对工厂高压电力线路的结线方案简介
工厂电力线路

二、导线和电缆截面选择计算的条件 为保证供电系统安全、可靠、优质经济地运行,选 择导线和电缆截面时必须满足下列条件: (1)发热条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电 流时产生的发热温度不应超过其正常运行时的最高允许温度。 (2)电压损耗条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流既计 算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时的电压损耗。 (3)经济电流密度 (4)机械强度 根据设计经验,一般20KV及以下的高压线路和低压动力线路, 通常先按发热条件来选择导线和电缆截面,再校验其电压损耗 和机械强度。低压照明电路,通常先按允许电压损耗进行选择, 再校验其发热条件和机械强度。
横担:安装在电杆上部,用来安装绝 缘子以架设导线。 常用的有木横担、铁横担、瓷横担。
(三)线路绝缘子和金具 绝缘子又称瓷瓶。用来将导线固定在 电杆上,并使导线与电杆绝缘。分低 压和高压。 线路金具是用来连接导线、安装横担 和绝缘子的金属附件。
(四)架空线路的敷设 敷设的要求和路径的选择 选择架空线路的路径时的原则 路径要短,转角尽量地少。 尽量避开河洼和雨水冲刷地带、不良地质条区及易燃易爆等危险 场所。 不应引起机耕、交通和人行困难。 不宜跨越房屋,应与建筑物保持一定距离。 应与工厂和城镇的总体规划协调配合,并适当考虑今后的发展。 导线在电干上的排列方式。 三相四线制低压架空线路的导线,一般都采用水平排列 如图 5—16a 中性线靠近电干。 三相三线制架空线路的导线,采用三角形排列。 如图5—16b、 c,也可水平排列如图5—16f。 多回路导线同干架设时,可三角、水平混合排列。如图5—16d
工厂电力线路
第一节:工厂电力线路及其接线方式
• 1、任务:输送和分配电能 • 2、分类: 低压:1KV及以下,高压:1KV以上 , 超高压:220KV及以上 • 3、按结构型式分:架空线路、电缆线路、车间线 路。
KV高压线路开断方案总结计划

KV高压线路开断方案总结计划一、项目背景高压线路开断是高压电力系统的重要环节,在维护和修复工作中起着至关重要的作用。
为了保证高压电力系统的安全和可靠运行,需要制定一套科学、合理的高压线路开断方案。
本文旨在总结高压线路开断方案的内容和要点,做到规范、全面、可操作性强,为实际工作提供有效指导。
二、目标和工作内容1.总结各类高压线路开断方案的常见情况和要点;2.梳理高压线路开断方案编制的关键步骤和技术要求;3.深入分析高压线路开断方案的风险因素和相应措施;4.研究高压线路开断方案的改进和优化方向。
三、方法和步骤1.收集和整理各类高压线路开断方案的经验和案例;2.分析高压线路开断方案编制的现状和存在的问题;3.与相关专家进行深入交流和讨论,听取他们的意见和建议;4.结合实际工作中的实际情况,制定有效的高压线路开断方案;5.总结高压线路开断方案的优点和不足,提出改进和优化方案。
四、计划和时间安排1.收集和整理各类高压线路开断方案的案例和经验,历时2周;2.分析和总结高压线路开断方案编制的现状和问题,历时1周;3.与相关专家进行交流和讨论,听取意见和建议,历时1周;4.结合实际工作,制定有效的高压线路开断方案,历时2周;5.总结高压线路开断方案的优点和不足,提出改进和优化方案,历时1周。
五、预期成果1.编制一份高压线路开断方案总结报告,内容包括各类方案的常见情况和要点;2.提出高压线路开断方案优化的建议和改进方案;3.为高压电力系统的维护和修复工作提供科学、合理的指导。
六、意义和价值1.规范和标准化高压线路开断方案编制工作,提高工作效率和准确性;2.降低高压电力系统维护和修复工作的风险和安全隐患;3.促进高压电力系统的安全可靠运行,提高供电质量和服务水平。
七、预算和资源1.预算:收集和整理资料的费用、与专家交流的费用等;2.资源:专业人员、实验设备、文献和资料等。
八、风险管理1.提前预防和识别潜在的风险和问题;2.合理安排时间和资源,确保工作进度和质量。
