IT、TN、TT系统简介

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供电系统IT、TT、TN知识讲解

供电系统IT、TT、TN知识讲解

供电系统IT、TT、TN知识讲解低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。

首先给出定义。

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(国标50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。

(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。

I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

(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,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。

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。

下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。

一、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。

IT 系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。

因为如果设置中性线,在IT 系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

IT系统特点IT系统发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;一发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-22OV负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;一安装绝缘监察器。

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。

IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。

详解IT、TT、TN三种接地系统的区别

详解IT、TT、TN三种接地系统的区别

详解IT、TT、TN三种接地系统的区别电源侧的接地称为系统接地,负载侧的接地称为保护接地。

根据国际电⼯委员会规定的低压配电系统接地有IT系统、TT系统、TN系统三种⽅式。

⼩编为⼤家逐⼀介绍这三种系统。

字母含义(1)第⼀个字母表⽰电源端与地的关系:T-电源端有⼀点直接接地,I-电源端所有带电部分不接地或有⼀点通过阻抗接地。

(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,此接地点在电⽓上独⽴于电源端的接地点;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IT系统:IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过⾼阻抗接地),⽽电⽓设备外壳电⽓设备外壳采⽤保护接地。

适⽤于环境条件不良、易发⽣⼀相接地或⽕灾爆炸的场所,如10KV及 35KV的⾼压系统和矿⼭、井下的某些低压供电系统。

不适合在施⼯现场应⽤(常⽤TN-S接零保护系统),也可⽤于农村地区。

但不能装断零保护装置,因正常⼯作时中性线电位不固定,也不应设置零线重复接地。

TN系统:TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

是将电⽓设备的⾦属外⽤保护零线与该中⼼点连接,称作保护接零系统。

按照中必线(⼯作零线)与保护线(保护零线)的组合事况TN系统⼜分以下三种形式:TN—C:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与⼯作零线(N)共⽤(简称PEN),称为三相四线制系统。

适⽤于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加⼀些负适⽤于荷设备引起的谐波电流也会注⼊PEN,从⽽中性线N带电,且极有可能⾼于50V,它不但使设备机壳带电,对⼈⾝造成不安全,⽽且还⽆法取得稳定的基准电位;应将PEN线重复接地,其作⽤是当接零的设备发⽣相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

缺陷:(1) 当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压,触及零线可能导致触电事故。

(2) 通过漏电保护开关的零线,只能作为⼯作零线,不能作为电⽓设备的保护零线,这是由于漏电开关的⼯作原理所决定的。

低压配电IT系统、TT系统、TN系统简介ppt课件

低压配电IT系统、TT系统、TN系统简介ppt课件

L1 L2 L3
PE
PE
UVW
LL
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如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的 分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏 电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路, 保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距 离不太长时才比较安全。
I
电源
电气设备
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二、TT系统
TT系统就是电源中性点直接 接地、用电设备外露可导电 部分直接接地的系统。通常 N 将电源中性点的接地叫做工 作接地,而设备外露可导电 部分的接地叫做保护接地。
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低压配电系统的 接地方式
根据现行的国家标准《电压配电设计规范》,低 压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、 TN系统。 (1)第一个字母表示电源端与地的关系:
T-电源端有一点直接接地 I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。 (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,此接地点在电气上独 立于电源端的接地点; 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。
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(2)TN-S系统
TN-S系统中性线N与TT系统相同。与
TT系统不同的是,用电设备外露
可导电部分通过PE线连接到电源
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中性点,与系统中性点共用接地体 ,而不是连接到自己专用的接地体 N
L2 L3
N
,中性线(N线)和保护线(PE线)是
PE
分开的。TN-S系统的最大特征是N
线与PE线在系统中性点分开后, 不能再有任何电气连接,这一条件
TT系统中,这两个接地必须 是相互独立的。设备接地可 以是每一设备都有各自独立 的接地装置,也可以若干设 备共用一个接地装置。

供电系统IT、TT、TN知识讲解

供电系统IT、TT、TN知识讲解

供电系统IT、TT、TN知识讲解低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。

首先给出定义。

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(国标50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。

(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。

I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

(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,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。

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。

下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。

一、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。

IT 系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。

因为如果设置中性线,在IT 系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

IT系统特点IT系统发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。

IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。

低压配电IT系统、TT系统、TN系统简介课件.ppt

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锦绣文章
(1)TN-C系统
TN-C系统如图所示,将PE线和N线的功
能综合起来,由一根称为PEN线的
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导体同时承担两者的功能。在用电
L2
设备处,PEN线既连接到负荷中性 N
L3
点上,又连接到设备外露的可导电
PEN
部分。由于它所固有的技术上的种 种弊端,现在已很少采用,尤其是 在民用配电中已基本上不允许采用 TN-C系统。PE UVW NPE LN
一旦破坏,TN-S系统便不再成立
三相设备
单相设备 单相插座

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TN-S供电系统的特点如下:
(1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电 流。 PE 线对地没有电压,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,安全可靠。
(2)工作零线只用作单相照明负载回路。 (3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 (4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接
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(3)TN-C-S系统
TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那 一段采用TN-C系统,因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电 负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当 于TN-S系统。
配电箱
TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
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TT系统的局限性:
1、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,由 于有接地保护,可以大大减少触电的 危险性。但是,低压断路器(自动开 关)不一定能跳闸,造成漏电设备的 外壳对地电压高于安全电压,属于危 险电压。

供电系统的分类(TN,TT,IT )

供电系统的分类(TN,TT,IT )

供电系统就是由电源系统和输配电系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。

电力供电系统大致可分为TN,IT,TT 三种,其中TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S三种表现形式。

一,TN 系统定义:中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线与该接地点相连接,即设备不单独接地,只系统接地的低压配电系统。

TN系统,称作保护接零。

当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。

工作原理:在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。

TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。

TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。

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,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。

形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。

如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。

在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。

因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。

如果将P E线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,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,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE 线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。

由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。

由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。

ITTNTT系统简介

ITTNTT系统简介

ITTNTT系统简介IT、TN、TT系统是指电子显示器中使用的三种液晶屏的驱动技术,它们分别代表了铁电(ferroelectric)、向列(nematic)以及扭转(nematic-torsion)液晶。

这三种液晶屏都具有广泛应用的特点,但其驱动原理以及性能方面有所不同。

首先介绍TN系统,TN液晶屏使用向列液晶技术。

向列液晶是由平行排列的长形分子组成,当施加电压时,这些分子会发生扭曲,从而改变光的极化方向。

TN液晶屏中,液晶分子在两个玻璃面板之间,其中一个面板上的液晶分子与另一面板上的分子垂直排列,通过控制电场,可以使液晶分子扭曲90度,从而控制光的透过与阻挡,实现显示效果。

