• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


TT ja TN maandamise erinevus

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektrilistes võrkudes on maa (grounding) kriitiline meetod, mis tagab elektriseadmete ja töötajate ohutuse. Sõltuvalt sellest, kuidas elektri allika neutraalpunkt ja elektriseadmete väljastatud juhtivad osad (nt metallikorid) on ühendatud maaga, saab võrke jagada erinevate tüüpideks. Kaks levinumat tüüpi on TN-süsteemid ja TT-süsteemid. Nende süsteemide peamised erinevused seisnevad selles, kuidas elektri allika neutraalpunkt on maaga ühendatud ja kuidas seadmete väljastatud juhtivad osad on ühendatud maa.

1. TN Süsteem

Definitsioon: TN-süsteemis on elektri allika neutraalpunkt otsestikult maaga ühendatud ja elektriseadmete väljastatud juhtivad osad on ühendatud elektri allika maandussüsteemiga kaitsekontakti (PE joone) kaudu. Tähe "T" TN-s tähistab elektri allika neutraalpunkti otsest maandumist, samas kui täht "N" viitab sellele, et seadmete väljastatud juhtivad osad on ühendatud elektri allika maandussüsteemiga kaitsekontakti kaudu.

1.1 TN-C Süsteem

Omadused: TN-C-süsteemis on neutraalkontakt (N joon) ja kaitsekontakt (PE joon) ühendatud ühte kontakti, mida nimetatakse PEN-jooneks. PEN-joon toimib nii tööjoonte tagasitee kui ka kaitsemaa funktsioonis.

Eelised:

  • Lihtne struktuur ja madalam hind.

  • Sobib väikeste jaotussüsteemide või ajutiste elektrivarustuse rakenduste jaoks.

Puudused:

  • Kui PEN-joon katkeb, kaotavad kõik seadmed oma maakaitset, mis tekitab ohutusuurendust.

  • PEN-joone ühisharjutamine tööjoonte ja maajoonte jaoks võib põhjustada pingevaheldusi, mis mõjutavad seadmete toimimist.

1.2 TN-S Süsteem

Omadused: TN-S-süsteemis on neutraalkontakt (N joon) ja kaitsekontakt (PE joon) täiesti eraldatud. N joon kasutatakse ainult tööjoonte tagasiteena, samas kui PE joon on mõeldud kaitsemaa eesmärkidel.

Eelised:

  • Kõrge ohutus: Isegi kui N joon katkeb, jääb PE joon tervena, tagades seadmetele jätkuv kaitse.

  • Paremus pingueelsemasuses: Kuna N ja PE jooned on eraldatud, ei ole tööjoonte mõju PE joonel.

  • Sobib suuremahuliste jaotussüsteemidega teistes, kaubandus- ja elamumajades.

Puudused:

Kõrgem hind TN-C-süsteemidega võrreldes, kuna vajalik on lisanduv PE joon.

1.3 TN-C-S Süsteem

Omadused: TN-C-S-süsteem on kombinatsioonsüsteem, kus osa süsteemist kasutab TN-C konfiguratsiooni ja teine osa TN-S konfiguratsiooni. Tavaliselt kasutatakse varustuse poolel TN-C-süsteemi, ja kasutaja poolt on PEN-joon jagatud eraldi N ja PE joonteks.

Eelised:

  • Madalam hind täieliku TN-S-süsteemiga võrreldes, sobib keskmise suurusega jaotussüsteemide jaoks.

  • Kasutaja poolt N ja PE joonte eraldamine parandab ohutust.

Puudused:

Kui PEN-joon katkeb enne eralduspunkti, võib see mõjutada kogu süsteemi ohutust.

2. TT Süsteem

Definitsioon: TT-süsteemis on elektri allika neutraalpunkt otsestikult maaga ühendatud ja elektriseadmete väljastatud juhtivad osad on ühendatud maaga sõltumatute maanduselektritrodeide kaudu. Kaks tähte "T" TT-s tähistavad elektri allika neutraalpunkti otsest maandumist ja seadmete väljastatud juhtivate osade sõltumatut maandumist.

2.1 Omadused

Varustuse Maandumine: Elektri allika neutraalpunkt on otsestikult maaga ühendatud, luues referentspotentsiaali.

Seadmete Maandumine: Iga elektriseadme jaoks on olemas oma sõltumatu maanduselektrood, mis on otsestikult maaga ühendatud, mitte elektri allika maandussüsteemiga kaitsekontakti kaudu.

Kaitsemekhanism: Kui seadmes esineb läbikanne, siis see voolab seadme maanduselektroodi kaudu maasse, loodes lühikese voolu, mis käivitab lüliti või sega, lahkutades elektri, ning kaitstab seadme ja töötajaid.

2.2 Eelised

  • Kõrge sõltuvus: Igal seadmegal on oma sõltumatu maandumine, nii et kui ühe seadme maandumine läheb katki, jäävad muude seadmete maandumised kehtima.

  • Sobib decentraliseeritud varustuse jaoks: TT-süsteem on eriti sobilik külaaladel, talupidamistel, ajutistes ehitistes ja muudes decentraliseeritud varustuse stsenaariumides, kus seadmed on laialdaselt levitatud ja ühtse maandusvõrgu rakendamine on raske.

  • Hea veaväline: Kui üks seade läheb katki, ei mõjuta see muude seadmete maandussüsteeme, piirides vea ulatust.

2.3 Puudused

  • Kõrge maaringimispidevuse nõuded: Et tagada jääkvoolude seadmete (RCD-de või RCCB-de) usaldusväline toimimine, peab iga seadme maaringimispidevus olema väga madal (tavaliselt alla 10Ω), mis suurendab paigaldamise keerukust ja kuluaega.

  • Pingevaheldused: Kuna igal seadmel on oma sõltumatu maandumine, siis kui mitmel seadmel korraga esineb läbikanne, võib maapinge tõusta, mõjutades muude seadmete toimimist.

  • Kõrged RCD-nõuded: TT-süsteem nõuab tavaliselt tundlikke jääkvoolude seadmeid (RCD-de või RCCB-de), et tagada kiire elektri lahutamine läbikannete korral.

3. TN ja TT süsteemide võrdlus

d968c37331d2ea66c5e0b0f2adf8bd20.jpeg

4. Valik TN ja TT süsteemide vahel

Valik TN-süsteemi ja TT-süsteemi vahel sõltub konkreetsest rakendusest, ohutuse nõuetest, paigaldamistingimustest ja kulunõuetest:

  • TN-süsteem: Sobib sentraliseeritud varustussüsteemide jaoks, nagu linnavõrkud, tööstusettevõtted, kaubandusehitised ja elamuala. Erityiselt TN-S-süsteem on laialdaselt kasutusel modernsetes ehitistes, kuna see pakub suurepärast ohutust ja pingueelsemasust.

  • TT-süsteem: Sobib decentraliseeritud varustussüsteemide jaoks, nagu külaalad, talupidamised, ajutised ehitised ja mobiilseadmed. TT-süsteemi sõltumatu maandumine teeb selle ideaalseks olukordades, kus ühtse maandusvõrgu rakendamine on raske, kuid see nõuab tähelepanu maaringimispidevusele ja jääkvoolude seadmetele.

Järeldus

Mõlemad TN ja TT süsteemid omavad oma eeliseid ja puudusi. Maandussüsteemi valik peaks põhinema konkreetse rakenduse, ohutuse nõuete, paigaldamistingimuste ja kulunõuete alusel. TN-süsteemid on tavaliselt eelistatud sentraliseeritud varustussüsteemide jaoks, pakkudes paremat ohutust ja pingueelsemasust, samas kui TT-süsteemid on sobivad decentraliseeritud varustussüsteemide jaoks, pakkudes suurt sõltumatust ja veavälint, kuid nõudes kõrgemat standardit maaringimispidevuse ja jääkvoolude kaitse jaoks.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut