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


Verndarbundin fjölföld jörðun (PME) – TN-C-S – (MEN) og PNB

Edwiin
Edwiin
Svæði: Raforkarafur
China

Hvað er Protective Multiple Earth (PME)?

Protective Multiple Earth (PME) er öruggunnið grunnvöllunarferli þar sem jörðarleiðin (jörðarvél) í notandaupplifun er tengd bæði staðbundiðum jörðakerfi og nýtrárás hagnaðarinnar. Þetta kerfi er einnig kend við TN-C-S eða Multiple Earther Neutral (MEN), og það tryggir að ef nýtra rásin brotnar, geta villur straumar ennþá örugglega skilað til uppruna gegnum jörðakerfi, minnkandi áhættu af elektrískum skokkum og öðrum óhagstæðum.

Í PME jörðakerfinu (sýnt hér fyrir neðan) spilar nýtra rás tvöfaldann hlutverk: hún veitir verndara jörðun og virkar sem nýtra rás. Auk þess er nýtra rásin grunnvallað á mörgum stöðum á útvegsvís. Næsta kafla greinarnar fjallar um afleiðingar af opinberri PEN rás (brotnaði nýtra rás), meðal annars verndara aðgerðir og mögulegar áhættur sem tengjast PME.

Hvað er TN-C-S PME?

TN-C-S PME (Protective Multiple Earthing) er sérstök skipulag af elektrísku dreifikerfi þar sem ytri hagnaðaruppspretta er beint grunnvallað á mörgum stöðum ("T" = Terre, franska fyrir "jörð" eða "grunnvöllu"). Á notandaaðgerðarsíðu eru leitilegir hlutar tækja tengdir við bæði nýtra rás (N) hagnaðarinnar og jörðakerfið með hjálp af leiðvölum (CPC).

"C-S" merkingin bendir til þess að nýtra (N) og verndara jörð (PE) rásir eru sameinta (C) í hagnaðarkerfinu og skiptar (S) í notandaaðgerðina.

Aðalsmáefni TN-C-S PME

  • T: Terre ("jörð/grunnvöllu") — Kerfið hefur beint, óháð grunnvöllu tengingu aðskilin frá hagnaðarleiðum.

  • N: Nýtra — Rás sem tekur við straumi í elektrísku kerfinu.

  • C: Sameint — Í upprisuhagnaðarkerfinu (til dæmis, frá trafo til aðalborðs notanda) eru nýtra (N) og verndara jörð (PE) rásir sameinuð í einn rás sem kallast PEN (Protective

  • Earth Neutral) rás.

  • S: Skipt — Á aðalborði eða dreifistöð notanda splittast PEN rásin í tvær óháðar rásir:

  • Nýtra (N): Tekur við skilströmu.

  • Verndara Jörð (PE): Tengir við tækjaskekkjur og tryggir öruggu við villur.

Hvernig virkar TN-C-S PME

  • Upstream (Supply Side):

    • Nýtra og verndara jörð eru sameinuð sem PEN rás, grunnvallað á upprunani (til dæmis, trafo) og mögulega á millibókstöðum (margar jörðakerfi).

  • Downstream (Consumer Side):

    • Á aðalborði notanda splittast PEN rásin í sérstaka nýtra (N) og verndara jörð (PE).

    • PE rásin tengist öllum skemmtu leitilegum hlutum tækja (til dæmis, metallskekkjur) til að örugglega leiða villustrauma til jörðar.

    • Nýtra (N) er heldur ósamþætt við jörð innan notandaaðgerðar (nema fyrir eina tengingu á aðalborði til að halda potensialstöðu).

Öruggu Förmenni

  • Villuvernd: Ef villu straumur fer frá fazí til metalls, fer straumur gegnum PE rás til jörðar, og trékar lyklaborð eða smeltingar fljótt.

  • Öruggu við brotnaða nýtra: Ef nýtra rásin brotnar uppris, tryggir PEN/PE tengingin að skemmtu metalleitir haldi jörðar potensial, lágmarkandi áhættu af elektrískum skokkum.

  • Fleksibiliteti: Sameinar einfaldleika sameinda nýtra-jörðarkerfs (TN-C) í hagnaðarkerfinu með öruggu skipta kerfi (TN-S) í notandaaðgerð, gildandi fyrir bæði byggðar og byggingar.

Þetta skipulag jafnar kostnaðarorðugleika í hagnaðarkerfinu við orðugari öruggu í endanotanda umhverfi, notað víða í bæjar- og sveitarfélagum, viðskipta- og iðnaðarbyggingum.

Hvað er PNB?

PNB, samstillt fyrir Protective Neutral Bonding, er grunnvöllunarferli eins og PME (Protective Multiple Earthing) kerfi, en með mikilvæga mun: Neutral-to-Earth (TN) tenging er stofnuð á notandaaðgerðarsíðu (til dæmis, á aðalborði) ekki á hagnaðaruppsprettu eða dreifitrafo.

Í TN-C-S kerfi, PNB (Protective Neutral Bonding) vísar til skipulagsins þar sem PEN (Protective Earth Neutral) eða CNE (Combined Neutral Earth) rásir einstakra notenda eru tengdir við hagnaðaruppsprettu (til dæmis, trafo) aðeins á einum punkti. Þessi einstaka tenging tryggir að nýtra og verndara jörðarhlutverk séu sameinuð uppris (frá trafo til aðalborðs notanda) og skipt í notandaaðgerð (TN-C-S skipulag).

Aðalskilgreiningar fyrir PNB

  • Fjarlægð jörðar: Mæld fjarlægð milli jörðartengingar og aðalborðs notanda (þar sem nýtra-jörðar tenging gerist) er minni en 40 metrar (≈130 fet). Til að minnka spennaáhættu við brotnaða nýtra, ætti fjarlægðin að vera sem minnst mæld, best næst jörðarlínubarinni.

  • Öruggu mekanismi: Með því að tengja nýtra við jörð á notandaaðgerðarsíðu, hjálpar PNB að stöðva nýtra potensial og veitir aðstoðargang fyrir villustrauma ef uppris nýtra rásin brotnar. Þetta minnkar áhættu þess að skemmtu metalleitir verði lifandi og valdi elektrískum skokkum.

Munur frá PME

Á meðan bæði PNB og PME innihalda nýtra-jörðar tenging, PME inniheldur venjulega mörg grunnvöllu stöðvar á hagnaðarsíðu (til dæmis, á trafo og í dreifikerfi), en PNB fokuserar á eina tengingarpunkt á notandaaðgerðarsíðu innan TN-C-S skipulags.


PNB er skipulagt til að jafna öruggu og einfaldleika í minni uppsetningar, tryggir samræmi við elektrískar reglur, en minnkar áhrif brotnaða nýtra rása í endanotanda umhverfi.

Af hverju og hvar er PME jörðakerfi notað?

Samkvæmt ESQCR (Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations) er notendum bannað að setja upp PEN rásir í HV/LV uppsetningum; þetta ábyrgð er viðhaldið af óháðum dreifikerfi (DNO). Þetta kemur vegna þess að PME kerfi innihalda flóknar jörðakerfi sem krefjast starfsmanna stjórnunar til að tryggja öruggu og samræmi.

Aðalskilgreiningar fyrir PME

Aðal kostur PME er að munur villustrauma á brotnaða nýtra rás (opnber PEN rás). Ef nýtra rásin brotnar, getur villustrauman skilað til uppruna gegnum parallell jörðargang (myndaður af mörgum jörðakerfum). Sá gangur með lágu motstandi valdar skydds tæki (til dæmis, smeltingar, lyklaborð) að tréka, vegna háa straums vegna lága motstandsins. Það sem kemur af þessu er að skemmtu metalleitir halda nálægt jörðar potensial, undanskild áhættu af elektrískum skokkum vegna brotnaða nýtra. án PME, brotnaða nýtra rás myndi ekkert skilstraumsgang, og myndi nýtra rásin vera lifandi, valdi alvarlegum skokkahræðslu.

Notkun PME

Rafbikar og dreifendur nota oft PME í landsbyggð eða erfittum landareignum (til dæmis, fjöllum) þar sem:

  • Lánar jörðar fyrir hverja bygging er dýrt eða óhuganlegt.

  • Fáa passandi jörðar hringmotstand frá trafo til notandasambands er erfitt.

  • En, notkun PME krefst skriftekinna samþykktar frá viðeigandi höfundum vegna tekniska kravanna og mögulegra áhætta.

Stærð áleiðinga fyrir PME/PNB

Fyrir PME jörðkerfi, stærð áleiðinga skal samræma BS 7671:2018+A2:2022 reglum:

  • Jörðarleiðar snið: Fylgja 114.1 og 543.1.1.

  • Reikningur: Samræma Regulation 543.1.3 (villa straumur og tímalengd).

  • Val á verndara leið: Nota Regulation 543.1.4 fyrir stærð.

Mögulegar áhættur PME jörðkersis

Á meðan PME bætir öruggu, komar hann með sér tiltekna áhættur:

Upphædd nýtra potensial

Ef nýtra rásin brotnar (algengt í landsbyggðar loftlínum), geta allar verndara metalleitir (til dæmis, tækjakassar) tengdar við nýtra verið lifandi. Til dæmis:

  • 5 kW hleðsla (12 Ω motstandur) á 240 V hagnaði reynir brotnaða nýtra.

  • Straumur skilar via parallel jörðargangi (til dæmis, 12 Ω jörðar elektrodar).

  • Spenna skiptist á hleðslu og jörðargang: ~80 V kemur fram á jörðaðum metalleitum, valdi skokkahræðslu.

Ósýnilegar villur

Á móti augljósum villum, brotnaða nýtra með PME gæti ekki trékað strax skydds aðgerð. Kerfið gæti verið lifandi þar til einhver snertir metalleitir, valdi óvæntum skokkum.

Lýsing á kravum:

  • Margar jörðar: Nýtra rás verður að vera jörðuð á mörgum stöðum í kerfinu.

  • Lágr jörðarmotstandur: Hver jörðar elektrodur má ekki hafa ofan 10 ohms.

  • Sérstök jörðar stöngar: Mælt er með að nota fyrir hverja uppsetningu til að minnka deildara villustrauma.

  • Samþykkt höfundar: Skriftekin samþykkt er nauðsynlegt til að tryggja rétt skipulag og viðhald.

Úrræði

PME er mikilvægt en reglað jörðakerfi, fullkomlegt fyrir svæði með erfitt jörðar umhverfi. Gildi hans byggir á strikt samræmi við tengingar, stærð og viðhaldarreglur til að undanskilda áhættu eins og upphædd nýtra potensial. Alltaf skulu ráðgjafar og höfundar samþykktir beita þegar PME kerfi eru sett upp.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Aðgerð til rauntíma prófunar á ofanverkshvarnarmagnaraframkomulagum við 110kV og lægri spennuÍ raforkukerfum eru ofanverkshvarnaraukar mikilvægir hlutir sem verja tækni frá ofanverkslyfting. Fyrir uppsetningar við 110kV og lægri spennu— eins og 35kV eða 10kV spennuskiptistöðvar— er aðgerð til rauntíma prófunar á efstu lagi virk í að bera fram ekki að lenda með dreifingu vegna orkuhringdrægni. Kjarni þessa aðferðar liggur í notkun rauntímavaktara til að meta afköst hvarnarauka án þess að hætta st
Oliver Watts
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna