供电输电配电综述
供配电技术综述

供配电技术综述在现代社会中,供配电技术是电力系统运行的重要组成部分。
它涉及到电力的传输、分配、转换和控制等环节,对于保障电力的安全稳定供应具有不可替代的作用。
本文将对供配电技术进行综述,介绍其基本原理、主要应用领域以及发展趋势。
首先,供配电技术的基本原理是将发电厂生成的高压电能经过变压器降压后经输电线路传输到用电地点,再经过配电变压器提供给用户使用。
这个过程涉及到输电线路的选址布局、电力的变压、变频和传输等技术。
同时,为了保障电力系统的安全运行,还需要进行电力质量控制、故障检测与排除、过载保护和地线接地等工作。
供配电技术广泛应用于各个领域。
首先是工业领域,工业生产对电力供应的要求较高,供配电技术可以为工业企业提供可靠、稳定的电力供应,保障生产线的正常运行。
其次是商业领域,商业建筑包括办公楼、购物中心和酒店等,都需要大量的电力供应来满足照明、空调、电梯等设备的需求。
再次是住宅领域,供配电技术可以为居民提供家庭用电,并且随着智能家居的发展,供配电技术也需要适应新的需求。
此外,供配电技术还被应用于交通运输、通信网络和医疗等行业。
随着经济的发展和技术的进步,供配电技术也在不断创新和发展。
一方面,随着新能源的广泛应用,如风能、太阳能等,传统的供配电技术面临着新的挑战。
如何将新能源与传统电网有效地衔接,是供配电技术需要解决的一个问题。
另一方面,随着电力需求的增加和用电负荷的不断升级,供配电技术需要更高的可靠性和效率。
因此,研究如何优化系统运行、减少电能损耗、提高能源利用率成为供配电技术发展的重要方向。
此外,智能化也成为供配电技术的发展方向。
通过引入先进的传感器、监测设备和数据分析技术,可以实现对电力设备的实时监测和管理,提供更可靠的供电服务。
同时,智能化还可以实现电力系统的远程监控和控制,提高供配电的安全性和运行效率。
例如智能电网技术具有重要意义,可以实现电力系统的高效供应和积极响应电力需求。
因此,智能化将成为未来供配电技术发展的重要趋势之一。
企业供电综述怎么写

企业供电综述怎么写
1. 引言:简要介绍企业供电的重要性和目的。
2. 企业供电系统概述:描述企业供电系统的组成部分,包括电源、输电线路、配电室、配电柜等。
3. 供电能力评估:分析企业的电力需求,并评估供电系统的能力是否能够满足这些需求。
讨论供电的可靠性、稳定性和持续性。
4. 电力管理与节能:探讨企业在电力管理方面的措施,如电能计量、用电监测和节能策略。
强调节能对企业经济和环境的重要性。
5. 安全与风险管理:强调企业供电系统的安全问题,包括电气设备的维护、防护措施和紧急情况下的应急预案。
6. 未来发展与挑战:讨论企业供电系统面临的未来发展趋势和挑战,如可再生能源的集成、智能化电力管理系统的应用等。
7. 结论:总结企业供电系统的现状和改进的方向,强调供电系统对企业运营和发展的重要性。
在撰写企业供电综述时,应确保语言清晰简洁,内容准确客观。
可以参考相关的行业报告、技术文献和专业标准,以提供更具可信度和权威性的信息。
电力系统供输配电综述

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电力系统设施 Power system facilities
电源与负荷 电气主接线形式和基本要求 供配电系统主要电气设备 二次回路
在电压为3-10kV的电力网中,一相接地时的电容电流不允许大于30A,否 则,电弧不能自行熄灭。在20~60kV电压级的电力网中,间歇电弧所引起的 过电压,数值更大,对于设备绝缘更为危险,而且由于电压较高,电弧更难 自行熄灭。因此,在这些电网中,规定一相接地电流不得大于10A。
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除以上两种发展比较早的能源外,还有最近在大力发展的核电、风 电、太阳能发电及地热发电等清洁可再生能源。(在世界范围内,火电厂的装
机容量约占总装机容量的70% ,发电量约占总发电量的80%. )
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燃料化学能 锅 炉 热能 汽 轮 机 机械能 发 电 机 电能
火电厂按蒸汽压力分类:
低压电厂, 蒸汽初压力在1.5MPa及以下 中压电厂 ,蒸汽初压力在2~4MPa 高压电厂, 蒸汽初压力在6~10MPa 超高压电厂,蒸汽初压力在12~14MPa 亚临界电厂,蒸汽初压力在16~18MPa 超临界电厂,蒸汽初压力在22.6MPa及以上
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电力系统综述

