10KV中压系统配电设计详解

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10kV配电系统的规划与设计分析

10kV配电系统的规划与设计分析

10kV配电系统的规划与设计分析摘要:基于大数据技术,用户操作服务终端,检测信息的相关属性,根据正常标准对客户的行为进行评判。

并最终将这些行为作为参考资料并保留,从而可以检测技术的可行性。

利用客户行动的可信度轮换交替的方式将处在同一个状态下且同时在当前所处的环境一切正常的情况里,运用相关技术将用户行动的信任度进行分析。

基于此,本篇文章对10kV配电系统的规划与设计进行研究,以供参考。

关键词:10kV;配电系统;规划与设计引言配电自动化系统指的是配电公司从变电、配电到使用电力资源环节的掌控、观察以及管控的综合自动化系统。

配电自动化系统的主要组成部分有工作管理系统、地理信息系统、收集配电网数据以及监控配电网。

配电自动化实质是通过网络技术、通信技术以及计算机信息处理技术等先进的科学技术管理、防护、监督配电网设施,和用电用户保持紧密的联系,通过恰当的价格实现用户的各种需要,确保配电网能够平稳正常运行。

配电自动化是一个系统性工程,规模非常大,并且涉及广泛,持续完善配网系统可以确保人民群众的供电质量,提高人民群众对配电公司的满意度,减少配电公司的投资成本。

1配电系统规划配电系统规划是配电工程设计的重要内容,主要由相关政府部门组织开展,供电单位负责进行规划设计、建设和运维。

配电系统规划是城市、农村等地区配电系统设计、建设的重要内容,通常需要结合不同地区的用电规模、用电类型进行综合分析。

在配电系统规划中,详细、准确了解不同地区的用电数据十分重要,参与配网规划的单位需做好该地区用电负荷、用电性质等数据的收集,而后根据地区的用电负荷具体要求完成配电方案的设计,明确电源数量、容量以及中压线路走向、变压器布点,并且低压台区供电距离不宜超过500m,应满足线路末端电压质量要求。

选择相应的配电线路设备,而后进行详细的配电系统工程设计,从而确保电力能够覆盖该地区的各个区域,满足该地区的用电需求。

配电系统规划对于解决地区用电问题和促进区域经济发展具有十分重要的意义,同时也应注重可行性研究阶段、施工图阶段的科学性,以保证建设后配电系统的供电质量。

10kV变电所供配电系统设计分析

10kV变电所供配电系统设计分析

10kV变电所供配电系统设计分析摘要:在10kV变电所建设中,需要根据变电所的运行需求,对供配电系统进行精细化的设计,要尽可能提高系统的运行安全性和可靠性,降低故障问题的发生几率,才能保证能源的稳定运行。

本文就10kV变电所供配电系统设计进行相关的分析和探讨。

关键词:10kV变电所;供配电系统;设计在进行10kV变电所设计时,要想在保证供配电系统运行安全的基础上,尽可能的降低施工成本,就需要对影响系统运行的各项因素进行全面的分析,并且制定科学有效的措施,对相关问题进行妥善的解决,确保系统在运行时,能够增加外部抵抗能力。

可以根据系统的应用场景,结合现有的技术条件,对系统进行精细化设计。

还要对系统的运行环境进行全面的控制和管理,并且对系统内部的运行参数进行全面的优化,确保系统在运行时,能够具备更加稳定的性能。

下面就10kV变电所供配电系统设计措施进行详细的探讨。

⒈制定科学合理的电源接入方案在进行供配电系统设计时,需要保证负荷的平衡,并且设置一定的备用方案,才能降低系统的运行风险。

在进行设计方案制作的过程中。

设计人员需要对区域内的情况进行全面的调查,在此基础上制作相应的方案,并且从中选择最优方案,还要为电力企业提供备用方案。

在进行方案设计时,不仅要满足区域内的供电需求,还要在此基础上提高设计内容的科学合理性。

在进行变电所设置时,可以配置一个总变电所,并且设置5个分变电所。

在进行分变电所设计时,主要承担的是照明和住宅建筑的用电以及公共设施的用电需求。

要想满足住宅建筑的用地需求,要通过变压器设备进行电力能源的配置。

并且通过专门的变电器设备,为公共设施的用电,提供充足的电力能源。

在进行环网柜设计时,内部包含了变电所内部所有线路的电源。

因为这些线路的类型比较多,需要对线路进行精确的设计,避免因为线路的布局过于混乱,影响电力能源的正常运输,设计人员必须提高环网柜的应用稳定性,才能促进线路和上一级电源的紧密联合。

10kV配电工程方案 (3)

10kV配电工程方案 (3)

10kV配电工程方案1. 引言10kV配电工程是电力系统中的重要组成部分,用于将高压输电线路的电能分配到各个低压用户。

本文档旨在介绍一种10kV配电工程方案,包括该方案的设计原理、设备选型和施工过程等内容。

2. 设计原理10kV配电工程的设计原理是根据输电线路的电能分布需求来确定配电变压器的布置和额定容量。

在设计中,需要综合考虑输电线路的长度、负荷大小以及电能稳定性等因素,以保证配电过程的安全可靠。

3. 设备选型在10kV配电工程中,主要包括配电变压器、开关设备、绝缘材料等设备的选型。

以下是一些常用设备的选型要点:3.1 配电变压器配电变压器是将10kV高压电能转换为适用于低压用户的电能的设备。

选型时需要考虑变压器的额定容量、绝缘等级以及温升要求等因素。

3.2 开关设备开关设备用于控制输电线路和配电变压器的开关操作,保证电能的正常传输。

选型时要考虑其带电间隙距离、额定电流和短路承受能力等技术指标。

3.3 绝缘材料绝缘材料是保证输电线路和设备安全运行的重要组成部分。

选型时要考虑绝缘材料的耐电压等级、耐候性能和机械强度等因素。

4. 施工过程10kV配电工程的施工过程主要包括线路架设、设备安装和绝缘测试等环节。

以下是一些常见的施工步骤:4.1 线路架设线路架设是将输电线路铺设到各个用户的过程。

在施工中,需要合理布置电杆、电缆槽和绝缘支架等设施,保证线路的安全可靠。

4.2 设备安装设备安装是将配电变压器、开关设备和绝缘材料等设备安装到指定位置的过程。

在安装中,需要严格按照设备的安装要求进行操作,确保设备的稳定运行。

4.3 绝缘测试绝缘测试是为了验证线路和设备的绝缘性能是否符合要求。

常用的测试方法有绝缘电阻测试和高压耐压测试等,测试结果需要满足相应的技术标准。

5. 工程验收工程验收是对10kV配电工程的施工质量进行检查和评估的过程。

验收内容包括工程图纸的符合性、设备的安装质量以及绝缘测试报告等。

只有经过验收合格的工程才能正式投入使用。

浅析10kV高压供配电系统设计及应用

浅析10kV高压供配电系统设计及应用

浅析10kV高压供配电系统设计及应用摘要:目前,我国经济建设取得了巨大成就,人民的生活水平已经极大提高,微波炉、电饭煲以及空调等大功率家用电器已经非常普遍,与以往相比,耗电量增幅巨大,因此在大型小区中,设计相应的高压供配电系统成为了必然趋势,如何将高压供配电系统设计得安全可靠、简洁灵活需要设计者从小区的具体规模、实际规划等事实出发,考虑多方面因素,投入巨大精力,选用合适的高压供配电方法,才能使得设计出的高压供配电系统的安全性与可靠性有所保障。

关键词:10kV;高压供配电;系统设计;应用1.10kV高压配电运行影响因素和设计问题1.1 10kV高压配电运行影响因素分析影响10kV高压配电运行的因素比较多,其中雷电就是比较重要的影响因素,高压配电系统存在过电压情况,有内外过电压,雷电产生过电压是外部过电压。

