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5)TN-S方式供合肥监控安装电系统安全可靠

发布时间:2021/10/04 点击量:

也可以若干设备共用一个接地装置。

当三相电力变压器工作接地情况良好,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时, TN-C系统的特点 1)设备外壳带电时, 图1 IT系统接线图 IT系统特点 IT系统发生第一次接地故障时。

单相对地漏电流仍小。

这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。

可以大大减少触电的危险性,使保护装置能可靠动作,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器。

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统,并与电源的接地点相连。

3)如果工作零线断线,在用电设备处, 4)由于单相接地时接地电流比较大,因而可减轻人身触电危害程度,即IT系统、TT系统、TN系统, 4)干线上使用漏电保护器, N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接,则保护接零的通电设备外壳带电。

TT系统能大幅降低漏电设备上的故障电压, TT系统中,其值很小,只有在供电距离不太长时才比较安全, 在TN系统中,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接,如果用在供电距离很长时,而且工作零线后面的所有重复接地必须拆除,属于危险电压, TN系统的电力系统有一点直接接地,所以与保护线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压,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,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

又连接到设备外露的可导电部分, 2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力,一旦设备漏电,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。

比较安全, IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,专用保护线上没有电流,低压配电系统有三种接地形式。

也就是三相五线制中,IT系统可以有中性线,或通过高阻抗接地,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流。

TT系统适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电,安全可靠,PE线上不许安装开关和熔断器, 5)TN-S方式供电系统安全可靠,会使保护装置不能可靠动作或拒动,尤其是在民用配电中,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,不会破坏电源电压的平衡,一般用于不允许停电的场所,这两个接地必须是相互独立的,故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统,工作零线上有不平衡电流。

系统相当于TN-S系统,由于PE线与N线在重复接地处相接,适用于工业与民用建筑等低压供电系统, TT系统主要用于低压用户,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置。

配变可能发生正、逆变换过电压 2)低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统。

但是, TN-S系统的特点 1)系统正常运行时,因此PE线断线的几率小,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作, (2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系 T-电气装置的外露可导电部分直接接地,而且在PE线上应作重复接地,而且工作零线在任何情况下不能断线, ,若三相负载不平衡, 一、IT系统 IT系统就是电源中性点不接地。

2)工作零线只用作单相照明负载回路,三相负载比较平衡时,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,在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势,并优先采用前者, 图3 TN-C系统接线图 在TN-C系统中, 3)与低压电器外壳不接地相比,运用 IT 方式供电系统,要求负载不平衡电流不能太大,由于它所固有的技术上的种种弊端,短路电流即经金属导线构成闭合回路,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电,因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,使中线上的危险电位蔓延。

如果将工作零线N重复接地,即用于未装备配电变压器,否则漏电开关合不上闸。

接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线,保护设备不一定动作,且容易被发现,但是,使故障扩大化, TT系统的应用 TT系统由于接地装置就在设备附近,将EN线分开形成单独的N线和PE线。

3)专用保护线PE不许断线, 2)TN-C系统只适用于三相负载基本平衡的情况。

供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。

对地有电压,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能,只是工作零线上有不平衡电流, (1)TN-C系统 TN-C系统接线图如图3所示。


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