Система TN и ее подсистемы, их особенности, достоинства, недостатки
Общая особенность системы TN сводится к тому, что нейтраль источника питания имеет глухое заземление (подключено к заземляющему контуру, установленному рядом с подстанцией).
К этому заземлению и подключаются открытые участки электрической проводки посредством нулевых проводников.
Имеющиеся подсистемы как раз и разделяются по способу подключения этих проводников к заземлению.
TN-C.
Система TN-C – один из самых распространенных видов заземления, который на данный момент является уже устаревшим, но часто встречается в домах старых построек.
Она отличается тем, что проводники N и PЕ (рабочий и защитный), объединены в единый по всей системе – PEN-проводник.
Широкое распространение эта система получила благодаря простоте монтажа и экономичности, поскольку не требует укладки и подключения дополнительных проводов. Это и является ее основными достоинствами.
Но в этой системе не предусмотрено отдельное защитное заземление. То есть, на конечной точке электропроводки жилого дома – розетке, оно отсутствует, что значительно понижает безопасность использования электроприборов в жилье.
Присутствующий же в системе PEN-проводник подводится только к электрощитам – вводному и этажному.
Из-за этих конструктивных особенностей при монтаже новых линий электросетей, а также реконструкции, уже существующих запрещено использовать данную систему.
Для повышения безопасности нередко используется зануление, позволяющее бороться с короткими замыканиями, которые могут возникнуть в сети.
Если замыкание произойдет, зануление обеспечит срабатывание автоматических выключателей для обесточивания электросети дома.
TN-S.
В новых постройках система TN-C уже не применяется, для них более предпочтительна система TN-S.
Она характеризуется тем, что рабочий и защитный нулевой проводники – раздельны по всей системе. То есть, проводка включает в себя отдельно N и PE-проводники.
Эта система отличается обеспечением высокой степени безопасности человека и защиты оборудования и электроприборов, поскольку защитное заземление имеют даже конечные точки электросети.
К тому же, в ней не образовываются высокочастотные помехи, которые могут возникать в первой системе во время использования пылесоса, дрели и прочих электроприборов.
К достоинствам этой системы также относится отсутствие надобности в периодической проверке состояния контура заземления.
При этом стоимость прокладки такой системы очень высокая. Обусловлено это тем, что при монтажных работах необходимо укладывать многожильные кабели.
Для однофазной сети кабель должен содержать 3 жилы (фазная, рабочая нулевая N и защитная PE).
А для трехфазной – кабель нужен уже 5-жильный (3 фазных – А, В, С, а также N и РЕ).
Именно высокая стоимость и является основным недостатком этой системы.
TN-C-S.
Последняя подсистема – TN-C-S объединяет в себе конструктивные особенности двух предыдущих систем.
Основное ее отличие заключается в том, что от подстанции на жилой дом идет PEN-проводник. Но на определенном этапе производится его разделение на рабочий N-проводник и защитный РЕ-проводник.
Обычно разделение делается на вводно-распределительном устройстве (ВРУ), то есть, на входе в дом.
При этом после разделения для PE-проводника делается повторное заземление, путем соединения его с заземляющим контуром дома.
После расщепления к квартирным щиткам уже подводится раздельные нулевые проводники, что позволяет создать защитное заземление на конечных точках сети. То есть, получается, что до ВРУ идет система TN-C, а после него – уже TN-S.
Такая система достаточно перспективная у нас, поскольку позволяет быстро и с небольшими затратами модернизировать систему TN-C, тем самым значительно повысив безопасность при использовании бытовыми электроприборами.
Но есть у нее и один недостаток, который сводится к тому, что в случае повреждения PEN-проводника, проводка полностью лишается заземления, что может привести к поражению электрическим током, поскольку корпусы электроприборов могут оказаться под напряжением.
Можно ли соединять нулевой провод с корпусом электроприбора в бытовых условиях?
Не нужно путать вопрос “Можно ли применять зануление в системе TN-C?” с вопросом “Можно ли соединять нулевой провод с корпусом электроприбора в бытовых условиях?”
