Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
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.
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.
Обозначения нулевых проводников:
На схемах ниже линейные проводники и рабочий ноль показаны одинарной линией, защитный и совмещённый проводники (PE, PEN) — двойной; знак «┴» обозначает заземлитель.
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.
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.
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.
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.
Источник (нейтраль глухозаземлена) L1 L2 L3 ─────────────────────────► потребитель N ───────────────────────────────► рабочий ноль PE ═══════════════════════════════► корпуса ┴ заземление нейтрали
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.
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.
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.
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.
Ra × Ia ≤ 50 В
Ra
Ia
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.
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.
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.
Разделение совмещённого PEN на отдельные PE и N выполняют, как правило, на вводном устройстве или главном распределительном щите. Порядок действий на щите:
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).
Во всех системах основной мерой защиты при косвенном прикосновении служит автоматическое отключение питания. Различаются аппараты и нормируемое время отключения.
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:
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.
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.
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.
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.
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.
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).
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.
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.
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.
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.
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.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.