1、高低压供配电系统概述

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高低压配电原理

高低压配电原理

高低压配电原理
高低压配电原理是电力系统中的关键环节,其主要作用是将电力输送到各个家庭、工厂或机构。

高低压配电系统通常包括变电站、配电站和户内配电。

高压配电系统采用高压电缆或导线将电能从发电厂输送到变电站。

变电站将高压电能转化为中压电能,然后再传输到配电站。

配电站是将中压电能转化为低压电能的关键环节。

配电站通常包括变压器,它能将电压从中压调整为低压。

变压器的作用是在电网中实现电压升降,并确保电能稳定供应。

户内配电是将低压电能输送到用户设备的过程。

一般来说,户内配电系统包括配电盘、导线和插座等设备。

配电盘是接收低压电能的设备,它能将电能分配到不同的电路和设备上。

导线是电能传输的媒介,插座则用于连接电器设备。

总之,高低压配电原理通过逐层传输电能,将电力从发电厂输送到用户设备。

这个过程中,通过变电站和配电站实现电压升降,确保电能的稳定供应。

户内配电系统则将低压电能输送到用户设备,实现电力利用。

高低压配电设备讲解

高低压配电设备讲解

●高压电流互感器
*电流互感器有两个作用:1 保护;2 测量。变 压器的过流、短路、过负荷、差动等保护,都 要从电流互感器取电流信号。而变压器的负荷、 电流、电度表等测量元件,也要从电流互感器 取电流信号。保护和测量对于互感器的精度和 容量都有不同要求,所以变压器高压侧会有几 个电流互感器二次绕组,分别适应不同的需要。
组变压器及自耦变压器。 • 按铁心结构分为壳式变压器和芯式变压器(绕
组包在铁芯外围,则为芯式变压器;铁芯包在绕 组外围,则为壳式变压器)。 • 按相数分为单相变压器、三相变压器和多相变压 器。
• 按工作频率范围分为低频变压器、中频变压器、 高频变压器
• 按绝缘冷却方式分为油浸式变压器;干式变压 器;充气变压器等。油浸式变压器又分为油浸 自冷式、油浸风冷式和强迫油循环风冷(或水 冷)式三种类型。
• 按调压方式分,有无载调压和有载调压变压器 两大类。
• 按其绕组导体材质分,有铜绕组和铝绕组两种 类型。
油浸式变压器
干式变压器
变压器的主要参数 额定电压: • 额定电压是指在多相变压器的线路端子间
或单相变压器的端子间指定施加的电压。 • 变压器产品系列是以高压的电压等级而分
的,分为10kV及以下系列,35kV系列, 63kV系列,110kV系列和220kV系列等。 额定电压是指线电压,且均以有效值表示。
*电流互感器型号 : LZZBJ LM2
高压电流互感器
※ 使用电流互感器时应注意:
电流互感器在正常运行时,二次绕组的感应电动 势不超过几十伏。如果二次侧开路,一次电流完 全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处 于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,会 在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的 电压,不但可能烧毁二次绕组的绝缘,而且将严 重危及人身安全。因此,电流互感器二次侧开路 是绝对不允许的。 电流互感器二次侧应可靠接地 。

供配电系统及设备概述

供配电系统及设备概述

供配电系统及设备概述1. 引言供配电系统及设备是电力系统中一个重要的组成部分,负责将发电厂生成的电能输送到各个用户,同时保证供电的稳定性和安全性。

本文将对供配电系统及其主要设备进行概述,介绍其基本原理和功能。

2. 供配电系统概述供配电系统是将发电厂的输电系统与用户的配电系统相连接的电力网络。

它包括三个主要部分:发电系统、输电系统和配电系统。

2.1 发电系统发电系统是由一台或多台发电机组成的系统,它将机械能转化为电能。

常见的发电机包括燃气轮机、蒸汽轮机和水轮机等。

发电系统一般分为高压发电系统和低压发电系统,其中高压发电系统主要用于将电能输送到变电站。

2.2 输电系统输电系统是将发电厂产生的电能通过高压输电线路输送到各个变电站的系统。

输电系统一般采用高压电缆或架空输电线路进行输电。

高压输电线路常见的有220kV、500kV等不同电压等级,以满足不同距离和功率的输送要求。

2.3 配电系统配电系统是将从变电站输送过来的电能进行分配,最终供应给各个用户的系统。

配电系统通常包括变电站、配电变压器、配电线路等设备。

根据供电范围的不同,配电系统可以分为高压配电系统和低压配电系统。

3. 主要设备概述供配电系统涉及到多种设备,下面将简要介绍几种主要设备的基本原理和功能。

3.1 变电站变电站是连接输电系统和配电系统的重要环节,主要功能是将输电系统提供的高压电能转变为适用于配电系统的低压电能。

变电站通常包括变压器、断路器、隔离开关等设备。

3.2 配电变压器配电变压器用于将变电站输送过来的高压电能转变为适用于用户的低压电能。

它具有降压、隔离和稳压的功能,保证电能正常供应给用户。

3.3 配电线路配电线路将从配电变压器输出的低压电能输送到用户。

配电线路一般采用铜线或铝线制成,根据功率的不同,可以分为主干线和支线,以满足不同用户的用电需求。

3.4 断路器与隔离开关断路器和隔离开关是保护供配电系统安全运行的重要设备。

断路器主要用于在电路中发生过载或短路时自动切断电路,防止电气事故的发生;隔离开关用于切断供电系统与用户设备之间的电气连接,以便进行维修和检修工作。

供配电系统介绍

供配电系统介绍

进 线 柜
PT 柜






线
线



缆 进入断路器的IN 下 入口

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

电力系统和供配电系统概述

电力系统和供配电系统概述
能损耗,提高电能利用率。 本课程的任务主要讲述35kV及以下供配电系统电能供应和分配的基本知识和理 论,使学生掌握供配电系统的设计和计算方法,管理和运行技能,为学生今后从事供 配电技术工作奠定基础。110~220 kV供配电系统的理论、设计和计算方法,参见 相关电力工程书籍。
1.1.1电力系统
电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1.发电厂 发电厂将一次能源转换成电能。
根据一次能源的不同,有火力发电厂、水力发电厂和核能发电厂, 此外,还有风力、太阳能、地热和海洋发电厂等。 2.变电所 变电所的功能是接收电能、变换电压和分配电能。
按变电所的性质和任务不同,可分为升压变电所和降压变电所变电所。按变 电所的地位和作用不同,又分为枢纽变电所、地区变电所和用户变电 所。 3.电力线路 将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和 分配电能的任务。 4.电能用户 电能用户又称电力负荷,所有消耗电能的用电设备或用电 单位。
高压配电所集中接受6~10kV电压,再分配到附近各车间变电所或建筑物变电所和 高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。
配电线路分为6~10kV高压配电线路和220/380V低压配电线路。高压配电线路将总 降变电所与高压配电所、车间变电所或建筑物变电所和高压用电设备连接起来。低压 配电线路将车间变电所的220/380V电压送各低压用电设备。
1.1电力系统和供配电系统概述
电能是一种清洁的二次能源。电能不仅便于输送和分配,易于转换 为其他的能源,而且便于控制、管理和调度,易于实现自动化。因此, 电能已广泛应用于国民经济、社会生产和人民生活的各个方面,电能 已成为现代社会的主要能源 。绝大多数电能都由电力系统中发电厂提 供,我国电力工业得到迅猛发展,为实现现代化打下坚实基础。我国 已建成并投入运行交流1000kV特高压输电线路、直流±800kV特高压 输电线路,达到世界领先水平。到2011年年底,我国发电机装机容量 达105577万千瓦(kW),居世界第2位,发电量达46037亿度 (kWh),居世界第1位。工业用电量已占全部用电量的70~80%, 是电力系统的最大电能用户,供配电系统的任务就是向用户和用电设 备供应和分配电能,供配电系统是电力系统的重要组成部分。用户所 需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,故在介绍供配电系统 之前,先介绍电力系统的知识。

高低压供配电系统.ppt

高低压供配电系统.ppt

高低压供配电系统.ppt1、2.3供配电系统建筑供配电系统有沟通电源、供配电线路、配电掌握和用电设备组成。

在设计建筑电气供配电系统时,首先应确定供配电方案,确定各种用电设备功率,在此基础上进行用电负荷计算,并选择各种配电掌握设备和配电导线。

一、用电设备的工作制是指用电设备的工作方式。

其对于用电负荷的大小有直接影响。

根据工作制的不同,可将用电设备分为三类。

〔1〕长期工作制的设备是指长期连续运行,可以到达稳定温升,负荷比较平稳的用电设备。

如照明灯具、锅炉用风机、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四周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2、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。

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2、用电设备的计算负荷〔1〕电力负荷曲线有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。

单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。

无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用3、来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。

它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。

凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。

由于它不对外做功,才被称之为“无功”。

无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

建筑物的电力负荷曲线一般用典型的日负荷曲线为代表〔2〕负荷种类实际负荷曲线是波动改变的。

在进行设计和其它工作时,为满足不同的需要,将负荷表示成三种类型最大负荷:是指消耗电能最多的半小时的平均功率,亦即连续3Omin的最大平均负荷,又称计算负荷。

供配电系统

供配电系统介绍供配电系统是指用于将电源能量输送到各个用户终端的系统。

它包括了从电源站到用户的输电网络以及在用户端的配电设备。

供配电系统的稳定运行对于现代社会的正常运转至关重要。

本文将首先介绍供配电系统的基本结构和组成,然后详细讨论其各个部分的功能和特点。

结构和组成供配电系统由以下几个部分组成:1.电源站:电源站是供电系统的起始点,它接收来自发电厂的电能,并通过变压器将电压升高以适应输电的需求。

2.输电线路:输电线路负责将电能从电源站输送到各个用户终端。

根据输电的距离和负载容量的不同,输电线路可以分为高压输电线路和低压输电线路。

3.变电站:变电站位于输电线路上,负责将输送的电能进行变压处理,以适应用户终端的需要。

变电站通常还具有保护和监控功能,以确保供电的安全和可靠。

4.配电网络:配电网络是将电能从变电站输送到各个用户终端的网络。

它包括了配电变压器、配电线路和配电设备等组成部分。

5.用户终端:用户终端是供配电系统的最后一环,它将电能供给各个家庭、工业、商业和公共设施等用户。

用户终端通常包括了电表、开关、插座和照明设备等。

功能和特点供配电系统有以下几个主要功能和特点:1.供电稳定性:供配电系统需要保证稳定的电压和频率,以满足用户终端的需求。

为了实现这一点,供配电系统采用了多种措施,如电力调度、电压调节和冗余设计等。

2.远距离输电:供配电系统需要将电能从电源站输送到远离发电厂的用户终端。

为了减小输电过程中的能量损耗,供配电系统采用了高压输电线路和变压器等设备,以降低输电线路的比例材料及绝缘材料需求。

3.安全可靠性:供配电系统需要保证供电的安全和可靠。

为了实现这一点,供配电系统采用了多重保护措施,如过压保护、过流保护和短路保护等。

而配电设备通常还具有自动开关和远程监控等功能,以快速定位和排除故障。

4.节能环保:供配电系统需要考虑能源的消耗和环境的影响。

为了减少能量损耗,供配电系统采用了高效的变压器和输电线路。

供配电系统

ZN63A-12(VS1)户内交流高压真空断路器 32
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。

高低压配电基础PPT课件

本章内容
❖ 高压供电系统简介 ❖ 高压配电方式 ❖ 高压配电系统组成 ❖ 市电分类 ❖ 常见低压配电设备 ❖ 常见的低压电器 ❖ 功率因素概念以及电容补偿方法
高低压供配电基础内容提要
1
高低压配电系统
2
低压配电系统
1.1 高压配电系统
1.1.1 高压输配电系统概述 ❖ 电力系统是由发电厂、电力线路、变电站、电力用户组成
小结
❖ 市电从生产到引入至用户,通常要经历生产、输送、变换和分配等4 个环节。
❖ 随着大型发电厂的建成投产及输电距离的增加,为了减少线路能耗、 压降,以及节约有色金属和降低线路工程造价,必须经发电厂中的升 压变电所升压至35kV-599kV,再由高压输电线传送到受电区域变电 所,降压至6kV或10kV,经高压配电线送到用户配电变电所降压至 380V低压,供用电设备使用。
P PF= S

UICOS UI
=COS
1.2.4 电容补偿
提高功率因数的方法很多,主要有: (1)提高自然功率因数:即提高变压器和电动机的负载 率到75~80%,以及选择本身功率因数较高的设备。 (2)对于感性线性负载电路,采用移相电容器来补偿无 功功率,便可提高cosφ。 (3)对于非线性负载电路,则通过功率因数校正电路将 畸变电流波形校正为正弦波,同时迫使它跟踪输入正弦电 压相位的变化,使类似高频开关整流器的输入电路呈现电 阻性,提高总功率因数。
低压配电系统的概述
(2)二类市电供电(市电供应比较可靠) 二类市电供电是从两个电网构成的环状网中引入一路供电 线路,也可以从一个供电十分可靠的电网上引入一路供电 线。允许有计划的检修停电,事故停电不多,停电时间不 长,供电比较可靠。 (3)三类市电供电(市电供应不完全可靠) 三类市电供电是从一个电网引入一路供电线路,供电可靠 性差。

高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析

高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析1. 引言1.1 研究背景高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性一直是电气工程领域的重要课题,随着城市化进程和高层建筑的不断发展,低压供配电系统在高层建筑中的应用也日益普遍。

然而,由于高层建筑的特殊性以及电气工程环境的复杂性,高层建筑电气设计的可靠性面临着一系列挑战和难题。

研究背景部分将针对目前高层建筑电气设计低压供配电系统中存在的问题和挑战进行探讨和分析,为后续研究工作的开展奠定基础。

通过对现有研究成果和实际案例的分析,我们可以深入了解高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性现状,为未来的研究工作提供参考和借鉴。

在当前电气工程领域,关于高层建筑电气设计低压供配电系统可靠性的研究尚处于初步阶段,仍存在着许多问题有待解决。

因此,对高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性进行深入研究和分析,具有重要的理论和实践意义。

的探讨将有助于我们更好地认识和理解这一领域的发展状况,为接下来的研究工作提供理论指导和实践支持。

1.2 研究意义低压供配电系统在高层建筑电气设计中起着至关重要的作用。

其可靠性直接影响到高层建筑的正常运行和安全性。

本研究旨在探讨高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性问题,为提高高层建筑电气系统的安全性和稳定性提供理论指导。

在当前社会,高层建筑越来越多地融入了现代化的设备和技术,电气设备的数量和复杂度也越来越大。

低压供配电系统的稳定性和可靠性面临着新的挑战。

通过对低压供配电系统可靠性指标、影响因素以及优化方法的研究,可以帮助设计师和工程师更好地设计和运行高层建筑的电气系统,确保其正常运行和安全性。

本研究的意义还在于为未来高层建筑电气设计领域的研究提供参考和启示。

通过深入分析高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性问题,可以为相关领域的学者和研究人员提供新的思路和方法,促进该领域的发展和进步。

本研究对于推动高层建筑电气设计领域的发展具有重要的理论和实践意义。

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高压发动机
电力网
电力系统中各级电压的电力线路及与其连接的变 电所总称为电力网,简称电网电力网是电力系统
的一部分,是输电线路和配电线路的统称,是输
送电能和分配电能的通道。电力网是把发电厂、 变电所和电能用户联系起来的纽带。
三、电力系统的电压及工厂常用电压
电压和频率是衡量电力系统电能质量的两个 基本参数。
光能
转 换
电能
热能 ……
电力系统和电力网 发电机
电力系统
电动机 电炉
机械能 有这些生产、变换、传送、分配、消耗电能 …… 电灯
的电气设备(发电机、变压器、电力线路及
转 换

转 换
各种用电设备等)联系在一起组成的统一整
经变压器和 电力线路 体就是电力系统。 传送并分配 到用户
电能
机械能
光能
热能 ……
为了合理地选择供电电源及 设计供电系统,以适应不同 的要求,我国将工业企业的 电力负荷按其对可靠性要求 的不同划分为一级负荷、二 级负荷和三级负荷。
一级负荷
中断供电将影响有 重大政治、经济意 义的用电单位的正 常工作者。如铁路 枢纽、通信枢纽、 用于国际合作的场 所及大量人员集中 的公共场所
中断供电将在政 治、经济上造成 重大损失者。如 重大设备损坏、 重点企业生产过 程被打乱
我国三相交流电网和电力设备的额定电压
电网和用电设备额定电压
0.22 0.38
交流发电机额定线电压
0.23 0.4
变压器额定电压 一次电压 0.22 0.38 二次电压 0.23 0.4
3
6 10 — 35 60 110 154 220 330 500
3.15
6.3 10.5 15.75 — — — — — — —
路的设置。
中性点的运行方式主要选择
110kV以上高压 6~35kV中压系 系统,为降低设备 统中,为提高供电 绝缘要求,多采用 可靠性,首选中性 中性点直接接地运 点不接地运行方式。 行方式;
当接地电流不满 足要求时,可采用中 性点经消弧线圈或电 阻接地的运行方式。
常用的中性点运行方式
(a)中性点直接接地
中断会造成 人身伤亡者
二级负荷
中断供电将在政治、经
济造成较大损失者。
1
2
中断供电将影响中央用 电单位正常工作者。
二级负荷如果突然断电,将造成生产设备局部破坏,或生产流程紊乱 且难以恢复,工厂内部运输停顿,出现大量废品或大量减产,因而在 经济上造成一定损失。这类负荷允许短时停电几分钟。它在工业企业 内部占的比例最大
电力系统示例图
升压变电 火力发电 所 厂 电厂附进 用户
电厂间联络电网
高压输电网与其 他发电厂或地区 电站联络
升压变电 所
水力发电厂
低压用户 地区降压变 电所 工厂降压变 电所 其他车间 车间变电 所 低压发动机 低压配电 线路
至其他企业 或城镇 输电网
高压配电线路
与其他变电 所联络 工厂自备发电机 配电所
数值与波形两
个方面
电压
频率
电网低频率运 我国工业标准电 流频率为50Hz, 有些工业企业有 时采用较高的频 行时,所有用 户的交流电动
机转速都将相
应降低,因而 许多工厂的产 量和质量都将 不同程度地受 到影响。
率,以提高生产
效率。
频率的变化对电力 系统运行的稳定性 影响很大,因而对 频率的要求比对电 压的要求严格得多, 一般不得超过 ±0.5%,电网容量 在300万千瓦及以 上者不得超过±2%。 频率的调整主要依 靠发电厂。
三级负荷
三级负荷对供电无 特殊要求,允许较 所有不属于一级 长时间停电,可采 用单回路供电。
和二级负荷的电
能用户均属于三 级负荷。
电力系统中性点的连接方式
电源
电力系统中性点的连接 方式,直接关系到电气 主接线及二次回路的继 电保护、监察、指示回
中性点不接地
中性点经消 弧线圈接地 中性点直接接地
电气设备在其额定电压频率条件下工作时, 其综合经济效果最好。
所以电力系统中的所有电气设备都规定了一 定的工作电压等级
电压
交流电的电压 质量包括电压 电压质量对各 类用电设备的 工作性能、使 用寿命、安全 及经济运行都 有直接的影响 用电设备在其 额定电压下工 作,既能保证 设备运行正常 ,又能获得最 大的经济效益

各用电设备使用

压用电设备。
母线
母线是指在变电所中各级电压配电装置的 连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置 的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或 绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分 配和传送电能。
内线工程与外线工程
外线 工程 内线 外线工程包括架 根据电气设计及施工安装内容的不 内线工程包括变配电系 工程 空线路、电缆线
统的稳定,这在高压系 统比较明显。
工厂供电系统
车间变电所内装有电 力变压器,将6-10kV的高 压电降为一般低压用电设 备所需的电压,然后由低 一般中型工厂的电源 进线电压是6-10kV。电能 先经高压配电所集中,再 由高压配电线路将电能分 送到各车间变电所,或由 高压配电线路直接供给高 压配电线路将电能分送给
3及3.15
6及6.3 10及10.5 15.75 35 60 110 154 220 330 500
3.15及3.3
6.3及6.6 10.5及11 — 38.5 66 121 169 242 363 525
电力变压器的额定电压
电力负荷的分级及其对供电电源的要求
在工业企业中,各类 负荷的运行特点和重 要性不一样,它们对 供电的可靠性和接地
(d)中性点经阻抗接地
中性点直接接主要特点
当发生单相接地故障时,形
成单相短路,由于短路电流 较大,保护装置动作,立即 单相接地时,短路电流 很大,这将引起电压降 低,以至于影响整个系
切断电源,使系统中非故障
部位迅速恢复正常运行。
主要 特点
中性点直接接地后,中性点 经常保持零电位。
换向阀在中位时,下端的油 路泄压,故单向阀关闭,由 于单向阀是锥阀,封油效果 较滑阀好,故执行件可以较 常时间被锁紧(对于工程车 辆,能保证其车身不沉降)。
从发电厂到用户的送电过程示意图
电力系统和电力网 发电机
电力系统
电动机 电炉
……
机械能
电灯
转 换
经变压器和 电力线路

机械能
传送并分配 到用户
统、动力系统、照明系 统、防雷接地系统、广 系统、电话工程系统、 空调配电系统、消防系
同,电气工程可分为内线工程和外 路、室外电源配
电线路等。
播系统、共用天线电视 线工程两大类。
统、防盗保安系统等。
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高低压供配电 系统概述
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一 、高、低压供配电系统概述
概念
变电所起着变换电能电压、接受电能 与分配电能的作用,是联系发电厂和用户 的中间环节。 如果变电所只用以接受电能和分配电 能,则称为配电所 。
一 、高、低压供配电系统概述
变电所起着变换电能电 压、接受电能与分配电 能的作用,是联系发电 厂和用户的中间环节。
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