Типы заземления систем

Содержание:

1. Введение.

В соответствии с пунктом 1.7.2. Правил устройства электроустановок. 7-е изд. (далее – ПУЭ) Все электроустановки напряжением до 1000 В в отношении мер электробезопасности разделяются на электроустановки в сетях с глухозаземленной нейтралью и на электроустановки в сетях с изолированной нейтралью.

Техническими нормативными документами для характеристики таких электроустановок введено понятие «типы заземления систем распределения электроэнергии» или просто «системы», которые бывают трех основных типов – TN, TT и IT. При этом некоторые специалисты для обозначения систем используют термин «системы заземления», что является ошибкой.

В данной статье мы подробно разберем значение данного термина, а также устройство различных систем.

2. Определение термина

Термин «тип заземления системы распределения электроэнергии» состоит из двух частей: «система распределения электроэнергии» и «тип заземления системы» определения которых приведены в ГОСТ Р 50571.1-2009/ГОСТ 30331.1-2013 (МЭК 60364-1:2005).

Система распределения электроэнергии – это низковольтная электрическая система, состоящая из распределительной электрической сети и электроустановки (Рис. 20.2 ГОСТ 30331.1-2013)

Общий вид системы распределения электроэнергии

Тип заземления системы – это комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями.

При этом следует отметить, что в ПУЭ применяется сокращенная форма вышеуказанного термина. Так, например, система распределения электрической энергии с типом заземления TT согласно ПУЭ будет обозначаться просто как «система TT»

Далее в статье также будет использоваться сокращенная форма данного термина предлагаемая ПУЭ.

Как уже было отмечено выше, существуют три основные типа заземления систем – TN, TT и IT. То есть типы заземления обозначаются двумя латинскими буквами, при этом первая относится к источнику питания, а вторая – к открытым проводящим частям электроустановок (см. Рис.1)

обозначение типов заземления систем
Рис.1. Обозначение типов заземления систем

Для обозначения применяются следующие буквы:

  • T (от франц. Terre «земля») — заземление;
  • N (от франц. Neuter «нейтраль») — подключение к нейтрали (т.е. зануление);
  • I (от франц. Isole «изолировать») — изолирование.

Кроме того, система TN имеет три подсистемы: TN-C, TN-C-S и TN-S. Буквы «C» и «S», в обозначении данных подсистем указывают на способ присоединения открытых проводящих частей к нейтрали источника питания, а именно:

  • C (от англ. combined – «комбинированный») – присоединение посредством проводника совмещающего функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одном проводнике (PEN-проводнике);
  • S (от англ. separated – «разделенный») – присоединение посредством отдельного нулевого защитного проводника (РЕ-проводника).

Совместное использование этих букв «C-S» обозначает, что в какой-то части системы (начиная от источника питания) применяется совмещенный PEN-проводник, который затем разделяется на PE- и N-проводники.

Теперь рассмотрим подробнее все вышеперечисленные системы.

3. Система 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.

3.1 Система 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 (питания) электрооборудования так и для зануления его открытых проводящих частей (см. Рис.2).

Схема системы TN-C
Рис.2. Система TN-C

Главными недостатком системы TN-C является протекание рабочего тока по PEN-проводнику, что может привести к возникновению на нем опасного электрического потенциала, а также привести к его отгоранию (обрыву), что приведет не только к выходу из строя электрооборудования, но и к гарантированному возникновению на зануленных корпусах электрооборудования опасного электрического потенциала.

Ввиду своих недостатков в настоящее время данная система, как правило, в электроустановках зданий не применяется, однако она все еще встречается в зданиях старой постройки.

При реконструкции старых зданий система TN-C заменяется на систему TN-C-S или TN-S.

3.2 Система 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) и нулевой защитный (PE) проводники (см. Рис.3).

Примечание: о способах разделения PEN-проводника читайте в статье: «PEN-проводник. Назначение, требования, способы разделения«.

Схема системы TN-C-S
Рис.3. Система TN-C-S

Главным достоинством данной системы является наличие отдельных PE проводников в электрической сети электроустановки, что исключает протекание по ним токов, в нормальных условиях. В сочетании с системой уравнивания потенциалов система TN-C-S обеспечивает достаточно высоки уровень электробезопасности.

Недостатком данной системы можно назвать наличие PEN-проводник обрыв которого, при определенных условиях, может представлять опасность.

Благодаря невысокой стоимости устройства системы TN-C-S (связанной с отсутствием необходимости прокладывать отдельный нулевой-защитный проводник от источника питания) и ее хорошими защитными характеристиками в настоящее время эта система получила наиболее широкое применение.

Подробную инструкцию по устройству заземления в частном доме с применением системы TN-C-S вы можете посмотреть здесь.

3.3 Система TN-S

Система TN-S — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (см. Рис.4).

Схема системы TN-S
Рис.4. Система TN-S

Данная система обеспечивает высокий уровень безопасности, т.к. в ней исключена возможность отгорания защитного проводника, а также возникновения в нем электрического потенциала в нормальных условиях.

Однако система TN-S не получила широкого распространения ввиду своего главного недостатка — необходимости выполнения подключения электроустановок 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).

4. Система 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 (см. Рис.5).

Схема системы TT
Рис.5. 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 обязательным условием является применение УЗО.

5. Система 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 (см. Рис.6).

Схема системы IT
Рис.6. Система IT

Система IT применяется, как правило, в электроустановках специального назначения, к которым предъявляются особые требования безопасности, например лаборатории, угольные шахты, также может применяться для питания ответственных электроприемников в больницах, например в хирургических отделениях  и т.п.

6. Заключение

Типы заземления систем являются важнейшей характеристикой определяющей требования к выполнению мер защиты в электроустановках, таких как защитное заземление и защитное зануление, но самое главное, тип заземления системы устанавливает требования к устройству защитного автоматического отключения питания.


Над статьёй работали:

Автор статьи: Дмитрий Комлев

Показать всех авторов сайта

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросыПишите в комментариях!

Не нашли на сайте ответа на интересующий Вас вопросЗадайте его на форуме! Наши специалисты обязательно Вам ответят.

↑ Наверх

40 комментариев

  1. Добрый день!
    По фото увидел, что на трансформаторе нейтраль НН не соединена с заземлением, соединение скорее всего идет с корпуса трансформатора на корпус мет.киоска. Может ли быть так что соединение нейтрали трансформатора с корпусом трансформатора находится внутри трансформатора?

    1. Здравствуйте, Atarik:! Вообще к силовому трансформатору должна подходить магистраль заземления (как правило в виде стальной полосы) от который один проводник (гибкий) подключается к корпусу трансформатора, а второй к его нейтральному выводу (нулю), в случае если мы говорим о глухозаземленной нейтрали, а не изолированной.

  2. Здравствуйте! Действительно классный сайт, всё достаточно понятно. Хочу у Вас проконсультироваться. Установил у себя на участке дополнительный столб, для того чтобы перекинуть кабель через дорогу и установил на нём электрощит (получается щит с прибором учёта стоит на другой стороне дороги). Этот дополнительный щит хочу использовать как основной и проводить от него разводку по всему участку, а в частности на бытовку, баню и дом. Бытовка находится в 20 метрах от столба, баня ещё дальше бытовки на 20 метров, дом будет где-то в 15 метрах. Хочу сделать заземление у столба и провести трёх-жильный кабель под землёй к бытовке, бане и дому. Вопрос. Будет ли работать TN-C-S заземление в данном случаи? Будут ли потери? Надо ли делать заземление у каждого объекта своё? Что Вы посоветуете? Спасибо.

    1. Здравствуйте, Андрей! Спасибо за Ваш положительный отзыв!
      Если смотреть с точки зрения правил, то согласно ПУЭ выполнять повторное заземление в щитке который находится на опоре вовсе не обязательно (в ПУЭ таких требований не содержится), а вот на вводе в здания PE и PEN проводники рекомендуется повторно заземлять (пункт 1.7.61. ПУЭ), при этом, если Вы будете как и рекомендует ПУЭ выполнять повторное заземление защитных проводников на вводах в здания, следует применять одно общее заземляющее устройство (п. 1.7.55.) т.е. в этом случае должно быть один заземлитель от которого должны будут отходить 3 заземляющих проводника: на бытовку, баню и дом.
      Отвечая на Ваш вопрос, будет ли работать система TN-C-S при той схеме которую предложили Вы — да, конечно будет, просто это не будет отвечать рекомендациям ПУЭ.
      А вот на счет вопроса про потери, я не понял, что Вы имеете в виду.

  3. Здравствуйте!
    Такой вопрос.
    Частный дом. Я, как самый умный, сделал подключение по схеме TN-C-S. Остальные жильцы улицы не такие продвинутые, у них вообще нет заземления.
    Теперь, в случае обрыва нуля на КТП, вся улица будет сидеть на моей земле через нулевую шину.
    Т.е. сначала у меня будет фейерверк в щитке, а потом, когда отгорит мой ноль — все прелести обрыва нуля для моих потребителей.
    Я прав, или где-то ошибаюсь?
    Спасибо!

    1. Здравствуйте, Александр. Вы правы в том, что при обрыве PEN на КТП, все остальные дома, питающиеся от той же линии, что и ваш дом, окажутся подсоединенными к вашему заземляющему устройству. Обрыв PEN проводника на КТП имеет такие же последствия для вас, что и обрыв его на вводе в ваш дом. Если у дома трехфазное присоединение, то могут погореть электроприемники в доме, если же однофазное, то может появиться опасное напряжение на корпусе щита и корпусах электроприемников. Если вы имеете ввиду, что по вашему PEN проводнику в результате обрыва начнет протекать общий ток всей улицы, то такое может гипотетически произойти если ваш дом находится близко от КТП и сопротивление грунта достаточно низкое, что маловероятно.

    2. Здравствуйте, Александр!
      Во-первых ОЧЕНЬ мало вероятно, что Ваше заземление единственное, даже если повторных заземлений нет у потребителей (у жильцов, как Вы сказали) они в любом случае должны быть выполнены на самой воздушной линии, причем не в единственном числе.
      Во-вторых, если отгорит ноль в КТП можете быть уверены, что это ощутят все потребители одинаково, вне зависимости от того есть у них заземление или нет, электроприборам однозначно конец (некоторые уцелеют, но это будет зависеть не от заземления, а от подключенной нагрузки по фазам (подробнее можете почитать здесь: https://elektroshkola.ru/obshhie-voprosy/obryv-nulya-v-trexfaznoj-seti-prichiny-i-posledstviya/)).

      1. Добрый день!
        Спасибо за оперативный ответ!
        Во-первых, я на 99% уверен, что я один на улице сделал себе заземление.
        А в статье написано, что как раз включение по схеме TN-C-S может спасти оборудование. Там правда это называется повторное заземление.
        Вот я и взвешиваю плюсы и минусы объединения земли и нуля в щитке. С одной стороны — может спасти технику при аварии на КТП; с другой стороны — ноль для всей улицы на моём устройстве заземления в случае аварии.
        Как минимум, одна такая авария у нас была; для нас обошлось без потерь, у соседей холодильник сгорел.
        И попутно вопрос — если повторное заземление должно быть на каждой опоре ЛЭП, почему оно не помогло при обрыве нуля?
        Спасибо!

      2. Во-первых я нигде не писал, что повторное заземление должно быть на каждой опоре. Во-вторых я не спорил с утверждением, что у Ваших соседей нет заземлений, я сказал, что Ваше заземление вряд ли единственное, т.к. должны быть заземления на воздушной линии.
        Если у Вас действительно такое плохое техническое состояние распределительных сетей, делайте систему TT, а для защиты оборудования от обрыва нуля устанавливайте реле напряжения.

  4. Здравствуйте!
    Не дадите координаты специалиста по заземлению, работающего в г. Красноярске? А то те электрики, которые отзывались на мои просьбы о консультации, оказались не компетентны, увы…

    1. Здравствуйте, Николай Александрович! Рекомендации по выбору тех или иных специалистов мы не даем.
      Обратиться за консультацией технического характера (по выполнению заземления) к нашим специалистам Вы можете на форуме: https://elektroshkola.ru/forum/zazemlenie-zanulenie/

  5. При повальном подключении газовых котлов многие «бестолковые» электрики и владельцы домов подключают розетку по системе ТТ. Измеряю Rз.у. = допустим 20 Ом, ток к.з. в розетке относительно РЕ-проводника Iо.к.з = 11 А, а аппарат защиты ВА47-29,1Р, С16. Пишу в протоколе в верхней строчке время срабатывания автомата бесконечность при норме не более 0,4 с. Переключаю на систему ТN-C-S и строчкой ниже пишу: после переключения с системы ТТ на систему ТN-C-S Iо.к.з = допустим 180 А, что соответствует не более 0,4 с. А также рекомендую в частных домах ставить автоматы с кривой «В», т.к. токи к.з. часто бывают и 80 А.

    1. Здравствуйте, Сергей!
      Приятно было прочесть Ваш комментарий) Не так часто приходится встречать в интернете специалистов которые действительно понимают как именно должна обеспечиваться электрическая безопасность 👍

  6. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, сориентироваться в возможной системе заземления в моем случае.

    Встречал рекомендации использовать систему ТТ, если ВЛ старые и выполнены неизолированными проводами.

    Конкретно в моем случае имеется ВЛ 10 кВ. Линия явно старая. Выполнена тремя неизолированными проводами. От нее идет отвод на МТП. На столбе с МТП смонтирован распределительный щит. Начинку щита я не видел, но по словам, там стоит общий счетчик на всю отходящую линию. От распределительного щита МТП идет воздушная линия 0,4 кВ. Выполнена четырехжильным СИП. Далее на столбе висит мой щит учета, подключенный к этой ВЛ.

    Я правильно понимаю, что питающей подстанцией для меня будет МТП и для меня важен только участок от МТП до меня? Т.е., на этом участке должны выполняться требования к сечению PEN проводника, недопустимости его разрыва/повторного соединения и т.п.?

    Допустим, если все требования выполняются, то я могу делать систему TN-C-S? Если что-то не выполняется, к примеру, PEN проводник по каким-то причинам разорван в щите МТП (не знаю, может ли вообще такое быть), то систему TN-C-S уже не сделать и надо делать ТТ?

    1. Здравствуйте, Андрей! Когда речь идет про типы заземления систем учитывается только низковольтная часть системы включая источник питания, т.е. ВЛ 10 кВ здесь не играет никакой роли.
      Если рассматривать Ваш вопрос с точки зрения ПУЭ, то в общем случае всегда следует применять системы TN, системы TT применяются в исключительных случаях, когда условия безопасности в системе TN по каким то причинам не могут быть выполнены. А для жилых домов ПУЭ применение систем TT и вовсе не предусматривает.
      Судя по Вашему описанию у Вас новая воздушная линия и источник питания, так что я вообще не вижу причин Вам задумываться о системе TT.

      1. Большое спасибо! Опасения, наверняка, беспочвенные, но история появления и строительства МТП и самой ВЛ несколько туманна. Человек, который ее строил, когда я начал задавать вопросы про заземление, вообще спросил, зачем оно мне. О том, что системы заземления могут быть нескольких видов он, по-моему, тоже не в курсе (. Так и живем…

Оставьте комментарий:

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *