{"id":2814,"date":"2026-06-19T15:35:03","date_gmt":"2026-06-19T15:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=2814"},"modified":"2026-06-19T15:35:06","modified_gmt":"2026-06-19T15:35:06","slug":"power-supply-systems-explained-tnc-tcnc-etc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/power-supply-systems-explained-tnc-tcnc-etc\/","title":{"rendered":"Syst\u00e8mes d'alimentation expliqu\u00e9s TNC TCNC Etc"},"content":{"rendered":"<p>Un \u00e9lectricien v\u00e9rifiera les types de mise \u00e0 la terre lors de sa premi\u00e8re visite pour installer un nouveau tableau de distribution dans une maison r\u00e9sidentielle au Royaume-Uni et l\u2019ing\u00e9nieur de chantier v\u00e9rifiera les dispositions lorsqu\u2019il sp\u00e9cifie comment distribuer l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 \u00e0 une nouvelle usine en Allemagne. Le type de syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre install\u00e9 entre le transformateur de service public et la charge, ainsi que l\u2019arrangement des conducteurs neutre et de terre de protection, dicteront la mani\u00e8re dont l\u2019installation sera prot\u00e9g\u00e9e contre les surintensit\u00e9s\/d\u00e9fauts \u00e0 la terre (ils devront installer la protection requise), l\u2019imp\u00e9dance maximale de boucle de d\u00e9faut \u00e0 la terre autoris\u00e9e et, en fin de compte, la rapidit\u00e9 avec laquelle un d\u00e9faut\/d\u00e9faut \u00e0 la terre peut \u00eatre \u00e9limin\u00e9 et la vitesse \u00e0 laquelle un bo\u00eetier m\u00e9tallique deviendra sous tension (c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019un bo\u00eetier m\u00e9tallique au potentiel de terre (\/e) peut supporter cette tension jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019un d\u00e9faut soit \u00e9limin\u00e9). TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT sont toutes des notations courantes utilis\u00e9es dans les installations et les codes \u00e0 des fins d\u2019enregistrement. Comprendre les d\u00e9finitions associ\u00e9es \u00e0 ces abr\u00e9viations est fondamental pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 \u00e9lectrique dans les syst\u00e8mes d\u2019\u00e9lectrification basse tension (BT).<\/p>\n<h2>Pourquoi le syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre est important pour chaque installation<\/h2>\n<p>Un syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre fournit un chemin conducteur pour qu\u2019un courant de d\u00e9faut circule d\u2019un court-circuit vers la source d\u2019\u00e9lectricit\u00e9. Ce chemin doit avoir une imp\u00e9dance relativement faible afin qu\u2019un dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) puisse r\u00e9agir rapidement (le temps de coupure requis) en cas de condition de d\u00e9faut. Si le syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre est mal s\u00e9lectionn\u00e9 ou appliqu\u00e9, le disjoncteur peut ne jamais d\u00e9clencher et une personne touchant un appareil d\u00e9fectueux pourrait devenir le moyen de conduction du courant de d\u00e9faut vers la terre. La Commission \u00e9lectrotechnique internationale (IEC) classe les syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre basse tension dans <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/publication\/1878\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60364\u20111<\/a>, et la m\u00eame classification est adopt\u00e9e avec de l\u00e9g\u00e8res variations dans les codes nationaux, notamment BS 7671 au Royaume-Uni, AS\/NZS 3000 en Australie, et le NEC aux \u00c9tats-Unis. Les principaux fabricants \u00e9lectriques tels que <a href=\"https:\/\/www.se.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric<\/a> et <a href=\"https:\/\/new.abb.