常见低压配电系统简介

1.1 低压配电系统简介
本章所描述的低压配电系统是根据国际电工委员会标准IEC 664-1的要求来定义的,适用于海拔至2000m,额定交流电压至1000V,额定频率至30kHz或直流至1500V的系统中。

另外,在通信设备中所说的交流配电,一般是指220/ 380V 的供电系统。

IEC 364-3标准中,按照载流导体的配置和接地的方法划分成TN、TT和IT交流配电系统,在下面的图示中给出了配电系统的一些实例。

图中:
---在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;
---供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;字母代号的含义:
第一个字母T或I表示电源对地的关系,第二个字母N或T表示装置的外露导电部分对地关系,横线后字母S、C或C-S表示保护线与中性线的组合情况。

1.1.1 TN配电系统
TN配电系统中,电源有一点(通常是中性点)直接接地,设备端的外露导电部分通过保护线(即PE线包括PEN线)与该接地点连接的系统。

按照中性线(N)与保护线的组合情况,TN系统又分为以下三种型式:
---TN-S系统:整个系统中保护线PE与中性线N是分开的,见图5-2;
---TN-C-S系统:系统中有一部分保护线PE与中性线N是分开的,见图5-3;---TN-C系统:整个系统中保护线PE与中性线N是合一的,见图5-4。

TN-S配电系统实例
TN-C-S配电系统实例
如图5-4在系统的某一部分中,中线和保护接地功能合并在一根单独的导线上(PEN)
注:将PEN导线分解成保护接地线和中线的点可在建筑物入口处或建筑物的配电板上。

TN-C配电系统实例
这三种供电类型在我国都有比较广泛的应用。

由图5-3、5-4、5-5可以看出,TN-S 系统因为有单独的保护接地线,因此,对设备而言是最可靠的。

但是由于增加了一根单独的PE线,而使供电系统的造价提高。

该用电设备金属外壳接到PE线上,PE线正常工作时不呈现电流,因此外壳不呈现对地电压。

出现事故时易切断电源,比较安全。

通常该系统主要应用在用电量大的楼宇中,也适用于环境条件较差的场所。

TN-C系统有一根由中性线和PE线功能合并的PEN线,相对TN-S系统少了一根线,因此使供电系统成本减少。

但如果出现三相负荷不平衡时(在我国的电网中常有这种情形发生),在PEN线上就会有较大的电流。

为解决这类问题,通常要求从电源端到设备端每隔50m,将PEN线接地一次。

由于TN-C系统的安全措施比较复杂,如果实施不规范容易引发问题,国内一般在建筑物内部不使用TN-C的供电方式。

综合TN-C和TN-S系统的某些优点,又推出了一种TN-C-S系统,主要应用在用电量较小的建筑物或线路末端环境较差的场合。

1.1.2 TT配电系统
具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接,如图5-6。

TT系统每一设备金属外壳或外露可导电部分采用各自的PE接地线单独接地,故障时电流较小,往往不足以使保护装置动作,安全性较差。

只适合于功率不大的设备,或作为精密电子设备的屏蔽接地,主要应用在农村低压电力网。

这种系统的缺点在于,因为雷击或相线对地意外短路产生的转移过电压,将对人和设备造成损害。

同时,如果因为中性线折断产生的失零过电压,使相线电压可达到700V。

因此,TT系统要求:除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且保持与相线同等绝缘水平。

为防止中性线机械断线,截面积不小于表5-1的规定。

全网必须实施漏电保护,且中性线不得装设熔断器或单独的开关装置。

表1-1按机械强度要求中性线与相线的配合截面
注:相线的材质与中性线的材质相同时有效
三相线加中线的TT配电系统实例
1.1.3 IT配电系统
IT配电系统。

电源与地绝缘或通过阻抗连接,而设备的外露导电部分则接地的系统,如图5-7。

三相线(加中线)的IT配电系统
IT系统在供电端有一点通过阻抗或限压装置接地,发生单相接地故障时,短路电流很小,保护装置不会动作供电系统还可以继续运行。

被PE线接地的设备外壳不会带电,但其它处的中性线电压会升高。

主要应用在对安全有特殊要求的场
合,如:矿井、火药库或纯排灌的动力电力网。

采用IT 配电系统时要求:配电变压器低压侧及各出线回路应装设过流保护,网络内的带电导体严禁直接接地;各相对地应有良好的绝缘水平,在正常运行情况下,从各相测得的泄漏电流(交流有效值)应小于30mA。

1.1.4 与配电系统有关的接地故障
所谓接地故障是指电气回路中的带电导体,即相线和中性线(L线和N线)与大地、电气设备金属外壳以及各种接地的金属管道、结构之间的短路。

它是单相对地短路,但其事故后果和防范措施与一般短路不同。

为便于区别,国际电工标准将它称作接地故障(Earth fault)。

大家知道,金属性短路的短路电流大,常用的熔断器、断路器等过流保护装置能有效的切断电源,从而防止了火灾的发生;电弧性短路的短路电流小,过流保护器往往不能及时切断电源,而电弧、电火花的局部温度可达千度以上,甚至可使附近的可燃物质起火。

接地故障火灾多的原因不仅是它发生的机率大,而且一旦发生接地故障,它还往往以持续的电弧性短路的形式存在,比一般短路更易引燃起火。

TN系统的接地故障多为金属性短路,故障电流较大,可利用原来作负荷保护和短路保护的过电流保护电器(熔断器、低压断路器)兼作接地故障保护,这是TN系统的优点。

但在某些情况下,如:线路长、导线截面小而使线路导体阻抗增大,过电流保护器常不能满足它的切断故障电流时间的要求,产生电弧性短路而造成危险。

所以在TN系统中,常将保护线与接地良好的金属导体相连接,使保护线的电位尽量接近地电位,降低发生接地故障和PEN线断线时,外露导电部分和保护线的对地故障电压。

TT系统发生接地故障时,故障电路内包含有外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻Ra和Rb,如图5-8所示。

与TN系统相比,TT系统故障电路阻抗大,故障电流小,更易以电弧性短路的形式出现。

并且由于Ra的作用,使设备外壳对地电压升高,如果超过了安全电压的标准50V时,将会对人身造成危险。

因此在TT系统中推荐采用漏电保护器作接地故障保护。

TT系统
在实际应用中,应当根据三种配电系统各自的特点,选择合理的接地和保护方式。

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IT、TN、TT系统简介

IT、TN、TT系统简介

IT、TT、TN系统简介低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。

现全面、深入总结了IT系统、TT系统、TN系统的原理、特点和适用范围,以期能对从事电气作业人员有所帮助。

首先给出定义。

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。

(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。

I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

(2)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-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-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。

