电力接地-TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的接线图解
TN-C-S及TN-C接线图

TN-S系统一级及二级配电接线图
在TN-S系统中,PE线和N线都是从变压器中性点直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气连接外,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在配电箱内也不能有任何连接。
为什么?PE线是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。
N线则不一样,它和任意一火线构成220V电压供给单相负载,一般三个相各自带的单相负载不可能完全相等,差异较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),这样,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压存在,N线中就有电流。
其电压、电流的大小、方向,取决于当时系统阻抗和三相的单相负载不平衡情况。
不必须说明,即使是三相电动机,各相的电阻、阻抗也不可能100%平衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小而已。
因此中性线上任何时候对地都有电压,都有电流流过。
这就是为什么除接地点外,不允许N线PE线再有任何的连接。
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怎样区别:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT接地系统之欧阳术创编

引用怎样区别:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT接地系统时间:2021.02.02 创作:欧阳术TN-S TN-C TN-C-S TT IT接地系统的接线图解TN-S接地系统(整个系统的中性线和保护线是分开的)TN-C接地系统(整个系统的中性线和保护线是合一的)TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)TN-C-S接地系统(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)IT接地系统(IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)字母标识第一字母表示电力系统的对地关系T-----一点接地I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系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)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合S-----中性线和保护线是分开的C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)简单说来,TN-C就是把工作O线与保护接地共用,TN-S就是把工作的O线和保护接地分开各使用一条线路. 这两种供电系统都有各自的规范和要求. 所以我们国家的配电系统中,使用后一种的情况即TN-S 的更多一些.下面是详略的资料,有时间你可以慢慢看:如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。
其中 TN 系统又分为TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统 TN-C供电系统→ TN 系统→ TN-SIT 系统 TN-C-S(一)工程供电的基本方式根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
TN-C-S及TN-C接线图

TN—S系统一级及二级配电接线图
在TN-S系统中,PE线和N线都是从变压器中性点直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气连接外,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在配电箱内也不能有任何连接.为什么?PE线是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE 线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。
N线则不一样,它和任意一火线构成220V电压供给单相负载,一般三个相各自带的单相负载不可能完全相等,差异较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),这样,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压存在,N线中就有电流。
其电压、电流的大小、方向,取决于当时系统阻抗和三相的单相负载不平衡情况。
不必须说明,即使是三相电动机,各相的电阻、阻抗也不可能100%平衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小而已。
因此中性线上任何时候对地都有电压,都有电流流过.这就是为什么除接地点外,不允许N线PE线再有任何的连接。
TN-C-S及TN-C接线图

TN-S系统一级及二级配电接线图
在TN-S系统中,PE线和N线都是从变压器中性点直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气连接外,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在配电箱内也不能有任何连接。
为什么?PE线是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。
N线则不一样,它和任意一火线构成220V电压供给单相负载,一般三个相各自带的单相负载不可能完全相等,差异较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),这样,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压存在,N线中就有电流。
其电压、电流的大小、方向,取决于当时系统阻抗和三相的单相负载不平衡情况。
不必须说明,即使是三相电动机,各相的电阻、阻抗也不可能100%平衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小而已。
因此中性线上任何时候对地都有电压,都有电流流过。
这就是为什么除接地点外,不允许N线PE 线再有任何的连接。
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TN C S及TN C接线图

TN-S系统一级及二级配电接线图
在中,PE线和N线都是从变压器直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气连接外,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在内也不能有任何连接。
为什么是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。
N线则不一样,它和任意一火线构成220V电压供给单相负载,一般三个相各自带的单相负载不可能完全相等,差异较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),这样,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压存在,N线中就有电流。
其电压、电流的大小、方向,取决于当时和三相的单相负载不平衡情况。
不必须说明,即使是,各相的电阻、阻抗也不可能100%平衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小而已。
因此上任何时候对地都有电压,都有电流流过。
这就是为什么除接地点外,不允许N线PE线再有任何的连接。
电力接地-TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的接线图解

TN-S / TN-C / TN-C-S / TT / IT 接地系统的接线图解TN-S接地系统(整个系统的中性线和保护线是分开的)TN-C接地系统(整个系统的中性线和保护线是合一的)TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)TN-C-S接地系统(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)IT接地系统(IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)字母标识第一字母表示电力系统的对地关系T-----一点接地I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系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)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合S-----中性线和保护线是分开的C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)来自: /f231617794/blog/item/28bdee8e942eaff2503d92ef.htmlTN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别:建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。
其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统TN-C供电系统→TN 系统→TN-SIT 系统TN-C-S(一)工程供电的基本方式根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。
(1 )TT 方式供电系统TT 方式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,也称TT 系统。
TN-C-S及TN-C接线图

TN-S系统一级及二级配电接线图
在TN-S系统中,PE线和N线都是从变压器中性点直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气连接外,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在配电箱内也不能有任何连接。
为什么?PE线是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。
N线则不一样,它和任意一火线构成220V电压供给单相负载,一般三个相各自带的单相负载不可能完全相等,差异较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),这样,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压存在,N线中就有电流。
其电压、电流的大小、方向,取决于当时系统阻抗和三相的单相负载不平衡情况。
不必须说明,即使是三相电动机,各相的电阻、阻抗也不可能100%平衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小而已。
因此中性线上任何时候对地都有电压,都有电流流过。
这就是为什么除接地点外,不允许N线PE线再有任何的连接。
TN-C-S及TN-C接线图

TN-S体系一级及二级配电接线图
在TN-S体系中,PE线和N线都是从变压器中性点直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气衔接外,之后一向到负荷末尾,必须绝缘优越,不准再有电气衔接,是以在配电箱内也不克不及有任何衔接.为什么?PE线是为人的安然.为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时刻PE线上都无电流(故障情形除外),而所有装备外壳或故障情形下可带电的部件,都接了PE线,这就包管了人员的安然. N线则不一样,它和随意率性一前线组成220V电压供应单相负载,一般三个相各自带的单相负载不成能完整相等,差别较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),如许,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压消失,N线中就有电流.其电压.电流的大小.偏向,取决于当时体系阻抗和三相的单相负载不服衡情形.不必须解释,即使是三相电念头,各相的电阻.阻抗也不成能100%均衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小罢了.是以中性线上任何时刻对地都有电压,都有电流流过.这就是为什么除接地点外,不许可N线PE线再有任何的衔接.。
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TN-S / TN-C / TN-C-S / TT / IT 接地系统的接线图解
TN-S接地系统(整个系统的中性线和保护线是分开的)
TN-C接地系统(整个系统的中性线和保护线是合一的)
TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)
TN-C-S接地系统(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)
IT接地系统(IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)
字母标识
第一字母表示电力系统的对地关系
T-----一点接地
I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地
第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系
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)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合
S-----中性线和保护线是分开的
C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)
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TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别:
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。
其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统 TN-C
供电系统→ TN 系统→ TN-S
IT 系统 TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式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,也称 TT 系统。
第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。
这种供电系统的特点如下。
1 )当电气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,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
( 2 ) TN 方式供电系统这种供电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,用 TN 表示。
它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,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,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,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兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示
( 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,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,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电系统。
在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平――必须采用 TN-S 方式供电系统。