Система TN-C запрещена для применения однофазных сетях. А также запрещена в быту хоть в однофазных, хоть в трехфазных сетях (). Питание электроприемников жилых, общественных, административных и бытовых зданий должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Другими словами в однофазной сети, а также трехфазной бытовой сети нулевой проводник является только рабочим. Он не может применяться одновременно и для защиты. Рабочий нулевой проводник категорически нельзя соединять с корпусами электроприборов.
Система TN-C может применяться только в трехфазных сетях. Только на заводах, в различных производственных зданиях, а также в многоэтажных жилых зданиях, но только до ввода в квартиру. В жилых и общественных зданиях может применяться до ближайшей реконструкции. Если в жилом здании проводится ремонт электросетей, то электромонтажники должны перевести сеть на систему TN-S или TN-C-S.
Применение системы TN-C в однофазных сетях и быту опасно. При обрыве комбинированного нулевого проводника на корпусах электроприборов появится напряжение опасное для жизни. Причем ни УЗО, ни автоматические выключатели, ни реле напряжения не отключат сеть в подобной ситуации.
На производстве обрыв комбинированного нулевого проводника маловероятен. В качестве такого проводника используется толстые стальные полосы на сварных соединениях. Использовать подобный метод в быту никто не станет.
На заводах и фабриках круглосуточно находятся бригады дежурных электриков. Они планово проводят осмотр и техническое обслуживание электрооборудования. В быту же о том что нулевой провод отгорел и корпуса электроприборов находятся под напряжением не узнают до удара электротоком.
TN-C-S
Для минимизации проблем со схемой TN-C, введена система заземления TN C S. Это некий компромисс, переходный вариант от старой C к современной S.
Как она устроена, и в чем отличие от TN-S?
В произвольном месте, глухозаземленная нейтраль объединяется с защитным заземлением. Точнее, от рабочего нуля выполняется ответвление. Как правило, такая точка организуется на входе силового кабеля в объект.
На вводном щитке потребителя (обычно, это общий ввод на объекте: многоквартирный дом, офисное здание и прочее) имеются уже две шины: рабочий нуль, и защитное заземление. Далее к потребителям идут привычные и безопасные силовые кабели: трехжильный к однофазным электроустановкам, и пятижильный к трехфазным.
В каждый вводной щиток квартиры, или обособленного помещения внутри объекта, линии защитного заземления и нуля заходят уже в разделенном виде. Для конечного потребителя, система заземления по схеме TN-C-S выглядит, как обычная и безопасная TN-S. На самом деле, уровень безопасности далеко не 100%.
Почему система TN-C-S не обеспечивает полную защиту от поражения электротоком? Слабое место находится на участке от питающей подстанции до точки объединения нуля и защитного заземления. Если на пути от подстанции, где глухозаземленная нейтраль соединена с заземлителем, до вводного распределительного устройства на объекте, произойдет разрыв линии PEN, все потребители останутся без контура заземления.
При проведении капитального ремонта на объектах жилого фонда советской постройки, обязательно организуется система заземления. Для экономии средств, выполняется она по схеме TN-C-S. В лучшем случае, при объединении линии PEN с вновь проложенной шиной защитного заземления, производится электрическое подключение к реальному контуру заземления. В большинстве домов присутствует основная система уравнивания потенциалов, имеющая надежный контакт с грунтом. Но зачастую, чтобы упростить себе задачу, бригады ремонтников просто устанавливают перемычку между новой шиной заземления и рабочей нейтралью, внутри вводного распределительного устройства.
Как быть, если ваш дом подключен по системе TN-C, а до ближайшего капремонта еще много лет? Организовывать индивидуальное заземление в квартире, или объединяться хотя бы с соседями по подъезду. Иначе использование современных электроприборов (бойлеры, электрические духовки, стиральные машинки и пр.) станет источником повышенной опасности.
Есть горе мастера, немного разбирающиеся в электротехнике, но не понимающие ответственности за нарушение ПУЭ. Зачастую, вместо организации контура заземления по ГОСТу, шина защитного заземления соединяется с металлическими элементами инфраструктуры. В лучшем случае, со стояками холодной или горячей воды, в худшем — с системой отопления.
Действительно, при строительстве дома, эти трубы соединялись с контуром основной системы уравнивания потенциалов. Изначально был организован физический контакт с «землей». Но в процессе эксплуатации (особенно если вашему дому несколько десятков лет), целые участки трубопроводов заменены на полипропилен. Разумеется, ни о каком заземлении в этом случае не может быть и речи.
Организовав такое подключение, владелец квартиры пребывает в ложной уверенности, что у него с безопасностью полный порядок. Мало того, при появлении на корпусе электроустановки опасного потенциала (достаточно напряжения более 42 вольт), опасности подвергаются все соседи.
Системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S разделение на типы
Системы заземления делятся на следующие типы:
Система TN. Переводится, как T (terre, земля), N (neuter, нейтраль). Система заземления, при которой, открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземленной нейтрали источника питания. Иначе, эта система называется система с глухозаземленной нейтралью.
Подсистемами системы TN являются:
- Система TN-C (C: combined, объединённая);
- Система TN-S (S: separated, раздельная);
- Система TN-C-S.
Чтобы начать разбор, каждой из этих систем заземления, вспомним, что в электропитании «участвуют»:
- Фазный (ые) провод (а). Обозначаются на схемах латинской буквой L при однофазном питании и L1,L2,L3 или A, B, C при трехфазном питании.
- Нулевой рабочий проводник. Обозначается буквой N.
- Нулевой защитный проводник, обозначаемый буквами PE (Protective conductive).
Также отмечу, что система заземления типа TN в «чистом виде» практически не используется, поэтому начнем с устаревшей, но распространенной системы заземления TN-C.
Важно понимать, что начальной точкой заземления дома является заземление источника питания. Источник питания это трансформатор в трансформаторной подстанции, последней перед вашим домом
Трансформатор понижает высоковольтное напряжение (6-10 кВ) высоковольтных линий до рабочего напряжения 0,4кВ (400Вольт). В системах TN нейтраль трансформатора подстанции подсоединена к контуру заземления, сделанному рядом или вокруг трансформатора (подстанции).
Система TN-C
В системе заземления TN-C, нет отдельного защитного проводника PE, идущего от трансформатора к дому. Нейтраль трансформатора «глухо» заземляется в подстанции и идет до вводного устройства дома (главного распределительного щита), как объединенный защитный проводник PE и нулевой рабочий проводники N. Называют такой проводник PEN проводник (защитный заземляющий нейтральный проводник).
Система TN-S
В системе TN-S, нейтраль трансформатора не заземляется, а заземляется отдельный проводник (PE), который и идет отдельно до ГРЩ (главного распределительного щита) дома. Для питания дома это пятипроводная система. В квартирах она становится трехпроводной.
Система TN-C-S
Эта система является реконструированной системой TN-C. Систему TN-C-S можно получить из системы TN-C разделив PEN проводника идущий от подстанции на PE и N проводники, в ГРЩ дома. ГРЩ относится к общей распределительной системы дома.
В системе TN-C-S заземления система TN-C не используется ниже системы TN-S. То есть после разделения PEN проводника, нельзя объединять PE и N проводники.
Вопрос-ответ
Теперь пройдемся по некоторым вопросам, касающимся заземления жилищ, которые часто задают люди.
Вопрос 1: Какой лучше использовать материал при установке заземлений?
Это важный вопрос, поскольку от этого зависит работоспособность всей сети.
Ответ:
Основными в заземлении являются контуры, которые обеспечивают отвод электрического тока и рассеивание его в землю.
Для создания контуров применяются изделия из металла или меди. Состоит он из вертикальных (электродов) и горизонтальных (обвязки) электродов.
Согласно ПУЭ в качестве вертикальных электродов можно использовать стальные пруты диаметром 16 мм.
Или же уголки сечением 100 мм и толщиной не менее 4 мм.
Подойдут и стальные трубы диаметром 32 мм, со стенками не менее 3,5 мм.
Если же материал изготовления электродов – медь, то можно использовать пруты диаметром 12 мм, трубы – 20 мм.
Для обвязки же подойдут стальные пруты на 10 мм или лента сечением 100 мм.
Что касается меди, то помимо прутов и труб для обвязки можно использовать медный многожильный трос сечением не менее 35 мм.
Что касается проводников, то для организации N и PEN-проводников должны использоваться медные провода сечением не менее 10 мм, и алюминиевые – не менее 16 мм.
Подробнее читайте здесь – как сделать заземление в частном доме.
Вопрос 2: Как распознать, какая система используется в доме?
Ответ:
Если нет возможности узнать в технической документации, какая из систем применена в доме, то можно узнать ее по определенным признакам.
Следует посмотреть на вводную проводку в ВРУ. Если при однофазной сети на ВРУ подходит 2 провода или 4 – при трехфазной сети, то это указывает на использование TN-C или TN-C-S.
Далее следует рассмотреть клемму подключения PEN-провода, если на ней происходит разделение проводки, то есть после ввода далее на квартиры идет отдельно N и PE-проводники, то это указывает на использование TN-C-S системы.
Если же количество входящих проводов на 1 больше (однофазная – 3 провода, а трехфазная – 5 проводов) – это означает, что в доме установлена система TN-S.
Вопрос 3: Если в доме используется система TN-C, можно ли ее модернизировать?
Ответ:
Переделать TN-C под более современную вполне можно. И для этого лучше использовать TN-C-S.
В таком случае не придется менять нулевой проводник на участке от подстанции к ВРУ.
Для доработки существующей системы достаточно будет провести монтаж дополнительного провода от ВРУ до распределительного щита, а также провести расщепление PEN-проводника на N и PE.
Проложенный провод и будет играть роль защитного проводника (РЕ)
Важно только после расщепления его дополнительно заземлить
Важно знать: Как правильно монтировать электропроводку в деревянном доме. Но помните, модернизация системы должна проводиться только квалифицированными специалистами
С электричеством шутки плохи
Но помните, модернизация системы должна проводиться только квалифицированными специалистами. С электричеством шутки плохи.
Система TT
TT — нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.
До недавнего времени система заземления ТТ была запрещена в нашей стране. Сегодня, эта система остается достаточно востребованной и используется для мобильных зданий, таких как вагончики, ларьки, павильоны,дома и др. Допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Такая система требует высококачественного повторного заземления, с высокими требованиями к сопротивлению. Самым эффективным заземлением в этом случае, является модульно-штыревое заземление. Во всех перечисленных системах рекомендуется для безопасности применять УЗО ( Устройство защитного отключения).
Схема системы ТТ
Cхема системы ТТ
Характерные ошибки и советы домашнему мастеру
Благое намерение владельцев квартир, оборудованных электропроводкой, работающей по схеме TN-C, выполнить рекомендации о заземлении электроприборов довольно часто сопровождается серьезными нарушениями правил, способными причинить большой вред окружающим людям. Рассмотрим типичные ошибки самостоятельного подключения приборов.
Подключение корпусов электроприборов к нулю
Этот способ называют занулением. Он широко использовался как защитный прием при выполнении кратковременных работ со старым электроинструментом, оборудованным металлическим корпусом со слабой изоляцией. Современная промышленность такие устройства не выпускает.
Принцип работы: в случае нарушения изоляции и появления потенциала фазы на корпусе возникает ток короткого замыкания, который быстро отключается защитными автоматами.
Опасности зануления:
Подключение корпусов электроприборов к металлическим строительным конструкциям
Водопроводные сети, магистрали водяного отопления, корпуса шахт лифтового оборудования и некоторые другие элементы стационарно расположены в земле. Народные «умельцы» используют их для заземления.
Риски метода:
Самовольное расщепление PEN проводника на этажном щитке
На первый взгляд этот метод кажется наиболее оптимальным решением. Электропроводка квартиры переделывается по трехжильной схеме для подключения ноля и РЕ проводника в строгом соответствии с правилами. Остается только подключиться к контуру заземления и «домашний электрик» самостоятельно делает расщепление на этажном распределительном щитке.
Это опасно тем, что:
Виды заземления в зависимости от удаления объекта от защитного контура
По этой характеристике, виды заземляющих устройств подразделяют:
- выносное;
- контурное устройство.
Разберем каждое из них подробнее.
Выносное устройство
При этом типе, расположение заземлителя производится за пределами помещения. Выносное (сосредоточенное) защитное устройство монтируют при невозможности оснащения контура на участке со скальным, каменистым грунтом, либо при наличии за участком наиболее подходящего для заземления качества земли.
Разброс производственного оборудования на значительном расстоянии друг от друга – это еще одна причина установки выносной системы.
К преимуществу этого типа, относят возможность выбора места установки с лучшими свойствами грунтов, с малым уровнем сопротивления. К таким грунтам относят – глинистый или песчаный влажный грунт. Но есть у способа существенный минус. Значение коэффициента касания проводника равно 1, из-за удаленности от производственных объектов.
Такой вид защиты монтируют для обслуживания объектов с малыми токами короткого замыкания (не более кВ). Потенциальное напряжение при касании поврежденного участка цепи не меньше потенциала заземлителей.
Контурное устройство
Заземляющие электроды располагаются равномерно, по границам контура обслуживаемого участка и на нем самом. Поэтому, второе название этого типа – распределенное.
При таком способе установки заземлителей, безопасность использования приборами обеспечивается понижением потенциалов на каждом заземлителе и потенциалы их выравниваются. Такой метод позволяет понижать пиковый ток КЗ. Одиночнорасположенные на территории контура заземлители позволяют решать эту проблему.
Каждый метод заземления, при долгой эксплуатации, может повысить сопротивление контура. Для раннего обнаружения неисправности, необходимо периодически осматривать контур и подтягивать гайки на креплении проводов.
TN-C
Системой заземления TN-S сегодня оборудуются все современные жилые и нежилые объекты. К сожалению, такая схема применяется только на объектах, введенных в строй не раньше, чем 15–20 лет назад. Подавляющее большинство жилого фонда, построенного во времена СССР, оборудованы системой TN-C. Это не значит, что все эти объекты построены с нарушениями СНиП. Просто в те времена, стандарты (включая ПУЭ) были иными.
В идеале, необходимо переоснастить все существующие сети до стандарта TN-S. Но это потребует огромных капиталовложений. К тому-же, прокладка дополнительных линий «земли» от питающих подстанций не всегда возможна технически. А значит, в некоторых местах придется менять всю сеть силовых кабелей.
Заземление TN-C не обеспечивает полной безопасности по следующей причине:
«Земля» и рабочий нуль представляют собой одну линию, которая расположена в силовом кабеле от источника питания, до потребителя. Заземлитель (контур заземления, физически соединенный с грунтом), расположен в непосредственной близости от питающей подстанции. Такой способ организации заземления называется глухозаземленной нейтралью. Силовой кабель состоит из четырех жил: три фазы (L1, L2, L3), и рабочий нуль, совмещенный с рабочим заземлением (PEN).
Поскольку рабочий нуль находится под нагрузкой (через него протекает активный электрический ток), он находится в так называемой зоне риска. Нередки случаи, когда от перегрева этот проводник просто отгорал. Что происходит при этом с конечными потребителями, оставим за скобками — напряжение может скакнуть до 600 вольт. Главная опасность в том, что все электроустановки в этом случае теряют защитное заземление. Прикоснувшись к корпусу, на котором может оказаться потенциал фазы, человек гарантированно будет поражен электротоком. Особую опасность при такой аварии, представляет одновременное прикосновение к электроустановке, находящейся под напряжением, и металлическим конструкциям, имеющим физический контакт с грунтом: системы отопления, водопровода, арматура в стенах. Даже влажный цементный пол, соединенный с арматурой в стяжке, может стать причиной трагедии.
