低压电网中的接地类型与供电系统
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三、低压配电系统的供电方式
4、 IT系统 IT系统中性点不接地,或经 高阻抗(约1000Ω )接地,系统 中所有设备的外露可导电部分经 各自的PE线分别接地,即过去称 三相三线制供电系统中的保护接 地,如图5所示。
三、低压配电系统的供电方式
工作原理:若设备外露可导电部分没有接地,在发生单 相碰壳故障时,设备外露可导电部分带上了相电压,若此 时有人触及设备外壳,就会有相当危险的电流流经人体与 电网保护接地后,由于人体电阻远大于接地装置 的接地电阻,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。 由于IT系统中设备外露可导电部分的接地PE线是分开 的,互无电气联系,因此相互之间也不会发生电磁干扰的 问题。
三、低压配电系统的供电方式
缺点: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系统主要用于对安全要求较高(如潮 湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所及对抗电磁干扰要 求较高的数据处理和精密检测等实验场所。对新建的大型 民用建筑,住宅小区,特别推荐使用TN-S系统。
三、低压配电系统的供电方式
低压配电系统按保护接地的型式不同可分为:IT系统、 TT系统、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系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源的中 性线直接电气连接(过去称为接零保护)。 1、系统接地的文字符号意义: □□—□□ 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号意义 的规定如下: (1)第一个字母表示电力(电源)系统对地关系; T——中性点直接接地; I——电源端所有带电部分不接地或有一点通过高阻抗接地。
三、低压配电系统的供电方式
低压配电系统的供电方式

低压配电系统的供电方式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系统的设备外露可导电部分经公共的保护线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;O--中性线和保护线是合一的。
1低压配电系统中的接地类型(1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。
中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。
(2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。
保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
(3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
(4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。
TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在:①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。
②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。
低压电网中的接地类型与供电系统

低压 电网中的接地类型与供 电系统
王烈 准
( 六安 职业技 术学院 机 电工程 系, 安徽 六安 2 7 5 ) 3 1 8
摘 要: 本文较详细的阐述了低压配电系统中常用的几种接地方式和供电系统, 并分别阐述了各个供电系统的工作原理、 优
缺点及应用方向。 关 键 词 : 压 电 网 ; 地 类 型 ; 电 系统 低 接 供
护接零” 。
必须注意 : 同一低压配电系统 中, 不能有 的采取保护接地, 有的又采用保护接零 , 否则当采取保护接地的设 备发生单相接地故障时, 采取保护接零的设备外露可导电部分将带上危 险的电压。
2 3 重复接地 .
在T N系统中, 为确保公共 P E线或 P N线安全可靠 , E 除在电源 中性点进行工作接地外 , 还应在 P E线或 P N线的下列地方进行重复接地 :1在架空线路终端及沿线每 I m处 ;2 电缆和架空线引入车间或大型建 E () K ()
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2 0 年 4月 06
ห้องสมุดไป่ตู้皖西 学 院学报
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第 2 卷第 2 2 期
Vo . 2 N(. 12 )2
2 2 保 护接 地 .
保护接地是为保障人身安全、 防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。保护接地的型式有两种 : 一 种是将设备的外露可导电部分经各 自的接地线(E线) P 分别直接接地 ; 另一种是将设备的外露可导电部分经公
共的 P E线( T 在 N—S 系统中) 或经 P N线( T E 在 N—C系统 中) 接地 , 这种接地在我国电工技术界习惯称“ 保
低压配电系统的几种接地系统TT、TN、IT

1 引言低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统接地有关系。
如果选择不当,不但不能实现所要求的保护,反而会降低供电系统的可靠性。
在我国的电网中TN、TT、IT并存使用,但同时也存在着许多不足和缺陷,给人身安全带来一定的威胁。
为了提高低压配电系统安全用电水平,人们发现漏电保护装置(RCD)的应用在很大程度上弥补了这些缺陷,从而防止触电和火灾事故的发生,大幅度提高安全用电水平。
为此本文先分析配电系统接地的适用范围和优缺点,然后介绍在不同的配电系统接地下正确安装使用漏电保护装置的必要性,使漏电保护装置在不同的配电系统接地中能够有效和正确安装使用。
2 配电系统接地形式接地形式分为TN、TT、IT三大类,系统特性以符号表示,字母含义为:第一个字母表示电源与地的关系。
“T”表示在某一点上牢固接地;“I”表示所有带电零件与地绝缘或某一点经阻抗接地。
第二个字母表示电气设备外壳与地的关系。
“T”表示外壳牢固的接地,且与电源接地无关,“N”表示外壳牢固地接到系统接地点。
其后的字母表示电网中中性线与保护线的组合方式。
“C”表示中线与保护线是合一的(PEN线);“S”表示中性线与保护线是分开的。
2.1 TN系统TN系统的电源端有一个直接接地点,并引出N线,属三相四线制系统。
系统中用电设备外壳通过保护线与该点直接连接,俗称保护接零。
按照系统中中性线与保护线的不同组合方式,又分为如下三种形式。
(1) TN—C系统整个系统的中性线与保护线是合一的,称为TN—C系统,如图1。
由于投资较少,又节约导电材料,因此在过去我国应用比较普遍。
当三相负荷不平衡或只有单相用电设备时,PEN线上有正常负荷电流流过,有时还要通过三次谐波电流,其在PEN线上产生的压降呈现在用电设备外壳上,使其带电位,对地呈现电压。
正常工作时,这种电压视情况为几伏到几十伏,低于安全电压50V,但当发生PEN线断或相对地短路故障时,使PEN线电位升高,其对地电压大于安全电压,使触电危险加大。
低压配电系统的接地

低压配电系统的接地根据《电压配电设计规范》,低压配电系统接地形式有IT系统、TT系统、TN系统。
其中,第一个字母表示电源端与地的关系,T表示电源端有一点直接接地,I表示电源端所有带电部分不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可导电部分与地的关系,T表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
1.IT系统电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外壳可直接接地或通过保护线接至单独的接地体。
IT系统可有中性线。
需要特别说明的是,IEC强烈建议不设置中性线,因为如设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统就不再是IT系统了。
IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线就是PE线。
采用IT方式供电系统,电源中性点不接地,相对接地装置基本没有电压,电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏时,单相对地漏电流较小,不会破坏电源电压平衡,一定条件下比电源中性点接地的系统供电可靠;在供电距离不很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于连续供电要求场合,如医院手术室、地下矿井、炼钢炉、电缆井照明等。
如IT方式供电距离很长,电气设备相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,供电线路对大地分布电容会产生电容电流,此电流经大地形成回路,电气设备外露导电部分形成接触电压;TT方式供电系统的电源接地点一旦消失,即转变为IT方式供电系统,三相、二相负载可继续供电,但会造成单相负载中电气设备的损坏;如消除第一次故障前,又发生第二次故障,如不同相的接地短路,故障电流很大,非常危险,因此对一次故障探测报警设备的要求较高,能及时消除和减少出现双重故障,保证IT系统的可靠性。
2.TT系统电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分与大地直接连接。
TT系统为工作接地,设备外露可导电部分接地为保护接地。
TT系统中这两个接地必须相互独立,专用保护线PE和工作中性线N分开,没有电的联系。
TT系统、TN系统

