TT TN
大家好!有经验人士在吗?
有谁对电网熟悉吗?
有谁能告诉我TT和 TN的区别吗? 引用第0楼sabrina于2007-09-14 10:14发表的 TT TN :
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有谁能告诉我TT和 TN的区别吗?
三言两语也说不清楚,请见IEC60950-1 2ed 2005 附录V。 TT-TN-IT供电系统简介:(摘录)
1.TT方式供电系统TT方式是指将电器设备的金属外壳直接接地的保护方式,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;第二符号T表示负载设备外露不于带电体相连接的金属导电部分与大地直接连接,而与系统任何接地无关.在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地.特点如下:
1) 当电器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,因此TT系统难以推广.
3) TT系统接地装置耗用的钢材多.
现在有的建设单位是采用TT系统,施工单位借用其电源做临时用电时,应做一条专用保护线,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点:共用接地线与工作零线没有电的联系;正常运行时工作零线可以有电流而专用保护线没有;TT系统适合用于接地保护点分散的地方
2.TN方式供电系统 这种供电系统是将电器设备金属外壳与工作零线相接的保护系统称做接零保护系统,用TN表示特点如下:
1) 一但设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断丝会熔断,低压短路器的脱扣器会跳闸,使故障设备断电,比较安全.
2) TN系统节省材料 工时 ,在我国和其它许多国家广泛地得到应用,可见比TT系统优点多,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-C和TN-S等两种;
3 TN-C方式供电系统 它是用工作零线间作接零保护线,可以称保护性中性线,可用NPE表示。特点如下:
1)由于三相负载不平衡,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.
2)如果零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电.
3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性先上的危险电位蔓延.
4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,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;而且,工作零线在任何情况下都不得断线,所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地.
5)TN-C方式供电系统只适合于三相负载基本平衡的情况.
4.TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称TN-S供电系统,特点如下;
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,所以电器设备金属外壳接零保护是接在专用保护线PE上,安全可靠
2)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关
3)工作零线只用作单相照明负载回路
4)干线上使用漏电保护器时,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,适用于工业与民用建筑等低压供系统.在建筑工程开工前的三通一平(电通 水通 路通和低平)必须采用YN-S方式供电系统
5.TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时用电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱中分出PE线,其称TN-C-S供电系统,特点如下;
1) 工作零线N与专用保护线PE相连通,如图ND这段中性线不平衡电流比较大时,电器设备的接零保护受零线电位的影响,D点至后面PE线上没有电流,即该段导线没有电压降,这个电压的大小取决与ND线的负载不平衡的情况及ND线路的长度。负载越不平衡,
ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大.所以要求负载不平蘅电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地.
2)PE线在任何情况下不得进入漏电保护器.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线相接外,其他分箱均不得把N.PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大地兼做零线
通过以上分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的做法,当三相电力变压器工作接地良好.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.
在三相负载不平衡.且有专用的电力变压器时,必须TN-S方式供电系统
6.IT方式供电系统 I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地.第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护
IT方式供电系统在供电距离不是很长,供电的可靠性高,安全性好.一般用与不允许停电的场所,或要求严格地连续供电的地方.如电缆受潮一旦漏电,单相对地电流仍很小,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.供电线路对大地的分布电容就不能忽视了.
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