工厂供电第三章

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工厂供电技术_第三章_工厂电力负荷计算

工厂供电技术_第三章_工厂电力负荷计算

40 6 0.63 3.78kW 100
S 30 (3)
I 30(3)
P30(3) 0.57 1.14KVA cos 0.5
1.14 1.14 1.73A 3 0.38 0.66
S 30(3)
3U N
P30 3K d2 P e( 2 (2 )) e ( 26 ) 0.8 6 4.8
工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算
第一节 工厂电力负荷及负荷曲线 一、工厂电力负荷 电力负荷通常是指用电设备或用电单位,即电能用户,也可 以指用电设备或用电单位所消耗电能的功率或电流值的大 小。


工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算


第一节 工厂电力负荷及负荷曲 线 (一)用电设备的工作制 1.工厂用电设备的工作制 2.长期连续运行工作制设备 3.短时工作制设备 4.断续周期工作制设备
工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算

(二)多组用电设备组计算负荷的确定 多组用电设备组中,由于各组用电设备的最大负荷不同时 出现的因素,因此,在确定低压干线或低压母线上计算负 荷时,应该对有功和无功计算负荷计入一个同时系数KΣ, 有功同时系数用 表示,无功同时系数用 表示。 对于车间低压干线有功同时系数取 ,无功同时系数取 ; 对于低压母线,由用电设备组计算负荷直接相加计算时取 , 无功同时系数取 ;由车间干线计算负荷直接相加计算时, 可取 ,所以得多组用电设备组负荷计算基本公式。
Pe 3Pem
工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算
第一节 工厂电力负荷及负荷曲线 二、电力负荷曲线 表示电力负荷随时间变化情况的曲线,称电力负荷曲线。 (一)日负荷曲线

《工厂供电》课程教学大纲

《工厂供电》课程教学大纲

《工厂供电》课程教学大纲课程名称:工厂供电课程类型:专业技术课程课程学时:48学时课程编号:ELEC1005课程目标:本课程旨在培养学生对工厂供电系统的理论知识和实际应用的理解和应用能力。

通过本课程的学习,学生应具备工厂供电系统设计与维护的基本知识和能力。

课程内容:第一章:工厂供电基础知识1.1 工厂供电系统的概述1.2 工厂负荷特点及需求分析1.3 工厂电气设备及其电源要求第二章:工厂供电系统设计2.1 工厂供电系统的结构和布置2.2 工厂变电站设计与选型2.3 工厂配电系统设计与选型2.4 工厂电气线路设计与选型第三章:工厂供电系统调试与运行3.1 工厂供电系统调试原理3.2 工厂变电站调试与运行3.3 工厂配电系统调试与运行3.4 工厂电气设备运行与检修第四章:工厂供电系统维护与管理4.1 工厂供电系统维护与保养4.2 工厂供电系统事故处理与应急预案4.3 工厂供电系统能源优化和节能管理4.4 工厂供电系统监测与运行管理教学方法:本课程将采用理论与实践相结合的教学方法。

理论部分将通过课堂讲授和案例分析的方式进行;实践部分将通过实地考察和实验操作的方式进行。

教师还将引导学生进行小组讨论、课堂演示和开展小型实践项目。

教学评价:本课程将通过学生作业、课堂互动、实验报告、论文写作、实践能力考核等多种方式进行教学评价。

其中,学生实践能力考核的成绩占总评成绩的30%。

课程参考教材:1. 罗明义,《工厂供电》,中国电力出版社,2010年。

2. 杨德明,《工厂供电设计与运行》,中国电力出版社,2012年。

备注:本课程的教学大纲仅供参考,具体教学进度和内容根据教师和学生的实际需求而确定。

为了提高学生的综合能力,教师还应引导学生进行课程相关的实践项目,如实地考察、实验实训等。

通过课堂教学和实践训练的结合,学生将真正掌握工厂供电系统的设计与维护技术,为今后从事相关工作打下良好的基础。

第一章:工厂供电基础知识1.1 工厂供电系统的概述工厂供电系统是一个复杂而重要的电力系统,用于为工厂提供稳定、可靠的电力供应。

《工厂供电》教案3

《工厂供电》教案3
湖北水利水电职业技术学院 教 师 授 课 教 案
课程名称: 课程名称: 班 级: 工厂供电 05 电气 1-2 班 2006 年至 2007 年第 1 学期第 17 次课 编制日期: 年 11 月 12 日 编制日期:20 06
教学单元(章节) :第三章 教学单元(章节) 第三章 短路电流及其计算 : 短路的原因、 第一节 短路的原因、后果及其形式 第二节 无限大容量电力系统三相短路的物理过程及物理量 目的要求: 目的要求:1. 了解短路的原因、后果及其形式 2. 了解电力系统三相短路的物理过程及其物理量






板书或旁注
例 3-1 某工厂供电系统如图 3-4 所示。已知电力系统出口断路器 为 SN10-10Ⅱ型。试求工厂变电所高压 10kV 母线上 k-1 点短路和低 压 380V 母线上 k-2 点短路的三相短路电流和短路容量。
知识要点: 知识要点:1. 2. 3. 4. 技能要点: 技能要点:
欧姆法 电力系统的阻抗计算 电力变压器的阻抗计算 电力线路的阻抗计算
教学步骤: 教学步骤:1. 概述短路电流的计算 2. 欧姆法的概念 3. 采用欧姆法进行电力系统、电力变压器及电力线路的阻抗计算 教具及教学手段: 教具及教学手段:多媒体课堂教学;讲述、分析、举例。
作业布置情况: 作业布置情况:思考题 2、3、4
课后分析与小结: 课后分析与小结:
授课教师: 授课教师:
陈剑
授课日期: 2006 授课日期:
年 11 月 15 日
第 页




板书或旁注
二、短路有关的物理量 (-)短路电流周期分量 假设在电压 u=0 时发生三相短路,如图 3-3 所示。短路电流周期 分量为 (3-1) 式中, 为短路电流周期分量幅值,其中 为短路电路的总阻抗[模] ; 为短路电路 的阻抗角。由于短路电路的 ,因此 。故短路初瞬 间(t=0 时)的短路电流周期分量为 (3-2) 式中,I″为短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流 周期分量 ip 的有效值。 (二)短路电流非周期分量 由于短路电路存在电感,因此在突然短路时,电感上要感生一个 电动势,以维持短路初瞬间(t=0 时)电路内的电流和磁链不致突变。 电感的感应电动势所产生的与初瞬间短路电流周期分量反向的这一电 流,即为短路电流非周期分量。 短路电流非周期分量的初始绝对值为

工厂供电第3章-负荷计算与供配电线路

工厂供电第3章-负荷计算与供配电线路

图3-14原理式主接线图 原理式主接线图
高压进线柜
低压总开关柜 主变压器
低压照明及动力6路出线 低压照明及动力 路出线 低压动力柜5路出线 低压动力柜 路出线 电容器柜
图3-15
配电装置式主接线图
高 压 进 线 柜
低压动力柜5路出线 低压动力柜 路出线 主 变 压 器 低压照明及动 力6路出线 路出线
母线隔离开关 :靠近母线侧, 母线隔离开关QS:靠近母线侧,用于 开关 隔离母线电源和检修断路器; 隔离母线电源和检修断路器;
图3-2单母线主接线图
• 2、单母线分段接线 、
这种接线适用于 双电源进线的比 双电源进线的比 较重要的负荷, 较重要的负荷, 电压为6~ 电压为 ~10kV 级。
图3-3
• 3.01 用电设备及工作制
• 工厂用电设备的工作制分以下三类: 工厂用电设备的工作制分以下三类: • (1)连续工作制 • 电气设备在恒定负荷下运行,其运行时间长到足 电气设备在恒定负荷下运行, 以使之达到热平衡状态。 以使之达到热平衡状态。此类设备在计算其设备 容量时,可直接查取其铭牌上的额定容量, 容量时,可直接查取其铭牌上的额定容量,不用 转换计算。 转换计算。 • (2)短时工作制 • 设备在恒定负荷下运行的时间短,而停歇的时间 设备在恒定负荷下运行的时间短, 较长。此类设备在工厂负荷中占比例很小, 较长。此类设备在工厂负荷中占比例很小,在计 算其设备容量时,也是直接查取其铭牌功率 接查取其铭牌功率。 算其设备容量时,也是直接查取其铭牌功率。
•(1)工厂有总降压变电所或高压配电所— ( 工厂有总降压变电所或高压配电所 —而车间变电所通常只设变压器室和低压配 而车间变电所通常只设变压器室和低压配 而车间变电所通常 电室, 电室,高压侧大多不装开关或只装简单的隔 离开关、熔断器(室外为跌落式熔断器)、 离开关、熔断器(室外为跌落式熔断器)、 避雷器。 避雷器。 •(2)工厂无总降压变电所或总配电所—— ( 工厂无总降压变电所或总配电所 车间变电所高压侧的开关电器、保护装置和 车间变电所高压侧的开关电器、 测量仪表等,都必须配备齐全 配备齐全, 测量仪表等,都必须配备齐全,一般要设置 高压配电室。 高• 原理式主接线图——按照电能输送和分配 原理式主接线图 按照电能输送和分配 主接线图 按照 的顺序用规定的符号和文字来表示设备的 的顺序用规定的符号和文字来表示设备的 相互连接关系。 相互连接关系。 • 配电装置式主接线图——即按高压或低压 配电装置式主接线图 主接线图 即按高压或低压 配电装置之间的相互连接和排列位置而画 和排列位置 配电装置之间的相互连接和排列位置而画 出的主接线图。 出的主接线图。

《工厂供电(第3版)》刘介才(课后习题详细答案)

《工厂供电(第3版)》刘介才(课后习题详细答案)

《工厂供电》第三版刘介才主编课后习题解答实用文档第一章习题解答1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压?图1-25 习题1-1的供电系统解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。

变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。

因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。

2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。

3.线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。

1-2 试确定图1-26所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压?实用文档图1-26 习题1-2的供电系统解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为6.3kV。

2.变压器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。

T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4kV。

因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV。

3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。

T2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV。

因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。

4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为110kV。

T3的二次额定电压应比10kV电压高10%,即其二次额定电压应为11kV。

因此变压器T3的额定电压应为110/11kV。

实用文档实用文档1-3 某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。

其中某一车间变电所装有一台无载调压型配电变压器,其高压绕组有+5%、0、—5% 三个电压分接头,现调在主接头“0”的位置(即U 1 N )运行。

工厂供电课件第三章

工厂供电课件第三章
一、工厂用电设备的工作制
二、负荷曲线及有关物理量
第一节 工厂用电设备的工作制及负 荷曲线有关概念
(一)负荷曲线的概念
第一节 工厂用电设备的工作制及负 荷曲线有关概念
第一节 工厂用电设备的工作制及负 荷曲线有关概念
第一节 工厂用电设备的工作制及负 荷曲线有关概念
第一节 工厂用电设备的工作制及负 荷曲线有关概念
图3-7
例3-5的电路
第三节 单相用电设备组计算负荷的 确定
解:(1)电热干燥箱的各相计算负荷 查附录表8得 Kd 0.7,cos 1, tan 0 。 因此只需计算其有功计算负荷: A相 P A(1) Kd Pe. A 0.7 2 10kW 14kW 30. B相 P B(1) Kd P .B 0.7 1 30kW 21kW 30. e C相 P C (1) Kd Pe.C 0.7 1 20kW 14kW 30. (2)对焊机的各相计算负荷 先将接于CA相间的30kW( 60% )换算至 100% 的容量,即
(二)按年产量估算工厂计算负荷
W P30 W Aa Tmax (三)按逐级计算法确定工厂计算负荷
第四节 工厂的计算负荷及负荷中心 的确定
如图3-8所示,工厂的计算 负荷(这里举有功负荷为例) P30(1),应该是高压母线上所 有高压配电线路计算负荷之 和,再乘上一个同时系数。 高压配电线路的计算负荷P30 (2) ,应该是该线路所供车间 变电所低压侧的计算负荷P30 (3) ,加上变压器的功率损耗 T 和高压配电线路的功率损P 耗 ,……如此逐级计算即 可求得供电系统中所有元件 P WL 的计算负荷。
表2-2
第二节 三相用电设备组计算负荷的 确定
第二节 三相用电设备组计算负荷的 确定

工厂供电(5篇)

工厂供电(5篇)

工厂供电(5篇)第一篇:工厂供电工厂供电第一章概论1.工厂供电定义:是指工厂所需电能的供应和分配2.工厂供电的基中性线(N线)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线)的功能:是保证人身安全、本要求:安全、可靠、优质、经济3.单母线分段制:工厂的高压配电所的两条电源进线,分别接在高压配电所的两段母线上,这两段母线之间装有一个分段隔离开关。

4.高压深入负荷中心的直配方式:高压线路直接引入靠负荷中心的车间变电所,经车间变电所的配电变压器直接降为低压用电设备所需的电压。

5.母线(又称汇流排,符号W或WB):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。

高压配电所通常采用一路电源工作、一次电源备用的运行方式,因此母线分段开关通常是闭合的,高压并联电容器对整个配电所进行无功补偿。

6.配电所的任务:接受电能和分配电能,不改变电压变电所的任务:接受电能、变换电能和分配电能母线的任务:汇集和分配电能7.水力发电的能量转换:水流位能__(水轮机)__→机械能__(发电机)__→电能8.火力发电厂能量转换:燃料的化学能__(锅炉)__ →热能__(汽轮机)__→机械能__(发电机)__ →电能9.核能发电的能量转换:核裂变能__(核反应堆)__ →热能__(汽轮机)__→机械能__(发电机)__→电能 10.(一)坝式水电站在河流峡谷处,拦河筑坝,坝前壅水,在坝址处集中落差形成水头。

优点:筑坝形成水库,可调节流量,电站引用流量大,电站规模也大,水能利用程度充分;缺点:水头受坝高限制,坝工程量大,形成水库会造成库区淹没,投资大,工期长。

适用:河道坡降较缓,流量较大,有筑坝建库条件的河段。

(二)引水式水电站在河流坡降较陡的河段上游,通过人工建造的引水道引水到河段下游集中落差,再经压力管道,引水至厂房。

工厂供电 第三章 四章习题解答

工厂供电 第三章  四章习题解答

第三章 习题解答3-1 有一地区变电站通过一条长7km 的10kV 架空线路供电给某工厂变电所,该变电所装有两台并列运行的Yyn0联结的S9-1000型变压器。

已知地区变电站出口断路器为 SN10-I0型。

试用欧姆法计算该工厂变电所10kV 母线和380V 母线的短路电流(3)k I 、"(3)3I I ∞()、、(3)(3)sh shi I 、及短路容量(3)k S ,并列出短路计算表。

解:1.计算k-1点处的短路电流和短路容量(Uc1=10.5kV ) 1)计算k-1短路电路中各元件的电抗及总电抗①电力系统的电抗:()Ω=⋅==∞37.03005.102211AMV kV S U X C ②架空线路电抗:X 2=X 0l=0.35(Ω/km)×7km=2.45Ω③绘k-1点短路的等效电路如下,计算其总阻抗为:()12k-10.37 2.45 2.82X X X =+=+=Ω∑2)计算k-1点短路电流和短路容量①短路电流周期分量有效值:()31 2.15kA K I −===②短路次暂态电流和稳态电流:(3)(3)(3)1''2.15kA K I I I ∞−===③冲击电流及第一个周期短路全电流有效值:()3(3)sh i 2.55'' 2.55 2.15kA 5.48kA I ==⨯=()3(3)sh I 1.51'' 1.51 2.15kA 3.82kA I ==⨯=④短路容量:(3)(3)11110.5 2.1539.3K C K S I kV kA MV A −−==⨯=⋅2)计算k-2点的短路电流和短路容量(Uc1=0.4kV )1)计算短路电路中各元件的电抗及总电抗①电力系统的电抗:()Ω⨯=⋅==−∞422111033.53004.0'AMV kV S U X C ②架空线路电抗:X 2'=X 0l 212⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛C C UU =0.35(Ω/km)×7 km 25.104.0⎪⎭⎫ ⎝⎛=435.410−⨯Ω ③电力变压器的电抗:Ω⨯=⨯=⋅==−322243102.710004.01005.4100%N C K S U U X X④绘k-2点短路的等效电路如下:计算其总阻抗为:1234(2)3444''//7.2105.331035.410276.7310K XX X X X −−−−−=++∑⨯=⨯Ω+⨯Ω+Ω=⨯Ω2)计算短路电流和短路容量①短路电流周期分量有效值:()3230.1kA K I −=== ②短路次暂态电流和稳态电流:(3)(3)(3)2''30.1kA K I I I ∞−=== ③冲击电流及第一个周期短路全电流有效值:()3(3)sh i 1.84'' 1.8430.1kA 55.4kA I ==⨯= ()3(3)sh I 1.09'' 1.0930.1kA 32.8kA I ==⨯=④短路容量:(3)(3)1220.430.120.8K C K S I kV kA MV A −−==⨯=⋅短路计算表如下表所示:3-2 试用标幺制法重作习题3-1。

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二、车间变电所的类型
按变压器的安装地点分类,车间变电所有以下型式: (1) 附设变电所 (2) 露天变电所 (3) 独立变电所 (4) 车间内变电所 (5) 杆上变电站 (6) 地下变电所
三、变配电所的总体布置
(一)变配电所总体布置的要求 1.便于运行维护 有人值班的变配电所,一般应设置值班室。 值班室应尽量靠近高低压配电室,且有门直通。 2.保证运行的安全 值班室内不得有高压设备。高压电容器组 一般应装设在单独的房间内。变配电所各室的大门都应朝 外开。所有带电部分离墙和离地的尺寸以及各室的维护操 作通道的宽度,其屏后通道应设两个出口。 3.便于进出线 高压架空进线时,高压配电室宜位于进线侧。 低压配电室宜靠近变压器室。开关拒下要设置电缆沟。 4.节约土地与建筑费用 高压配电所应尽量与车间变电所合 建。高压开关柜数量较少时,可以与低压配电屏装设在同 一配电室内,但其裸露带电导体之间的净距不应小于2m。 5.适当考虑发展 高低压配电室内均应留有适当数量开关柜的 备用位置。
四、车间线路的结构和敷设
1.车间电力线路敷设的安全要求 ①离地面3.5m以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面 3.5m以上允许采用裸导线。 ②离地面2m以下的导线必须加机械保护,例如穿钢管或穿硬 塑料管保护。 ③根据机械强度的要求,绝缘导线的心线截面应不小于附录 表A-12所列数值。 ④车间电力线路的敷设方式应根据环境条件和敷设要求确定。 详见有关设计手册
(mm)
柜前操作通道
固定式
1500 2000 1500
手车式
单车长度 + 1200 双车长度 + 900 单车长度 + 1200
注:1.固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm。 2.通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
中等职业教育国家规划教材
《工 厂 供 电》
笫2版
电子教案
第三章 工厂供电系统的结线和结构
第三章工厂供电系统的结线和结构
第一节
工厂变配电所的主结线
第二节 工厂变配电所的结构与布置 第三节 工厂电力线路的结线方式 第四节 工厂电力线路的结构与敷设 思 考 题
第一节 工厂变配电所的主结线
一、概述
工厂变配电所的电路图,按功能可分为以下两种:一
(二)室内变压器装置的结构
平面布置方案(示例)
室内变电所变压器室的结构图
(三)配电室的结构
GG-1A(F)型高压开关柜、采用电缆进出线的高压配电室
(三)配电室的结构
PGL型低压配电屏 的低压配电室
(四)电容器室的结构
室内高压电容器装 置宜设置在单独的高压 电容器室内;而低压电 容器装置一般可设置子 线路上无分支点,适合穿管敷设 或电缆线路;节省有色金属 消耗量
优点
缺点
线路多,有色金属消耗量大; 不易适应发展
供大容量设备,或供要求集 中控制的设备,或供要 求可靠性高的重要设备
干线故障时影响范围 大,因此供电可 靠性较低
适于明敷线路,也适 于供可靠性要求 不高的和较小容 量的设备
种是表示变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为 主电路图或一次电路图;另一种是表示用来控制、指示、 测量和保护一次电路及其设备运行的电路图,称为二次电 路图或二次回路图。
变配电所主电路的结线方案(简称主结线)基本要求:
(1)安全性 (2)可靠性 (3)灵活性 (4)经济性
二、高压配电所的主结线图
(2)电缆沟敷设
(3)沿墙敷设
(4)电缆桥架敷设
2.电缆敷设的一般要求
①为防止电缆在地形发生变化时受过大的拉力,电缆在直埋 敷设时要比较松弛,可作波浪形埋设。 ②下列地点的电缆应穿管保护:电缆引入或引出建筑物或构 筑物;电缆穿过楼板及主要墙壁处;从电缆沟道引出至电 杆、或沿墙敷设的电缆距地面2m以下及地下0.3m深度的一 段;电缆与道路、铁路交叉的一段。 ③电缆与不同管道一起敷设时,应满足下列要求。 ④直埋电缆埋地深度不得小于0.7m,其壕沟离建筑物基础不 得小于0.6m。 ⑤电缆沟的结构应考虑到防火和防水。电缆沟从厂区进入厂 房处及隧道连接处应设置防火隔板。 ⑥电缆的金属外皮和金属电缆头及保护钢管和金属支架等, 均应可靠接地。
表3-1 可燃油油浸蛮压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距
变压器容量/kVA 变压器外廓与后壁、侧壁 净距 变压器外廓与后壁、侧壁 距 100~1000 600 800
(mm)
1250及以上 800 1000
表3-2 高压配电室内各种通道最小宽度
开关柜布置方式 单排布置 双排面对面布置 双排背对背布置 柜后维护通道 800 800 1000
小型工厂变电所的几种常用的主结线方案
(一)只装有一台主变压器的小型变电所 三种典型的主结线方案: 1.高压侧采用隔离开关一熔断器或跌开式熔断器的变电所
2.高压侧采用负荷开关 -熔断器的变电所
3. 高压侧采用隔离开关 -断路器的变电所
(二)装有两台主变压器的小型变电所
1.高压侧无母线、低压
单母线分段的变电所 2.高压采用单母线、 低压单母线分段的变电所
(四)架空线路的敷设
三、电缆线路的结构和敷设
(一)电缆和电缆头 电力电缆是传输 和分配电能的一种特 殊导线。它主要由导 体、绝缘层和保护层 三部分组成。 导体即电缆线芯, 一般由多根铜线或铝 线绞合而成。
电缆头:
包括联接两条电缆的 中间接头和电缆终端的封端 头。
(二)电缆的敷设
1.电缆的敷设方式 工厂里采用的电缆敷设 方式有直接埋地、电缆沟敷 设、沿墙敷设和电缆桥架敷 设等几种。此外,在大型发 电厂和变电所等电缆密集的 场合,还采用电缆隧道和电 缆排管等方式。 (1)直接埋地
第三节 工厂电力线路的结线方式
一、概述 电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和 分配电能的任务。 二、高压电力线路的结线方式 高压电力线路的结线方式,可按单电源供电、双电源 供电和环形供电等几种形式来讨论。 (一)单电源供电的结线方式
主要有放射式和树干式两种。
表3-4 放射式结线与树干式结线对比
第四节 工厂电力线路的结构与敷设
一、概述 工厂电力线路按结构 型式来分,有架空线路、 电缆线路和车间线路等三 类。 二、架空线路的结构和敷 设
(一)架空线路的导线 (二)电杆、横担和拉线 电杆用来支持和架设导线 横担用来固定绝缘子以支承导线 拉线是为了平衡电杆各方面的受力
(三)线路绝缘子和金具 线路绝缘子俗称瓷瓶,用来固定导线并使导线与电杆绝缘。
2.绝缘导线
绝缘导线按线心材料分,有 铜心和铝心两种。绝缘导线按其 外皮的绝缘材料分橡皮绝缘和塑 料绝缘两种

3.裸导线和封闭型母线
车间内常用的裸导线为LMY 型硬铝母线
(二)两台主变压器的总降压变电所
当负荷在数千千伏安以上,且具有大量重要负荷时, 通常采用双电源两台主变压器的总降压变电所
第二节 工厂变配电所的结构与布置
一、变配电所所址的选择 选择原则: ①尽量靠近负荷中心,减少电压损耗,电能损耗和有色金属消 耗量。 ②进出线方便。 ③尽量靠近电源侧。 ④尽量不设在多尘和有腐蚀性气体的场所。 ⑤避免设在有剧烈震动的场所。 ⑥尽量不设在低洼积水场所及其下方。 ⑦交通运输方便。 ⑧与易燃易爆场所保持规定的安全距离。 ⑨高压配电所应尽量与车间变电所或有大量高压用电设备的厂 房合建。 ⑩不应妨碍工厂或车间的发展,并适当考虑今后扩建的可能。
五、组合式成套变电所简介
组合式成套变电所又叫箱式变电所。它的各个单元部 分都是由制造厂成套供应,便于在现场组合安装。
五、组合式成套变电所简介
组合式成套变电所又叫箱式变电所。它的各个单元部 分都是由制造厂成套供应,便于在现场组合安装。
六、变配电所的电气安装图
电气安装图,又称电气施工图,它是设计单位提供 给施工单位进行电气安装的技术图样,也是运行单位进行 竣工验收以及运行维护和检修试验的重要依据。 变配电所的电气安装图包括: (1)变配电所一次系统电路图 (2)变配电所平、剖面图 (3)无标准图样的构件安装大样图 (4)变配电所接地平面图
变配电所总体 布置的方案应因地 制宜,合理设计, 拟出几种可行的方 案进行技术经济比 较后确定。
四、变配电所的结构
为了运行维护的安全, 有关设计规范对变配电所 的结构有不少规定和要求。 例如:GB50053-94 《10kV及以下变电所设计 规范》、《全国通用建筑 标准设计· 电气装置标准图 集》。 (一)室外变压器装置的结 构
线路检修或故障时,相连设备全 部停电,因此供电可靠性较 低
适于暗敷线路,也适于供可靠性 要求不高的的小容量设备; 链式相连的设备不宜多于5 台,总容量不宜超过10kW
适用范围
变压器-干线式结线主要用于设备位置需经常调整的机械加 工车间。 在实际的工厂低压配电系统中,往往是以上几种结线方式的 组合。 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)规 定:“供电系统应简单 可靠,同一电压供电 系统的变配电级数不 宜多于两级”。
名称 线图 点 优点 每个用户由独立线路供电 可靠性高,线路故障时只影响一个用 户;操作、控制灵活 多个用户由一条干线供电 高压开关设备少,耗用导线 也较少,投资省;易于 适应发展,增加用户时 不必另增线路 放射式结线 树干式结线
缺点 适用范围
高压开关设备多,耗用导线也多,投 资大;不易适应发展,增加用户 时,要增加较多线路和设备
3.高低压侧均为单母
线分段的变电所
四、工厂总降压变电所的主结 线方案 电源进线电压为35KV 及以上的大中型工厂,一 般需两级降压,即先经总 降压变电所将电压降为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)。 (一)单台变压器的总降压变 电所
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