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根据国际电工委员会的规定,低压配电系统的接地方式有三种:IT系统、TT系统、TN系统。

今天我就为大家一一介绍这三个系统。
字母含义
第一个字母表示电源端与地的关系。
T-电源端子有一点直接接地。
I-电源端所有带电部分均未接地或有一点通过阻抗接地
第二个字母表示电气装置的外露导电部分与大地的关系。
T——电气装置的外露导电部分直接接地。该接地点在电气上独立于电源端子处的接地点。
N-电气装置的外露导电部分与电源端子接地点有直接电气连接
1.信息系统
电源变压器的中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳有保护接地。
适用于环境条件较差,易发生单相接地或火灾爆炸的场所,如矿井、井下的10KV、35KV高压系统及部分低压供电系统。
不适合在建筑工地应用(常用于TN-S接零保护系统),也可用于农村地区。
但由于正常运行时中性线电位不固定,且中性线不宜设置重复接地,因此不能安装过零保护装置。
2、TN系统
电源变压器中性点接地,设备裸露部分与中性线连接。它将电气设备的金属外部保护中性线连接到中心点,称为保护接零系统。
根据中必线(工作中性线)和保护线(受保护中性线)的组合方式,TN系统分为以下三种形式:
1. TN-C系统
电力变压器的中性点接地,保护中性线(PE)和工作中性线(N)共用(简称PEN),称为三相四线制。
适用于三相负载基本平衡的场合。如果三相负载不平衡,PEN线上就会出现不平衡电流,一些负载设备引起的谐波电流也会注入到PEN中,使中性线N带电,很有可能高于50V。
缺陷:
(1)当三相负载不平衡时,中性线上会出现不平衡电流,中性线与地之间会出现电压。触摸中性线可能会导致触电事故;
(2)穿过漏电保护开关的中性线只能作为工作中性线,不能作为电气设备的保护中性线。这是由漏电开关的工作原理决定的;
(3)连接二极漏电保护开关的单相用电设备,如TN-C系统中使用的其金属外壳的保护中性线,严禁连接到电路的工作中性线上,也不允许连接到漏电保护开关前面的PEN线上。但使用过程中容易造成误接;
(4)重复接地装置的连接线严禁与经过漏电开关的工作中性线连接。
2. TN-S系统
工作中性线和保护中性线完全分离,从而克服了TN-C供电系统的缺点,因此施工现场不再使用TN-C系统。 TN-S系统中,工作中性线N和保护中性线PE与电源端中性点完全分开。该系统通常称为三相五线系统。
优点:
(1)当电气设备的相线碰到外壳直接短路时,可以采用过流保护器来切断电源;
(2)当N线断开时,如三相负载不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;
(3)TN-S系统PE线首尾应重复接地,减少PE线断线风险;
(4)TN-S系统适用于工业企业和大型民用建筑。
目前,采用单台变压器供电或变配电所距离施工现场较近的施工现场基本采用TN-S系统。配合逐级漏电保护,确实起到了保障施工用电安全的作用。
但我们必须注意几个问题:
(1)保护中性线PE线绝对不允许断开,也不允许进入漏电开关;
(2)同一电力系统中的电气设备绝对不允许部分接地和部分接零。否则,当保护接地设备漏电时,中性点接地线电位升高,导致所有具有保护接地的设备外壳带电;
(3)保护中性线PE线的材料及连接要求:保护中性线的截面不应小于工作中性线的截面,并应采用黄/绿二色线。连接电气设备的保护中性线应采用截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。
保护中性线与电气设备应采用铜鼻等可靠连接件连接,不得使用铰链;电气设备的接线端子应镀锌或涂防腐油脂。保护中性线应通过配电箱内的端子板连接,其他地方不得有接头。
3. TN-C-S系统
工作中性线与保护中性线部分共用,本系统为局部三相五线制。第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统。该接口位于N线和PE线的连接点处。
(1)电气设备发生单相外壳碰撞时,与TN-S系统相同;
(2)当N线断开时,故障与TN-S系统相同;
(3)TN-C-S系统中,PEN线应重复接地,但N线不宜重复接地。 PE线连接的设备外壳在正常运行时永远不会带电,因此TN-C-S系统提高了操作人员和设备的安全性。当变压器距现场较远或无施工专用变压器时,施工现场一般采用TN-C-S系统。
3. 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。其金属外壳直接接地,接地电平与电源端子接地点无关。这称为保护接地或接地系统。
优点:
(1)单相接地故障点对地电压低,故障电流大,使漏电保护器迅速动作,切断电源,有利于防止触电事故的发生;
(2)PT线不接中性线,线路安装清晰直观,不存在因接线错误而引发事故的风险;多个施工单位同时施工的大型施工现场,可分段、单元设置PT线路,有利于安全用电管理,节省电线使用;
(3)无需在每台电气设备下重复埋设接地线,可节省埋设接地线的成本。还有助于提高接地线质量,确保接地电阻10,使电气安全保护更加可靠。