TT系统、TN系统TT系统是低压配电网直接接地、用电设备金属外壳也接地的系统。
第一个大写字母“T”表示配电网直接接地、第二个大写字母“T”表示用电设备金属外壳接地。
TT系统简图如下。
TT系统能大幅度降低漏电设备外壳对地电压,但一般不能将其降低至安全范围以内。
因此,采用TT系统时,应装设能在规定的故障持续时间内切断电源的自动化安全装置。
TT系统主要用于低压共用用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。
在接地配电网中,如漏电设备上没有任何安全措施,其上对地电压为相电压。
而在TT系统中,当设备漏电时,其上对地电压和零线对地电压分别为: 式中,RN为工作接地的接地电阻。
由于RE与RN同在一个数量级,漏电设备上故障电压明显降低,但几乎不可能被限制在安全范围内。
另一方面,故障电流不是短路电流,对于一般的过电流保护,不能迅速切断电源,故障将长时间存在。
正因为如此,一般情况下不能采用TT系统。
如确有困难,不得不采用TT系统,则必须采取措施防止零线带电的危险,并装设能自动切断电源的保护装置,将故障持续时间限制在允许范围内。
TT系统中可装设剩余电流保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。
TT系统主要用于未装备配电变压器,直接从外面引进低压电源的低压用户。
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,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。
低压电网供电系统类型

•低压电网供电系统类型•TT系统•TN-C系统•IT系统TT系统•将配电变压器中点直接接地,并引出中性线,实施单、三相混合供电,网络内所有受电设备的外露可导电部分作单独的或成组的保护接地。
在这种系统中,除变压器低压侧中点直接接地外,引出的中性线不得再行接地,且与相线保持相等的绝缘水平。
此供电系统适合农村用电特点。
TN-C系统•变压器低压侧中点直接接地,网络中所有受电设备的外露可导电部分用保护线PE,与保护中性线PEN相连接。
其特点适用城镇供电,可单、三相混合供电。
•IT系统变压器低压侧中性点不接地或经高阻抗接地,网络内所有受电设备的外漏可导电部分用保护接地线PEE单独接在接地极上。
采用该系统供电时,必须满足下述要求:(1)不得从变压器低压侧中点引出中性线,进行单相供电;(2)要求网络有良好的绝缘水平,在正常情况下对地泄露电流不应大于30mA;严禁网络内带电导体接地;(3)不宜实施分级保护。
适用范围:动力网,安全性高。
交流输入开关的选用•交流输入开关必须采用空气开关,不得使用闸刀开关;零线上不能使用任何开关装置或熔丝。
交流输入连接线的驳接•通信设备使用的交流连接导线应为铜导线。
导线和空气开关相连的漏铜部分要长短合适,不能太长,也不能太短。
空气开关固定连接线的螺钉务必拧紧,使用螺栓固定之处必须使用铜鼻子进行连接。
交流输入线的选择线材的选择:选用铜芯BV线线径的选择:当导线所通过的电流小于40A时,导线的载流量应选在4—5A每平方毫米;当通过导线的电流为41—100A时,导线的载流量应选在2—3A每平方毫米。
随着通过导线电流的增大,其载流量会逐渐下降。
当专用变压器安装在局(站)院内时,应将变压器的接地体与大楼(或基站)的接地体连通;交流供电线中的无流零线和中性线在近端(低压变压器处)可以出自同一接地体,但是接入大楼(或基站)后,远端无流零线应与接地总汇流排(线)相连,中性线则不能与大楼接地系统相连接。
低压配电系统接地方式及其应用

低压配电系统接地方式及其应用低压配电系统接地方式及其应用【摘要】本文通过对TT系统、TN系统、IT系统供电接地系统的介绍,对其在故障状态下各种接地方式的特点进行分析,针对低压配电系统接地方式从安全供电角度出发提出适当的建议。
【要害词】TT系统,TN系统,IT系统,应用在供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,不管哪类供配电系统,在设计中总包含有接地系统设计,因为它关系到供配电系统的安全性、可靠性。
并且,随着对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。
但在低压电气工程中,由于对接地系统的知道不深,经常出现将TN;S接地系统中的N线重复接地;更有甚者无论何种接地系统,只要有N线就统统将它重复接地。
为此我们有必要几种接地系统进行介绍,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电。
一、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号意义1、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表明电力(电源)系统对地关系。
如T表明是中性点直接接地;I表明所有带电部分绝缘。
2、第二个字母表明用电装置外露的可导电部分对地的关系。
如T表明设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表明负载采纳接零庇护。
3、第三个字母表明工作零线与庇护线的组合关系。
如C表明工作零线与庇护线是合一的,如TN-C;S表明工作零线与庇护线是严格分开的,所以PE线称为专用庇护线,如TN-S。
二、国际电工委员会(IEC)对各接地方式供电系统的规定按照IEC规定的各种庇护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为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。
下面对各种供电系统做扼要的介绍。
1、TT方式接地供电系统TT接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的庇护系统,称为庇护接地系统,也称TT系统。
第一个符号T表明电力系统中性点直接接地;第二个符号T表明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。
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低压电网中的接地类型与供电系统
摘要:本文较详细的阐述了低压配电系统中常用的几种接地方式和供电系统,并分别阐述了各个供电系统的优缺点及应用方向。
关键词:低压电网接地类型供电系统
在低压配电网络中,由于接地种类的不同,其保护接地方式、供电系统也有所不同。
正确理解和推广使用几种低压保护接地方式及供电系统,对提高低压电网安全、可靠运行水平有着十分重要的意义。
一、低压配电系统中的接地类型
1.工作接地
为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。
中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。
2.保护接地
为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。
保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
3.重复接地
在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
4.保护接中性线
在380/220v低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。
二、低压配电系统的供电方式
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系统的设备外露可导电部分经公共的保护线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;
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。
2.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:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。
此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。
tt系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在:2.1当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。
2.2当tt系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏
电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。
因此,tt系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。
目前,tt系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。
3.tn系统
在变压器或发电机中性点直接接地的380/220v三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。
即:过去称三相四线制供电系统中的保护接零。
当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。
这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。
tn系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。
按其保护线形式,tn系统又分为:tn-c系统、tn-s系统和tn-c-s系统等三种。
3.1tn-c系统(三相四线制),该系统的中性线(n)和保护线(pe)是合一的,该线又称为保护中性线(pen)线。
它的优点是节省了一条导线,但在三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。
在一般情况下,如保护装置和导线截面选择适当,tn-c系统是能够满足要求的。
3.2tn-s系统(三相五线制),该系统的n线和pe线是分开的。
它的优点是pe线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在pe 线上的其他设备产生电磁干扰。
此外,由于n线与pe线分开,n线断开也不会影响pe线的保护作用。
但tn-s系统耗用的导电材料较多,投资较大。
这种系统多用于对安全可靠性要求较高、设备对电磁抗干扰要求较严、或环境条件较差的场所使用。
对新建的大型民用建筑、住宅小区,特别推荐使用tn-s系统。
3.3tn-c-s系统(三相四线与三相五线混合系统),系统中有一部分中性线和保护是合一的;而且一部分是分开的。
它兼有tn-c系统和tn-s系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
在tn-c、tn-s和tn-s-c系统中,为确保pe线或pen线安全可靠,除在电源中性点进行工作接地外,对pe线和pen线还必须进行必要的重复接地。
pe线pen线上不允许装设熔断器和开关。
在同一供电系统中,不能同时采用tt系统和tn系统保护。
三、接地装置和接地电阻
1.接地装置
接地装置可使用自然接地体和人工接地体。
在设计时,应首先充分利用自然接地体。
1.1然接地
可充分利用建(构)筑物的钢结构和构造钢筋、行车的钢轨等以及敷设于地下且数量不少于2根的电缆的金属外皮等。
在新建的大、中型建筑物中,都利用建筑物的构造钢筋作为自然接地。
它们不但耐用、节省投资,而用电气性能良好。
1.2人工接地体
人工接地体有两种基本型式:垂直接地体和水平接地体。
垂直接地体多采用截面为50mm×50mm×4mm,长度为2500mm的角钢;水平接地体多采用截面为40mm×4mm的扁钢。
2.接地电阻
请参阅《电力设备接地设计技术规程》有关章节的规定,低压中性点直接接地系统中,100kva以上变压器接地电阻值≤4ω。