电力系统接线图的分类

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什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图?

什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图?

什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图?
按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气连接图,又叫电气线路图。

电气连接图按其在电力系统中的作用,可分为一次接线图和二次接线图。

1、一次接线图也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的接线图。

与一次接线直接相连的电气设备,称为一次设备或一次元件。

一次接线图一般用单线绘出,图中的设备(如开关)位置都是无电压时的位置。

如图所示是低压配电的一次接线图,包括以下三个单元:
第一个单元由配电变压器T、电流互感器(三只)1TA、刀开关1QS、自动空气开关1QF和连接导线组成,它是电能输入部分。

第二个单元由刀开关2QS、电流互感器(三只)2TA、自动空气开关(四只)2QF~5QF和连接导线组成。

第三个单元由刀开关2QS、熔断器1FU和2FU、电流互感器(单只)3TA和4TA及连接导线组成。

第二个单元和第三个单元是电能输出(分配)部分。

T、1TA、1QS、1QF等都是一次设备。

2、二次接线图上述一次接线图所绘出的三个单元,只表明电能输送和分配,而未表明电路的控制、指示、监视、测量和保护。

表明电路的控制、指示、监视、测量和保护电器正常运行的接线图,称为二次接线图,也叫副接线图。

与二次接线直接相连的电器,称为二次设备或二次元件。

二次接线图往往只绘出一次连线图中的一个单元的某一元件。


一参量或表明某一功能。

例如,图2是图1中电能输入单元的电流互感器1TA(电流参量)的电流测量二次接线图。

由该图可见.电流表A就是二次元件。

电力系统图解及说明

电力系统图解及说明

电力系统及电力网【附杆式,放射式,混合式配电图表及其他图表】2009-08-04 17:00电力系统 (Power System):由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。

电力网(Power Network):电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。

低压,是指1kV以下的电压。

1kV及以上的电压称为高压。

一般还把3、6、10kV 等级的电压称为配电电压,把高压降为这些等级电压的降压变压器称为配电变压器;接在35kV及以上电压等级的变压器称为主变压器。

因此,配电网是由10kV 及以下的配电线路和配电变压器所组成的,它的作用是将电力分配到各类用户。

安全:在电能的供应、分配和使用中,不应当发生人身及设备事故。

可靠:应满足电能用户对供电可靠性的地要求。

优质:应满足电能用户对电压质量和频率等方面的要求。

经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

(一)电力网的电压等级电力网的电压等级是比较多的,不同的电压等级有不同的作用。

从输电的角度看,电压越高则输送的距离就越远,传输的容量越大,电能的损耗就越小;但电压越高,要求绝缘水平也越高,因而造价也越高。

目前,我国电力网的电压等级主要有0.22、0.38、3、6、10、35、110、220kV共8级。

1、电网(电力线路)的额定电压:是确定各类电力设备额定电压的基本依据。

2、用电设备的额定电压:规定与同级电网的额定电压相同。

3、发电机的额定电压:规定高于同级电网额定电压的5%。

(1)一次绕组的额定电压:当变压器直接与发电机相连时(如T1),其一次绕组的额定电压应与发电机的额定电压相同,即高于同级电网额定电压的5%。

当变压器不与发电机相连,而是连接在线上(如T2),则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组的额定电压应与电网额定电压相同。

(2)二次绕组的额定电压若变压器二次侧供电线路较长(如为较大的高压电网)时,则变压器二次侧的额定电压,一方面要考虑补偿变压器满载时内部5%的电压降,另一方面要考虑变压器满载时输出的二次电压还要高于电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降,故它要比电网额定电压高10%(如T1)。

单相三线-三相四线-三相五线接线图

单相三线-三相四线-三相五线接线图

单相三线三相四线三相五线接线图默认分类 2009-06-09 08:45 阅读369 评论0字号:大中小单相就是220V 电压三相就是380V 电压单相双线----------1根火线1根零线单相三线----------1根火线1根零线+1根地线三相四线----------3根相线1根零线三相五线----------3根相线1根零线+1根地线单相三线三相就是工厂电路也可称工程电路,它根据场合需要有3线,4线和5线几种方式:三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE)四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。

它的特点如下。

1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

2 )TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。

TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种。

( 3 )TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示( 4 )TN-S 方式供电系统它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,TN-S 供电系统的特点如下。

1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。

PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。

电力系统的接线方式汇总

电力系统的接线方式汇总
重庆水利电力职业技术学院
学习任务三 电力系统接线方式和电压等级 电力系统的接线方式
电力系统是最大的人工系统,它敷设在非常广大的地 域上,因而任何人想在不长的时间内看到整个系统的全部 连接的实际情况那是不可能的,然而只能通过看元件连接 情况的单线图,从而了解到整个系统的连接情况。
1、电力系统接线图 电力系统的接线图有两种:电气接线图和地理接 线图。 电气接线图较详细地表示出电力系统各主要元件 之间的电气联系,但不能反映各发电厂,变电所的 相对地理位置。 在地理接线图上,各发电厂,变电所的例表示出 来,但各主要元件之间的电气联系却不能在图中表 示清楚。因此,这两种接线图常配合使用。
2、电力系统接线 电力系统的接线方式应能满足电力系统运行的基 本要求: (1)必须保证用户供电的可靠性 (2)必须能灵活地适应各种可能地运行方式 (3)应力求节约设备和材料,减少设备费用和运 行费用,使电网地建设和运行比较经济; (4)应保证各种运行方式下运行人员能安全操作。
电力系统的接线方式大致可分无备用和有备用两类。 (1)无备用接线。用户只能从一个方向取得电源的 接线方式,包括单回路放射式,干线式和链式网络, 如图所示。这类接线适用于向二类负荷供电。
(a)
无备用接线方式 放射式 (b) 干线式 (c) 链式
(2)有备用接线。它是用户可以从两个或两个以上 方向取得电源的接线方式,如图所示的双回路放射式, 干线式,链式以及环式和两端供电网络。
有备用接线方式 (a)放射式 (b) 干线式 (c)链式 (d) 环式 (e) 两端供电网
这类接线适用于对一,二类负荷尤其是一类负 荷供电,应当优先考虑采用有备用接线

电力系统主接线图讲解

电力系统主接线图讲解

桥式连接
外桥接线
线路——变压器单元接线

不分段双母线接线
母 单元连接 发电机——变压器单元接线
线
分段双母线接线
双母线 双母线带旁路母线接线
线
发电机——变压器扩大单元接线
多角形连接
双断路器双母线接线
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电气主接电线气图主的接基线的本基形本式形式:有母线接线和无母线接线。母线
是汇流线,用以汇集电能和分配电能的,是发电厂和变电所的
重要装置。电气主接线的类型如下:
不分段单母线接线
内桥接线
单母线 分段单母线接线

无 分段单母线带旁路母线接线
在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,再合 断路器;切断电路时,应先断开断路器,在断开两侧的隔 离开关。
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不分段单母线接线的优点是:接线简单、操作方便、 设备少、经济性好;并且,母线便于向两端延伸,扩建方 便。
缺点是(1)可靠性差。出现回路的断路器进行检修 时,该回路要停电,直至断路器修好,也可能是长期停电 ;母线或母线隔离开关检修或故障时,所有回路都要停止 工作,也就是造成全厂或全所长期停电。
如果正常运行时,QFd是接通的,则当任一端母线 出现故障时,母线继电器保护会断开连在母线上的断 路器和分段断路器QFd。这样另一段母线仍能继续工作 。如果一条母线上的电源断开了,那么该母线上的出 线可以通过分段断路器从另一条母线上得到供电。

电力系统主接线图讲解

电力系统主接线图讲解
(2)调度不方便。电源只能并列运行,不能分列运行。并 且线路侧发生短路时,有较大的电流。
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引出线
1
2

有汇流母线 ——分段单母线接线
3
4




线


线
电源1
电源2
诚图联电2源-2制造有限公司
分段单母线接线
为了克服不分段单母线的一些缺点,我们可以 用断路器将母线分段,可根据电源数目和功率分段 。分段断路器两侧应装有隔离开关,供该断路器检 修用。
电力系统主接线图
电气主接线的基本要求 电气主接线的基本形式次主接线的要求
对主接线的基本要求就是:安全、可靠、经济、方
便。
一、安全性
对电气主接线的安全性,主要体现在:隔离开关的
正确配置和隔离开关接线的正确绘制。
隔离开关的主要用途是将检修部分与电源隔离,以
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分段单母线接线的运行方式
分段断路器QFd在正常工作时可以投入使用,也可 以断开。
如果正常运行时,QFd是接通的,则当任一端母线 出现故障时,母线继电器保护会断开连在母线上的断 路器和分段断路器QFd。这样另一段母线仍能继续工作 。如果一条母线上的电源断开了,那么该母线上的出 线可以通过分段断路器从另一条母线上得到供电。
在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,再合断 路器;切断电路时,应先断开断路器,在断开两侧的隔离开关 。
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不分段单母线接线的优点是:接线简单、操作方便、设 备少、经济性好;并且,母线便于向两端延伸,扩建方便。
缺点是(1)可靠性差。出现回路的断路器进行检修时, 该回路要停电,直至断路器修好,也可能是长期停电;母线或 母线隔离开关检修或故障时,所有回路都要停止工作,也就是 造成全厂或全所长期停电。

电力系统重点

1-1、电力系统和电力网的含义是什么?答:电力系统指生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。

一般电力系统就是由发电设备、输电设备、配电设备及用电设备所组成的统一体。

电力系统中,由各种电压等级的电力线路及升降压变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分称电力网络。

1-2、电力系统接线图分为哪两种?有什么区别?答:电力系统接线图分为地理接线图和电气接线图。

地理接线图是按比例显示该系统中各发电厂和变电所的相对地理位置,反映各条电力线路按一定比例的路径,以及它们相互间的联络。

因此,由地理接线图可获得对该系统的宏观印象。

但由于地理接线图上难以表示各主要电机、电器之间的联系,对该系统的进一步了解。

还需阅读其电气接线图。

电气接线图主要显示系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电力元件之间的电气接线。

但电气接线图上难以反映各发电厂、变电所的相对位置,所以阅读电气接线图时,又常需参考地理接线图。

1-8、电力系统中性点的接地方式有哪些?它们各有什么特点?我国电力系统中性点接地情况如何?答:接地方式通常分为两大类:1)大接地电流系统,即直接接地;2)小接地电流系统,即不接地和经消弧线圈接地。

特点:电力系统最常见的故障是单相接地,对中性点直接接地系统来说当出现单相接地时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,所以接地相电流即短路电流数值也就很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,从而降低了供电可靠性。

不接地系统供电可靠性高,但对绝缘水平的要求也高。

因这种系统中单相接地时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必切除接地相,但这时非接地相的接地电压却升高为相电压的3 倍。

目前在我国,110KV及以上的系统采用中性点直接接地,35KV 及以下的系统中性点不接地。

1-9、中性点不接地单相接地时,各相对地电压有什么变化?怎样计算单相接地电流?答:1)假设 C 相接地,则 C 相电流为0。

单相三线_三相四线_三相五线接线图

单相三线三相四线三相五线接线图默认分类 2009-06-09 08:45 阅读369 评论0字号: 大中小单相就就是220V 电压三相就就是380V 电压单相双线----------1根火线1根零线单相三线----------1根火线1根零线+1根地线三相四线----------3根相线1根零线三相五线----------3根相线1根零线+1根地线单相三线三相就就是工厂电路也可称工程电路,它根据场合需要有3线,4线与5线几种方式:三线----------3根火线(没有零线N与接地线PE)四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)TN 方式供电系统这种供电系统就是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。

它的特点如下。

1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,就是TT 系统的5、3 倍,实际上就就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国与其她许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。

TN 方式供电系统中,根据其保护零线就是否与工作零线分开而划分为TN-C 与TN-S 等两种。

( 3 ) TN-C 方式供电系统它就是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示( 4 ) TN-S 方式供电系统它就是把工作零线N 与专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。

1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只就是工作零线上有不平衡电流。

PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护就是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。

单相三线_三相四线_三相五线接线图

单相三线三相四线三相五线接线图默认分类 2009-06-09 08:45 阅读369 评论0字号:大中小单相就是220V 电压三相就是380V 电压单相双线----------1根火线1根零线单相三线----------1根火线1根零线+1根地线三相四线----------3根相线1根零线我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统,该供电系统具有三条相线(火线)A、B、C,一条零线。

这条零线之所以称之为零线,就是因为它是由变压器二次侧中性点引出的,而二次侧中性点又直接接地与大地零电位连接,因此称之为零线。

在三相四线制低压供电系统中它既是工作零线,又是保护零线,现在称为PEN线,其中PE是保护零线,N是工作零线,合起来就是PEN线,PEN线表示工作零线兼做保护零线,俗称“零地合一”。

编辑本段联接方法三相交流电机的电枢有三组线圈,其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形接法。

星形联接方法三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。

再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线,这三条线叫相线或火线,这种联接方法叫星形联接法。

发电机的这种向外输电方法构成三相四线制。

若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。

因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。

星形接法用Y表示,也叫Y接法。

采用星形接法时。

线电压与相电压的关系如何?星形接法时,线电压与相电压之间的关系是:U线≈1.732U相三相交流电如何产生旋转磁场?在三相异步电动机[1]的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场。

由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场。

电力接地-TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的接线图解

TN-S / TN-C / TN-C-S / TT / IT 接地系统的接线图解TN-S接地系统(整个系统的中性线和保护线是分开的)TN-C接地系统(整个系统的中性线和保护线是合一的)TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)TN-C-S接地系统(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)IT接地系统(IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)字母标识第一字母表示电力系统的对地关系T-----一点接地I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合S-----中性线和保护线是分开的C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)来自: /f231617794/blog/item/28bdee8e942eaff2503d92ef.htmlTN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别:建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。

国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。

其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。

下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。

TT 系统TN-C供电系统→TN 系统→TN-SIT 系统TN-C-S(一)工程供电的基本方式根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。

(1 )TT 方式供电系统TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。

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电力系统接线图的分类
电力系统的接线图通常分为两种:电气接线图和地理接线图。

电气接线图是用标准的元件符号将主要一次设备按照设计要求连接的电路。

它能够详细地描述电力系统各元件之间的电气联系,但不能反映各个发电厂和变电所的地理位置关系,如图1所示。

图1 电力系统的电气接线图
地理接线图一般要求按比例把发电厂和变电所的相对位置、线路条数及路径走向表示得很清楚,能够反应元件间的电气联系,但不要求特别清楚。

如图2所示是地理接线图,地理接线往往表示电力网的网络接线形式。

图2 电力系统的地理接线图。

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