关于IT系统、TT系统和TN系统.rtf
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1、关 于关 于IT系 统、系 统、TT系 统 和系 统 和TN系 统系 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,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。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
2、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
3、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。在在 TN 系统中又分为系统中又分为 TN-C、TN-S 和和 TN-C-S 三种系统:三种系统:IEC 标准将 TN 系统按 N 线和 PE 线的不同组合又分为三种类型:1)TN-C 系统在全系统内 N 线和 PE 线是合一的(C 是“合一”一词
4、法文 Comhine的第一个字母)。注意,此处的全系统是从电源配电盘出线,处算起。下同。2)TN-S 系统在全系统内 N 线和 PE 线是分开的(S 是“分开”一词法文 Separe 的第一个字母)。3)TN-C-S 系统在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前 N 线和 PE 线是合一的,电源进线点后即分为两根线。关于关于 IT 系统、系统、TT 系统和系统和 TN 系统系统 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT 系统、TT 系统和 TN 系统。其中 IT 系统和TT 系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN 系统的设外 露可导电部分经公共的保护线
5、与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下第一个字母表示电力系统的对地关系:T-一点直接接地;I-所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:T-外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;N-外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:S-中性线和保护线是分开的;C-中性线和保护线是合一的。IT 系统:IT 系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:
6、过去称三相三线制供电系统的保护接地。其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。IT 系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。TT 系统:TT 系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。其工作原理是
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