优点是响应速度快,可实现高刷新率,适用于动态图像显示。

缺点是视角有限,颜色表现相对较弱。

其次是TT系统,TT液晶屏采用的是扭转向列液晶技术。

扭曲向列液晶是一种能够通过扭转分子来控制光的传播方向的液晶。

TT液晶屏中液晶分子是以十字形排列的,当施加电场时,液晶分子会在两个玻璃面板之间发生旋转,使得光的传播方向发生变化。

TT液晶屏相比TN系统具有更大的视角范围,颜色表现更为细腻,但响应速度相对较慢,不适用于高刷新率的图像。

最后是IT系统,IT液晶屏使用的是铁电液晶技术。

铁电液晶是具有铁电性质的液晶,它能够在电场的作用下产生极化,在电场反向作用下,也可以反转极化。

IT液晶屏中,液晶分子是以规则排列的,施加电场时液晶分子会发生旋转,由于液晶分子的极化特性,在电场变化时会产生片偏振光,从而实现图像显示。

IT系统在显示效果方面具有更高的对比度和饱和度,颜色表现更为细腻,但响应速度相对较慢。

总结而言,TN、TT和IT系统分别采用不同的液晶技术,具有各自的优缺点。

TN系统适用于需要快速响应的应用场景,TT系统适用于对视角范围和颜色表现要求较高的场景,IT系统则适用于对显示效果有较高要求的领域。

随着技术的进步,人们对显示器的要求越来越高,未来液晶屏技术的发展将更加多样化和精细化。

TN 系统、TT 系统、IT 系统

TN 系统、TT 系统、IT 系统

三种低压供电运行方式接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地。

一、三种低压供电运行方式我国低压供电系统主要有三种运行方式:TN 系统、TT 系统、IT 系统。

1.TN 系统:把变压器低压侧中性点直接接地。

再从接地点引出中性线N(俗称零线)。

系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接零方式。

TN 系统又分为:TN-C 系统(图1);TN-C-S 系统(图2);TN-S 系统(图3)。

2.TT 系统(图4):把变压器低压侧中性点直接接地,再从接地点引出中性线N。

系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接地方式。

3.IT 系统(图5):变压器低压侧中性点不接地或经高阻抗接地。

系统中,所有用电设备的金属外壳、构架均采用保护接地方式。

在IT 系统中,由于变压器低压侧中性点不允许配出中性线作为220V 单相电源供电,所以,不适用居民和一般工厂生产用电。

该系统的主要特点:1)人员意外发生单相触电时,所造成的危害程度大大降低;2)电网供电线路如发生单相对地短路故障时,供电系统仍可带"病"运行,保证电气设备继续正常工作。

所以,其主要应用在要求少停电场合,如矿山、井下及易燃易爆等危险场所。

二、中性线、保护接零、保护接地在TV、TT 系统中,从变压器低压侧中性接地点引出的中性线N,主要作用有三点:可供系统内单相用电设备用电;把系统内三相电源中的不平衡电源和单相用电电流,流回变压器低压侧中性点;减小因三相用电负荷的不平衡而造成的电压偏移。

1.保护接零(PE):把电气设备的金属外壳、构架与系统中的零线可靠连接在一起。

当电气设备发生漏电、绝缘损坏或单相电源与设备外壳、构架短路时. 零线短路的较大故障电流.可使线路上的保护装置动作,切断故障线路的供电,保护人身安全。

保护接零应用在TN 低压供电系统。

2.保护接地(PEE):把电气设备的金属外壳、构架与专用接地装置可靠连接在一起。

三种供电制式(TN、TT、IT)的特点-分类-以及防雷器的选择安装

三种供电制式(TN、TT、IT)的特点-分类-以及防雷器的选择安装

一、低压配电系统的分类根据IEC规定,按保护接地的型式不同,低压配电系统分为三类:1.TN系统2.TT系统3.IT系统1)TN系统与TT系统属于三相四线制系统,IT系统属于三相三线制系统。

2)TN系统和TT系统都是中性点直接接地系统,且都引有中性线。

3)IT系统电源中性点不接地或经1000Ω阻抗接地,而且通常不引出中性线。

二、TN系统的分类与特点1.TN系统中设备外露的可导电部分(如电动机、变压器的外壳,高压开关柜、低压配电屏的门及框架等)均采用与公共的保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)相连接的方式。

2.在我国380/220V低压配电系统,广泛采用TN系统,即属于中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线N或保护线PE。

这种系统的安全保护性能较好:一旦发生单相接地故障时,便形成单相短路,单相短路电流将使断路器或熔断器动作而切除故障电路,以免发生人身伤亡及电气设备毁坏事故。

3.TN系统的分类,根据工作零线N与保护零线PE是否分开,TN系统又可分为三种:1)TN-C系统:①系统的中性线N和保护线PE合为一根PEN线,电气设备的金属外壳与PEN线相连。

②在我国应用最普遍。

2)TN-S系统①系统的中性线N和保护线PE是分开的,所有设备的金属外壳均与公共PE线相连。

②正常时PE上无电流,因此各设备不会产生电磁干扰,所以适用于数据处理和精密检测装置使用。

③N和PE分开,则当N断线也不影响PE线上设备防触电要求,故安全性高。

④缺点是用材料多,投资大。

在我国应用不多。

3)TN-C-S系统①这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统(或部分为TN-S系统)。

它兼有两系统的优点,适于配电系统末端环境较差或有数据处理设备的场所。

三、TT系统的特点:①TT系统中性点直接接地,设备外露的可导电部分(如电动机、变压器的外壳,高压开关柜、低压配电屏的门及框架等)接至与中性点接地点无关的接地极。

②该系统在国外应用较广泛,在我国很少采用。

低压配电IT、TT、TN系统

低压配电IT、TT、TN系统

IT、TT、TN系统低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。

今天就来说说这三种系统的原理、特点和适用范围,希望能对广大的电气人有所帮助。

一、定义根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。

(1)、第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。

I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

(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,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。