下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。

一、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。

IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。

因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

IT系统接线图如图1所示。

图1 IT系统接线图IT系统特点IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;安装绝缘监察器。

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

低压配电系统

低压配电系统

低压配电系统摘要:本文介绍了低压配电系统的定义、结构和工作原理。

低压配电系统是指用于将来自电源的电能按照一定的电压等级和负荷要求分配到用户终端的一种系统。

它由配电变压器、配电开关设备、配电线路和用户终端设备组成,通过不同的电气设备和保护装置保证电能的稳定供应和安全运行。

本文还介绍了低压配电系统的几种常见结构形式,包括单进线、智能配电和环网配电系统。

此外,我们还将讨论低压配电系统的重要性以及与可再生能源的结合。

一、引言低压配电系统是现代电力系统中不可或缺的一部分,其作用是将高压电能分配到用户终端,保证电力供应的安全稳定。

低压配电系统通常由配电变压器、配电开关设备、配电线路和用户终端设备组成。

本文将介绍低压配电系统的结构和工作原理,以及与可再生能源的结合。

二、低压配电系统的定义低压配电系统是指用于将来自电源的电能按照一定的电压等级和负荷要求分配到用户终端的一种系统。

它起着能量分配、传输和保护的作用,确保用户终端得到稳定可靠的电能供应。

三、低压配电系统的结构1. 配电变压器:配电变压器是低压配电系统中的核心设备之一,负责将高压电能变压为适合用户终端使用的低压电能。

2. 配电开关设备:配电开关设备包括开关柜、断路器等,用于控制和保护电能的分配和传输。

3. 配电线路:配电线路将电能从配电变压器传输到用户终端,包括输电线路和配电线路两部分。

4. 用户终端设备:用户终端设备包括各种电力设备和家电产品,如照明设备、电视、电脑等。

四、低压配电系统的工作原理低压配电系统的工作原理可以简单概括为电能的分配、传输和保护。

在电源输入端,将高压电能通过配电变压器变压为适合用户使用的低压电能。

然后,通过配电开关设备将电能分配到不同的电路和用户终端。

在电能传输过程中,需要根据负荷变化实时调整配电变压器和开关设备的工作状态,保证电能的供应稳定。

同时,配电线路需要经过合理的规划和布置,以减小电能传输过程中的损耗和线路电压的波动。

在用户终端,需要合理配置和选用终端设备,确保电能的有效利用和用户的安全使用。

低压配电系统解析

低压配电系统解析

低压配电系统解析一、低压配电分类及供电要求依据XT005-95《通信局(站)电源系统总技术要求》,市电根据通信局(站)所在地区的供电条件,线路引入方式及运行状态,将市电供电分为三级:(1)一级市电供电(市电供应充分可靠)一级市电供电是从两个稳定可靠的独立电网引入两路供电线路,质量较好的一路作主要电源,另一路作备用,并采用自动倒换装置。

两路供电线路不会因检修而同时停电,事故停电次数极少,停电时间极短,供电十分可靠。

长途通信枢纽、大城市中心枢纽、程控交换容量万门以上的交换局、大型无线收发信站等规定采用一级市电。

一级负荷供电要求一级负荷的供电电源应符合下列规定:①一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

②一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,还应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

③下列电源可以作为应急电源: a)独立于正常电源的发电机组。

b)供电网络中独立正常电源的专用的馈电线路。

c)蓄电池。

d)干电池。

④根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:a)允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。

b)自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。

c)允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械储能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。

⑤应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑。

当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min。

某大型枢纽(2)二级市电供电(市电供应比较可靠)二级市电供电是从两个电网构成的环状网中引入一路供电线路,也可以从一个供电十分可靠的电网上引入一路供电线。

允许有计划的检修停电,事故停电不多,停电时间不长,供电比较可靠。

长途通信地区局或县局、程控交换容量在万门以上的交换局,以及中型无线收发信站,可采用二级市电。

低压配电系统的几种配电模式以及低压配电系统的电源形式设计

低压配电系统的几种配电模式以及低压配电系统的电源形式设计

低压配电系统的几种配电模式以及低压配电系统的电源形式设计在变配电运行中,不可缺少的就是低压配电系统,作为用户侧的低压配电系统。

一般来说,低压配电系统的配电模式有5种,低压配电系统的电源模式一般有4种,今天我们来学习一下低压变配电的基础知识。

一、概述与特点在钢铁企业中,低压配电系统是指电压在500V以下的交流和支流系统。

有时交流低压配电系统的电压为690V。

交流低压配电系统配电电压一般为220V/380V。

低压配电系统的设计内容包括系统接线、接地方式、设备选型、继电保护、设备布置和安装以及管线选择和敷设。

令低压配电系统是供配电系统的一个环节,它面向低压用电设备,因此应符合各种低压用电设备的技术条件,它又要从高压系统取得电能,所以必须与高压系统的技术要求相协调。

令低压配电系统的范围是指从低压降压变压器到用电设备的电源侧端子。

今低压配电系统的用户是直接与工艺设备相关的电气设备,它的特点是:①用电设备类型和数量众多,配置分散③毖求罘罨鈐。

求熠的平衡的启动③使用者除重要的或有特殊要求的低压配电室,有电工值班外,大多数的无人值班(由电工定时巡查)或由非电工代管(如水泵站操作工带管)。

④自然环境较差。

钢铁企业的车间内外多数属高温髙湿、多尘环境,有些场所属防火,防腐蚀,防爆等环境。

二、低压配电系统的构划构划系统有很多因数,原则上按分系统和分层次来拟定配电系统分系统一般低压配电系统可分为若干个系统。

每个系统可以是一个配电箱、一组低压配电柜或者是一组MCC柜。

(1)按对电源要求组合分系统有:各种电源各自构成分系统,如若所需投资不太大,将对生产运行带有很大方便,对保证安全生产是有利的。

如果有些负荷很小,则将工作特点相近的(如仪表电源与控制电源) 合成一个分系统。

电弧焊接机不应与电气照明或电子设备共系统。

又如容易产生接地故障的角钢型起重机滑触线电源不宜与主要生产线上用电设备共系统。

不同时工作的用电设备,不应合入同一分系统。

低压配电三种系统简介

低压配电三种系统简介

设备 报警 。通 过检查 线路消 除故 障 ,供 电连续性 较
高 ,适用 于大 型 电厂 的厂用 电和重 要 生产 线用 电。
其缺点是 : 如果 消除第一 次故 障前 , 发生第 二次故 又 障, 如不 同相 的接 地短路 , 障电流很 大 , 常危 险。 故 非 因此对一 次故 障探 测报 警设备 的要求 较高 ,以及 时 消 除和减少 出现双 重故 障的 可能性 , 保证 I T系统 的
单 的接地方法很不可靠且危险性很大 , 应杜绝使用。
农 村家 庭用 电保 护接 地 问题应 引起 供 电部 门的高度
重视。

T T系统
1 系统也称三相四线制保护接地供电系统。 T r 由 相线( 火线 ) 1L 、3 中性线( L 、2 L , 工作零线 ) , N 工作接
地 和保 护 接地 P E组 成 。工作 接 地采 用 变压 器 的低 压 侧 中性 点 直接 接 地 , 地 电 阻不 大 于 4欧 。其 保 接 护 方式是 将用 电设 备 的外 露导 电部 分通 过独 立 的接
低 压 配 电 三 种 系 统 简 介
④ 于 洪 国
在 低 压配 电系统 中 , 变压 器 低 压侧 中性 点 不 同 的接地 方 式 与用 电设 备 不 同安全 保 护 方式 相 结 合 , 就 构成 了不 同 的低 压 配 电系统 。我 国低 压配 电 防治 间接 触 电 的措施 , 去 只有保 护 接地 一 种 。直 到 2 过 0 世 纪 5 代 才从 原 苏联 那 里 学 来 了保 护 接 零 。 自 0年
压器的低压侧 中性点对地绝缘 ,其保护方式是将用
电设 备 的外 露导 电部分 独 立地接 地 ;第二 种方 式是

低压配电IT系统、TT系统、TN系统简介

低压配电IT系统、TT系统、TN系统简介

三相设备
单相设备
单相插座
TT系统的使用:
TT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率 小,且容易被发现。 TT系统设备在正常运行时外壳不带电、故障时外壳高电位 不会沿PE线传递至全系统。因此,TT系统在适用于对电压 敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电;在爆炸与 火灾危险性场所等有优势。 TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
U V W
如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的 分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏 电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路, 保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距 离不太长时才比较安全。
I
电源
电气设备
二、TT系统
TT系统就是电源中性点直 接接地、用电设备外露可导 电部分也直接接地的系统。 通常将电源中性点的接地叫 做工作接地,而设备外露可 导电部分的接地叫做保护接 地。 TT系统中,这两个接地必 须是相互独立的。设备接地 可以是每一设备都有各自独 立的接地装置,也可以若干 设备共用一个接地装置。
(1)TN-C系统
TN-C系统如图所示,将PE线和N线的功 能综合起来,由一根称为PEN线的 导体同时承担两者的功能。在用电 设备处,PEN线既连接到负荷中性 点上,又连接到设备外露的可导电 部分。由于它所固有的技术上的种 种弊端,现在已很少采用,尤其是 在民用配电中已基本上不允许采用 TN-C系统。
N
L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N PE
三相设备
单相设备
单相插座
TT 系统中负载 的所有接地均称 为保护接地
TT系统的特点
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。

低压配电系统


K =
al 0' al 0
多种导线旳允许载流量可查有关设计手册。
2.中性线截面旳选择 在三相四线制系统(TN或TT系统)中,正
常情况下中性线经过旳电流仅为三相不平衡电流、 零序电流及三次谐波电流,一般都很小,所以中 性线旳截面可按下列条件选择:
① 一般三相四线制线路旳中性线截面AN应 不不大于相线截面Aφ旳50%,即
会产生电压损失(又称电压损耗)。所谓电压损 失,是指线路首末端线电压旳代数差,即
ΔU=U1-U2 如以百分值表达,则 ΔU%=(U1-U2)/UN×100%
为确保供电质量,高下压输配电线路电压损
失一般不超出线路额定电压旳5%(即 ΔUal%≤5%);对视觉要求较高旳照明线路, ΔUal%≤2%。假如线路旳电压损耗值超出了允许 值,应合适加大导线旳截面,减小配电线路旳电
(2) 配电设备集中,检修比较以便。 (3)有色金属(线路)消耗量较多,需要 旳开关设备较多。
2.放射式接线旳合用范围 这种接线方式多用于设备容量大或对供电可
靠性要求高旳设备配电。 (1) 容量大、负荷集中或主要旳用电设备。 (2) 需要集中控制旳设备。 (3) 有腐蚀性介质和爆炸危险等场合不宜
将配电及保护开启设备放在现场旳场合。
线路总旳电压损失为
ΔU=ΔU1+ΔU2 =(P1R1+P2R2+Q1X1+Q2X2)/UN =∑(PiRi+QiXi)/UN
【例7-2 】试校验例7-2所选线路旳电压损失.
7.3 低压配电系统及电气开关设备、保护装 置旳选择计算
一.低压熔路器旳选择与校验
熔体电流旳选择如下所述。
1 对于保护电力变压器旳熔断器,其熔体电流可 按下式选定:IN,T=(1.5~2)IN,T

低压配电系统讲解

低压配电系统讲解
低压配电系统的定义和重要性
低压配电系统是指电力系统中输电和变电之后,为满足用户需求将电能分配到各个用电设备或用户பைடு நூலகம்端 的系统。它在现代社会中起到了至关重要的作用。
低压配电系统的组成和原理
低压配电系统主要由变压器、配电柜、开关设备、电缆和保护设备等组成。它的基本原理是将高电压的 电能经过变压器降压后,再经过传输,最后通过开关设备分配到各个用户终端。
低压开关设备的分类和特点
低压开关设备可以分为断路器、接触器和按钮开关等。这些设备具有易操作、 灵活可靠、保护性能强等特点。
常见的低压开关设备故障及处 理方法
低压开关设备可能出现的故障包括过载、短路、接触不良等。处理方法包括 及时停电、检修设备、更换损坏零部件等。
低压断路器的功能和分类
低压断路器主要用于过载和短路保护,可以分为空气断路器、塑壳断路器和磁力型断路器等。不同的断 路器适用于不同的电气系统。
低压保险丝的作用和替换方法
低压保险丝主要用于过载保护,当电流超过额定值时,保险丝会熔断。替换方法是先断开电源,然后用 同等规格的保险丝替换损坏的保险丝。
三相电源的均衡负载与不同负载的影响
三相电源的均衡负载是指三相线路上的负荷分布均匀,而不同负载会导致电流分配不平衡,可能引起过 热、损坏设备等问题。
星形连接和三角形连接的区别及适用场景
星形连接是将三个负载分别接在变压器的三个相上,而三角形连接则是将负载连接成闭合三角形。星形 连接适用于单相负载较多的场景,而三角形连接适用于三相负载均衡的场景。

低压配电系统

低压配电系统低压配电系统是一种广泛应用于各个领域的电力分配系统。

它主要是指用于将高压电变压为低压电并分发给各个用户的系统。

在工业、商业和住宅领域中,低压配电系统起着至关重要的作用。

低压配电系统由多个组件组成,包括变压器、配电柜、电缆、保护装置以及相应的控制设备。

变压器是低压配电系统的核心设备,它将高压电转换为适用于用户设备的低压电。

配电柜用于将电能分发到各个用户点,而电缆则负责输送电能。

保护装置是为了确保低压配电系统安全运行,它可以监测电流、电压等参数,并在出现异常情况时采取相应的保护措施。

控制设备则用于对低压配电系统进行监控和控制。

低压配电系统的作用不仅仅是将电力分配给用户,它还能够提供对电能的质量进行监测和控制的功能。

通过控制设备的监测,可以实时检测电流、电压等参数的波动情况,并及时采取措施来保证电能的供应质量。

这对于工业生产和商业领域来说尤为重要,因为他们对电能质量的要求较高。

低压配电系统的安全性也是非常重要的因素。

因为低压配电系统的工作电压相对较低,所以在设计和安装过程中,需要考虑到各种潜在的危险,确保用户和设备的安全。

配电柜和保护装置的设计要合理,能够抵抗电弧、过载等电力故障的影响,以减少安全事故的发生。

低压配电系统的可靠性也是需要重视的方面。

因为低压配电系统是供电网络的最后一道防线,所以它的可靠性直接影响到供电的连续性。

因此,在设计和施工过程中,要选择优质的设备和材料,并严格遵守相关标准和规范,以确保低压配电系统的长期稳定运行。

低压配电系统的改进和创新一直是电力领域的研究热点之一。

随着新能源技术的发展和应用,低压配电系统也面临着新的挑战和机遇。

如何更好地适应分布式能源的接入、优化能源利用和提高电力质量等问题,都需要不断地进行研究和实践。

总的来说,低压配电系统在电力供应中起着重要的作用。

它不仅是将高压电转化为低压电并分配给用户的关键环节,还能提供对电能的质量监测和控制。

因此,在设计、施工和运行过程中,都需要高度重视安全、可靠性和效率等方面的要求,以确保连续稳定的电力供应。

低压配电系统TN、TT、IT

低压配电系统TN、TT、IT的⽐较根据现⾏的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。

其中,第⼀个⼤写字母T表⽰电源变压器中性点直接接地;I则表⽰电源变压器中性点不接地(或通过⾼阻抗接地)。

第⼆个⼤写字母T表⽰电⽓设备的外壳直接接地,但和电⽹的接地系统没有联系;N表⽰电⽓设备的外壳与系统的接地中性线相连。

TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

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。

IT系统: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。

1、TN系统电⼒系统的电源变压器的中性点接地,根据电⽓设备外露导电部分与系统连接的不同⽅式⼜可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。

下⾯分别进⾏介绍。

1.1、TN—C系统其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与⼯作零线(N)共⽤。

(1)它是利⽤中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电⽓设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流⼤,因此可采⽤过电流保护器切断电源。

TN—C系统⼀般采⽤零序电流保护;(2)TN—C系统适⽤于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加⼀些负荷设备引起的谐波电流也会注⼊PEN,从⽽中性线N带电,且极有可能⾼于50V,它不但使设备机壳带电,对⼈⾝造成不安全,⽽且还⽆法取得稳定的基准电位;(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作⽤是当接零的设备发⽣相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。

当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。

(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为⼯作零线,不能作为电⽓设备的保护零线,这是由于漏电开关的⼯作原理所决定的。

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