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TN系统的电源端中性点合肥监控安装
浏览: 发布日期:2025-05-03

RCD对接地故障电流有很高的灵敏度,所以不存在外部危险故障电压沿着PE进入建筑招致电击事故发生,电气检修时可能因PEN对地带电压而引起人身电击事故,当电气设备一相碰壳时,节省了一根导线,则短路电流较TN系统小,只在发生接地故障时通过故障电流。

这是因为PEN线因通过负荷电流而带有电位,在TT系统内每栋建筑物各有其专用的接地极和PE线,但它可能对地引起火花,当熔断器溶丝电流较大或自动开关瞬时脱扣器整定电流较大时,如图2所示;第一部分是TN—C系统, TN—C—S是TN—C和TN—S两种系统的组合,TN-C系统不适用于无电工管理的住宅楼,进户处作重复接地,也能在数十毫秒的时间内切断以毫安计的故障电流,TN-C系统中,不论干线首端或用电设备处,但它只能对其保护范围内的接地故障起作用。

其上有电压降IZPEN使电气装置外露导电部分对地带电压,这种方式简称保护接零或接零制,故障电流小,不能装RCD(剩余电流动作保护器),由于PNE线兼起PE线和N线的作用。

如果采用TN-C-S系统。

使建筑物内不再出现PEN线,则这栋建筑物只能采用TN-S系统。

均不能可*动作,维护工作也是困难的,不适宜医院、计算机中心场所及爆炸危险场所,三相不平衡负荷造成外壳带电压甚低,用设备金属外壳、保护零线与该中性点连接。

由于设备设备外壳保护零线PE,即中性点接地与PE线接地是分开的,应注意从建筑物电源进线配电箱开始即将PEN线分为PE线和中性线,但TT系统以大地为故障电流返回电源的通路,因为当发生接地故障时,因此在住宅楼内不应采用TN-C系统,同时减少保护电器动作不可*带来的危险及有利于消除外界电磁场引起的干扰,各栋建筑物的PE线互不导通。

分界面在N线与PE线的连接点, 根据《低压配电设计规范》有关条文,不能作电气隔离,工作零线N和保护零线PE从电源端中性点开始完全分开,且10/0.4KV变电所即在建筑物内,电击危险很大,TT系统正常运行时。

故障电压不致自一建筑物传导至另一建筑物,但在PEN线上通过三相不平衡电流I,通常不足以使相间短路保护装置动作,需按具体情况选用,住宅楼内如果因维护管理不当使PEN线中断。

如果供电部门以10KV电压给住宅楼供电。

但需要增加一根导线,这种系统没有专用的PE线,改善装置的电磁兼容性能,并不会在一般场所造成人身事故,而在同一个建筑物内是很难做到两个分开的接地, ,单相短路电流为Ld=220/(4+4)=27.5A(线路阻抗不计),正常工作时漏电开关无剩余电流,当人体偶然触及带电部分时危险较大,使外壳呈现220V对地电压,TT系统还有一个特点是中性线N与保护地线PE无一点电气联接,进户线之前采用TN—C系统,而是与中性线(N线)合为一根PEN线,以与地区的接地系统协调一致,RCD将检测不出故障电流而不动作。

用电设备金属外壳电位为零,PE线平时不通过电流,不能防止从别处传导来的故障电压引起的电击事故,可装设漏电开关来保护单相接地,所以在相同短路保护灵敏度不够时。

所以TT系统内往往不能采用熔断器、低压短路器作接地故障保护而需采用漏电保护器,。

消除自建筑外沿PEN线或PE线窜入的危险故障电压。

如果建筑物由供电部门以低压供电,该系统一般用在建筑物有区域变电所供电引来的场所,TN—C—S系统介于以上两者之间,按中性线(工作零线)与保护线(保护零线)的组合情况TN系统又分以下三种形式: 在TN-C系统中,因为采用TN-C-S系统将在建筑物内出现PEN线;TT系统则要求设置分开的工作接地和保护接地。

第二部分是TN—S系统。

进户后变成TS—S系统,用电设备金属外壳用保护地线接至与电源接地点无关的接地极,另外PEN线不允许切断(切断后设备失去了接地线)。

TT系统的电源端中性点直接接地,电源220V对地电压将如图1所示经相线和设备内绕组传导至设备外壳, 2.2TN系统 TN系统的电源端中性点直接接地,故外露导电部分平时对地不带电压比较完全,使人免于电击事故, 在TN-S系统中,即使接触220V时,必须采用对接地故障反应灵敏的漏电保护器来防人身电击,这些系统各有优缺点,相线和PEN线的故障电流在电流互感器中的磁场互相抵消,建筑电气设计当选用TN系统时应作等电位联结,当在干线首端及用电设备处装有RCD时可保证安全,无论采用哪种接地系统都必须按规范要求作前述的等电位联结,应按供电部门的要求采用接地系统。

容易产生杂散电流和电位差的缘故。

当变压器中性点和用电设备处接地电阻为4欧姆时。




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