Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT

Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT

При проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок, промышленного и бытового электрооборудования, а также электрических сетей освещения, одним из основополагающих факторов обеспечения их функциональности и электробезопасности является точно спроектированное и правильно выполненное заземление. Основные требования к системам заземления содержатся в пункте 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). В зависимости от того, каким образом, и с каким заземляющими конструкциями, устройствами или предметами соединены соответствующие провода, приборы, корпуса устройств, оборудование или определенные точки сети, различают естественное и искусственное заземление.

Естественными заземлителями являются любые металлические предметы, постоянно находящиеся в земле: сваи, трубы, арматура и другие токопроводящие изделия. Однако, ввиду того, что электрическое сопротивление растеканию в земле электротока и электрических зарядов от таких предметов плохо поддается контролю и прогнозированию, использовать естественное заземление при эксплуатации электрооборудования запрещается. В нормативной документации предусмотрено использование только искусственного заземления, при котором все подключения производятся к специально созданным для этого заземляющим устройствам.

Основным нормируемым показателем, характеризующим, насколько качественно выполнено заземление, является его сопротивление. Здесь контролируется противодействие растеканию тока, поступающего в землю через данное устройство — заземлитель. Величина сопротивления заземления зависит от типа и состояния грунта, а также особенностей конструкции и материалов, из которых изготовлено заземляющее устройство. Определяющим фактором, влияющих на величину сопротивления заземлителя, является площадь непосредственного контакта с землей составляющих его пластин, штырей, труб и других электродов.

Виды систем искусственного заземления

Основным документом, регламентирующим использование различных систем заземления в России, является ПУЭ (пункт 1.7), разработанный в соответствии с принципами, классификацией и способами устройства заземляющих систем, утвержденных специальным протоколом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Сокращенные названия систем заземления принято обозначать сочетанием первых букв французских слов: «Terre» — земля, «Neuter» — нейтраль, «Isole» — изолировать, а также английских: «combined» и «separated» — комбинированный и раздельный.

  • T — заземление.
  • N — подключение к нейтрали.
  • I — изолирование.
  • C — объединение функций, соединение функционального и защитного нулевых проводов.
  • S — раздельное использование во всей сети функционального и защитного нулевых проводов.

В приведенных ниже названиях систем искусственного заземления по первой букве можно судить о способе заземления источника электрической энергии (генератора или трансформатора), по второй – потребителя. Принято различать TN, TT и IT системы заземления. Первая из которых, в свою очередь, используется в трех различных вариантах: TN-C, TN-S, TN-C-S. Для понимания различий и способов устройства перечисленных систем заземления следует рассмотреть каждую из них более детально.

1. Системы с глухозаземлённой нейтралью (системы заземления TN)

Это обозначение систем, в которых для подключения нулевых функциональных и защитных проводников используется общая глухозаземленная нейтраль генератора или понижающего трансформатора. При этом все корпусные электропроводящие детали и экраны потребителей следует подключить к общему нулевому проводнику, соединенному с данной нейтралью. В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:

  • N — функциональный «ноль»;
  • PE — защитный «ноль»;
  • PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.

Построенная с использованием глухозаземленной нейтрали, система заземления TN характеризуется подключением функционального «ноля» — проводника N (нейтрали) к контуру заземления, оборудованному рядом с трансформаторной подстанцией. Очевидно, что в данной системе заземление нейтрали посредством специального компенсаторного устройства — дугогасящего реактора не используется. На практике применяются три подвида системы TN: TN-C, TN-S, TN-C-S, которые отличаются друг от друга различными способами подключения нулевых проводников «N» и «PE».

Система заземления TN-C

Система заземления TN-C

Система заземления TN-C

Как следует из буквенного обозначения, для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..

Данная система имеет несколько существенных недостатков, главный из которых – утеря защитных функций в случае обрыва или отгорания нулевого провода. При этом на неизолированных поверхностях корпусов приборов и оборудования появится опасное для жизни напряжение. Так как отдельный защитный заземляющий проводник PE в данной системе не используется, все подключенные розетки земли не имеют. Поэтому используемое электрооборудование приходится занулять – соединять корпусные детали с нулевым проводом. .

Если при таком подключении фазный провод коснется корпуса, из-за короткого замыкания сработает автоматический предохранитель, и опасность поражения электрическим током людей или возгорания искрящего оборудования будет устранена быстрым аварийным отключением. Важным ограничением при вынужденном занулении бытовых приборов, о чем следует знать всем проживающим в помещениях, запитанных по системе TN-C, является запрет использования дополнительных контуров уравнивания потенциалов в ванных комнатах.

В настоящее время данная система заземления сохранилась в домах, относящихся к старому жилому фонду, а также применяется в сетях уличного освещения, где степень риска минимальна.

Система TN-S

Система заземления TN-S

Система заземления TN-S

Более прогрессивная и безопасная по сравнению с TN-C система с разделенными рабочим и защитным нолями TN-S была разработана и внедрена в 30-е годы прошлого века. При высоком уровне электробезопасности людей и оборудования это решение имеет один, но достаточно очень существенный недостаток — высокую стоимость. Так как разделение рабочего (N) и защитного (PE) ноля реализовано сразу на подстанции, подача трехфазного напряжения производится по пяти проводам, однофазного — по трем. Для подключения обоих нулевых проводников на стороне источника используется глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора.

Читать статью  Устройство, принцип работы и схемы защитного заземления

В ГОСТ Р50571 и обновленной редакции ПУЭ содержится предписание об устройстве на всем ответственных объектах, а также строящихся и капитально ремонтируемых зданиях энергоснабжения на основе системы TN-S, обеспечивающей высокий уровень электробезопасности. К сожалению, широкому распространению и внедрению системы TN-S препятствует высокий уровень затрат и ориентированность российской энергетики на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения.

Система TN-C-S

Система заземления TN-C-S

Система заземления TN-C-S

С целью удешевления оптимальной по безопасности, но финансово емкой системы TN-S с разделенными нулевыми проводниками N и PE, было создано решение, позволяющее использовать ее преимущества с меньшим бюджетом, незначительно превышающим расходы на энергоснабжение по системе TN-C. Суть данного способа подключения состоит в том, что с подстанции осуществляется подача электричества с использованием комбинированного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в здание разветвляется на «PE» — ноль защитный, и еще один проводник, исполняющий на стороне потребителя функцию рабочего ноля «N».

Данная система имеет существенный недостаток — в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение. Поэтому при использовании системы TN-C-S, которая достаточно распространена, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения.

Система заземления TT

Система заземления TT

Система заземления TT

При подаче электроэнергии по традиционной для сельской и загородной местности воздушной линии, в случае использования здесь небезопасной системы TN-C-S трудно обеспечить надлежащую защиту проводника комбинированной земли PEN. Здесь все чаще используется система TT, которая предполагает «глухое» заземление нейтрали источника, и передачу трехфазного напряжения по четырем проводам. Четвертый является функциональным нолем «N». На стороне потребителя выполняется местный, как правило, модульно-штыревой заземлитель, к которому подключаются все проводники защитной земли PE, связанные с корпусными деталями.

Совсем недавно разрешенная к использованию на территории РФ, данная система быстро распространилась в российской глубинке для энергоснабжения частных домовладений. В городской местности TT часто используется при электрификации точек временной торговли и оказания услуг. При таком способе устройства заземления обязательным условием является наличие приборов защитного отключения, а также осуществление технических мер грозозащиты.

2. Системы с изолированной нейтралью

Во всех описанных выше системах нейтраль связана с землей, что делает их достаточно надежными, но не лишенными ряда существенных недостатков. Намного более совершенными и безопасными являются системы, в которых используется абсолютно не связанная с землей изолированная нейтраль, либо заземленная при помощи специальных приборов и устройств с большим сопротивлением. Например, как в системе IT. Такие способы подключения часто используются в медицинских учреждениях для электропитания оборудования жизнеобеспечения, на предприятиях нефтепереработки и энергетики, научных лабораториях с особо чувствительными приборами, и других ответственных объектах.

Система IT

Система заземления IT

Система заземления IT

Классическая система, основным признаком которой является изолированная нейтраль источника – «I», а также наличие на стороне потребителя контура защитного заземления – «Т». Напряжение от источника к потребителю передается по минимально возможному количеству проводов, а все токопроводящие детали корпусов оборудования потребителя должны быть надежно подключены к заземлителю. Нулевой функциональный проводник N на участке источник – потребитель в архитектуре системы IT отсутствует.

Надежное заземление — гарантия безопасности

Все существующие системы устройства заземления предназначены для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрических приборов и оборудования, подключенных на стороне потребителя, а также исключения случаев поражения электрическим током людей, использующих это оборудование. При проектировании и устройстве систем энергоснабжения, необъемлемыми элементами которых является как функциональное, так и защитное заземление, должна быть уменьшена до минимума возможность появления на токопроводящих корпусах бытовых приборов и промышленного оборудования напряжения, опасного для жизни и здоровья людей.

Система заземления должна либо снять опасный потенциал с поверхности предмета, либо обеспечить срабатывание соответствующих защитных устройств с минимальным запаздыванием. В каждом таком случае ценой технического совершенства, или наоборот, недостаточного совершенства используемой системы заземления, может быть самое ценное — жизнь человека.

Смотрите также:

  • Вебинары с ведущими экспертами отрасли
  • Все для расчетов заземления и молниезащиты
  • Полезные материалы: статьи, рекомендации, примеры

Заземление электрооборудования и зануление электроустановок

Что такое защитное заземление и зануление

Заземление различного электрооборудования и электроустановок, которые подключены к сетевому питанию, производится с целью обезопасить человека от повреждения электрическим током. Эффективность такого метода зависит от разницы потенциалов на контакте защитного автомата. Чем она больше, тем выше эффективность и скорость работы.

Устройство заземления

Заземление — это специальное соединение определенной точки сети, электроустановки или другого энергопотребителя с заземляющим устройством. Снижение напряжения при прикосновении человека до безопасного уровня — вот для чего нужно заземление электрооборудования.

В многоэтажном здании оно выполняется при помощи узкой стальной ленты из черного металла. В частном доме такие меры неэффективны, потому что эта сталь не легированная, и не сплав, сходный с арматурой. Наличие разнофазных сетей питания в частном доме встречаются довольно часто, и для 220 В и 380 В заземление должно быть раздельным, но не исключает включение всей системы в один контур. Точка входа при этом должна выполнять функцию предохранителя, и в случае аварии срабатывать первой, а не после выхода из строя токопроводящих линий, в том числе когда защитные автоматы выйдут из строя.

Уровень защиты основывается на ёмкости контура заземлении, чем больше емкость, тем выше эффективность его работы. Размер контура означает разницу потенциалов и скорость включения защиты от аварии в случае прямого замыкания.

Виды и классификация

Что такое заземление и зануление - разница

На территории Российской Федерации правила установки и эксплуатации заземления регламентируется Правилами устройства электроустановок в редакции седьмого издания.

Выделяют несколько видов заземления в электротехнике:

  • Естественное. К этому виду принято относить такие конструкции, устройство которых предусматривает постоянное нахождение в грунте, но их сопротивление ничем не регулируется, и к параметрам сопротивления не установлено никаких конкретных требований. Такой тип нельзя использовать для защиты при работе с электроустановками.
  • Искусственное. Это специализированное подключение в соединение какой-либо точки электросети или оборудования к заземляющему устройству. Состоит оно заземлителя, (представляет собой совокупность соединённых между собой в одну сеть токопроводящих частей) и заземляющего проводника, который соединяет точку сети с заземлителем. Заземлитель может быть как простым металлическим стержнем, так и сложным фабричным элементом.
Читать статью  Деревянные накладки на бревно

Качество установки заземления определяется по параметру растекания тока, чем оно ниже, тем лучше.