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ABB<\/a> fournissent des guides d\u2019application d\u00e9taill\u00e9s sur l\u2019adaptation des dispositifs de protection aux syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2816\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Five-Standard-Earthing-System-Types.webp\" alt=\"Les cinq types standards de syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Les cinq types standards de syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre<\/h2>\n<p>Le syst\u00e8me IEC utilise un code \u00e0 deux lettres. La premi\u00e8re lettre \u2014 T ou I \u2014 indique comment la source d\u2019alimentation est reli\u00e9e \u00e0 la terre. La deuxi\u00e8me lettre \u2014 N ou T \u2014 indique comment les parties conductrices accessibles de l\u2019installation sont mises \u00e0 la terre. Des lettres suppl\u00e9mentaires d\u00e9crivent l\u2019arrangement des conducteurs neutre et de protection. Le tableau ci-dessous r\u00e9sume les cinq types standards.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Syst\u00e8me<\/th>\n<th>Premi\u00e8re lettre (Terre source)<\/th>\n<th>Deuxi\u00e8me lettre (Terre installation)<\/th>\n<th>Arrangement Neutre &amp; PE<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>TN-C<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 source mise \u00e0 la terre<\/td>\n<td>N \u2014 parties accessibles connect\u00e9es au conducteur source mis \u00e0 la terre<\/td>\n<td>Conducteur PEN combin\u00e9 (Terre de protection &amp; Neutre)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TN-S<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 source mise \u00e0 la terre<\/td>\n<td>N \u2014 parties accessibles connect\u00e9es au conducteur source mis \u00e0 la terre<\/td>\n<td>Conducteurs N et PE s\u00e9par\u00e9s de la source \u00e0 la charge<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TN-C-S<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 source mise \u00e0 la terre<\/td>\n<td>N \u2014 parties accessibles connect\u00e9es au conducteur source mis \u00e0 la terre<\/td>\n<td>PEN combin\u00e9 en amont, s\u00e9par\u00e9 en N et PE \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e de l\u2019installation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TT<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 source mise \u00e0 la terre<\/td>\n<td>T \u2014 parties accessibles mises \u00e0 la terre localement via une \u00e9lectrode ind\u00e9pendante<\/td>\n<td>N s\u00e9par\u00e9 de la source ; PE de l\u2019\u00e9lectrode de terre locale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>IT<\/strong><\/td>\n<td>I \u2014 source isol\u00e9e de la terre ou connect\u00e9e via une haute imp\u00e9dance<\/td>\n<td>T \u2014 parties expos\u00e9es mises \u00e0 la terre localement<\/td>\n<td>Pas de connexion directe entre la source et la terre ; PE local<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>TN-C : Le conducteur PEN combin\u00e9<\/h3>\n<p>Les fonctions neutre et terre sont combin\u00e9es en un seul conducteur (le PEN) sur toute la longueur du transformateur \u00e0 la charge dans un syst\u00e8me TN\u2013C. Cela permet d\u2019\u00e9conomiser du cuivre en utilisant un conducteur au lieu de deux ; cependant, cela cr\u00e9e un risque sp\u00e9cifique, car si le conducteur PEN se rompait ou se s\u00e9parait, une tension de ligne compl\u00e8te serait pr\u00e9sente sur toutes les surfaces m\u00e9talliques expos\u00e9es en aval de la rupture ou s\u00e9paration. En raison de ce point, le TN\u2013C n\u2019est g\u00e9n\u00e9ralement pas autoris\u00e9 pour le c\u00e2blage des b\u00e2timents au-del\u00e0 du point d\u2019entr\u00e9e de service et n\u2019est pas non plus autoris\u00e9 pour les circuits \u00e9quip\u00e9s de DDR c\u00f4t\u00e9 charge. Actuellement, la majorit\u00e9 des syst\u00e8mes TN\u2013C sont utilis\u00e9s uniquement dans les r\u00e9seaux de distribution des services publics, et m\u00eame alors seulement dans certains pays.