TN與TT供電系統的區別

2021-04-05 06:21:43 字數 4400 閱讀 3276

tn-c系統、tn-s系統、tn-c-s系統、tt系統的區別: 建築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乙個扼要的介紹。 tt 系統 tn-c 供電系統→ tn 系統→ tn-s it 系統 tn-c-s (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 it 系統,分述如下。

( 1 ) tt 方式供電系統 tt 方式是指將電氣裝置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。第乙個符號 t 表示電力系統中性點直接接地;第二個符號 t 表示負載裝置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 )當電氣裝置的金屬外殼帶電(相線碰殼或裝置絕緣損壞而漏電)時,由於有接地保護,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,造成漏電裝置的外殼對地電壓高於安全電壓,屬於危險電壓。

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,因此 tt 系統難以推廣。 3 ) tt 系統接地裝置耗用鋼材多,而且難以**、費工時、費料。 現在有的建築單位是採用 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絡;②正常執行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流;③ tt 系統適用於接地保護佔很分散的地方。

( 2 ) tn 方式供電系統這種供電系統是將電氣裝置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 )一旦裝置出現外殼帶電,接零保護系統能將漏電電流上公升為短路電流,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,使故障裝置斷電,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 )系統正常執行時,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,所以電氣裝置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迴路。 3 )專用保護線 pe 不許斷線,也不許進入漏電開關。 4 )幹線上使用漏電保護器,工作零線不得有重複接地,而 pe 線有重複接地,但是不經過漏電保護器,所以 tn-s 系統供電幹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,適用於工業與民用建築等低壓供電系統。在建築工程工工前的「三通一平」(電通、水通、路通和地平——必須採用 tn-s方式供電系統。

低壓供電系統的接地方式

工程施工用電的基本供電系統分為(三相三線制380v)和三相四線制(380/220v)等,這樣分類欠嚴密。國際電工委員會(iec)統一規定分為: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。下面將各種供電系統進行介紹。

工程供電的基本方式

根據iec規定,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方式是指將電氣裝置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。第乙個符號t表示電力系統中性點直接接地;第二個符號t表示負載裝置金屬外殼和正常不帶電的金屬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。

1)當電氣裝置的金屬外殼帶電(相線碰殼或裝置絕緣損壞而漏電)時,由於有接地保護,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,造成漏電裝置的外殼對地電壓高於安全電壓,屬於危險電壓。

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系統不宜在380/220v供電系統中應用。

3)tt系統接地裝置耗用鋼材多,而且難以**、費工時、費料。

現在有的施工單位是採用tt系統,施工單位專門安裝一組接地裝置,引出一條專用接地保護線,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:a.共用接地線與工作零線沒有電的聯絡;b.

正常執行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流;系統適用於用電裝置容量小且很分散的場合。

2、tn方式供電系統

這種供電系統是將電氣裝置的金屬外殼和正常不帶電的金屬部分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)一旦裝置出現外殼帶電,接零保護系統能將漏電電流上公升為(220v)短路電流,這個電流很大,是tt系統的很多倍,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,使故障裝置斷電,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。

2.1tn-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。這種供電系統的特點如下。

1)由於三相負載不平衡,工作零線上有不平衡電流,**路上產生一定的電位差,所以與保護線所聯接的電氣裝置金屬外殼對大地有一定的電壓。

2)如果工作零線斷線,則保護接零的漏電裝置外殼帶電(對地220v!)。

3)如果電源的相線碰地,則裝置的外殼電位公升高,使中性線上的危險電位蔓延。

4)tn-c系統幹線上使用漏電保護器時,漏電保護器後面的所有重複接地必須拆除,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開。所以,實用中工作零線只能讓漏電保護器的上側有重複接地。

5)tn-c方式供電系統只適用於三相負載基本平衡(無220v負載)情況。

2.2tn-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)系統正常執行時,專用保護線上沒有電流,只是工作零線上有不平衡電流。pe線對地沒有電壓,所以電氣裝置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迴路。

3)專用保護線pe不許斷線,也不許進入漏電開關作工作零線。

4)幹線上使用漏電保護器,漏電保護器下不得有重複接地,而pe線有重複接地,但是不經過漏電保護器,所以tn-s系統供電幹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,適用於工業與民用建築等低壓供電系統。在工程施工前的「三通一平」(電通、水通、路通和地平——必須採用tn-s方式供電系統。

2.3tn-c-s方式供電系統

在施工臨時用電中,如果前部分是(沒有220v負載的)tn-c方式供電,而施工規範規定施工現場必須採用tn-s方式供電系統,則可以在系統後部分現場總配電箱分出pe線。這種系統稱為tn-c-s供電系統。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,總開關箱後線路不平衡電流比較大時,電氣裝置的接零保護受到零線電位的影響。總開關箱後面pe線上沒有電流,即該段導線上沒有電壓降,因此,tn-c-s系統可以降低電氣裝置外殼對地的電壓,然而又不能完全消除這個電壓,這個電壓的大小取決於n線的負載不平衡電流的大小及n線在總開關箱前線路的長度。負載不平衡電流越大,n線又很長時,裝置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線上應作重複接地。

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範圍停電,規範規定:有接零保護的零線不得串接任何開關和熔斷器。

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,且聯接必須牢靠。

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、施工工地有專用的電力變壓器時,必須採用tn-s方式供電系統。

3、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。第二個字母t表示負載側電氣裝置進行接地保護。

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。一般用於不允許停電的場所,或者是要求嚴格地連續供電的地方,例如連續生產裝置、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,一旦裝置漏電,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。

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