1樓:昏默
我們國家110kv及以上系統普遍採用中性點直接接地系統(即大電流接地系統)。
35kv、10kv系統普遍採用中性點不接地系統或經大阻抗接地系統(即小電流接地系統)
380v/220v低壓配電系統按保護接地的形式不同可分為:it系統、tt系統和tn系統。
it系統的電源中性點是對地絕緣的或經高阻抗接地,而用電裝置的金屬外殼直接接地。即:過去稱三相三線制供電系統的保護接地。
tt系統的電源中性點直接接地;用電裝置的金屬外殼亦直接接地,且與電源中性點的接地無關。即過去的三相四線制供電系統中的保護接地。
tn系統,在變壓器或發電機中性點直接接地的380/220v三相四線低壓電網中,將正常執行時不帶電的用電裝置的金屬外殼經公共的保護線與電源的中性點直接電氣連線。即過去的三相四線制供電系統中的保護接零。
tn系統的電源中性點直接接地,並有中性線引出。按其保護線形式,tn系統又分為:tn-c系統、tn-s系統和tn-c-s系統等三種。
(1)tn-c系統(三相四線制),該系統的中性線(n)和保護線(pe)是合一的,該線又稱為保護中性線(pen)線。它的優點是節省了一條導線,缺點是三相負載不平衡或保護中性線斷開時會使所有用電裝置的金屬外殼都帶上危險電壓。
(2)tn-s系統就是三相五線制,該系統的n線和pe線是分開的,從變壓器起就用五線供電。它的優點是pe線在正常情況下沒有電流通過,因此不會對接在pe線上的其他裝置產生電磁干擾。此外,由於n線與pe線分開,n線斷開也不會影響pe線的保護作用。
③tn-c-s系統(三相四線與三相五線混合系統),該系統從變壓器到使用者配電箱式四線制,中性線和保護地線是合一的;從配電箱到使用者中性線和保護地線是分開的,所以它兼有tn-c系統和tn-s系統的特點,常用於配電系統末端環境較差或有對電磁抗干擾要求較嚴的場所
2樓:趙文星空絮雨
是tn-c系統。在電線杆上的4根線,三根火線一根零線,一火一零進入住戶後,零線重複接地。這根接地線叫保護接零。
但是我也見過住戶把它接成tt系統供電的,一火一零進入住戶後,地線單獨接地,不和零線連在一起,那麼這根地線就叫保護接地。一般的施工隊都是這樣做的。這兩種保護都能對裝置進行保護,都可以減少漏電裝置的對地電壓,減少觸電的危險。
三相三線制﹑三相四線制和三相五線制是分別指的是tt系統tn系統it系統對嗎?
3樓:匿名使用者
tt tn it供電系統是按中性點接地n、公共保護線pe、保護中性線pen結線不同而分別命名的。tt系統指的是三相四線,中性點直接接地,裝置分接pe線。也就是裝置外殼直接接地。
對變壓器,tt、tn-s中性點接地方式相同,比如用扁鋼將變壓器外殼接到【總接地裝置】上,變壓器的n排也與之連線(可以有不同做法)。
但通過工作電流的n線(到開關櫃)和五線制的pe必須按照設計要求,一般仍是銅排、母線。 tn-s系統中,pe、n是共同接到變壓器(已經接地的)n端的。
it tt tn系統的區別
4樓:匿名使用者
面的三個【接地型式】都要求變壓器中性點接地。
tn-c:三相四線制供電,分別引出l1,l2,l3,pen。pen為【保護接零】方式,即裝置外殼連線到工作零線上(通常pen要在用電側進線處做重複接地)。
節省線路有色金屬,工業供電常用(三相負荷相對平衡執行時,pen線上的電流一般不太大),民用建築不用。
tn-s:三相五線制供電,分別引出l1,l2,l3,n,pe。n為工作零線,pe為專用【保護接地】線,即裝置外殼連線到pe上。
因為用5線配電,有色金屬用量大,多為民用建築配電選擇方式,對於大量單相負荷造成的三相不平衡問題,因為n為專用,平時pe不導電,安全性好。
tn-c-s:變壓器引出為tn-c方式,在某級配電系統開始將pe與n從pen中區分開(二者此後不得再見面握手),也就是該分歧點之前為tn-c型式,此後類似tn-s(不是真正的tn-s)。對於要求不嚴格的民用建築可以選用,如變壓器及一級配電用tn-c,在建築電源進線總箱處將pe從pen中分離,建築二級配電仍為5線制。
無論什麼方式,變壓器的中性點一般都是接地的(包括外殼),所以對變壓器來說,pe、n是連線在一起的。
補充:對變壓器,tt、tn-s中性點接地方式相同,比如用扁鋼將變壓器外殼接到【總接地裝置】上,變壓器的n排也與之連線(可以有不同做法),但通過工作電流的n線(到開關櫃)和五線制的pe必須按照設計要求,一般仍是銅排、母線。
tn-s系統中,pe、n是共同接到變壓器(已經接地的)n端的。
5樓:很哇塞的
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tn系統,tt系統和it系統的區別
tn系統
