Электробезопасность. Скляров Н.Е - 117 стр.

UptoLike

Рисунок 4.15. Схема электроустановки с нулевым и защитным раздель-
ными проводниками (сеть TN-S)
Шины N и шины РЕ вводных устройств потребителей изолированы
одна от другой, N- и РЕ-проводники равны по сечению и разделены. Это
создает хорошие условия для применения УЗО-Д. В такой сети токи не-
симметрии и нулевой последовательности в нормальном режиме
не проте-
кают по заземляющим устройствам и РЕ-проводникам. При обрыве в цепи
N-проводника нарушается работа однофазных потребителей, возникает си-
льный перекос фаз, но условия электробезопасности не нарушаются. При
обрыве N-проводника и КЗ на корпус оборудования ток достигает уставок
срабатывания защит фазных проводников. При обрыве РЕ-проводника пи-
тающей линии
сохраняется работа всех потребителей в номинальном ре-
жиме, но оборудование остается заземленным только на собственные зазе-
млителифактически в режиме сети ТТ. В сети TN-S по сравнению с се-
тью TN-C расход проводниковых материалов возрастает на 20 - 30 %. При
других типах сетей кажущаяся экономия на отдельном РЕ-проводнике на
деле оборачивается снижением безопасности.
Электрическая
сеть TN-C-S
Рисунок 4.16. Схема электроустановки с нулевым и защитным проводни-
ками, имеющими соединение до ввода – “быстрое зануление” (сеть TN-C-
S).
В этой сети (рисунок 4.16) питание потребителей осуществляется по
трехфазной четырехпроводной линии с объединенным РЕМ-проводником.
В распределительной сети на вводных устройствах потребителей происхо-
дит разделение РЕ- и N-проводников, равных по сечению и выполненных
из цветного металла. Эта сеть по многим параметрам несущественно огли-
 Рисунок 4.15. Схема электроустановки с нулевым и защитным раздель-
                    ными проводниками (сеть TN-S)

      Шины N и шины РЕ вводных устройств потребителей изолированы
одна от другой, N- и РЕ-проводники равны по сечению и разделены. Это
создает хорошие условия для применения УЗО-Д. В такой сети токи не-
симметрии и нулевой последовательности в нормальном режиме не проте-
кают по заземляющим устройствам и РЕ-проводникам. При обрыве в цепи
N-проводника нарушается работа однофазных потребителей, возникает си-
льный перекос фаз, но условия электробезопасности не нарушаются. При
обрыве N-проводника и КЗ на корпус оборудования ток достигает уставок
срабатывания защит фазных проводников. При обрыве РЕ-проводника пи-
тающей линии сохраняется работа всех потребителей в номинальном ре-
жиме, но оборудование остается заземленным только на собственные зазе-
млители — фактически в режиме сети ТТ. В сети TN-S по сравнению с се-
тью TN-C расход проводниковых материалов возрастает на 20 - 30 %. При
других типах сетей кажущаяся экономия на отдельном РЕ-проводнике на
деле оборачивается снижением безопасности.

                     Электрическая сеть TN-C-S




Рисунок 4.16. Схема электроустановки с нулевым и защитным проводни-
ками, имеющими соединение до ввода – “быстрое зануление” (сеть TN-C-
                                 S).

      В этой сети (рисунок 4.16) питание потребителей осуществляется по
трехфазной четырехпроводной линии с объединенным РЕМ-проводником.
В распределительной сети на вводных устройствах потребителей происхо-
дит разделение РЕ- и N-проводников, равных по сечению и выполненных
из цветного металла. Эта сеть по многим параметрам несущественно огли-