TN接地系统_TN系统的区别_TN系统用在什么场合
TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,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。
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系统的分类
在TN系统中又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统:IEC标准将TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:
1)TN-C系统―在全系统内N线和PE线是合一的(C是"合一"一词英文Combine的第一个字母)。注意,此处的全系统是从电源配电盘出线处算起。下同。
2)TN-S系统―在全系统内N线和PE线是分开的(S是"分开"一词英文Separate的第一个字母)。
3)TN-C-S系统―在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。
TN-S系统TN-C系统TN-C-S接地系统图解
电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保扩导体连接到此接地点
根据中性导体和保护导体的组合情况,TN系统的型式有以下三种:
1.TN --S系统
2.TN--C系统
3.TN--C--S系统
TN-C系统TN-C-S系统TN-S系统的区别
1、TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!
2、TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。节省入户端前的淡蓝线!
3、TN-S系统:三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。最费材料的系统!
因为PEN、PE线都在入户端接了地,广义上讲对使用者供电、使用无区别!
但对设备使用者的安全角度TN-C-S系统和TN-S系统是相等的!对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低!知道一定的基本安全知识就可使用!
而对于TN-C系统,是考验一个职业电工的安全技术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法!须要经过培训的合格的素质!真真理解PE保护零线、N工作零线的区分。
所以,TN-C-S和TN-S系统考虑的是安全!TN-C考虑的是节省材料。但对供电、使用无区别! 1、TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系统都是TN系统,即接地T电网,设备金属外壳保护接零N;
2、TN-C-S系统 TN-S系统对负载都是N、PE要分开,以采用剩余电流漏电保护;
3、TN-S系统N、PE全要分开,可以采用剩余电流漏电总保护方式;
4、不是TN-C系统节省一根线,而是TN-C-S系统 TN-S系统多了一根线,以采用剩余电流漏电保护功能;
剩余电流漏电保护功能和保护接零功能的区别利弊:
1、保护接零是将漏电事故扩大转化为短路保护的保护措施;
2、剩余电流漏电保护功能是检测漏电电流动作的,其灵敏度高,动作快,保护效果好,可以避免造成损失,缩小漏电事故损失,是目前提倡的一种保护方式!
3、保护接零简单,剩余电流漏电保护接线难度大!
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,专用保护线上没有电流,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作工作零线。
4)干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,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。在工程施工前的"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。
TN-C-S 方式供电系统
在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的) TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。这种系统称为 TN-C-S 供电系统。
TN系统 相关文章:
- LT3751如何使高压电容器充电变得简单(08-12)
- 三路输出LED驱动器可驱动共阳极LED串(08-17)
- 浪涌抑制器IC简化了危险环境中电子设备的本质安全势垒设计(08-19)
- 严酷的汽车环境要求高性能电源转换(08-17)
- 适用于工业能源采集的技术 (08-10)
- 单片式电池充电器简化太阳能供电设计(08-20)