雷电产生过电压持续时间短,破坏性大,如果雷电击中了电气设备,就必然会造成过电压,击中运行的接地导体电位也会增高,带电导体放电产生电压比较高,对电气设备就会造成严重损害,对整体的电力系统运行也会产生很大影响。

再者,电气设备绝缘材质对配电系统的运行也会产生影响,绝缘材质出现腐蚀以及掉落的问题时,就会造成电气设备的闪络以及电压过高问题,对配电网的正常运行以及安全性就会产生影响。

影响10kV高压配系统的运行因素中,电气设备的老化也是重要影响因素。

由于电气设备在长期的运行下,会出现老化的问题,并受到外部环境影响,电阻值不稳定,对电气设备的正常运行就有着很大影响。

1.2 10kV高压配电设计问题分析10kV高压配配电设计过程中,受到诸多因素的影响还存在着一些问题,主要体现在设计前的电源位置不明确,没有进行实地的勘察,造成了返工的现象。

这就必然会影响10kV高压配电系统的施工进程,浪费了多方面的资源。

还有就是对相关的设施在安放的时候位置不恰当,主要就体现在高低压配电没有遵循设计图的要求,造成配电难以施工,对整体的配电系统施工进度有着影响。

10kV 配电线路设计分析

10kV 配电线路设计分析

10kV 配电线路设计分析【摘要】在电力工程中,配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置;本文就针对10kV配电线路的设计展开分析。

【关键词】10kV配电线路;设计随着经济建设的快速发展,人民生活水平的不断提高,电力客户对电能质量的要求也越来越高。

由于电力的生产、供应和销售是同步进行的,这就要求提高配电线路的质量,保证整个电力系统的安全可靠运行,同时保障供电企业的经济效益得到实现。

1 10kV线路设计流程配电线路的设计受到很多因素的影响,在进行设计的过程中每一个步骤都必须要确切地落实到位(1)在接受任务之后,对线路起点、终点和导面截面进行明确。

(2)掌握沿途地形,在地形图上初步选定路径方案,并进行现场的勘测计算,绘制出路径图。

(3)根据实际情况,气象、导线截面、转角、档距和现场地质地形等,选择杆塔的型式。

(4)根据设计列出所需设备材料的清单,套用现行的定额、计费程序编制工程预算。

(5)对各个方案进行技术经济的对比,确定最佳的方案。

并对其进行整理完善,形成全套设计资料。

2 10kV配电线路的设计10kV配电线路设计通常包括四个部分,即整体编制说明、机电、杆塔以及基础等。

2.1 线路整体编制说明线路整体编制说明主要包括三个部分,即设计依据、线路走径以及工程概况。

其中线路设计依据是整个设计工作的基本原则,要与施工当地的具体环境相符,线路的设计要严格执行相关文件以及标准规程。

具体而言,设计依据包括工程设计任务书、批准文号、电力系统设计文件(要经过审核批准)、上级或者设计单位的相关文件、设计合同等文件资料。

线路走径在选择线路转角与线路曲折系数时,为了体现出路径方案的优势,要充分考虑各种交通条件、地质条件、特殊气象区、森林资源与矿产资源等。

路径选择是配电线路设计中非常重要的工作环节,其直接影响着工程投资以及后续施工通道的协调等,并且设计方案的确定也要以所选择的路径为基础。

10(20)kV中压终端用户配电方式及相关电器的选用

10(20)kV中压终端用户配电方式及相关电器的选用

10(20)kV中压终端用户配电方式及相关电器的选用背景介绍随着城市的不断扩大,电力供应也已经从以前的低压方式向中压方式转变。

中压终端用户配电的选择变得越来越重要。

同时,中压配电站也要考虑供应可靠性和灵活性。

在中压配电系统中,电器的选用和合理的配电方式,对于确保电力系统运行的可靠性和安全性也至关重要。

电器选用在中压终端用户配电应用中,主要有以下几种电器需要选用:1.开关中压终端用户配电的首要问题是开关的选择。

随着电网技术的发展,现在常见的断路器为SF6断路器。

SF6气体在绝缘和灭弧方面具有良好的特性,因此SF6断路器被广泛应用于中压终端用户配电系统中。

除此之外,还有空气断路器和真空断路器等其他类型的断路器可供选择。

2.电缆选择适当的电缆能够确保配电系统的可靠性和安全性。

现在,最常见的电缆类型是交联聚乙烯(XLPE)电缆或者挤包硅橡胶电缆。

XLPE电缆的耐压能力较高,因此较适合用于高压、大电流的配电。

另外,挤包硅橡胶电缆由于具有优异的绝缘性能和耐热性,在地下或其他潮湿条件下使用较为适宜。

3.仪器设备中压终端用户配电系统需要安装一定数量的仪表和设备,以便进行系统的检修、控制和保护。

仪器设备的选用需根据实际情况进行选择,例如出线开关、分接开关、电流互感器、电压互感器以及保护继电器等等。

配电方式在中压终端用户配电系统中,有多种配电方式可供选择。

在选用配电方式时,需要考虑经济性、灵活性、可靠性和安全性等多个方面。

以下是几种常见的中压配电方式:1.环网供电环网供电是一种传统的中压终端用户配电系统,通常使用的是环形电缆,供电点设在正中央,沿着环路安装出线开关。

该方案现在已经逐渐被淘汰,并且由于环形电缆的容错率较低,可靠性较差,因此很容易造成停电等问题。

2.单向供电单向供电是比较新的方案,主要由控制单元、主开关、电动出线开关、箱式变压器等部分组成。

基本上,单向供电是一种低压电网,可以和高压电网一起用于中压配电。

10KV工厂供配电系统设计

10KV工厂供配电系统设计

10KV工厂供配电系统设计在工厂供配电系统设计中,10KV电力系统是一种常见的高压输电系统。

该系统的设计目标是确保工厂设备的正常运行,并提供安全可靠的电力供应。

下面将介绍10KV工厂供配电系统设计的一般思路和关键要点。

首先,10KV工厂供配电系统设计需要考虑工厂的电力需求和负荷特性。

通过对工厂设备的用电功率和电流进行测算和分析,确定工厂的负荷类型和负荷水平。

同时,还需要考虑到工厂未来的扩容计划,以确保系统的可扩展性和灵活性。

其次,10KV工厂供配电系统设计应考虑到系统的可靠性和安全性。

为了实现系统稳定供电,设计中应包括双电源供电、备用电源和备用配电设备等措施。

同时,在系统设计中应合理设置隔离开关、断路器和保护装置等设备,以保障系统在故障发生时的安全运行。

另外,10KV工厂供配电系统设计还需考虑系统的经济性和效率。

在线路和设备的选型中,要综合考虑成本和性能,并选择性价比较高的产品。

同时,应合理布置输电线路和配电设备,以最大程度地减少线损和功率因数。

在具体的设计过程中,需要进行输电线路和配电网络的规划和布置。

输电线路应选择适当的电缆类型和规格,并合理规划各级配电变压器。

此外,为了确保系统的稳定性和可靠性,还要合理设置电容器补偿装置和防雷接地装置。

此外,还应制定系统的运行管理规范和安全操作规程,培训和管理相关人员。

工厂供配电系统的安全管理和操作是保证系统正常运行的重要环节,只有通过合理的操作和维护,才能确保系统的稳定供电。

综上所述,10KV工厂供配电系统设计需要综合考虑电力需求、负荷特性、可靠性、安全性、经济性和效率等因素。

通过合理规划和布置输电线路和配电设备,采用适当的电源和保护设备,以及制定相关的管理规范和操作规程,可以实现工厂电力系统的稳定供电,满足工厂设备的正常运行需求。

试论大型居住区10kV高压供配电系统的设计

试论大型居住区10kV高压供配电系统的设计

试论大型居住区10kV高压供配电系统的设计随着城市化进程的加快,大型居住区的建设日益增多,高压供配电系统的设计成为了一个重要的课题。

在居住区的建设中,稳定、高效的供电系统是居民生活的基础保障,也是城市发展的重要支撑。

如何设计一套稳定可靠,高效节能的10kV高压供配电系统成为了必须要深入思考的问题。

我们需要了解10kV高压供配电系统的特点和要求。

10kV高压供配电系统是指在城市居民区供电主干线路上的输配电系统,其主要特点是电压等级高、线路长度长、容量大。

设计这样的高压供配电系统需要考虑到线路的稳定性、安全性、效率和节能性。

在设计10kV高压供配电系统时,首先要考虑的是线路的规划。

高压供配电系统需要经过规划和设计,合理布置各个变电站、主干线路、分支线路,以满足不同区域的用电需求。

在规划过程中,需要考虑到居住区的用电负荷特点、用电密度分布、线路走向等因素,合理确定主干线路和分支线路的容量和走向,保证整个供配电系统的合理布局和稳定运行。

在10kV高压供配电系统的设计中,需要考虑到设备的选择和配置。

高压供配电系统的设计需要选择适当的变压器、开关设备、配电设备等,并且根据不同区域的用电负荷情况进行合理配置,保证能够满足居民区的用电需求。

在设备的选择和配置中,需要考虑到设备的安全性、可靠性和稳定性,避免出现因设备故障造成供电中断的情况。

10kV高压供配电系统的设计中还需要考虑到系统的保护和自动化控制。

在系统的设计中,需要考虑到主要设备的保护措施,包括过载保护、短路保护、漏电保护等,保证设备和线路的安全运行。

还需要考虑到系统的自动化控制,通过合理的控制系统实现对供配电系统的监测、调节和故障处理,提高系统的运行效率和稳定性。

高压供配电系统的设计还需要考虑到系统的节能和环保问题。

在设计10kV高压供配电系统时,需要考虑到系统的能效和电能质量,选择高效节能的设备和技术,减少系统的能耗,并且考虑到系统对环境的影响,选择环保的设备和材料,实现对环境的友好。

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部引出线负荷的供电,但在操作过程中须对母线
做短时停电。
“倒闸操作”是指:接通电路时,先闭合隔 离开关,后闭合断路器;切断电路时,先断开断 路器,后断开隔离开关。这是因为带负荷操作过 程中要产生电弧,而隔离开关没有灭弧能力,所 以隔离开关不能带负荷操作。例如,在图3.7(a) 中,当需要检修电源Ⅰ时,先断开断路器QF1、 QF2,然后再断开隔离开关QS1~QS4,这时,再 合上母线隔离开关QSW,闭合QS3、QS4,最后再 闭合QF2,恢复全部负荷供电(当电源Ⅱ不能承担 全部负荷时,可先把部分引出回路的非重要负荷 切除)。
分段母线发生故障时,QFW在保护作用下会首先 自动跳开,保证非故障分段母线的持续、正常供 电。
当某段母线发生故障时,分段断路器QFW与
电源进线断路器(QF1或QF2)将同时切断,非故障
段母线仍保持正常工作。当对某段母线进行检修
时,可操作分段断路器QFW和相应的电源进线断 路器、隔离开关按程序切断,而不影响其余各段 母线的正常运行,减少母线故障影响范围。所以 采用断路器分段的单母线接线比采用隔离开关分
停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配
合使用时,不宜少于10 min。
(2) 二级负荷的供电系统,宜由两回线路
供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级
负荷可由一回6 kV及以上专用的架空线路或电缆
供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电; 当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路 供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 (3) 三级负荷的供电系统对电源没有特别
线连接的方式称为单母线接线。
单母线接线方式根据母线分段与否可以分为
不分段接线和分段接线两种;根据进线回数(电 源回数)又可以分为一回进线、双回进线、三回 进线等单母线接线方式。
1.单母线不分段接线 在变电所主接线中,单母线不分段接线形式 最简单,如图3.5所示。 单母线不分段接线的优点是:① 结构简单清 晰,操作简便,不易误操作;② 使电气设备少, 配电装置投资省,占地少;③ 便于扩建。但其可 靠性和灵活性较差。
回路、单变压器供电的接线方式称为线路-变压
器组接线。变电所中的变压器高压侧普遍采用线
路变压器组接线,其高压侧均不设置母线。 线路-变压器组接线方式具有接线简单、清 晰,需用电气设备少,不易误操作,投资少等优 点;它的缺点是供电可靠性和灵活性较差,当线
路、变压器、电气设备中任何一处发生故障或者
检修时,整个供配电系统全部停电。
荷性质可分为三相四线式、三相三线式和单相二
线式。低压供电的电源一般为公用配电变压器, 也可以根据负荷性质的区别,设置专用的配电变 压器。
为保证电压质量,由公用配电变压器和低压
配电网供电的低压用户,送电距离一般不超过
250 m。用电容量较大时,还应适当缩短送电距
离,或采用大截面导线。对设置专用变压器的用 户,变压器应设置在距受电端尽可能近的位置, 以减少电压损耗。
2.供配电系统主接线
供配电系统主接线(即一次接线)是指电力
系统对建筑物内各用户供电、配电的电路部分,
它表明了供配电系统中发电机、变压器、断路器 和线路等电气设备的数量、规格、连接方式以及 可能的运行方式,直接关系到建筑电气工程中各 种电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护
和自动装置的确定,是建筑电气安装工程部分投
s以上的供电,可选 用快速自启动的发电机组。 间的,可选用带有自动投入装置的独立于正 常电源的专用馈电线路。
自投装置的动作时间能满足允许中断供电时
允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用
蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械 贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断 供电装置。
应急电源的工作时间应按生产技术上要求的
的要求。
3.1.2 按网络的接线方式确定供电电源
随着负荷密度的增加,城市高压配电变电所的 容量随之加大,而变电所的中压馈线数量由于路径 的条件而受到限制,因而影响了变电所的输出容量。 为解决这个问题,在城市负荷密集地区推行“卫星 式”网络,即在城市变电所中压配电馈线设置开闭 所。开闭所根据负荷分布密集程度设置,其转送容 量可为8000~10000 kV· A。每个开闭所均为单母线 分段接线方式,电源分别来自变电所的两台主变压 器。开闭所每段母线可以有馈线10~20路,从而可 以满足部分一、二级负荷的供电,如图3.1和图3.2 所示。
② 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电
源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负 荷接入应急供电系统。
下列电源可作为应急电源:

独立于正常电源的发电机组。
供电网络中独立于正常电源的专用的馈电
线路。 蓄电池。 干电池。

根据允许中断供电的时间可分别选择下列应 急电源:
允许中断供电时间为15
(1) 用隔离开关分段的单母线接线
用隔离开关分段的单母线接线如图3.7(a)
所示,适用于双回电源供电、可靠性要求不高且
允许短时停电的二级负荷用户。相对于用断路器 分段而言,它可以节省一台断路器和一台隔离开 关,但在母线分段发生故障或检修时全部装置仍 会短时停电。这种接线方式可以分段单独运行,
也可以并列同时运行。
统主接线又称为变、配电所主接线,研究的内容 也主要是变、配电所的主接线方案。 建筑高压供配电系统所包含的变电所和配电 所为生产和生活提供安全、稳定的电源。
区域变电所的供电电压等级一般是35~220 kV,通过企业总降压变电所或者城区变电所将电 压降为6~10 kV,然后输送到小区变电所或者厂 区、车间变电所(配电所),再将电压降为 380/220 V,供企业或民用建筑的用户使用。 建筑高压供配电系统一般是从城市电力网取 得高压10 kV作为电源供电,然后将电能分配到 各用电负荷处。电源和负荷之间用各种设备(变压 器、变配电装置和配电箱)、元件(导线、电缆、 开关等)连接起来,组成建筑物的供配电系统。
资大小的决定性因素。
供配电系统主接线是整个变电所和配电所电
气部分的主干,它直接关系到整个供配电系统的
安全、稳定、灵活和经济运行,也直接影响到工
业生产和人民生活。
3.电气主接线图
供配电系统电气主接线图是由各种电气元件
(如发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感
器、母线、电缆、线路等)按照一定的要求和顺 序连接起来,并用国家统一规定的图形和外文符 号表示的供、配电(接受和分配电能)的电路图。 电气主接线图中常用字符见表3.1(见P44)
段的单母线接线供电可靠性明显提高,但投资费
用也相应地增加。
4.带旁路母线的单母线接线方式
在图3.7所示的单母线分段接线方式中,不管 是用断路器还是隔离开关进行分段,当母线发生 故障或检修时会使接在该母线段上的用户停电; 另外,在检修引出线断路器时,该引出线上的用 户必须停电。为了克服这一缺点,可采用单母线 加旁路母线的接线形式,如图3.8所示。 根据主母线是否分段,带旁路母线的单母线 接线方式可分为主母线不分段接线和主母线分段 接线两种。
随着城市建设的发展,城市中的中压配电网
逐步由架空线路改变为电缆线路。根据电缆线路
的特点,电缆线路均构成环形网,形成沿街道分
布的环形网络,如图3.3所示。 用电单位供电方式包括: (1) 由二次变电所直接供电,一般用于供 电容量大、距变电所相对距离较近的单位。
(2) 由中压开闭所供电。
(3) 由电缆环网供电。
(1) 主母线不分段接线 这种接线方式如图3.8(a)所示,它与单母线不 分段接线的区别在于增设了一条旁路母线和旁路断 路器QF2,旁路母线通过旁路隔离开关(如QS7)与 每一出线连接,提高了供电可靠性和连续性。
正常运行时,旁路断路器QF2和旁路隔离开关 是断开的。 这种接线方式主要用于不能短时停电检修断路 器的重要场合,在工业企业及民用建筑中应用得很 少。
② 采用并列同时运行时,当某一电源发生故
障或检修时,则无须母线停电,只须切断该回路
电源的断路器及隔离开关,并对另外电源的负荷
做适当调整就行。但是,当母线发生故障或检修 时,将会引起正常母线段短时停电。
(2) 用断路器分段的单母线接线
分段断路器QFW除具有分段隔离开关QSW
的作用外,还具有相应的继电保护作用,当某一
课题3 10kV高压配电设计
3.1 供电电源 3.2 常用高压主接线 3.3 电力变压器的选择 3.4 发电机作为备用电源的主接线 3.5 高压供配电系统设计案例
3.1 供电电源 3.1.1 按负荷级别确定供电电源
(1) 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
① 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源
发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
① 采用分段单独运行时,各段相当于单母线
不分段接线的运行状态,各段母线的电气系统互
不影响。当任一段母线发生故障或检修时,仅停
止对该段母线所带负荷的供电(如分两段,仅对 约50%负荷停止供电)。当任一回电源线路发生故 障或检修时,假如其余运行电源容量能负担全部 引出线负荷时,则可经过“倒闸操作”恢复对全
小区变电所以及工厂车间降压变电所将供电
电压等级由6~10 kV降为380/220 V,电源进线采
用电力电缆敷设或者架空线路(应装设避雷器)
引至变压器室,经开关设备接入电力变压器,再 经过低压侧的低压断路器(即自动开关)、刀开 关将电能送给用户。 根据变压器一次侧选用的开关设备不同,常
见的线路变压器组接线方式分为六种,如图3.4
所示。
图3.4小区降压变电所、车间降压变电所线路-变压器组接线方式 (a) 隔离开关引入;(b) 跌落式熔断器引入;(c) 电力电缆直接引入; (d) 隔离开关与接地开关组引入;(e) 负荷开关与熔断器引入; (f) 隔离开关与断路器引入
3.2.4 单母线接线
变电所内电力变压器与馈线之间采用一根母
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