9.10柱上变压器低压配置接线图(高供低计 10≤S≤80kVA )
箱变系统变压器低压回路施工图

变压器耐压接线示意图

1. 绕组直流电阻测量1.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、无载分接开关变换分接位置后或必要时进行。
1.2 可用红外线测温仪测量变压器温度,待器身温度接近大气温度时(相差不超出±5℃),可进行此项试验工作。
1.3 拆除变压器高、低压侧连接排、线。
1.4 采用双臂电桥或变压器直阻电阻测试仪器进行测量。
接线时注意夹线钳的电压端与电流端的位置,避免不必要的测量误差。
1.5 分别测量高压侧各绕组直流电阻,测量时,应先按下电桥的B键,充电约1分钟后,再进行细致的测量。
1.6 高压侧直阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kV•A以上变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的1%,1600kV•A及以下变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。
1.7 分别测量低压侧各绕组的直流电阻,因低压侧直阻很小,除了要将电桥的灵敏度旋至最大值外,还要将电桥引线的电压引线尽量夹在低压侧引出铜排的根部,以便准确地测量。
1.8 低压侧各相电阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kV•A以上变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,1600kV•A 及以下变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的4%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。
1.9 若直流电阻出现超标情况,应汇同检修专业人员查明原因。
2. 绕组绝缘电阻、吸收比测量2.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、必要时进行。
2.2 继续保持变压器高、低压侧绕组及中性点成拆开状态,并将低压绕组及中性点短路接地,将高压侧线圈短路。
2.3 采用2500V兆欧表测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。
2.4 测量完毕,先将兆欧表的L端引线脱开,再停止兆欧表,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。
2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组短路,采用2500V兆欧表测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。
《南方电网10kV及以下业扩受电工程典型》

;
(高压侧子表计量方案2个)。
*上述8个方案适用于:三级负荷的供电。
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第三部分:高压系统接线配置图
双电源高供高计,高压侧断路器保护方案2个; =运行方式:一主一备,备用自投; 双电源带联络高供高计,高压侧断路器保护方 案3个; =运行方式:一主一备1个、互为备用2个(其中一 个高压侧子表计量),备用自投;【S43】、【S44】
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第二部分:典型电气主接线图
1.采用单母线或单母线分段接线形式,典型方案
:
单电源高供低计,装见容量S<315kVA;
单电源高供高计,装见容量315≤S<800kVA;
单电源高供高计,装见容量S≥800kVA (断);
双电源高供高计,适用于装见容量S≥800kVA(“
一主一备”或“互为备用 ”)【S29】 ;
】
低压供电:客户供电、居住小区; 分布式能源:高压接入、低压接入。
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第一部分:高、低压系统接入方式图
三 解决的问题 ➢电源接入点; ➢线路型式、走廊; ➢初步估算外线投资。
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一 设计的主要原则:计量方式、运行方式、配置 发电机方式。编入方案共有11个。 计量方式:
S<315kVA,低压总表计量;
S≥315kVA,高压总表计量,低压子表按需要配 ;电机方式:
作应急或备用电源,采用CB级或PC级开关切换; 分布式电源低压接入一次接线配置图。
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变压器高低压系统图纸

低压配电系统接线方式ppt课件

L1 L2 L3 N PE
U V W N
PE L N
三相设备
单相设备
单相插座
TN-C-S供电系统的特点如下:
(1)TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不 能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 负载不平衡 的情况及 线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而 且在 PE 线上应作重复接地。 (2)PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末 端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停 电。 (3)对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分 箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关 和熔断器。 实际上, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通 的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比 较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的 。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变 压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
N
L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N PE
三相设备
单相设备
单相插座
TT 系统中负载 的所有接地均称 为保护接地
TT系统的特点
①共用接地线与工作零线没有电的联系; ②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线 没有电流。
N
L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N PE
(3)TN-C-S系统
TN-C-S系统是,TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中, 从电源出来的那一段采用TN-C系统,因为在这一段中无用电设备, 只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成 单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。
变配电所高低压配电系统图

低压配电系统接线方式ppt课件

总结提纲 总结提纲
低压配电系统的接地方式概述 一.IT系统
二.TT系统
三. TN系统
低压配电系统的接地方式概述 根据现行的国家标准《电压配电设计规范》,低 压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、 TN系统 (1)第一个字母表示电源端与地的关系: T-电源端有一点直接接地 I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。 (2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与 地的关系: T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在 电气上独立于电源端的接地点; N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接 电气连接。
L1 L2 L3 N PE
U V W N
PE L N
三相设备
单相设备
单相插座
TN-C-S供电系统的特点如下:
(1)TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不 能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 负载不平衡 的情况及 线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而 且在 PE 线上应作重复接地。 (2)PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末 端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停 电。 (3)对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分 箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关 和熔断器。 实际上, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通 的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比 较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的 。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变 压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
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L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N