電力中 TT系統 是什麼意思

2021-05-04 08:55:15 字數 4623 閱讀 6390

1樓:禧次小番茄

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。

(3)tn-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。

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。

系統定義: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。

供電使用的基本供電系統(tt,tn,it)具體解釋

2樓:顏色

低壓配電系統tn、tt、it的比較 tn—c tn—s tn—c—s系統 tt供電系統 i...

國家標準《低壓配電設計規範》(gb50054)的定義,將低壓配電系統分為三種,即tn、tt、it三種形式。其中,第一個大寫字母t表示電源變壓器中性點直接接地;i則表示電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地)。第二個大寫字母t表示電氣裝置的外殼直接接地,但和電網的接地系統沒有聯絡;n表示電氣裝置的外殼與系統的接地中性線相連。

tn系統:電源變壓器中性點接地,裝置外露部分與中性線相連。

tt系統:電源變壓器中性點接地,電氣裝置外殼採用保護接地。

it系統:電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地),而電氣裝置外殼電氣裝置外殼採用保護接地。

1、 tn系統

電力系統的電源變壓器的中性點接地,根據電氣裝置外露導電部分與系統連線的不同方式又可分三類:即tn—c系統、tn—s系統、tn—c—s系統。下面分別進行介紹。

1.1、tn—c系統

其特點是:電源變壓器中性點接地,保護零線(pe)與工作零線(n)共用。

(1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的迴流導線,當電氣裝置相線碰殼,故障電流經零線回到中點,由於短路電流大,因此可採用過電流保護器切斷電源。tn—c系統一般採用零序電流保護;

(2)tn—c系統適用於三相負荷基本平衡場合,如果三相負荷不平衡,則pen線中有不平衡電流,再加一些負荷裝置引起的諧波電流也會注入pen,從而中性線n帶電,且極有可能高於50v,它不但使裝置機殼帶電,對人身造成不安全,而且還無法取得穩定的基準電位;

(3)tn—c系統應將pen線重複接地,其作用是當接零的裝置發生相與外殼接觸時,可以有效地降低零線對地電壓。

由上可知,tn-c系統存在以下缺陷:

(1)當三相負載不平衡時,在零線上出現不平衡電流,零線對地呈現電壓。當三相負載嚴重不平衡時,觸及零線可能導致觸電事故。

(2)通過漏電保護開關的零線,只能作為工作零線,不能作為電氣裝置的保護零線,這是由於漏電開關的工作原理所決定的。

(3)對接有二極漏電保護開關的單相用電裝置,如用於tn-c系統中其金屬外殼的保護零線,嚴禁與該電路的工作零線相連線,也不允許接在漏電保護開關前面的pen線上,但在使用中極易發生誤接。

(4)重複接地裝置的連線線,嚴禁與通過漏電開關的工作零線相連線。

tn-s供電系統,將工作零線與保護零線完全分開,從而克服了tn-c供電系統的缺陷,所以現在施工現場已經不再使用tn-c系統。

1.2、 tn—s系統

整個系統的中性線(n)與保護線(pe)是分開的。

(1)當電氣裝置相線碰殼,直接短路,可採用過電流保護器切斷電源;

(2)當n線斷開,如三相負荷不平衡,中性點電位升高,但外殼無電位,pe線也無電位;

(3)tn—s系統pe線首末端應做重複接地,以減少pe線斷線造成的危險。

(4)tn—s系統適用於工業企業、大型民用建築。

目前單獨使用獨一變壓器供電的或變配電所距施工現場較近的工地基本上都採用了tn—s系統,與逐級漏電保護相配合,確實起到了保障施工用電安全的作用,但tn—s系統必須注意幾個問題:

(1)保護零線絕對不允許斷開。否則在接零裝置發生帶電部分碰殼或是漏電時,就構不成單相迴路,電源就不會自動切斷,就會產生兩個後果:一是使接零裝置失去安全保護;二是使後面的其他完好的接零裝置外殼帶電,引起大範圍的電氣裝置外殼帶電,造成可怕的觸電威脅。

因此在《jgj46-88施工現場臨時用電安全技術規範》規定專用保護線必須在首末端做重複接地。

(2)同一用電系統中的電器裝置絕對不允許部分接地部分接零。否則當保護接地的裝置發生漏電時,會使中性點接地線電位升高,造成所有采用保護接零的裝置外殼帶電。

(3)保護接零pe線的材料及連線要求:保護零線的截面應不小於工作零線的截面,並使用黃/綠雙色線。與電氣裝置連線的保護零線應為截面不少於2.

5mm2的絕緣多股銅線。保護零線與電氣裝置連線應採用銅鼻子等可靠連線,不得采用鉸接;電氣裝置接線柱應鍍鋅或塗防腐油脂,保護零線在配電箱中應通過端子板連線,在其他地方不得有接頭出現。

1.3、 tn—c—s系統

它由兩個接地系統組成,第一部分是tn—c系統,第二部分是tn—s系統,其分介面在n線與pe線的連線點。

(1)當電氣裝置發生單相碰殼,同tn—s系統;

(2)當n線斷開,故障同tn—s系統;

(3)tn—c—s系統中pen應重複接地,而n線不宜重複接地。

pe線連線的裝置外殼在正常執行時始終不會帶電,所以tn—c—s系統提高了操作人員及裝置的安全性。施工現場一般當變臺距現場較遠或沒有施工專用變壓器時採取tn—c—s系統。

2、 tt供電系統

電源中性點直接接地,電氣裝置的外露導電部分用pe線接到接地極(此接地極與中性點接地沒有電氣聯絡)

在採用此係統保護時,當一個裝置發生漏電故障,裝置金屬外殼所帶的故障電壓較大,而電流較小,不利於保護開關的動作,對人和裝置有危害。為消除t系統的缺陷,提高用電安全保障可靠性,根據並聯電阻原理,特提出完善tt系統的技術革新。技術革新內容是:

用不小於工作零線截面的綠/黃雙色線(簡稱pt線),並**配電箱、分配電箱、主要機械裝置下埋設的4-5組接地電阻的保護接地線為保護地線,用綠/黃雙色線連線電氣裝置金屬外殼。它有下列優點:1)單相接地的故障點對地電壓較低,故障電流較大,使漏電保護器迅速動作切斷電源,有利於防止觸電事故發生。

2)pt線不與中性線相聯接,線路架設分明、直觀,不會有接錯線的事故隱患;幾個施工單位同時施工的大工地可以分片、分單位設定pt線,有利於安全用電管理和節約導線用量。3)不用每臺電氣裝置下埋設重複接地線,可以節約埋設接地線費用開支,也有利於提高接地線質量並保證接地電阻≤10ω,用電安全保護更可靠。

tt系統在國外被廣泛應用,在國內僅限於區域性對接地要求高的電子裝置場合,目前在施工現場一般不採用此係統。但如果是公用變壓器,而有其它使用者使用的是tt系統,則施工現場也應採用此係統。

3、 it系統

電力系統的帶電部分與大地間無直接連線(或經電阻接地),而受電裝置的外露導電部分則通過保護線直接接地。

這種系統主要用於10kv及35kv的高壓系統和礦山、井下的某些低壓供電系統,不適合在施工現場應用,故在此不再分析。

建設部新頒發的《建築施工安全檢查標準》(jgj59-99)規定:施工現場專用的中性點直接接地的電力系統中必須採用tn-s接零保護系統。因此,tn-s接零保護系統在施工現場中得到了廣泛的應用,但如果pe線發生斷裂或與電氣裝置未做好電氣連線,重複接地阻值達不到安全的要求,也同樣會發生觸電事故,為了提高tn-s接零保護系統的安全性,在此提出等電位聯接概念。

所謂等電位聯結,是將電氣裝置外露可導電部分與系統外可導電部分(如混凝土中的主筋、各種金屬管道等)通過保護零線(pe線)作實質上的電氣連線,使二者的電位趨於相等。應注意差異,即等電位聯結線正常時無電流通過,只傳遞電位,故障時才有電流通過。等電位聯結的作用。

(1)總等電位聯結能降低預期接觸電壓;(2)總等電位聯結能消除裝置外沿pe線傳導故障電壓帶來的電擊危險。因此施工現場也應逐步推廣該技術。當然,無論採取何種接地形式都絕不是萬無一失絕對安全的。

施工現場臨時用電必須嚴格按jgj46-88規範要求進行系統的設定和漏電保護器的使用,嚴格履行施工用電設計、驗收制度,規範管理,才能杜絕事故的發生。

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