В многоквартирных домах, и других объектах, оборудованных системой TN-C, вообще отсутствует защитное заземление в привычном понимании. Все знают, как выглядят розетки советского образца: в них нет контактов заземления. Даже если владельцы производят замену на трех контактные современные розетки, клемма защитного заземления остается невостребованной: ее просто не к чему подключить.
По этой причине, на объектах, оснащенных заземлением TN-C, в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, бани, прачечные), запрещено использовать незаземленные электроприборы. Если вы устанавливаете бойлер, или стиральную машину — подводить к ней заземление (или организовывать систему дополнительного уравнивания потенциалов) на основе рабочей нейтрали, запрещено!
Необходимо организовать заземлитель (полноценный контур, имеющий физический контакт с грунтом). Причем параметры такого заземлителя должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.
Затем в квартиру заводится заземляющий проводник (сечением не менее 2.5 мм², и не имеющий разъединителей на всей протяженности), который соединяется непосредственно с электроустановкой. Разумеется, необходимо установить щиток или клеммную колодку заземления, завести на нее розетки и корпуса опасных электроприборов.
Описание схемы электроснабжения TN-C-S
Перевод энергоснабжения жилого фонда, с системы TN-C на TN-S в настоящее время не реален, потому что потребует колоссальных затрат на модернизацию. Для обеспечения соответствующих норм электробезопасности оптимальным вариантом будет использование системы TN-C-S, которая является комбинацией TN-C и TN-S.
Смысл ее заключается в том, что от подстанции до вводного распределительного устройства (ВРУ) дома или коттеджа электроснабжение осуществляется с использованием одного проводника PEN. В водных распределительных устройствах (ВРУ) подъездов или частных домов, оборудованных повторным заземлением, происходит разделение PEN на нулевой PN и защитный проводник PE.
Согласно схеме предоставленной ниже, при заземлении типа TN-C-S к клеммам потребителей трехфазной нагрузки подводится 4 проводника, 3 из которых являются фазными проводами А, В, С, а четвертый – нейтральным проводом PN.
Защитный провод PE выполнен в виде перемычки между металлическим корпусом электроприбора и заземляющим контуром. Подключение потребителя к однофазной сети осуществляется одним фазным проводом и нейтралью PN с последующим заземлением корпуса выполненного из металла.
Схема разделения проводника PEN в ВРУ:
Очень важно соблюсти необходимую величину сечения заземляющего проводника между заземляющим контуром и шиной заземляющего контура дома. Согласно п
1.7.117 (см. Главу 1.7), заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
Система IT
Схема заземления IТ
IT отличается изолированной нейтралью. Она не соединяется с землей, или же заземляется через специальное устройство, обладающее большим сопротивлением. Открытые токопроводящие детали электрических установок заземляются через отдельные контуры. Конструкция практически исключает недостатки в виде появления нежелательных вихревых токов либо магнитных полей.
Существует два вида схем IT. В стандартном варианте проводник N отсутствует. Во второй схеме он предусмотрен, а вместе с ним применяются устройства контроля изоляции. В итоге к потребителю может приходить три или четыре (3 фазы + рабочий ноль) проводника от трансформаторной подстанции.
Плюсы:
- повышенная безопасность для потребителя;
- максимальная защита оборудования;
- простой монтаж;
- надежная защита от межфазных замыканий при работе с большими токами.
Минусы:
сложная схема контроля токов утечки, требующая вмешательств потребителя.
IT используется в лабораториях, промышленных предприятиях, больницах.
Плановые назначения систем заземления
Для максимального понимания предназначения различных систем, необходим детальный разбор каждой из них, включая подсистемы. Наиболее важные моменты — это принцип работы и соответственно базовая направленность.
