供配电线路

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供配电知识:照明配电线路材料有哪些

供配电知识:照明配电线路材料有哪些

供配电知识:照明配电线路材料有哪些
1、BVV双层护套聚氯乙烯铜芯电线
虽然由于家装布线的电线种类比较丰富,但是这类电线却是一种非常安全的材料,该种型号的电线,里层是绝缘层,外面再包一层保护层。

可固定敷设于室内(明敷、暗敷或穿管),也可用于室外,或作设备内的安装线,是室内装饰中用途广的电线。

2、配电开关箱
该配电开关箱可悬挂明装,也可嵌入暗装,适用于交流500V及以下单相三线及三相五线系统中,作为非频操作照明负载之用。

箱内安装DZ12-60型自动开关,也可根据需要更换为JC8型漏电
开关或插座。

3、空气自动开关
DZ12-60系列塑壳自动开关,内有热脱扣器和电磁式脱扣器装置,具有过载及短路保护性能,使电器设备不因过载而损坏,电线导线不因短路而烧毁。

适用于交流50-60Hz,电压500V的电路中,作不频繁地接通和断电之用。

4、用电器具(灯具、电器、插座、开关)
室内装饰工程中的用电器具主要指各式灯具、电器插座、开关装置等。

供配电系统配线施工标准

供配电系统配线施工标准

供配电系统配线施工标准
一.设计及材料
(1)照明回路配电线路应配置PE线,灯具的外露可导电部分应与PE线连接。

(2)1类灯具均应带有接PE线的接线端子并附安全认证标识。

(3)低压配电系统采用的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。

二施工
(1)插座接地线连接严禁串连。

若接地线断头应搭头,搭头时绕线匝数不应小于5匝,并用手钳拧紧,把余头并齐折回压在缠绕线上,搪完锡的线头用绝缘胶带和黑胶布包扎,各螺旋缠绕一层。

接地线搭头严禁使用压线帽。

(2)1类灯具安装应保证接地可靠。

建筑应用电工(第十章 室内供配电线路)

建筑应用电工(第十章 室内供配电线路)
常见的型号主要有:DW5、DW10、DZ5、DZ6、DZ10、DZ12等系列。
2、自动开关的选择: 自动开关的选择包括额定电压、额定电流和脱扣器的整定电流Izd的确定。(Izd即脱
扣器不动作时,允许通过的最大电流。)
(1)额定电压、额定电流的确定: A、按线路的额定电压选择:自动开关的额定电压Ue应大于或等于线路的额定电压Uj,
(4)高层民用建筑用电可靠性要求很高。
低压配电屏
2、供电电源:
一般采用两个6~10KV的高压电源供电。如果只能提供一个高压电源时,则必须在高 层建筑内部设立柴油发电机组作为备用电源,要求备用电源至少能使高层民用建筑的电 梯、安全照明、消防水泵及其通讯系统能继续供电。
3、高层民用建筑的低压配电方式: 一般将电力和照明分成两个配电系统。同时事故照明、防火、报警等装置自成系统。 (1)对于容量较大的集中负荷或重要负荷,采用放射式供电。 (2)对于各楼层的照明,采用分区树干式向各楼层供电。如下图所示: (3)对于消防用电设备采用单独的供电回路供电。 (4)事故照明供电线路自成系统。
4、支线的路径较长,转折和分支又多,从敷设施工上来考虑,支线截面不宜 过大,一般应在1.0~4.0mm2范围之内,最大不能超过6.0mm2,若单相支线的电 流大于15A或截面大于4.0mm2时,应改为三相或分两条单相支线供电是较为合理 的。
5、单相支线应按电源相序(A、B、C)分配供电,并应尽可能使三相负载接近 平衡,三相支线也应使三相负载分配大致平衡。
特别强调:由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到平衡,因
此,一般情况下不要两相或三相共用同一根零线。
二、配线的技术要求:
室内配线不仅要使电能的传送可靠,而且要使线路布置合理,整齐、安装牢固, 符合技术规范要求,内线工程不能被坏建筑物的强度和损害建筑物的美观,在施 工前就要统筹考虑好与给排水管道,热气管道、风管道以及通讯线路布线等的位 置关系。

供配电线路结构与敷设方法分析

供配电线路结构与敷设方法分析

供配电线路结构与敷设方法分析【摘要】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重要任务。

本文主要对架空线路及电缆线路的结构与敷设进行了分析。

【关键词】架空线路;电缆线路;结构;敷设一、架空线路的结构架空线路由导线、电杆、横担、绝缘子和线路金具等主要元件组成。

为了加强电杆的稳定性,有的电杆还需安装拉线。

架空线路相对电缆线路而言,成本低、投资少,安装方便,易于发现和排除故障等,所以架空线路在过去应用相当广泛。

现在35kv及以上的线路仍主要采用架空线路,10kv及以下的线路采用架空线路,主要应用于乡镇农网。

(一)架空线路的导线输配电线路依靠导线进行长距离、大容量的电能输送。

因此,为减少电能损耗和降低电压损耗,导线必须具有良好的导电性(电阻率低)。

导线架设在露天的两个电杆之间,要经常承受自身重量和冰雪重量以及风力等外力的作用(力学上称为张力),并要长期承受大气中各种有害物质的侵蚀。

因此,导线还必须具有一定的机械强度和耐腐蚀性.尽可能地质轻和价廉。

常见的导线材质有铜、铝和钢。

铝的导电性接近于铜,而价格比铜低很多,但机械强度不如铜和钢。

钢的导电性比铜、铝差很多,且易腐蚀。

所以,钢导线只用来充当避雷线,或为铝导线增加机械强度。

架空线路架设距离长、金属用量大,一般不用铜导线,以节约贵重金属铜。

(二)电杆和拉线电杆是支持导线的支柱,以保证导线对地有足够的距离。

架空线路大多采用水泥杆,因水泥杆有足够的机械强度,且经久耐用、价廉和便于搬运、安装。

对机械强度要求更高的大跨距电杆,需采用铁塔。

所以,电杆又称杆塔。

常见110kv及以上的架空线路采用铁塔,35kv甚至l00kv的架空线路在跨越河流、山涧时,常需采用铁塔。

电杆在架空线路中的位且不同,所起的作用不同,所以电杆分为直线杆(中间杆)、分段杆(耐张杆)、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等形式。

各种杆型在低压架空线路上应用的示意图如图1。

1、5、11、14终端杆;2、9分支杆;3-转角杆;4、67、10-直线杆(中间杆);8-分段杆(耐张杆);12、13-跨越杆对受力不平衡的电杆,如终端杆、分支杆、转角杆、耐张杆等往往要紧拉线,以平衡电杆上的作用力,防止电杆倾倒。

供配电线路

供配电线路
横担的主要作用是固定绝缘子,并使各导线相互之间保持一定 的距离,防止风吹或其他作用力产生摆动而造成相间短路。目 前使用的主要是铁横担、木横担、瓷横担等。
拉线是为了平衡电杆各方面的作用力,并抵抗风压以防止电杆 倾倒用的。
(三) 线路绝缘子和金具 绝缘子又称瓷瓶。线路绝缘子用来将导线固定在电杆上,并 使导线与电杆绝缘。因此对绝缘子既要求具有一定的电气绝 缘强度,又要求具有足够的机械强度。 线路绝缘子按电压高低分低压绝缘子和高压绝缘子两大类。
钢绞线(GJ) 机械强度高,但导电率差、易生锈、集肤效应严重,故 只适用于电流较小、年利用小时低的线路及避雷线。
架空线路一般采用裸导线。
对于工厂和城市中10kV及以下的架空线路,当安全距离难以满足要求、 邻近高层建筑及在繁华街道或人口密集地区、空气严重污秽地段和建筑施
工现场,按GB50061-1997《66kV及以下架空电力线路设计规范》规定, 可采用绝缘导线。
1、低压配电网接线的基本原则 ☆车间变电所尽量接近负荷中心,减少线损; ☆可靠性要高,电能质量要高、灵活——便于检修; ☆配电电压等级一般不超过两级; ☆ 同一流水线的用电设备尽量采用同一线路供电: 平行生产的流水线或者互为备用的生产机组,有不同的母线或
者进线供电; ☆单相用电设备应该适当配置,力求三相负荷平衡 ; ☆便于用电设备的检修,不同的班组或者工段最好分设配电箱和
按其结构型式分: 架空线路、电缆线路和车间(室内)线路等。
高压配电线路——厂区中总变电所到车间变电所高压 电力线路,一般采用10KV/6KV,一般10KV优先;
低压配电线路——车间变压器到用电设备,一般1KV 或者380V/220V;
二、高压线路的接线方式
常用的典型网络结构分为: 放射式 树干式 环形

低压供配电线路的接线方式

低压供配电线路的接线方式
低压供配电线路的接线 方式
低压供配电线路的接线方式
1.
图1所示为低压放射式接线。此接线 方式由变压器低压母线上引出若干条回路, 再分别配电给各配电箱或用电设备。 放射 式接线的特点是:供电线路独立,引出线 发生故障时互不影响, 供电可靠性较高, 但是一般情况下有色金属消耗量较多, 采 用的开关设备也较多。放射式接线多用于 设备容量大或对供电可靠性要求较高的场 合,例如大型消防泵、电热器、 生活水泵 和中央空调的冷冻机组等。
图3 (a) 连接配电箱; (b) 连接电动机
低压供配电线路的接线方式
3.
图4所示为由一台变压器供电的低压环 形接线方式。 环形接线实质上是两端供电 的树干式接线方式的改进型。 一个工厂内 的一些车间变电所低压侧也可以通过低压联 络线相互连接成为环形。环形接线供电可靠 性较高,任一段上的线路发生故障或检修时, 都不致造成供电中断;或只短时停电, 一 但切换电源的操作完成,即能恢复供电。
图2 (a) 低压母线放射式接线;
(b) “变压器-干线组”接线
低压供配电线路的接线方式
图3(a)和(b)所示为一种变形的树干式接线,通常称为链式接线。链式 接线的特点与树干式基本相同,适于用电设备彼此相距很近而容量均较小 的次要用电设备。链式相连的设备一般不超过5台; 链式相连的配电箱不 宜超过3台,且总容量不宜超过10 kW。
图2 (a) 低压母线放射式接线;
(b) “变压器-干线组”接线
低压供配电线间和 机修车间中应用比较普遍,而且多采用成套的 封闭型母线,使用灵活、方便,也比较安全, 很适于供电给容量较小而分布较均匀的用电设 备 , 如 机 床 、 小 型 加 热 炉 等 。 图 2(b) 所 示 的 “变压器-干线组”接线还省去了变电所低压 侧的整套低压配电装置, 从而使变电所结构大 为简化, 投资大为降低。

供配电线路的常见故障

供配电线路的常见故障

供配电线路的常见故障可以包括以下几种情况:
1.短路:短路是指电路中两个或多个导体之间发生接触,导致电流绕过正常路径流动。


可能由于电缆损坏、电气设备故障或错误的连接引起。

短路会导致电流过大,可能引发火灾或其他安全问题。

2.断路:断路是指电路中的导线或元件断开,导致电流无法通过。

这可能由于电线腐蚀、
松动的连接、开关故障或设备故障引起。

断路会导致电路失效,导致电器无法正常工作。

3.过载:过载是指电路中承载的电流超过了设计容量,导致电线和设备过热。

这可能由于
过多的电器设备同时使用、电器负载不平衡、电压异常或电源不稳定引起。

过载可能导致电线烧毁、电器损坏或触电风险增加。

4.接地故障:接地故障是指电路中的电流通过错误的路径流向地面,通常是因为设备或电
线的绝缘失效引起的。

这可能导致电流泄漏、触电风险增加或设备故障。

5.老化和磨损:供配电线路的老化和磨损可能由于长期使用、环境因素、温度变化或物理
损伤引起。

这可能导致电线绝缘破裂、连接松动、电器元件失效或电路断开。

以上是供配电线路常见的故障情况,这些故障可能对安全造成威胁,甚至引发火灾或电击等危险。

为了保证供配电系统的正常运行和人员安全,定期检查和维护是必要的,并在出现故障时及时修复或更换受损部件。

室内供配电线路

室内供配电线路

室内供配电线路
室内供配电线路是指用于室内环境中的电力配送的线路系统,主要由电源送电线路、分配线路、插座电路等组成。

这些线路被设计为安全、有效地分配电力以供运行各种设备和设施,通常需要满足一定的电气安全标准。

一、电源送电线路
电源送电线路是指从电力公司输入室内的进线线路,它们连接到配电箱中的主断路器,并将电能流向各种分配线路和插座电路。

由于其直接负责向室内供电,因此通常会在规划和安装过程中特别关注安全和可靠性。

此外,电源送电线路还必须满足国家电气安全标准,以确保在使用过程中不会发生任何危险。

二、分配线路
分配线路是从主断路器出发,负责将电能分配到各个用电设备的线路。

这些线路包括照明线路、动力线路、空调线路等。

其中,照明线路用于室内各种灯具的供电,动力线路用于各种设备(如电视、电脑等)的供电,空调线路用于空调设备的供电。

在设计和安装过程中,需要根据不同的用途和功率要求来进行分类设计,以确保从配电箱到各个设备的电能传输安全稳定。

三、插座电路
插座电路一般安装在墙面上,被用于连接各种家电、电器或者充电器等设备。

在安装这些线路之前,需要测量和计算供电要求,以确定所需的插座数量和位置。

通常,插座电路还包括一个漏电保
1。

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三相三线制架空线路的导线,可三角形排列,如图5-16b、c所示; 也可水平排列,如图5-16f 所示。
图5-16 导线在电杆上的排列方式 1-电杆 2-横担 3-导线 4-避雷线
多回路导线同杆架设时,可三角形与水平混合排列,如图5-16d所示, 也可全部垂直排列,如图5-16e所示。
电压不同的线路同杆架设时,电压较高的线路应架设在上边,电压 较低的线路则架设在下边。
电源开关
2、接线方式的选取
正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容 量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。
