五张图让你识别低压配电系统IT、TT和TN的接地!
电气学院
2018年11月02日 11:41:37
只看楼主

接地系统在国内一直是一个不太受到注意的问题。 但是大多数的现场干扰几乎都和接地系统有关,那么今天带大家了解一下接地! 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),低压配电系统有IT系统、TT系统、TN系统三种接地形式。 ①IT、TT、TN的第一个字母表示电源端与地的关系 T表示电源变压器中性点直接接地;I标志电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

接地系统在国内一直是一个不太受到注意的问题。

但是大多数的现场干扰几乎都和接地系统有关,那么今天带大家了解一下接地!

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),低压配电系统有IT系统、TT系统、TN系统三种接地形式。

①IT、TT、TN的第一个字母表示电源端与地的关系

T表示电源变压器中性点直接接地;I标志电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。

②IT、TT、TN的第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系

T标志电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。

低压配电系统IT、TT和TN全面剖析

1、IT系统

IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

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图1 IT系统接线图I

T系统特点

①IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;

②发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;

③220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;

④安装绝缘监察器。使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。

⑤IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

⑥运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。但是,如果用在供电距离很长的情况下,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

⑦在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。


2、TT系统

TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。TT系统中工作接地和保护接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。

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图2 TT系统接线图

TT系统主要优点

①能抑制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时,低压电网出现的过电压。

②对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力。

③与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度。

④由于单相接地时接地电流比较大,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作,及时切除故障。


TT系统主要缺点

①低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压。

②低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统。

③当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

④当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。

⑤TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。


TT系统的应用

①TT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率小,且容易被发现。

②TT系统设备在正常运行时外壳不带电,故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统。因此,TT系统适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备(如自动化仪表)进行供电,在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势。

③TT系统能大幅降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围内。因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过④电流保护装置,并优先采用前者。

⑤TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。


3、TN系统

TN系统即电源中性点直接接地,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。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系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。

在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。

TN系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。

◆ TN-C系统

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图3 TN-C系统接线图


在TN-C系统中,将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。在用电设备处,PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外露的可导电部分。由于它所固有的技术上的种种弊端,现在已很少采用,尤其是在民用配电中,已基本上不允许采用TN-C系统。


TN-C系统的特点

①设备外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,实际就是单相对地短路故障,熔丝会熔断或自动开关跳闸,使故障设备断电,比较安全。

②TN-C系统只适用于三相负载基本平衡的情况,若三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压。

③如果工作零线断线,则保护接零的通电设备外壳带电。

④如果电源的相线接地,则设备的外壳电位升高,使中线上的危险电位蔓延。

⑤TN-C系统干线上使用漏电断路器时,工作零线后面的所有重负接地必须拆除,否则漏电开关合不上闸,而且工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上闸,而且工作零线在任何情况下不能断线。所以,实用中工作零线只能在漏电断路器的上侧重复接地。

◆ TN-S系统

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图4 TN-S系统接线


图TN-S系统中性线N与TT系统相同。与TT系统不同的是,用电设备外露可导电部分通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地体,而不是连接到自己专用的接地体,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的。TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏,TN-S系统便不再成立。


TN-S系统的特点

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。

④干线上使用漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

⑤TN-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。

◆ TN-C-S系统

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图5 TN-C-S系统接线图TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统。因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。


TN-C-S系统的特点

①TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压。这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。

②PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

③对PE线除了在总箱处必须和N线连接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相连接,PE线上不许安装开关和熔断器。

实际上,TN-C-S系统是在TN-C系统上变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是不错的。但是,在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

天平童虎98
2018年11月03日 08:23:41
2楼
根据最新国家标准编写,值得大家学习,建议大家讨论,尽量采用此分类方式,过去的保护接零已经被大多数国标放弃了,改用TT、TN、IT接地方式
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风平浪静02
2018年11月03日 18:08:54
3楼

1、如果以  在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 而不引出中性线,甚至违避 IT系统,是不正确的。中性线可以接地,相线也可以接地的,也可以导致回路闭合。按照如此逻辑是不是也不能引出相线呢?

2、对地电压不是造成电击伤害的问题,我们知道造成电击伤害的是电流,不是电压。如果能够造成电击伤害,380V会,220V同样会。所以,相线接地对地电压升高1.732倍是一个伪命题。

3、采用IT系统的有,隔离变压器有。但是,因为需要220V单相电源,而专门搞一个  220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;  不多见。

4、IT系统因为没有对地电流回路(或者说很微小吧),单相接地可以不切断电源。供电可靠性提高了三分之一。但是,这是个副作用,采用IT系统不是为了提高供电可靠性。大可以采用双电源,多电源,自动切换提高供电可靠性。使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 也是不成立的。

5、根据实际情况,系统对地的分布电容的影响,主要取决于系统电压的高低。而且低压系统供电范围,和系统对地截面积是有限的,如一般TN,TT系统一样对地电容的影响是有限的。IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。 都是不切合实际的。

6、IT 对于负载短路不在保护范围。IT系统就是直接接地,故障电流也很小,根本不存在漏电与漏电保护。即使电气外露可导电部分带电,也不还有 T  作为保护。所以:保护设备不一定动作,这是危险的。只是一种无稽之谈。



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风平浪静02
2018年11月05日 09:48:52
4楼


1、②对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力。 如果有了变压器中性点直接接地,就有了泄放雷击过电压的优点,那么TN系统也会有。如果有了这样的通路,变压器首先遭难。这样的选择,是不是不科学呢?再延伸一点;既然有这么一个优点,有什么理由延长变压器中性点直接接地的距离呢?

2、所有系统接地型式,只适用低压用电系统。因为,高压系统电源接地与否,和低压系统中性点接地作用有着本质的区别。高压系统中性点采用不接地方式,因为其对地分布电容较大,构成的故障电流,不能满足安全需要。 没有了电源就成不了系统接地型式。因此; “ TT系统主要用于低压用户,” 即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。“ 只说明对系统接地型式掌握不够。

3、TT系统接地型式,是有其局限性的。如果把 PE 线无限地延长,或者电气设备远离接地点,是达不到保护效果的。一般来说,TT系统保护范围在伸臂距离范围。在这个范围内,电气设备外露可导电部分与大地保持着局部等电位效果,与电压高低,电流大小没有关系。”③TT系统能大幅降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围内。没有根据的。 ” ②低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统。  ③与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度。“ 本身就是一种矛盾。不知道IT与TT,就电气设备外露可导电部分接地而言,谁优,谁不如。更不知其保护原理喽。

4、系统接地型式出现,早于漏电保护很长一个时段。所以,因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过④电流保护装置,并优先采用前者。“  是不成立的。这就好比秦始皇墓葬里,一定要有乾隆的棺椁,没有科学性。概括一点,TT系统,不以切断电源为目的。


cof1578888356853:你的解释也不是那么明白 看不懂你说的

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共盟电气
2018年11月07日 00:28:48
5楼
学习了 谢谢指导
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syf123456564
2018年11月07日 08:29:01
6楼
学习
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chint2019
2018年11月07日 08:46:32
7楼
学习了 谢谢指导
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恬恬
2018年11月08日 13:40:57
8楼
学习了,
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风平浪静02
2018年11月09日 08:37:38
9楼

TN系统,主要体现在,电气设备外露可导电部分与电源中性点有直接的连接。这主要体现在,将相线碰触外露可导电部分扩展到单相短路故障。单相短路是指一条相线与电源中性点(零点)直接的连接,使得过流保护装置动作,切断电源,故而得名 “ 保护接零 ”。这是一种汉语言表达方式。如果说,过去的保护接零已经被大多数国标放弃了,改用TT、TN、IT接地方式放弃的并不是保护接零的方式,而是汉语言表达的一种方式。因为保护接零还是需要存在的。

如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。不知道楼主所说的保护装置,是按在相线上,还是按在零线上。如果是按照要求安装在相线上,那么零线电流与大地分流,是不是会减少相线电流呢?看来楼主对基本的电工学原理和常规做法,都没有搞清楚啊。。。。。。

零线电流与大地分流,必定有一部分电流经过大地。电流在大地中流通,会产生微小的空气击穿放电现象。电火花,可能引燃地下易燃易爆物质。电火花,可能对地下金属构件产生氧化作用。电火花,可能发射电磁波干扰信息通讯。人们称之为,杂散电流影响。

但是,在500kV输电系统中,电源侧与负荷侧中性点都是直接接地的。由于线路和系统阻抗的不对称,电源电压不对称,总是存在一定的零序电压,会构成流经大地的零序电流。其影响距离长,范围大,相比低压零线与大地分流电流,要大得多了。如果是发生单相接地故障,大电流通过大地又作如何想象呢?

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lxm0765
2018年11月18日 09:54:14
15楼
学习学习。简单而又不简单的接地设置。
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sci1349
2018年11月23日 19:25:53
16楼
谢谢楼主分享
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