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)
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 | Előny | Hátrányok |
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
Kritérium | TT | TN-C | TN-S | TÉTEL |
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.
- Az elektromos áramellátás elosztási sémáinak típusai - Bender
- Informatikai rendszer Elszigetelt földi rendszerek a maximális rendelkezésre állás érdekében - Bender
- Hétféle guggolás a fogyáshoz és a fenekének megerősítéséhez FUTÁS ÉS FITNESSÉG
- Sajtkrém, természetes, alacsony kalóriatartalmú, energia 590 Kj, víz 74 g, fehérje 14 g, zsír 13 g
- Házi vízszűrő és tisztító rendszerek - PureNature