高压电力线路的结线方式

高压电力线路的结线方式
高压线路的作用是在企业内部从总降压变电所(或配电所)以6~10kV 电压向各车间变电所、建筑物变电所或高压用电设备配电。
1.高压放射式结线
高压放射式结线是指变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷。
该方式结线清楚,操作维护便利,爱护简洁,便于实现自动化。
由于放射式线路之间互不影响,故供电牢靠性较高。
(a) 单回路放射式(b)双回路放射式(c)具有公共线路的放射式(d)具有低压联络线的放射式
2. 高压树杆式结线
高压树干式结线是指由变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线上,沿线支接了几个车间变电所或负荷点的结线方式。
该结线方式使变配电所的出线削减,高压开关柜相应也削减,,可节省有色金属的消耗量。
但其供电牢靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。
(a)单树干式(b)双树干式(c)两端电源的单树干式
3.高压环形结线
这种结线运行敏捷,供电牢靠性高。
由于闭环运行时继电爱护整定较简单,同时也为避开环形线路上发生故障时影响整个电网,因此大
多数环形线路采纳“开环”运行方式,即环形线路中有一处开关是断开的。
在现代化城市配电网中这种结线应用较广。
工厂高低压电力线路的基本连线方式

工厂高低压电力线路的基本连线方式一、前言工厂高低压电力线路的基本连线方式是工业生产中必不可少的一部分,它涉及到电力系统的运行和安全,对于工厂的正常生产和发展至关重要。
本文将从连线方式、配电方式、接地方式等多个方面进行详细介绍。
二、连线方式1. 单回路供电系统单回路供电系统是指整个工厂只有一条高压进线,通过变压器降压后再分配到各个低压负荷端。
这种连线方式简单明了,但是存在单点故障风险大的问题。
2. 双回路供电系统双回路供电系统是指整个工厂有两条高压进线,通过两台变压器降压后再分配到各个低压负荷端。
这种连线方式具有备份保障功能,但是成本较高。
3. 多回路供电系统多回路供电系统是指整个工厂有多条高压进线,并且每条进线都经过一个或多个变电站进行降压分配。
这种连线方式具有灵活性强、可靠性高的优点,但是建设成本较高。
三、配电方式1. 集中式配电集中式配电是指所有的低压负荷都直接接在变电站的输出端,通过主配电柜进行分配。
这种配电方式具有集中控制、维护方便等优点,但是输配电线路较长,存在输电损耗问题。
2. 分散式配电分散式配电是指将低压负荷分散到各个生产车间或区域,通过局部配电柜进行分配。
这种配电方式具有输送距离短、节约能源等优点,但是控制和维护较为困难。
四、接地方式1. TN接地系统TN接地系统是指将中性点通过导体连接到地面上形成一个接地网。
这种接地方式具有安全可靠、维护方便等优点,但是要求设备的绝缘性能高。
2. TT接地系统TT接地系统是指设备的中性点通过专门的接地装置与大地相连。
这种接地方式具有防止触电危险等优点,但是需要额外设置保护装置。
3. IT接地系统IT接地系统是指设备的中性点不直接与大地相连,而是通过隔离变压器与大地相连。
这种接地方式具有可靠性高、安全稳定等优点,但是建设成本较高。
五、总结工厂高低压电力线路的基本连线方式涉及到连线方式、配电方式、接地方式等多个方面,不同的连线方式和配电方式都有各自的优缺点。
工厂供电

第一章工厂电力线路的结线方式一、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任务。
工厂电力线路的结线方式与工厂的电源进线电压有关。
采用380V电压为电源进线电压的工厂,只有低压电力线路的结线方式问题。
采用6~10kV 或更高电压为电源进线电压的工厂,则还有高压电力线路的结线方式问题。
二、高压电力线路的结线方式高压电力线路的结线方式,可按单电源供电、双电源供电和环形供电等几种形式来讨论。
⒈单电源供电的结线方式主要有放射式和树干式两种。
这两种结线方式的对比分析,如表4—1所列。
⒉双电源供电的结线方式主要有双放射式、双树干式和公共备用干线的结线等。
