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低壓配電系統(tǒng)TT IT TN-S/TN-C/TN-C-S 的區(qū)別?

來源:深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司   2025年06月16日 09:28  

低壓配電系統(tǒng)的接地型式選擇是電氣安全設(shè)計的核心環(huán)節(jié),TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S這五種主要接地型式因其結(jié)構(gòu)、保護(hù)原理和故障特性的顯著差異,在工程應(yīng)用中有不同的適用范圍和限制條件。如若發(fā)生故障,將直接影響人身安全、設(shè)備可靠性和供電連續(xù)性。

1、IT系統(tǒng)

IT系統(tǒng)的核心特征在于電源端(變壓器或發(fā)電機(jī)中性點(diǎn))不接地或通過高阻抗接地,所有外露可導(dǎo)電部分則獨(dú)立或集中接地。

當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生第一次單相接地故障時,由于無法形成低阻抗回路,故障電流僅為系統(tǒng)對地分布電容產(chǎn)生的微小容性電流。這使得故障點(diǎn)對地電壓通常被限制在安全電壓限值(如50V AC)以內(nèi),系統(tǒng)相電壓升高至線電壓但三相仍保持平衡,供電得以持續(xù)。

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然而,其連續(xù)性優(yōu)勢高度依賴系統(tǒng)對地分布電容值。線路過長將導(dǎo)致分布電容增大,容性電流隨之顯著增加,不僅抬升接觸電壓風(fēng)險,也可能觸發(fā)絕緣監(jiān)測裝置報警。

因此,IT系統(tǒng)特別強(qiáng)調(diào)絕緣監(jiān)測裝置(IMD) 的強(qiáng)制性配置,用于實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng)絕緣狀態(tài)并在故障時發(fā)出警報,而非切斷電源。由于缺乏直接的中性導(dǎo)體(N線),獲取單相220V電源需額外設(shè)置隔離變壓器。基于其高供電連續(xù)性及低故障接觸電壓特性,IT系統(tǒng)是醫(yī)院手術(shù)室、礦井井下(如《GB 50070-2009 礦山電力設(shè)計規(guī)范》強(qiáng)制要求)、石化防爆區(qū)域、大型關(guān)鍵生產(chǎn)線(如電力煉鋼)等不允許意外斷電場所的方案,尤其在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用已高度成熟。需注意,其應(yīng)用需嚴(yán)格遵循相關(guān)規(guī)范(如《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》JGJ/T 16-2008第12.7.6條對醫(yī)療場所的接地規(guī)定),并確保IMD及配套維護(hù)的有效性。

2、TT系統(tǒng)

TT系統(tǒng)中,電源端中性點(diǎn)直接接地,而電氣設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分則通過各自獨(dú)立的接地極接地,與電源端的系統(tǒng)接地在電氣上無直接關(guān)聯(lián)。

這種結(jié)構(gòu)決定了其主要保護(hù)機(jī)制:剩余電流保護(hù)裝置(RCD)。當(dāng)設(shè)備發(fā)生碰殼故障,故障電流流經(jīng)設(shè)備接地電阻(Ra)和電源接地電阻(Rb)返回電源。由于Ra和Rb的存在,該回路阻抗較大,故障電流(Id = 220V / (Ra + Rb))通常不足以使傳統(tǒng)的過電流保護(hù)裝置(如斷路器)可靠動作。此時,RCD通過檢測相線與中性線電流的矢量差(即剩余電流/漏電流)來迅速切斷故障回路。


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TT系統(tǒng)的關(guān)鍵優(yōu)勢在于故障電壓不會通過PE線傳導(dǎo)至其他設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了故障電位的“就地化”限制。然而,其有效性依賴RCD的正確選型和可靠動作,同時要求設(shè)備接地電阻足夠低(如Ra ≤ 4Ω)以限制預(yù)期接觸電壓。

