- 时间:2021-04-03 13:00 编辑:郑诺 来源:蚂蚁资源 阅读:257
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IT系统就是保护接零系统,对吗,IT系统是低压配电系统,“保护零系统”只是一个单面语句。 1,IT系统的定义:电源中性点未接地,并且系统暴露于直接接地的导电部分。 IT系统可以具有中性线,但IEC不建议设置中性线。因为如果设置中性线,则IT系统中的任何点都会发生接地故障,这将不再是IT系统。 2,IT系统所有含义:T功率变压器中性点直接接地。 I-Power变压器中性点未被高阻抗接地或接地。 3,IT系统的特点:IT模式电源系统不太可靠,电源高且安全。一般使用I.n个不允许停电的地方,或者他们需要连续供应,如电动炼钢,大型医院手术室,地下矿山等。扩展数据:国际标准IEC60364区分三种不同的接地系统,IT系统只有一个其中,另外两个是TT系统。如图1所示,TN系统和TT系统的含义:TN系统由电源中性点直接接地,并且该装置暴露于电连接到电源中性点。在TN系统中,所有电气设备已连接到保护线,并且连接到电源的接地点,通常是分配系统的中性点。 TT系统直接研磨直接来自电源,电气设备暴露直接接地的导电部分。电源中性点的接地通常被称为工作,并且暴露于导电部分的装置的接地被称为保护性接地。 2,TN系统和TT系统特征:TN系统特征是电气设备的暴露导电部分直接连接到系统接地点。当壳体短时时,通过金属线形成短路电流构成闭合电路。形成金属单相短路,导致足够大的短路电流,使保护装置可靠地,并传播故障。 TT系统可以抑制T的过电压当高压线路和低压线路连接或高压绕组时,他的低压电网电栅极出现,而低电压电网的雷击过电压具有一定的泄漏能力。与低压电气壳体相比,它可以减少电器期间外壳的一对接地电压,从而可以减少人体的电击程度。参考资料来源:Sogou百科全书 - IT系统
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郑诺)
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- 用电设备中保护接地与保护接零有什么区别,通过有效的接地系统,可以提高电网供电可靠性,减少用电设备的损坏、甚至发生严重人身伤害的后果,从而提高低压电网的可靠性,保证设备与人身安全。 我国220V/380V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。根据IEC 60364的定义,低压配电系统按接地型式,分为TN系统、TT系统、IT系统。 ①TN系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统; ②TT系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统; ③IT系统是指电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 ==================================================== 而在低压配电系统中,我国目前广泛应用的是TN系统。 TN系统的中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均接公共的保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线)。这种接公共PE线或PEN线的方式,通称为“接零”。它的特点如下: 1)当电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,实际上就是单相对地短路故障,理想状态下电源侧熔断器会熔断,低压断路器会立即跳闸使故障设备断电,产生危险接触电压的时间较短,比较安全; 2)TN系统节省材料、工时,应用广泛。 ==================================================== 按照国际标准IEC60364的规定,根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。 ① TN-C系统 本系统中,其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,如下图所示。PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备将产生电磁干扰。它的优点: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。它的缺点也是显而易见的:线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡;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。 在我国,TN-C系统过去在低压配电系统中应用最为普遍,但不适用于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 图1- TN-C接地系统 ② TN-S系统 本系统中,其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。由于PE线中无电流通过,因此设备之间不会产生电磁干扰。如下图所示。PE线断线时,正常情况下不会使断线点后边接PE线的设备外露可导电部分带电;但在断线点后边有设备发生一相接壳故障时,将使断线点后边其他所有接PE线的设备外露可导电部分带电,而造成人身触电危险。该系统在发生单相接地故障时,线路的保护装置应该动作,切除故障线路。该系统较之TN-C系统在有色金属消耗量和投资方面有所增加。TN-S系统现在广泛用于对安全要求较高的场所(如浴室和居民住宅等)及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所,也越来越多地用于住宅供电系统。 图2- TN-S接地系统 ③ TN-C-S系统 该系统的前部分是TN-C方式供电,但为考虑安全供电,二级配电箱出口处,分别引出PE线及N线,即在系统后部分二级配电箱后采用 TN-S方式供电,这种系统总称为TN-C-S 供电系统,如下图所示。本系统中,工作中性线 N 与专用保护线PE 相联通,PE线上没有电流,即该段导线上正常运行不产生电压降;联通前段线路不平衡电流比较大时,在后面PE线上电气设备的外壳会有接触电压产生。因此,TN-C-S系统可以降低电气设备外露导电部分对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于联通前线路的不平衡电流及联通前线路的长度。负载越不平衡,联通前线路越长,设备外壳对地电压偏移就越大。所以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;一旦PE线作了重复接地,只能在线路末端设立漏电保护器,否则供电可靠性不高;对要求PE线除了在二级配电箱处必须和N线相接以外,其后各处均不得把PE线和N线相联,另外在PE线上还不许安装开关和熔断器;民用建筑电气在二次装修后,普遍存在N线和PE线混用的情况,混用后事实上使TN-C-S系统变成TN-C系统,后果如前叙。 图3- TN-C-S接地系统 =============================================== 因IT接地系统和TT 接地系统,在供电低压线路上使用时,当线路发生故障,用电设备会产生危险电压,对人身的安全有危险性,所有供电线路不建议使用。从TN-C、TN-S、TN-C-S三种供电系统方式中来选择。对于选择TN-C、TN-S、TN-C-S三种供电接地系统方式中的那一种,作为供电线路的接地方式,要根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。只要符合安装和运行规范要求,三种接地系统方式都可以使用。
- 2021-04-03 13:00:02
- 世源网络科技
- 如果不是太过精密的仪器,这种做法没错。。。TN 系统定义:中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线与该接地点相连接,即设备不单独接地,只系统接地的低压配电系统。TT 系统 定义:中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极的低压配电系统。
- 2021-04-03 13:00:02
- 追梦
- 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; O--中性线和保护线是合一的。 (1)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: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
- 2021-04-03 13:01:47