ttit tt tn系统的区别中pe线表示什么线

三相三线制﹑三相四线制和三相五线制是分别指的是TT系统TN系统IT系统对吗?_百度知道
三相三线制﹑三相四线制和三相五线制是分别指的是TT系统TN系统IT系统对吗?
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IT供电系统按性点接N、公共保护线PE、保护性线PEN结线同别命名TT系统指三相四线性点直接接设备接PE线设备外壳直接接TN系统TN-C
TN --C--S三种结线式(楼网友面解释基本确)IT系统指性点接或经阻抗接且引性线所说三相三线
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出门在外也不愁什么是TT系统和TN系统_百度知道
什么是TT系统和TN系统
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TN系统中又分 TN-C
TNC中 PE线和N线是一根线TNS中 PE和N是分开的 两根TNCS是上述两种的结合TT是N线经小电阻接地
每个设备的PE线 单独接地
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出门在外也不愁求PE与N线区别?_生活百科_百科问答
求PE与N线区别?
提问者:鲁彦彬
PE线,英文全称protectingearthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线]  PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。  N线是中性线,这个大家都清楚,就不说了。  PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,  所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质  不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的  PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。  所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险PE线和N线的区分  按照GB9089.2的规定:保护导体(PE导体)是为满足某些需要,用来与下列任一部件作电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。中性导体(N导体)是与系统中性点连接并能起传输电能作用的导体。  可见,N线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生。  在实际实用中,人们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。零线,中性线,地线的区别零线即此线上电压为零;中线即此线电势处于其它线的中间或中心,如三相交流电的一根中线;地线就是接大地的线,也就是用电线连接一块400平方厘米以上,埋入地下一米以上的金属板.零线和中性线在三相四线中实际上是同一根线,但对于三相线中的其中一根相线来说也就是单相电路来说,它是提供这根相线的电流的“回路”线,如果在中性点不接地系统中它的对地电压不为零的。中性线是指在“星形接法”的三相交流电路中,三根相线的连接时的一根“公共线”,在严格的绝对平衡的三相交流负载中,这根中性线是零电位,也就是电压为零。但是为了防止负载“不平衡”而使中性线带电,则要将中性线接地。而接地线则不是指电流回路中的线,它是一根保护线,零线接地,中性线接地,设备外壳保护接地等都是指这根线,它不参与设备的运行,正常时不提供电流回路。简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地因出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。中性点与零点、中性线与零线的区别当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。通常220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”,而另一根线称为“零线”或“地线”。“火线”与“地线”的称法,只是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零线”;若不接地,则应称“中线”,以免与接地装置中的“地线”相混。当为三相线路时,除了三根相线外,还可从中性点引出一根导线,即中性点,从而构成三线四线制线路。这种线路中相线之间的电压,称为线电压,相线与零线之间的电压称为相电压。中性点是否接地,亦称为中性点制度。中性点制度可以大致分为两大类,即中性点接地系统与中性点绝缘系统。而按照国际电工委员会(IEC)的规定,将低压配电系统分为IT、TT、TN三种,其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三类。由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。中性线(零线)和地线的区别在工频低压电路中,简单讲他们有结构和原理上的区别。1.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。2.原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。其实地线不止保护接地一种,下面介绍地线地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。1.工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。2.保护接地 为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流会从你的身体上泻下)3.防雷击接地 为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。4.防电磁辐射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。零线断线的危害在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线―负载―零线―人体―零点―相线形成通路,这是极为危险的,如图示。  我们可以简单计算一下此时电流通过负载后加在人体上的电压有多大:   假如A相有两盏灯没有关,每盏灯50W,则用欧姆定律可算出一盏灯的电阻R1=U的平方/P=(220×220)/50=968Ω,R2=968Ω,R1与R2并联,总阻值R灯总=R1R2/R1+R2=968×968/(968+968)=484Ω,若人体电阻等于1500Ω,此时R灯总与R人串联,电路中电流为I=U/R=220/(R灯总+R人)=220/(484+1500)=0.11A=110毫安,加在人体上的电压为=165V,如此高的电压和电流随时能致人于死地。  除了威胁人的生命安全,零线断线还威胁用电设备的安全,设接在A相的两盏灯仍为每盏50W,接在B相的一盏灯也为50W,由串联电路的分压原理可知,接在A相的负荷总功率大,但其阻值小,分得的电压也小。而接在B相的负荷功率小,其阻值大,分得的电压也大,必将大于正常的220V电压,所以接在B相的电器很容易被烧坏。  可见,零线断线对人身和设备都可能造成伤害,正是由于以上种种原因,规程才规定在三相四线制电路中,中性线上不允许装设保险。(文章系摘录,忘记出处)
回答者:何畴飞
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(1)TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。
现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护。
“TN系统比较简单,TT系统比较复杂”是以什么作为依据给出这个结论的。
(2)TN系统的PE线自中性线分出引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小,而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
什么叫“应电压”,能否举例说明下TN系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小”TT系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较大”
(3)TN-C-S共模电压干扰小于TT系统
什么叫共模电压,能否举例条文说明下
&任何一种接地系统形式,只要符合设计要求,都是安全可靠的,并无高低之分。所谓TN优于TT之说,纯属误解。&
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接地形式应地制宜,个人认为没有高低之分。
&是的,可以参见王厚余老先生的论述&
&确实如此!!!!!&
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本帖最后由 我爱喝绿茶 于
09:04 编辑
TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。
现在其实TN系统设计中都没有算过过电流电器能不能做接地故障防护,用RCD简单省事。二TT系统直接用RCD也是简单省事。关于TN比TT简单,这个结论,不清楚。
&建筑电气设计师一条线、一个数可能就搭上一条性命,还望兄台慎重!&
&TN系统可以用RCD吗?不是只有TT、TN-S和TN-C-S的S部分才能用RCD吗?求解&
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TN系统的PE线自中性线分出引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小,而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
这里讲的个人认为和总等电位连接有关。
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共模电压是指PE线和N线的电位差,TN系统做了等电位连接,所有物电位差,而TT系统没有做等电位连接。
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个人观点:
1、由于民建类规范中有大量要求使用RCD的条款,现在设计时RCD滥用得很。而TT一般只用在工业和特定场 所,所以现在TT比TN更简单;
2、理论上TT系统的受到的过压会高一点。实际上在低压系统,现在的线缆和设备绝缘,这点过压没有承受不了的;
3、干扰这点没研究过,但想想IT系统都常用在精密设备的配电中,估计这个也不会有什么问题。
综上所述,楼主引用的文章也只是理论上TN系统的优点,没什么实际意义。
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谢谢上面两位朋友在假期也上来开解,
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这里讲的个人认为和总等电位连接有关。
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TN系统对漏电更敏感些
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第1条,楼主的问题阐述中写了“现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总配电箱内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护”……
说实话你写的这几种情况全部属于特殊情况,不管是TN还是TT都是要采用RCD保护的情况。住宅的插座属于接移动设备的回路、采用瞬动RCD是必然;工地无论是国标GB、行业标准JGJ还是IEC,都是属于特殊场所,IEC及其等效GB中关于工地的保护配置均属于“特殊装置或场所的要求”。
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