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T关于N接地系统分类的探讨分析

发布于:2015-07-17 00:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN接地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接地系统又分为:TN-C接地系统、TN-S接地系统和TN-C-S接地系统等三种。

(1)TN-C接地系统(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,缺点是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。

(2)TN-S接地系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。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。

③TN-C-S接地系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱是四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有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。

TN-S接地系统 (整个系统的中性线和保护线是分开的)

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TN-C-S接地系统 (整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)



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TN-C接地系统 (整个系统的中性线和保护线是合一的)

TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)

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IT接地系统 (IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)

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字母标识

第一字母表示 电力系统的对地关系

T-----一点接地

I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地

第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系

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)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合

S-----中性线和保护线是分开的

C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)

我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。

35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)

380V/220V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。

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。

TT接地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。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。

TN接地系统,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。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。

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这个家伙什么也没有留下。。。

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发电机中性点采用电阻接地方式的目的是为了限制定子绕组单相接地故障的间歇性弧光暂态过电压和两次(或多次)重烧的动态过电压。美国在30-40年代,对高阻接地方式进行暂态仿真试验,给出了重燃弧过电压与中性点接地电阻之间的关系曲线,如图2所示[4]。研究表明,发电机单相接地、任意重燃次数的过电压数值Utr与中性点电阻的功耗(kW)、三相定子绕组对地电容的无功伏安(kVA)有关,当二者的比值γ≈1.0时,Utr=2.6Eph(Eph为额定相电压),这相当于新机出厂试验电压3.5Eph的75%,进一步减小中性点接地电阻值R(即增大电阻的功耗),对减小Utr的作用已不明显,因此得出结论:为确保发电机单相接地故障的暂态过电压

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