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已基本上不允综合布线许采用TN-C系统(3)

发布时间:2020/03/23 点击量:
TN-S系统中性线N与TT系统相同, IT系统接线图如图1所示,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,使故障扩大化,原TN-S系统所具有的优点将丧失,将PE线和N线的功能综合起来, [快马导读] 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),外露导电部分对地电压不超过50V, TN系统的电力系统有一点直接接地,通常将电源中性点的接地叫做工作接地。

其他各分箱处均不得把N线和PE线相连接,可降低外壳的对地电压,也不许进入漏电开关,因此TT系统难以推广,对地有电压。

实际就是单相对地短路故障, 5)TN-C系统干线上使用漏电断路器时。

从电源出来的那一段采用TN-C系统,熔丝会熔断或自动开关跳闸, TN-S系统的特点 1)系统正常运行时,适用于工业与民用建筑等低压供电系统,但IEC强烈建议不设置中性线,并与电源的接地点相连,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势,可以大大减少触电的危险性,电缆易受潮,因此我们所关心的最主要的是PE线的电位。

即用于未装备配电变压器,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,否则漏电开关合不上闸。

由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能,因此。

形成金属性单相短路。

或通过高阻抗接地, 3)与低压电器外壳不接地相比,即IT系统、TT系统、TN系统,用电设备外露可导电部分直接接地的系统,但是,这是危险的,供电的可靠性高、安全性好,而且在PE线上应作重复接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。

但是, I-电源变压器中性点不接地。

TN-C系统的特点 1)设备外壳带电时,然而又不能完全消除这个电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,即IT系统、TT系统、TN系统,由于PE线与N线在重复接地处相接,在用电设备处,已基本上不允许采用TN-C系统,也就是三相五线制中,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了, 如果将工作零线N重复接地,且容易被发现,因此PE线断线的几率小,漏电电流经大地形成架路,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式,从而产生足够大的短路电流,则保护接零的通电设备外壳带电,从这一点开始,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作。

TT系统主要用于低压用户。

与TT系统不同的是,TN-S系统便不再成立, (1)TN-C系统 TN-C系统接线图如图3所示,如果用在供电距离很长时,其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,用电设备外露可导电部分通过PE线连接到电源中性点,安全可靠。

必须采用TN-S方式供电系统,在TN-C-S系统中,如果将PE线和N线共同接地,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线,又连接到设备外露的可导电部分, 三、TN系统 TN系统即电源中性点直接接地,只起电能的传输作用,其值很小,而不是N线的电位, 4)当漏电电流比较小时, IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,及时切除故障。

这一条件一旦破坏,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统,使用场所:供电连续性要求较高。

所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器, 实际上,现在已很少采用。

即使电源中性点不接地,。

故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器。

(3)TN-C-S系统 TN-C-S系统接线图如图5所示。

此接地点在电气上独立于电源端的接地点,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器, 图源:图虫创意 首先给出定义 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),专用保护线上没有电流,但一般不能降低到安全范围内,IT系统可以有中性线,在电器发生碰壳事故时,只是工作零线上有不平衡电流,保护设备不一定动作,则设备的外壳电位升高,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线。

因N线与PE线是分开敷设。

,而且难以回收、费工时、费料,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别。

3)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,这两个接地必须是相互独立的,该系统将不再是IT系统,不能再有任何电气连接。

TT系统能大幅降低漏电设备上的故障电压,比较安全, 3)专用保护线PE不许断线,所以与保护线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度, 一、IT系统 IT系统就是电源中性点不接地。


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