TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
根据电气设备外

露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:
即TN—C系统、
TN—S系统、
TN—C
—S系统。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)
,而电气设备外壳电气
设备外壳采用保护接地。
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IT系统是什么意思?
IT系统就是保护接零系统是对的。就是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。
现今的接地,接零系统多采用国际电工委员会(IEC)规定的标准。对于这5种形式,其特点和应用范围分述如下:
1TT系统:三相四线供电系统,属保护接地。如电源侧中性点接地,其接地电阻大,则较为安全,此时属小接地电流系统。在接地短路时,其余两相对地电压变大,介于220一380V之间,但设备正常运行时,其外壳没有接零保护的三相不平衡电流和电压,这是IT系统的主要优点。为安全起见,IT系统常与漏电保护和断零保护相配合使用。
2IT系统:三相三线供电系统,属保护接地,电源侧个性点与地绝缘。或经大阻抗接地。在单相碰壳接地时,接触电压易于控制在安全值内;在保证人身和设备安全的同时,用电设备仍能正常工作。这种系统的漏电电流值不会很大,不能使保护装置及时动作,由于这种系统没有断零保护,因而不能设置零线N,故无法取得220V电压用于照明,这是其缺点,并且其一相碰地时,其他两相对地电压为380V,对人身更为危险。
3TN—C系统:三相四线供电系统,属保护接零。电源侧中性点接地,接地电阻很小,是大电流接地系统。该系统保护零线和工作零线共用一根导线(PEN),简单经济,但PEN线不能装熔断器,并且一旦断线将破坏系统稳定,构成对人体和设备的危险。
这一系统出现单相接地故障时,其故障电流较大,但不及相间短路电流大,因而以相同短路来设计的线路保护装置一般不能及时切断故障线路。此外,这一系统的PEN线上除有中线正常的三相不平衡电流外,还会有对人体有危险的高次谐波电流。因此,这一系统是一个弊大于利的系统。
4TN—S系统:三相五线供电系统,属保护接零,中线N与零线PE分开。电源侧中性点同样接地,也是大电流接地系统。
系统的三相不平衡电流不经PE线,减轻了TN—C系统的缺点,但中性点对地电位仍会通过PE线使设备外壳有电流和电压,未能彻底解决TN—C系统的缺点。因此,这一系统常与漏电开关联用方能达到较好的保护效果。
5TN—C—S系统:是一种TN—C与TN—S系统的混合配电方式,同属保护接零。PEN线分出独立的N线后,不能再使之与保护零线PE线合并或互换。在我国的物业管理区自配变压器的独立电网中,一般都是采用此系统。
按保护地的供电系统,俗称
IT系统,即中性点不接地系统rnIT系统:rn IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。rn 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。

三相四线制怎么接地
TT系统。
TT方式供电系统是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。
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接地系统与IT接地系统的区别是什么?
在三相四线制中,正常的情况下回路中安装的都是断路器,而不是具有零序电流检测功能费漏电断路器,它是允许三相四线制中在有不平衡电流时通过电流的,所以如果我们安装的是普通断路器的话,即使系统中零线接地了也是不会导致断路器跳闸的;
但是如果我们安装的是漏电断路器的话,此时如果系统中的零线接地,而且接地的位置是在漏电断路器的下口的话,那么此时漏电断路器就会跳闸;
另外,现在居民小区的供电系统都是TN-S系统,也就是从变压器中性点以后就把PEN线分成了PE线(地线)和N线(零线),而且PE线(地线)和N线(零线)在变压器中性点以后严格分开,并且回路中都安装有漏电保护器来防止漏电危害,如果此时的零线接地的话,那么开关是必须要跳闸的,否则就可能发生触电危害了。
扩展资料采用TT系统时应满足的要求:
1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。
2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:
相线的截面积S:S≤16平方毫米 中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)
相线的截面积S:16<S≤35平方毫米 中性线截面积S0:S0=16
相线的截面积S:S>35平方毫米 中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)
3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。
4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。
5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。
6、PE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性点,可以降低带点的设备外壳电压,降低人触及设备外壳被电击的危险程度。
7、当发生单相接地故障时,接地电流通过大地流回变压器中性点,使得接地电流很大,促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作,切断电源。
TT 方式是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。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。

机房低压配电系统TT、IT、 TN接地方式:
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如10KV及 35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统,不适合在施工现场应用(常用TN-S接零保护系统),也可用于农村地区。但不能装断零保护装置,因正常工作时中性线电位不固定,也不应设置零线重复接地。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地其金属外壳直接接地的与电源端接地点无关的接地级,简称保护接地或接地制。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。是将电气设备的金属外用保护零线与该中心点连接,称作保护接零系统。


