供配电系统介绍共40页
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!
39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
电力供配电系统
加强分布式电源的并网技术研究和标准制定,促进其大规模 应用。
05 电力供配电系统的安全与 可靠性
安全防护措施
防雷保护
通过安装避雷针、避雷带等设备, 防止雷电对供配电设备造成损坏。
接地保护
将设备的外壳、支架等金属部分 与大地连接,以保障设备和装漏电保护器, 当发生漏电事故时,能够及时切 断电源,防止触电事故的发生。
环境保护
电力供配电系统的发展与环境保护 密切相关,提高能源利用效率和降 低污染物排放是当前的重要任务。
电力供配电系统的历史与发展
历史回顾
自19世纪末以来,随着工业革命和城市化进程的加速,电力 供配电系统得到了迅速发展。从最初的直流供电到交流供电 ,再到高压、超高压和特高压输电技术的发展,电力供配电 系统不断进步。
通过检查、测试和分析,确定供配电 系统故障的原因和部位。
针对故障原因,采取有效的预防措施, 降低供配电系统故障的发生率。
修复故障
根据故障诊断结果,采取相应的修复 措施,恢复供配电系统的正常运行。
04 电力供配电系统的优化与 改造
节能减排
优化电力供配电系统,提高能源利用效率,减少 能源浪费。 采用高效、环保的电气设备,降低能耗和排放。
分布式能源接入
支持分布式能源的接入,如光伏、风电等,实现能源的优化配置 和利用。
需求侧管理
通过智能电表和能源管理系统,实现用户用电需求的智能化管理。
电力市场的改革
开放电力市场
打破电力垄断,引入市场竞争机制,提高电力行业的效率和竞争 力。
多元化供电主体
允许更多的发电企业参与市场竞争,提供多样化的供电服务和价格 选择。
特点
电力供配电系统具有高电压、大电流 、大容量等特点,需要保证安全、可 靠、高效地输送和分配电能。
供配电系统介绍
进 线 柜
PT 柜
电
电
容
机
出
出
线
线
柜
柜
电
缆 进入断路器的IN 下 入口
进
线
低压互感器 避雷器
母线 变 压 器 出 线 柜
7
1 、高压市电部分(N电)
GIS配电室
高压配电室
220kV变压器
Y
△
中压配电室
Y
10kV变压器
△
低压配电室
380V低压配电
配电系统简易图
目前系统的运行方式为双电源供电运行, 柴油发电机组DUPS提供10KV应急电 源。
G8.6
规格型号
20/0.21kV 1600kVA 20/0.46kV 2500kVA 20/0.4kV 2500kVA 20/0.4kV 2500kVA 20/0.21kV 1600kVA 10/0.4kV 2500kVA 20/0.4kV 1000kVA 20/0.46kV 2500kVA 20/0.21kV 1600kVA 20/0.21kV 1000kVA
20kv/0.4kv 630kva 20kv/0.4kv 2000kva 20kv/0.4kv 2500kva 20kv/0.4kv 2500kva 20kv/0.4kv 2500kva 20KV/0.2KV 1600KVA 20KV/0.2KV 1250KVA 20KV/0.21KV 1600KVA 2000K/0.46KV 1600KVA 20KV/0.4KV 630KVA 20KV/0.4KV 630KVA 20KV/0.21 1600KVA 20kv/0.4kv 2000kva 10KV/0.4KV 2000KVA 20KV/0.4KV 1600KVA 20KV/0.21 1600KVA 10KV/0.4KV 2000KVA 20kv/0.4kv 2500kva 20KV/0.21 1250KV 20KV/0.4 2500KVA 20KV/0.4KV 2000KVA 20KV/0.21KV1250KVA 20KV/0.21KV1250KVA 20kv/0.4kv 2500kva
供配电系统简述
供配电系统简述
(5)主要电气设备文字与图形符号表
供配电系统简述
2、低压配电系统 建筑配电系统 = 低压配电装置 + 配电线路
(1)低压配电系统的主接线 电源的接线方式:
Pjs (P30)
无功计算负荷
Qjs(Q30)
计算容量(视在功率计算负荷)
2
计算电流
Sjs = Pjs + Qjs
Ijs
供配电系统简述
2
2
(4)用电设备负荷的计算 根据用电情况确定负荷的大小,是关系到供配电设计合理与否
的前提。如负荷确定过大,将使导线和设备选得过粗过大,造成材 料和投资的浪费;如负荷确定过小,将使供配电系统在运行中电压 损失过大、电能损耗增加。发热严重、引起绝缘老化以致烧坏,以 及造成短路等故障,从而带来更大的损失。
是指长期连续运行,可以达到稳定温升,负荷比较平稳的 用电设备。如照明灯具、锅供炉配用电系风统简机述 、生产生活用水泵等。
(2) 短期工作制的设备 是指工作时间较短常达不到稳定温升,而停用时间很长可冷
却到周围环境温度的用电设备。如房间换气扇。锅炉补水泵等。 (3) 反复短期工作制的设备
是指时而工作,时而停用,反复交替变换,工作时间很短, 常达不到稳定温升,停用时间也很短,常冷却不到环境温度,工 作周期一般不超过10分钟。运行一段时间后温升稳定在某一稳 定范围内反复波动的用电设备。
供配电系统简述
二、用电负荷计算(电力负荷) 用电负荷——通过供电线路的电流和功率。
1、计算的目的 (1)选择合适的电气设备 (2)选择合适的导线截面 (3)选择电力变压器额定容量
供配电系统学习课件
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作用:供配电系统是电力系统的重要 组成部分,负责将电能从发电厂输送 到用户端,满足用户的用电需求。
重要性:供配电系统是电力系统的 基础,其稳定运行直接影响到电力 系统的可靠性和用户的用电质量。
组成:电源、配电 设备、用电设备、 控制设备、保护设 备等
分类:按电压等级 可分为高压配电系 统和低压配电系统
调度中心的职责:负责供配电系统的运行、维护和管理 调度中心的功能:监控供配电系统的运行状态,及时发现和处理故障 调度中心的设备:包括调度台、监控系统、通信系统等
调度中心的人员:包括调度员、技术员、维修员等,负责供配电系统的运行和管理
定期检查:对供配电系统进行定期检查,确保设备正常运行 故障处理:及时发现和处理供配电系统的故障,保证供电连续性 设备维护:对供配电系统的设备进行定期维护,延长设备使用寿命 安全管理:加强供配电系统的安全管理,防止安全事故发生
发电站和变电所 的作用:为供配 电系统提供稳定 的电能,满足各 种用电需求
变压器是供配电 系统中的重要设 备,用于改变电 压和电流
变压器的工作原 理是电磁感应, 通过电磁感应实 现电压和电流的 变换
变压器的主要参 数包括电压比、 电流比、功率因 数等
变压器的分类包 括电力变压器、 特种变压器等, 其中电力变压器 是供配电系统中 最常用的变压器 类型
采用高效节能设备,如高效变压器、节能电 机等
实施能源管理,监测和优化能源消耗
采用可再生能源,如太阳能、风能等
推广节能技术,如变频调速、无功补偿等
加强用电安全,减少事故发生,降低能源消 耗
采用节能型设 备:如高效节 能变配电系 统设计:如采 用分布式电源、 优化配电网络
《供配电专业知识》课件
电源:包 括发电厂、 变电站等
输配电线 路:包括 高压输电 线路、中 压配电线 路等
配电设备: 包括变压 器、断路 器、隔离 开关等
用电设备: 包括照明、 空调、电 梯等
供配电系统的重要性
供配电系统是电力 系统的重要组成部 分,负责将电能输 送到用户端
供配电系统的稳定 运行是保障电力系 统安全、可靠运行 的关键
配电柜(箱)
配电柜(箱) 是供配电系统 的重要组成部 分,用于分配 和保护电力。
配电柜(箱)的 主要功能包括: 分配电能、保护 设备、控制电路、 监测和显示等。
配电柜(箱)的 种类包括:固定 式配电柜、抽屉 式配电柜、落地
式配电柜等。
配电柜(箱)的 组成包括:开关 设备、保护设备、 控制设备、测量 设备、辅助设备
供配电系统的效率 直接影响到电力系 统的经济性和环保 性
供配电系统的智能 化和自动化是未来 电力系统发展的趋 势
供配电系统基础 知识
电力负荷分类与计算
01
电力负荷分类:分为连续负荷、短时负荷、周期性 负荷等
02
连续负荷:长时间连续工作的负荷,如照明、空调 等
03
短时负荷:短时间内工作的负荷,如电梯、电动机 等
等。
电缆及敷设方式
电缆类型:电力电缆、控制电缆、通信电缆等 敷设方式:直埋、架空、管道、桥架等 敷设要求:安全、可靠、经济、美观 敷设注意事项:避免交叉、防止损伤、保证绝缘
开关设备与保护装置
开关设备:包括断路器、隔 离开关、负荷开关等,用于 控制电路的通断和保护
保护装置:包括熔断器、 继电器、避雷器等,用于 保护电路和设备免受过载、 短路、雷击等故障的影响
事故应急处理预案
事故类型:短路、接地、过载、漏电等 应急处理原则:迅速、准确、有序、有效 应急处理措施:切断电源、隔离故障点、疏散人员、报告上级 应急处理流程:发现事故-判断事故类型-采取应急措施-报告上级-等待救援
供配电系统
建筑设备工程
ZN28A-12系列户内交流高压真空断路器
33
建筑设备工程
NA15 (DW15HH)系列万能式低压断路器 34
建筑设备工程
DZ20系列塑料外壳式低压断路器 35
建筑设备工程
NM1系列塑料外壳式低压断路器
36
建筑设备工程
(二)自动空气开关(分断电流小)的选择 1.开关主触头额定电流IN 、过流脱扣器额 定
39
建筑设备工程
高压隔离开关 40
(四)负荷开关
建筑设备工程
具有简单的灭弧装置。
功能
1.能通断一定的负荷电流和过负荷电流,不能切 断短路电流故障。
2.必须与熔断器串联,以切除短路电流。
3.与隔离开关一样,也具有隔离电源。
低压负荷开关一般为铁壳开关
41
建筑设备工程
FZRN21-12D/T125-31.5型户内交流高压真空
2
(二)供电系统的主结线
建筑设备工程
电力的输送与分配,必须由母线、开关、配电线路、变压器 等组成一定的供电电路,这个电路就是供电系统的一次结线, 即主结线。常用的供电方案如图所示。
S1
市电1
10kV母线
S2
市电2
10kV
380V/220V 备用
或发电机
10kV/400V 变压器
400V母线
A、双电源主接线方案
建筑设备工程
d.真空断路器 开关触头在真空的容器内 闭合和断开。
灭弧能力强燃弧时间短,属高速断路器。 开断能力强。结构简单,重量轻,体积 小。寿命长,易维修。可频繁操作。无 易燃易爆危险。
由于开断速度高, 易产生截流过电压, 对变压器等感性负载易造成危害,应配置 过电压吸收装置。
供配电系统基本知识
电力系统中性点运行方式
电力系统中性点的运行方式
选择电力系统中性点接地方式是一个综合性 问题。它与电压等级、单相接地短路电流、过电 压水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘 水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和 发电机的运行安全以及对通信线路的干扰等。
考虑到电力系统运行的可靠性、安全性、经 济性及人身安全等因素,电力系统中性点常采用 不接地、经消弧线圈接地、高电阻接地和直接接 地等运行方式。
.发电机的额定电压
由于同一等级电压的线路允许电压损耗为± %,即整个线路允许有%的电压损耗,因此,为 了维持线路首端与末端平均电压的额定值,线路 首端(电源端)电压应比线路额定电压高%,而发 电机是接在线路首端的,所以规定发电机的额定 电压高于同级线路额定电压%,用以补偿线路上 的电压损耗,如图所示。
() 频率
我国采用的工业频率(简称工频)为 。当电力 网低于额定频率运行时,所有电力用户的电动机 转速都将相应降低,因而用户将受到不同程度的 影响。电力网频率的变化对供电系统运行的稳定 性影响很大,因而对频率的要求比对电压的要求 更严格,频率的变化范围不应超过± 。
.电压偏移和电压调整
() 电压偏移
当系统任何一相绝缘受到破坏而接地时,各 相对地电压、对地电容电流都要发生改变。当故 障相(假定为第相)完全接地时,如图()所示
接地的第相对地电压为零,即',但线间电压 并没有发生变化。
非接地相 第相对地电压'() 第相对地电压'()
即非接地两相对地电压均升高√ 倍,变为 线电压,如图()所示。
当第相接地时,由于第、两相对地电压升 高√ 倍,使得这两相对地电容电流也相应地增 大√倍,即
.电能用户
电能用户又称电力负荷。在电力系统中,一 切消费电能的用电设备均称为电能用户。
供配电系统学习课件
定期检查设备运行状态,记录运行数据,及时发现并处理小故障,确保系统稳定运行。
定期维护
按照规定的时间周期对设备进行全面的检查、清洁、润滑等维护工作,预防性维护能延长设备使用寿命。
故障诊断
通过监测和检查,确定故障的性质和位置,为后续的故障处理提供依据。
05
CHAPTER
供配电系统的设计与优化
故障诊断与预防性维护
优化调度与自动控制
高级计量基础设施(AMI)
06
CHAPTER
供配电系统的安全与防护
Hale Waihona Puke 接地方式根据供配电系统的特点选择合适的接地方式,如中性点接地、保护接地等。
接地电阻
对接地电阻进行定期检测和维护,确保其符合相关标准。
接地故障检测
建立接地故障检测系统,及时发现和处理接地故障,保障供配电系统的安全运行。
二级负荷
不属于一级和二级的负荷,对供电可靠性要求较低,允许较长时间停电。
三级负荷
03
CHAPTER
供配电系统的主要设备
变压器是供配电系统中的核心设备之一,用于实现电压变换和电能传输。
变压器在供配电系统中主要用于连接不同电压等级的电网,以及为用户提供合适的电压等级。
变压器由铁芯、绕组、绝缘材料等部分组成,根据不同的需求可以选择不同的绕组匝数比,以实现升压或降压的功能。
组成
03
提高生活质量
供配电系统的发展为人民提供了便捷、舒适的生活条件,如照明、空调、电视等。
01
保障工业生产和人民生活的正常进行
供配电系统是现代社会运转的基础设施,为各种用电设备提供可靠的电能。
02
促进经济发展
稳定的供配电系统能够保障企业正常生产和经营,推动经济发展。
供配电系统
供配电系统一、简介供配电系统是现代工业生产和民用电力供应的重要组成部分。
它主要包括电源、配电设备和配电线路等组成部分,用于将电能从电源供应到各个用电设备上。
本文将对供配电系统的构成、工作原理以及常见问题进行详细介绍。
二、供配电系统的组成供配电系统包括电源、配电设备和配电线路等几个主要组成部分。
1. 电源:电源是供电系统的起始点,通常可分为传统电网电源和独立发电电源两种。
传统电网电源指的是从电力公司供应的电能,通常采用交流电。
独立发电电源则是通过发电机、太阳能光电池、风能发电等方式独立产生电能。
2. 配电设备:配电设备主要包括变压器、开关设备和保护设备等。
变压器用于将电能从高压电网变换为适用于不同用电设备的电压,开关设备用于控制电能的传送和断开,保护设备则用于保护电网和用电设备的安全运行。
3. 配电线路:配电线路是将电能从电源传送到各个用电设备的介质。
它通常包括输电线路、变电站配电线路和低压配电线路等。
输电线路主要用于将电能从电源输出到变电站,变电站配电线路将电能从变电站传送到不同区域的配电线路,低压配电线路将电能从配电线路分配到各个用电设备。
三、供配电系统的工作原理供配电系统的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 供电:电能从电源供应到供配电系统的起始点。
2. 变换:电能经过变压器等设备进行适当的电压变换,以满足不同用电设备的电压要求。
3. 分配:电能通过输电线路、变电站配电线路和低压配电线路等逐级分配到各个用电设备。
4. 控制:通过开关设备控制电能的传送和断开,以实现对供配电系统的有效控制。
5. 保护:配电设备通过保护设备对供配电系统和用电设备进行保护,防止电力故障对安全和设备运行造成影响。
四、供配电系统常见问题及解决方法在供配电系统的使用过程中,常常会出现一些问题,如电力故障、线路过载、设备老化等。
以下是一些常见问题及解决方法的简要介绍:1. 电力故障:电力故障可能由于供电线路断开、设备故障等原因造成。
供配电系统介绍
通信控制柜 •视频监控 •照明控制 •多功能表电量信息上传
1
供配电系统概述
2
供电不同,将配电系统分为两类:动力配电、工艺配电。
动力配电
• 配电对象:南、北机械区的PCW、PV站房、纯废水系统、空调系统、排 气系统、大宗气体纯化站、电梯、排烟风机、照明(普通照明、应急照明、应 急疏散指示灯);净房内的FFU、照明、MAU、CO2灭火系统、IDF机柜、酸、 碱洗涤塔等设备。
其他系统配电
F电 消防电梯
F电
防火卷帘门
排烟风机
U电
自控系统
CO2灭火系统
F电
IDF机柜
变电站RAU
照明
工艺配电
• 配电对象:二、四层洁净室工艺机台及一、三技术夹层内的工艺辅助 设备供电。
• 配电流程:车间变电所低压柜馈线经母线将电力输送到一、三技术夹 层内,通过插接箱转换将电通过电缆送到工艺柜,工艺柜内设有对应不同 设备的出线开关,最终由各出线开关通过电缆为对应机台配电。
供配电系统概述
用电设备电压等级
用电设备 工艺设备 工艺设备 工艺设备 工艺设备 工艺设备 冷冻机、空压机 电动机、FFU 照明、插座
电压等级 440V 380V 208V 220V 120V 10KV
380V/220V 220V
相数 3相 3相 3相 单相 单相
3相 3相、单相
单相
1
供配电系统概述
高压馈电设备
进线柜1
PT柜1
若干馈电柜
母联柜
母 线 桥
进线柜2
PT柜2
若干馈电柜
提升柜
低压馈电设备
负荷开关柜1
变压器1
进线1
电容补偿柜1 若干馈电柜