电力系统综述电力系统是指由各种电力设备、输电线路和配电设备组成的系统,用于产生、传输和分配电能。
它是现代社会不可或缺的基础设施,为各行各业的正常运行提供了稳定可靠的电力供应。
本文将对电力系统的组成、运行原理以及未来发展趋势进行综述。
一、电力系统的组成电力系统由发电厂、输电网和配电网组成。
发电厂主要负责将机械能转化为电能,一般采用燃煤、燃气、核能或可再生能源发电。
输电网包括各级变电站和输电线路,将发电厂产生的高压电能传输到各个地方。
配电网将输电网传输过来的高压电能变成低压电能,供应给居民和工业用户。
二、电力系统的运行原理电力系统的运行原理主要包括发电、输电和配电三个环节。
发电环节是指发电厂将各种能源转化为电能的过程,通过发电机产生交流电或直流电。
输电环节是指将电能从发电厂输送到用户的过程,需要经过变电站升压、输电线路传输和变电站降压等环节。
配电环节是指将输送到用户的电能分配到各个用电设备的过程,通过变压器将高压电能变成低压电能,再通过配电设备供应给用户。
三、电力系统的发展趋势1. 智能化:随着信息技术的不断发展,电力系统正朝着智能化方向发展。
智能电网可以实现对电力的高效管理和优化控制,提高电力系统的稳定性和可靠性。
2. 低碳化:应对全球气候变化和能源安全问题,电力系统正加速向低碳化方向转型。
大规模利用可再生能源、提高能源利用效率,将成为未来电力系统的发展趋势。
3. 储能技术:储能技术是解决可再生能源波动性问题的重要手段。
电力系统未来将更多地采用储能技术,实现电能的储存和释放,以满足用户的需求。
4. 分布式电源:传统的电力系统主要依靠集中式发电厂提供电力,而分布式电源可以将发电设备布置在用户附近,减少输电损耗,并增加系统的可靠性。
5. 电动化:随着电动汽车的快速发展,电力系统将面临更大的负荷压力。
电力系统需要加强对电动车辆充电设施的建设管理,以满足未来电动车辆的充电需求。
总结:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它的组成包括发电厂、输电网和配电网。
供电公司工作综述

供电公司工作综述作为国家重要的基础设施之一,供电公司在现代社会中扮演着至关重要的角色。
供电公司的工作涵盖了发电、输电、配电等多个环节,为社会生产生活提供了稳定的电力支持。
本文将就供电公司的工作内容、挑战、发展趋势等方面进行综述,以期对该领域进行全面深入的了解。
一、供电公司的工作内容1. 发电供电公司的发电工作是保障电力资源供应的基础。
为了满足社会对电力的需求,发电工作需要根据市场需求和环保要求选择合适的发电技术和能源。
从传统的火力发电到新兴的可再生能源发电,供电公司需要不断改进技术,提高发电效率,保障电力供应。
2. 输电输电工作是将发电厂产生的电能通过变电站升压后传输到各个用电单位的过程。
这项工作需要建设和维护大规模的输电线路和变电设施,保证电能传输的安全和稳定。
供电公司还需要制定合理的输电路线规划,确保电力能够迅速、准确地传输到需求最大的地区。
3. 配电配电是指将输电系统提供的高压电能转变为适合用电设备的低压电能,并有效地分配给各个用户。
供电公司需要建设健全的配电设施和网络,确保电能输送的稳定和安全。
配电工作还需要对用户的用电需求进行合理规划和管理,以提高用电效率和节约能源。
二、供电公司工作面临的挑战1. 供电负荷的不断增加随着工业化和城市化的发展,人们的用电需求不断增加,供电公司需要面对巨大的用电负荷压力。
这就需要供电公司不断提高供电能力,加快输电、配电网络的建设和更新,以满足社会对电力的需求。
2. 可再生能源的融合利用随着可再生能源的发展和应用,如风能、太阳能等的融合利用,对传统的电力系统提出了新的挑战。
供电公司需要积极应对变化,制定新的能源规划,提高可再生能源的比例,推动清洁能源的发展。
3. 能源消耗和环境保护能源消耗和环境污染一直是全球性的问题,供电公司需要不断探索新的节能减排技术,减少对环境的影响,实现可持续发展。
供电公司还需要提高电网的智能化程度,降低输电损耗,提高能源利用效率。
三、供电公司工作的发展趋势1. 智能化发展随着信息技术的不断进步,供电公司工作将迎来智能化发展的新时代。
电网电力行业的输电与配电系统

电网电力行业的输电与配电系统电网电力行业的输电与配电系统是电力供应链中的关键环节,它负责将发电厂产生的电能输送到各个终端用户,确保电力供应的稳定和可靠性。
本文将深入探讨电网电力行业的输电与配电系统,包括其组成部分、运行原理和未来发展趋势。
一、输电系统1. 电网概述电网是由输电线路、开关设备和变电站等组成的系统,用于将发电厂产生的高压电能输送至各个地区。
电网的组织结构一般包括国家电网、区域电网和地方电网,各级电网通过变电站进行连接和交换。
2. 输电线路输电线路是电网中的核心组成部分,主要由高压输电线路、变电站出线线路和配电线路组成。
高压输电线路一般采用铁塔或钢管杆架,通过导线将电能从发电厂输送到变电站。
变电站出线线路将电能从变电站输送到不同区域的配电站,而配电线路负责将电能从配电站输送到终端用户。
3. 变电站变电站是电网中用于调节电能的设施,其主要功能包括变压、配电、保护和控制等。
变电站一般由变压器、开关设备、保护设备和自动化控制系统组成,通过变压器将高压电能转换为适用于配电系统的低压电能,并对电能进行分配和保护。
二、配电系统1. 配电概述配电系统是电网中将电能从变电站输送到各个终端用户的重要组成部分,其主要任务是将高压电能转换为适用于居民、企业和工业用电的低压电能,并确保电能的稳定供应和安全使用。
2. 配电装置配电装置是配电系统中用于分配和控制电能的设备,主要包括配电变压器、开关设备、保护设备和计量设备等。
配电变压器将变电站提供的低压电能进一步降压,以满足终端用户的不同需求。
开关设备用于控制电能的通断和分配,保护设备则用于监测电路状态并保护设备和用户的安全。
3. 配电网络配电网络是配电系统的基础架构,它由多个配电回路和分支组成,以满足不同用户的用电需求。
配电回路一般采用环状或径流式布置,通过配电变压器将电能分配给相应的用户。
同时,配电网络中还会设置自动化监控与管理系统,以提高运行效率和故障处理能力。
电力行业输电与配电管理工作总结

电力行业输电与配电管理工作总结电力作为现代社会的重要能源,其稳定供应对于经济发展和人们的日常生活至关重要。
输电与配电管理作为电力系统中的关键环节,承担着将电力从发电厂输送到用户终端的重要任务。
在过去的一段时间里,我在电力行业输电与配电管理工作中积累了丰富的经验,也取得了一定的成绩。
以下是对这段工作的总结。
一、输电线路管理输电线路是电力输送的“大动脉”,其安全稳定运行直接关系到电网的可靠性。
在输电线路管理方面,我们主要做了以下工作:1、线路巡视与维护定期对输电线路进行巡视,包括正常巡视、特殊巡视和夜间巡视等。
通过巡视,及时发现线路存在的缺陷和隐患,如杆塔倾斜、绝缘子破损、导线断股等。
对于发现的问题,及时安排维修人员进行处理,确保线路的正常运行。
同时,加强对线路通道的清理,防止树木、建筑物等对线路造成威胁。
2、防雷与接地雷电是输电线路的重要威胁之一。
为了提高线路的防雷能力,我们安装了避雷器、避雷针等防雷设备,并定期对其进行检测和维护。
同时,加强对线路接地装置的检查和维护,确保接地电阻符合要求,以有效地将雷电电流引入大地。
3、防污闪随着工业的发展,大气污染日益严重,输电线路的污闪事故时有发生。
为了防止污闪,我们定期对绝缘子进行清扫和检测,及时更换老化和破损的绝缘子。
同时,根据线路所处的污秽等级,合理选用防污型绝缘子,提高线路的防污闪能力。
二、配电线路管理配电线路直接连接用户,其运行质量直接影响用户的用电体验。
在配电线路管理方面,我们主要做了以下工作:1、台区管理加强对配电台区的管理,定期对变压器、开关柜等设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。
同时,对台区的负荷进行监测和分析,合理调整变压器的运行档位,提高台区的供电质量和经济性。
2、线路改造与升级随着用户用电量的不断增长,一些老旧的配电线路已经不能满足需求。
我们积极推进线路改造与升级工作,更换老化的导线和设备,增大线路的供电容量,提高线路的供电可靠性。
电力工程中的输电与配电技术

电力工程中的输电与配电技术电力工程是现代社会不可或缺的一个重要领域,而其中的输电与配电技术则起着至关重要的作用。
输电与配电技术涉及到电力系统的建设、运行和维护,关系到电能的传输和分配效率,直接关系到人们的生产生活。
本文将从输电与配电技术的定义、作用、发展以及应用等方面进行论述。
一、输电与配电技术的定义和作用输电与配电技术是电力工程中执行电力传输和分配任务的技术手段和方法。
输电一般指高压电力线路将发电厂产生的大电流高电压电能,通过变电站降低电压并分配到各个地方进行供电,以满足工业、城市和农村等不同用电需求。
配电指对输电到达的电力再次进行分配,将电能送达到最终用户的终端设备和家庭。
传统的输电和配电技术主要基于交流电系统,主要包括高压输电线路、变电站、配电线路和变电箱等设备。
近年来,随着新能源技术和智能电网的发展,直流输电和分布式发电等新技术逐渐应用,对传统电力系统提出了新的挑战和改进空间。
输电与配电技术在电力工程中的作用主要有以下几个方面:1. 保证电力的安全供应:输电与配电技术通过建设可靠的电力系统,确保电能的安全传输和分配,满足用户的用电需求,提高电网的供电可靠性和稳定性。
2. 提高电能的传输效率:输电与配电技术通过调整电压、减少能量损耗、优化配电网络结构等措施,提高电能的传输效率,减少能源浪费。
3. 促进电力行业的可持续发展:输电与配电技术在电力产业链中扮演重要角色,通过提高电力系统的效率和可靠性,促进电力行业的可持续发展,推动电力产业的转型升级。
二、输电与配电技术的发展现状随着社会的进步和电力需求的增长,输电与配电技术在不断创新、优化和完善。
以下是一些当前主要的输电与配电技术的发展现状:1. 高压输电线路技术:高压输电线路是传输大功率电能的主要手段,目前已经发展到1000千伏和1100千伏的超高压水平。
高压输电线路采用特殊材料和结构设计,可有效减少线损和电磁干扰。
2. 变电站技术:变电站作为输电和配电的关键节点,其技术也在不断改进。
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无母线接线
(1)桥式接线
对于具有双电源进
线、两台变压器终端式 的总降压变电所,可采 用桥式接线。它实质是
连接两个35~110kV
“线路─变压器组”的 高压侧,其特点是有一 条横联跨桥的“桥”。
根据跨接桥横连位置不
同,分为内桥接线和外 桥接线。
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1)内桥接线的跨接桥靠近变压器侧,桥开关装在线路开关之内, 变压器回路仅装隔离开关,不装断路器。采用内桥接线可以提高改变输 电线路运行方式的灵活性。 内桥接线适用于:对一、二级负荷供电中供电线路较长;变电所没 有穿越功率;负荷曲线较平稳,主变压器不经常退出工作;终端型工业 企业总降压变电所。 2)外桥接线 跨接桥靠近线路侧,桥开关装在变压器开关之外,进线回路仅装隔 离开关,不装断路器。 外桥接线适用于:对一、二级负荷供电中供电线路较短;允许变电 所有较稳定的穿越功率;负荷曲线变化大,主变压器需要经常操作;中 间型工业企业总降压变电所,宜于构成环网。
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目前我国电力系统中性点的运行方式,大体是: 对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响 不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈 接地的方式。 对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保 护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架 设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。
二次设备是指对一次设备工作进行控制、保护、监察和测量的设备,如 测量仪表、操作开关、按钮、自动控制设备、计算机、信号设备等。
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开关设备
断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合 上电路的设备.
断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开,电路故障时在 继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动 重合闸功能。在我国,220kV以上变电站使用较多的是空气断路器 和六氟化硫断路器 隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以 保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使 用
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双母线接线
双母线接线 一组作为工作母线,另一组 作为备用母线,在两组母线之间, 通过母线联络断路器(简称为母 联断路器)进行连接。 把双母线系统形成单母线分 段运行方式,即正常运行时,使 两条母线都投入工作,母联断路 器及其两侧隔离开关闭合,全部 进出线均匀分配两条母线。这种运 行方式可以有效缩小母线故障时的停电范围。
当引出线断路器检修时,用 旁路母线断路器代替引出线断
路器,给用户继续供电。
旁路断路器一般只能代替一 台出线断路器工作,旁路母线 一般不能同时连接两条及两条 以上回路,否则当其中任一回 路故障时,会使旁路断路器跳闸。 断开多条回路。 通常35kV的系统出线8回以上、 110kV系统出线6回以上,220kV 系统出线4回以上,才考虑加设旁路母线。
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互感器种类
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电流互感器的作用: 变换电流:由于电力设备上通过的电流大多数为数值很 高的大电流,为了便于测量,采用电流互感器进行变换, 其二次侧额定电流值为5A。 隔离保护、扩大电流表、继电器等应用范围
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电压互感器的作用
电压互感器是一种小型的降压变压器 ,由铁芯、一次绕组、二次 绕组、接线端子和绝缘支持物等构成 ,一次绕组并接于电力系统一次 回路中,其二次绕组并接了测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压 线圈 (即负载为多个元件时,负载并联后接入二次绕组,且额定电压为 100V)。由于电压互感器是将高电压变成低电压,所以它的一次绕组的 匝数较多,而二绕组的匝数较少。
超临界电厂,蒸汽初压力在22.6MPa及以上
除以上两种发展比较早的能源外,还有核电、风电、太阳能发电及 地热发电等清洁可再生能源。(在世界范围内,火电厂的装机容量约占总装机容量的70
% ,发电量约占总发电量的80%. )
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电力系统中性点运行方式
电力系统中性点接地方式有两大类:一类是中性点直接接地 或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统;另一类是中性点不 接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其 中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经阻抗包括消弧线圈 接地和中性点直接接地等三种方式。
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电力系统电气主接线的形式和基本要求
主接线的基本要求
可靠性 电气接线必须保证用户供电的可靠性,应分别按各类负荷的
重要性程度安排相应可靠程度的接线方式。保证电气接线可靠性可 以用多种措施来实现。
灵活性 电气系统接线应能适应各式各样可能运行方式的要求。并可
以保证能将符合质量要求的电能送给用户。
带旁路母线的单母线接线
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单母线分段带旁路
在正常运行时,系
统以单母线分段方式
运行,旁路母线不带 电。如果正常运行的 某回路断路器需退出
运行进行检修,闭合
旁路断路器,使旁路 母线带电,合上欲检 修回路旁路隔离开关, 则该线路断路器可退出运行,进行检修。 这种旁路母线可接至任一段母线,在容量较少的中小 型发电厂和 35~110kV变电所中获得广泛应用。
隔离保护、扩大电压表、继电器等应用范围
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电压互感器原理:
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高压配电方式
高压配电方式,是指从区域变电所,将35KV以上的高压降 到6~10KV高压送至企业变电所及高压用电设备的接线方式, 称为高压配电。配电网的基本接线方式有三种:放射式、树干 式及环状式。
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配电网构成
配电变电所,配电线路 配电变电所分为:配电室(大容量变压器),柱上变压器
配电线路分为:架空裸导线,架空绝缘导线,电力电缆线路,架 空平行集束线路
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高压配电方式
放射式配电方式的优点是: 线路敷设简单,维护方便, 供电可靠,不受其它用户干 扰,适用于一级负荷。
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高压配电方式
2.树干式配电方式
所谓树干式配电方式,是指由总降压变电所引出的各路高压干线沿市区街道 敷设,各中小企业变电所都从干线上直接引入分支线供电。 这种高压配电方式的优点是:降压变电所6-10KV的高压配电装置数量减少 ,投资相应可以减少。缺点是:供电可靠性差,只要线路上任一段发生故障 ,线路上变电所都将断电。
安全性 电力网接线必须保证在任何可能的运行方式下及检修方式下
运行人员的安全性与设备的安全性。
经济性 其中包括最少的投资与最低的年运行费。 应具有发展与扩建的方便性 在设计接线方时要考虑到5~10年的发
展远景,要求在设备容量、安装空间以及接线形式上,为5~10年的 最终容量留有余地。
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变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有 开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、 继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功 补偿设备 什么是一次设备,二次设备? 一次设备是指发、输、配电的主系统上所使用的设备,如发电机、变压 器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等。
双母线带旁路接线
在双母线接线方式中,为使线路在出线断路器检修时不中断供电, 可采用带旁路接线。
当110kV系统出线6回以上,220kV出线4回以上,可采用专用旁路 断路器。旁路母线可接至任一组母线。
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一个半断路器接线
一个半断路器接线可归属于双
母线类接线。在两组母线之间,
每三个断路器形成一串。每串连 接两条回路。相当于每一个半断 路器带一条回路,故称之为一个 半断路器接线,也称为3/2接线。 在一个半接线的每串断路器中, 位于中间的断路器称为联络断路 器。运行中两母线及全部断路器 都投入工作,形成多重环状供电。
配电电压的分段: 高压配电电压 中压配电电压 低压配电电压
35~110 kV 10 kV 380/220 V
电力系统组成示意图
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几种典型电源
水电站
水流势能 Hydroelectric power station
水 轮 机
机械能
发 电 机
电能
水电站组成框图
我国规定装机容量大于75万千瓦为大型水电站,三峡水电站总装机容量为 1786万千是世界上最大的水电站。
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(2)角形接线
当母线闭合成环,断路器数等于进出线回路数,即构成了角形接线,一般应将同 名回路相互交替布置。一般不超过六角形。这种接线不利于扩建,适用于最终建设规 模比较明确的110kV及以上的发电厂升压站或变电所中。
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变电设备介绍
变电站(Substation)是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或 者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点 。主要分为 升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站
负荷开关能在正常运行时断开负荷电流,没有断开故障电流的能力 ,一般与高压熔断丝配合用于10kV及以上电压不经常操作的变压 器或出线上
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断路器种类
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互感器
互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设 备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压 (100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实 现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同 时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全 。
结构来决定的。 单母线分段 接线可以分段
单母线分段接
线运行,也可以并列运行。 用隔离开关、负荷开关 分段的单母线接线,适用于
单母线分段接线
由双回路供电的、允许短时停电的具有二级负荷的用户。