低压配电系统接地方式及其应用
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低压配电系统的接地型式1)TN系统(见图)TN系统的电源中性点直接接地,并从中性点引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或将N线与PE线合而为一的保护中性线(PEN线)这种接地型式,在我国习惯上称为“接零”。
中性线(N线)的功能,一是用来接为相电压的单相用电设备,如照明灯等;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是用来减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE线)的功能,是为保障人身安全、防止触电事故的公共接地线。
系统中的设备外露可导电部分通过PE线接地,可在设备发生接地故障时降低触电危险。
(1)TN—C系统(见图)其中性点引出PEN线,此种系统由于N线与PE线合而为一,节约了导线材料,比较经济。
但由于PEN线中有电流通过,可对接PEN线的某些设备产生电磁干扰,因此此种系统不适于对电磁干扰要求高的场所。
此外,如果PEN线断线,可使接PEN线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险,因此TN—C系统也不适于安全要求高的场所。
PEN线上不得装设开关和熔断器,以免PEN线断开造成事故。
(2)TN—S系统(见图)由于PE线与N线分开,PE线中没有电流通过,因此不会对设备产生电磁干扰,所以这种系统适合于对抗电磁干扰要求高的数据处理、电磁检测等实验场所。
当PE线断线时不会使接PE线的设备外露可导电部分带电,因此比较安全,所以这种系统也适合于安全要求较高的场所。
(3)TN—C—S系统(见图)此系统比较灵活,对安全要求较高及对抗电磁干扰要求较高的场所,采用TN—S系统,而其他情况下则采用TN—C系统。
因此TN—C—S系统兼有TN—C系统和TN—S系统的优越性,经济实用。
这种系统在现代企业中应用日益广泛。
2) TT系统(见图)这种系统适于对抗电磁干扰要求较高的场所。
但这种系统若有设备因绝缘不良或损坏使其外露可导电部分带电时,由于其漏电电流一般很小往往不足以使线路的过电流保护装置动作,从而增加了触电危险,因此为保障人身安全,此种系统中必须装设灵敏的漏电保护装置。
低压配电系统接地型式及其应用摘要:低压配电系统它由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1kV以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1kV以下电压)以及相应的控制保护设备组成。
在民用与工业装置的低压配电设计中,保护人生安全是第一位,所以如何才能防止触电、线路损坏和电气火灾等事故的发生,成了人们探讨的第一先决条件,实践告诉我们,有效地采取适当的接地、接零的技术保护就能大大减少此类事故的发生关键词:低压配电;保护配置;接地型式低压配电比高压配电的要求要低一些,所以一般在注意规范的基础上,让布局紧凑、合理就可以了。
文章结合笔者实际工作,给低压配电中所遇到的常见事项做了分析和研究,为电器导体的选择和配电设备的布置、配电线路的保护、保护电器的装设位置、配电线路的敷设、接地故障保护等提供了可行性依据。
一、IT系统IT系统具体是指电源中性点与大地不直接连接或者经阻抗接地,而电气装置的外露导电部分可以直接接地,通过保护接地线与接地极连接。
1.1单相短路故障单相接地短路是最常见的短路故障。
由于它电容电流很小并不具备故障电流返回电源的通路,所以故障电流仅为非故障相的对地电容电流,数值极其微小,设置可以忽略不计。
所以它一般不引出中性线,不能提供照明、控制等需用的正常电源,且其故障防护和维护管理较复杂,加上其他原因,使其应用受到限制,即使发生故障也不会引起保护装置动作,其外漏可导电部分将呈现对地电压,并经设备外漏可导电部分的接地装置、大地以及非故障的两相对电容和电源中性点接地装置而形成单相设备接地故障电流,如果电源中性点不接地时,则此故障电流完全为电容电流,属于小电流接地系统。
因此,在有中性点装置或者无中性点装置时,短路电流都比较小,所以对地故障电压很低,不至于引发事故。
如果发生了单相短路故障,不需切断电源使得供电中断,用电设备仍可正常运行。
1.2第二次接地故障第二次接地故障如果发生在与单向短路故障同相的线路,则仍属单相短路故障;如发生在异相线路中,则形成短路故障,表现为相间短路或相、零短路。
低压配电系统的接地根据《电压配电设计规范》,低压配电系统接地形式有IT系统、TT系统、TN系统。
其中,第一个字母表示电源端与地的关系,T表示电源端有一点直接接地,I表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地;第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系,T表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
1.IT系统电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外壳可直接接地或通过保护线接至单独的接地体。
IT系统可有中性线。
需要特别说明的是,IEC强烈建议不设置中性线,因为如设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统就不再是IT系统了。
IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线就是PE线。
采用IT方式供电系统,电源中性点不接地,相对接地装置基本没有电压,电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏时,单相对地漏电流较小,不会破坏电源电压平衡,一定条件下比电源中性点接地的系统供电可靠;在供电距离不很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于连续供电要求场合,如医院手术室、地下矿井、炼钢炉、电缆井照明等。
如IT方式供电距离很长,电气设备相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,供电线路对大地分布电容会产生电容电流,此电流经大地形成回路,电气设备外露导电部分形成接触电压;TT方式供电系统的电源接地点一旦消失,即转变为IT方式供电系统,三相、二相负载可继续供电,但会造成单相负载中电气设备的损坏;如消除第一次故障前,又发生第二次故障,如不同相的接地短路,故障电流很大,非常危险,因此对一次故障探测报警设备的要求较高,能及时消除和减少出现双重故障,保证IT系统的可靠性。
2.TT系统电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分与大地直接连接。
TT系统为工作接地,设备外露可导电部分接地为保护接地。
TT系统中这两个接地必须相互独立,专用保护线PE和工作中性线N分开,没有电的联系。
低压配电系统接地形式及供电措施的选择摘要:低压配电系统是现代电力系统中关键的组成部分,接地形式及供电措施的选择对于系统的安全运行和供电可靠性至关重要。
本文将介绍低压配电系统的接地形式,以及各类等级负荷的供电措施,并探讨电机启动与控制方式的选择。
通过对接地形式和供电措施的分析,可以为低压配电系统的设计和运行提供一定的指导。
1. 低压配电系统的接地形式低压配电系统的接地形式是指电源和负荷之间的接地方式。
常见的接地形式包括:①TN-S系统:将低压配电系统的中性点和地分开,采用独立的PE线连接负荷设备。
②TN-C-S系统:将低压配电系统的中性点和地合并,采用共享的PEN线连接负荷设备。
③TT系统:低压负载的中性点和地之间通过独立的地线连接,同时设备的外壳通过地线接地。
④IT系统:不存在直接的中性点接地,而是通过绝缘监测和故障定位来实现。
2. 各类等级负荷的供电措施根据负荷的等级和重要性,可以采取不同的供电措施来保证供电的可靠性。
常见的供电措施包括:①单电源供电:适用于一般负荷,通过单个电源供电,供电可靠性较低。
当电源发生故障时,供电中断。
②双电源供电:通过两个独立的电源供电,当一个电源发生故障时,可以自动切换到备用电源供电,提高供电可靠性。
③双电源末端互投:在双电源供电的基础上,将备用电源的供电末端直接引入负荷设备,提高备用电源的供电能力。
3. 各类等级的负荷及供电方式根据负荷的等级和重要性,可以采用不同的供电方式来满足需求。
常见的负荷等级包括:①放射式负荷:多个负荷设备通过辐射型分支电缆与变电站直接连接,供电方式简单直接。
②树干式负荷:各分支负荷设备通过主干电缆与变电站连接,可实现分支负荷的独立供电。
③二次配电负荷:通过二次变压器将高压传输线降压为低压供电线,再通过二次回路供电到负荷设备,实现供电的灵活性和可靠性。
4. 电机启动与控制方式的选择对于电机启动与控制方式的选择,需要考虑负荷特性、启动过程中的电气和机械应力、能耗等因素。
低压配电系统的接地安全基础知识范本一、引言低压配电系统的接地安全是电力系统重要组成部分,起着保护人身安全、防止设备损伤的重要作用。
正确的接地设计和维护可以减少地电压、故障电流等对人员与设备的伤害风险。
本文将介绍低压配电系统接地的基础知识,包括接地标准、接地类型、接地电阻、接地装置等相关内容。
二、接地标准根据国家标准和行业规范,低压配电系统的接地应符合以下标准:1. GB 50054-2011《建筑电气设计规范》2. GB 50057-2010《智能建筑电气设计规范》3. GB 50254-2015《建筑电气装置设计规范》4. DL/T 874-2004《电力系统接地设计准则》5. DL/T 746-2009《电力系统接地测试技术导则》三、接地类型低压配电系统的接地类型主要有以下几种:1. TN 系统:即电源的中性点直接接地,用户与电源之间的导体通过低阻抗连接。
TN-C、TN-S、TN-C-S 分别代表了共同中性线接地、单独中性线接地和中性线中有一段共地。
2. TT 系统:用户与电源之间的导体通过绝缘进行连接,用户与地之间的导体通过低阻抗连接。
3. IT 系统:即电源的中性点不接地,用户与电源之间的导体通过绝缘进行连接,用户与地之间的导体不直接连接,而是通过绝缘监护装置进行监护。
四、接地电阻接地电阻是评价接地装置性能的重要指标,它反映了接地系统的可靠性和安全性。
接地电阻的大小直接影响到接地电流和接地电压的大小。
接地电阻的测量方法主要有“其它法”和“电压降法”,其中“电压降法”是应用比较广泛的方法。
在进行接地电阻测量时,需要注意以下几个方面:1. 测量点要选择在接地装置附近,避免测量引线的电阻干扰。
2. 测量点要选择在整个接地系统的有效接地区域,并保证测量点与其它金属物体的距离。
3. 在测量过程中需要关闭其它与被测接地系统相连接的设备,避免电流造成的干扰。
五、接地装置1. 接地棒:接地棒是低压配电系统中常用的接地装置之一,它通过将电气设备与地之间的电流导入地中,减少因电气设备发生故障而导致的电压升高。
低压配电系统保护接地安全运行的不同方式低压配电系统是指电压等级较低的电力配电系统,一般为380V和220V的配电系统。
为了确保低压配电系统的安全运行,必须采取一系列的保护措施,其中包括接地保护。
接地保护是指将电气设备的金属外壳等非电性部分与地地之间连通,以便当设备发生漏流或漏电时,通过接地装置将漏电流迅速导入地下,保护人身安全和设备的正常工作。
根据国家相关标准和规范,低压配电系统保护接地安全运行的方式主要有以下几种:1. 金属防护接地:金属防护接地是指将低压配电系统中的金属设备的金属外壳接地,形成一个安全的接地网。
这种接地方式适用于如电流互感器、电力电缆金属护套等金属设备。
金属防护接地的目的是保证设备的工作安全,防止操作人员电击伤害。
2. 保护零线接地:保护零线接地是指将低压配电系统中的零线接地,以便在系统发生漏电时能够及时引入接地线,使系统短路,起到保护作用。
保护零线接地适用于需要检测和切断漏电故障的低压配电系统。
3. 中性点接地:中性点接地是指将低压配电系统的中性点接地,形成一个接地网。
中性点接地的作用是确保系统中的中性点电位趋于稳定,并能够提供接地故障电流的得到及时的切除,避免对系统其他部分的影响。
中性点接地适用于需要保护系统中的中性点安全运行的低压配电系统。
4. 感应式接地:感应式接地是一种无电极接地方式,通过感应作用将漏电线圈装置与大地之间形成一个感应环。
当系统发生漏电时,感应环感应到漏电,进而产生感应电流,切断漏电线路。
感应式接地适用于需要切断漏电故障的低压配电系统。
5. 电源接地:电源接地是指将低压配电系统的电源进行接地。
电源接地的作用是保护电源设备,防止外界电压的干扰。
同时,电源接地还可以保证电源设备的正常运行,减少故障发生的概率。
以上是低压配电系统保护接地安全运行的主要方式,每种方式都有其适用的范围和具体的保护目的。
在实际应用中,根据不同的电气设备和工作环境,可以选择合适的接地方式,确保低压配电系统的安全运行。
低压配电系统接地方式简介蒋先进我国220/380V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(N)、保护线(PE)或保护中性线(PEN)。
中性线(N)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。
系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。
保护中性线(PEN)的功能:它兼有中性(N)和保护线(PE)的功能。
这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。
低压配电系统按接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。
一、TN系统系统中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均接公共的保护线(PE)或公共的保护中性线(PEN)。
这种接公共PE线或PEN线的方式,通称为“接零”。
TN系统又为TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。
1、TN-C系统(图1)其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。
PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。
如果PEN线断线,可使接PEN线的外露可导电部分带电而造成人身触电危险。
该系统由于PE线与N线合为一根PEN线,因而节约了有色金属和投资,较为经济。
该系统在发生单相接地故障时,线路的保护装置动作,将切除故障线路。
TN-C系统在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
图12、TN-S系统(图2)其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。
由于PE线中无电流通过,因此设备之间不会产生电磁干扰。
PE线断线时,正常情况下不会使接PE线的设备外露可导电部分带电;但在有设备发生一相接壳故障时,将使其它所有接PE 线的设备外露可导电部分带电,而造成人生触电危险。
低压设备接地方式第一节低压接地方式的概念一、接地方式的提出为了确保低压配电系统及电气设备、用电器具的安全使用,必须采取适当措施,防止使用人员发生电击危险及电气设备、用电器具烧毁。
接地是常用的一种方法,因为大地是可导电的地层,其任何一点的电位通常取零,即零电位(当单相接地时,离接地点20m及以外视为零电位)。
对电气设备、用电器具而言,如果将其金属外壳与大地连接,这时金属外壳就接近零电位。
即使在故障情况下,如发生电气设备因绝缘破坏造成碰壳短路,由于金属外壳已与大地作良好的电气连接,则金属外壳与大地的电位差变低,若人与之接触,通过人体的电流就也小,提高了间接触电的安全性。
对低压配电系统而言,较多将配变中性点接地(称为工作接地)。
从电气安全角度来看,在一定的条件下,可与电气设备的接地共同作用。
当接地故障时,产生的电流可使配电系统中的保护设备在适当时间内动作,切断电源,用以保证安全。
由于电气设备及用电器具的金属外壳可以直接接地,也可以通过导体接到配电系统已接地的中性点上,配电系统可以直接接地或不接地或通过阻抗接地,这几种接地组合即称为低压配电系统接地方式。
二、接地方式的基本组成接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。
1.电气设备的接地部分(1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。
(2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。
正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。
(3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。
如成排排列,则称为主接地端子排。
(4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。
对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。
(5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。
对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。
低压配电系统接地方式低压配电系统的基本供电形式有三相三线制、三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。
其中TN系统又分为TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。
下面对各种供电系统做一个简要介绍,希望能对大家有所帮助。
1)IT系统L1L2L3高阻抗PE图1 IT系统IT系统是三相三线式接地系统,该接地系统变压器的中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),而无相电压(220V),保护接地线各自独立接地。
该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳中带有较大的故障电流,系统可以照常运行,同时由于各设备的保护接地线PE彼此分开,相互之间没有干扰,电磁适应性也比较强,其缺点是不能配出中性线N。
2)TN-C系统L1L2L3NPEFU FU FUXL XM电焊机M图2 TN-C系统TN-C系统被称为三相四线系统,该系统中性线N与保护地线PE合二为一,通称PEN线。
这种接地系统对接地故障反应灵敏度高,线路经济简单。
在一般情况下如选用适当的开关保护装置和足够的导线截面积,也能满足安全要求,目前国内这种系统应用的比较多,但它只适用于三相负荷较平衡的场所。
3)TT系统L1L2L3NFU FU FUXL XM电焊机M工作接地图3 TT系统通常称TT系统为三相四线接地系统。
该系统常用于建筑物供电来自公共电网的地方。
TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无任何电气连接,即中性点接地与保护接地是分开的。
该系统在正常运行时,不管三相负荷平衡与否,在中性线N带电的情况下保护接地线PE不会带电,只有出现单相接地故障时,由于保护接地灵敏度低,故障不能及时切断,设备外壳才可能带电,但是故障电流取决于电力系统的接地电阻和保护接地线PE的接地电阻,其值往往很小,不足以数千瓦的用电设备保护装置短开电源,为保护人身安全,必须采用残余电流开关作为线路及用电设备的保护装置,否则只适用于负荷较小的用电系统,正常运行的TT系统类似于TN-S系统,也能保证人与设备的安全和取得合格的基准接地电位。
低压配电系统接地方式及其应用
在供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,不管哪类供配电系统,在设计中总包含有接地系统设计,因为它关系到供配电系统的安全性、可靠性。
而且,随着对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。
但在低压电气工程中,由于对接地系统的了解不深,常常出现将TN—S接地系统中的N线重复接地;更有甚者无论何种接地系统,只要有N线就统统将它重复接地。
为此我们有必要几种接地系统进行介绍,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电。
一、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号意义
1、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。
如“T”表示是中性点直接接地;“I”表示所有带电部分绝缘。
2、第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。
如“T”表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;“N”表示负载采用接零保护。
3、第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。
如“C”表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C;“S”表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S。
二、国际电工委员会(IEC)对各接地方式供电系统的规定
根据IE C规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为T T系统、TN系统、IT系统。
其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。
下面对各种供电系统做扼要的介绍。
1、TT方式接地供电系统
TT接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也
称TT系统。
第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。
这种供电系统的特点如下。
(1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
(2)当漏电电流比较小时,熔断器不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。
(3)因TT系统接地装置耗用钢材多,安装后难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑施工单位用电时,采用一根专用保护线,以减少安装接地装置钢材用量,如图1-2所示。
图中虚线后段接线方式采用施工用电配电箱,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:第一、共用接地线与工作零线没有电的联系;第二、正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
从上面分析看出TT系统适用于接地保护很分散的地方。
2、TN方式供电系统
这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。
这种供电系统的特点如下。
(1)当设备出现外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的几倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。
TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。
3、TN-C方式供电系统
它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,如图1-3所示。
这种供电系统的特点如下。
(1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。
(2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。
(3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
(4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。
所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
(5)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。
4、TN-S方式供电系统
它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,如图1-4所示,TN-S供电系统的特点如下。
(1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
(2)工作零线只用作单相照明负载回路。
(3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。
(4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
(5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。
5、TN-C-S方式供电系统
在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须
采用TN-S方式供电系统,则可以在虚线后段采用施工用电配电箱分出PE线,如图1-5所示。
这种系统称为TN-C-S供电系统。
TN-C-S系统的特点如下。