Система TN
В данной системе осуществляется глухое заземление нейтрали источника питания, и присоединение к ней наружных проводящих частей электропроводки при помощи нулевого защитного проводника. Под термином «глухозаземленная нейтраль» подразумевается подключение проводника N напрямую к контуру заземления (монтируемому около трансформаторной подстанции), а не дугогасящему реактору.
Подсистема TN-C
В TN-C происходит объединение нулевых рабочего и защитного проводников в единый, на протяжении всей системы. Приставка «C» взята со слова «combined», что означает «объединённый». К достоинствам системы можно отнести ее простоту и экономичность. По этой причине она весьма распространена.
Ключевой недостаток TN-C заключается в том, что отсутствует отдельный проводник защитного заземления (РЕ). На практике это равняется неимению заземления в розетках жилого дома. Зачастую в таких системах делается зануление. Данная мера является крайней и рассчитана на принцип короткого замыкания. В случае попадания проводника фазы на корпус прибора, вслед за коротким замыканием произойдет срабатывание автоматического выключателя. С использованием TN-C уравнивать потенциалы в ванной комнате нельзя. Данная подсистема активно применялась в старых жилых постройках. Для современного жилья она не рекомендуема.
Подсистема TN-S
В TN-S нулевые проводники функционируют отдельно на протяжении всей системы. Приставка «S» взята со слова «separated», что означает «раздельный».
Данная заземлительная подсистема является самой передовой и безопасной. При возведении новых построек рекомендуемо именно ее использование. Она обеспечивает добротную защиту людей, оборудования и сооружений.
Однако, несмотря на вышеперечисленные преимущества, TN-S нынче не особо распространена. Это связано с тем, что для ее создания необходимо использовать пятижильный кабель (трехфазная сеть) или трехжильный провод (однофазная сеть). Итогом является повышение стоимости проекта.
Подсистема TN-C-S
В данном случае, нулевые проводники объединяются в единый, на каком-то из отрезков системы. На промежутке от источника электропитания до ввода системы в строение, может быть осуществлено расщепление на N и РЕ проводники. В таком случае будет необходимо повторное заземление.
К достоинствам подсистемы можно отнести ее легкое выполнение с технической точки зрения. При переходе с TN-C требуется довольно несложная модернизация. TN-C-S рекомендуется к широкому использованию.
Недостаток TN-C кроется в необходимости модификации подъездных стояков. Еще один неприятный момент: обрыв PEN проводника чреват возникновением опасного потенциала для электроприборов.
Система ТТ
В системе ТТ происходит глухое заземление нейтрали источника. Что касается наружных проводящих частей, то они подключены к иному заземлителю, который, в электрическом плане независим от первого.
До сравнительно недавних пор данная заземлительная система находилась под запретом. На сегодняшний день она разрешена и вполне востребована. Зачастую ТТ применяется для подвижных зданий, к примеру, вагончиков, ларьков, павильонов и т.д. Ее использование допустимо лишь в ситуациях, когда в системе TN нельзя достичь обеспечения необходимых условий электробезопасности.
Для такой системы в обязательном порядке требуется высококачественное повторное заземление, характеризующееся внушительными показателями сопротивления. Заземление модульно-штыревого типа является наиболее действенным и практичным решением в подобных условиях. Также для всех вышеперечисленных систем крайне рекомендовано использование устройства защитного отключения. Наличие УЗО благоприятно отражается на безопасности.
Система IT
Данной системе присуща изоляция нейтрали от земли или же заземление посредством приборов/устройств, обладающих наибольшим сопротивлением. Наружные проводящие элементы установки при этом заземляются.
Всевозможные научные/медицинские учреждения и лаборатории заземляются посредством IT системы. Это аргументировано тем, что в подобных заведениях присутствует высокочувствительная аппаратура, нередко проводятся опыты и эксперименты. Посему требуется сведение к минимуму всех токов и фундаментальных физических полей.