用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的 车间、建筑物内,宜采用放射式配电。
部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小 的次要用电设备,可采用链式配电。
高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树 干式配电;部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低 压配电室以放射式配电。
AP
M
STS 车间变电所
a) 单回路放射式
动力配电箱 电源
出线1 出线2 出线3 出线4
主电路图
AT1
双电源自动切换箱
0.38kV
ATn
车间变电所
b) 双回路放射式
特点:供电可靠性较高,所用开关设备及配电线路也较多。 多用于用电设备容量大,或负荷性质重要,或车间内负荷排 列不整齐,或车间为有爆炸危险的厂房,必须由与车间隔离 的房间引出线路等情况。
低压配电级数
STS 10/0.38kV
第一级
AP
第二级
第二级
M
一级
M
AL
第三级
第二节 工厂电力线路的结构和敷设
一、 架空线路的结构和敷设
架空线路是用杆塔将导线悬挂在空中,导线利用 绝缘瓷瓶支持在杆塔的横担上。
架空线路主要由导线(一般为钢芯铝绞线)、电杆、 绝缘子和线路金具等基本元件组成。
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欧式电缆分支箱(对接式分支 ≤8)
续上页
1.分支箱顶盖 2.分支箱侧门
5.双通套管 6.分支箱侧门
9.接地线
10.接地线板
3.电缆出线分支 7.分支箱箱体 11.防鼠罩
4.电缆进线分支 8.避雷器 12.电缆固定夹
2. 双回路树干式网络结构
对于要求高可靠性的用户,采用双回路干线,使 线路互为备用,同时可将双回路引自不同的电源,如 图所示,实现电源和线路的两种备用,达到向一、二 级负荷供电的目的。这种结构在中、低压系统中均广 泛应用。
2. 双回路放射式网络结构
对于重要的用户,为保证供电回路故障时,不影响对用户 供电,可采用双回路放射式接线,如下图所示。
一次投资较大,因此一般仅用于确需高可靠性的 用户,并可将双回路的电源端接于不同的电源,以保 证电源和线路同时得以备用,可向一、二级负荷供电。 此种网络结构在中压和低压系统中均常见。
优点: ◎变(配)电所馈电出线少,配电装置简单; ◎投资少,线损小。
缺点: ◎可靠性差-----干线故障影响所有负荷
一般用于向三级负荷供电 。 ◎每条线路所接变压器<5台,总容量<3000KVA
------干线不宜承担过大的负荷电流(投资线损)
高压电缆分支箱
硅橡胶电缆插头
美式电缆分支箱(1分3) 电缆插座
钢绞线(GJ) 机械强度高,但导电率差、易生锈、集肤效应严重,故 只适用于电流较小、年利用小时低的线路及避雷线。
架空线路一般采用裸导线。
对于工厂和城市中10kV及以下的架空线路,当安全距离难以满足要求、 邻近高层建筑及在繁华街道或人口密集地区、空气严重污秽地段和建筑施
工现场,按GB50061-1997《66kV及以下架空电力线路设计规范》规定, 可采用绝缘导线。
(1) 铜(铝)绞线 T(L) J — □



