互感器及室内配电线路的安装及检修
配电室安全管理制度

配电室安全管理制度配电室安全管理制度11、变配电室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。
2、发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。
2.1严重缺陷:将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。
因情况危急,须立即处理。
2.2重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威胁安全运行。
因情况紧急,必须及时处理。
2.3一般缺陷:对安全运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必须尽快处理。
3、发现缺陷后的汇报和处理要求。
3.1严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告电气主管和工程部经理,并由工程部经理立即组织抢修。
3.2重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向电气主管和工程部经理汇报,并在强电主管组织下及时抢修。
3.3一般缺陷:值班人员及时向电气主管汇报,并在电气主管主持下尽快解决。
4、严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的发展。
所有缺陷均由电气主管负责记入缺陷记录薄,作为重要技术资料存档。
配电室安全管理制度2一、值班人员必须认真按巡视周期、路线、项目对设备逐台、逐件认真进行巡视,对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理,做好记录并向上级汇报。
二、凡是运行、备用或停用的设备,不论是否带电压,都应同运行设备一样进行定期巡视维护。
三、巡视时,在安全的情况下,做到用眼看、耳听、鼻嗅,确切掌握设备运行情况。
四、值班人员进行巡视后,应将巡视时间、范围、异常情况记录在值班记录中。
五、单人巡视设备时应遵守《电业安全工作规程》、《发电厂和变电所电气部分》有关规定。
六、用电高峰期间,应巡视1,2,3号低压进线柜总电流及大负荷设备情况,高压开关柜电流及设备情况,变压器温升是否在正常范围内(0~80℃),做到勤观察、勤记录,有异常情况及时上报并采取相应措施。
七、各级领导及负责人巡视工作,应将巡视中发现的问题及时处理,并记入值班记录中。
10kV及以下配电线路的运行维护及检修

10 kV及以下配电线路的运行维护及检修摘要:电网线路是电力系统的重要组成部分,与整个电力系统的安全稳定运行息息相关。
对电网线路进行常规性与突击性巡视检查,可以第一时间发现问题,并提出行之有效的解决措施。
无论是配电线路,还是输电线路,在投入使用过程中,都不可避免地会受到内外部因素的影响,进而引发各种各样的故障,影响电力系统的运行。
鉴于此,本文就10kV以下配电线路的运行维护及检修展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
关键词:10kV以下;配电线路;故障;检修;维护一、10kV及以下配电线路概述10kV及以下的配电线路是我国电力系统输配电过程中的重要部分,也是电力系统中最为常用的配电线路形式。
它的主要功能是将从变压器转化出来的电力输送至各个用电单位,从而完成电力的输配过程,实现电力供应的安全可靠和稳定。
这种线路形式具有线路安全性高、输电效率高等特点,能够达到输配电的连续性要求。
随着我国经济的快速发展,各个企业对于电力供应的要求也随之增长,对于配电系统企业来说,这也给电力供应带来了一定的压力,相应的配电系统也需要具有更高的稳定性,来满足电力供应的要求。
10kV及以下配电线路能够在电力系统线路发生故障时,及时安全有序地排除相关故障,并进行相应的处理措施,从而使配电线路能够在短时间内恢复到正常运行状态,继续提供稳定的电力供应。
在缓解电路故障带来影响的同时,保障了电力系统的安全性和可靠性,缓解了供电压力,为我国配电线路的运行提出了新的有效方式。
因此,需要针对配电线路的整体运行情况进行管理措施上的革新,提出相应的管理措施,包括对于其线路状态的运行维护,对其所出现的线路等各种问题故障进行及时排查和检修,保证10kV及以下配电线路能够处于安全稳定运行的状态,从而完善配电过程。
二、10kV及以下配电线路的常见故障和原因分析2.1人为因素一般来说,10kV及以下配电线路电线杆大多位于道路两侧,如果人们的行车的过程当中速度过快撞倒点电线杆的话,就会影响到配电线路。
图文解读:10kV配电室内都有哪些电气设备

简单来说:就是引入电源不经过电力变压器变换,直接以同等级电压重新分配给附近的变电所或者供给给各用电设备的电能供配电场所称之为配电所(站)。
其实,最直白的理解就是插排的道理,下端接用户多了,不够分了,需要多点节点。
下面基于工程实例,图文解读10kV配电室内的高压设备、变压器、低压设备、直流设备、电缆、母线,看看分别都包含了什么设备。
一、10kV配电室高压设备常用高压柜柜型中置柜中高压断路器环网柜内负荷开关高压柜内CT、PT、零序CT高压避雷器高压熔断器高压接地开关综合保护装置高压仪表室其他装置1、常用高压柜柜型(1)环网柜-负荷开关柜用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。
常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔(2)中置柜-断路器柜用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。
常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德)常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆10、综合保护装置•A BB-140C•A BB-REF615•南瑞PCS9621A综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号。
安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。
保护的类型:•过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。
(时间)•速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备。
•零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。
变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)11、高压柜仪表室1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;•内部材质:非晶合金(SCBHR)变压器温控器功能:•显示变压器绕组内温度•控制风机启停•向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)• 铜损(空载时发生)铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。
2024年电流互感器的安装使用及接线检查(三篇)

2024年电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。
1、电流互感器的安装和使用(1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况:①将电流互感器安装在金属构架上。
②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。
电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。
③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。
(2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。
在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。
(3)三相电路中,各相电流互感器变比和容量应相同。
(4)电流互感器二次绕组不能开路。
否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全;同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能:对电流互感器的误差也有所增大。
为此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。
(5)电流互感器二次侧端钮应有一端接地,以防止一、二次侧绝缘击穿时,造成对人身和设备的损伤(对于500V及以下的电流互感器二次侧可不接地)。
2、电流互感器接线的检查(1)为查清电流互感器二次侧有无断线、短路等故障,可以依次将接于电能表A相电压端子的引线和C相电压端子的引线断开,电能表的圆盘都应转动。
若断开A相电压后圆盘不转动,则说明电流互感器C 相断线或短路:若断开C相电压后圆盘不转动,则说明电流互感器A 相断线或短路,如果现场cos值接近0.5(感性)时,为防止误判断,可在断开C相电压的同时,用C相电压代换接于电能表的A相电压,如电能表有明显反转时,也说明A相电流无断线、短路等情况。
零序电流互感器的应用和安装注意事项

零序电流互感器的应用和安装注意事项零序电流互感器是很常用的电气设备,集团各板块的各厂站都有应用。
本文结合零序电流互感器的应用对互感器的安装注意事项进行研究说明,请集团各厂站的相关人员学习讨论。
一、零序互感器主要有一下几个应用场合:1、低压400V系统的变压器低压侧出线处。
2、低压400V系统的部分馈线和电动机回路。
3、中压不接地系统或小电阻接地系统的电缆出线处。
4、高压直接地系统变压器高压中性点套管及中性点接地装置处。
二、各种形式的零序互感器的主要作用:1、低压400V系统变压器低压侧的零序电流互感器作用主要有两个:一是运行人员检测变压器正常运行时的不平衡电流,便于运行调整。
二是将零序电流接入低压变压器的保护装置,用于变压器低压侧零序电流保护,作为低压母线及馈线的后备保护。
2、低压400V系统的部分馈线和电动机回路的零序电流互感器主要作用为将零序电流接入保护装置,用于单相接地零序电流保护。
避免了回路过电流保护在单相接地短路时因灵敏度不满足要求使保护越级动作的情况。
3、中压系统的零序电流互感器的作用主要分为两种:小电流接地系统零序互感器主要是采集系统单相接地时回路零序电流的变化情况,多用于接地故障选线装置;小电阻接地系统的零序电流互感器的二次电流接入保护装置,用于单相接地电流保护。
保护作用于跳闸。
4、高压直接接地系统变压器中性点零序电流互感器主要用于变压器高压侧零序电流保护;变压器中性点接地装置零序电互感器重要用于间隙零序电流保护。
三、零序电流互感器的安装注意事项零序电流互感器大多是穿心式,原理和安装也比较简单。
但下面两种零序电流互感器的安装应需特别注意。
1、中压不接地系统电缆出线处的零序电流互感器安装注意事项1.1正确的安装方式:三芯电力电缆两端处的金属屏蔽层必须接地良好,电缆终端头穿过零序电流互感器后,电缆金属屏蔽层接地线与电流互感器的相对位置要安装正确。
电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆金属屏蔽接地点在互感器上时,接地线应穿过零序电流互感器后接地;在互感器以下时,接地线应直接接地。
第二节屋内配电装置

(4)房屋建筑的投资较大。 大、中型发电厂和变电站中,35kV及以下电压等级的 配电装置多采用屋内配电装置。 110kV及220kV装置有特殊要求和处于严重污秽地区时, 也可以采用屋内配电装置。
二、屋内配电装置的类型
1.按照布置形式分类
有关要求:
1.断路器及其操动机构
2.互断感路器器通和常避设雷在器单独的小室内。断路器的操动机构与断路器之间
应该使用隔板隔开,其操动机构布置在操作通道内。手动操动机构 和电轻流型互远感距器离和操断动路机器构放均在安同装一在室壁内上;;电重压型互远感距器离经控隔制离操开动关机和构熔则断器 接装到在母混线凝上土,基占础用上专。门的间隔;母线接架空线路应装避雷器,电压互感 器与避雷器可共用一个间隔(隔板隔开),共用一组隔离开关。
三、装配式屋内配电装置的布置要求
3.母线及隔离开关
母线一般布置在配电装置的上部,有水平布置、垂直布置和三角 形布置三种方式。
水平布置:通常用于中小型发电厂或变电站。 垂直布置:适用于20kV以下、短路电流较大的发电厂或变电站。 三角形布置:适用于10~35kV大、中容量的配电装置中。
母线相间距离α取决于相间电压、短路时母线和绝缘子的机械强度 及安装条件等,同一支路母线的相间距离应尽量保持不变。
隔离开关
断路器 电流互感器
四、屋内配电装置实例 2、220kV屋内配电装置
采用了占地面积小的敞开式组合电器 ,配电装置为双层双 母线带旁路隔离开关双列式布置,双母线采用软导线作三列E型 布置,使每一间隔可以双侧出线 ,断路器作低式布置。
母线
隔离开关
断路器
电流互感器
思考练习
思考练习
配电线路及其设备的运行检修与维护

配电线路及其设备的运行检修与维护摘要:无论在生活还是工作中,分配制度都是不可或缺的,这正说明了分配制度的重要性。
在当前的生活中,电气事故的发生率相对较高,甚至威胁到人们的生命安全。
因此,及时检修和维护配电线路和设备的运行是非常重要的。
只有这样,才能保证用电安全,并对促进配电线路的正常运行起到一定的作用。
本文主要论述了配电线路维修的重要性,分析了存在的问题,最后提出了配电线路及其设备的使用、维护和维修的有效对策,以供参考。
关键词:配电线路;设备;运行检修;维护引言近些年来随着我国的工业大力发展,用电的需求量极大地提高,这对电力线路的运行也提出了更高的要求,因此,工作人员就必须要做好配电线路及其设备的运行检修与维护工作,以确保电力的正常输送。
一、配电线路检修重要性在配电线路的维护过程中,主要是对配电线路进行全面的监督管理。
维修的主要内容有:线路维修、线路运行状态检查、影响线路运行因素分析等,结合维修预测结果,确定维修的内容和时间。
配电线路检修的主要功能是保证线路的正常运行,为线路的安全运行提供保护。
配电线路的维修时间。
合理安排维修内容和维修间隔,降低维修成本,保证线路安全。
配电线路的维护是配电线路维护的前提。
它之所以是一个初步条件,是因为它有以下优点:首先,维护配电线路的运行状态可以在一定程度上缩短线路维护的工作量,不仅可以节省人力物力,而且可以有效地降低维护成本,有利于提高企业的经济效益。
第二,员工和设备的安全。
过去,配电线路在维修过程中经常发生各种事故。
其主要原因是传统的配电线路维修时间相对集中,维修人员长期处于疲劳工作状态。
配电线路状态检修不仅可以减少带电检修或停电检修的现象,还可以减少事故的发生,减少停电的影响。
因此,在维护配电线路的基础上,对配电线路的运行状态进行全面控制,不仅可以减少停电次数,而且可以保证员工的安全,对提高企业的经济效益具有促进作用。
二、影响配电线路设备稳定运行的主要因素(一)外力破坏因素配电线路设备覆盖范围广,路径长。
2020年《国家电网安全工作规程(配电部分)》题库及答案(共120题)

2020年《国家电网安全工作规程(配电部分)》题库及答案(共 120题)1.凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗置换,检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后,方可动火作业。
2.一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,并在监护下做明火试验,确无问题后方可动火。
3.一级动火工作过程中,应每隔 2~4h 测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或未排除险情前不得重新动火。
4.禁止在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上焊接。
5.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 5m;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火 10m 以外。
6.重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行技术交底。
7.在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止:有人逗留和通过。
8.汽车式起重机行驶时,上车操作室不得坐人。
9.在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应安装接地线并可靠接地,接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16 mm2。
10.禁止用起重机起吊埋在地下的不明物件。
11.工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。
12.工作票签发人、工作负责人对有触电危险、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人,并确定其监护的人员和工作范围。
13.多小组工作,工作负责人应在得到所有小组负责人工作结束的汇报后,方可与工作许可人办理工作终结手续。
14.配电线路和设备停电检修,接地前,应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。
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互感器
电流互感器(TA ),又称仪用变流器。
电压互感器(TV ),又称仪用变压器。
互感器的功能:
(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘
这既可避免主电路的高电压直接引人仪表、继电器等二次设备,又可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主电路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。
(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围
例如用一只5A 的电流表,通过不同变流比的电流互感器就可测量任意大的电流。
同样,用一只100V 的电压表,通过不同电压比的电压互感器就可测量任意高的电压。
电流互感器
结构特点:一次绕组匝数少,导体粗;其二次绕组匝数多,导体细。
工作时,一次绕组串接在被测的一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等的电流线圈串联,形成一个闭合回路。
二次绕组的额定电流一般为5A 。
电流互感器的一次电流与二次电流的关系为
电流比 一般表示为其一次、二次额定电流之比 如100A/5A 电流互感器在三相电路中的接线方案
(1)一相式接线
电流线圈通过的电流,反映一次电路相应相的电流。
通常用于负荷平衡的三相电路。
供测量电流、电能或接过负荷保护装置用。
(2)两相V 形接线。
在继电器保护装置中称为两相两继电器接线。
在中性点不接地的三相三线制电路中(如 6~10kV 高压电路中),广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。
两相 V 形接线的公共线上的电流为 (3)两相电流差接线 互感器二次侧公共线上电流为,其量值为相电流的 倍。
适用于中性点不接地的三相三线制电路中供作过电流保护之用。
在继电保护装置中,此接线也称为两相一继电器接线。
(4)三相星形接线 这种接线中的三个电流线圈,正好反映各相的电流, 广泛用在负荷一般不平衡的三相四线制系统如 TN 系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。
电压互感器 结构特点:一次绕组匝数多,二次绕组匝数少。
工作时,一次绕组并联在一次电路中,而二次绕组则并联仪表、继电器的电压线圈。
二次绕组的额定电压一般为100V 。
电压互感器在三相电路中接线方案
(1)一个单相电压互感器的接线
(2)两个单相电压互感器接成 V /V 形
(3)三个单相电压互感器接成 Y0/Y0形
(4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成 形
接成开口三角形的辅助二次绕组,接电压继电器。
一次电压正常时,由于三个相电压对称,因此开口三角形两端的电压接近于零。
当某一相接地时,开口三角形两端将出现近100V 的零序电压,使电压继电器动作,发出信号。
322121I K I N N I i ≈≈i
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室内配电线路的安装与检修
一、常用电光源
(一)常用电光源的类型
电光源按其发光原理分,有热辐射光源和气体放电光源两大类。
1.热辐射光源热辐射光源是利用物体加热时辐射发光的原理制成的光源。
(1)白炽灯(2)卤钨灯
2.气体放电光源气体放电光源是利用气体放电时发光的原理所制成的光源。
(1)荧光灯(2)高压汞灯
荧光灯在工作时,其灯光将随着加在灯管两端电压的周期性交变而频繁闪烁,这就是“频闪效应”。
频闪效应可使人眼发生错觉,使观察到的物体运动显现出不同于实际运动的状态,甚至可将一些由电动机驱动的旋转物体误为不动的物体,这当然是安全生产不能允许的。
因此在有旋转机械的车间里不宜使用荧光灯。
如要使用,则必须设法消除其频闪效应。
消除频闪效应的方法很多,最简便的方法,是在一个灯具内安装两根或三根灯管,而各根灯管分别接到不同相的线路上。
室内灯具作一般照明用时,大部分采用均匀布置的方式,只在需要局部照明或定向照明时,才根据具体情况采用选择性布置。
例:已知车间的平面面积18m×30m,桁架的跨度为18m,离地面高度为5.5m,桁架之间相距6m,工作面离地0.8m,设灯具下吊0.5m。
拟采用GC1-A-1型工厂配照灯(220V、100W白炽灯)作车间的一般照明。
试确定灯具的布置方案
根据车间的结构来看,灯具宜悬挂在桁架上。
灯具下吊0.5m,则灯具离地高度为5.5-0.5=5 m,这一高度符合附录表4规定的最低悬挂高度的要求。
由于工作面离地0.5m,故灯具在工作面上的悬挂高度h=5-0.8=4.2m。
而由附录表5可知,这种灯具的最大允许距离比为1.25,因此灯具间较合理的距离为
L ≤1.25h=1.25 ×4.2=5.3 m
根据车间的结构和上面计算所得较合理的灯距,初步确定灯具布置方案如图1-16所示。
该布置方案的灯距,符合要求。
变配电所主接线图
一、概述
主接线图(主电路图)是表示系统中电能输送和分配路线的电路图,亦称一次电路图。
二次接线图(二次电路图)用来控制、指示、监测和保护一次电路及其设备运行的电路图,称二次电路图,通称二次回路图。
二次回路是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系的。
基本要求安全可靠灵活经济
绘制形式
系统式主接线图按照电力输送的顺序依次安排其中的设备和线路相互连接关系而绘制的一种简图。
它全面系统地反映出主接线中电力的传输过程,但是它并不反映其中各成套配电装置之间相互排列的位置。
装置式主接线图按照主接线中高压或低压成套配电装置之间相互连接关系和排列位置而绘制的一种简图。
这种主接线图可以一目了然地看出某一电压级的成套配电装置的内部设备连接关系及装置之间相互排列位置。
二、高压配电所的主接线图
(一)电源进线
该配电所有两路10kV电源进线,一路是架空线WL1,另一路是电缆线WL2。
最常见的进线方案是一路电源来自发电厂或电力系统变电站,作为正常工作电源,而另一路电源则来自邻近单位的高压联络线,作为备用电源。
考虑到进线断路器在检修时有可能两端来电,因此为保证断路器检修时的人身安全,断路器两侧都必须装设高压隔离开关。
供电营业规则规定
对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);
对35kV及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共用。
(二)母线
又称汇流排,是配电装置中用来汇集和分配电能的导体。
高压配电所的母线,通常采用单母线制。
如果是两路或以上电源进线时,则采用高压隔离开关或高压断路器(其两侧装隔离开关)分段的单母线制。
高压配电所通常采用一路电源工作、一路电源备用的运行方式,因此母线分段开关通常是闭合的。
为了防止雷电过电压侵入配电所时击毁其中的电气设备,各段母线上都装设了避雷器。
车间变电所和小型工厂变电所,都是将高压6~10kV降为一般用电设备所需低压220/380V的降压变电所。
其变压器容量一般不超过1000kV·A。
凡是高压架空进线,变电所高压侧必须装设避雷器,以防雷电波沿架空线路侵入变电所击毁电力变压器及其他设备的绝缘。
对于电源进线电压为35kV及以上的大中型工厂,通常是先经工厂总降压变电所降为6~10kV的高压配电电压,然后经车间变电所,降为一般低压用电设备所需的电压如220/380V
内桥式接线多用于电源线路较长因而发生故障和停电检修的机会较多、并且变压器不需经常切换的总降压变电所。
外桥式接线适用于电源线路较短而变电所昼夜负荷变动较大、适于经济运行需经常切换变压器的总降压变电所。
并联电容器的接线、装设、控制、保护及其运行维护
一、并联电容器的接线
无功补偿的并联电容器大多采用Δ形接线,只是少数容量较大的高压电容器组除外。
而低压并联电容器绝大多数是做成三相的,且内部已接成三角形。
三个电容为C的电容器接成Δ形,容量为,式中U为三相线路的线电压。
如果三个电容为C的电容器接成Y形,则容量为,式中为三相线路的相电压。
由于
因此。
这是并联电容器采用Δ接线的一个优点。
另外电容器采用Δ接线时,任一电容器断线,三相线路仍得到无功补偿;而采用Y接线时,一相断线时,断线的那一相。