tn系統,稱作保護接零。當故障使電氣裝置金屬外殼帶電時,形成相線和零線短路,迴路電阻小,電流大,能使熔絲迅速熔斷或保護裝置動作切斷電源。在tn系統中,所有電氣裝置的外露可導電部分均接到保護線上,並與電源的接地點相連,這個接地點通常是配電系統的中性點。
tn系統中的t表示電源接地點,即配電系統中的中性點。tn系統中的n表示電氣裝置的外露可導電部分接到保護線上的一點。
tt系統
tt 方式供電系統是指將電氣裝置的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱 tt 系統。
第一個符號 t 表示電力系統中性點直接接地;第二個符號 t 表示負載裝置外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。
it系統
it系統,即中性點不接地系統。t 表示電源端有一點直接接地;i 表示電源端所有帶電部分不接地或有一點通過阻抗接地。
it系統的電源不接地或通過阻抗接地,電氣裝置外露可導電部分可直接接地或通過保護線接到電源的接地體上,這也是保護接地。
由於該系統出現第一次故障時故障電流小,電氣裝置金屬外殼不會產生危險性的接觸電壓,因此可以不切斷電源,使電氣裝置繼續執行,並可通過報警裝置及檢查消除故障。
區別tt系統跟tn系統的區別:前者電氣裝置外殼直接,後者的電氣裝置外殼與系統接地中性線相連線。
tt系統跟it系統的區別:前者的電源變壓器中性線接地,後者的電源變壓器中性線不接地。
tn系統跟it系統的區別:前者的電源變壓器中性線接地,而且電氣裝置外殼跟系統接地中性線相連線。後者的電源變壓器中性線不接地,而且電氣裝置外殼直接接地。
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如何區別:tn-c系統、tn-s系統、tn-c-s系統、tt系統
6樓:韋芷蘇涵潤
區分tt系統和tn——c——s系統其實很簡單,首先要搞清楚tt系統和tn——c——s系統的保護原理。tt系統就電氣裝置的金屬外殼直接地的保護,就是人們俗稱的三相四線配電網,這樣的配電系統一般不常用。tn——c——s供電系統,就是保護零線和工作零線前半部分共用,後半部分是完全分開的。
用的也是比較多的一種。看變壓器可以看出來嗎?農村變壓器就架設在水泥柱上。
如果沒有經驗一般是看不出來的,工作零線從變壓器中性點引出一段後,如果工作零線重複接地,在引出一根保護零線,那麼就是tn——c——s供電系統。如果工作零線從變壓器中性點引出,沒有接地,就是tt系統。
tn-c系統tn-s系統tn-c-s系統tt系統的原理和區別?
7樓:日落思鄉
tt系統為電源端(發電機或變壓器供電側)中性點接地,使用者端電氣裝置的金屬外殼接地系統,又稱三相四線制保護接地系統。
這種系統中,如果假設電氣裝置外殼接地電阻ra與中性點接地電阻ra在數值上比較接近,
則當發生單相接地時,電氣裝置外殼上的電壓:u殼=u相/rd+r′d×rd≈1/2×u相,這電壓對人體將是危險的,因此這種系統一般不被採用。若要採用,則需安裝漏電保護器,當電氣裝置絕緣損壞時就切斷電源。
tn-c系統為電源端(發電機或變壓器供電側)中性點接地,同時採用三相四線制供電,使用者端電氣裝置的金屬外殼接零系統,又叫三相四線制保護接零系統。
這種系統當發生相線與外殼短路故障時,形成一個單相短路迴路,短路電流很大,使電氣裝置的自動開關或熔斷器動作,迅速切斷電源。在此係統中,零線上不允許裝設開關和熔斷器。所有電氣裝置的保護接零線,應各自接到零線上,而不允許相互串聯再接到零幹線上。
另外此係統中也不允許同時存在有裝置採用保護接地情況,因為一旦發生短路,短路電流不足以使保護裝置動作,結果接零裝置的外殼上也會出現危險電壓。最後值得指出的是,此係統還應按規定將零線重複接地。如幾個使用者處都利用自然接地體(如自來水管)將零線重複接地。
這樣萬一零線與電源之間斷開,此係統也就變成了tt系統。
tn-s系統是在tn-c系統的基礎上作了改進,為了可靠起見專門加設了一根保護接地線pe線,即所謂的單相三線制和三相五線制系統。pe線引自電源,它既與電源中心點n連線,又在電源處接地。三相電氣裝置接於電網的l1,l2,l3三根相線,外殼接pe線,單相電氣裝置接於相線與零線,外殼接pe線。
應用中,廠房建築中一切凡可導電的外露部分(如裝置外殼,暖水管等)皆與pe線相連線,使起到更為可靠的安全保護作用。醫院賓館等單位尤宜採用之。
tn-c-s系統pe線引自電源,在電源處接地。系統中有一部分中性導體(工作零線)和保護導體(金屬外殼)的功能是結合在一根導體上,另一部中性導體和保護導體則是分開的,即所謂的部分保護接零,部分三相五線制系統。
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