铜(铝) 绞线 额定截面(mm2 )
(2) 钢芯铝绞线
L G J —□
∣∣∣

铝 钢芯 绞线 铝线部分额定截面 (mm2 )
铝绞线(LJ) 导电率高、质轻价廉,但机械强度较小、耐腐蚀性差,故多用
于挡距不大的10kV及以下的架空线路。
钢芯铝绞线(LGJ) 将多股铝线绕在钢芯外
余进线能够承担一二级负荷用电,一般不考虑二者同时故障的 情况。
考虑因素:供电可靠性的要求、车间配电变压器的容量 及分布、地理环境等。
配电级数不宜多于两级。
2、接线方式的选取
一般用户高压配电网宜采用放射式。
对一般负荷及容量在1000kVA及以下的变压器,宜采用普通 环式接线。 对于重要负荷,可采用双回路放射式,或采用工作电源接 线为放射式、备用电源接线为树干式的组合形式,根据情况, 也可采用拉手环式接线。 对于三级负荷,为节省投资可采用树干式,负荷较大时则 可采用分区树干式接线。
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 电能的重要任务。
接线方式——电源端(变、配电所)向负荷端(电能用户 或者用电设备)输送电能时所采用的网络形式。
电力线路的分类: 按电压高低分:高压线路(即1kV以上线路)
低压线路(即1kV及以下线路) 有的细分为低压(1kV及以下)、中压(1kV以上~35kV)、 高压(35~220kV)和超高压(220kV及以上)等线路。
(3)环式网络结构
环式网络结构一般用于中压系统或高压系统,尤其在 城市供配电网络中得到广泛应用。可用于对二、三级 负荷供电。如下图,电源可为多个或一个,通常采用 开环运行方式,即环形线路中有一处开关是断开的 。
普通环式
环网电缆分支箱
电动操作箱
环网柜主电路
环网柜
户外防护箱IP33
10kV HSS1或HDS1
双电源切换箱 主电源 备用电源
出线1 出线2 出线3 出线4
主电路图
2. 树干式
分支箱
0.38kV AP1
STS 车间变电所
配电箱
AP2
APn
a) 单回路树干式
特点:引出配电干线较少,采用的开关设备自然较少,但 供电可靠性差。在机械加工车间、工具车间和机修车间应 用比较普遍
低压电缆分支箱
0.38kV
层,铝导线起载流作用, 机械载荷由钢芯与铝线 共同承担,使导线的机 械强度大为提高,因而 在10kV以上的架空线路 中得到广泛应用
铝合金绞线(LHJ) 机械强度大、防腐性能好、导电性亦好,可用于一般输 配电线路。
铜绞线(TJ) 导电率高、机械强度大、耐腐蚀性能好,是理想的导电 材料。但为了节约用铜,目前只限于有严重腐蚀的地区 使用。
M
M
M
首端设置一
a)
组总的保护,
可靠性低。
AL
适 用 于 照明箱
从配电箱对
b)
彼此相距很
近、容量很 小 的 次 要 用 AL
电设备的配
电。
照明配电箱
电源
出线1 出线2 出线3 出线4 出线5
主电路图
(二)低压配电网的设计
应满足用电设备对供电可靠性和电能质量的要求,同时应
注意接线简单、操作方便安全,具有一定灵活性。
图5-9 架空线路的结构
a)低压架空线路
b)高压架空线路
1- 低压导线 2- 低压针式绝缘子 3- 低压横担 4- 低压电杆 5- 高压横担
6-高压悬式绝缘子串 7- 线夹 8- 高压导线 9- 高压电杆 10- 避雷线
优点:
1)设备简单,造价低。 2)露置空中,易于检修和维护。 3)利用空气绝缘,建造比较容易。
拉手环式
双环网节点
双环网节点
STS1 10/0.38kV
STSn 10/0.38kV
10kV HSS2或HDS2
(二)高压配电网的设计
1、高压配电网接线的基本原则 可靠:根据负荷等级确定电源个数,一二级负荷一般两个
电源 灵活:便于操作和维护 经济:费用低,投资少 冗余:考虑日后负荷的增加 能够短时间过负荷:双电源进线时,若其中一条停电,其
AT1
STS 车间变电所
b)双回路树干式
AT2
ATn
双电源自动切换箱
3. 环式 多用于各车间变电所低压侧之间的联络线,彼此连成环
式,互为备用。
正常时备用电源不供电,即也采用开环运行方式。
0.38kV STS10.3Fra bibliotekkV STS3
0.38kV STS2
4. 链式 变形的树干式接线
链式线
路 只 在 线 路 AP
(1) 放射式 1. 单回路放射式网络结构
优点:供电可靠性较高,当任意一回线路故障时,不影响其它 回路供电,且操作灵活方便,易于实现保护和自动化。 应用:可用于对容量较大、位置较分散的三级负荷供电。在中 压和低压系统中均比较常见。 缺点 :其高压开关设备用得较多,且每台断路器须装设一个 高压开关柜,从而使投资增加。在发生故障或检修时,该线路 所供电的负荷都要停电。
按其结构型式分: 架空线路、电缆线路和车间(室内)线路等。
高压配电线路——厂区中总变电所到车间变电所高压 电力线路,一般采用10KV/6KV,一般10KV优先;
低压配电线路——车间变压器到用电设备,一般1KV 或者380V/220V;
二、高压线路的接线方式
常用的典型网络结构分为: 放射式 树干式 环形
缺点:
1)侵占地面位置,有碍交通。 2)易受环境影响、安全可靠性较差。 3)影响厂区美化 。
(一)导线
导线的材料应满足以下要求: 较高的机械强度和抗腐蚀能力, 要有良好的导电性能 地质轻且价廉
按材质分为铝(L)、钢(G)、铜(T)、铝合金(HL)等类型。 导线按结构分为单股线与多股绞线(常用)。
常用裸导线全型号的表示和含义如下:
1、低压配电网接线的基本原则 ☆车间变电所尽量接近负荷中心,减少线损; ☆可靠性要高,电能质量要高、灵活——便于检修; ☆配电电压等级一般不超过两级; ☆ 同一流水线的用电设备尽量采用同一线路供电: 平行生产的流水线或者互为备用的生产机组,有不同的母线或
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