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文檔簡介

1、TT系統、TN系統、IT系統的區別根據現行的國家標準低壓配電設計規范(GB50054)的定義,將低壓配電系統分為三種,即、三種形式。其中,第一個大寫字母表示電源變壓器中性點直接接地;則表示電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地)。第二個大寫字母表示電氣設備的外殼直接接地,但和電網的接地系統沒有聯系;表示電氣設備的外殼與系統的接地中性線相連。      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:即系統、系統、系統。    

2、60;  系統:電源變壓器中性點接地,電氣設備外殼采用保護接地。       系統:電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地),而電氣設備外殼電氣設備外殼采用保護接地。下面介紹 TT和TN系統:TN-S系統TN-C系統TN-C-S系統1 / 7TT系統具體看看供配電系統設計規范(GB 50052-95)第六章低壓配電部分、什么是TT 、 IN 、 IT系統?一、建筑工程供電系統     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

3、會( IEC )對此作了統一規定,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&

4、#160; TN 系統   TN-S                     IT 系統        TN-C-S (一)工程供電的基本方式     根據 IEC 規定的各種保護方式、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 I

5、T 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,

6、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,如圖 1-2 所示。&#

7、160;     圖中點畫線框內是施工用電總配電箱,把新增加的專用保護線 PE 線和工作零線 N 分開,其特點是:共用接地線與工作零線沒有電的聯系;正常運行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流; 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

8、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

9、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,如圖 1-3 所示。這種供電系統的特點如下。      1 )由于三相負載不平衡,工作零線上有不平衡電流,對地有電壓,所以與保護線所聯接的電氣設備金屬外殼有一定的電壓。     2 )如果工作零線斷線,則保護接零的漏電設備外殼帶電。     3 )如果電源的相線碰地,則設備的外殼電位升高,使中性線上的危險電位蔓延。     4 ) TN-C 系統干線上使用漏電保護

10、器時,工作零線后面的所有重復接地必須拆除,否則漏電開關合不上;而且,工作零線在任何情況下都不得斷線。所以,實用中工作零線只能讓漏電保護器的上側有重復接地。     5 ) TN-C 方式供電系統只適用于三相負載基本平衡情況。     ( 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,如圖 1-4 所示, TN-S 供電系統的特點如下。    &#

11、160; 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。   

12、;  5 ) TN-S 方式供電系統安全可靠,適用于工業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,而施工規范規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,如圖 1-5 、 1-6 所示。這種系統稱為 TN-C-S 供電系統。 TN-C-S 系統的特點如下

13、。   圖 1-5  TN-C-S 方式供電系統                                1-6  工地總配電箱分出 PE 線       1 )工作零線 N

14、 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,如額頭 1-6 所示。     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

15、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。 

16、60;   ( 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,如圖 1-7 所示。      IT 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供電的地方,例如電力煉鋼、大醫院的手術室、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,

17、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。從圖 1-8 可見,在負載發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。 (二)供電線路符號小結     1 )國際電工委員會( IEC )規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。  

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