互感器及室内配电线路的安装与检修
《供配电技术》课程标准

《供配电技术》课程标准课程名称:供配电技术适用专业:电气技术应用专业一、课程性质《供配电技术》本课程是我校电气自动化技术专业、农村电气专业“以工作过程为导向”的一门专业核心课程。
通过本课程的学习和训练,主要培养学生熟练掌握供电和配电技术的基础理论和基本技能,具备供配电系统安装、调试、操作、运行、维护、检修及管理等能力,以及自主学习、团队合作、交流沟通等综合素质能力。
以培养满足工矿企业供配电技术岗位需求的高素质、高技能应用型技术人才为目标。
本课程前承了《电工电子电路安装与调试》、《常用低压电器设备的安装与维修》、《机床电气控制线路的安装与维修》等专业基础课程。
二、课程设计思路本课程强调“学校与企业共建”。
按照“校企深度交融,工学有机结合”的思路,与地方企业——南宁广开电气有限责任公司密切合作。
聘请了企业生产一线的供配电专家组建课程建设团队,举行了“岗位能力和工作任务”分析会,以“职业能力本位、工作过程导向、典型案例应用、注重安全意识、团队合作精神”为基本原则,明确了本课程在供配电行业中的主要任务或岗位,按照职业岗位需求选择教学内容,按工作过程循序渐进编排教学顺序,全面开展以工作过程为导向的教学方法改革及相应的考核方式改革。
不断营造企业文化和学校文化相融的氛围,创设生产与教学相一致的场景,老师边讲解、边演示,学生边学习、边实践,使学生在“教、学、做”一体化的现场教学环境下,迅速理解掌握供配电系统各种电气设备的操作方法和工作流程。
作为学生技能掌握的实战训练,充分突出职业素质、职业技能的培养,并用企业的标准来检验学生的“产品”。
《供配电技术》是电气技术应用三年制中职专业设置的核心课程之一。
本课程特点是工程性、实践性强,涉及内容广泛。
按照“课程体系工作过程导向化、课程内容项目化、课程教学一体化”的思路,遵循高职人才的培养规律,通过分析本课程主要就业岗位的工作任务,归纳出对本课程所需人才的素质、能力和知识要求,结合市场对本课程人才的需要,与企业供配电技术专家一起分析职业岗位的工作任务,围绕供配电系统职业岗位的关键能力要求,从适用的角度出发,共同制订本课程的典型工作任务,在典型工作任务的基础上形成具体工作任务。
配电箱安装规程与验收规范标准

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案编制:审核:审批:中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部2014年月日施工组织设计(施工方案)审批表目录1 工程概况 22 编制依据 23 施工准备和部署 24 施工工艺与方法 35 质量标准86 成品保护107 质量记录118 安全消防措施11成套配电柜安装方案1 工程概况本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。
配电柜总共689台。
所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。
配电柜采取落地式安装或挂墙安装。
2 编制依据2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。
2.2 电气装置安装施工及验收规范。
2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。
2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。
3 施工准备和部署3.1 施工准备3.1.1 材料要求:3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。
3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。
3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。
3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。
3.1.2 主要机具:3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。
3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。
3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。
3.1.3 作业条件:3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。
3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。
配电线路安装与调试-电子教案

《照明线路安装与调试》教案一、单相电度表电度表又称电能表,是用来对用户的用电量进行计量的仪表。
按电源相数分有单相电度表和三相电度表,在小容量照明配电板上,大多使用单相电度表。
1. 电度表的选择选择电度表时,应考虑照明灯具和其他用电器具的总耗电量,电度表的额定电流应大于室内所有用电器具的总电流,电度表所能提供的电功率为额定电流和额定电压的乘积。
2.电度表的安装单相电度表一般应安装在配电板的左边,而开关应安装在配电板的右边,与其他电器的距离大约为60mm。
安装时应注意,电度表与地面必须垂直,其中心离地面的垂直高度在1.4~1.8m,否则将会影响电度表计数的准确性。
3.电度表的接线单相电度表的接线盒内有四个接线端子,自左向右为①、②、③、④编号。
接线方法是①、③接进线,②、④接出线,接线方法如图4-1所示,4-1a)单相电度表实物图,4-1b)单相电度表原理图。
4.工作原理单相电度表原理图如图4-1(b)所示,其工作原理:电度表工作时,电流线圈和电压线圈产生交变磁场,使铝盘感应出的涡流与交变磁场相互作用,驱使铝盘传动,制动部分的永久磁铁在铝盘转动时产生制动力矩,使铝盘的转速和被测功率成正比,这样铝盘的转数就能反应被测电能的大小。
再通过电度表的传动结构计算出在一定时间内的转数,从而累计出电能。
二、低压配电箱1.配电箱的安装要求2.配电箱的配线要求三、电源插座的安装电源插座是各种用电器具的供电点,一般不用开关控制,只串接瓷保险盒或直接接入电源。
单相插座分双孔和三孔,三相插座为四孔。
照明线路上常用单相插座,使用时最好选用扁孔的三孔插座,它带有保护接地,可避免发生用电事故。
合作讨论(由教师提出任务要求,让学生加以解决)实施计划通过视频演示学习单相电度表直接接线电路工作原理、安装布线工艺,根据任务要求选择合适的元器件进行电路安装、调试与排故。
培养了学生的动手、观察、分析能力。
分组操作,每组四人,每人独立完成,教师巡回辅导。
电气控制线路的安装、调试

3.1.5.1 低压断路器
图3-14 低压断路器的图 形、文符号
图3-13 底压断路器工作原理图 1—主触头 2—自由脱扣机构 3—过电流脱扣器 4—分励脱扣器 5—热脱扣器 6—欠电压脱扣器 7—起动按纽
3.1.5.2 漏电保护器
• 漏电保护器是最常用的 一种漏电保护电器。当低 压电网发生人身触电或设 备漏电时,漏电保护器能 迅速自动切断电源,从而 避免造成事故。 • 电磁式电流型漏电保护 器由开关装置、试验回路、 电磁式漏电脱扣器和零序 电流互感器组成。其结构 如图3-15所示。
图3-2 触头结构形式图 a)桥形触头 b)指形触头
1.2.1 结构和工作原理
3. 灭弧装置
常用的灭弧方法有:拉长电弧、 冷却电弧和将电弧分段。 • 常用的灭弧装置有: 电动力灭弧、 灭弧栅和磁吹灭弧。 • 对于电弧较弱的接触器,只采用 灭弧罩即可。交流接触器常用电动 力灭弧 和灭弧栅灭弧装置。直流 接触器常用磁吹灭弧装置。
3.1.3.4 速度继电器
图3-11 速度继电器的图形、文字符号 a)转子 b)常开触头 c)常闭触头
图3-10 速度继电器结构原理图 1—转子 2—电动机轴 3—定子 4—绕组 5—定子柄 6—静触头 7—动触头 8—簧片
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3.1.4 熔断器
• 熔断器是一种简单 而有效的保护电器。 在电路中主要起短路 保护作用。使用时, 熔体串接于被保护的 电路中,当电路发生 短路故障时,熔体被 瞬时熔断而分断电路, 起到保护作用。 • 熔断器的图形、文 字符号如图3-12所示。
4. 接触器的工作原理 • 当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产
生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开; 常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸 力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原: 常开触头断开,常闭触头闭合。
电工技能与实训教案三照明电路

项目二照明与配电线路安装一、教学目标1、知识目标:掌握照明灯具的安装、照明配电板及插座的安装、室内配电线路的安装及漏电保护器的安装训练2、能力目标:让学生能做基本的室内电工装修等工作。
3、德育目标:培养学生正确安装室内电工布局布线等,养成良好的具有经验丰富、实践能力强的专用型人才.二、教学方法:讲授、实训三、教学重难点:室内布局布线,用料估算等。
四、教具:常用电工工具、各种导线、白炽灯、电能表等五、教学内容及过程:电气照明广泛应用于生产和生活领域中,不同场合对照明装置和线路安装的要求不同。
电气照明及配电线路的安装与维修,一般包括照明灯具安装,配电板安装和配电线路敷设与检修几项内容,也是电工技术中的一项基本技能.本项目主要进行常用照明灯具的安装、照明配电板的安装、室内配电线路布线和漏电保护器安装等项技能训练。
任务1 照明灯具安装训练1.照明灯具安装工艺要求照明灯具安装的一般要求:各种灯具、开关、插座及所有附件,都必须安装牢固可靠,应符合规定的要求。
壁灯及吸顶灯要牢固地敷设在建筑物的平面上;吊灯必须装有吊线盒,每只吊线盒一般只允许装一盏电灯(双管日光灯和特殊吊灯除外),日光灯和较大的吊灯必须采用金属链条或其他方法支持。
灯具与附件的连接必须正确可靠。
照明灯控制常有下列两种基本形式:一种是用一只单连开关控制一盏灯,其电路如图所示。
接线时,开关应接在相线上,这样在开关切断后,灯头就不会带电,以保证使用和维修的安全。
另一种是用两只双连开关,在两个地方控制一盏灯,其电路如图所示。
这种形式通常用于楼梯或走廊上,在楼上楼下或走廊两端均可控制灯的接通和断开.2.白炽灯的安装白炽灯亦称钨丝灯泡,灯泡内充有惰性气体,当电流通过钨丝时,将灯丝加热到白炽状态而发光,白炽灯的功率一般在15~300W。
因其结构简单、使用可靠、价格低廉、便于安装和维修,故应用很广。
室内白炽灯的安装方式常有吸顶式、壁式和悬吊式三种下面以悬吊式为例介绍其具体安装步骤:(1)安装圆木。
零序电流互感器的应用和安装注意事项

零序电流互感器的应用和安装注意事项零序电流互感器是很常用的电气设备,集团各板块的各厂站都有应用。
本文结合零序电流互感器的应用对互感器的安装注意事项进行研究说明,请集团各厂站的相关人员学习讨论。
一、零序互感器主要有一下几个应用场合:1、低压400V系统的变压器低压侧出线处。
2、低压400V系统的部分馈线和电动机回路。
3、中压不接地系统或小电阻接地系统的电缆出线处。
4、高压直接地系统变压器高压中性点套管及中性点接地装置处。
二、各种形式的零序互感器的主要作用:1、低压400V系统变压器低压侧的零序电流互感器作用主要有两个:一是运行人员检测变压器正常运行时的不平衡电流,便于运行调整。
二是将零序电流接入低压变压器的保护装置,用于变压器低压侧零序电流保护,作为低压母线及馈线的后备保护。
2、低压400V系统的部分馈线和电动机回路的零序电流互感器主要作用为将零序电流接入保护装置,用于单相接地零序电流保护。
避免了回路过电流保护在单相接地短路时因灵敏度不满足要求使保护越级动作的情况。
3、中压系统的零序电流互感器的作用主要分为两种:小电流接地系统零序互感器主要是采集系统单相接地时回路零序电流的变化情况,多用于接地故障选线装置;小电阻接地系统的零序电流互感器的二次电流接入保护装置,用于单相接地电流保护。
保护作用于跳闸。
4、高压直接接地系统变压器中性点零序电流互感器主要用于变压器高压侧零序电流保护;变压器中性点接地装置零序电互感器重要用于间隙零序电流保护。
三、零序电流互感器的安装注意事项零序电流互感器大多是穿心式,原理和安装也比较简单。
但下面两种零序电流互感器的安装应需特别注意。
1、中压不接地系统电缆出线处的零序电流互感器安装注意事项1.1正确的安装方式:三芯电力电缆两端处的金属屏蔽层必须接地良好,电缆终端头穿过零序电流互感器后,电缆金属屏蔽层接地线与电流互感器的相对位置要安装正确。
电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆金属屏蔽接地点在互感器上时,接地线应穿过零序电流互感器后接地;在互感器以下时,接地线应直接接地。
配电室设备、电缆间距要求及电缆敷设布线

配电设备间距要求2配电设备间距要求?配电装置的布局应考虑设备搬运、检修、操作和试验方便。
为了工作人员安全,配电装置以外需保持必要的安全通道。
配电室低压配电装置正面通道宽度,单列布置时应不小于1.5m;双列布置时应不小于2m.其背面通道不小于1m,特殊情况可减为0.8m.通道上方有裸露带电体时,高度应在2.3m以上,否则应加屏护,屏护的最低高度为1.9m.室外变压器与四壁应留有适当距离,1000kW以下的为0.6m,1250kW以上的应不小于0.8m,而变压器到门的距离分别不小于0.8m和1m.室外安装变压器,其外廓与周围围栏或建筑物间距不小于0.8m.间距是指带电体与地面之间,或与其他设备之间,与带电体之间必要的安全距离。
例如,电压比较高的时候,如果靠得比较近,容易产生放电。
在带电体与地面,或者与设备之间,或者带电体之间保持距离,就可以起到安全防护的作用。
例如,车辆行走的道路上方的电源线就必须考虑车辆通过的时候不能被刮蹭。
间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。
在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米6.1 配电室6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
6.1.4 配电室布置应符合下列要求:1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于 1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m;8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;表6.1.4母线涂色相别颜色垂直排列水平排列引下排列L1 (A) 黄上后左L2 (B) 绿中中中L3 (C) 红下前右N 淡蓝− − −11 配电室的门向外开,并配锁;12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
配电线路中的配电设备运行与维护

配电线路中的配电设备运行与维护摘要:近些年,南网发展迅速,配电线路配电设备的安装和维修就直接关系到了工作人员的安全问题,电网企业加大力度重视对配电设备管理,重视设备安装和维护问题,不能让技术缺陷成为安全隐患。
发现问题,及时维护,为电网企业的经济提升打好基础。
本文对配电设备的维护与维修展开分析。
关键词:配电线路;配电设备;维护引言:配电网是电力市场中的一个关键环节,其能否正常、平稳地运转,对电力供应的品质起着决定性的作用。
在电力系统的运行中,应加强对输电线路和设备的管理,做到在例行的检查和维修中,能有效地解决故障,减少设备的失效概率,通过科学的维修手段提高线路和装置的寿命,确保电力系统的供电可靠性。
一、配电线路配电设备运行与维护的现实意义配电线路是电力供应的终端,它是把低压电力与客户的连接,因此配电线路的供电可靠性十分关键。
在配电网的运营中,电力系统的主要功能是将电力经由电线与装置转换为可用的电力,目前我国普遍采用的低压110 V、高压220 V、380 V,所以对配电系统及其装置的安全起着非常关键的作用,必须要强化对配电装置的维护与管理,以保障其正常运转。
在进行配电设备的操作与维修时,应注意检修配电装置的工作环境,保证其工作环境和工作条件良好,以免造成过载发热、接触不良发热,从而降低设备的使用年限,确保电力设备的工作性能,提高电力系统的可靠性。
二、配电运行管理的概述配网是区域网的一个主要部分,它包括配电站,变压器,高压线路,低压线路和各种控制和防护装置。
在电力供应过程中,电力供应的主要问题就在于控制和非控制的电力消耗,而控制和不可控制的因素都会导致电力的损失,因此,电力供应的关键就在于保证电力的长期不会受到任何干扰。
从国外的最新数据可以看出,目前的配网管理正在向着自动化、现代化、智能化的发展,如何根据这些数据来掌握电网的实际情况,并给出相应的维修建议,这就成为目前配电系统的管理工作必须重点关注的内容,只有做到在线和离线的监测,对各个区域的数据进行全面的监控,落实数据收集、分析、处理、识别、调度等环节的标准要求,提高配电设备的使用寿命,确保配电网可以安全有效地运行,才能促进电力企业的可持续发展。
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互感器电流互感器(TA ),又称仪用变流器。
电压互感器(TV ),又称仪用变压器。
互感器的功能:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘这既可避免主电路的高电压直接引人仪表、继电器等二次设备,又可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主电路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。
(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围例如用一只5A 的电流表,通过不同变流比的电流互感器就可测量任意大的电流。
同样,用一只100V 的电压表,通过不同电压比的电压互感器就可测量任意高的电压。
电流互感器结构特点:一次绕组匝数少,导体粗;其二次绕组匝数多,导体细。
工作时,一次绕组串接在被测的一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等的电流线圈串联,形成一个闭合回路。
二次绕组的额定电流一般为5A 。
电流互感器的一次电流与二次电流的关系为电流比 一般表示为其一次、二次额定电流之比 如100A/5A 电流互感器在三相电路中的接线方案(1)一相式接线电流线圈通过的电流,反映一次电路相应相的电流。
通常用于负荷平衡的三相电路。
供测量电流、电能或接过负荷保护装置用。
(2)两相V 形接线。
在继电器保护装置中称为两相两继电器接线。
在中性点不接地的三相三线制电路中(如 6~10kV 高压电路中),广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。
两相 V 形接线的公共线上的电流为 (3)两相电流差接线 互感器二次侧公共线上电流为,其量值为相电流的倍。
适用于中性点不接地的三相三线制电路中供作过电流保护之用。
在继电保护装置中,此接线也称为两相一继电器接线。
(4)三相星形接线 这种接线中的三个电流线圈,正好反映各相的电流, 广泛用在负荷一般不平衡的三相四线制系统如 TN 系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。
电压互感器 结构特点:一次绕组匝数多,二次绕组匝数少。
工作时,一次绕组并联在一次电路中,而二次绕组则并联仪表、继电器的电压线圈。
二次绕组的额定电压一般为100V 。
电压互感器在三相电路中接线方案(1)一个单相电压互感器的接线(2)两个单相电压互感器接成 V /V 形(3)三个单相电压互感器接成 Y0/Y0形(4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成 形接成开口三角形的辅助二次绕组,接电压继电器。
一次电压正常时,由于三个相电压对称,因此开口三角形两端的电压接近于零。
当某一相接地时,开口三角形两端将出现近100V 的零序电压,使电压继电器动作,发出信号。
322121I K I N N I i ≈≈iK室内配电线路的安装与检修一、常用电光源(一)常用电光源的类型电光源按其发光原理分,有热辐射光源和气体放电光源两大类。
1.热辐射光源热辐射光源是利用物体加热时辐射发光的原理制成的光源。
(1)白炽灯(2)卤钨灯2.气体放电光源气体放电光源是利用气体放电时发光的原理所制成的光源。
(1)荧光灯(2)高压汞灯荧光灯在工作时,其灯光将随着加在灯管两端电压的周期性交变而频繁闪烁,这就是“频闪效应”。
频闪效应可使人眼发生错觉,使观察到的物体运动显现出不同于实际运动的状态,甚至可将一些由电动机驱动的旋转物体误为不动的物体,这当然是安全生产不能允许的。
因此在有旋转机械的车间里不宜使用荧光灯。
如要使用,则必须设法消除其频闪效应。
消除频闪效应的方法很多,最简便的方法,是在一个灯具内安装两根或三根灯管,而各根灯管分别接到不同相的线路上。
室内灯具作一般照明用时,大部分采用均匀布置的方式,只在需要局部照明或定向照明时,才根据具体情况采用选择性布置。
例:已知车间的平面面积18m×30m,桁架的跨度为18m,离地面高度为5.5m,桁架之间相距6m,工作面离地0.8m,设灯具下吊0.5m。
拟采用GC1-A-1型工厂配照灯(220V、100W白炽灯)作车间的一般照明。
试确定灯具的布置方案根据车间的结构来看,灯具宜悬挂在桁架上。
灯具下吊0.5m,则灯具离地高度为5.5-0.5=5 m,这一高度符合附录表4规定的最低悬挂高度的要求。
由于工作面离地0.5m,故灯具在工作面上的悬挂高度h=5-0.8=4.2m。
而由附录表5可知,这种灯具的最大允许距离比为1.25,因此灯具间较合理的距离为L ≤1.25h=1.25 ×4.2=5.3 m根据车间的结构和上面计算所得较合理的灯距,初步确定灯具布置方案如图1-16所示。
该布置方案的灯距,符合要求。
变配电所主接线图一、概述主接线图(主电路图)是表示系统中电能输送和分配路线的电路图,亦称一次电路图。
二次接线图(二次电路图)用来控制、指示、监测和保护一次电路及其设备运行的电路图,称二次电路图,通称二次回路图。
二次回路是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系的。
基本要求安全可靠灵活经济绘制形式系统式主接线图按照电力输送的顺序依次安排其中的设备和线路相互连接关系而绘制的一种简图。
它全面系统地反映出主接线中电力的传输过程,但是它并不反映其中各成套配电装置之间相互排列的位置。
装置式主接线图按照主接线中高压或低压成套配电装置之间相互连接关系和排列位置而绘制的一种简图。
这种主接线图可以一目了然地看出某一电压级的成套配电装置的内部设备连接关系及装置之间相互排列位置。
二、高压配电所的主接线图(一)电源进线该配电所有两路10kV电源进线,一路是架空线WL1,另一路是电缆线WL2。
最常见的进线方案是一路电源来自发电厂或电力系统变电站,作为正常工作电源,而另一路电源则来自邻近单位的高压联络线,作为备用电源。
考虑到进线断路器在检修时有可能两端来电,因此为保证断路器检修时的人身安全,断路器两侧都必须装设高压隔离开关。
供电营业规则规定对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);对35kV及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共用。
(二)母线又称汇流排,是配电装置中用来汇集和分配电能的导体。
高压配电所的母线,通常采用单母线制。
如果是两路或以上电源进线时,则采用高压隔离开关或高压断路器(其两侧装隔离开关)分段的单母线制。
高压配电所通常采用一路电源工作、一路电源备用的运行方式,因此母线分段开关通常是闭合的。
为了防止雷电过电压侵入配电所时击毁其中的电气设备,各段母线上都装设了避雷器。
车间变电所和小型工厂变电所,都是将高压6~10kV降为一般用电设备所需低压220/380V的降压变电所。
其变压器容量一般不超过1000kV·A。
凡是高压架空进线,变电所高压侧必须装设避雷器,以防雷电波沿架空线路侵入变电所击毁电力变压器及其他设备的绝缘。
对于电源进线电压为35kV及以上的大中型工厂,通常是先经工厂总降压变电所降为6~10kV的高压配电电压,然后经车间变电所,降为一般低压用电设备所需的电压如220/380V内桥式接线多用于电源线路较长因而发生故障和停电检修的机会较多、并且变压器不需经常切换的总降压变电所。
外桥式接线适用于电源线路较短而变电所昼夜负荷变动较大、适于经济运行需经常切换变压器的总降压变电所。
并联电容器的接线、装设、控制、保护及其运行维护一、并联电容器的接线无功补偿的并联电容器大多采用Δ形接线,只是少数容量较大的高压电容器组除外。
而低压并联电容器绝大多数是做成三相的,且内部已接成三角形。
三个电容为C的电容器接成Δ形,容量为,式中U为三相线路的线电压。
如果三个电容为C的电容器接成Y形,则容量为,式中为三相线路的相电压。
由于因此。
这是并联电容器采用Δ接线的一个优点。
另外电容器采用Δ接线时,任一电容器断线,三相线路仍得到无功补偿;而采用Y接线时,一相断线时,断线的那一相将失去无功补偿。
电容器采用Y形接线,在其中一相电容器击穿短路时,其短路电流仅为正常工作电流的3倍,因此相对比较安全。
高压电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时(450kvar及以下)宜接成三角形。
低压电容器组应接成三角形。
二、并联电容器的装设位置并联电容器在供电系统中的装设位置,有高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿三种方式高压集中补偿是将高压电容器组集中装设在工厂变配电所的6~10kV母线上。
低压集中补偿是将低压电容器集中装设在车间变电所的低压母线上。
单独就地补偿,又称个别补偿或分散补偿,是将并联电容器组装设在需进行无功补偿的各个用电设备旁边。
工厂变配电所的所址、布置、结构一、变配电所所址选择的一般原则1)尽量接近负荷中心2)进出线方便3)接近电源侧4)设备运输方便5)不应设在有剧烈振动或高温的场所,无法避开时,应有防振和隔热的措施。
6)不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应设在污染源的下风侧。
7)不应设在厕所、浴室和其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。
8)不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方。
9)不应设在地势低洼和可能积水的场所。
(二)负荷指示图将电力负荷按一定比例用负荷圆的形式标示在工厂或车间的平面图上。
负荷圆的半径r,由车间(建筑)的计算负荷P30得(三)按负荷功率矩法确定负荷中心设有负荷P1、P2和P3(均表示有功计算负荷),它们在任选的直角坐标系中的坐标分别为P1(x1,y1)、P2(x2,y2)、P3(x3,y3)。
现假设总负荷P=P1+P2+P3的负荷中心位于坐标P(x,y)处,则仿照力学中求重心的力矩方程可得(一)变配电所总体布置的要求1.便于运行维护和检修值班室也可以与低压配电室合并,但在放置值班工作桌的一面或一端,低压配电装置到墙的距离不应小于3m。
2.保证运行安全值班室内不得有高压设备。
值班室的门应朝外开。
高低压配电室和电容器室的门应朝值班室开,或朝外开。
3.便于进出线4.节约土地和建筑费用5.适应发展要求变压器室的结构变压器室的门要向外开。
室内只设通风窗,不设采光窗。
室外变压器台的结构露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(或墙)。
变压器外廓与围栏(墙)的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m。
当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻的可燃油油浸变压器的防火净距不应小于5m。
若小于5m,应设置防火墙,防火墙应高出油枕顶部,且墙两端应大于挡油设施两侧各0.5m。
电气设备一般分三部分:高压开关柜变压器柜低压配电柜电力线路结构电力线路的任务---电力线路担负着输送和分配电能的重要任务。
电力线路分类---按电压高低分:高压线路和低压线路。
按结构型式分:架空线路、电缆线路和车间(室内)线路。
高低压线路的接线方式----放射式、树干式和环形等基本接线方式。