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。

二、分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析1、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。

IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。

因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

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,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长的情况下,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

什么是TT_TN_IT系统

什么是TT_TN_IT系统

一、建筑工程供电系统建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。

国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。

其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。

下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。

TT 系统TN-C供电系统→ TN 系统→ TN-STN-C-SIT 系统(一)工程供电的基本方式根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。

(1 )TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。

第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。

在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示。

这种供电系统的特点如下。

1 )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,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。

但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广。

3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装。

图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线PE 线和工作零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。

(2 )TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。

低压配电IT系统TT系统TN系统简介

低压配电IT系统TT系统TN系统简介

3TN-C-S系统
TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式;在TN-C-S系统中;从电源出来的那一段 采用TN-C系统;因为在这一段中无用电设备;只起电能的传输作用;到用电负荷附近某 一点处;将EN线分开形成单独的N线和PE线&从这一点开始;系统相当于TN-S系统&
配电箱
L1
L2
N
L3
不经过漏电保护器;所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器& 5TN-S方式供电系统安全可靠;适用于工业与民用建筑等低压供电系统& 由于传统习惯的影响;现在还经常将TN-S系统称为三相五线制系统;严格地讲这
一称呼是不正确的&按IEC标准;所谓“×相×线”系统的提法;是另外一种含义; 它是指低压配电系统按导体分类的形式&所谓的“×相”是指电源的相数;而 “×线”是指正常工作时通过电流的导体根数;包括相线和中性线;但不包括PE 线&按照这一定义;TN-S系统实际上是“三相四线制”系统或“单相二线制”系 统&
L1 L2 L3
PEN
PE UVW N
三相设备
PE LN
单相设备 单相插座
TN-C系统具有如下特点:
1设备外壳带电时;接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流;实际 就是单相对地短路故障;熔丝会熔断或自动开关跳闸;使故障设备断电 ;比较安全&
2TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡的情况;若三相负载不 平衡;工作零线上有不平衡电流;对地有电压;所以与保护线所连接的 电器设备金属外壳有一定的电压&
2TN-S系统
TN-S系统中性线N与TT系统相同&与 TT系统不同的是;用电设备外露可 导电部分通过PE线连接到电源中性 点;与系统中性点共用接地体;而不 是连接到自己专用的接地体;中性线 N N线和保护线PE线是分开的&TN-S 系统的最大特征是N线与PE线在系 统中性点分开后;不能再有任何电气 连接;这一条件一旦破坏;TN-S系统 便不再成立&

供电系统TTITTN

供电系统TTITTN

供电系统电力供电系统大致可分为:TN,IT,TT 三种,其中TN系统又分为TN-C,TN—S,TN—C—S三种表现形式【TN 系统】在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相供电系统连,这个接地点通常是配电系统的中性点。

供电系统TN系统,称作保护接零。

当故障使电气设备金属外壳带时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。

TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。

TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。

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,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。

形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。

如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。

在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。

因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN—S系统中重复接地不是对N线的重复接地.如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,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,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。

由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN—S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地.由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。

【TN-S 系统】该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。

除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中.在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。

简述TN、TT、IT三种供电系统

简述TN、TT、IT三种供电系统

简述TN、TT、IT三种供电系统0 引言众所周知,电是一种能源,它能造福人类但如果我们使用不得当,它也会给我们带来灾害。

目前,电是我们社会的发展与进步不可缺少的能源,其重要性不言而喻,同时由于人们对电知识的缺乏、使用不当、防护措施不够完善等原因引发的人身安全和财产损失事故层出不穷。