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2817\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/TN-C-and-TN-S.webp\" alt=\"TN-C et TN-S\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h3>TN-S : Neutre et terre s\u00e9par\u00e9s sur toute la longueur<\/h3>\n<p>Dans un syst\u00e8me TN-S, deux conducteurs (neutre et PE) traversent l\u2019installation depuis le transformateur d\u2019alimentation. Les connexions PE au chemin de terre sont ind\u00e9pendantes et ne d\u00e9pendent pas de l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du neutre (c\u2019est-\u00e0-dire neutre coup\u00e9). Le TN-S est souvent consid\u00e9r\u00e9 comme la configuration TN la plus s\u00fbre pour un utilisateur final et est la m\u00e9thode pr\u00e9f\u00e9r\u00e9e pour installer de nouveaux services \u00e9lectriques lorsque le fournisseur d\u2019\u00e9nergie fournit un conducteur de terre s\u00e9par\u00e9. En fait, de nombreuses zones urbaines anciennes avec des alimentations \u00e9lectriques souterraines sont configur\u00e9es en TN-S.<\/p>\n<h3>TN-C-S : Mise \u00e0 la terre multiple protectrice (PME)<\/h3>\n<p><strong>TN-C-S <\/strong>La mise \u00e0 la terre multiple protectrice (PME) est couramment utilis\u00e9e dans les habitations au Royaume-Uni. Le conducteur PEN est le chemin pour l\u2019alimentation \u00e9lectrique et combine le neutre et la terre du transformateur jusqu\u2019\u00e0 la t\u00eate de service, avant que le c\u00e2ble ne soit s\u00e9par\u00e9 en fils individuels de terre et de neutre \u00e0 la t\u00eate de service, la terre \u00e9tant reli\u00e9e \u00e0 une \u00e9lectrode de mise \u00e0 la terre locale comme dispositif de s\u00e9curit\u00e9. Le terme \u201c multiple \u201d signifie que le conducteur PEN est connect\u00e9 \u00e0 la terre en plusieurs points. Tant que le conducteur PEN est en bon \u00e9tat, cela pr\u00e9sente l\u2019avantage de fournir un chemin de courant de d\u00e9faut \u00e0 faible imp\u00e9dance dans le syst\u00e8me, permettant aux dispositifs de coupure de d\u00e9clencher rapidement. Cependant, il existe un risque de d\u00e9faut du conducteur PEN, comme dans un syst\u00e8me TN-C, ce qui peut entra\u00eener la mise sous tension d\u2019une partie expos\u00e9e du syst\u00e8me (potentiellement \u00e0 haute tension) si le conducteur PEN se rompt avant d\u2019\u00eatre s\u00e9par\u00e9 en fils individuels. Une des m\u00e9thodes utilis\u00e9es pour att\u00e9nuer ce risque est la liaison \u00e9quipotentielle des autres parties conductrices du b\u00e2timent (tuyaux d\u2019eau\/gaz, armatures en acier, etc.) et l\u2019utilisation d\u2019une \u00e9lectrode de mise \u00e0 la terre locale \u00e0 la t\u00eate de service.<span style=\"color: #333333; font-size: 16px;\"> Notre guide sur <\/span><a style=\"font-size: 16px;\" href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/what-size-circuit-breaker-do-i-need\/\">quelle taille de disjoncteur vous avez besoin<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px;\"> explique comment l\u2019imp\u00e9dance de boucle de d\u00e9faut influence la s\u00e9lection du disjoncteur, ce qui est directement li\u00e9 au syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2818\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/TN-C-S-and-TT.webp\" alt=\"TN-C-S et TT\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h3>TT : \u00e9lectrode de terre locale, pas de terre fournie par le r\u00e9seau<\/h3>\n<p>Le transformateur d'alimentation dans un syst\u00e8me TT est mis \u00e0 la terre, mais le connecteur de terre pour l'installation est absent. Typiquement, le b\u00e2timent poss\u00e8de son propre \u00e9lectrode de terre local \u2014 ce qui signifie g\u00e9n\u00e9ralement une ou plusieurs tiges enfonc\u00e9es dans le sol \u2014 et toute la m\u00e9tallurgie expos\u00e9e \u00e0 l'int\u00e9rieur du b\u00e2timent est connect\u00e9e \u00e0 l'\u00e9lectrode de terre locale. Puisque le chemin de d\u00e9faut vers le c\u00f4t\u00e9 alimentation passe par la masse g\u00e9n\u00e9rale de la terre, le chemin de d\u00e9faut pr\u00e9sente une imp\u00e9dance relativement plus \u00e9lev\u00e9e qu'un conducteur en plastique. De plus, en raison de la haute imp\u00e9dance de la boucle de d\u00e9faut \u00e0 la terre, un dispositif de protection standard peut ne pas fonctionner suffisamment rapidement pour un d\u00e9faut \u00e0 la terre. Par cons\u00e9quent, les syst\u00e8mes TT n\u00e9cessitent l'utilisation de dispositifs de d\u00e9tection de courant r\u00e9siduel (DDR) pour la protection contre les d\u00e9fauts \u00e0 la terre. Les syst\u00e8mes TT sont g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9s sur les alimentations a\u00e9riennes rurales \u00e0 travers l'Europe et l'Australie, o\u00f9 il existe des piquets\/tiges de terre individuels pour chaque r\u00e9sidence.<\/p>\n<h3>IT : Source isol\u00e9e ou mise \u00e0 la terre par imp\u00e9dance<\/h3>\n<p>Un syst\u00e8me IT s\u00e9pare l'alimentation de la terre de mani\u00e8re \u00e0 isoler l'alimentation de la terre ou \u00e0 la connecter via une haute imp\u00e9dance. Le premier d\u00e9faut \u00e0 la terre qui survient sur le syst\u00e8me IT ne g\u00e9n\u00e8re pas de courant de d\u00e9faut significatif, \u00e9liminant ainsi la n\u00e9cessit\u00e9 de d\u00e9connecter imm\u00e9diatement l'alimentation. Ceci est particuli\u00e8rement important dans les blocs op\u00e9ratoires m\u00e9dicaux, les mines et l'industrie lourde ; une perte soudaine d'alimentation r\u00e9sultant de la d\u00e9connexion du syst\u00e8me IT pourrait entra\u00eener des cons\u00e9quences catastrophiques. Un dispositif de surveillance d'isolement (IMD) surveille en continu la r\u00e9sistance \u00e0 la terre dans le syst\u00e8me IT et d\u00e9clenche une alarme visible et sonore pour identifier et localiser le premier d\u00e9faut avant le second d\u00e9faut sur une autre phase et la cr\u00e9ation d'un court-circuit. Les syst\u00e8mes IT ne sont pas utilis\u00e9s dans les installations r\u00e9sidentielles ou commerciales g\u00e9n\u00e9rales car ils sont destin\u00e9s uniquement aux applications \u00e0 haute fiabilit\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2819\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IT-Isolated-or-Impedance\u2011Earthed-Source.webp\" alt=\"IT Source isol\u00e9e ou mise \u00e0 la terre par imp\u00e9dance\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>TN-C-S vs. PME : Le m\u00eame syst\u00e8me, jargon diff\u00e9rent<\/h2>\n<p>TN-C-S et PME pourraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme deux termes diff\u00e9rents pouvant d\u00e9crire le m\u00eame type d'arrangement de distribution \u00e9lectrique, du moins en ce qui concerne l'usage de ces termes dans le contexte \u00e9lectrique britannique. Ils font tous deux r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un arrangement d'un conducteur PEN combin\u00e9 provenant du transformateur, qui est divis\u00e9 au niveau du tableau de service et poss\u00e8de plusieurs connexions de mise \u00e0 la terre reli\u00e9es tout au long du syst\u00e8me de distribution. Le terme qui d\u00e9crit ce syst\u00e8me selon la Commission \u00e9lectrotechnique internationale est TN-C-S. Le terme britannique PME indique qu'il existe plusieurs points de mise \u00e0 la terre ; donc, m\u00eame s'il n'y a pas de diff\u00e9rences \u00e9lectriques entre les deux termes, il s'agit simplement d'une diff\u00e9rence terminologique pour d\u00e9crire ce syst\u00e8me. Du point de vue d'un inspecteur ou d'un \u00e9lectricien, la norme applicable est la BS 7671 (les r\u00e8glements de c\u00e2blage IEE), qui utilise le terme TN-C-S et \u00e9tablit des exigences sp\u00e9cifiques de liaison et de mise \u00e0 la terre pour les installations utilisant ce syst\u00e8me.<\/p>\n<h2>TN-S vs. TT : Quand la terre provient du r\u00e9seau ou d'une tige<\/h2>\n<p>Une diff\u00e9rence pratique majeure entre les syst\u00e8mes TN-S et TT r\u00e9side dans la direction du courant de d\u00e9faut \u00e0 la terre. Le TN-S offre un chemin de retour sp\u00e9cifique via un conducteur m\u00e9tallique jusqu'au transformateur, assurant ainsi une tr\u00e8s faible imp\u00e9dance de boucle pour un d\u00e9clenchement magn\u00e9tique rapide du disjoncteur, tandis que le syst\u00e8me TT repose sur le retour du courant de d\u00e9faut \u00e0 la terre \u00e0 travers la terre et de retour au transformateur via son \u00e9lectrode de terre ; par cons\u00e9quent, l'imp\u00e9dance de boucle sera toujours plus \u00e9lev\u00e9e en raison de la r\u00e9sistance du chemin de terre, ce qui signifie que l'utilisation d'un DDR pour fournir un moyen alternatif de coupure est une exigence lors de l'utilisation du TT. Lors de l'installation d'une nouvelle propri\u00e9t\u00e9 domestique, le fournisseur d'\u00e9nergie sp\u00e9cifie s'il faut utiliser TN-S ou TT et non le propri\u00e9taire ; il incombe donc \u00e0 l'installateur de d\u00e9terminer quel type de syst\u00e8me existe et de choisir les dispositifs de protection appropri\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2820\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Choosing-the-Right-Breaker-for-Each-Earthing-System.webp\" alt=\"Choisir le disjoncteur adapt\u00e9 \u00e0 chaque syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Choisir le disjoncteur adapt\u00e9 \u00e0 chaque syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre<\/h2>\n<p>Le syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre est un facteur essentiel pour d\u00e9terminer le type et la capacit\u00e9 du dispositif de protection. Dans les r\u00e9seaux TN, avec une faible imp\u00e9dance de boucle de d\u00e9faut \u00e0 la terre, un disjoncteur miniature (MCB) peut assurer une coupure automatique en cas de surcharge et de court-circuit \u00e0 la terre. Cependant, dans les r\u00e9seaux TT, en raison d'une imp\u00e9dance de boucle de d\u00e9faut \u00e0 la terre plus \u00e9lev\u00e9e, un disjoncteur standard peut ne pas respecter les temps de coupure requis. Par cons\u00e9quent, un DDR (Dispositif Diff\u00e9rentiel R\u00e9siduel) sera \u00e9galement n\u00e9cessaire lorsque la protection contre les fuites \u00e0 la terre est requise. HUYU peut fournir une gamme compl\u00e8te de dispositifs de protection pour les 5 types de syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre, y compris des MCB AC pour les installations de type TN, des RCCB et RCBO lorsque la protection contre les fuites \u00e0 la terre est n\u00e9cessaire, ainsi que des MCB DC pour le nombre croissant d'installations hors r\u00e9seau et avec batterie de secours. Le disjoncteur et le syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre repr\u00e9sentent deux composants d'une m\u00eame \u00e9quation de s\u00e9curit\u00e9 ; si vous sp\u00e9cifiez l'un sans l'autre, vous laisserez l'installation non prot\u00e9g\u00e9e.<\/p>\n<h2>Questions Fr\u00e9quemment Pos\u00e9es<\/h2>\n<h3>Quels sont les 5 types de syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre ?<\/h3>\n<p>Selon la norme IEC 60364, il existe cinq types de syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre utilis\u00e9s pour prot\u00e9ger les basses tensions : TN-C, TN-S, TN-C-S, TT et IT. Ils diff\u00e8rent selon la mani\u00e8re dont la source est mise \u00e0 la terre, comment le composant expos\u00e9 est mis \u00e0 la terre, et si le neutre est mis \u00e0 la terre avec les conducteurs de protection ou s\u00e9par\u00e9ment.<\/p>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre TN-C et TN-C-S ?<\/h3>\n<p>Le syst\u00e8me TN-C fusionne les conducteurs neutre et terre de protection depuis la source d'alimentation jusqu'\u00e0 la charge. En revanche, avec le syst\u00e8me TN-C-S, les conducteurs PEN (Protective Earth Neutral) sont combin\u00e9s uniquement dans la section de distribution et s\u00e9par\u00e9s en conducteurs neutre et terre distincts au point d'alimentation. Les normes de construction ont rendu l'utilisation du TN-C obsol\u00e8te pour les b\u00e2timents ; par cons\u00e9quent, presque toutes les habitations au Royaume-Uni utilisent d\u00e9sormais le TN-C-S (PME) comme syst\u00e8me principal d'alimentation \u00e9lectrique.<\/p>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre PME et TN-C-S ?