Hálózati rendszerek

A kisfeszültségű elektromos hálózatokat a következők szerint különböztetik meg:

  • Az aktuális típus: AC, DC, 3 (N) AC
  • Az aktív vezetők típusa és száma a rendszerben: L1, L2, L3, N vagy L +, L-
  • A rendszer földelésének típusa: IT, TT, TN

A megfelelő földelés kiválasztása elengedhetetlen, mivel ez meghatározza a hálózat viselkedését és tulajdonságait, és befolyásolja a használat szempontjait, például a következőket:

  • Elektromos energiaellátás biztonsága vagy rendelkezésre állása
  • A telepítés összetettsége
  • Karbantartás, leállások
  • Elektromágneses kompatibilitás

TT rendszer

A TT rendszerekben van egy közvetlenül földelt pont (szolgáltató föld). Az elektromos berendezés tömegei olyan földelő csatlakozásokhoz vannak kötve, amelyek elektromosan függetlenek a rendszer földeléséhez szükséges földelő csatlakozásoktól.

Engedélyezett védőeszközök:

  • Túláramvédő eszköz
  • Védőeszközök áramáramok ellen (RCD)

típusai

TN rendszer

A TN rendszerekben van egy közvetlenül földelt pont, és az elektromos berendezés tömegeit ehhez védővezetők kötik össze.

Három típusú TN rendszert különböztethetünk meg a semleges és a védővezeték kiosztása alapján:

  • TN-S: Az egész rendszerben külön védővezetéket használnak.
  • TN-C: A nullavezetõ és a védõvezetõ funkciói egyetlen vezetõben egyesülnek a teljes rendszerben.
  • TN-C-S: A rendszer egyik részében a nullavezető és a védővezeték funkciói egyetlen vezetőben egyesülnek.

Informatikai rendszer

Az informatikai rendszerekben az összes feszültség alatt álló vezető el van választva a földtől, vagy egy pontot impedanciával földelnek. Ez azt jelenti, hogy szigetelési hiba esetén csak kis hibaáram folyhat, amelyet elsősorban a hálózat megkerülő kapacitása okoz. A sorozatba kapcsolt biztosítékok nem kapcsolnak ki. Ezenkívül az áramellátás megmarad közvetlen unipoláris földkontaktus esetén is.

Az elektromos berendezések tömege

  • egyénileg megalapozott vagy
  • közösen megalapozott vagy
  • a rendszer földjével összekapcsolva.

A következő védőeszközök megengedettek:

  • Szigetelés ellenőrző eszköz (IMD)
  • Túláramvédő eszközök
  • Maradékáram-védő eszköz (RCD), más néven földszivárgás-kapcsoló (FI-kapcsoló)

  • Az első szigetelési hiba nem okozza a biztosíték vagy az RCD hibakapcsoló (RCCB) kioldását.
  • Az elkülönítés őrzője az elszigeteltség megengedhetetlen romlását észleli és jelentést tesz róla.

A szigetelési hibákat azonnal orvosolni kell, hogy megakadályozzuk egy másik feszültséget egy másik feszültség alatt álló vezetéken, amely a hálózat meghibásodását okozná.

A különféle hálózati rendszerek előnyei és hátrányai

Hálózattípus ElőnyHátrányok
Alacsony védelmi/funkcionális feszültség (SELV vagy PELV) • Érintkezés esetén nem jelent veszélyt• Korlátozott teljesítmény a fogyasztók számára • Különleges követelmények az elektromos áramkörökkel szemben
Védő szigetelés • A legmagasabb szintű biztonság
• Kombinálható más hálózati sémákkal
• Dupla szigetelés a fogyasztókban
• Csak kisfogyasztóknál nyereséges
• Hőfogyasztóknál a szigetelőanyagok okozta tűzveszély
Informatikai rendszer • Megfelel az EMC előírásoknak
• Magas rendelkezésre állás: Az első hibáról csak beszámoltak, a másodikról a kapcsolat megszakadt
• Korlátozott földszivárgási áram kis hálózatokban
• Kevés interferencia a szomszédos telepítésekben az egyszerű földelő berendezéseknek köszönhetően
• A kábelek és vezetékek lefektetésének csökkentése
• Egyszerű hibaelhárítás a megfelelő eszközökkel
• A fogyasztókat jól le kell szigetelni a külső vezetékek közötti feszültségtől
• A nullavezetőhöz túláramvédelemre van szükség.
• Problémák merülhetnek fel a földelés megszakításakor egy második földhibával
TT rendszer• Megfelel az EMC előírásoknak
• A hálózat rövidzárlati teljesítményétől független védelmi intézkedések
• A kábelek és vezetékek lefektetésének csökkentése
• A zónák által megengedett eltérő érintkezési feszültség
• Kombinálható TN hálózatokkal
• Csak kis teljesítmény esetén az RCD (differenciál kapcsolók) használata miatt
• Időszakos működésellenőrzést igényel
• Szorgos szolgálati földelés (≤ 2 Ω)
• Kötelező potenciálkiegyenlítés minden épülethez
TN-C rendszer• Könnyen összeszerelhető
• Kevés anyagot igényel
• Nem felel meg az EMC előírásoknak
• Szivárgási áramok és alacsony frekvenciájú mágneses mezők miatt nem alkalmas informatikai (informatikai) létesítményekkel rendelkező épületekhez
• Életveszély, ha a PEN vezető megszakad
• Fokozott az elektromos égési sérülések kockázata
TN-C-S rendszer• Gazdasági megoldás informatika nélküli épületekhez• Nem felel meg az EMC előírásoknak
• Alacsony frekvenciájú mágneses mezők lehetősége
TN-S rendszer• Megfelel az EMC előírásoknak
• Alacsony feszültség növekedés egészséges fázisokban
• Több védelmi beruházás több távoli kapcsolat esetén
• A véletlen véletlen földelés veszélye

Összehasonlító elemzés

KritériumTTTN-CTN-STÉTEL
Az emberek védelme************
Tűzvédelem*********
A berendezés védelme (gépek)********
Elérhetőség**********
Elektromágneses kompatibilitás ********
Karbantartás*************
Telepítés********
Teljes* 16* 14* 16* 22

Legenda

Az informatikai rendszer számos előnyével meggyőz.