低压系统接地形式配电系统保护接地的形式有哪几种?各有何特点?

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一花一世界
14:48 上传
对于接地的问题,除了这些毋庸置疑的理论外,还有很多在不同情况下;出现的一些争议很大的问题存在;要针对不同的情况,进行不同分析!所以大家可以列出一些,自己在工作或学习中遇到的一些令人费解的接地问题;让大家帮忙提提建议!
1、每周我都会分享一些,围绕本周主题展开的资料,供新人参考学习!这些问题,大多来自于书本中的一些理论性知识。
2、同时也会适当的分享一些;在本论坛里,网友遇到的一些关于接地问题的帖子供大家讨论;同样也欢迎前辈们前来指导、补充和交流~
3、我最初的本意就是为了让新人们更好的学习和巩固这些知识,为以后的操作及实践打好良好的基础。
4、前来学习的前「30」名新人,可获得「20」个土木币的奖励!
5、对所发放的问题,有更深入的探讨和交流者!可获得「50」个土木币奖励!
希望大家在看资料的同时,也记得分享下自己遇到的接地问题,贴出来共同讨论下!
【新手入门】 ◆ 浅谈「低压配电系统的接地方式及选择」
‖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。
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系统了)。
13:18 上传
IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线,就是PE线。
■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。
13:21 上传
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。
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TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地
TT系统的特点
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。
13:28 上传
TT系统的使用:
■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系统在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;在爆炸与火灾危险性场所等有优势。
■TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
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(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。
13:30 上传
■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。
■TN系统主要是靠单相碰壳故障变成单相短路故障(短路电流是 TT 系统的 5.3 倍),并通过短路保护切断电源来实施电击防护的。从电击防护的角度来说,单相短路电流大或过电流保护器动作电流值小,对电击防护都是有利的。
■TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用。
■TN 方式供电系统中,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。
13:36 上传
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。
(2)TN-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。
(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。
优点:TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用;发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全。
缺点:线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利;PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸;PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围;TN-C系统电源处上使用漏电保护器时,接地点后工作中性线不得重复接地,否则无法可靠供电。
(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。
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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)干线上及末端回路上都可以使用漏电保护器,特别是与TN-C系统不同,干线上可以使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
(5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用等低压供电系统。
■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。
优点:正常时即使工作中性线上有不平衡电流,专用保护线上也不会有电流。适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合;民用建筑中,家用电器大都有单独接地触点的插头,采用TN-S系统,既方便,又安全;如果回路阻抗太高或者电源短路容量较小,需采用剩余电流保护装置RCD对人身安全和设备进行保护,防止火灾危险;TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器,前提是工作中性线N线不得有重复接地。专用保护线PE 线可重复接地,但不可接入漏电开关。
缺点:由于增加了PE保护线,初期投资较高; TN-S系统相对地短路时,对地故障电压较高。
(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。
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TN-C-S供电系统的特点如下:
(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 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器。
■实际上,TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力工作接地情况良好、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可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
资料先分享到这里~希望对大家的学习有参考作用!!
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TN-C系统较适用于哪些场所?&来自王老的书籍中&
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TN-S系统较适用于哪些场所?
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TN-C-S系统较适用于哪些场所?
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TT系统较适用于哪些场所?
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IT系统较适用于哪些场所?
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主贴里面说的是几种系统接地形式,接地形式没有优劣之分,只是不同的场合,更适合怎样的接地,如:【每周交流会一】室外路灯接地如何做?。然后就是现实中具体的实施,就像之前一直讨论的TN系统的中性点在什么情况下在哪接地?C和S到底在什么地方分怎么分等,现在还是有很多各种不同的想法。前面一个是规范的薄弱点,一个是图集的薄弱点。点燃导火索,又将会激烈争论下去。。。哈哈哈。。。
还有防雷接地虽然跟系统接地 ...
所谓的TN-S系统仅是理论上的概念,在现实中几无可能存在。我们工程或图纸上常说的TN-S系统,实质上就是TN-C-S系统,无一例外。所以也就无需将TN-C-S系统妖魔化!
这种做法与所谓的“常规房建工程TN\TT系统的做法”应该有所区别,但满足相关规范要求。相关规范并无“所有出线都应该接为TN-S系统型式”的“意图”且不“非常明确”!!!
“变压器内部的那一小段PEN”是客观存在的,“视其为一个点”也是可以的!但此时的PE ...