Типы систем искусственного заземления

Электроустановки по совокупности мер электробезопасности делятся на:

  • Электрооборудование с рабочим напряжением выше 1кВ в сетях с глухозаземлённой или эффективно заземлённой нейтралью.
  • Электроустановки, работающие под напряжением выше 1кВ, в сетях с установленной изолированной или заземлённой чрез дугогасящий реактор или резистор нейтралью (N).
  • Установки, эксплуатирующийся под напряжение до 1кВ, в сетях с глухо заземлённой нейтралью (N).
  • Оборудование, работающее под напряжение до 1кВ, в сетях с изолированной нейтралью (N).

Виды и типы заземлений - схемы

В зависимости от технических особенностей электроустановки и питающих сетей электроснабжения её использование может требовать использование различных систем заземления.

Для электрооборудования с рабочим напряжением до 1 кВ приняты следующее обозначения:

  • Система TN — у которой проводник от источника напряжения имеет глухое заземление, а открытые элементы, проводящие ток, подключены к глухозаземлённой линии источника питания с помощью нулевого защитного проводника.
  • Система TN-C — подсистема TN, у которой линии совмещаются в один проводник на всем её протяжении. Была создана немецким концерном AEG в 1913 году. Рабочий ноль и РЕ проводник у этой системы совмещаются в один проводник. Главным недостатком отмечается возможность появления линейного напряжение на открытых частях корпуса электроустановок при обрыве нуля. На данный момент эту системы можно встретить в зданиях, построенных во времена СССР. В современных установках встречается лишь в некоторых случаях в уличном освещении.
  • Система TN-S — подсистема TN, в которой линии идут раздельно на всём протяжении. Разработана в 1930 году на замену вышеописанной системы. Защитный и рабочий нуль делились прямо на подстанции, а заземлитель состоял из сложной металлической конструкции на основе арматуры. В случае обрыва рабочего нуля в середине линии на корпус электроустановки не поступало линейное напряжение. Позже на основе этой системы были разработаны дифференциальные автоматы и автоматы учета утекающего тока, которые могли фиксировать даже незначительные утечки тока и зануление электроустановок. Построены они были на основе правил Кирхгофа, согласно которым протекающий ток по рабочему нулю численно равнялся геометрической сумме тока на фазе.
  • Система TN-C-S подсистема TN, у которой функция нулевого защитного и рабочего проводника совмещается в один проводник в определенном промежутке, выходя от источника напряжения. Любая трансформаторная подстанция обладает связью между токопроводящими частями с землей и наглухо заземлённой нейтралью (N).

Заземление промышленного оборудования и мощных установок

Из числа достоинств стоит отметить очень простое устройство защиты от удара молнии при условии невозможности появления пикового напряжение между РЕ и N. А также защиту от короткого замыкания фазы и корпуса прибора при установке обычного автомата отключения.

Из недостатков имеется очень слабая защита от обгорания контакта нуля, при которой разрушается PEN на пути от КТП к точке деления проводников. Существовал опыт применения в постсоветских строениях при условии установки точки деления на основе электрощита, при этом РЕ проводилось только до электроплиты. В современной строительной сфере эта система актуальна только с точкой деления в подвале, а на всех этажах проходят независимые N и PE .

  • Система I. T. Нейтраль (N) источника питания изолируется от земли или заземляется через устройство, которое обладает большим сопротивлением, а открытые элементы электроустановки заземляются. Используется эта система, как правило, только в помещениях специального и особого назначения, для которых предъявляются повышенные требования к надежности и безопасности.
  • Система TT. В ней проводник от источника напряжения глухо заземляется, а открытые элементы, которые проводят ток, заземляются посредством устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника.

Электросхемы заземления и зануления

Из числа достоинств выделяется высокая устойчивость к разрушению N на пути от точки питания к потребителю. В случае разрушения такой линии на РЕ это никак не повлияет.

Из числа минусов — это высокая требовательность к установке защиты от удара молнии. В этом случае есть возможность появления пикового напряжения между N и PE и невозможность определения обычного короткого замыкания силами автоматического выключателя. Происходит это по причине большого сопротивления местного заземления, которое может достигать до 40 Ом. Крайне активно эта система используется для установки в сельских районах.

Определение маркировки

В перечисленной классификации первая буква означает состояние нейтрали источника напряжения относительно земли:

  • Т — заземлённая нейтраль.
  • I — заизолированная нейтраль.

Вторая буква — состояние открытых элементов, проводящих ток относительно земли:

Чтобы обезопасить себя и своих родных от непредвиденных проблем с электричеством следует позаботиться о защитном заземлении.

  • T — открытые проводники закрыты вне зависимости от отношения земли к нейтрали источника напряжения.
  • N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземлённой нейтрали источника питания.

Последующие буквы в индексе — совмещение в один проводник либо разделение функции нулевого рабочего и защитного проводника:

  • S — рабочий ноль (N), и защитный ноль (PE), идут раздельно.
  • С — задачи защитного и рабочего нулевого проводника совмещаются в один проводник (PEN).
  • N — рабочий N проводник.
  • PE — защитный проводник.
  • PEN — N и PE проводники совмещаются в один.

Ошибки при установке заземления

На практике фиксируются методы установки заземления с помощью труб системы водоснабжения в многоэтажном доме, которые категорически запрещено использовать с этой целью. По причине того, что на пути трубы могут иметься пластиковые вставки, которые ток не проводят. Также помехой может быть коррозия, а самый объективный вариант — что часть трубы может оказаться демонтированной. Для человека может существовать опасность в случае прикосновения открытой частью тела к металлической трубе.

Еще одним ошибочным мнением является, что компьютерное и телефонное оборудование требует индивидуальной линии заземления от всей системы здания. Ошибочным его можно считать по той причине, что запоминающее устройство обладает ненулевым сопротивление, и в случае возникновения короткого замыкания между фазой и РЕ, которое не будет зафиксировано автоматом защиты, будет начинать протекать ток, параллельно увеличивая потенциал из-за наличия сопротивления.

В случае неправильного разделения PEN проводника имеется высокая вероятность выхода из строя электрооборудования. А происходит это вследствие установки внутри розетки перемычки между нулевым проводником и РЕ контактом розетки. И чего следует, что РЕ проводник рабочего тока оказывается подключенным к рабочему нулю. И в случае разрыва этой перемычки нулевой линии или перестановки местами фазного и нулевого проводника может возникнуть фазный потенциал.

Читать статью  Система уравнивания потенциалов

Системы заземления: TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT. Обзор.

Системы заземления

Заземление является одним из основных факторов обеспечивающих защиту от поражения электрическим током. В соответствии с главой 1.7 ПУЭ все системы заземления электроустановок можно разделить на две группы :
— системы с глухозаземленной нейтралью, к ним относятся система заземления TN (N-C, TN-C-S, TN-S) и система заземления TT;
— системы с изолированной нейтралью к ним относится система заземления IT;

Первая буква аббревиатуры указывает на характер заземления источника питания, а вторая — на характер заземления открытых проводящих частей электроприемника:

  • T (от франц. terre — земля) — заземлено;
  • N (от франц. neutre — нейтраль) — соединение с нейтралью источника питания (зануление);
  • I (от франц. isolé — изолированный) — изолировано от заземления.

Так же в статье встречаются следующие аббревиатуры:

  • N — функциональный (рабочий) ноль — нулевой проводник используемый для подключения электроприемника.
  • PE — защитный ноль — защитный проводник предназначенный для заземления корпусов электрооборудования.
  • PEN — проводник совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Теперь подробно разберем перечисленные типы систем заземления.

Система заземления TN

Система TN — это система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания посредством нулевых защитных проводников (п.1.7.3. ПУЭ).

