Система заземления TN-C-S, схема, особенности, достоинства и недостатки
Организация системы TN-C-S состоит в том, что нулевой провод N и защитный PEN совмещены и разделяются в какой-то определенной точке электросети, приходя к потребителям по отдельности.
Для примера рассмотрим схему электроснабжения жилого многоэтажного дома.
При такой системе заземление электроснабжение квартиры осуществляется:
— при 3-фазном питании: 5-ти-жильным кабелем с жилами — А,В,С,N,PE;
— при 1-фазном: 3-х-жильной кабельной линией – фаза, N, PE.
Данная система заземления предполагает установку розеток с выводом для подключения заземления, ее в народе называют евророзеткой.
При такой системе к защитному проводнику подключается корпус электроприборов (электрическая плита, кондиционер, стиральная машина и др.). Нулевой проводник при этом выполняет роль рабочего, основное назначение которого — передача электроэнергии.
Точка раздела PEN проводника
В большинстве случаев разделение осуществляют на вводе в многоэтажный дом — в РЩ (распределительном щите). Для этого следует PEN проводник вводной кабельной линии подключить к шине заземления РЕ. Сечение PEN до места раздела должно иметь не менее 10 кв. мм – при медном соединении и 16кв.мм – при алюминиевом. При этом нулевую шину N, шину РЕ соединяют с помощью перемычки. Шину заземления повторно заземляют, подключают к контуру заземления здания.
Преимущества системы TN-C-S
Данная система на сегодняшний день считается наиболее перспективной, поскольку она обеспечивает высокий уровень электробезопасности может использоваться совместно с устройствами защитного отключения.
Недостатки
Несовершенство системы TN-C-S объясняется опасностью поражения электротоком при обрыве PEN проводника. При неисправности изоляции корпус электроприборов может оказаться под опасным для человеческого организма напряжением.
Поэтому сегодня при обустройстве электропроводки для нового жилья и модернизации старой в соответствии с ПУЭ необходимо использовать TN-C-S систему (а лучше TN-S), поскольку от этого напрямую зависит безопасность Вас и близким Вам людей.
Правильные системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT. | Заметки Электрика!
Доброго утра друзья! Давайте начнём день с темы, которая будет базой для дальнейших, интереснейших статей. Сильно теорией мучить не буду и расскажу так как я это понимаю.
Начну с определения.
Заземление — преднамеренное, электрическое соединение токопроводящих частей с заземляющим устройством, в простонародье «землей».
Заземление нужно, в первую очередь предназначено для предотвращения поражения человека электрическим током, а так же для стабильной работы всего электрооборудования.
На сегодняшний день есть 5 систем заземления, такие как: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Каждая буква имеет своё обозначение:
T — земля;
N — нейтраль;
I — изолированная;
C — объединенный рабочий и защитные нулевой проводник;
S — разделенный рабочий и защитный нулевой проводник.
Ну не буду отъезжать от темы статьи и начну разбор имеющихся систем заземления.
Система заземления №1. TN-CСистема с глухозаземленной нейтралью и объединенным рабочим и защитным нулевым проводником. Это самая распространенная система, которую можно увидеть в большинстве домов нашей страны, еще со времен советского союза. Система 4-х проводная, имеющая 3 фазы (L) и общий провод (PEN), который играет роль рабочего нуля (N) и защитного (PE). Так как система у нас с глухозаемленной нейтралью, то все токопроводящие части электроприборов должны быть соединенны с PEN проводником, иными словами нужно делать Зануление. Для этого нулевой проводник (PEN) должен разделяться на N и PE, тогда в квартиры будет заходить 3 провода: L, N и PE. Но на деле, можем видеть что в старых домах, в квартиры заходит лишь 2 провода, фаза и ноль. Возможно разделение забыли сделать, либо есть еще какие причины, но даже у меня в доме, разводка 2-х проводная. И вот в этом случае, система имеет очень большой недостаток, в плане электробезопасности. А именно, при пробое фазы на корпус, на нём появляется опасное напряжение. Чтобы этого избежать, требуется применить специальные защитные меры. Так же возможно отгорание PEN на подстанции, это так же приведет к появления потенциала на корпусе.
Система заземления №2. TN-S
Это уже модернизированная система предыдущей. Она имеет высокий уровень электробезопасности, а именно из-за отдельных рабочего и защитного нулевых проводников. Которые разделяются на самой подстанции, и к домам тянется 5-ти проводной. Но в этом же и заключается основной минус, это высокая стоимость. Ведь приходится тянуть лишний провод на приличные расстояния. К сожалению, такая система встречается редко.
Система заземления №3. TN-C-SВ дальнейшем пришли к компромиссу, и решили что до зданий будет тянуться 4-х проводная, а при входе в здание происходит разделение на 5-ти проводную. Тем самым решили проблему с финансовой стороны, но проблема с отгоранием PEN на подстанции все так же осталась, которая решается применением специальных мер защиты (об этом в отдельной статье). Именно по такой системе происходит реконструкция электроснабжения.
Система заземления №4. TTТакую систему применяют для временного электроснабжения, а также в загородной местности, где невозможно обеспечить необходимые защитные меры для PEN проводника, как в системах выше. Тут дела обстоять проще, с подстанции тянется 4-х проводная сеть (3 фазы и 1 рабочий ноль), а для защитного проводника выполняют местное заземляющее устройство (ЗУ). В этом случае, все элементы, требующие заземления, подключаются к этому устройству.
Система заземления №5. IT
Система заземления с изолированной нейтралью. Как можно видеть, нейтраль в этой системе отсутствует. Питание передается по 3 проводам что лишает недостатков которые имеются у предыдущих систем. Обязательным условием должно быть прочное соединение корпусов оборудования с местным ЗУ. Такие системы, в основном, используется в промышленности, где необходима стабильная и бесперебойная работа.
Помните, что заземление нужно для защиты и пренебрегать им не стоит.
Статью писал ориентируясь на свой опыт и знания, если что не так то пишите в комментарии.
Интересно знать ваше мнение в столь спорной теме.
Далее планирую разобрать подключение каждой схемы по отдельности.
Кому понравился этот материал ставьте лайк и подписывайтесь на канал!
Следите за новыми новостями! Все добра!
Системы защитного заземления TNC, TNCS, TNS, TT, IT
Стандарт Стандарт ПУЭ 1.7, EN60950, IEC60364
Схемы электроснабжения нагрузки TNC, TNCS, TNS, TT, IT
TNC – Нейтраль и PE («земля») объединены вместе везде в системе в единую щину PEN.
Neutral and PE (protected earth conductor) are combined throughout the system.
TNS – Нейтраль соединена с землёй трансформатора, но не соединена с землёй (PE) где-нибудь ещё в системе. PE приходит на объект от трансформатора отдельно и может быть соединена с местной землёй.
Neutral is earthed at the transformer but is not bonded to earth or the PE elsewhere. PE is carried to the site from the transformer and bonded to site earth.
TNCS – Общая в начале шина PEN затем разъеделяется на 2 отдельных проводника: N (нейтраль) и PE (защищённую шину земли). Стандарт США – разновидность данного. Нейтраль заземлена на трансформаторе.
TNCS splits the combined PEN into a separate neutral and PE at service entry (U.S. practice is a variation of this). The neutral is earthed at the transformer.
TT – Нейтраль заземлена на трансформаторе. Местная Земля – PE (объект-потребитель) не связана с нейтралью. Между землёй трансформатора и землёй потребителя (PE) соединений нет.
Neutral is earthed at the transformer. The PE originates at site but is not bonded to the neutral. There is no interconnection between PE and transformer earth.
IT – Нейтраль трансформатора не заземлена (или заземлена через сопротивление с высоким импедансом).
The transformer is unearthed (or earthed through high impedance). The PE originates at site but is not bonded to a service conductor; no conductor in this system is designated as ‘neutral’ (standard IT system).
Разновидности IT системы:
- A) проводник «N / Нейтраль» отсутствует в системе (стандартная счистема IT).
- B) проводник «N / Нейтраль» есть в системе.
Нейтраль на потребителе также не заземлена (или заземлена через сопротивление с высоким импедансом).
Для обоих случаев возможны разновидности:
- I) Местная Земля – PE (объект-потребитель) отсутствует. Потребитель использует PE от трансформатора.
- II) Местная Земля – PE (объект-потребитель) есть. Потребитель может использовать местную Землю или Землю трансформатора. Эти Земли могут быть как соединены так и не соединены.
Главное требование системы IT – незаземлённая или импедансно-заземлённая нейтраль трансформатора.
Термины / сокращения:
- T – Terra / Земля (лат.
- N – Neutral / Нейтраль
- C – Combined / Совмещённый
- S – Separated / Отдельный
- I – Isolated / Изолированный (франц. terre isolee)
- PE – Protected Earth conductor / Защищённая шина Земли
- PEN – Protected Earth + Neutral conductor / единая шина объединяющая Нейтраль (N) и Землю (PE)
Различные стандарты СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Трём системам заземления дан официальный статус посредством стандарта (IEC 60364) который подразделяется на большое число национальных стандартов.
Системы TN
Основные принципы схемы TN:
- Нейтраль трансформатора заземлена, поэтому корпуса нагрузок (подключенные к заземлению PE или PEN трансформатора) оказываются гальванически соединены с нейтралью.
- Нагрузка не имеет местного заземления.
Существующие варианты схемы TN:
- TNC – «Земля» и нейтраль объединены в 1 проводнике (PEN) (C = Combined).
- TNS – «Земля» и нейтраль разъединены (PE и N) (S = Separate).
- TNCS = TNC+TNS Объединённые вначале «Земля» и нейтраль затем разъединяются (CS = Combined then Separate). То-есть TNC преобразуется в TNS.
Система TNS не может существовать перед системой TNC.
Система TNС (TN-C). Нарушение изоляции в системе TNC
Общие замечания:
В системе TNC, с защитными токовыми автоматами, нарушение изоляции опасно. Разрушение изоляции, то есть замыкание фазного проводника на «Землю» вызывает рост тока замыкания до максимального значения, ограниченного защитными автоматами в цепи.
Такая защита во многих случаях достаточна для защиты самой нагрузки, но не является полной, например если изоляция разрушена не полностью и ток фаза-«Земля» недостаточен для срабатывания защитного автомата. Однако этого может привести к возникновению пожара или для опасного поражения током человека, а защитный автомат при этом не сработает (не обеспечит защитное отключения аварийного участка цепи).
Cистема имеет самый низкий уровень безопасности так как УЗО корректно установить невозможно.
Несмотря на опасность система продолжает использоваться в России в т.ч. на госпредприятиях. В России в настоящий момент вытесняется системой TNS.
Подробные замечания:
Рис.1. Нарушение изоляции в системе TNC
Возможные варианты:
- Человек коснулся фазного проводника и «Земли» одновременно.
- При затоплении (пожаре и др.) изоляция провода разрушена и фаза замкнулась на корпус (на «Землю»).
- Изоляция старого провода разрушена и фаза замкнулась на корпус (на «Землю»).
Система TNS (TN-S). Нарушение изоляции в системе TNS
Общие замечания:
В системе TNS, с защитными токовыми автоматами, нарушение изоляции опасно. Разрушение изоляции, то есть замыкание фазного проводника на «Землю» вызывает рост тока замыкания до максимального значения, ограниченного защитными автоматами в цепи.
Такая защита во многих случаях достаточна для защиты самой нагрузки, но не является полной, например, если изоляция разрушена не полностью и ток фаза-«Земля» недостаточен для срабатывания защитного автомата. Тем не менее, этого тока может быть достаточно для возникновения пожара или для опасного поражения током человека, а защитный автомат при этом не сработает (не обеспечит защитное отключения аварийного участка цепи).
Максимальная степень безопасности может быть достигнута путём установки УЗО. Система является самой распространённой в мире. В России введена как стандарт.
Степень безопасности TNS выше чем TNC по следующим причинам (П1, П2):
- П1) защитные автоматы в TNS при срабатывании могут размыкать цепь полностью (как нейтраль так и фазы), защитная шина «Земли» PE продолжает при этом выполнять свои функции. В то время, как и в системе TNC при аварии могут быть разомкнуты только фазы.
- П2) Защитный проводник «Земля» PE выполняет только свои функции, то есть служит заземлением. В то время как в системе TNC защитный проводник выполняет сразу две функции: заземления и нейтрали, что может привести к проблемам, например: нагрузка (ПК) будет «зависать» от помех из-за некачественного заземления, так как на заземляющем проводнике возникают наводки (помехи), вызванные текущим по нему току нагрузки.
Подробные замечания:
Рис.2. Нарушение изоляции в системе TNS
Возможные варианты:
- Человек коснулся фазного проводника и Земли одновременно.
- При затоплении (пожаре и др.) изоляция провода разрушена и фаза замкнулась на корпус («Землю»).
- Изоляция старого провода разрушена и фаза замкнулась на корпус («Землю»).
Система TNСS (TN-C-S). Нарушение изоляции в системе TNСS
Общие замечания:
В системе TNS, с защитными токовыми автоматами, нарушение изоляции опасно. Разрушение изоляции, то есть замыкание фазного проводника на «Землю» вызывает рост тока замыкания до максимального значения, ограниченного защитными автоматами в цепи.
Такая защита во многих случаях достаточна для защиты самой нагрузки, но не является полной, например, если изоляция разрушена не полностью и ток фаза-«Земля» недостаточен для срабатывания защитного автомата. Тем не менее, этого тока может быть достаточно для возникновения пожара или для опасного поражения током человека, а защитный автомат при этом не сработает (не обеспечит защитное отключения аварийного участка цепи).
Система защиты имеет средний уровень безопасности, так как установив УЗО можно добиться достаточно высокой степени безопасности, но при этом остаётся проблема некачественного заземления из-за использования объединённой шины PEN.
Используется достаточно часто в России. В России в настоящий момент вытесняется системой TNS.
Подробные замечания:
Рис. 3. Нарушение изоляции в системе TNCS
Возможные варианты:
- Человек коснулся фазного проводника и Земли одновременно.
- При затоплении (пожаре и др.) изоляция провода разрушена и фаза замкнулась на корпус («Землю»).
- Изоляция старого провода разрушена и фаза замкнулась на корпус («Землю»).
Система TT
Основные принципы схемы TT:
- Нейтраль трансформатора заземлена.
- «Земля» / корпус нагрузки также заземлены.
- «Земля» трансформатора не связана кабелем с землёй нагрузки / потребителя (PE).
Нарушение изоляции в системе TT
Общие замечания:
Степень безопасности зависит от сопротивления между «Землей» трансформатора ТП и «Землей» потребителя. Если это сопротивление низкое, безопасность такая же как в TNS с УЗО. Если это сопротивление высокое, безопасность системы снижается, так как УЗО может не сработать.
Установка УЗО является общепринятой в системе TT. Данная система в России используется редко.
Подробные замечания:
Рис.4. Нарушение изоляции в системе TT
Возможные варианты:
- Человек коснулся фазного проводника и Земли одновременно.
- При затоплении (пожаре и др.) изоляция провода разрушена и фаза замкнулась на корпус («Землю»).
- Изоляция старого провода разрушена и фаза замкнулась на корпус («Землю»).
Показана стандартная схема ТТ с УЗО. Ток пробоя (нарушения) изоляции фазных проводов и нейтрального провода ограничен сопротивлением (импедансом) участка между «Землей» трансформатора и «Землей» потребителя.
Защита обеспечена Устройством защитного отключения (УЗО): повреждённый блок / участок отключается устройством УЗО как только порог тока ΔI УЗО помещённого перед данным блоком / участком будет превышен током утечки / пробоя изоляции (на землю) IL:
IL > ΔI
IL = UL / RL – ток пробоя / утечки / leakage
Условие надёжной работы УЗО:
R (CD) << 220 В / ΔI; для УЗО с ΔI=30мА: R (CD) << 7кОм.
R(AB) =RL – сопротивление повреждённого участка (между точкой токоведущего проводника из которого произошла утечка на «землю» и «Землей»).
U(AB) =UL – разность потенциалов между точкой токоведущего проводника (из которого произошла утечка на «землю») и «Землей» (напряжение пробоя).
R(CD) – сопротивления между «Землей» трансформатора ТП и «Землей» потребителя.
Если R(CD) мало (в норме), то при нарушении изоляции срабатывание УЗО будет обеспечивать безопасное отключение аварийного участка и свидетельствовать, что это место подлежит ремонту.
Если R(CD) велико (не в норме) и УЗО работать не будет, то первое нарушение изоляции не приведёт к удару током, но отсутствие сработавшего УЗО не позволит обнаружить аварию и сделать своевременный ремонт, а второй пробой приведёт к аварии.
Система IT (Изолированная нейтраль)
Основные принципы схемы IT:
- Нейтраль трансформатора НЕ заземлена. Но не заземлена только теоретически. Фактически она заземлена посредством паразитных ёмкостей кабелей и / или принудительно через высокое сопротивление около 1.5 кОм («импедансно-заземлённая нейтраль»).
- Земля/корпус нагрузки заземлены.
Нарушение изоляции в системе IT
Подробные замечания:
Рис.5а. Одиночный пробой / нарушение изоляции в системах IT
Рис.5б. Двойной пробой / нарушение изоляции в системах IT
Если происходит первое нарушение изоляции на фазном проводнике, в месте нарушения развивается и протекает небольшой ток (между токоведущим проводником и «Землей»), обусловленный паразитными емкостями кабелей (и / или дополнительным принудительным высоким сопротивление ZN Нейтраль-«Земля») (см. рис. 5а). Контактная разность потенциалов (напряжение пробоя) U(A1B1) = UL1 при этом достигает всего нескольких вольт и не опасно (ток также не опасен):
IL1 = UФ / Rлинии
UL1 = RL1 * IL1
Первое нарушение изоляции не опасно в IT! То есть человек безопасно может коснуться одновременно фазы и «Земли »в IT.
RL1 – сопротивление повреждённого участка (между точкой токоведущего проводника из которого произошла утечка на землю и «Землей».
Rлинии – сопротивление линии, включающее паразитные емкостные сопротивления кабелей RП и принудительное высокое разрядное сопротивление Нейтраль-«Земля» ZN (если установлено).
UL1 – разность потенциалов между точкой токоведущего проводника (из которого произошла утечка на землю) и «Землей» (напряжение пробоя).
Uф – фазное напряжение трансформатора
IL1 – ток пробоя / утечки / leakage.
Если происходит второе нарушение изоляции на другом фазном проводнике, в то время как первое нарушение ещё не устранено (см. рис. 5б), контактная разность потенциалов второго места нарушения (напряжение пробоя) равна UL2 = √3*UФ-UL1 может быть велика и опасна.
При малых сопротивлениях первого и второго повреждённых участков (RL1, RL2) значительный ток утечки может протекать по проводнику, соединяющему «земли» первого и второго повреждённого участков (корпуса нагрузок):
IL1 = IL2 = √3*UФ / (RL1 + RL2)
Второе нарушение изоляции опасно в IT!
Корпуса нагрузок приобретают потенциалы, обусловленные этим током. Таким образом, если КЗ на 1 участке не опасно то последующее КЗ на 2 участке так же опасно, как и в системах TN. Поэтому необходимо УЗО.
Обозначения:
- UL1 (UL2) – напряжение пробоя первого (второго) повреждённого участка.
- UФ – фазное напряжение трансформатора.
- IL1 (IL2) – ток пробоя/утечки 1 участка (2 участка).
- RL1 (RL2) – сопротивление 1 (2) повреждённого участка.
Совместное использование автоматов токовой защиты и УЗО обеспечивают в данных случаях необходимую защиту. В этом случае по безопасности система IT сравнима с TNS с УЗО, то есть срабатывание УЗО (аварийный участок отключается) свидетельствует о том, что произошло первое нарушение изоляции и позволяет его своевременно устранить.
Для надёжного срабатывания УЗО требуется установка принудительного сопротивления ZN (Нейтраль-«Земля») обычно не более 1500 Ом. Без этого сопротивления первый пробой нельзя обнаружить (и своевременно устранить), если в системе других устройств нет (кроме УЗО и токовых автоматов – см. ниже).
Кроме этих возможностей, только система IT позволяет ещё сильнее повысить безопасность.
Дополнительно повысить степень защищённости можно установкой ПМИ / PIM (постоянного мониторинга изоляции / датчика изоляции). ПМИ представляет собой высокоомный амперметр (или вольтметр, подключенный параллельно ZN), включаемый так же как и ZN между Нейтралью и «Землей» ТП.
ПМИ позволяет:
- Точно фиксировать серьёзные пробои фаза – «Земля», вплоть до КЗ.
- Постоянно фиксировать состояние изоляции проводников в системе (медленное старение и ухудшение параметров изоляционного материала).
В отличие от остальных систем (TN, TT), это позволяет обнаружить первое нарушение изоляции, но не отключать аварийный участок (так как в IT первое нарушение изоляции не опасно), а довести работу на нём до конца, и только после ее завершения произвести штатное отключение и ремонт изоляции. Это особенно важно, например, для больниц и др. мест где важно не столько своевременно автоматически «отрубить» аварийную цепь, сколько заранее устранять все неисправности и исключать возможности внезапного неконтролируемого автоматического отключения цепей. Поэтому система IT введена во многих странах как стандарт для госпиталей, сооружений связанных с проводящими средами (водой, землёй и др. ), например, корабли, метро и др. мест требующих повышенной безопасности.
Таким образом под повышенной безопасностью системы IT понимается возможность безопасно обнаруживать и устранять аварии изоляции всех проводников в системе.
В IT системе установка токовых автоматов обязательна. УЗО устанавливаются в зависимости от особенностей нагрузок и применяемых ZN и ПМИ.
Кроме этого, сами защитные цепи ПМИ дополнительно защищаются, например, на ТП с помощью разрядника или блока защиты от выбросов напряжения (surge limiter, surge suppresor).
Обозначения:
- SCPD (Short-Circuit Protection Device) – автомат защиты от короткого замыкания, токовый автомат, автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем. Автомат размыкает цепь, если ток в цепи превысил паспортный номинальный ток автомата.
- RCD (Residual Current Devices) – УЗО, устройство защитного отключения, устройство разностного тока или более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокращенно УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) – механический коммутационный аппарат, который при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения вызывает размыкание цепи нагрузки.
- PIM (permanent insulation monitor) – ПМИ постоянный мониторинг изоляции / датчик изоляции.
- ZN optional impedance – дополнительное принудительное сопротивление Нейтраль-Земля на ТП.
- Surge Limiter (surge suppresor, surge arrestor) – разрядник или блок защиты от выбросов напряжения или блок защиты от перенапряжения.
Внимание!
Все вышеприведённая информация относится к защите пользователя, имеющего доступ только к изолированным проводам и электрооборудованию в защитном корпусе.
Пожалуйста помните, что более глубокое проникновение в электрооборудование может быть опасно для жизни, даже при самых безопасных системах заземления, при использовании автоматов, УЗО, датчиков изоляции и т.п.
Примеры тяжёлой опасности для человека:
Пример 1
Установлены: Любая система заземления. Любые устройства защиты в цепях переменного тока. ИБП 100 кВА – батареи в батарейном кабинете всегда под напряжением (в том числе. при отключенном ИБП) и опасны.
ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Пример 2
Система IT. Есть автомат. Есть УЗО. Есть датчик изоляции. Есть изолированный коврик. Имеется любое устройство, например, электромотор, стабилизатор, ИБП 100 кВA. Касание (одновременное) человеком фазы и нейтрали или двух фаз на клеммной панели (или соответствующих проводов с нарушенной изоляцией) этого устройства опасно
ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
(УЗО не сработает, если человек находится на изолирующем коврике!)
Пример 3
Так же поражение человека может случиться вообще без касания им проводников под током, например гаечный ключ уроненный на клеммы сборки аккумуляторов 100 А·ч может сгореть как предохранитель с опасной световой вспышкой и поражая окружающее пространство брызгами металла.
Внимание!
Для обеспечения полной безопасности необходимо ещё 4 дополнительных условия:
- Разработчик оборудования принял меры по обеспечению высокого уровня безопасности оборудования и его обслуживания.
- Инженер, работающий с оборудованием, принял меры по обеспечению высокого уровня безопасности проводимых работ.
- Окружающая среда в норме, например, температура, влажность в норме и нет опасности прорыва соседней водопроводной трубы и т.д.
- Часы наработки оборудования не превысили опасный предел (вопрос времени).
–
Особенности систем TN-C, TN-C-S, TN-S | Безопасность
Система TN (защитное заземление нейтрали)
Система TN используется для заземления оборудования с целью защиты от косвенного прикосновения к токоведущим частям при повреждении изоляции. PEN-проводник или РЕ-проводник присоединяется к заземляющему устройству питающей системы и частям, доступным прикосновению: открытым проводящим частям питаемого электрооборудования (ОПЧ) и сторонним проводящим частям (СПЧ).
В случае повреждения изоляции ток повреждения вызывает срабатывание устройства защиты от сверхтока, которое обесточивает цепь. Кроме того, низкое сопротивление цепи обратного тока на участке от доступных проводящих частей (ОПЧ и СПЧ) до заземляющего устройства источника питания ограничивает напряжение прикосновения, которое может появиться на поврежденном оборудовании. Следовательно, это позволяет снизить вероятность поражения электрическим током.
Система TN может иметь одну из следующих возможных разновидностей: Система TN-C, система TN-S или система TN-C-S. Разновидность системы выбирается в зависимости от конкретных условий.
Система TN-C
Распределительная система TN-C имеет PEN-проводник, который выполняет одновременно функции нулевого рабочего проводника и нулевого защитного проводника на всем протяжении системы (рис. 1).
Заметим, что устройство защитного отключения УЗО-Д на рис. 1. зачеркнуто. УЗО-Д не может надлежащим образом функционировать в такой цепи. Применение УЗО-Д в такой цепи не разрешается по двум причинам.
Во-первых, ток повреждения, который протекает от доступных проводящих частей поврежденного электрооборудования через человека и возвращается в PEN-проводник, не воздействует на защитно-отключающее устройство как дифференциальный (разностный) ток. Ток повреждения не будет различим. Значительная часть тока повреждения будет возвращаться к источнику питания через устройство защитного отключения.
Ток может возвращаться также через другое оборудование, корпуса которого (ОПЧ или СПЧ) имеют случайное или преднамеренное соединение с PEN-проводником. В этом случае УЗО-Д бесполезны.
Во-вторых, если корпуса электрооборудования заземлены (занулены) посредством PEN-проводника и корпуса имеют контакт с землей, часть тока нагрузки может возвращаться к источнику питания через землю при нормальных условиях. Эта часть тока будет восприниматься защитно-отключающим устройством как дифференциальный (разностный) ток и устройство будет срабатывать, если эта часть тока, проходящая через землю, будет больше то кг) уставки защитно-отключающего устройства. Величина тока уставки, как правило, не превышает 0,5 А.
Система TN-S
Если в системе TN отдельный защитный заземляющий проводник не связан с нулевым рабочим проводником, то такая система называется системой TN-S (см. рис. 3).
В системе TN-S возможно и целесообразно в качестве дополнительной защиты применить устройство защитного отключения (УЗО-Д). В этой системе цепь нагрузочного тока отделена от земли и, следовательно, устройство
Рис. 1. Система TN-C (однофазная сеть)
Рис. 2. Система TN-S (однофазная сеть)
защитного отключения будет нормально функционировать, обеспечивая защиту от замыкания на землю.
В ряде стран системы TN-C и TN-S используются для электроустановок в производственных зданиях, в высотных зданиях с их собственными понизительными трансформаторами и других подобных помещениях. Когда важно обеспечить защиту систем передачи информации и линий связи от помех, как правило, используется система TN-S (отдельный защитный проводник — РЕ-проводник).
Система TN-C-S
Наиболее часто в сетях общего пользования используется система TN-C-S, которая является комбинацией систем TN-C и TN-S.
PEN-проводник в системе TN-C-S используется только в распределительной системе общего пользования, а затем «расщепляется» на отдельный нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник в зданиях потребителей (рис. 3.).
В США металлические кабелепроводы и распределительные щитки присоединяются к заземленному PEN-проводнику.
В ряде стран Европы PEN-проводник «расщепляется» на нулевой рабочий проводник и РЕ-проводник при площади поперечного сечения ниже 10 кв. мм (по меди). В США PEN-проводник расщепляется на отдельные нулевой рабочий и РЕ-проводники на вводе электрической сети в здание. В США отсутствует критерий расщепления PEN-проводника по площади поперечного сечения.
Во всех заземленных распределительных системах (системы TN-) заземленный PEN-проводник часто соединяется с зазем лиге лями в нескольких точках сети. Требования, относящиеся к условиям заземления этого типа систем, рассмотрены далее.
Устройства защитного отключения УЗО-Д (RCD, GFCI) не могут удовлетворительно функционировать в той части сети, где используется PEN-проводник по тем же причинам, по которым эти устройства не могут удовлетворительно функционировать в системе TN-C.
Однако, на участке, где PEN-проводник расщеплен на отдельные РЕ- и N-проводники, применение УЗО не только возможно, но и желательно также как и в системе TN-S.
В США N-проводник не разрешается присоединять к земле (заземлять) со стороны нагрузки после расщепления. Исключением из этого правила являются линии для приготовления пищи (кухни предприятий питания), предприятия типа прачечных, химчистки и электрические сети, идущие от одного здания или сооружения к другим зданиям или сооружениям, являющимся частями одного владения (например, сети, идущие от здания к гаражу или к сараю). В этом случае питающую линию второго здания или сооружения разрешается рассматривать также как основную питающую линию. Это означает, что заземленный в начале линии N-проводник повторно заземляется, превращаясь в PEN-проводник.
Рис. 3. Система TN-C-S (однофазная сеть)
При этом отпадает надобность в РЕ-проводнике в сетях между зданиями или конструкциями. В каждом конкретном случае имеется возможность выбора между системами TN-C, TN-S или TN-C-S, или, другими словами, — возможность решения вопроса о необходимости изоляции от земли N-проводника со стороны нагрузки после расщепления PEN-проводника. Использование PEN-проводника в питающей сети и недопущение дополнительных соединений с землей N-проводника во всех точках сети со стороны нагрузки в здании рекомендуется во всех случаях. Систему TN-S необходимо использовать там, где в сетях потребителя требуется УЗО-Д (GFCI — в США). В США защита с помощью GFC1 (УЗО-Д) требуется для штепсельных розеток в подвальных помещениях домов, гаражах, кухнях, ванных комнатах, наружных установках.
Практика использования заземленного нейтрального проводника питающей сети для заземления металлических корпусов кухонного оборудования (электрических плит) предприятий по приготовлению пищи и корпусов электрооборудования для сушки одежды ведет начало со времен второй мировой войны как следствие экономии меди за счет отказа от РЕ-проводника. За время эксплуатации системы TN-C на этих предприятиях было зарегистрировано сравнительно небольшое число случаев поражения электрическим током.
Можно считать, что в этих производствах, характеризуемых наличием симметричной трехфазной нагрузки, система TN-C выдержала испытание временем и потому ее применение разрешено.
На рис. 3. символом UK обозначено напряжение PEN-проводника, обусловленное падением напряжения в PEN-проводнике распределительной системы при протекании тока короткого замыкания. Во всех случаях система TN обеспечивает определенную степень защиты от поражения электрическим током, вызванным пробоем изоляции фазных проводников на заземленные доступные проводящие части, посредством ограничения напряжения UK во время короткого замыкания и за счет ограничения длительности короткого замыкания посредством его отключения устройством защиты от сверхтоков. Амперсекундныс характеристики устройства защиты от сверхтоков выбираются с учетом опасности перегрева проводников сети, вызываемого сверхтоками, а также с учетом пусковых токов двигателей. Амперсекундные характеристики устройств защиты от сверхтоков, как правило, выбираются без учета условий электробезопасности, но, практически, заземление оборудования в сочетании с устройством защиты от сверхтока может обеспечить приемлемый уровень защиты от поражения электрическим током во многих случаях.
Напряжения в системе TN при повреждении изоляции
Ампер-секундные характеристики устройств защиты от сверхтоков выбираются для защиты от перегрева проводников. Значение тока, обычно, порядка 10 А и более. Малое сопротивление цепи обратного тока (ЦОТ), обусловленное использованием РЕ- и PEN-проводников, ограничивает значение напряжения PEN-проводника и способствует быстрому срабатыванию устройства защиты от сверхтока, делая в большинстве случаев серьезное поражение электрическим током маловероятным. В отдельных случаях, когда человек может быть особенно чувствителен к воздействию электрического тока, что может быть обусловлено, например, малым сопротивлением тела (большая или влажная площадь контакта), задача решается применением дополнительной защиты в форме защитно-отключающих устройств. Высокая чувствительность и быстродействие этих устройств снижают вероятность поражения электрическим током до очень низких значений.
В сельских районах высокое значение сопротивления петли «фаза — нуль» в конце протяженных распределительных сетей обусловлено значительным расстоянием между питающим трансформатором и потребителями. В этом случае высокое значение сопротивления петли «фаза — нуль» приводит к низкому значению тока короткого замыкания и к увеличенному времени срабатывания устройства защиты от сверхтока у потребителей. Основная часть сопротивления цепи «фаза — нуль» приходится на «сетевую сторону» распределительной системы. Падение напряжения в PEN-проводнике распределительной системы при повреждении изоляции фазного проводника проявляется в виде потенциала на доступных проводящих частях электрооборудования и всех других проводящих частях установок, связанных с PEN-проводником.
Заметим, что при замыкании «фаза — фаза» или «фаза — PEN» в распределительной сети при системе TN-C-S (рис. 3) до момента отключения тока короткого замыкания устройством защиты от сверхтока т.кз. преодолевает сопротивление PEN-проводника и фазного L-проводника. Сопротивление PEN-проводников протеканию т.кз. вызывает падение напряжения между заземляющим устройством нейтрали питающего трансформатора и РЕ-проводником, который присоединен к ОПЧ и СПЧ. Это падение напряжения вызывает напряжение прикосновения между ОПЧ, СПЧ и землей. В США нагрузочный конец PEN-проводника требуется соединять с землей, но сопротивление заземляющего устройства обычно составляет несколько Ом и иногда может быть и выше в зависимости от сопротивления земли.
Сельская сеть системы TN-C-S, выполненная в виде BJT, характеризуется сравнительно высоким сопротивлением петли «фаза — нуль», обусловленным относительно большой протяженностью линий. В этой системе повторное заземление PEN-проводника вызывает значительное снижение его потенциала при коротком замыкании фазного проводника (L-проводника) на PEN-проводник. Это показано на упрощенной схеме (рис. 3).
PEN-проводники в системе TN заземлены во многих точках системы. В результате этого сопротивление между PEN-проводником и землей обычно невелико. Кроме того, из-за того, что сопротивление PEN-проводника по сравнению с шунтирующими его сопротивлениями заземлителей относительно мало, часть тока к. з., протекающая по PEN-проводнику значительно превосходит часть тока к.з., протекающего через землю.
Рис. 4. Распределение потенциала в PEN-проводнике при ОКЗ
Следовательно, градиент потенциала земли вдоль трассы линии от питающего трансформатора до места к.з. сравнительно невелик и становится более пологим из-за влияния PEN-проводника.
Потенциал PEN-проводника при к.з. не превышает 100 В при напряжении системы 380/220 В. Распределение напряжения в короткозамкнутой цепи, определяющее напряжение на ОПЧ и СПЧ при о.к.з., зависит от соотношения сопротивлений отдельных ветвей ЦОТ, включающих сопротивления заземляющего устройства и сопротивлений L1 (или L2, или L3) и PEN-проводников).
Если сопротивление заземлителей на каждом конце PEN-проводника были равны между собой, напряжение ОПЧ и СПЧ, соединенных с РЕ-проводником, не более 50 В, т. е. потенциал заземлителя равен половине падения напряжения в PEN-проводнике.
Системы заземления TN-C-S, TN-C, TN-C, TT, IT
Люди каждый день в быту пользуются различными электрическими приборами, начиная от кофеварки и фена, заканчивая холодильником и стиральной машиной. Они живут в многоэтажных домах, ездят на работу в метро и даже не подозревают, сколько усилий сделано разработчиками этих приборов и устройств, чтобы они могли без страха за свою жизнь пользоваться этими дарами цивилизации. Сейчас любое устройство, здание, сооружение проверяется на электробезопасность. При проектировании любых электроустановок независимо от их назначения, главным условием является их безопасная и нормальная работа, что обеспечивается безупречным проектом и безошибочным устройством заземления. Существуют системы заземления tn, tt и другие. Основным документом, определяющим работу разработчиков систем заземления, являются Правила устройства электроустановок.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 838
Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/zemlja/sistema-zazemlenija-tn
Существующие системы заземления
В Российской Федерации в электросетях обслуживающих жилой фонд применяются следующие типы систем заземления:
TN-C. Устаревшая, но самая распространенная система. Львиная доля частного сектора и устаревшего жилого фонда многоквартирных домов пользуется данным типом электроснабжения. При системе TN-C заземляющий контур обустроен на трансформаторной понижающей подстанции, обслуживающую дом или улицу, нулевая точка трансформатора наглухо заземлена. Проводник, подключенный к нулевой точке PEN, подается в жилье и выполняет функции нулевого рабочего PN и защитного провода PE. В связи с тем, что TN-C наиболее проста и экономична, она в полной мере не отвечает требованиям электробезопасности. При таком варианте электроснабжения, согласно ПУЭ, запрещено использование электроприборов без дополнительного заземления в помещениях с повышенной влажностью, таких как бани, ванные комнаты и душевые.
TN-S. В этом случае нулевой PN и защитный PE проводники выполнены раздельно. Данный тип защиты в полной мере обеспечивает мероприятия безопасности от поражения электрическим током, поэтому при организации электроснабжения новых микрорайонов используют именно систему TN-S.
Системы TT и IT используются в специальных условиях, о них мы поговорим в отдельных статьях. Сейчас же более подробно рассмотрим плюсы и минусы, а так же что собой представляет система TN-C-S.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1419
Источник: https://samelectrik.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html
Категории
Наша земля является колоссальным поглотителем электроэнергии любого происхождения, и это ее качество используется человеком для обеспечения безопасности при использовании электрических приборов.
Все заземлители делятся на две естественные и искусственные. К первым относятся все металлические изделия, находящиеся в соприкосновении с землей. Это арматура в железобетонных конструкциях, в буронабивных сваях, канализационные, водопроводные трубы и прочие электропроводные предметы.
Но проводимость земли в разных местах сильно различается, зависит от типа почвы, места расположения, поэтому нормировать ее проводимость в местах растекания электрических зарядов от этих предметов не представляется возможным. Кроме этого, использование арматуры, труб, металлических ферм приводит к ускоренной коррозии и ухудшению их прочностных характеристик. В связи с этим, запрещается использовать естественное заземление при эксплуатации электроприборов и оборудования.
Государственными и международными стандартами разрешено применение только искусственного заземления. В этом случае оборудование через специальную шину присоединяется к заземлителю с допустимой нормированной проводимостью.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1190
Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/zemlja/sistema-zazemlenija-tn
Что такое заземление
Фактически, заземление это намеренное (!) соединение частей электроустановки, которые могут проводить ток, с естественным или искусственным заземлителем.
В свою очередь, заземлитель это проводник, имеющий необходимый, поверхностный или глубинный, контакт с землей.
Формально, любой железный прут, вбитый в землю является заземлителем. Фактически, чтобы стать заземлителем, вбитый прут должен иметь нормативное электрическое сопротивление. По норме ПУЭ 7 разд. 1.7.101 это не более 2,4,8 Ом при 660, 380 и 220В (три фазы) и 380, 220 и 127В (одна фаза).
Также по нормативам, в качестве заземлителя могут выступать железные части строения и сооружений электрически связанные с землей. Но опятьтаки, при выполнении определенных условий. А именно: сопротивление должно быть в нормативе, напряжение прикосновение должно быть в нормативе и естественный заземлитель должен быть достаточно надежен, чтобы не разорваться в аварийной ситуации, например, при коротком замыкании.
Блок: 3/12 | Кол-во символов: 983
Источник: https://ehto.ru/spravochnik-ehektrika/sistemy-zazemleniya-tn-tnc-tns-tncs-tt-it
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 перемычки между нулевой шиной PN и шиной заземляющего контура дома. В соответствии с ПУЭ сечение перемычки должно быть:
- для меди – 10 мм2;
- для алюминия – 16 мм2.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1444
Источник: https://samelectrik.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html
Классификация систем заземления
В зависимости от схем электрических сетей и других условий эксплуатации, применяются системы заземления TN-S, TNC-S, TN-C, TT, IT, обозначаемые в соответствии с международной классификацией. Первый символ указывает на параметры заземления источника питания, а второй буквенный символ соответствует параметрам заземления открытых частей электроустановок.
Буквенные обозначения расшифровываются следующим образом:
- Т (terre – земля) – означает заземление,
- N (neuter – нейтраль) – соединение с нейтралью источника или зануление,
- I (isole) соответствует изоляции.
Нулевые проводники в ГОСТе имеют такие обозначения:
- N – является нулевым рабочим проводом,
- РЕ – нулевым защитным проводником,
- PEN – совмещенным нулевым рабочим и защитным проводом заземления.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 796
Источник: https://electric-220.ru/news/sistemy_zazemlenija_tn_c_tn_s_tnc_s_tt_it/2016-10-10-1083
Что такое нейтраль
В электротехнике нейтралью называют контакт, к которому подсоединены обмотки вырабатывающих генераторов или понижающих (повышающих) трансформаторов, используемых для питания сети.
- Нейтраль обмоток трансформатора соединенную, с заземляющим устройством установки, называется глухозаземленной.
- Нейтраль не соединенную, с заземлением, называют изолированной.
- Есть нейтрали соединенные с землёй через сопротивления.
Блок: 4/12 | Кол-во символов: 425
Источник: https://ehto.ru/spravochnik-ehektrika/sistemy-zazemleniya-tn-tnc-tns-tncs-tt-it
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.
Металлический уголок длиной 50 см, забитый в палисадник у подъезда, заземлителем не является!
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.
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 3469
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/bezopasnost-provodka/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html
Вывод
Единственный безопасный способ — установить недалеко от подъезда контур заземления (согласно ПУЭ), и завести на объект надежный проводник.
После чего, можно развести полноценное заземление по квартирам. Разумеется, лучше поручить эту работу квалифицированным специалистам.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 280
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/bezopasnost-provodka/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html
Видео по теме
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 55
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/bezopasnost-provodka/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html
Виды искусственного заземления
Если рассматривать по функциональности, то существует защитное и рабочее заземления. Первое обеспечивает безопасность людей при использовании электроприборов, а второе – нормальную работу электроустановок. По типу заземления нулевого провода делятся на системы с изолированной (IT) и глухозаземленной (TN) нейтралью. На рисунке показаны все типы заземления.
В системе IT нулевой провод генератора электроэнергии не имеет гальванической связи с заземлением, а токопроводящие части намеренно заземляются. Допускается между заземлителем и нейтралью установка дугообразующего устройства или приборов с большим внутренним сопротивлением.
Система заземления TN самая распространенная. В ней нулевой провод генератора электроэнергии глухо заземлен, а токопроводящие части с помощью специальных шин присоединяются к нему.
Она подразделяется еще на четыре подвида:
- систему заземления TN-С, в ней рабочий и защитный нулевые провода представляют собой один проводник от источника до потребителя энергии;
- систему TN-S, в ней рабочий и защитный нулевые провода представляют собой два проводника от источника до потребителя энергии;
- систему заземления TN C S, в ней рабочий и защитный нулевые проводники представляют собой один проводник, начиная от генератора электроэнергии, затем на каком-то участке разделяются на два;
- систему ТТ, в ней нулевой провод генератора электроэнергии глухо заземлен, а открытые токопроводящие части потребителя электроэнергии заземлены через собственное заземление, которое никак не связано с нулевым проводом генератора электроэнергии.
Первый символ аббревиатуры сообщает, в каком состоянии относительно земляного слоя находится нулевой провод производителя электроэнергии (генератора, трансформатора).
Т – заземленный нулевой проводник.
I — изолированный нулевой проводник.
Второй символ информирует о состоянии токопроводящих частей относительно заземления.
Т — токопроводящие части заземлены, состояние нулевого провода генератора электроэнергии значения не имеет;
N — токопроводящие части присоединены к глухозаземленному нулевому проводнику источника электропитания.
Символ после N показывают, как соотносятся рабочий и защитный нулевые проводники.
S (separated)— разделены рабочий (N) и защитный (PE) нулевые проводники.
С (combined)— объединены в (PEN) проводе N и PE проводники.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2342
Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/zemlja/sistema-zazemlenija-tn
TNC
Почти система TN. Однако, нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники объединены в одном проводнике (PEN) на всей линии от трансформатора до электроустановки.
Блок: 8/12 | Кол-во символов: 172
Источник: https://ehto.ru/spravochnik-ehektrika/sistemy-zazemleniya-tn-tnc-tns-tncs-tt-it
TNS
Почти система TN. Однако, в отличие от TNC, проводники N и PE не объединены, а разделены на всей линии от трансформатора до электроустановки.
Блок: 9/12 | Кол-во символов: 144
Источник: https://ehto.ru/spravochnik-ehektrika/sistemy-zazemleniya-tn-tnc-tns-tncs-tt-it
TNCS
TNCS подразумевает, что проводники PE и N объединены только, на участке линии.
системы заземления tn-c-s
Блок: 10/12 | Кол-во символов: 107
Источник: https://ehto.ru/spravochnik-ehektrika/sistemy-zazemleniya-tn-tnc-tns-tncs-tt-it
TT (ти-ти)
TT подразумевает, что нейтраль трансформатора глухо заземлена, но открытые токопроводящие части установки заземлены через заземляющее устройства. Эти устройства элекетрически не связаны с нейтралью трансформатора.
Блок: 11/12 | Кол-во символов: 223
Источник: https://ehto. ru/spravochnik-ehektrika/sistemy-zazemleniya-tn-tnc-tns-tncs-tt-it
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
- https://electric-220.ru/news/sistemy_zazemlenija_tn_c_tn_s_tnc_s_tt_it/2016-10-10-1083: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 796 (5%)
- https://ProFazu.ru/provodka/bezopasnost-provodka/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3804 (25%)
- https://samelectrik.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4097 (27%)
- https://ehto.ru/spravochnik-ehektrika/sistemy-zazemleniya-tn-tnc-tns-tncs-tt-it: использовано 7 блоков из 12, кол-во символов 2323 (15%)
- https://EvoSnab.ru/ustanovka/zemlja/sistema-zazemlenija-tn: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4370 (28%)
Системы заземления TN-C, TN-S, TNC-S, TT, IT со схемами
Важнейшей частью проектирования, монтажа и дальнейшей эксплуатации оборудования и электроустановок является правильно выполненная система заземления. В зависимости от используемых заземляющих конструкций, заземление может быть естественным и искусственным.
Естественные заземлители представлены всевозможными металлическими предметами, постоянно находящимися в земле. К ним относится арматура, трубы, сваи и прочие конструкции, способные проводить ток. Но электрическое сопротивление и другие параметры, присущие этим предметам, невозможно точно проконтролировать, и спрогнозировать. Поэтому с таким заземлением нельзя нормально эксплуатировать любое электрооборудование. Нормативными документами предусматривается только искусственное заземление с использованием специальных заземляющих устройств.
Классификация систем заземления
В зависимости от схем электрических сетей и других условий эксплуатации, применяются системы заземления TN-S, TNC-S, TN-C, TT, IT, обозначаемые в соответствии с международной классификацией. Первый символ указывает на параметры заземления источника питания, а второй буквенный символ соответствует параметрам заземления открытых частей электроустановок.
Буквенные обозначения расшифровываются следующим образом:
- Т (terre – земля) – означает заземление,
- N (neuter – нейтраль) – соединение с нейтралью источника или зануление,
- I (isole) соответствует изоляции.
Нулевые проводники в ГОСТе имеют такие обозначения:
- N – является нулевым рабочим проводом,
- РЕ – нулевым защитным проводником,
- PEN – совмещенным нулевым рабочим и защитным проводом заземления.
Система заземления TN-C
Заземление TN относится к системам с глухозаземленной нейтралью. Одной из его разновидностей является заземляющая система TN-C. В ней объединяются функциональный и защитный нулевые проводники. Классический вариант представлен традиционной четырехпроводной схемой, в которой имеется три фазных и один нулевой провод. В качестве основной шины заземления используется глухозаземленная нейтраль, соединяемая со всеми токопроводящими открытыми деталями и металлическими частями, с помощью дополнительных нулевых проводов.
Главным недостатком системы TN-C является потеря защитных качеств при отгорании или обрыве нулевого проводника. Это приводит к появлению напряжения, опасного для жизни, на всех поверхностях корпусов устройств и оборудования, где отсутствует изоляция. В системе TN-C нет защитного заземляющего проводника РЕ, поэтому у всех подключенных розеток заземление также отсутствует. В связи с этим для всего используемого электрооборудования требуется устройство зануления – подключение деталей корпуса к нулевому проводу.
В случае касания фазного провода открытых частей корпуса, произойдет короткое замыкание и срабатывание автоматического предохранителя. Быстрое аварийное отключение устраняет опасность возгорания или поражения людей электрическим током. Категорически запрещается использовать в ванных комнатах дополнительные контуры, уравнивающие потенциалы, в случае эксплуатации заземляющей системы TN-C.
Несмотря на то что схема tn-c является наиболее простой и экономичной, она не используется в новых зданиях. Эта система сохранилась в домах старого жилого фонта и в уличном освещении, где вероятность поражения электрическим током крайне низкая.
Схема заземления TN-S, TN-C-S
Более оптимальной, но дорогостоящей схемой считается заземляющая система TN-S. Для снижения ее стоимости были разработаны практические меры, позволяющие использовать все преимущества данной схемы.
Суть этого способа заключается в том, что при подаче электроэнергии с подстанции, применяется комбинированный нулевой проводник PEN, соединяемый с глухозаземленной нейтралью. На вводе в здание он разделяется на два проводника: нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N.
Система tn-c-s обладает одним существенным недостатком. При отгорании или каком-либо другом повреждении проводника PEN на участке от подстанции до здания, на проводе РЕ и деталях корпуса приборов, связанных с ним, возникает опасное напряжение. Поэтому одним из требований нормативных документов по обеспечению безопасного использования системы TN-S, являются специальные мероприятия по защите провода PEN от повреждений.
Схема заземления TT
В некоторых случаях, когда электроэнергия подается по традиционным воздушным линиям, становится довольно проблематично защитить комбинированный заземляющий проводник PEN при использовании схемы TN-C-S. Поэтому в таких ситуациях применяется система заземления по схеме ТТ. Ее суть заключается в глухом заземлении нейтрали источника питания, а также использовании четырех проводов для передачи трехфазного напряжения. Четвертый проводник используется в качестве функционального нуля N.
Подключение модульно-штыревого заземлителя осуществляется чаще всего со стороны потребителей. Далее он соединяется со всеми защитными проводниками заземления РЕ, связанными с деталями корпусов приборов и оборудования.
Схема TT применяется сравнительно недавно и уже хорошо зарекомендовала себя в частных загородных домах. В городах система ТТ применяется на временных объектах, например, торговых точках. Подобный способ заземления требует использования защитных устройств в виде УЗО и выполнения технических мероприятий по защите от грозы.
Система заземления IT
Рассмотренные ранее системы с глухозаземленной нейтралью хотя и считаются достаточно надежными, однако обладают существенными недостатками. Значительно безопаснее и совершеннее являются схемы с нейтралью, полностью изолированной от земли. В некоторых случаях для ее заземления применяются приборы и устройства, обладающие значительным сопротивлением.
Подобные схемы используются в системе заземления IT. Они наилучшим образом подходят для медицинских учреждений, сохраняя бесперебойное питание оборудования жизнеобеспечения. Схемы IT хорошо зарекомендовали себя на энергетических и нефтеперерабатывающих предприятиях, других объектах, где имеются сложные высокочувствительные приборы.
Основной деталью системы IT является изолированная нейтраль источника I, а также контур защитного заземления Т, установленный на стороне потребителя. Подача напряжения от источника к потребителю производится с использованием минимального количества проводов. Кроме того, выполняется подключение к заземлителю всех токопроводящих деталей, имеющихся на корпусах оборудования, установленного у потребителя. В системе IT нет нулевого функционального проводника N на участке от источника до потребителя.
Таким образом, все системы заземления TN-C, TN-S, TNC-S, TT, IT обеспечивают надежное и безопасное функционирование приборов и электрооборудования, подключаемых к потребителям. Использование этих схем исключает поражение электротоком людей, пользующихся оборудованием. Каждая система применяется в конкретных условиях, что обязательно учитывается в процессе проектирования и последующего монтажа. За счет этого обеспечивается гарантированная безопасность, сохранение здоровья и жизни людей.
почему ПУЭ запрещает его использовать и как правильно поступить
Эта публикация написана для разрешения частого вопроса: «можно ли ставить УЗО без заземления?» К великому сожалению, многие горе-электрики утверждают: «УЗО в системе TN-C ставить категорически запрещено!» В подтверждение своих слов ссылаются на ПУЭ-7, а конкретно на пункт 1. 7.80. И что самое удивительное, цитируют только первое предложение этого пункта.
Расставим все «точки над и» — выясним истину и больше не позволим безграмотным людям сеять дезинформацию!
Первым делом определим термины, которые важны в контексте нашей статьи, а также употребляются в ПУЭ:
Система TN-C или именуемая в народе «двухпроводка» — это система заземления, где роль рабочего нуля и защитного (заземления) выполняет один проводник. Более корректно называть эту систему четырехпроводной: три фазы и нулевой проводник (совмещенный с защитным). Просто чаще всего в дом или квартиру заходит одна фаза, поэтому употребляется формулировка «двухпроводная». Данная система использовалась повсеместно до 90-х годов, поэтому именно она до сих пор используется на всех старых объектах.
Проводник PEN — рабочий ноль и защитный проводник в одном лице. В роли защитного выступает при «занулении» электроустановок. В жилом фонде практически не использовался как защитный проводник, исключение — зануление электроплит и (если кто еще помнит) единственная кухонная розетка с «заземлением». В целом, позиция многих электриков — в бытовых приборах зануление лучше не использовать.
Проводник N — нулевой рабочий проводник, без функции защитного.
Проводник PE — защитный нулевой проводник, по которому не протекают рабочие токи электроприборов.
Итак, теперь посмотрим, что гласит «такой непонятный» пункт 1.7.80 из 7-го издания ПУЭ:
«Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. «
К сожалению, некоторые личности видят в этом пункте только первое предложение, а читать и вникать дальше — не считают нужным. В связи с этим и возникают ложные утверждения о недопустимости установки УЗО в двухпроводке.
Говоря же простым языком (куда уж проще, в ПУЭ это понятно описано), это означает, что после защиты по дифференциальному току, УЗО или дифавтомата, нулевой проводник может выполнять только функцию рабочего N. Если необходимо зануление (не рекомендую его использовать вообще), то его нужно подключать до УЗО. Вот и все, так просто!
Авторы правил установки электрооборудования таким образом акцентировали внимание на том, что «защитно-рабочий» PEN перестает выполнять защитную функцию при установке какого-либо коммутационного прибора. Ведь устанавливать в цепь PE размыкающие устройства запрещено, а следовательно и PEN коммутировать нельзя. Однако если очень нужно — пожалуйста, только придется сначала разделить нулевой проводник на N и PE. А уже после разделения ставит на N любые расцепители.
А если зануление не используется вообще, то и в разделении нет никакой надобности.
На почве первого предложения из правил родились бредовые утверждения типа: «без заземления ставить УЗО категорически нельзя, только дифавтомат» или наоборот. Я понимаю, что в интернете много чего написано, но подобные высказывания встречаются часто. Вред от такой информации очевиден.
Резюмируя все вышесказанное, а также и тот факт, что в системе TN-C нет надежного заземления — УЗО можно и нужно ставить для защиты!. Основной защитой человека в электроустановках служит заземление, а потом уже расцепители, реагирующие на дифференциальный ток. В отсутствии же заземления, диф-защита выполняет основную роль в электробезопасности человека.
Собственно на этом предлагаю закончить и напоследок хочется выразить свое мнение о различных правилах и инструкциях, официальных и неофициальных: читать нужно до конца, осмысливая прочитанное. Может случится так, что в новых выпусках ПУЭ появится ошибка — ведь редакторы тоже люди. Честно говоря, не поворачивается язык назвать разумными тех, кто слепо цитирует официальные документы, даже не вникая.
Оцените публикацию: Оценка: 4.0 (101 голосов)Смотрите так же другие статьи
Система заземленияTNCS: схема, преимущества, особенности
Заземление — это соединение нейтральной точки системы электроснабжения с землей. Основная цель заземления состоит в том, чтобы избежать или минимизировать опасность поражения электрическим током, возгорания из-за утечки тока на землю по нежелательному пути и гарантировать, что потенциал токоведущего проводника не поднимется относительно земли, чем его проектная изоляция. Как вы знаете, существует пять типов систем заземления. В этой статье мы обсудим систему заземления TNCS.Прочтите этот новый блог в Linquip, чтобы узнать больше.
Характеристики системы заземления TNCS
Для временного источника питания системы TN-CS, если передняя часть питается по методу TN-C, а строительные нормы и правила указывают, что на строительной площадке должна использоваться система питания TN-S, общая распределительная коробка может быть разделенным в задней части системы. Помимо линейки PE, система TNC-S имеет следующие особенности.
- Рабочая нулевая линия N подключена к специальной защитной линии PE.Когда несимметричный ток линии велик, на нулевую защиту электрического оборудования влияет нулевой потенциал линии. Система TN-C-S может снизить напряжение корпуса двигателя на землю, но не может устранить это напряжение. Величина этого напряжения зависит от дисбаланса нагрузки проводки и длины этой линии. Чем больше несимметричная нагрузка и чем длиннее проводка, тем больше смещение напряжения корпуса устройства относительно земли. Следовательно, требуется, чтобы ток дисбаланса нагрузки не был слишком большим и чтобы линия защитного заземления заземлялась повторно.
- Линия PE не может войти в устройство защиты от утечки ни при каких обстоятельствах, поскольку устройство защиты от утечки на конце линии вызовет срабатывание передней защиты от утечки и вызовет крупномасштабный сбой питания.
- Кроме того, линия PE должна быть подключена к линии N в общей коробке, линия N и линия PE не должны подключаться в других отсеках. На линии защитного заземления нельзя устанавливать переключатели и предохранители, и в качестве линии защитного заземления нельзя использовать землю.
Посредством приведенного выше анализа система заземления TNCS была временно изменена в системе TNC. Когда трехфазный силовой трансформатор находится в хорошем рабочем состоянии заземления и трехфазная нагрузка относительно сбалансирована, влияние системы TNCS на использование электроэнергии в строительстве все еще возможно. Однако в случае несимметричных трехфазных нагрузок и специального силового трансформатора на строительной площадке необходимо использовать систему заземления TNS.
Схема системы заземления TNCS
Нейтральный провод и заземляющий провод объединены в кабель питания. Обычно это будет концентрический кабель с линией в качестве центральной жилы и кольцом проводов вокруг нее для объединения нейтрали и земли.
В отеле нейтраль и земля отделены друг от друга, а клемма заземления обычно находится на стороне выреза. Внутри выреза соединены земля и нейтраль.
На протяжении всей питающей сети комбинированный заземляющий / нейтральный проводник подсоединяется к земле в нескольких местах, либо под землей, либо на опорах для воздушных линий электропередачи. Из-за этого многократного заземления источник питания TNCS часто называют PME (защитное многократное заземление).
Схема системы показана на рисунке ниже.
Различия между системой заземления TNS и TNCSОсновное различие между этими двумя методами заземления состоит в том, что у вас есть отдельная заземляющая жила обратно на подстанцию в TNS, тогда как в TNCS земля и нейтраль являются одной и той же жилой (CNE). Это означает, что в случае поломки все ваши металлоконструкции могут оказаться под напряжением сети, поэтому они должны быть привязаны с помощью электродов по всей длине, чтобы минимизировать риск (защитное многократное заземление).
TNCS также дешевле, чем метод TNS для DNO (оператора распределительной сети).
Кроме того, в случае неисправности ток, протекающий в заземляющих проводниках заказчика, может быть намного больше, чем в системе TNS.
Преимущества системы заземления TNCS
Преимущества метода заземления TNCS следующие.
- Этот метод заземления очень экономичен, так как двухжильный кабель дешевле трехжильного.
- Так как внешняя оболочка при заземлении TNCS обычно пластиковая, коррозия не вызывает проблем.
- Отсутствие перенапряжения для изоляции оборудования.
- Метод TNCS имеет более низкое сопротивление заземления PEN-проводника. Система
- TNCS может работать с простой защитой от перегрузки по току.
- Этот метод эффективен при проблемах с электромагнитной совместимостью (ЭМС).
- TNCS — наиболее распространенная конфигурация, используемая в Великобритании, поскольку она обеспечивает низковольтное питание с надежным и безопасным заземлением.
- Эта система позволяет нескольким пользователям использовать один кабель питания.
Недостатки системы заземления TNCS
Вот некоторые недостатки метода заземления TNCS.
- Главный недостаток — обрыв комбинированного заземляющего / нейтрального проводника. Это приводит к появлению напряжения на открытых металлических конструкциях в собственности клиента, что может привести к поражению электрическим током.
- Также возможно возникновение необычных циркулирующих заземляющих токов между объектами, особенно если в одних домах есть металлические водопроводные трубы, а в других — пластик.
- Схема TN-C-S может оказаться опасной, если PEN-проводник станет разомкнутой цепью в источнике питания, потому что ток не будет немедленно возвращаться на уровень подстанции. Из-за этого есть определенные объекты, использование которых запрещено, в том числе заправочные станции, строительные площадки, автостоянки и некоторые хозяйственные постройки.
Итак, у вас есть подробное описание системы заземления TNCS. Если у вас есть опыт работы с другими типами методов заземления, сообщите нам об этом, оставив ответ в разделе комментариев.Есть ли вопросы, в которых мы можем вам помочь? Не стесняйтесь зарегистрироваться на Linquip, чтобы получить самые профессиональные советы от наших экспертов.
Введение в заземление и соединение
Заземление и соединение — это два очень разных, но часто путающих метода предотвращения поражения электрическим током.
Принцип заземления состоит в том, чтобы ограничить продолжительность напряжения прикосновения, если вы вступите в контакт с открытой проводящей частью. Земля создает безопасный путь для прохождения тока вместо поражения электрическим током.
Целью соединения является снижение риска поражения электрическим током, если вы прикасаетесь к отдельным металлическим частям при неисправности где-то в электрической установке. В этом случае защитные заземляющие проводники уменьшают величину напряжения прикосновения.
Заземление и соединение являются важными требованиями любой электрической установки и соответствуют требованиям безопасности BS7671.
Что такое система заземления?В простейшем случае система заземления — это устройство, с помощью которого электрическая установка соединяется со средством заземления. Обычно это делается в целях безопасности, но иногда и для функциональных целей, например, в случае телеграфных линий, в которых земля используется в качестве проводника, чтобы сэкономить на стоимости обратного провода в длинной цепи. Если в электрической установке возникнет неисправность, человек может получить удар электрическим током, прикоснувшись к металлической детали под напряжением, потому что электричество использует тело как путь к земле. Заземление обеспечивает альтернативный путь прохождения тока короткого замыкания на землю.
В Великобритании существуют три основные системы заземления, используемые для неспециализированных установок и определенные в Правилах проводки IET, две — системы TN (где оператор распределительной сети (DNO) отвечает за заземление), а другая — система TT ( который не имеет собственного заземления):
Обозначения: T = земля (земля), N = нейтраль, C = комбинированный, S = отдельный
СистемыTN-S имеют одно соединение нейтрали с землей, расположенное как можно ближе к трансформатору питания, и отдельные кабели питания повсюду. В источниках низкого напряжения трансформатор можно даже подключить к оболочке питающего кабеля, что даст отдельный путь обратно к трансформатору подстанции. Максимальное сопротивление контура внешнего замыкания на землю DNO в этих конфигурациях обычно составляет 0,8 Ом.
Это наиболее распространенная конфигурация, используемая в Великобритании. Он также известен как защитное многократное заземление (PME) и обеспечивает низковольтное питание с надежным и безопасным заземлением. Эта система позволяет нескольким пользователям использовать один кабель питания.Возникающее в результате увеличение тока приводит к увеличению напряжения в защитной заземленной нейтрали (PEN), которая требует многократного подключения к земле на всем протяжении маршрута питания. Нейтраль заземляется рядом с источником питания, на входе в установку и в необходимых точках распределительной системы. Поскольку DNO использует комбинированный нейтраль и обратный тракт PEN, максимальное сопротивление внешней цепи замыкания на землю составляет 0,35 Ом.
Несмотря на свою популярность, схема TN-C-S может оказаться опасной, если PEN-проводник станет разомкнутой цепью в источнике питания, потому что ток не будет немедленно возвращаться на уровень подстанции.Из-за этого есть определенные объекты, где его нельзя использовать, в том числе заправочные станции, строительные площадки, автостоянки и некоторые хозяйственные постройки.
Конфигурация аналогична системе TN-S, но не дает потребителям индивидуального заземления. Вместо этого потребители должны поставлять свою землю, например, закапывая стержни или плиты под землю, чтобы обеспечить путь с низким сопротивлением. Часто системы TT используются там, где устройства TN-C-S не могут быть использованы (например, в приведенном выше примере заправочной станции) или в сельской местности, где питание осуществляется на воздушных столбах.Меры защиты от ударов, такие как УЗО, часто используются для обеспечения автоматического отключения питания там, где существуют различные типы почвы, которые могут вызвать значения полного сопротивления контура внешнего замыкания на землю.
Что такое склеивание?Электрическое соединение — это практика соединения всех открытых металлических предметов, не предназначенных для передачи электричества в зоне, с использованием защитного соединительного проводника, целью которого является защита людей, которые могут коснуться двух отдельных металлических частей, от поражения электрическим током в случае электрического повреждения.Это снижает напряжение, которое могло быть там.
Как упоминалось ранее, знание того, когда объект следует заземлить, а когда — соединить, может сбивать с толку.
В качестве примера возьмем металлический кабельный лоток, который часто встречается в электрических установках. Если:
- Лоток является незащищенной проводящей частью (т. Е. К нему можно прикоснуться, и он обычно не находится под напряжением), его НЕОБХОДИМО заземлить.
- Лоток является внешней проводящей частью (т. Е. Значение омического сопротивления между предполагаемой внешней частью и землей меньше 22 кОм), ее БУДЕТ подключать.
- Лоток не является открытой или посторонней проводящей частью, поэтому его НЕ нужно заземлять или склеивать.
Узнайте больше о том, как определить посторонние проводящие детали здесь.
Система электроснабженияс помощью устройств защиты от перенапряжения SPD
Базовая система электроснабжения, используемая в электроснабжении для строительных проектов, представляет собой трехфазную трехпроводную и трехфазную четырехпроводную систему и т. Д., Но смысл этих терминов не очень строгий.Международная электротехническая комиссия (МЭК) разработала единые положения для этого, и это называется системой TT, системой TN и системой IT. Какая система TN делится на систему TN-C, TN-S, TN-C-S. Ниже приводится краткое введение в различные системы электропитания.
система электропитания
В соответствии с различными методами защиты и терминологиями, определенными МЭК, низковольтные системы распределения энергии делятся на три типа в соответствии с различными методами заземления, а именно системы TT, TN и IT, и описываются как следует.
Система электропитания TN-C
Система электропитания в режиме TN-C использует рабочую нейтральную линию в качестве линии защиты от перехода через нуль, которую можно назвать защитной нейтральной линией и обозначить как PEN.
Система электропитания TN-CS
Для временного электропитания системы TN-CS, если передняя часть питается по методу TN-C, а строительный кодекс указывает, что строительная площадка должна использовать TN-S система электропитания, общая распределительная коробка может быть разделена в задней части системы.Помимо линии PE, система TN-CS имеет следующие особенности.
1) Рабочая нулевая линия N подключена к специальной защитной линии PE. Когда несимметричный ток линии велик, на нулевую защиту электрического оборудования влияет нулевой потенциал линии. Система TN-C-S может снизить напряжение корпуса двигателя на землю, но не может полностью устранить это напряжение. Величина этого напряжения зависит от дисбаланса нагрузки проводки и длины этой линии. Чем больше несимметрична нагрузка и чем длиннее проводка, тем больше смещение напряжения корпуса устройства относительно земли. Следовательно, требуется, чтобы ток неуравновешенности нагрузки не был слишком большим, и чтобы линия защитного заземления заземлялась повторно.
2) Линия PE не может войти в устройство защиты от утечки ни при каких обстоятельствах, поскольку устройство защиты от утечки на конце линии вызовет срабатывание переднего устройства защиты от утечки и вызовет крупномасштабный сбой питания.
3) В дополнение к линии PE необходимо подключить к линии N в общей коробке, линия N и линия PE не должны подключаться в других отсеках.На линии защитного заземления нельзя устанавливать переключатели и предохранители, и заземление не должно использоваться в качестве защитного заземления. линия.
В результате проведенного выше анализа система электропитания TN-C-S была временно изменена в системе TN-C. Когда трехфазный силовой трансформатор находится в хорошем рабочем состоянии заземления и трехфазная нагрузка относительно сбалансирована, влияние системы TN-C-S на использование электроэнергии в строительстве все еще возможно. Однако в случае несбалансированной трехфазной нагрузки и специального силового трансформатора на строительной площадке необходимо использовать систему питания TN-S.
Система электропитания TN-S
Система электропитания режима TN-S представляет собой систему электропитания, которая строго отделяет рабочую нейтраль N от выделенной защитной линии PE. Она называется системой питания TN-S. Характеристики системы питания TN-S следующие.
1) Когда система работает нормально, на выделенной линии защиты нет тока, но есть несимметричный ток на рабочей нулевой линии. На линии PE относительно земли нет напряжения, поэтому нулевая защита металлического корпуса электрооборудования подключена к специальной линии защиты PE, которая является безопасной и надежной.
2) Рабочая нейтральная линия используется только как цепь однофазной осветительной нагрузки.
3) Специальная защитная линия PE не может разрывать линию, а также не может попасть в реле утечки.
4) Если устройство защиты от утечки на землю используется на линии L, рабочая нулевая линия не должна повторно заземляться, а линия PE имеет многократное заземление, но не проходит через устройство защиты от утечки на землю, поэтому устройство защиты от утечки также может быть установлен на линии L источника питания системы TN-S.
5) Система электроснабжения TN-S безопасна и надежна, подходит для систем электроснабжения низкого напряжения, таких как промышленные и гражданские здания. Перед началом строительных работ необходимо использовать систему электроснабжения TN-S.
Система электропитания TT
Метод TT относится к системе защиты, которая напрямую заземляет металлический корпус электрического устройства, которая называется системой защитного заземления, также называемой системой TT. Первый символ T означает, что нейтральная точка энергосистемы напрямую заземлена; второй символ T указывает на то, что проводящая часть нагрузочного устройства, не контактирующая с токоведущим телом, напрямую связана с землей, независимо от того, как заземлена система.Все заземления нагрузки в системе TT называется защитным заземлением. Характеристики этой системы питания следующие.
1) Когда металлический корпус электрического оборудования заряжен (фазовая линия касается корпуса или изоляция оборудования повреждена и протекает), защита от заземления может значительно снизить риск поражения электрическим током. Однако низковольтные выключатели (автоматические выключатели) не обязательно срабатывают, в результате чего напряжение утечки на землю устройства утечки превышает безопасное напряжение, которое является опасным.
2) Когда ток утечки относительно невелик, даже предохранитель может не перегореть. Следовательно, для защиты также требуется устройство защиты от утечки. Поэтому популяризировать систему TT сложно.
3) Заземляющее устройство системы TT потребляет много стали, и его трудно утилизировать, время и материалы.
В настоящее время некоторые строительные единицы используют систему ТТ. Когда строительная единица использует источник питания для временного использования электроэнергии, используется специальная линия защиты, чтобы уменьшить количество стали, используемой для заземляющего устройства.
Отделите вновь добавленную линию PE специальной защиты от рабочей нулевой линии N, которая характеризуется:
1 Отсутствует электрическое соединение между общей линией заземления и рабочей нейтральной линией;
2 При нормальной работе рабочая нулевая линия может иметь ток, а линия специальной защиты не имеет тока;
3 Система TT подходит для мест с очень разрозненной защитой земли.
Система электропитания TN
Система электропитанияTN Этот тип системы электропитания представляет собой систему защиты, которая соединяет металлический корпус электрического оборудования с рабочим нулевым проводом.Она называется системой нулевой защиты и представлена TN. Его особенности заключаются в следующем.
1) Когда устройство находится под напряжением, система защиты от перехода через нуль может увеличить ток утечки до тока короткого замыкания. Этот ток в 5,3 раза больше, чем у системы ТТ. На самом деле это однофазное короткое замыкание и перегорает предохранитель. Расцепитель низковольтного выключателя немедленно сработает и отключится, отключив питание неисправного устройства и сделав его более безопасным.
2) Система TN экономит материалы и человеко-часы и широко используется во многих странах и странах Китая. Это показывает, что система TT имеет много преимуществ. В системе питания с режимом TN он делится на TN-C и TN-S в зависимости от того, отделена ли линия защитного нуля от рабочей нулевой линии.
Принцип работы:
В системе TN открытые проводящие части всего электрооборудования подключены к защитной линии и подключены к точке заземления источника питания.Эта точка заземления обычно является нейтральной точкой системы распределения электроэнергии. Система питания системы TN имеет одну точку, которая напрямую заземлена. Открытая электропроводящая часть электрического устройства подключается к этой точке через защитный провод. Система TN обычно представляет собой трехфазную сетевую систему с заземленной нейтралью. Его особенность заключается в том, что открытая проводящая часть электрооборудования напрямую подключена к точке заземления системы. Когда происходит короткое замыкание, ток короткого замыкания представляет собой замкнутый контур, образованный металлической проволокой.Образуется металлическое однофазное короткое замыкание, в результате чего возникает достаточно большой ток короткого замыкания, чтобы защитное устройство могло надежно срабатывать для устранения повреждения. Если рабочая нейтральная линия (N) повторно заземляется, при коротком замыкании корпуса часть тока может быть отведена в точку повторного заземления, что может привести к сбою надежной работы защитного устройства или во избежание отказа, тем самым расширяя неисправность. В системе TN, то есть трехфазной пятипроводной системе, линия N и линия PE прокладываются отдельно и изолированы друг от друга, а линия PE подключается к корпусу электрического устройства вместо N-линия.Поэтому самое важное, о чем мы заботимся, — это потенциал провода PE, а не потенциал провода N, поэтому повторное заземление в системе TN-S не является повторным заземлением провода N. Если линия PE и линия N заземлены вместе, поскольку линия PE и линия N подключены в повторяющейся точке заземления, линия между повторяющейся точкой заземления и рабочей точкой заземления распределительного трансформатора не имеет разницы между линией PE и линия N. Исходная линия — это линия N.Предполагаемый ток нейтрали делится между линией N и линией PE, и часть тока шунтируется через повторяющуюся точку заземления. Поскольку можно считать, что на передней стороне повторяющейся точки заземления нет линии PE, только линия PEN, состоящая из исходной линии PE и линии N, включенных параллельно, преимущества исходной системы TN-S будут потеряны, поэтому линия PE и линия N не могут быть общим заземлением. По вышеуказанным причинам в соответствующих правилах четко указано, что нейтральная линия (т.е. линия N) не должна заземляться повторно, за исключением нейтральной точки источника питания.
IT-система
IT-система питания I показывает, что сторона источника питания не имеет рабочего заземления или заземлена с высоким сопротивлением. Вторая буква T указывает на то, что электрическое оборудование на стороне нагрузки заземлено.
Система электропитания в режиме IT отличается высокой надежностью и хорошей безопасностью, когда расстояние до источника питания невелико. Обычно он используется в местах, где отключение электроэнергии запрещено, или в местах, где требуется строгое постоянное электроснабжение, например, в сталеплавильном производстве, в операционных в крупных больницах и в подземных шахтах. Условия электроснабжения в подземных выработках относительно плохие, а кабели подвержены воздействию влаги. При использовании системы с питанием от IT, даже если нейтральная точка источника питания не заземлена, после утечки в устройстве относительный ток утечки на землю остается небольшим и не нарушит баланс напряжения источника питания. Следовательно, это более безопасно, чем система заземления нейтрали источника питания. Однако, если источник питания используется на большом расстоянии, распределенную емкость линии электропитания относительно земли нельзя игнорировать.Когда короткое замыкание или утечка нагрузки приводят к тому, что корпус устройства становится под напряжением, ток утечки образует путь через землю, и устройство защиты не обязательно срабатывает. Это опасно. Это безопаснее, только если расстояние от источника питания не слишком велико. На стройплощадке такой вид электроснабжения встречается редко.
Тип системы электропитания | Ваши преимущества | Недостатки | |
SELV или PELV (безопасное сверхнизкое напряжение или защитное сверхнизкое напряжение) | • Нет опасности потенциал на контакте | • Ограниченная мощность, если развертывание оборудования должно быть рентабельным • Особые требования к токовым цепям | |
Защитная изоляция | • Максимальный уровень безопасности • Можно комбинировать с другими типами систем | • Двойная изоляция оборудования • Рентабельность только для малых нагрузок • Изоляционный материал представляет опасность возгорания при тепловых нагрузках | |
IT-система | • Обеспечивает ЭМС • Повышенная готовность: просто регистрируется первая неисправность Отключение в случае 2-я неисправность • Низкий ток утечки на землю в небольших системах • Влияние на n Уменьшается количество просверливающих устройств, что, в свою очередь, упрощает заземление. • Небольшие технические усилия при установке кабелей и проводов • Использование соответствующих устройств облегчает поиск неисправностей | • Оборудование должно быть универсально изолировано для напряжения между внешними проводниками. • Для проводов N требуется устройство защиты от перенапряжения. • Возможные проблемы с отключением от сети при втором замыкании на землю. установка кабеля и проводника • Напряжение прикосновения может варьироваться от одной области к другой • Может сочетаться с системой TN | • Совместимо только с низкими номинальными мощностями из-за использования GFCI • Требуются регулярные функциональные испытания • Рабочее заземление есть комплекс (≤ 2 Ом). • Эквипотенциальное соединение обязательно для каждого здания |
Система TN-C | • Простота установки • Низкие материальные затраты | • Не благоприятствует ЭМС • Строительные паразитные токи и низкочастотные магнитные поля делают систему несовместимой для использования в зданиях, где размещается оборудование информационных технологий • Риск для жизни и здоровья в случае поломки PEN • Повышенный риск электрических пожаров | |
Система TN-CS | • Экономичный компромисс для зданий, в которых нет информационных технологий оборудование. | • Не благоприятствует ЭМС • Возможны низкочастотные магнитные поля | |
Система TN-S | • Дружественна к ЭМС • Низкое повышение напряжения в исправных фазах | • Повышенные затраты на инженерные системы безопасности при удаленном множественном питании • Риск многократного заземления остается незамеченным |
электрическое — Почему в американских домах проводка выполняется TNC-S, а не TNC
Мы,
, делаем , используем защиту RCD (устройство остаточного тока), и даже в наши дни она довольно широко скрываетсяСевероамериканская электрическая проводка действительно начиналась как система TN-C (все защитное заземление выполняется путем привязки объектов к нейтрали), еще в старые плохие дни, когда у нас не было трехконтактных розеток и GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю), и доказательства этого можно увидеть и по сей день (например, отвратительно распространенный NEMA 10).Однако произошло две вещи:
В отличие от Европы, которая координировала совершенно новый стандарт для проводки, устанавливает «все сразу», если вы будете через процесс IEC, защитное заземление (TN-CS) и защита GFCI (RCD) были добавлены в NEC США ( правила электропроводки США, более или менее) отдельно; кроме того, правила защиты GFCI в NEC были поэтапно в , от места к месту.
Наша защита GFCI началась с широкого внедрения на уровне розеток из-за желания модернизировать защиту от ударов в существующих домах, особенно во влажных помещениях (ванные комнаты и кухни).Это контрастирует со стилем УЗО IEC, который получил широкое распространение в виде выключателя из-за большего количества новых установок в Европе.
Следствием этих двух вещей является то, что чувствительный UL 943 Class A GFCI, широко применяемый в настоящее время в США, в итоге выполняет функции, совершенно отличные от защиты IEC RCD — первый предназначен для защиты от поражения электрическим током, в том числе «не может отпустить» опасности вплоть до утопления при ударе током, в то время как последнее защищает в первую очередь от огня с защитой от сильных ударов в качестве побочного эффекта.
Тем не менее, перенесемся на некоторое время вперед, и США, в значительной степени решив проблему поражения электрическим током, все еще имеют серьезную проблему с пожаром , частично электрическую по своей природе. Эта проблема с электрическим возгоранием объясняется множеством нарушений и дефектов, которые вызывают так называемые «дуги», но, точнее, неисправность с отслеживанием поверхности, когда чрезмерный ток периодически просачивается через поврежденную изоляцию, медленно обугливаясь / пиролизируя ее до точка, где он тлеет в электрический огонь.
В результате производители электрической защиты в США разработали так называемый прерыватель цепи дугового разряда (Arc Fault Circuit Interrupter, или AFCI), который предназначен для прослушивания сигнатуры кондуктивных РЧ этих дуговых замыканий и разрыва цепи при их обнаружении. Однако из-за сочетания конструктивных ограничений и исторической случайности ранние AFCI были построены на основе того, что в основном является платформой GFCI, и, таким образом, в них была предусмотрена функция защиты оборудования от замыкания на землю 30 мА, которая используется для улавливания дуги и -земля, несмотря на то, что функциональность не соответствует стандартам UL.
В результате стремительного внедрения автоматических выключателей AFCI и сохранения этой функции отключения GFPE тремя из четырех североамериканских производителей выключателей (GE — единственная, кто отказался от нее) во многих случаях возник современный дом в в США будет защита УЗО на уровне 30 мА в большинстве ответвленных цепей, при этом некоторые цепи будут защищены током 6 мА. Однако эта защита обеспечивается на уровне отдельных ответвленных цепей, а не в масштабе службы, как это обычно делается в 5-континентальной сети.
Почему это так, спросите вы? Что ж, общая защита от замыканий на землю применяется в крупных трехфазных сетях низкого напряжения в Северной Америке для защиты от пожаров и хорошо работает в этих приложениях. Однако чувствительность устройств защиты от замыканий на землю в Северной Америке при рабочих токах в жилых домах требует, чтобы они использовали электронный датчик замыкания на землю , в отличие от ранних УЗО прямого действия IEC , которые использовали дифференциальный ток в измерительных трансформаторах тока для срабатывания отключения. катушка без всякого смысла электроники.Это имеет положительную сторону, так как североамериканские GFCI на раннем этапе смогли обеспечить надежную работу при низких уровнях утечки; однако у него есть недостаток , что подключение GFCI в обратном направлении (с подачей питания на сторону НАГРУЗКИ) нарушит его неочевидным образом.
Как следствие этого, вы не можете разумно использовать GFCI в качестве основного прерывателя в Северной Америке, если вы не хотите использовать тот же подход, что и большие тройники, иначе вы столкнетесь с проблемами, как только начнете делать прочие сложных и желанных вещей, например, солнечная энергия.Кроме того, больший размер служб США означает, что центральное УЗО должно быть чрезмерно нечувствительным из-за того простого факта, что дифференциальные токи утечки выше.
SSA и DHS TNC
Временное неподтверждение (TNC) SSA или DHS возникает, когда информация, введенная в E-Verify, не совпадает с записями SSA или данными, доступными DHS. Наличие TNC не обязательно означает, что сотрудник не имеет права работать в Соединенных Штатах.
SSA TNC может быть выдано, потому что сотрудник:
- Гражданство или иммиграционный статус не был обновлен с помощью SSA
- SSA не сообщил об изменении имени
- Имя, номер социального страхования или дата рождения неверны в записях SSA
- Запись SSA содержит несоответствие другого типа
- Информация была введена работодателем неверно
DHS TNC может быть выдано, поскольку сотрудник
- Имя, А-номер, номер I-94 и / или номер заграничного паспорта были неправильно записаны в записях DHS
- U.S. Данные паспорта, паспортной карты, водительских прав или государственного удостоверения личности не могут быть проверены
- Информация не обновлялась в записях DHS сотрудника
- Изменено гражданство или иммиграционный статус
- Запись содержит другой тип ошибки
- Информация была введена работодателем неверно
И работодатель, и работник несут обязанности, когда E-Verify возвращает результат TNC:
1. Работодатель уведомляет сотрудника ТНК.
Когда E-Verify отображает результат дела TNC, работодатель должен сначала уведомить сотрудника и завершить процесс направления как можно скорее в течение 10 рабочих дней федерального правительства после того, как E-Verify предоставит результат TNC. Сообщите сотруднику, что он должен сообщить вам свое решение до 10-го рабочего дня федерального правительства после того, как E-Verify предоставит результат TNC, в противном случае вы закроете дело в E-Verify. Чтобы уведомить работника, работодатель должен распечатать Уведомление о дальнейших действиях и предоставить его работнику.Уведомление о дальнейших действиях является важным документом, который сообщает сотруднику:
- Является ли TNC TNC SSA или DHS. Это важно, потому что сотрудник должен знать, в какое из этих агентств следует обратиться или связаться, чтобы принять меры.
- Почему сотрудник получил ТНК.
- Какие возможности у сотрудника после получения TNC.
- Что должен сделать сотрудник, чтобы принять меры по разрешению TNC.
Уведомление о дальнейших действиях также содержит инструкции для работодателя по уведомлению сотрудника о TNC.В частности, работодатель должен:
- Распечатайте Уведомление о дальнейших действиях и ознакомьтесь с ним в частном порядке с сотрудником.
- Прочтите для сотрудника «Уведомление о дальнейших действиях», если он не умеет читать.
- Предоставьте сотруднику английскую версию и версию на иностранном языке Уведомления о дальнейших действиях, если сотрудник не полностью понимает английский язык.
- Подпишите раздел работодателя на первой странице Уведомления о дальнейших действиях.
- Попросите сотрудника заполнить и подписать раздел для сотрудников на второй странице Уведомления о дальнейших действиях.
- Предоставьте работнику копию подписанного Уведомления о дальнейших действиях и храните оригинал в документации работодателя.
2. Сотрудник решает, оспаривать ли TNC
Сотрудники также имеют определенные права и обязанности после получения TNC. После получения TNC сотрудник должен решить, оспаривать ли его, и указать это в Уведомлении о дальнейших действиях.
Сотрудник, решивший оспорить TNC SSA, должен посетить местный офис SSA в течение восьми рабочих дней федерального правительства, чтобы начать решение TNC.Сотрудник, решивший оспорить TNC DHS, должен позвонить в DHS в течение восьми рабочих дней федерального правительства, чтобы начать рассмотрение TNC.
Если работник не сообщает работодателю о своем решении до конца 10-го рабочего дня федерального правительства после того, как E-Verify предоставила результат TNC, работодатель должен закрыть дело в E-Verify.
3. Работодатель передает дело сотрудника в SSA или DHS.
Сотрудник, решивший оспорить TNC, должен лично посетить местный офис SSA, если получен SSA TNC, или позвонить в DHS в течение 8 рабочих дней федерального правительства для получения TNC DHS. Когда работодатель передает дело, E-Verify генерирует подтверждение даты направления, которое работодатель должен распечатать и передать сотруднику. Подтверждение даты направления указывает сотруднику дату, к которой он или она должны посетить местный офис SSA или позвонить в DHS для решения TNC.
Также важно, чтобы работодатель предоставил копию Уведомления о дальнейших действиях сотруднику, чтобы он мог обратиться к нему за инструкциями по устранению несоответствия и показать его копию представителю, если он посетит местный офис SSA.
Если сотрудник оспаривает выданный DHS TNC из-за несоответствия фотографии (это означает, что работодатель указал, что фотография, показанная E-Verify, не соответствует фотографии в документе сотрудника), работодатель также должен сделать копию документа сотрудника предоставили и отправьте его на рассмотрение в DHS. Работодатель может либо отсканировать и загрузить изображение документа, либо отправить копию документа экспресс-почтой за счет работодателя.
Сотруднику должно быть разрешено продолжить работу, пока он или она устраняет несоответствие.Кроме того, работодатель не имеет права предпринимать какие-либо неблагоприятные действия, такие как отсрочка обучения или сокращение рабочего времени, против сотрудника из-за TNC, если статус дела — Сотрудник, направленный в SSA или DHS.
4. Сотрудник принимает меры для устранения несоответствия.
После того, как работодатель направит дело в E-Verify, у сотрудника есть 8 рабочих дней федерального правительства для посещения местного отделения SSA или звонка в DHS. При посещении SSA или обращении в DHS у сотрудника должно быть Уведомление о дальнейших действиях вместе со всеми необходимыми документами.Уведомление о дальнейших действиях объясняет, какие документы необходимы для устранения различных типов возможных несоответствий.
Если сотрудник не предпримет необходимых действий для разрешения TNC в течение 10 рабочих дней Федерального правительства после передачи дела, E-Verify автоматически изменит статус дела сотрудника на SSA или DHS Final Nonconfirmation. Только после того, как сотрудник получит окончательное неподтверждение SSA или DHS, работодатель может уволить сотрудника на основании E-Verify.
5.Обновления кейсов в E-Verify.
Если сотруднику удастся устранить несоответствие, SSA или DHS обновят свои записи и дело в E-Verify. После устранения несоответствия работодателю может потребоваться до двух рабочих дней, чтобы работодатель увидел обновленный статус дела в системе E-Verify.
E-Verify имеет оповещение о статусе дела, которое уведомит работодателя об обновлении в случае, когда работодатель входит в систему E-Verify.
В большинстве случаев SSA TNC SSA обновит дело, указав окончательный результат, которым может быть либо разрешение на работу, либо окончательное неподтверждение SSA.Иногда SSA может потребовать от работодателя, работника или DHS предпринять дополнительные действия до того, как будет опубликован окончательный результат дела. В этих случаях SSA обновит случай, чтобы отразить один из следующих результатов:
- Продолжение дела: В редких случаях SSA может потребоваться более 10 рабочих дней федерального правительства для подтверждения права сотрудника на работу. Это может произойти, если сотрудник потерял и подал заявку на замену документа, например свидетельства о рождении.Сотрудник должен сначала посетить SSA и попытаться решить проблему TNC до того, как SSA продолжит рассмотрение дела. Работодатели должны регулярно проверять E-Verify на предмет обновлений статуса.
- DHS Выполняется проверка: Сотрудник, возможно, устранил несоответствие с SSA, но E-Verify не может мгновенно подтвердить разрешение на работу, потому что ему необходимо вручную просмотреть записи в государственных базах данных. В случаях, требующих проверки вручную, E-Verify вернет ответ DHS «Проверка в процессе» и в большинстве случаев предоставит результат проверки в течение 24 часов.В течение этого времени со стороны работодателя или работника не требуется никаких действий. Работодатели должны регулярно проверять E-Verify на предмет обновлений статуса.
- Просмотр и обновление данных о сотрудниках: В некоторых случаях SSA предложит работодателю просмотреть и исправить информацию, введенную в E-Verify, и обновить дело. Это происходит, когда сотрудник, получивший SSA TNC, посещает SSA и SSA определяет, что в записи сотрудника нет ошибок. Это несоответствие может быть следствием одной из следующих ситуаций:
- Ошибка ввода работодателем в E-Verify.
- Сотрудник предоставил неверную информацию в форме I-9 «Подтверждение права на работу».
Три вышеуказанных статуса обращения считаются временными. Пока дело рассматривается, работодатель не может прекращать, приостанавливать, откладывать обучение, удерживать или понижать заработную плату, а также принимать любые другие неблагоприятные меры против сотрудника, поскольку он получил TNC.
В большинстве случаев DHS TNC DHS обновляет дело сотрудника с окончательным результатом рассмотрения дела, которым может быть разрешение на трудоустройство, неявка DHS или окончательное неподтверждение DHS.Иногда DHS может потребовать от сотрудника предпринять дополнительные действия до выдачи окончательного результата рассмотрения дела. В таких случаях DHS обновит дело сотрудника до «Непрерывное дело».
В редких случаях DHS может потребоваться более 10 рабочих дней Федерального правительства для подтверждения права на работу. Это может произойти по ряду причин, в том числе, если сотрудник потерял документ, который был представлен для заполнения I-9, и подал заявку на замену документа. Сотрудник должен связаться с DHS и попытаться разрешить TNC, прежде чем DHS сможет продолжить рассмотрение дела.
Непрерывное дело считается временным. Пока дело рассматривается, работодатель не может прекращать, приостанавливать, откладывать обучение, удерживать или понижать заработную плату, а также принимать любые другие неблагоприятные меры против сотрудника, поскольку он получил TNC.
6. Работодатель закрывает дело сотрудника в E-Verify.
Если работодатель закрывает дело, потому что работник не сообщил ему о своем решении об оспаривании до конца 10-го рабочего дня федерального правительства после того, как E-Verify предоставила результат TNC, E-Verify выдаст окончательное неподтверждение.
Для получения дополнительной информации, включая конкретные инструкции по выполнению процедур TNC в E-Verify, просмотрите Руководство пользователя E-Verify.
транспортных сетевых компаний (ТНК) и людей с ограниченными возможностями
Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско и город Сан-Франциско верят в транспортную систему, которая обслуживает всех, и SFMTA имеет давнюю приверженность обеспечению доступных вариантов транспорта для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.С 1978 года, задолго до того, как паратранзит был введен в действие Законом об американцах с ограниченными возможностями в 1990 году, SFMTA реализовала программу паратранзита для людей, не способных пользоваться Муни, городской системой общественного транспорта. SFMTA также сделала долгосрочные инвестиции в доступность системы фиксированных маршрутов Muni, местного такси, а также местных улиц и тротуаров.
В последнее время транспортные сетевые компании (ТНК), в частности Lyft и Uber, становятся все более заметными и являются частью меняющегося транспортного ландшафта на улицах Сан-Франциско. Согласно данным за 2016 год, приблизительно 170 000 поездок на автомобилях TNC, по оценкам, происходили в Сан-Франциско в течение обычного рабочего дня, что составляет примерно 15 процентов всех поездок на транспортных средствах в будние дни, которые начинаются и заканчиваются в пределах города. Более недавнее исследование показало, что на эти поездки приходится примерно 50 процентов увеличения загруженности в Сан-Франциско в период с 2010 по 2016 год.
В недавно опубликованном отчетеSFMTA « TNC and Disabled Access » делается вывод о том, что появление этих новых услуг мобильности расширило возможности транспортировки для некоторых людей с ограниченными возможностями, но не расширило возможности одинаково для всех.Для примерно 90 000 жителей Сан-Франциско с ограниченными возможностями (почти 11 процентов населения) и неопределенного числа посетителей с ограниченными возможностями ТНК могут быть неприемлемыми. Хотя люди с ограниченными возможностями больше полагаются на услуги по найму и совершают вдвое больше поездок по найму, чем люди без инвалидности в год, они больше полагаются на такси. Люди с ограниченными возможностями сообщают, что они берут в два раза больше поездок на такси, чем поездок TNC, в то время как в целом в течение обычного рабочего дня в Сан-Франциско поездок TNC примерно в 12 раз больше, чем поездок на такси.Основным препятствием для инвалидов-колясочников является отсутствие четких требований к услугам в отношении доступа для инвалидов в ТНК.
Чтобы лучше понять влияние ТНК на доступ инвалидов к транспорту по требованию, в отчете подчеркивается необходимость понять существующие препятствия и возможности, которые ТНК в Сан-Франциско создают для людей с ограниченными возможностями. Отчет состоит из четырех основных вопросов:
- Какие варианты транспорта существуют для людей с ограниченными возможностями в Сан-Франциско и как на эти варианты повлияли ТНК?
- Как ТНК обслуживают людей с ограниченными возможностями?
- Как регулируются и контролируются ТНК для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями?
- Как города регулируют и работают с ТНК над улучшением доступа для людей с ограниченными возможностями?
В отчете отмечается, что многие преимущества, которые привлекли пассажиров к ТНК, такие как простота оплаты, более низкие тарифы и более короткое время ожидания, не доступны в равной степени инвалидам. Быстрое расширение услуг TNC также ухудшило качество и доступность транспорта по требованию для водителей, которым требуется транспортное средство, доступное для инвалидных колясок, из-за того, что изменила существующую индустрию такси. Чтобы поддерживать доступность этой важной услуги, SFMTA предоставила дополнительное финансирование и стимулы для водителей, которые владеют или управляют доступными такси.
В тематических исследованиях изучается, как другие города с плотной застройкой пытаются улучшить доступ к ТНК для пассажиров с ограниченными возможностями.В рекомендациях, изложенных в отчете, подчеркивается, что улучшение доступа инвалидов к ТНК потребует действий во всех секторах, и делается упор на выполнение Сенатского законопроекта 1376, Закона о доступе ТНК для всех (Hill). Законопроект, вступающий в силу 1 января 2019 года, требует взимания платы за поездку для поддержки предоставления услуг, доступных для инвалидных колясок по запросу, и требует разработки контрольных показателей, чтобы гарантировать, что предпринимаются измеримые шаги для улучшения доступности TNC.