Jakie są typy sieci?

W instalacjach budowlanych układy sieciowe są ważne dla bezpieczeństwa i sprawności systemów elektrycznych. Różne europejskie systemy sieciowe, TT, IT, TN-C, TN-C-S i TN-S, oferują różne podejścia do uziemienia i wyładowania prądu resztkowego. Każdy z tych układów sieci ma specyficzne aplikacje, a także zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania i montażu.

Struktura sieci

Sieć jest podzielona na sieć transmisyjną i sieć dystrybucyjną.

Sieć transmisyjna obejmuje sieci bardzo wysokiego i wysokiego napięcia, a sieci dystrybucyjne znajdują się w zakresie średniego i niskiego napięcia.

Układy sieci w sieci dystrybucji niskiego napięcia

Międzynarodowa norma IEC 60364 rozróżnia trzy grupy układów uziemienia o kodach literowych TN, TT i IT.

Pierwsza litera


Druga litera

Trzecia litera

Uziemienie przy źródle prąduPrzyłącza uziemienia urządzeńZastosowanie przewodów neutralnych i PE
T
Bezpośrednie uziemienie źródła prądu (punkt gwiazdowy)
T
Bezpośrednie uziemienie urządzenia, niezależne od uziemienia i urządzenia zasilania

C
Linie neutralna i PE są połączone w jednym przewodzie
I
Konstrukcja izolowana
N
Urządzenie jest łączone bezpośrednio do standardowego uziemienia
S
Linie neutralna i PE są stosowane oddzielnie

Układ TT

Kształt sieci TT

  • T: Bezpośrednie uziemienie źródła prądu (punkt gwiazdowy)
  • T: Bezpośrednie uziemienie urządzenia, niezależne od uziemienia i urządzenia zasilania

Kształt sieci TT

  • Szpitale (grupa rozdzielania 1, np. pomieszczenia ostrego dyżuru)
  • Branża (procesy wrażliwe)

Kształt sieci TT

  • Wyraźne oddzielenie linii neutralnej i PE
  • Zgodność z normą EMC (brak prądu błądzącego)
  • Bez dodatkowego wyrównania potencjałów
  • Proste planowanie i instalacja
  • Wyłączenie przy pierwszym błędzie
  • Prosta rozbudowa instalacji

Kształt sieci TT

  • W zależności od impedancji uziemienie
  • Wymagane użycie urządzeń RCD
  • Różnice potencjału pomiędzy liniami N i PE
  • Z przerwaniem N = wysokie napięcie w obciążeniu

Układ IT

Kształt sieci IT

  • I: Konstrukcja izolowana
  • T: Bezpośrednie uziemienie urządzenia, niezależne od uziemienia i urządzenia zasilania
  • Linia neutralna nie zawsze występuje w sieciach IT

Kształt sieci IT

  • Szpitale (grupa rozdzielania 2, np. sale operacyjne / pomieszczenia OIOM)
  • Branża (procesy wrażliwe)

Kształt sieci IT

  • Zabezpieczenie jednozwarciowe (izolacja galwaniczna)
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa osób
  • Wysoki poziom zabezpieczenia przed awariami
  • Zgodność z normą EMC (brak prądu błądzącego)
  • Brak wyłączenia przy pierwszym błędzie (szpitale, bezpieczeństwo lotu)

Kształt sieci IT

  • Wymagany monitoring izolacji
  • Czasochłonne wyszukiwanie usterki w izolacji
  • Ograniczenie do obszarów lokalnych (system zdecentralizowany)
  • Kosztowne rozwiązanie

Układ TN-C / uziemienie klasyczne

Kształt sieci TN-C

  • T: Bezpośrednie uziemienie źródła prądu (punkt gwiazdowy)
  • N: Urządzenie jest łączone bezpośrednio do standardowego uziemienia
  • C: Linie neutralna i PE są połączone w jednym przewodzie

  • tj.: funkcje linii neutralnej i PE są połączone w jednym przewodniku, PEN, w całym układzie sieci

Kształt sieci TN-C

  • Sieci inwentaryzacyjne NS („„uziemienie klasyczne”)
  • Sieci EVU-NS
  • Przemysł, budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej...

Kształt sieci TN-C

  • Proste planowanie i instalacja
  • Wydajność kosztowa
  • Ochrona zasobów
  • Wyłączanie przy pierwszym błędzie; rozwiązanie stosowane w instalacjach elektrycznych, w których odbiorniki mają z natury bardzo wysokie błędy izolacji (sprzęt radarowy itp.).

Kształt sieci TN-C

  • Niebezpieczne prądy (niezgodne z EMC)
  • Brak możliwości ochrony RCD
  • Przerwanie PEN = napięcie obudowy
  • Potencjał przewodu ochronnego
  • Nowe konstrukcje nie mają już autoryzacji
  • Instalacje muszą być bardzo dokładnie obliczone i przetestowane pod kątem ochrony przed prądem przetężeniowym. Każda zmiana musi być analizowana.

Układ TN-C-S / uziemienie nowoczesne

Układ sieciowy TN-C-S

  • T: Bezpośrednie uziemienie źródła prądu (punkt gwiazdowy)
  • N: Urządzenie jest łączone bezpośrednio do standardowego uziemienia
  • C: Linie neutralna i PE są połączone w jednym przewodzie
  • S: Linie neutralna i PE są stosowane oddzielnie

  • tj.: przewód neutralny, PEN i system wyrównywania potencjałów są połączone raz w punkcie uziemienia. Od tego punktu sieć TN-C staje się siecią TN-S (siatka TN-C-S).

Układ sieciowy TN-C-S

  • Istniejące sieci NS („uziemienie nowoczesne”)
  • Sieci EVU-NS
  • Przemysł, budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej...

Układ sieciowy TN-C-S

  • Ograniczenie do środowisk z punktem ZEP
  • Najlepsze rozwiązanie dla systemów z wieloma punktami zasilania
  • Zgodność z EMC (z prawidłowym projektowaniem)

Układ sieciowy TN-C-S

  • Wysokie wymagania dotyczące projektowania (poza centralnym punktem uziemienia)
  • Wysokie ryzyko zazębienia (prąd błądzący)
  • Wysokie wymagania wobec inżynierów instalacji i instalatorów
  • Z przerwaniem N = wysokie napięcie w obciążeniu

Układ TN-S

Układ sieciowy TN-S

  • T: Bezpośrednie uziemienie źródła prądu (punkt gwiazdowy)
  • N: Urządzenie jest łączone bezpośrednio do standardowego uziemienia
  • S: Linie neutralna i PE są stosowane oddzielnie
  • tj.: linie neutralna i PE są obecne w całej sieci w postaci oddzielnych przewodników.

Układ sieciowy TN-S

  • Nowe sieci dystrybucyjne
  • Przemysł, budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, centra danych...
  • Wiele uprzemysłowionych krajów

Układ sieciowy TN-S

  • Wyraźne oddzielenie linii neutralnej i PE
  • Zgodność z normą EMC (brak prądu błądzącego)
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki RCD
  • Prosta lokalizacja błędów

Układ sieciowy TN-S

  • Uwzględnienie wcześniejszych etapów sieci (planowanie)
  • Kosztowne rozwiązanie z wieloma punktami zasilania (główna tablica rozdzielcza niskiego napięcia)
  • Kosztowne/drogie modernizacje
  • Przerwanie N = wysokie napięcie w obciążeniu

Napięcie sieciowe

Napięcie sieciowe to napięcie elektryczne dostarczane przez dostawców energii w sieciach elektrycznych, które jest wykorzystywane do przesyłania energii elektrycznej. W węższym znaczeniu napięcie sieciowe jest często rozumiane jako poziom napięcia przemiennego w sieciach niskiego napięcia.

Do pobrania

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane