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


Täpne juhend maaduse süsteemide kohta

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on süsteemi maandamine

Maandussüsteem, mida tavaliselt nimetatakse ka pinnitussüsteemiks, ühendab elektrikvarade spetsiifilised osad maapinna, tavaliselt Maa juurde, ohutuse ja funktsionaalsete eesmärkide huvides. Maandussüsteemi valik võib mõjutada installatsiooni ohutust ja elektromagnetilist vastuvõtlikkust. Maandussüsteemide kohta kehtivad reguleerimine erinevad riigiti, kuid enamik järgib rahvusvahelise elektrotehnilise komisjoni (IEC) soovitusi. Selles artiklis selgitame erinevaid maandussüsteeme, nende eeliseid ja puudusi ning kuidas neid disainida ja paigaldada.

Mis on maandussüsteem?

Maandussüsteem defineeritakse kui juhtmete ja elektroodide komplekt, mis pakub madala-vastupanulise tee elektrivoolu voolamiseks maapinna suunas sündmuste korral nagu viga või pettumine. See on oluline mitme põhjusega:

  • Seadmete kaitse: Maandussüsteem aitab kaitsta elektriseadmeid kahjustuste eest ülelaienduse või lühicircuiti tingimustes. See takistab ka statika kogunemist ja võimsustõusu, mis tekivad lähedaste äikestega tabamiste või lülitioperatsioonide tõttu.

  • Inimeste kaitse: Maandussüsteem aitab vältida elektrishokihäireid, tagades, et elektrinstallatsioonide väljastatud metallilised osad on sama potentsiaalis kui Maa. See aitab ka kaitsevahendite toimimist, näiteks lüliterite või jääkvoolude automaatide (RCD-de) tööd, mis lahkuvad varustusest vigase korral.

  • Viitepunkt: Maandussüsteem pakub viitepunkti elektritsüklite ja -seadmetele, nii et need saavad töötada ohutul pingenas suhetesse Maa suhtes. See tagab, et igasugune elektrienergia, mida laeng ei kasuta, läbib turvaliselt Maa.

Maandussüsteemide tüübid

BS 7671 loetleb viis maandussüsteemi: TN-S, TN-C-S, TT, TN-C ja IT. Tähed T ja N tähistavad:

  • T = Maa (prantsuse keeles Terre)

  • N = Neutraalne

Tähed S, C ja I tähistavad:

  • S = Eraldatud

  • C = Kombineeritud

  • I = Isolateeritud

Maandussüsteemi tüüp määratakse sellest, kuidas energiaallikas (nagu transformaator või geneerator) on ühendatud Maaga ja kuidas tarbijate maanduspunkt on ühendatud allikaga või kohaliku maapinna elektroodiga.

TN-S Süsteem

TN-S süsteem, näidatud Joonis 1, on neutraalne energiaallikas ühendatud Maaga ühes punktis, allika lähedal või sellest piisavalt lähedal. Tarbijate maanduspunkt on tavaliselt ühendatud distribütööri teeninduse kabeli metallse nahka või pansartega.



T N System of Earthing


Joonis 1: TN-S Süsteem

TN-S süsteemi eelised on:

  • See pakub madala impedantsi tee vigavooludele, mis tagab kiire toimimise kaitsevahendite poolt.

  • See vältib neutraali ja maapinna vahelise potentsiaalsuuru erinevust tarbijate objektis.

  • See vähendab elektromagnetilise häirimise riski ühise režiimi voolude tõttu.

TN-S süsteemi puudused on:

  • See nõuab eraldi kaitsejuhtmeet (PE) koos varustuse juhtmeetidega, mis suurendab joonte hinda ja keerukust.

  • See võib olla mõjutatud teeninduskabele metallse nahka või pansari korrosioonist või kahjustusest, mis võib muuta selle tõhususe.

TN-C-S Süsteem

TN-C-S süsteem, näidatud Joonis 2, on varustuse neutraalne juhtmeet distributsioonipeal ühendatud Maaga allika ja tema teekonna lõigute lähedal. See on tavaliselt viidatud kui kaitsemitteearit (PME). Sellisel korral kasutatakse distribütööri neutraalset juhtmeetit, et tagada turvaline tagasiside maavooludest tarbijate installatsioonist allikasse. Selle saavutamiseks pakub distribütör tarbijate maanduspunkti, mis on ühendatud sisse tuleva neutraalse juhtmeetiga.



T T System of Earthing


Joonis 2: TN-C-S Süsteem

TN-C-S süsteemi eelised on:

  • See vähendab varustuseks vajalikke juhtmeetide arvu, mis alandab joonte hinda ja keerukust.

  • See pakub madala impedantsi tee vigavooludele, mis tagab kiire toimimise kaitsevahendite poolt.

  • See vältib neutraali ja maapinna vahelise potentsiaalsuuru erinevust tarbijate objektis.

TN-C-S süsteemi puudused on:

  • See võib tekitada elektrishokiriski, kui neutraalne juhtmeet katkeb kahe maapinna punkti vahel, mis võib põhjustada suurendatud puudutuspinge avatud metallilistes osades.

  • See võib põhjustada tahamatusi voolusid metallipüüdlites või struktuurides, mis on ühendatud Maaga erinevatel punktidel, mis võib põhjustada korrosiooni või häirimist.

TT Süsteem

TT süsteem, näidatud Joonis 3, on nii allikas kui ka tarbijate installatsioon ühendatud Maaga eraldi elektroodide kaudu. Need elektroodid ei ole üksteisega otse ühendatud. Selline maandussüsteem on rakendatav nii kolmekordlistele kui ka ühekordlistele installatsioonidele.



I T System of Earthing


Joonis 3: TT Süsteem

TT süsteemi eelised on:

  • See vältib elektrishokiriski neutraalne juhtmeet katkeb või elavate juhtmeetide ja maapinna metalliliste osade vahel kontakt tekkib.

  • See vältib tahamatusi voolusid metallipüüdlites või struktuurides, mis on ühendatud Maaga erinevatel punktidel.

  • See annab rohkem paindlikkust maapinna elektroodide asukoha ja tüübi valikus.

TT süsteemi puudused on:

  • See nõuab iga installatsiooni jaoks tõhusat kohalikku maapinna elektroodi, mis võib olla raskem või kulukam saavutada sõltuvalt muldaoludest ja ruumi saadavusest.

  • See nõuab lisakaitsevahendeid, nagu RCD-d või pingega toimivaid ELCB-sid, et tagada usaldusväärne lahkuvamine vigase korral.

  • See võib põhjustada suuremaid puudutuspingeid avatud metallilistes osades, kuna on suurem maapinna tsükli impedants.

TN-C Süsteem

TN-C süsteem, näidatud Joonis 4, on nii neutraalne kui ka kaitsefunktsioonid kombineritud ühes juhtmeetis kogu süsteemis. Selle juhtmeeti nimetatakse PEN (kaitsemaaneutraal). Tarbijate maanduspunkt on otse ühendatud selle juhtmeetiga.



T N S System of Earthing


Joonis 4: TN-C Süsteem

TN-C süsteemi eelised on:

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
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