Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Системы заземления TN-C, TN-S, TT

  • 14.07.2026
  • Познавательное
Электромонтаж и НКУ

Системы заземления TN-C, TN-S, TT

Системы заземления TN-C, TN-S, TT (а также TN-C-S и IT) — это стандартизированная классификация низковольтных электроустановок по способу заземления нейтрали источника и открытых проводящих частей потребителя. Тип заземления системы определяет схему прокладки нулевых проводников, состав защитных мер и область применения. От правильного выбора зависит защита людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

Обозначения построены на буквенном коде международной электротехнической комиссии и закреплены в отечественных нормах. Ниже разобраны все пять типов заземления системы, правила прокладки и разделения PEN-проводника, защитные меры и сравнение схем применительно к проектированию электроустановок и низковольтных комплектных устройств.

Содержание статьи

Буквенные обозначения и проводники

Тип заземления системы — комплексная характеристика, показывающая отношение к земле токоведущих частей источника и открытых проводящих частей электроустановки, а также способ выполнения нейтрального и защитного проводников. Название кодируется буквами.

ПозицияБукваЗначение
Первая — заземление источникаTНейтраль источника глухо заземлена
IНейтраль изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление
Вторая — открытые проводящие частиTЗаземлены собственным заземлителем, независимым от источника
NПрисоединены к заземлённой нейтрали источника
После дефиса — устройство N и PECФункции совмещены в одном проводнике (PEN)
SНулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены

Обозначения нулевых проводников:

N
Нулевой рабочий (нейтральный) проводник
PE
Нулевой защитный (заземляющий) проводник
PEN
Совмещённый нулевой рабочий и защитный проводник

На схемах ниже линейные проводники и рабочий ноль показаны одинарной линией, защитный и совмещённый проводники (PE, PEN) — двойной; знак «┴» обозначает заземлитель.

Наверх

Система TN и её разновидности

В системе TN нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки соединены с этой нейтралью через нулевой защитный проводник. По устройству нулевых проводников система делится на три варианта: TN-C, TN-S и TN-C-S.

TN-C

Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников совмещены в едином PEN-проводнике на всём протяжении сети. Схема экономична и распространена в старом жилом фонде, но имеет принципиальный недостаток: при обрыве PEN на корпусах подключённого оборудования появляется фазное напряжение.

TN-C — PEN совмещён по всей длине
  Источник (нейтраль глухозаземлена)
   L1 L2 L3 ─────────────────────────► потребитель
   PEN ═════════════════════════╤═════► рабочий ноль
                                └──────► корпуса (PE = N)
   ┴ заземление нейтрали

Устройство защитного отключения (УЗО) в системе TN-C неработоспособно: рабочий и защитный токи протекают по одному проводнику, и дифференциальный аппарат не различает ток утечки. Применять TN-C для электроустановок жилых, общественных зданий, торговых предприятий и медицинских учреждений не допускается.

TN-S

Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены на всём протяжении, начиная от источника. Это обеспечивает наивысший уровень электробезопасности и простое применение УЗО, но требует прокладки пятижильной линии в трёхфазной сети (или трёхжильной — в однофазной), что удорожает исполнение.

TN-S — PE и N раздельны от источника
  Источник (нейтраль глухозаземлена)
   L1 L2 L3 ─────────────────────────► потребитель
   N  ───────────────────────────────► рабочий ноль
   PE ═══════════════════════════════► корпуса
   ┴ заземление нейтрали

TN-C-S

Компромиссный вариант: от источника до определённой точки (как правило, вводного устройства или главного распределительного щита здания) прокладывается совмещённый PEN, а далее он разделяется на отдельные PE и N. Это наиболее распространённая схема для нового строительства.

TN-C-S — разделение PEN на вводе
  Источник            точка разделения (ВРУ / ГРЩ)
   L1 L2 L3 ──────────────┬────────────► потребитель
   PEN ═══════════════════┫
                          ├── N ────────► рабочий ноль
                          ┗═ PE ════════► корпуса
   ┴ заземл.              ┴ повторное заземление
     нейтрали

В TN-C-S после точки разделения PEN нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединять снова по ходу распределения энергии запрещается.

Наверх

Система TT

В системе TT нейтраль источника заземлена, а открытые проводящие части потребителя присоединены к собственному заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника. Защитный проводник не связан с нейтралью источника, поэтому ток замыкания на корпус замыкается через землю и обычно недостаточен для быстрого срабатывания токовой защиты.

TT — независимый заземлитель потребителя
  Источник (нейтраль заземлена)
   L1 L2 L3 ─────────────────────────► потребитель
   N  ───────────────────────────────► рабочий ноль
                        корпуса ═ PE ═╗
   ┴ заземление нейтрали              ┴ местный (независимый)
                                        заземлитель

Поэтому в системе TT для защиты при косвенном прикосновении обязательно применяют УЗО, реагирующее на дифференциальный ток. Питание от системы TT допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

Условие защиты в системе TT: Ra × Ia ≤ 50 В, где Ra — суммарное сопротивление заземлителя и защитного проводника открытых проводящих частей, Ia — ток срабатывания защитного устройства (для УЗО — номинальный отключающий дифференциальный ток). Значение 50 В — предельное напряжение прикосновения переменного тока, при превышении которого требуется защита при косвенном прикосновении.
Наверх

Система IT

В системе IT нейтраль источника изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление, а открытые проводящие части потребителя заземлены. Первое замыкание фазы на корпус или на землю не образует контура с малым сопротивлением, ток мал, и сеть может продолжать работу без отключения — это главное преимущество IT.

IT — изолированная нейтраль, локальное заземление
  Источник (нейтраль изолирована или через сопротивление)
   L1 L2 L3 ─────────────────────────► потребитель
                        корпуса ═ PE ═╗
        [контроль изоляции]           ┴ заземлитель

Обязательное условие — постоянный контроль изоляции сети с сигнализацией о первом замыкании, чтобы повреждение устранили до появления второго. При первом замыкании на землю выполняют защитное заземление в сочетании с контролем изоляции либо применяют УЗО с током не более 30 мА; при двойном замыкании должно срабатывать автоматическое отключение питания. Систему IT применяют там, где недопустим перерыв в питании либо предъявляются особые требования электробезопасности.

Наверх

PEN-проводник и его разделение

Совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одном PEN-проводнике допускается только в многофазных цепях системы TN для стационарно проложенных кабелей при достаточном сечении жил.

Минимальное сечение PEN
Не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию
Область допустимого совмещения
Только многофазные цепи системы TN, стационарная прокладка
Однофазные цепи и цепи постоянного тока
Совмещение не допускается — нужен отдельный защитный проводник
Изоляция
Равноценна изоляции фазных проводников; шину PEN в НКУ изолировать не требуется

Правила разделения

Разделение совмещённого PEN на отдельные PE и N выполняют, как правило, на вводном устройстве или главном распределительном щите. Порядок действий на щите:

  1. Отдельные шины. В точке разделения предусматривают раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников, соединённые между собой.
  2. Подключение ввода. Приходящий PEN-проводник питающей линии присоединяют к зажиму или шине защитного (PE) проводника.
  3. Повторное заземление. Точку разделения заземляют повторно; при питании по воздушным линиям повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе выполняется в соответствии с нормами.
  4. Запрет объединения. После разделения PE и N далее по ходу распределения объединять запрещается.

В цепях PE- и PEN-проводников не допускается устанавливать коммутационные аппараты. Заземляющий и защитный проводники не должны разрываться выключателями или предохранителями (за исключением специально предназначенных для этого разъёмных соединений и штепсельных соединителей).

Наверх

Защита от поражения током

Во всех системах основной мерой защиты при косвенном прикосновении служит автоматическое отключение питания. Различаются аппараты и нормируемое время отключения.

Система TN

Открытые проводящие части присоединены к глухозаземлённой нейтрали, поэтому замыкание на корпус превращается в короткое замыкание и отключается автоматом или предохранителем. Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения:

Номинальное фазное напряжение, ВВремя отключения, с
1270,8
2200,4
3800,2
Более 3800,1

Приведённые значения относятся к конечным цепям. В цепях, питающих распределительные, групповые и этажные щиты, допускается время отключения до 5 с. Если токовая защита не обеспечивает нужного времени из-за малых токов короткого замыкания, установка УЗО становится обязательной.

Системы TT и IT

В системе TT ток замыкания ограничен сопротивлением заземлителей, поэтому защиту строят на УЗО при соблюдении условия Ra × Ia ≤ 50 В. В системе IT первое замыкание не отключается, но контролируется; отключение обеспечивается при двойном замыкании. В групповых цепях, питающих штепсельные розетки, применяют УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Наверх

Применение и выбор системы

Выбор типа заземления системы определяется требованиями норм, характером объекта и параметрами питающей сети. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий питают от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

СистемаКлючевая особенностьУЗОТипичное применение
TN-CPEN совмещён по всей длинеНеприменимоСтарый жилой фонд; в новом строительстве не применяется
TN-SPE и N раздельны от источникаПрименимоОтветственные объекты, где важна максимальная безопасность
TN-C-SРазделение PEN на вводеПрименимо после разделенияНовое жилищное и общественное строительство
TTНезависимый заземлитель потребителяОбязательноКогда TN не обеспечивает электробезопасность; удалённые и передвижные объекты
ITИзолированная нейтраль, контроль изоляцииКак мера при первом замыканииОбъекты, где недопустим перерыв питания и нужна повышенная безопасность

При реконструкции зданий с сетями 220/127 В или 3×220 В предусматривают перевод на 380/220 В с системой TN-S или TN-C-S. Систему TT рассматривают как решение для случаев, когда организовать надёжную связь корпусов с нейтралью источника невозможно.

Наверх

Типовые ошибки

ОшибкаСледствиеКак правильно
Установка УЗО в системе TN-CАппарат не работает: утечка идёт по тому же PENСначала разделить PEN (перейти к TN-C-S), затем ставить УЗО
Разделение PEN при недостаточном сечении жилыНарушение норм; риск на корпусах при поврежденииPEN — не менее 10 мм² Cu или 16 мм² Al
Повторное объединение PE и N после разделенияЧасть тока нагрузки течёт по PE и корпусамПосле точки разделения не объединять
Совмещение PE и N в однофазной цепиПотенциал на корпусе при обрывеОтдельный третий проводник PE
Коммутационный аппарат в цепи PEN/PEПотеря защиты при отключении проводникаЗащитные проводники не разрывать аппаратами
Система TT без УЗОЗамыкание на корпус не отключается токовой защитойОбязательное УЗО, условие Ra×Ia≤50 В
Наверх

Частые вопросы

Чем отличаются системы заземления TN-C, TN-S и TT?

В TN-C рабочий и защитный нули совмещены в PEN по всей длине. В TN-S они разделены на PE и N от самого источника. В TT нейтраль источника заземлена, а корпуса потребителя присоединены к отдельному, независимому заземлителю. От этого зависят защитные меры: в TN — автоотключение токовой защитой, в TT — обязательное УЗО.

Что означают буквы в названии системы заземления?

Первая буква — заземление источника: T — глухозаземлённая нейтраль, I — изолированная. Вторая — открытые проводящие части: T — собственный заземлитель, N — связь с нейтралью источника. Буквы после дефиса описывают нулевые проводники: C — совмещены (PEN), S — разделены (PE и N).

Как разделить PEN-проводник на PE и N?

На вводном устройстве или главном щите ставят раздельные шины PE и N, соединённые в точке разделения. Приходящий PEN подключают к шине PE, точку разделения заземляют повторно. После разделения объединять PE и N далее запрещено, а сечение совмещённого PEN должно быть не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию.

Почему в системе TN-C нельзя ставить УЗО?

УЗО реагирует на разницу токов в фазном и нулевом проводниках. В TN-C рабочий и защитный токи идут по одному PEN-проводнику, поэтому дифференциальный аппарат не видит утечку и не срабатывает. Сначала PEN разделяют на PE и N, и только после этого установка УЗО имеет смысл.

Какую систему заземления применяют в жилых и общественных зданиях?

Питание выполняют от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции старых сетей предусматривают перевод на эти системы. Тип заземления TN-C для таких зданий не применяется.

За какое время должна отключаться защита в системе TN?

Для конечных цепей наибольшее время защитного автоматического отключения: при 220 В — 0,4 с, при 380 В — 0,2 с. В цепях, питающих распределительные и групповые щиты, допускается до 5 с. Если токовая защита не укладывается в норму из-за малых токов КЗ, устанавливают УЗО.

Когда применяют систему TT?

Систему TT применяют, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, например на удалённых или передвижных объектах. Защита при косвенном прикосновении в TT строится на обязательном УЗО при соблюдении условия Ra×Ia≤50 В.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет проектную документацию, действующие нормативные документы и ведомственные требования. Автор и издатель не несут ответственности за возможные последствия применения приведённых сведений. Проектирование, монтаж и наладку систем заземления должны выполнять квалифицированные специалисты с учётом требований электробезопасности.

Источники

  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7. Глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; глава 7.1.
  2. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
  3. ГОСТ Р 50571.4.41-2022 (МЭК 60364-4-41:2017). Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.
  4. ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (МЭК 60364-5-54:2021). Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.
  5. ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016). Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.