绘制电气主接线图(步骤)

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9.2变电所主接线图的绘制(精)

9.2变电所主接线图的绘制(精)

变电所主接线图的绘制绘制新图 Nhomakorabea如果没有所需样板文件,则应先设置绘图环境。设置包括绘图界限、单
位、图层、颜色、线型、文字样式、尺寸样式等内容。
本例选择A3图纸,所选用样本文件中仅设置了单位、图框及标题栏, 故需自行设置图层、颜色和线型,具体设置如下页表所示,全局线型比例 1:1。本实例已提前完成了电气原理常用块的制作。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
2)设置图层。选择菜
单栏中的【格式】|【图层】
命令,参照图层表新建4个 图层,如图所示。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
(2)图形的绘制
操作步骤如下: 1)本实例已经提前完成 了变电所主接线图常用块 的制作,如图所示。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
经分析变电所主接线图,
在文件“变电所主接线图
写主接线图相关信息。最终 完成变电所主接线图如图所 示。
谢谢大家!
变电所主接线图的绘制
绘制新图
图层、颜色、线型设置
图层名 颜色 线型 线宽
元件
导线 文字 干线
蓝色
白色 红色 白色
Continuous
Continuous Continuous Continuous
0.25
0.25 0.25 0.25
变电所主接线图的绘制
绘制新图
(1)设置绘图环境
具体操作步骤如下:
变电所主接线图的绘制
概述
如图所示为某变电 所主接线图。下面 通过绘制该主接线 图来说明主接线图 的绘制过程。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
在绘制一幅新图之前应根据所绘制图形大小,确定绘图比例和图形
尺寸,建立或调用符合国家制图标准的样板文件。绘图应尽量采用1:1

自学入门教程第四章电气原理接线图

自学入门教程第四章电气原理接线图

第7节机床电路图绘制
第7节机床电路图绘制
2、控制回路 ✓ 控制变压器 ✓ 照明回路 ✓ KS速度接点 ✓ KM3及KT作用 ✓ KA作用 ✓ 点动原理 ✓ 正转过程及制动 ✓ 反转过程及制动 ✓ 分支回路编号 ✓ 绘制方法
第8节PLC电路图绘制
1、西门子紧凑型PLC电路图
第8节PLC电路图绘制
✓ 西门子MM420主电路图
理解变频器控制原理的基础上,绘制控制回路的端子接线。
200PLC电路图 交流供电 直流供电 输入部分 输出部分 UF1连接 导线标记
第8节PLC电路图绘制
2、欧姆龙CPM1A端子 接线端子排列 导线识别标记 输入、输出通道 输入接法 输出继电器接点
第8节PLC电路图绘制
3、机架(背板)通讯型PLC ✓ PLC控制系统图
第8节PLC电路图绘制
✓ DP站点1系统图
第8节PLC电路图绘制
✓ DP站点1的A1模块的1/4部分
第1节电路图概述
1、电路图定义:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装 置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。其目的是便于 详细理解作用原理、分析和计算电路特性,所以这种图又称为电气原理图或 原理接线图。
2、电路图的要素:电气元器件和连接线是电路图的主要内容,电气图形符号和 文字符号是组成电路图的主要要素。
1、主电路的简化画法: ✓ 三相五线电源表示方法
✓ 电源分开表示
第5节电路图的简化画法
2、并联电路的简化:
第5节电路图的简化画法
3、相同支路的简化:
第5节电路图的简化画法
4、功能单元和外部电路的简化:
第5节电路图的简化画法
5、某些基础电路的简化: ① 无源二端网络无源四端网络

电气CAD实用教程电气接线图的识绘

电气CAD实用教程电气接线图的识绘

项目五 电气接线图地识绘知识目标1.了解电气接线图地特点2.掌握电气接线图地布局与规划3.熟悉电气接线图项目,端子与导线地表示方法4.掌握供配电系统常用元器件绘制5.掌握有装订线A3图幅画法6.掌握表格地设计与绘制方法7.了解AutoCAD系统表格添加方法项目任务￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿完成下列典型地3个电力工程供配电系统接线图,本项目要求运用绘图工具,根据接线图地特点合理分布与绘制接线图,合理设计表格,并通过绘图形成供配电系统接线图地概念。

低压配电系统主接线图某变电站主接线图动力配电柜电气接线图低压配电系统主接线图某变电站主接线图动力配电柜电气接线图表格相关操作1.低压配电系统主接线图绘制2.变电站主接线图绘制3.动力配电柜电气接线图绘制1.电气接线图介绍2.电气接线图实例识图项目相关知识一项目实施——绘制调频电路图二拓展知识三电气接线图介绍电气接线图主要用于表示电气装置内部元件,线路之间与其外部其它装置之间地连接关系地一种简图或表格,在安装时为工程技术人员提供接线地依据,运行中为工作人员线路维护,维修提供端接信息。

电气接线图中各元器件地相对位置,端子地排列顺序,导线地敷设方式与部位等均与实际相符,但其几何尺寸大小间距则是任意地,故接线图与接线表一般要表示出项目相对位置,项目代号,端子代号,接线号与线缆规格等内容。

1.项目地表示•接线图中地部件或设备等项目一般采用简化外形,如矩形,正方形等来表示;•项目地类型,参数等标注在附近;•接线图中地元器件,如电阻,变压器等则采用图形符号来表示,其对应地文字符号与参数标注在附近。

2.端子地表示•接线图中端子一般用图形符号表示,并在其旁标注端子代号(1,2,3,…或A,B,C.....):电气接线图实例识图本项目以电力系统中地3个典型电气接线图为例。

电力系统地电气接线图主要显示该系统中发电机,变压器,母线,断路器,电力线路等主要电机,电器,线路之间地电气接线关系。

kV变电站电气主接线图设计

kV变电站电气主接线图设计

kV变电站电气主接线图设计在电力系统中,kV变电站是最重要的组成部分之一,而电气主接线图设计则是变电站正常运行的基础。

本文将详细介绍kV变电站电气主接线图设计的重要性、设计流程以及一个实际应用案例,并展望其未来发展前景。

主题:本文将围绕kV变电站电气主接线图设计展开,旨在让读者了解其重要性、设计流程和实际应用,并探讨未来发展方向。

背景:在电力行业的发展过程中,kV变电站电气主接线图设计经历了从传统到现代化的转变。

传统的设计方法存在着接线复杂、维护困难等问题,而现代化的设计方法则更加注重简洁性、灵活性和可靠性。

目前,随着电力系统的不断发展,对kV变电站电气主接线图设计的要求也越来越高,需要更加高效、安全和可靠的设计方案。

设计流程: kV变电站电气主接线图的设计流程包括以下几个步骤:明确设计要求:首先需要明确变电站的功能需求、规模、可靠性要求等。

确定主接线方案:根据设计要求,选择合适的主接线方案,包括接线方式、设备选型等。

细化设计方案:确定主接线方案后,需要进一步细化设计方案,包括二次保护、测量、控制等方面的设计。

绘制电气主接线图:根据细化的设计方案,绘制出符合要求的电气主接线图。

方案评审和优化:完成电气主接线图后,需要进行方案评审和优化,确保设计方案满足要求,并排除潜在的问题。

施工图设计:经过评审和优化后,最终进行施工图设计,为变电站的建设提供详细的指导。

设计案例:下面以一个实际应用的kV变电站电气主接线图设计案例为例,进行详细介绍。

某地区电网建设需求增加,为满足用电需求,需要对原有的kV变电站进行扩容和改造。

根据实际情况,我们采用了以下设计步骤:明确设计要求:本次设计需要满足变电站扩容和改造的需求,提高供电可靠性和稳定性,并确保设计方案符合环保和节能要求。

确定主接线方案:考虑到原有变电站的实际情况和新扩容的需求,我们采用了以下主接线方案:在原有双母线的基础上,增加一条新的双母线,并将新旧母线通过联络开关连接。

第三章 变电所电气主接线

第三章 变电所电气主接线

优点: 结线简单清晰,使用设备少,投资低,比较经济,发生误操作的
可能性较小。
③、单母线带旁路的结线 单母线带旁路结线方式如下图所示,增加了一条母线和一组联络用开关电器,增加了 多个线路侧隔离开关。 特点: 运行方式灵活,检修设备时可以利用旁路母线供电,可减少停电次数,提 高了供电的可靠性。
应用: 这种结线适用于配电线路较多、负载性质较重要的主变电所或高压配电所。
图a 电缆进线的非独立式 车间变电所高压侧主接线
图b 架空进线的非独立 式车间变电所高压侧主接线
(3)、独立式变电所的主结线方案 独立式变电所的主结线方案通常根据两种情 况来进行分类:只装设一台变压器的变电所和装 设两台变压器的变电所。 ①装设一台变压器的6~10kV独立式变电所 主结线。 当变电所只有一台变压器时,高压侧可不设 母线,这种结线就是上述的“线路一变压器组单 元”结线方式。根据高压侧采用的控制开关不同, 有下面几种主结线形式。 a、 高压侧采用隔离开关-熔断器或跌开式 熔断器的变电所主结线方案,如下图所示为高压 侧采用隔离开关-熔断器或跌开式熔断器的变电 所主接线图。 特点: 该结线结构简单,投资少, 但供电可靠性不高,且不宜频繁操作,这 种结线的低压侧应采用低压断路器以便带 负荷进行停、送电操作。 应用: 一般只用于500 kV· A及以下 容量变电所,对不重要的三级负荷供电。 采用隔离开关-熔断器或跌开式熔断器的变电所主接线图
2)、 双母线结线
双母线结线方式如图所示。
特点: 两段母线可互为备用,运行可靠性和灵活性都得到很大提高,但开关 设备的数量大大增加,从而其投资较大。 应用: 双母线结线在中、小型变配电所中很少采用,主要用于负荷大且重要 的枢纽变电站等场所。
双母线结线
3). 桥式结线 桥式结线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥,有内桥式结线 和外桥式结线两种: ①、内桥式结线 断路器跨接在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式结线,如图a所示;

电气一次主接线图课件

电气一次主接线图课件
作用
电气一次主接线图是电力系统的重要 组成部分,用于描述电力系统的整体 结构和运行方式,是电力系统设计、 建设和运行的重要依据。
分类与特点
分类
电气一次主接线图可以根据不同的分类标准进行分类,如按照电压等级、接线 方式、设备类型等。
特点
电气一次主接线图具有直观、简明、易懂的特点,能够清晰地展示电力系统的 整体结构和运行方式,便于电力系统的规划、设计、建设和运行管理。
电缆
用于传输电能,通常埋 设在地下或天花板中。
接线端子
用于连接导线,确保导 线的可靠连接。
连接金具
用于固定和连接导线, 确保导线的稳定性和安
全性。
标注与符号
标注
标注是电气一次主接线图的重要 组成部分,用于标识电气设备和 导线的名称、规格和参数等信息 。
符号
符号是电气一次主接线图的另一 种表达方式,用于表示电气设备 和导线的类型、功能和连接方式 等信息。
根据实际需求和运行工况,优化设备选型 ,提高设备的利用率和寿命。
冗余设计
智能化监控
考虑引入适当的冗余设计,提高系统的容 错能力和可用性。
建议引入智能化监控系统,实时监测电气 一次主接线图的运行状态,提高故障响应 速度和系统维护效率。
06
电气一次主接线图的发展趋势与展望
新技术与新设备的应用
数字化技术
制定统一的电气一次主接线图标准,规范设 计、生产和维护流程,提高互换性和兼容性 。
模块化
将电气一次主接线图划分为若干个模块,便 于组装、拆卸和维护,提高工作效率和灵活
性。
智能化与自动化的趋势
智能化
利用人工智能技术对电气一次主接线图进行智能监控、诊断和维护,提高运行效率和安全性。

电气主接线图的绘制_电气CAD实例教程(CAXA 电子图板2009中文版)_[共3页]

第12章电气主接线的设计与绘制
205
图12-26 电流互感器图12-27 无极性电容器
12.2.2 电气主接线图的绘制
操作步骤如下。

(1)建立新新文件,并命名为“电气主接线图.exb”。

(2)绘制母线。

单击【绘图】工具栏中的【直线】按钮,绘制一条长为400的直线;单击【修改】工具栏中的【复制】按钮,在【正交】绘图方式下将刚绘制的直线向下平移15,如图12-28所示。

图12-28 绘制母线
(3)单击【绘图】工具栏中的【圆】按钮,绘制一个半径为1.5的圆。

(4)单击【绘图】工具栏中的【直线】按钮,在极轴追踪,对象捕捉的正交绘图方式下,绘制一条直线。

(5)单击【修改】工具栏中的【复制】按钮,在【正交】绘图方式下,在已得到圆的下方复制一个圆,重复复制命令两次,在【正交】绘图方式下,将图形向左复制。

(6)单击【修改】工具栏中的【镜像】按钮,在极轴追踪,对象捕捉的正交绘图方式下,以原图中的直线为镜像线,将左边的图镜像到右边,如图12-29所示。

(7)单击【绘图】工具栏中的【创建块】按钮,将上图图形创建为快,将名称设置为【主变】。

(8)插入图形。

单击【绘图】工具栏中的【插入块】按钮,弹出插入对话框,单击【浏览】按钮,弹出选择图形文件对话框,选择图库中已有的“图块”。

例如,选择图库中“熔断器”“主变”“断路器”等图块作为插入对象放置在当前绘图区适当位置,调用已有的图块能够大大减少绘图工作量,提高绘图效率。

(9)复制出相同的主变支路,单击【修改】工具栏中的【复制】按钮,将上图支路图形进行绘制,如图12-30所示。

图12-29 镜像图形图12-30 复制相同的主变支路。

电气一次主接线图

电气一次主接线图1. 引言电气一次主接线图(One-Line Diagram)是电气系统设计中的重要文档,用于描述电气系统的整体架构和连接关系。

它是一种简化的图形表示方法,能够清晰地展示电力系统中各个设备的布置和互连情况,是电气系统设计中不可或缺的工具。

2. 电气一次主接线图的作用电气一次主接线图具有如下作用:2.1. 系统的概览电气一次主接线图能够提供电力系统整体的概览,包括主要设备的布局和互连关系。

通过该图可以很容易地了解电气系统的整体架构,从而为设计、维护和故障排除提供便利。

2.2. 设备的标识和编号电气一次主接线图中的设备可以根据需要标识和编号,方便对系统中的设备进行唯一的标识和追溯。

这对于工程师的工作十分重要,能够提高设备的管理和维护效率。

2.3. 电路的连通关系电气一次主接线图能够清晰地展示电路之间的连通关系,包括供电方向、电流的流向等信息。

这对于电气系统的运行和维护十分重要,能够帮助工程师更好地理解和处理电气问题。

2.4. 安全和故障排除电气一次主接线图能够帮助工程师进行系统的故障排除和安全管理。

通过对接线图的分析,工程师可以更快地定位故障点,减少系统停机时间。

此外,接线图也能指导维护人员进行设备的安全操作。

3. 绘制电气一次主接线图的步骤绘制电气一次主接线图需要经过以下步骤:3.1. 收集相关信息在绘制接线图之前,需要收集电气系统相关的信息,包括设备的类型、数量和规格等。

此外,还需要了解系统的供电方式、电压等级等。

3.2. 确定布局和连线关系根据收集到的信息,确定设备的布局和连线关系。

通常情况下,电气一次主接线图按照从上到下、从左到右的原则进行布局,同时要考虑设备之间的连线方式,如并联、串联等。

3.3. 绘制接线图使用绘图工具,根据确定好的布局和连线关系,绘制电气一次主接线图。

可以使用专业的绘图软件,也可以使用手工绘图工具。

3.4. 标识和编号设备在绘制接线图的过程中,根据需要对设备进行标识和编号。

主接线的设计原则和步骤


如果设计时,只依据负荷计划数字,而投产时实际负荷小 了,就等于积压资金;否则,电源不足,就影响其它工业 的发展。 主接线设计的质量,不仅在于当前是合理的,而应考虑 5~10年内质量也应是好的。由工程概率和数理统计得知, 负荷在一定阶段内的自然增长率是按指数规律变化的,即 L=L0emx (2 - 7) 式中L0——初期负荷(MW); X —— 年数,一般按5~10年规划考虑; m——年负荷增长率,由概率统计确定。
发电厂装机容量标志着电厂的规模和在电力系统中的地位 与作用。最大单机容量代表国家电力工业和制造工业水平, 在一定程度上反映国家先进程度和人民生活水准。
最大单机容量的选择不宜大于系统总容量的10%,以保证 该机在检修或事故情况下系统的供电可靠性。 我国目前把 5万 kw以下机组称为小机组; 5~ 20万 kw 称为中型机组;20万kw以上称为大型机组。 在设计时,对形成中的电力系统,且负荷增长较快时,可 优先选用较为大型的机组。
对 110 kV以上高压电力系统,皆采用中性点直接接地系 统,又称大电流接地系统。 发电机中性点都采用非直接接地方式; 目前,广泛采用的是经消弧线圈接地方式或经接地变压 器(亦称配电变压器)接地。
其二次侧接入高电阻,不仅可以限制单相接地电流,亦
可限制系统过电压的幅值和陡度,以免引起铁磁谐振过 电压。同时,还为接地保护提供了 信号电源,便于检测, 目前在大型机组中已普遍采用。
发电厂运行方式及年利用小时数直接影响着主接线设计。
• 承担基荷为主的发电厂,设备利用率高,一般年利用 小时数在 50 00 h以上;
• 承担腰荷者,设备利用小时数应在 30 00~50 00 h; • 承担峰荷者,设备利用小时数在 30 00 h以下。对于 核电厂或单机容量20万kw以上的火电厂以及径流式水 电厂等应优先担任基荷,相应主接线需选用以供电可 靠为中心的接线形式。

7.5 35kV变电站电气主接线图的绘制 [共5页]

图7-50 35kV 变电站电气主接线图 1.建立新文件
(1)启动AutoCAD 2014应用程序。

(2)在命令行键入命令“NEW”或单击快速访问工具栏上的
按钮,在弹出【选择样板】对话框中选择样板文件为“变电站电气工程图用样板.dwt”。

(3)单击快速访问工具栏上的
按钮,在弹出的【图形另存为】对话框中设置【文件类型】为“AutoCAD 2010/LT2010图形(*.dwg)”,输入【文件名】为“35kV 变电站电气主接线图.dwg”,并设置文件保存路径。

2.电气主接线图
(1)设定绘图区域
设定绘图区域大小为600×400。

(2)绘制高压线路部分
① 用多段线绘制长度为324,宽度为1.5的水平母线,然后将其向
下偏移120,将偏移后的多段线分别水平向左、向右各拉伸40,形成下
侧母线,结果如图7-51(a)所示。

② 以距点A(7,25)处为起点向下绘制长为100的线段,然后将其
在点A 处打断,将打断后的长线向右偏移,偏移量依次为15、15、30、
25、25、10、30、15、25、20、10、30、20、15、25,并在最右侧的
竖直线上端点向上绘制长度为25的线段,结果如图7-51(b)所示。

35kV 变电站电气主接线
图的绘制(1)。

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学习任务:绘制电气主接线图
学习目标
1、熟练掌握CAD图形绘制命令;
2、熟练掌握CAD图形编辑命令。

一、知识回顾
绘制如下图形:
二、重要知识点
绘制步骤:
新建CAD文档,命名为电气主接线图.dwg。

1.图纸布局
(1)设置图形界限(注意:此步不设置也可以进行绘图)
(提示:【格式】——【图形界限】,左上角点为0,0,右上角点为450,400。

)(2)设置图层
新建四个图层,分别是定位线、电气符号、母线、标注线。

2.定位线层的绘制
(1)将定位线层至于当前,绘制框架。

(2)将框架进行修剪,如下图:
3.绘制电气符号
(1)将电气符号层至于当前,绘制如下电气符号。

(2)将电气符号转换成块。

电流互感器电感线圈电容
变压器电容式电压互感器避雷器接地符号隔离开关断路器4.连接图形
最终图形如下局部放大图1
局部放大图2、3、4
局部放大图5。

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