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接地系统。 无线电电子电气工程百科全书

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接地系统TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT分别如图1-5所示。 接地系统名称中的第一个字母决定了电源接地的性质:

  • T——电源中性点直接接地;
  • I - 所有载流部件均与地面隔离。

第二个字母决定建筑物电气装置的开路导电部分的接地性质:

  • T——建筑物电气装置的开放导电部分与地面直接连接,无论电源与地面的连接性质如何;
  • N——建筑物电气装置的开路导电部分与电源接地点直接连接。

N 后面的破折号后面的字母决定了这种连接的性质,以及布置零保护导体和零工作导体的功能方法:

  • S——具有零保护PE和零工作N导体的功能,导体分开;
  • C——零保护和零工作导体的功能由一根公共导体PEN提供。

在俄罗斯,仍然使用类似于 TN-C(图 1)的系统,其中电气装置的开路导电部分(电气设备的外壳、外壳)通过组合零线连接到电源的接地中性点。保护和工作导体 PEN,即“归零”。

接地系统

该系统相对简单且便宜,但无法提供必要的电气安全水平。

TN-S系统(图2)和TN-С-S(图3)在德国、奥地利、法国等欧洲国家广泛使用。 在TN-S系统中,建筑物电气装置的所有开放导电部分均通过单独的过零保护导体PE直接连接到电源的接地装置。

接地系统

安装电气装置时,规则规定零保护导体PE应使用黄绿色绝缘标志。

在TN-C-S系统中(图3),在电气装置的输入装置中,组合零保护和工作导体PEN分为零保护PE和零工作N导体。

接地系统

在TN-C-S系统中,中性保护导体PE与所有外露导电部分相连,并可多次接地,而中性导体N不得接地。

对我国来说最有前途的是TN-C-S系统,该系统与RCD(剩余电流装置)的广泛采用相结合,可以确保电气装置的高水平电气安全,而无需进行彻底的改造。

接地系统

重要的提示! 在采用 TN-S 和 TN-C-S 接地系统的电气装置中,消费者的电气安全不是由系统本身来保证,而是由漏电保护器 (RCD) 来保证,漏电保护器与这些接地系统和电位均衡相结合可更有效地运行系统。

接地系统本身(不带 RCD)不能提供必要的安全性。 例如,如果电器或任何没有 RCD 的设备发生绝缘击穿,过流保护装置(自动开关或熔断器)会将该用电设备与网络断开。

过流保护装置的速度,首先,不如RCD的速度,其次,它取决于许多因素:短路电流的多重性,而短路电流的多重性又取决于导体的电阻、绝缘损坏点的瞬态电阻、线路的长度、断路器的精度校准等。

设施中存在与 PE 导体连接的金属外壳、配件等,增加了电击风险,因为在这种情况下,形成“电流导体 - 人体 - 地球”电路的可能性很大。更高。 只有 RCD 提供针对直接接触的保护。

欧洲国家引进TN-S和TN-C-S系统也遇到了很大的困难,我们不得不不断参考欧洲国家的经验,因为那里考虑的问题早在二十年前就已经解决了。 例如,文献描述了一个案例,一名电工在连接一个物体时,错误地将一相连接到保护导体上,导致多人死亡。

就确保电气装置运行过程中的电气安全条件而言,上述接地系统的严肃替代方案是一种相对较新的、但越来越广泛使用的有效电气保护剂——双重绝缘。

化学工业在生产塑料和陶瓷方面取得的成就,具有优异的机械和电气绝缘特性,使得在“双重绝缘”设计中显着扩大电气安全电器和电动工具的范围成为可能,当使用其中接地系统的类型对于确保电气安全条件而言并不重要。

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