⑴双放射式结线即一个用户由两条放射式线路供电,如图4-1a所示。
当一条线路故障或失电时,用户可由另一条线路保持供电,多用于容量较大的重要负荷。
⑵双树干式结线即一个用户由两条不同电源的树干式线路供电,如图4-1b所示。
供电可靠性高于单电源供电的树干式,而投资叉低于双电源供电的放射式,多用于容量不太大且离供电点较远的重要负荷。
⑶公共备用干线式结线即各个用户由单放射式线上取得备用电源,如图4-1c 所示。
每个用户都可获得双电源,又能节约投资和有色金属,可用于容量不太大的多个重要负荷。
⒊环型供电的结线方式如图4-2a所示,将同一电源的两段母线WB1和WB2上引出的两条链式干线的末端(例如B点和D点),用线路WL5联络起来。
正常情况下QS4或QS8是断开的,两条线路断开环运行。
当任何一段线路故障或检修时,只须经短时间的停电切换,即可恢复供电图4-2三、低压电力线路的结线方式低压电力线路基本的结线方式有放射式、树干式及链式等三种,各自的结线特点和适用范围如表4-2所列。
表4-2 低压电力线路常用的结线方式调整,可采用变压器-干线式结线,如图4-2所示。
它是一种特殊的树干式结线。
在变压器低压侧不设低压配电屏,只在车间墙上装设低压断路器。
总干线采用载流量很大的母线,贯穿整个车间,再从总干线经熔断器引至各分干线。
供配电实用技术第四章工厂电力网络

工厂电力网络
二、按经济电流密度选择导线和电缆的截面
1. 经济截面 从全面的经济效益
考虑,即使线路的年运 行费用趋于最小而又符 合节约有色金属条件的 导线截面,称为经济截 面Aec。
44
工厂电力网络
2. 经济电流密度
对应于经济截面的电流密度称为经济电流密 度jec。我国规定的经济电流密度如表所示。
绝缘子又称瓷瓶,用来将导线固定在电杆 上,并使导线与电杆之间、导线与导线之间绝 缘的。有高压绝缘子和低压绝缘子之分。
15
工厂电力网络
工厂架空线路上常用的绝缘子有:针式绝 缘子、蝴蝶式绝缘子和拉线式绝缘子。
针式绝缘子
蝴蝶式绝缘子
拉线式绝缘子
16
工厂电力网络
5. 拉线 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,如终端 杆、转角杆、耐张 杆等,往往都装有 拉线。
每个电缆型号表示一种电缆的结构,同时也 表明这种电缆的使用场合、绝缘种类和某些特 征。
电缆型号中的字母排列顺序一般按下列顺 序:
绝缘种类、线心材料、内护层、其他结构特点、
外护层。 例如:ZLQ20-10000-3×120
铝心纸绝缘铅包裸钢带锴装电力电缆
额定电压10000V 3个线心 线心截面积120mm2
⎧ 直线杆
⎪ 耐张杆
作用
⎪⎪ ⎨ ⎪
终端杆 转角杆
⎪ 分支杆
⎪⎩ 特种杆
1、5、11、14-终端杆 2、9-分支杆 3-转角杆 4、6、7、10-直线杆 8-耐张杆 12、13-跨越杆
14
工厂电力网络
3. 横担 安装在电杆的上部,用来支持绝缘子来架
设导线,保持导线对地以及导线与导线之间有 足够的距离。 常用的横担有:铁横担、木横 担和瓷横担。 4. 绝缘子
第一节工厂电力线路的接线方式

第一节工厂电力线路的接线方式电力线路按电压等级可分为低压和高压两种,及以下的为低压线路,超过的为高压线路。
一、低压线路的接线方式工厂低压线路有放射式、树干式和环式等基本接线方式。
(一)放射式接线如图所示是低压放射式接线。
放射式接线的特点是:其引出线发生故障时互不影响供电,可靠性较高;但在一般情况下,其有色金属消耗量较多,采用的开关设备也较多。
这种接线多用于供电可靠性要求高的车间,特别是用于大型设备的供电。
(二)树干式接线如图所示是低压树干式接线。
树干式接线的特点正好与放射式相反,一般情况下,它采用的开关设备较少,有色金属消耗量也较少;但干线发生故障时,影响范围··3第三篇建筑电气线路设计施工实例与图集大,故供电的可靠性较差。
一般用于机械加工车间,机修车间,适用于供电容量较小而分布较均匀的用电设备。
图低压放射式接线图低压树干式接线(三)环式接线如图所示是由一台变压器供电的低压环式接线。
一个工厂内的所有车间变电所的低压侧,可以通过低压联络线相互联接成为环式。
环式接线,供电可靠性比较高。
任一段线路发生故障或检修时,都不致造成供电中断,或暂时停电,一旦切换电源的操作完成,就能恢复供电。
环式接线,可使电能损耗和电压损耗减少,既能节约电能,又能提高电压水平。
但是环式供电系统的保护装置及其整定配合相当复杂,如配合不当,容易发生误动作,反而扩大故障停电的范围。
二、高压线路的接线方式工厂高压线路也有放射式、树干式和环式等基本接线方式··4第一章电缆线路和架空线路设计施工实例与图集图低压环形接线(一)放射式接线如图所示是高压放射式接线。
在这种接线中,线路之间互不影响,而且便于装设自动装置,但是高压开关设备较多,当线路较多时,还须设高压配电室,因而投资增加。
这种接线供电可靠性不高,任一线路发生故障或检修时,该线路所供电的负荷都要停电。
为了提高供电的可靠性,可在各车间变电所高压侧之间或低压侧之间敷设置联络线。
高压电缆接线施工方案

高压电缆接线施工方案1. 引言高压电缆接线施工方案旨在确保高压电缆的安全接线,并保证电力传输的有效性和可靠性。
本文档将介绍高压电缆接线施工的步骤和注意事项,以帮助施工人员顺利完成任务。
2. 施工准备在进行高压电缆接线施工前,需要进行以下准备工作:2.1 施工材料与工具准备•高压电缆:根据项目要求选择合适规格的高压电缆。
•接头和绝缘套管:确保接头和绝缘套管符合高压电缆的规格要求。
•绝缘胶带和绝缘螺母:用于保护接头和绝缘套管。
•打火机或火花枪:用于进行电缆的绝缘剥除。
2.2 安全措施准备•确保施工人员具有相关电气安全知识和技能,并佩戴个人防护设备。
•对施工区域进行标识和隔离,以保证周围人员的安全。
2.3 施工现场准备•清理施工现场,确保没有杂物和障碍物。
•确保施工现场通风良好,以防止气体积聚。
3. 施工步骤3.1 测量和切割电缆根据现场测量结果,确定高压电缆的长度,并进行标记。
使用剥线工具或打火机进行电缆的绝缘剥除,确保剥除长度符合接头要求。
注意,剥除过程中应谨慎操作,避免损坏电缆。
3.2 安装接头和绝缘套管将合适规格的接头连接至高压电缆两端,并使用绝缘胶带进行绝缘保护。
接头连接的紧固螺母应予以适当的紧固力,以确保连接牢固。
接头外层应套上绝缘套管,并使用火花枪进行热缩,保证绝缘效果。
3.3 进行接线连接根据设计要求,将已安装接头的高压电缆与其他设备进行连接。
确保连接端口干净,无杂质和氧化物。
采用正确的连接方法,将高压电缆连接至设备接线端口,确保连接紧固可靠。
3.4 进行绝缘处理使用绝缘螺母将接线口连接稳固,并固定电缆在设备上。
使用绝缘胶带将接线口进行绝缘处理,确保接线口不暴露在外界环境中。
注意,绝缘处理应牢固可靠,不得产生绝缘松脱的情况。
3.5 施工记录与测试在施工完成后,进行施工记录的归档。
记录包括接线图、接头型号、施工日期等信息。
进行电缆测试,确保接线质量良好,并保证电缆传输的有效性和可靠性。
4. 施工注意事项在进行高压电缆接线施工时,需要注意以下问题:•施工人员需具备相关电气知识和技能,严格遵守电气安全操作规程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
对工厂高压电力线路的结线方案简介
发表时间:2009-10-03T21:15:53.670Z 来源:《魅力中国》2009年第9期作者:柳书海
[导读]
摘要:电力线路是电力系统的重要组成部分,高压电力线路又是电力线路的重点,一般1kv以上的电力系统都称为高压电力系统。
按接线方式分为放射式、树干式和环形三种。
文章主要阐述了三种接线方式的结构图、特点及应用。
关键词:高压电力线路接线方式结线方案放射式树干式环形
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,所以在整个供配电系统中起着重要的作用。
在选择电力线路的接线方式时,不仅要考虑供配电系统的安全可靠,操作方便,灵活,运行经济有利于发展,还要考虑电源的数量、位置,供配电对象的负荷性质和大小以及建筑布局等各方面的因素。
电力线路按电压高低分,有1kV以上的高压线路和1kv及以下的低压线路。
也有讲1kV以上到10kV或35kV的电力线路称为中压线路,220kV或330kV及以上的电力线路称为超高压线路。
常用的接线方式有放射式、树干式和环形三种。
一、高压放射式接线
电能在高压母线汇集后向各高压配电线路输送,每个高压配电回路直接向一个用户供电,沿线不分接其他负荷。
1.高压单回路放射式结线,如图1所示:
特点有:(1)结线清晰,操作维护方便,各供电线路互不影响,供电可靠性较高,还便于装设自动装置,保护装置也较简单;(2)高压开关设备用的较多,投资高,某一线路发生故障或需检修时,该线路供电的全部负荷都要停电。
只能用于二、三级负荷或容量较大及较重要的专用设备。
2.采用公共备用干线的放射式结线。
如图2所示:
特点有:和单回路放射式结线相比,除拥有其优点外,供电可靠性得到了提高。
开关设备的数量和导线材料的消耗量比单回路放射式结线有所增加。
一般用于供电给二级负荷;如果备用干线采用独立电源供电且分支较少,则可用于一级负荷。
3.双回路放射式结线,如图3所示:
特点有:采用两路电源进线,然后经分段母线用双回路对用户进行交叉供电。
其供电可靠性更高,但投资相对较大。
可供电给一、二级的重要负荷。
4.采用低压联络线路作备用干线的放射式结线如图4所示:
特点有:比较经济、灵活,除了可提高供电可靠性以外,还可实现变压器的经济运行。
多用于工矿企业。
二、高压树干式结线
由变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线上沿线均连接了数个负荷点的结线方式。
1.单回路树干式结线,如图5所示:
特点有:(1)较之单回路放射式结线,出线大大减少,高压开关柜数量也相应减少,同时可节约有色金属的消耗量;(2)因多个用户采用一条公用干线供电,各用户之间互相影响,当某条干线发生故障或需检修时,将引起干线上的全部用户停电,所以供电可靠性差,且不容易实现自动化控制。
一般用于对三级负荷配电,而且干线上连接的变压器不得超过5台,总容量不应大于2300kV·A。
这种结线在城镇街道应用较多。
2.单侧供电的双回路树干式结线方式如图6所示:
特点有:供电可靠性提高,但投资也相应有所增加。
可供电给二、三极负荷。
3.两端供电的单回路树干式结线,如图7所示:
特点有:若一侧干线发生故障,可采用另一侧干线供电,因此供电可靠性也较高,和单侧供电的双回路树干式相当。
正常运行时,由一侧供电或在线路的负荷分界处断开,发生故障时要手动切换,而且寻查故障时也需中断供电。
可用于对二、三极负荷供电。
4.两端供电的双回路树干式结线,如图8所示:
特点有:供电可靠性比单侧供电的双回路树干式有所提高,而且其投资不比单侧供电的双回路树干式增加很多,关键是要有双电源供电的条件。
主要用于二级负荷,当供电电源足够可靠时,亦可用于一级负荷。
三、高压环形结线
高压环形结线实际上是两端供电的树干式结线,如图9所示:
特点有:运行灵活,线路检修时可切换电源;故障时可切除故障线段,缩短停电时间,供电可靠性高。
可供二、三级负荷,在现代化城市电网中应用较广泛。
“开环”运行理由是:由于闭环运行时继电保护整定较复杂,同时也为避免环形线路上发生故障时影响整个电网,所以为了简化继电保护,限制系统短路容量,大多数环形线路采用“开环”运行方式,即环形线路中有一处开关是断开的。
高压环形电网中通常采用以负荷开关为主开关的高压环网柜。
四、结语
1.供配电系统的高压结线实际上往往是几种结线方式的组合,究竟采用什么结线方式,应根据具体情况,考虑对供电可靠性的要求,经技术经济综合比较后才能确定。
2.对大中型工厂,高压配电系统宜优先考虑采用放射式结线,因为放射式结线的供电可靠性较高,便于运行管理。
3.由于放射式的投资较大,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式或环形配电。
参考文献:
[1]刘介才.工厂供电[M].机械工业出版社,2000。
[2]朱献清.物业供用电[M].机械工业出版社,2003。
[3]唐志平,等.工厂供配电[M].电子工业出版社,2002。
[4]黄纯华,刘维仲.工厂供电[M].天津大学出版社,1996。
[5]王明俊,等.配电系统自动化及其发展[M].中国电力出版社,2001。
[6]黄东惠.电力线路结构[M].水利电力出版社,1995。
(作者单位:河北涉县崇利制钢有限公司)。