TN型:系统中,电源有一点与地直接连接,又可分为:
TN-C:在此系统中,整个中性线(N)与保护线(PE)是合一的。
以往采用电子设备的立接地在实践中确已消除了连续的低平噪声,但也有突然发生的大灾害事件。分析这些事件得出,由于采用立接地所以在雷雨天气条件下会有很高的电压加在计算机等信息设备上,而产生高电压的原因包含了直接雷击、雷电波沿线路侵入和雷电感应。
这种瞬态共地的作法不能电子信息设备的安全,相反却能招致雷击损坏危险。原因是在电源线上(含相线与中性线)可感应雷电瞬态过电压并传导到电子信息设备内,当这种瞬态过电压冲击发生后,即便FS-0.22工作导通,其残压也在上千伏以上,加上长长的连接导线上的电压降,仍会对电子信息设备造成危害。这种瞬态共地在一些规程或图册中称为联合接地,有些标准出于在实际中无法实现立接地而不得不采用联合接地的考虑,还不恰当的将联合接地的接地电阻值规定为不大于1Ω。
能耐受由于设备内部故障电流可能引起的高热效应及大动应力;
具有足够低的阻抗,以避免各部分间显著的电位差;
能耐受可预见的机械应力,热效应及环境效应(含腐蚀效应);
可移动的导体连接件(铰链和滑片等)不应是两部分间的保护连接件,能满足(
保护联结导体应宜于识别;
等电位连接可以使用焊接、螺栓连接和熔接三种方法。当使用螺栓连接时要考虑螺栓松动的问题,一般应用铜鼻将连接线焊牢后栓紧。
在实际工程中,为了醒目和便于检测维修,等电位连接线应使用外皮为黄绿相间的线缆,并在工程完成后使用仪器对等电位连接的有效程度进行测试。《等电位联结安装》(97SD567)标准图参考德国标准提出3Ω的阻值要求,实际上所测的阻值主要为接触电阻。