(1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的回流導線,當電氣設備相線碰殼,故障電流經零線回到中點,由于短路電流大,因此可采用過電流保護器切斷電源。
(2)TN-C系統適用于三相負荷基本平衡場合,如果三相負荷不平衡,則PEN線中有不平衡電流,再加一些負荷設備引起的諧波電流也會注入PEN,從而中性線N帶電,且極有可能高于50V,它不但使設備機殼帶電,對人身造成不安全,而且還無法取得穩(wěn)定的基準電位;
(3)TN-C系統應將PEN線重復接地,其作用是當接零的設備發(fā)生相與外殼接觸時,可以有效地降低零線對地電壓。
TN-C系統存在以下缺陷:
(1)當三相負載不平衡時,在零線上出現不平衡電流,零線對地呈現電壓。當三相負載嚴重不平衡時,觸及零線可能導致觸電事故。
(2)通過漏電保護開關的零線,只能作為工作零線,不能作為電氣設備的保護零線,這是由于漏電開關的工作原理所決定的。
(3)對接有二極漏電保護開關的單相用電設備,如用于TN-C系統中其金屬外殼的保護零線,嚴禁與該電路的工作零線相連接,也不允許接在漏電保護開關前面的PEN線上,但在使用中極易發(fā)生誤接。
(4)重復接地裝置的連接線,嚴禁與通過漏電開關的工作零線相連接。
TN-S供電系統,將工作零線與保護零線完全分開,從而克服了TN-C供電系統的缺陷,所以施工現場已經不再使用TN-C系統。
整個系統的中性線(N)與保護線(PE)是分開的。
(1)當電氣設備相線碰殼,直接短路,可采用過電流保護器切斷電源;
(2)當N線斷開,如三相負荷不平衡,中性點電位升高,但外殼無電位,PE線也無電位;
(3)TN-S系統PE線首末端應做重復接地,以減少PE線斷線造成的危險。
(4)TN-S系統適用于工業(yè)企業(yè)、大型民用建筑。
單獨使用獨一變壓器供電的或變配電所距施工現場較近的工地基本上都采用了TN-S系統,與逐級漏電保護相配合,確實起到了保障施工用電安全的作用,但TN-S系統必須注意幾個問題:
(1)保護零線絕對不允許斷開。否則在接零設備發(fā)生帶電部分碰殼或是漏電時,就構不成單相回路,電源就不會自動切斷,就會產生兩個后果:一是使接零設備失去安全保護;二是使后面的其他完好的接零設備外殼帶電,引起大范圍的電氣設備外殼帶電,造成可怕的觸電威脅。因此在《JGJ46-88施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》規(guī)定專用保護線必須在首末端做重復接地。
(2)同一用電系統中的電器設備絕對不允許部分接地部分接零。否則當保護接地的設備發(fā)生漏電時,會使中性點接地線電位升高,造成所有采用保護接零的設備外殼帶電。
(3)保護接零PE線的材料及連接要求:保護零線的截面應不小于工作零線的截面,并使用黃/綠雙色線。與電氣設備連接的保護零線應為截面不少于2.5mm2的絕緣多股銅線。保護零線與電氣設備連接應采用銅鼻子等可靠連接,不得采用鉸接;電氣設備接線柱應鍍鋅或涂防腐油脂,保護零線在配電箱中應通過端子板連接,在其他地方不得有接頭出現。
它由兩個接地系統組成,第一部分是TN-C系統,第二部分是TN-S系統,其分界面在N線與PE線的連接點。
(1)當電氣設備發(fā)生單相碰殼,同TN-S系統;
(2)當N線斷開,故障同TN-S系統;
(3)TN-C-S系統中PEN應重復接地,而N線不宜重復接地。
PE線連接的設備外殼在正常運行時始終不會帶電,所以TN-C-S系統提高了操作人員及設備的安全性。施工現場一般當變臺距現場較遠或沒有施工專用變壓器時采取TN-C-S系統。