所谓的TN-S系统仅是理论上的概念,在现实中几无可能存在。我们工程或图纸上常说的TN-S系统,实质上就是TN-C-S系统,无一例外。所以也就无需将TN-C-S系统妖魔化!
--------真是胡话满篇!!!
该接线形式在施工现场是实实在在存在的,且有规范依据!!!
现实电气安装中,不是只存在建筑物本体工程电气安装这一项的,至少还有施工临电的安装!!!
说“我们工程或图纸上常说的TN-S系统,实质上就是TN-C-S系统,无一例外”,更 ...
接地的问题其实并不复杂的。只是我国从原苏联体制转向国际标准后,新旧概念混杂,特别是许多教材、科技资料(包括一些所谓“专家”的著述),尤其是各式各样的国家或行业标准的转化,始终落后现实发展需要,确实难为了很多年轻人。
所以应该感谢楼主为你提供的“【新手入门】 ◆ 浅谈「低压配电系统的接地方式及选择」”这份资料。除了个别细节尚欠斟酌(本人已有文字呈献)外,完全赞同。
问渠那得清如许,为有源头活水来 ...
打赏:50土木币0工程点
我是土豪,我钱多
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◆◆◆接地资料分享◆◆◆
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◆低压配电柜、箱、直流系统、中压配电柜接地工艺要求
◆低频低压配电系统的接地和等电位 联结【整理】
◆【每周交流会一】室外路灯接地如何做?
◆低压配电系统设计资料(整理发布)~极具实用性!
◆建筑物电气装置500问(王厚余2008).pdf
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◆◆◆接地问题的延伸讨论◆◆◆
◆再述“保护接地”与“保护接零”的区别?你真的理解吗?
◆“保护接地”,“保护接零”根本就无需讨论
◆地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?
◆TN系统与TT系统做比较,对其中TN优于TT之处不解?
◆四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标!
以上是在论坛里看到的,几个有关接地的帖子,争议性很大,大家可以看下!有意见尽管踊跃发言~~
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以下问题解答来自于&建筑物电气装置500问(王厚余)&王老的书籍中:
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学习哦,那么多的大神在,求教!
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感谢分享。
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接地知识的范围很广,如果拿来讨论,感觉无处下手啊。。。
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主贴里面说的是几种系统接地形式,接地形式没有优劣之分,只是不同的场合,更适合怎样的接地,如:【每周交流会一】室外路灯接地如何做?。然后就是现实中具体的实施,就像之前一直讨论的TN系统的中性点在什&
&分享点,知识点也可以的~&
不要懦怯于生存
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关注,参与学习,不错的资料。
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头脑中有一些概念,可是没有深入学习过!
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新人参与学习,好资料。
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低压配电系统保护接地有哪些型式国际电工委员会(IEC)规定低压配电系统的保护接地型式,分为TN系统、TT系统和IT系统。TN系统:电源中性点直接接地并引出中性线(N线),属三相四线制系统。在这个系统中的电气设备外露可导电部分都应与公共的保护线(PE线)相连接,PE线与中性线在接地点相连接。我国称这种系统为保护接零。TT系统:电源中性点直接接地,引出中性线(N线),属三相四线制系统。在这个系统中的设备外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地。IT系统:电源中性点不接地或经阻抗接地,通常不引出中性线(N线),属三相三线制系统。在这个系统中的设备外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地。我国将TT系统和IT系统统称为保护接地。低压配电系统接地型式_加工_中国百科网
低压配电系统接地型式
    &
&&&&&& GB 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中规定了,当剩余电流保护装置用于间接接触电击事故防护时,应正确地与电网的系统接地型式相配合,因此有必要介绍低压配电系统接地型式的特点,以利于剩余电流保护装置的正确安装使用。