<\/h3>\n<p>Les caract\u00e9ristiques \u00e9lectriques ne diff\u00e8rent pas beaucoup entre ces exemples, car le Royaume-Uni appelle le syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre \u201c PME \u201d tandis que la CEI l\u2019appelle \u201c TN-C-S \u201d. Les deux ont la m\u00eame signification car ils d\u00e9crivent un syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre qui utilise un conducteur PEN combin\u00e9 depuis le transformateur au niveau du point de livraison et fournissent plusieurs connexions locales d\u2019\u00e9lectricit\u00e9\/mise \u00e0 la terre le long de la distribution.<\/p>\n<h3>Qu'est-ce que le syst\u00e8me TN-S et TT ?<\/h3>\n<p><strong>TN-S<\/strong>\u00a0Le TT s\u00e9pare les conducteurs neutres du transformateur \u00e0 l'installation et n'a pas de connexion \u00e0 la terre depuis l'alimentation d'une compagnie de services publics, utilisant uniquement des \u00e9lectrodes de mise \u00e0 la terre locales sur l'installation elle-m\u00eame. Le TN-S fournit une imp\u00e9dance de boucle de d\u00e9faut \u00e0 la terre inf\u00e9rieure \u00e0 celle fournie par le TT, c'est pourquoi le TT n\u00e9cessite l'utilisation de dispositifs \u00e0 courant r\u00e9siduel (DDR) ou d'autres moyens de protection contre les d\u00e9fauts \u00e0 la terre.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/publication\/1878\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60364\u20111 \u2014 Installations \u00e9lectriques basse tension \u2014 Partie 1 : Principes fondamentaux, \u00e9valuation des caract\u00e9ristiques g\u00e9n\u00e9rales, d\u00e9finitions<\/a> \u2014 Commission \u00e9lectrotechnique internationale.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.se.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric \u2014 Guide d'application des syst\u00e8mes de mise \u00e0 la terre<\/a> \u2014 Guide pratique sur la s\u00e9lection des dispositifs de protection pour les syst\u00e8mes TT, TN et IT.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/electrical.theiet.org\/bs-7671\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">BS 7671 \u2014 Exigences pour les installations \u00e9lectriques (R\u00e8glement sur le c\u00e2blage IET)<\/a> \u2014 Institution of Engineering and Technology, norme nationale du Royaume-Uni.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ecmweb.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Construction \u00e9lectrique et maintenance (EC&amp;M)<\/a> \u2014 Articles sur la mise \u00e0 la terre et le raccordement \u00e9quipotentiel dans les installations commerciales et industrielles.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Comprendre le syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre \u2014 qu'il soit <strong>TN-C, TN-S, TN-C-S, TT ou IT<\/strong> \u2014 est la premi\u00e8re \u00e9tape dans la conception d'une installation \u00e9lectrique s\u00fbre. Il d\u00e9termine le chemin de d\u00e9faut, le temps de coupure, et le type de dispositif de protection qui doit \u00eatre install\u00e9. Pour l'\u00e9lectricien, l'inspecteur ou l'ing\u00e9nieur, le syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre n'est pas un d\u00e9tail \u00e0 v\u00e9rifier \u00e0 la fin de la conception. C'est le point de d\u00e9part \u00e0 partir duquel toutes les autres d\u00e9cisions de protection d\u00e9coulent. HUYU fournit les disjoncteurs, DDR et RCBO qui correspondent aux exigences sp\u00e9cifiques de chaque syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre, garantissant que, quelle que soit la mise \u00e0 la terre du b\u00e2timent, les dispositifs de protection sont correctement sp\u00e9cifi\u00e9s.<\/p>\n<div id=\"zsw-popper-container-3746\">\u00a0<\/div>\n<div id=\"zsw-popper-container-4130\">\u00a0<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>An electrician will check the earthing types at their first visit to install a new consumer unit in a residential house in the UK and the site engineer will check the arrangements when they are specifying how to distribute electricity to a new factory in Germany. 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