該系統(tǒng)特別適用于戶外、分散負(fù)荷、農(nóng)網(wǎng)以及對供電電壓波動敏感的場所(如數(shù)據(jù)處理設(shè)備、精密儀器),也因其故障電位不蔓延的特性,在存在爆炸或火災(zāi)風(fēng)險的環(huán)境中具有一定優(yōu)勢。但必須強(qiáng)調(diào),無RCD保護(hù)的TT系統(tǒng)無法提供有效電擊防護(hù)。

3、TN系統(tǒng):

TN系統(tǒng)的共同點(diǎn)是電源端中性點(diǎn)直接接地,設(shè)備外露可導(dǎo)電部分通過保護(hù)導(dǎo)體或保護(hù)中性導(dǎo)體連接至該接地點(diǎn),構(gòu)成“保護(hù)接零”。根據(jù)中性導(dǎo)體和保護(hù)導(dǎo)體的組合方式,分為TN-C、TN-S及TN-C-S三種子類型,其安全性和應(yīng)用場景存在顯著差異。


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①TN-C系統(tǒng)(三相四線制)

使用單一的PEN導(dǎo)體同時承擔(dān)保護(hù)接地和中性線功能。其結(jié)構(gòu)簡單經(jīng)濟(jì),發(fā)生相線碰殼故障時,因故障回路阻抗低,短路電流較大,理論上可利用過電流保護(hù)電器(斷路器、熔斷器)切斷電源。然而,PEN線正常工作時即承載三相不平衡電流、諧波電流及單相負(fù)荷電流,其上產(chǎn)生的電壓降會傳導(dǎo)至所有接PEN線的設(shè)備外殼,存在持續(xù)的電擊風(fēng)險,對敏感電子設(shè)備構(gòu)成干擾威脅。

因此,TN-C系統(tǒng)嚴(yán)禁用于單相負(fù)荷為主的場所、存在爆炸危險環(huán)境或裝有大量數(shù)據(jù)處理設(shè)備的建筑。其典型應(yīng)用僅限于三相負(fù)荷高度平衡的廠區(qū)配電干線,且應(yīng)避免用于末端插座回路。

②TN-S系統(tǒng)(三相五線制)

PE線和N線從電源端(如變壓器)開始即獨(dú)立設(shè)置并持續(xù)分開。這是安全性最高的TN形式。PE線在正常工作狀態(tài)下無電流通過,設(shè)備外殼保持零電位基準(zhǔn)。發(fā)生碰殼故障時,形成低阻抗金屬性短路回路,短路電流大,促使過電流保護(hù)電器快速可靠動作。

PE線無工作電流也消除了電壓干擾問題。盡管因多使用一根獨(dú)立PE線導(dǎo)致初期成本略高,但其安全性、可靠性和電磁兼容性(EMC)優(yōu)勢使其成為現(xiàn)代民用建筑(尤其是住宅、商業(yè)樓宇)、醫(yī)院、工業(yè)廠房末端配電以及所有對安全性和EMC有較高要求場所的標(biāo)準(zhǔn)配置。

③TN-C-S系統(tǒng)(前端TN-C + 后端TN-S)

在電源進(jìn)線側(cè)采用PEN線(TN-C段),進(jìn)入建筑物總配電柜后進(jìn)行重復(fù)接地,之后將PEN嚴(yán)格分離為獨(dú)立的PE線和N線(TN-S段),后續(xù)系統(tǒng)等同于TN-S。此結(jié)構(gòu)兼顧了經(jīng)濟(jì)性(減少前端干線電纜芯數(shù))與安全性(末端用戶側(cè)具備TN-S優(yōu)點(diǎn))。

關(guān)鍵要求在于:重復(fù)接地點(diǎn)后(即TN-S段起始處)的PE線與N線嚴(yán)禁再次合并;PEN線在TN-C段需滿足機(jī)械強(qiáng)度和防斷線要求;重復(fù)接地電阻必須足夠低(通常≤10Ω)。TN-C-S廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)及民用建筑的電源進(jìn)線系統(tǒng),是從經(jīng)濟(jì)性主干網(wǎng)過渡到高安全性終端配電的典型解決方案。


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