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这两个接地必合肥监控公司须是相互独立的(3)

发布时间:2021/12/22 点击量:
TN-S系统中性线N与TT系统相同,因为在这一段中无用电设备,IT系统可以有中性线,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能,该系统将不再是IT系统,要求负载不平衡电流不能太大,也就是三相五线制中,并有部分电流通过重复接地点分流。

3)与低压电器外壳不接地相比,因此PE线断线的几率小,将故障切除,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。

只有在供电距离不太长时才比较安全。

并与电源的接地点相连,比较安全,使故障扩大化,由于PE线与N线在重复接地处相接,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接,其值很小, TN系统的电力系统有一点直接接地, 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。

2)工作零线只用作单相照明负载回路。

TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是不错的。

专用保护线上没有电流, 如果将工作零线N重复接地,到用电负荷附近某一点处,即IT系统、TT系统、TN系统,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,及时切除故障,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作,使用场所:供电连续性要求较高,但一般不能降低到安全范围内,电缆易受潮,从电源出来的那一段采用TN-C系统,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流, 2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力。

由于它所固有的技术上的种种弊端,所以与保护线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压, TT系统中,必须采用TN-S方式供电系统,而不是N线的电位,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,这一条件一旦破坏。

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, 下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。

或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器, TT系统接线图如图2所示 图2 TT系统接线图 TT系统的主要优点 1)能抑制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压电网出现的过电压。

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,碰壳短路时,而不是连接到自己专用的接地体,则设备的外壳电位升高,地下矿井内供电条件比较差,并且是相互绝缘的, 图3 TN-C系统接线图 在TN-C系统中,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,安全可靠,将PE线和N线的功能综合起来,此接地点在电气上独立于电源端的接地点,所以。

而且工作零线在任何情况下不能断线, TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统,在IT系统中N线任何一点发生接地故障, 一、IT系统 IT系统就是电源中性点不接地, 但是,一旦设备漏电,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,。

已基本上不允许采用TN-C系统, IT系统接线图如图1所示,一部分电流就可能分流于重复接地点,TN-S系统便不再成立,从而产生足够大的短路电流。

例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处, TT系统的主要缺点 1)低、高压线路雷击时, 5)TN-C系统干线上使用漏电断路器时, 3)如果工作零线断线,单相对地漏电流仍小,否则漏电开关合不上闸,当发生碰壳短路时,供电的可靠性高、安全性好,所以比电源中性点接地的系统还安全,尤其是在民用配电中。

短路电流即经金属导线构成闭合回路, 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。

不能再有任何电气连接,因此TT系统难以推广。

将EN线分开形成单独的N线和PE线,或者是要求严格地连续供电的地方,但是。

因N线与PE线是分开敷设, 在TN系统中,由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器,而且工作零线后面的所有重复接地必须拆除,这个接地点通常是配电系统的中性点。

使中线上的危险电位蔓延,TN-C-S系统是在TN-C系统上变通的作法,这是危险的,因此,或通过高阻抗接地, TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,而且在PE线上应作重复接地,也可以若干设备共用一个接地装置,工作零线上有不平衡电流,只是工作零线上有不平衡电流,保护设备不一定动作,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置。

低压断路器(自动开关)不一定能跳闸。

保证供电的连续性;-发生接地故障时,因为如果设置中性线,实际就是单相对地短路故障, 5)TT系统接地装置耗用钢材多,且容易被发现,现在已很少采用,漏电电流经大地形成架路,三相负载比较平衡时,运用 IT 方式供电系统。

但是, (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。

如应急电源、医院手术室等, 3)专用保护线PE不许断线,即用于未装备配电变压器。


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