我国现行低压配电系统接地型式大致有TN系统、TT系统、IT系统几种型式。
电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护线与该接地点相连接。
TN系统分为TN-S、TN-C、TN-C-S三种。
(1)TN-S系统:整个系统的中性线路与保护线是分开的,如图1所示。
(2)TN-C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的,如图2所示。
(3)TN-C-S系统:系统中有一部分线路的中性线与保护线是合一的,如图3所示。
电力系统中有一点直接接地,电气的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统地点无关的接地极,如图4所示。
电力系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可接近导体,通过保护接地线与接地极连接,如图5所示。
4 各类接地系统的特点分析
上述接地系统各有其特点和优缺点,需对其有全面了解,以便正确地选择使用。
4.1 TN-S系统
从图1可知,在整个TN-S系统内,PE线和N线被分为两根平行不相交的导线。
正常运行时,PE线不通过电流,也不带电位。只有在发生接地故障时,会有故障电流通过,因此电气装置的外露可接近导体,在正常运行时不带电位,该系统安全可靠性高。但它需在回路的全长多敷设一根导线。
4.2 TN-C系统
从图2可知,TN-C系统内的PEN线兼作PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。我国过去长期按前苏联规程的规定,广泛采用这一系统。但从电气安全着眼,这一系统存在较多问题。
(1)当系统为单相回路,在PEN线中断时,设备金属外壳对地将带220 V的故障电压,当人身碰触时,电击死亡的危险很大。220 V电压回路见图6虚线所示。
(2)当安装剩余电流保护装置时,其PEN线穿过剩余电流保护装置,因接地故障电流产生的磁场,在剩余电流保护装置内相抵消而使剩余电流保护装置拒动,所以在TN-C系统内不能装用剩余电流保护装置来防人身电击。
(3)进行电气维修时,需用四极断路器来隔断中性线上可能出现的故障电压。因PEN线含有PE线而不允许被开关切断,所以TN-C系统内不能装用四极开关,来保证维修人员的安全。
(4)PEN线因与中性线合一,产生电压降,从而使所接设备的金属外壳对地带电位。此电位可能对电子设备产生干扰,也可能在爆炸危险场所内打火引爆。按标准,易爆场所内是不允许采用TN-C系统和出现PEN线的。另外,带电位的与地接触的设备金属外壳可在地内产生杂散电流,在一定程度上腐蚀地下金属结构的管道。
由于上述一些不安全因素,除维护管理水平较高的场所外,现在已很少采用TN-C系统,特别是新设计的低压接地系统,一般均采用TN-C-S系统或TN-S。
4.3 TN-C-S系统
从图3可知,TN-C-S系统,自电源到用户电气装置之间,节省了一根专用的PE线。这一段PEN线上的电压降使整个电气装置对地升高△UPEN的电压。但由于电气装置内设有总等电位联结,且在电源进线点后PE线即和N线分开,而PE线并不产生电压降,整个电气装置对地电位都是△UPEN,而在装置内并没有出现电位差,因此不会发生TN-C系统的种种不安全因素。在建筑物电气装置内,它的安全水平和TN-S系统是相仿的,它也不会对电子设备引起干扰。
需要注意的是,IEC标准要求在电源进线点外(例如总配电箱外) PEN线必须先接PE母排,然后通过一连接板(线)接中性线母排,如图7所示,这是因为如果连接板(线)导电不良,中性线电路不通,设备不工作,故障可及时发现加以修复,不致发生电气事故。如PEN线先接N母排,若连接板导电不良,则这时整个装置内的设备都失去了PE线的接地,而设备仍工作正常,存在的隐患将不被发现。这对人身安全是十分不利的,而人身安全是最重要的。
不论是TN-C-S系统,还是TN-S系统、TN-C系统,在同一电源供电的范围内,所有的PE线、PEN线都是连通的,因此在TN系统内PE线、PEN线上的故障电压,可在各个装置间互窜,对此需采取等电位联结措施加以防范,以免故障电压的传导引起事故。
4.4 TT系统
从图4可知,TT系统的电气装置各有其自己的接地极,正常时装置内的外露可接近导电部分为地电位,电源侧和各装置出现的故障电压不互窜。但发生接地故障时,因故障回路内包含两个接地电阻,故障回路阻抗较大,故障电流较小,一般不能用过电流保护兼作接地故障防护,为此必须装用剩余电流保护装置来切断电源。为此在GB 中明确规定,在TT系统,必须装设剩余电流保护装置。
4.5 IT系统
从图5可知,IT系统在发生接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为非故障相的对地电容电流,其值甚小,因此对地故障电压很低,不致引发事故。所以发生一个接地故障时,不需切断电源而使供电中断。但它一般不引出中性线,不能提供照明、控制等需用的220 V电源,且其故障防护和维护管理较复杂,加上其他原因,使其应用受到限制。
收录时间:日 16:19:14 来源: 作者:匿名
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