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市政工程规划与施工技术研究
                    Research on Municipal Engineering Planning and Construction Technology


                  2.TT 系统
                  电源端中性点直接接地,电气装置的外露可导电部分接到在电气上独立于电源系
             统接地的接地极上。
                  TT 系统设备外壳直接接地,其防电击性能优于 TN-S,但需要装设 RCD。适用于
             无等电位联结的户外场所。

                  3.IT 系统
                  电源端系统所有带电部分与地隔离,或者通过足够高的阻抗接地,电气装置的外
             露可导电部分接地。

                  IT 系统发生接地故障时故障电压和故障电流小,不至于引发火灾、爆炸、电击危
             险,供电连续性和安全性最高。但其接地故障防护和维护管理复杂。
                  城市综合管廊的接地形式推荐采用 TN-SO 原因主要有:①对综合管廊的防电击
             要求,为了使发生接地故障后产生较大的故障电流,使保护电器迅速动作,应采用

             TN 系统;②为了使综合管廊内的低压配电线路不对信息系统产生干扰,采用 TN-S 系
             统;③综合管廊的火灾危险性高,具有一定的爆炸危险性,采用 TN-S 系统。
                 (三)等电位联结

                  建筑物内的低压电气装置采用等电位联结以降低建筑物内外露可导电部分与外界
             可导电部分的电位差;避免自建筑物外经电气线路和金属管道引入的故障电压的危害;
             减少保护电器动作不可靠带来的危险和有利于避免外界电磁场引起的干扰,改善装置
             的电磁兼容性。
                  按等电位联结的作用可分为保护等电位联结(如防间接接触电击的等电位联结

             或防雷的等电位联结)和功能等电位联结(如信息系统抗电磁干扰及用于电磁兼容
             EMC 的等电位联结)。按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联
             结和局部等电位联结。建筑物接地配置示意图见图 14-8。

                  总等电位联结:在等电位联结中,将保护接地导体、总接地导体或总接地端子(或
             母线)、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接在一起,
             称为总等电位联结。从建筑物外进入的上述可导电部分,应尽可能在靠近入户处进行
             等电位联结。

                  局部等电位联结:在建筑物内的局部范围内,可同时触及的可导电部分相互连通
             的联结。如配电箱或用电设备距总等电位联结端子较远,发生接地故障时,接触电压
             超过 50V,通过局部等电位联结进一步降低接触电压。
                  辅助等电位联结:在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备

             之间或电气设备与外界可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体做联结,
             称为辅助等电位联结。


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