电源配电系统的类型

电源配电系统的类型

电源系统

不同的电气系统:

必须仔细选择系统接地的类型,因为它从根本上决定了供电系统的行为和性能。它也是与使用系统有关的问题,例如:

TT系统

在TT系统中,有一点直接接地(功能接地)。电气装置裸露的导电部分与接地电极相连,接地电极与接地系统电隔离。

允许的保护设备:

  • 过电流保护设备
  • 故障电流保护设备 (GFCIs)

TN系统

在TN系统中,一点直接接地并且电气装置的裸露导电部分通过保护接地线连接到这一点。

有三种类型的接地系统,其区别基于中性和保护接地线的排列:

  • TN-S: 保护接地线与整个系统是分开的。
  • TN-C: 中性和保护接地线使用单线与整个系统组合。
  • TN-C-S:中性和保护功能组合在系统部分的单线中。

IT系统

在IT系统中,所有的导线都与地隔离或有一点通过阻抗与地连接。在发生接地故障时,只有一个小的泄漏电流可以流过,基本上这个泄漏电流是由系统泄漏电容引起的。上游的保险丝不会跳闸。在单极直接接地故障的情况下,也可维持电压供应。

电气装置裸露的导电部分:

  • 单独接地或
  • 共同接地或
  • 共同系统接地。

允许下列保护设备:

  • 接地故障监视设备 (IMDs)
  • 过电流保护设备
  • 剩余电流保护设备 (RCDs),被称为接地故障断路器(GFCIs)的设备。

特性特征

  • 第一个接地故障不会引起保险丝或RCD/GFCI 跳闸。
  • 接地故障监视仪会检测并且在绝缘恶化的边缘发出信号。
  • 需要在发生不同导体位置的第二个接地故障之前,尽快消除第一个接地故障,因为那可能会导致系统失效。

系统类型的优势和劣势

供电系统类型你的利益劣势
SELV或PELV (安全超低电压或保护超低电压) 
  • 无危险接触
 
 
  • 如果设备的分配是符合成本效益的话,那电源是有限的
  • 电流回路的特殊要求
 
保护绝缘 
  • 安全的最高水平
  • 可以与其他系统组合
 
 
  • 设备的双重绝缘
  • 仅小负载的成本效益
  • 绝缘材料引起热负载的火灾危害
 
IT系统 
  • EMC
  • 增加的可靠性: 发生第一故障时不会断开,仅在发生第二故障时报告断开连接。
  • 小系统中的低接地泄漏电流
  • 减少对附近设施的影响,反过来又使接地更容易。
  • 电缆和导体安装的技术支持很少
  • 使用适当的设备有助于故障定位
 
 
  • 设备必须对外部导体之间的电压普遍地绝缘。
  • 需要N线的过电压保护设备
  • 在发生第二个接地故障时,系统断开的潜在问题
 
TT系统 
  • EMC
  • 保护取决于系统的短路功率。
  • 电缆和导体安装的技术支持很少
  • 接触电压可以从一个区域到另一个区域。
  • 可以与一个TN系统组合
 
 
  • 仅兼容GFCI的使用的低功率
  • 要求固定功能测试 • 操作接地复杂 (≤ 2 Ω)。• 每个大楼必须采用等电位联结
 
TN-C系统 
  • 易于设置
  • 较低的材料花费
 
 
  • 没有EMC
  • 大楼杂散电流和低频磁场使系统不适合在大楼房屋内信息技术设备使用
  • 当PEN断开时,有危及生命和肢体的危险
  • 增加发生电气火灾的危险
 
TN-C-S系统 
  • 对于对于不需要信息技术设备的建筑物来说,这算是一种符合经济效益的妥协。
 
 
  • 没有EMC
  • 允许低频磁场
 
TN-S系统 
  • EMC
  • 在状况良好的相线上低压上升
 
 
  • 为远程多进线增加安全工程支出
  • 未注意到多个接地风险
 

 

评估和比较

系统类型TTTN-CTN-SIT
人员安全************
防火灾安全*********
机器保护********
可用性**********
电磁兼容********
维护*************
安装********
整个结果* 16* 14* 16* 22

IT系统有许多优点。

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