本文是在学习钮教授的《电气安全》后,仅就三种低压配电系统谈谈自己的收获与见解,希望对了解三种常见的低压配电系统有所帮助。

1 简述三种系统字母涵义根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。

其中,第一位字母(表示电力(电源)系统对地关系):I——表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地。

T ——则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地。

第二位字母(表示用电装置外露的金属部分对地的关系,):T ——表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关)。

N ——表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。

TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。

T系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。

2 TN系统电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。

2.1 T N—C系统外露可导电部分其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。

(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。

TN—C系统一般采用零序电流保护;(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

TT,IT,TN 系统

TT,IT,TN 系统

据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。

其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。

第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。

TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。

IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。

1、TN系统电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。

下面分别进行介绍。

1.1、TN—C系统其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。

(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。

TN—C系统一般采用零序电流保护;(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。

当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。

(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。

(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。

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IT、TT、TN系统简介低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。

现全面、深入总结了IT系统、TT系统、TN系统的原理、特点和适用范围,以期能对从事电气作业人员有所帮助。

首先给出定义。

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。

(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。

I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

(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,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。

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。

下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。

一、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。

IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。

因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

IT系统接线图如图1所示。

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,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;安装绝缘监察器。

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。

只有在供电距离不太长时才比较安全。

这种供电方式在工地上很少见。

二、TT系统TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。

通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。

TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。

设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。

TT系统接线图如图2所示。

图2 TT系统接线图TT系统的主要优点是: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。

2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力。

3)与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度。

4)由于单相接地时接地电流比较大,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作,及时切除故障。

TT系统的主要缺点是:1)低、高压线路雷击时,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。

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,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。

但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

4)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。

5)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

TT系统的应用TT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率小,且容易被发现。

TT系统设备在正常运行时外壳不带电,故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统。

因此,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,在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势。

TT系统能大幅降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围内。

因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。

TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。

三、TN系统TN系统即电源中性点直接接地,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。

在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。

TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。

TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。

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,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。

形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。

如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。

在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。

因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在中重复接地不是对N线的重复接地。

如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,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,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。

由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE 线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。

TN系统中,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。

(1)TN-C系统TN-C系统接线图如图3所示。

图3 TN-C系统接线图在TN-C系统中,将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。

在用电设备处,PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外露的可导电部分。

由于它所固有的技术上的种种弊端,现在已很少采用,尤其是在民用配电中,已基本上不允许采用TN-C系统。

TN-C系统的特点1)设备外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,实际就是单相对地短路故障,熔丝会熔断或自动开关跳闸,使故障设备断电,比较安全。

2)TN-C系统只适用于三相负载基本平衡的情况,若三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压。

3)如果工作零线断线,则保护接零的通电设备外壳带电。

4)如果电源的相线接地,则设备的外壳电位升高,使中线上的危险电位蔓延。

5)TN-C系统干线上使用漏电断路器时,工作零线后面的所有重负接地必须拆除,否则漏电开关合不上闸,而且工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上闸,而且工作零线在任何情况下不能断线。

所以,实用中工作零线只能在漏电断路器的上侧重复接地。

(2)TN-S系统TN-S系统接线图如图4所示。

图4 TN-S系统接线图TN-S系统中性线N与TT系统相同。

与TT系统不同的是,用电设备外露可导电部分通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地体,而不是连接到自己专用的接地体,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的。

TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏,TN-S系统便不再成立。

TN-S系统的特点1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。

PE线对地没有电压,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,安全可靠。

2)工作零线只用作单相照明负载回路。

3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。

4)干线上使用漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

(3)TN-C-S系统TN-C-S系统接线图如图5所示。

图5 TN-C-S系统接线图TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统。

因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。

从这一点开始,系统相当于TN-S系统。

TN-C-S系统的特点1)TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压。

这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。

要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。

2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,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。

3)对PE线除了在总箱处必须和N线连接以外,其他各分箱处均不得把N 线和PE线相连接,PE线上不许安装开关和熔断器。

实际上,TN-C-S系统是在TN-C系统上变通的作法。

当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是不错的。

但是,在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

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