Как уже было написано выше система TN подразделяется на следующие системы (подсистемы): TN-C, TN-C-S, TN-S.

Система заземления TN-C

Система TN-C — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. То есть при данной системе применяется общий PEN-проводник который используется как для подключения электроприемников так и для зануления их открытых проводящих частей (корпусов).

Система заземления TN-C схема:

Система tn-c

Как видно на схеме при данной системе выполняется зануление токопроводящих корпусов электрооборудования, это необходимо для того, что бы при замыкании фазного провода на корпус электроприемника, вследствие его обрыва или повреждения изоляции, произошло короткое замыкание которое, в свою очередь, привело бы к срабатыванию защитной аппаратуры (автоматического выключателя) и отключению напряжения.

Главным недостатком системы TN-C является утеря ее защитных функций в случае отгорания (обрыва) PEN-проводника, при этом на зануленном корпусе электрооборудования может возникнуть опасный для жизни электрический потенциал.

Из-за недостаточной степени защиты в настоящее время данная система не применяется, однако она все еще встречается в зданиях старой постройки. При реконструкции старых зданий система заземления TN-C заменяется на систему TN-C-S или TN-S.

Система заземления TN-C-S

Система TN-C-S — это система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Другими словами при данной системе имеется PEN-проводник который, в определенной части этой системы, разделяется на нулевой рабочий (N-проводник) и нулевой защитный (PE-проводник).

Согласно пункту 1.7.135 ПУЭ В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Таким образом схема системы заземления TN-C-S будет иметь следующий вид:

Система tn-c-s

Примечание: перемычка между шинами должна иметь сечение не менее сечения PEN-проводника.

Данная система более надежна и обеспечивает более высоки уровень электробезопасности чем система TN-C, кроме того система TN-C-S обеспечивает защиту от обрыва нуля, а ее устройство обходится немногим дороже системы системы TN-C.

Однако эта система так же имеет существенный недостаток — при повреждении PEN проводника на участке сети между источником питания и зданием на всех корпусах электрооборудования соединенных с PE проводником появится опасный для жизни электрический потенциал.

Для предотвращения такого развития событий при системе TN-C-S выполняется повторное заземление PEN проводника, как показано на схеме.

Благодаря невысокой стоимости устройства системы TN-C-S и ее хорошими защитными характеристиками в настоящее время эта система получила наиболее широкое применение.

Система заземления TN-S

Система TN-S — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Система заземления TN-S схема:

Система tn-s

Данная система обеспечивает высокий уровень безопасности, т.к. при ней исключена возможность возникновения опасного электрического потенциала на корпусах электрооборудования при повреждении питающей линии.

Однако система TN-S не получила широкого распространения ввиду своего главного недостатка — высокой стоимости, которая обусловлена необходимостью выполнения подключения электроустановок потребителей к источнику питания пятью проводами при трехфазном подключении либо тремя проводами при однофазном подключении, при этом отечественная энергетика ориентирована на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения, это значит, что при решении выполнить подключение по системе TN-S присоединение к существующим сетям электроснабжения будет невозможно, для такого подключения необходимо будет вести отдельную пятипроводную линию от источника питания (трансформаторной подстанции).

Система заземления TT

Система ТТ — это система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Система заземления TT схема:

Система tt

В соответствии с пунктом 1.7.59. ПУЭ питание электроустановок по системе ТТ, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Кроме того в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

Система заземления IT

Система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Система заземления IT схема:

Система it

Система IT применяется, как правило, в электроустановках специального назначения, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, например лаборатории, угольные шахты, также может применяться в больницах для аварийного электроснабжения и освещения и т.п

Закажите обратный звонок

Источник https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/

Источник https://220v.guru/elementy-elektriki/zazemlenie/zazemlenie-elektrooborudovaniya-i-zanulenie-elektroustanovok.html

Источник https://systemlines.ru/tekhnicheskie-i-vspomogatelnye-materialy/sistemy-zazemleniya/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: