TN-C/TN-S/TN-C-S/IT/这些字母在变电站表示什么系统?

中文名称:TN系统
英文名称:TN system
定义:中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线与该接地点相连接,即设备不单独接地,只系统接地的低压配电系统。

定义
  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。

工作原理
  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TN-S系统中重复接地不是对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。

  由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。

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”一词法文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”一词法文Separe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。

很简单,,TN-S就是我们说的三相五线制,,TN-C三相四线至,,TN-C-S就是,一段是四线,另一段是五线的混合系统

TN-S系统:在整个系统中有分开的中性线和保护线。
TN-C系统:在整个系统中中性线与保护线是合一的。
TN-C-S系统:系统中一部分中性线和保护线合在一根导线上(即公用);而另一部分中性线和保护线是由各自的导线提供的。
IT系统:电源系统的带电部分不接地,或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。

TN-C .TN-S. TN-C-S. TT. IT电力系统各适用什么环境场所~

  TN-C系统一般用于三相负荷基本平衡的一般企业,住宅用户绝大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,不应使用TN-C系统。TN-S系统应用较广(包括通信系统)。TT系统也可以用于通信或机房等对用电要求较高的场所。IT系统用于煤矿等对防火有特殊要求的场所。

  原理如下:
  当系统发生单相短路故障时,TN系统相当于直接接地,不经过电源侧的接地电阻,回路阻抗小;TT系统回路相当于经过电源侧接地电阻,回路阻抗较大;IT系统因电源侧不接地或者经高阻抗接地,因此回路阻抗最大。
  (1)TN-C系统正常工作时,PEN线上有不对称负荷电流通过,可能有三次谐波电流通过,在PEN线上产生的压降将呈现在与PEN线相连的用电设备外壳以及线路的金属导管上。当发生PEN线断线、或PEN线连接端子连接不牢、或相地短路故障时,会呈现较高的对地故障电压,且某一处的故障电压可沿PEN线窜至其它部位。当电气设备外壳和金属套管上带上此危险电压,就可能出现一处或多处对地打火,产生电弧,引燃附近易燃物,造成火灾。此系统不很安全,一般用于三相负荷基本平衡的一般企业,住宅用户绝大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,不应使用TN-C系统。TN-S系统正常工作,PE线上没有不平衡电流通过,与PE线相连的设备外壳不带电位,只是在接地故障时才带电位,因而上述故障危险可大为减少。此系统应用较广(包括通信系统),但应确保接地保护装置动作的可靠性,E连接端子应连接牢固。
  (2)TT系统设备金属外壳用单独接地极接地,与电源的接地无直接联系,设备外壳是地电位,不会产生火花或电弧,因此较为安全。
  另外,当电源侧或者电气装置发生接地故障是,其故障电压不会像TN系统沿着PE或PEN线在电气装置中传导和互窜,优于TN系统。
  但当发生接地故障时,故障电流需通过设备接地电阻和电源接地电阻,回路阻抗较大,故障电流比TN系统小,降低了线路保护装置的灵敏感,随着漏电保护器的开发和应用,克服了TT系统保护电器不灵敏的弱点。
  补充一点,TN系统内PE线系引自电源的中性点,当发生雷击引起的瞬态冲击过电压或者电网故障引起的工频过电压时,相线和PE线电位同时升高,电气装置绝缘承受对地过电压幅度较小;而TT系统中PE线直接引自大地,是大地的零电位,电气装置绝缘承受对地过电压很大,容易发生击穿等事故,应当采取措施防范。
  (3)IT系统中电源中性点对地绝缘或经消弧线圈接地。当发生接地故障时,故障电流为非故障相的对地电容电流,故障电压不超过50V,不会产生电火花或电弧,一般场所不要求立即切除故障回路,只需发出报警信号,并在规定时间内消除故障,就能保证了供电的可靠性。因此IT系统用于煤矿等对防火有特殊要求的场所,但IT系统不宜配出中性线,另外对电源及用电设备耐压要求也较高。不能提供照明、控制等需要的220V电源,需要设置380/220V降压变压器来提供220V电源,使得线路结构复杂化。
  

TT方式供电系统指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
IT系统是国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。第一个字母表示电源端与地的关系:T表示电源端有一点直接接地;I表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
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表示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有直接电气连接。
TN方式供电系统这种供电系统将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。
TN-C方式供电系统用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用PEN表示。TN-S方式供电系统把工作零线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-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是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。



扩展资料
TT系统适应于有中性线输出的单、三相没合用电的较大的村庄,加装上漏电保护装置,可收到较好的安全效果,有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
在lT系统内:电气装置带电导体与地绝缘,或电源的中性点经高阻抗接地;所有的外露导电部分和装置外导电部分经电气装置的接地极接地。
由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。
IT系统内发生第二次故障时应自动切断电源:当在另一相线或中性线上发生第二次故障时,必须快速切除故障。
参考资料来源:百度百科-tn-c-s系统
参考资料来源:百度百科-IT系统
参考资料来源:百度百科-TT系统

#18659176087# TN - S系统优缺点 - ******
#伯策# 简单的说,TN-C,4线制,零地线共用,要求零线重复接地TN-S,5线制,零地线开分.常用的漏电保护器(剩余电流漏电保护器)适用于TN-S系统,不能用在TN-C

#18659176087# TN - C - S系统的转换节点在哪 ******
#伯策# 我倾向于以下观点:1、当变电所与某用电单体建筑不属同一个建筑主体,且二者相距较远(如30米或50米)时,则变电所至该单体可用TN-C-S配电(即4线配出);电源进入该单体后,再改为5线(即TN-S).此时,N和PE就在该单体处分界.2、当变电所与某用电单体相距较近(如小于30米)时,则建议直接以TN-S配电.此时N和PE分界就在变电所内.

#18659176087# TN -- c - s是什么 ******
#伯策# TN-C-S是一种接地形式,一共、有三种,TT,TN,IT. TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S TN—S的接地形式是接零和接地是分开的,TN-C的接地形式是接零和接地是合一的, TN-C-S接地形式是前一部分合一的,后一部分是分开的,现在的住宅接地形式多采用这种形式,而办公楼大多采用TN-S系统.

#18659176087# TN - S比TN - C系统相比有哪些优势? - ******
#伯策# 简单的说,TN-C系统因为零线和保护线不分开所以不能装漏电保护(装了会断开保护线),而且负载产生的不均匀电流降低保护线的安全性.TN-S系统因为零线和保护线完全分开,所以零线上可以装漏保,且保护线安全性高 详细描述如下:TN...

#18659176087# 本工程电源来至生活区低压配电房,负荷等级为三类,采用TN - C - S系统,TN - C - S是什么意思 - ******
#伯策# TN-C-S是什么意思: 在低压配电房的变压器中性线接地,但用三相4线的方式送电到用电的地方 (TNC系统),然后再将中性线分为两条,一条还用作中性线,另外一条用作保护地线 (TNC-S).这种配电的好处是节省了一根电缆,要注意的...

  • 什么是TN- C和TN- S接地方式?
  • 答:N-C和TN-S是电力系统中两种常见的接地方式,它们的主要区别在于中性线(N)和保护线(PE)的连接方式。TN-C:TN-C接地系统,也称为PEN接地系统,其中P代表"Protective",E代表"Earth",N代表"Neutral"。在TN-C系统中...

  • TN- c接地系统有何优缺点?
  • 答:TN-C系统存在以下缺陷:(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,...

  • 什么是tn-c
  • 答:三相四线制供电方式。在保护接零的供电系统中tn-c表示三相四线制。TN系统为电力系统中性点直接接地,电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。

  • TN- C系统有何优缺点?
  • 答:5、TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还...

  • 供电系统有TN- C、 TN- S系统两种。
  • 答:TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况,用于无爆炸危险和安全条件较好的场所。2、TN-S系统:该系统中保护线和中性线分开。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。在建筑工程工前的“三通一...

  • TN—C系统是( )的系统。
  • 答:【答案】:D 本题涉及的考点是TN—C系统的性质。TN系统分为TN—S,TN—C—S,TN—C三种类型。TN—S系统是PE线N线完全分开的系统;TN—C—S系统是干线部分的前一段PE线与N线共用为PEN线,后一段PE线与N线分开的...

  • TN-C和TN-S的主要区别是什么?为什么是三相五线制系统?
  • 答:1、定义不同 TN-C:在保护接零的供电系统中,表示三相四线制。全系统内N线和PE线合为一根线(PEN线)。T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。N:外露...

  • 有谁知道在电工学中TN—C是什么意思吗?
  • 答:TN—C系统为三个相线(A、B、C)与一个中性线(N),N线在变压器中性点接地或在建筑物进户处重复接地。输电线为四根线,电缆为四芯,没有保护地线(PE),少一根线。设备外壳,金属导电部分保护接地接在中性线(N)...

  • TN- S和TN- C有什么不同?
  • 答:TN-C-S:该系统从变压器到用户配电箱式四线制,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。2、特点不同 TN-S:TN-S除具有TN-C系统的优点外,由于...

  • tn-c系统需要重复接地吗
  • 答:需要。根据查询电工学习网得知,tn是中性点接地,金属外壳接零线,tn-c代表工作线和保护线,为避免零线断线成为火线,需要零线重复与大地接线。TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。

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