第四章 配电系统
供配电技术 第4章 变配电所
图4-3单母线接线
①L1送电合闸的顺序应为: QS3→QS4→QF2;
②L1停电拉闸的顺序应为: QF2→QS4→QS3。
图4-4
单母线分段接线 a)用隔离开关分段的单母线接线;b)用断路器分段的单母线接线
图4-5
三电源供电的单母线分段接线——三回四受电断路器供电方式
适用: 用电负荷大、重要 负荷多、对供电可 靠性要求高或馈电 回路多而采用单母 线分段存在困难的 情况。 大型工业企业总降 压变电所的35~ 110kV母线系统和 有重要高压负荷的 6~10kV母线系统 中多采用这种接线 方式。 运行方式: 一组运行一组备用 两组同时并列运行 两组母线分裂运行
线 平面图见图4-27 负荷指示图见图4-24
图4-20图1-5中高压配电所的主接线 平面图见图4-27负荷指示图见图4-24
图4-20:1-5中2号车间变电所的主接线 平面图见图4-27,负荷指示图见图4-24
五、民用建筑变电所主接线
(一)一般民用建筑变电所主接线 如图4-13、4-14所示。 (二)⑴.高层民用建筑变电所主接线(图4-21); ⑵.高层宾馆饭店变电所主接线(图4-22)。 (三)组合式变电所(图4-23)。
(一)一般原则
(1)接近负荷中心。 (2)进出线方便。 (3)接近电源侧。 (4)设备吊装、运输方便。 (5)不应设在有剧烈振动的场所。 (6)不应设在污染源的下风侧。 (7)不应设在积水场所的正下方或贴邻。 (8)不应设在爆炸、火灾危险场所的正上方或正下方。 (9)不宜设在地势低洼和可能积水的场所。 (10)高层建筑地下层变配电所宜选择通风、散热好的
变电所主接线主要型式
一、变电所母线的接线方式 二、工厂总降压变电所主接线 三、车间变电所主接线 四、配电所及车间变电所主接线示例(图4-20)。 五、民用建筑变电所主接线
完整版供配电系统设计规范
《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB 5 0 0 5 2 / 9 5第一章总则 (2)第二章负荷分级及供电要求 (2)第三章电源及供电系统 (3)第四章电压选择和电能质量 (4)第五章无功补偿 (5)第六章低压配电 (6)附录一名词解释 (7)第一章总则第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。
第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。
第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。
第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。
第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。
第二章负荷分级及供电要求第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。
例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。
例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。
例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
供配电技术 第4章_供配电系统
《变压器实用技术大全》
35kV级S9型
4.3.2 变压器台数和容量的选择
1)总降压变电所主变压器台数和容量的选择 台数
(1)满足用电负荷对可靠性的要求;
一、二级负荷:选择两台主变压器;负荷较大时,也可多于两台; 二、三级负荷:可选一台变压器,但低压侧敷设与其它变电所相连
的联络线作为备用电源;
三级负荷:选择一台主变压器;负荷较大时,也可选择两台;
Wai
PciTmaxi
Wai
PciTmaxi
变电所的组成
主电路、主接线
一次回路:变配电所中担负输送和分配电能任务的电路。
一次设备:一次回路中所有用到的设备。
变换设备: 变压器及电流、电压互感器等; 控制设备: 各种高低压开关等; 保护设备: 熔断器、避雷器等; 补偿设备: 并联电容器等;
(2)季节性负荷或昼夜负荷变化较大时,技术经济合理时,可 选择两台变压器;
4.3.2 变压器台数和容量的选择
1)总降压变电所主变压器台数和容量的选择 容量
(1)单台变压器: (2)两台变压器:
SN (1.15 ~ 1.4)Sc
明备用:一台工作,另一台停止
SN (1.15 ~ 1.4)Sc
式中,K为负荷的比例(kW/mm2)。
4.2.2 变电所的位置选择
y
2)负荷中心的确定
y2
y1
y
负荷功率矩 y3
设有负荷P1、P2和P3(均表示有功计算负 荷),它们在任选的直角坐标系中的坐标已知。 现假设总负荷P=ΣPi=P1+P2+P3的负荷中 0 心位于P(X,Y)处。仿《力学》求重心的力 矩方程可得:
4.3.3 变压器的容量和过负荷能力
电气工程基础II第四章 配电系统
电气工程基础II第四章配电系统
介绍
配电系统是指电能从发电站送至用户的电能输送系统,是实现电能输送、变电、配电等功能的电气系统,是电力系统中不可或缺的一环。
本文将详细介绍配电系统的模型、原理和应用,以及相应的技术和设备。
配电系统的模型和原理
配电系统的模型是由发电机、变压器、主配电器、支路配电器等部分构成的,
主要涉及电源侧设备、负载侧设备和配电网方案。
变压器是配电系统中最重要的部分之一,其主要功能是将发电机输出的高电压电能降至用户需要的低电压电能。
主配电器用于控制和保护电压等级高的设备,支路配电器则接管负载较小的点提供紧急电力保障。
而配电系统的原理则是实现将大量高电压电能转化为经过变压器处理后的低电
压电能输出到用户侧,满足用户的用电需求。
同时需要保证配电系统中的电路安全和稳定性。
配电系统的应用
现代社会的发展离不开电能的配电,配电系统普及的便利使人们在日常生活和
工作中得以充分利用电能。
在工业控制系统、机械设备、建筑和公共基础设施等领域,配电系统起着重要的作用。
在工业控制系统中,配电系统还有保护设备和通信设备等功能,同时控制电源
的开关使得工业生产具有高效、稳定的特点。
在建筑和公共基础设施领域,配电系统起到了传递电源能量的作用,为城市建
设提供了稳定、可靠的电力供应。
以上是电气工程基础II第四章配电系统的介绍,配电系统在电力系统中的重
要性不言而喻,电气工程的学生需要深入学习配电系统的模型和原理,为实现更加稳定、可靠、高效的电力供应,为经济社会的可持续发展做出更大的贡献。
第四章供配电系统
3. 车间变电所6~10/0.4/0.23kV
• 车间变电所主要有以下两种类型的变电所。
(1)车间附设变电所
• 附设变电所是利用车间的一面或两面墙壁,而其变压器室 的大门朝外开。车间附设变电所又分内附式和外附式。 内附 式变电所要占用一定的车间面积,但其在车间内部,故对车 间外观没有影响。
• 外附式变电所在车间的外部,不占用车间面积,便于车间设 备的布置,而且安全性也比内附设变电所要高一些。
用户是否要设置总降压变电所,是由地区供电电源的电 压等级和企业负荷大小及分布情况定。 ①企业规模不太大,车间或生产厂房布局比较集中,设一个总 降压变电所 ; ②企业规模较大,且有两个或以上的集中大负荷用电车间群, 而彼此之间相距又较远时,设立两个或两个以上的总降压 变电所。
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总降压变电所
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3.变压器的事故过负荷
• 一般来讲,变压器在运行时最好不要过负荷,但是在事故情 况下可以允许短时间较大幅度地过负荷运行,但运行时间不 得超过下表所规定的时间。
过负荷百分数
油浸
(%)
30
60
自冷
变 压 允许过负荷时
器
间/min
(2)车间内变电所
变压器室位于车间内的单独房间内,
虽然这种车间内变电所占用了车间内的
面积,但它处于负荷的中心,因而可以
减少线路上的电能损耗和有色金属消耗
量。由于设在车间内其安全性要差一些,
故适用于负荷较大的多跨厂房内,在大 第7页/共132页
室内变电所
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4. 建筑物及高层建筑物变电所 是民用建筑中经常采
10kVS9-M型
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非晶合金铁心
供配电系统安全操作规程(4篇)
供配电系统安全操作规程第一章总则第一条为保障供配电系统的安全运行,防止事故发生,制定本规程。
第二条本规程适用于各类供配电系统的运行、维护、检修等工作。
第三条本规程应严格执行,不得故意违反、疏忽大意,对违反本规程的行为依法追究责任。
第四条本规程由供配电系统的管理部门负责编制和修订,经有关部门批准后施行。
第二章供配电系统的安全操作规范第五条在操作供配电系统时,应严格按照操作程序进行,不得随意更改或跳过。
第六条操作员应具备相应的专业知识和操作技能,通过相关考试合格后方可上岗。
第七条操作员应了解供配电系统的工作原理、设备特点、操作规程等内容,确保操作的准确性和安全性。
第八条在操作供配电系统时,操作员应服从指挥,遵守工作纪律和安全操作规程。
第九条操作员应着装整齐,佩戴必要的安全设备,确保自身的安全。
第十条在操作供配电系统时,应保持冷静、谨慎的态度,不能急躁、鲁莽。
第十一条操作员应按照规定检查设备的完好情况,发现异常应及时报告。
第十二条在操作供配电系统时,应先切断电源,确认停电后方可进行操作。
第十三条操作员应按照规定的程序逐一进行操作,不得跳过或省略。
第三章供配电系统的日常维护第十四条供配电系统的设备应定期维护,保持良好的工作状态。
第十五条维护人员应按照规定的维护程序进行工作,不得随意更改。
第十六条维护人员应按照规定的时间和频率进行巡检和维护,发现问题及时解决。
第十七条维护人员应了解设备的工作原理和特点,掌握相应的维护技术和方法。
第十八条维护人员应严格遵守操作规程,佩戴必要的安全设备,确保维护工作的安全。
第十九条维护人员应及时记录维护情况,做好维护记录,方便后续的工作查验。
第四章供配电系统的应急处置第二十条在发生供配电系统事故时,应立即报告相关负责部门,并按照应急处置程序进行处理。
第二十一条在实施应急处置时,应采取安全的措施,确保人身和设备的安全。
第二十二条应急处置人员应熟悉应急预案,掌握相应的应急处置技能和方法。
供配电系统管理制度(四篇)
供配电系统管理制度是指供配电系统的运行和管理过程中所需遵循的一系列规章制度和管理措施。
该制度的目标是确保供配电系统的安全、可靠、高效运行,并确保系统的持续供电,以满足用户的用电需求。
供配电系统管理制度包括以下内容:1. 运行管理:包括供配电系统的日常运行维护管理、设备的巡检、故障巡修等内容。
规定了系统的运行时段、运行状态、设备运行维护的要求,确保设备的正常运行。
2. 安全管理:包括电气安全、人身安全等方面的管理。
规定了供配电系统的安全操作规程、设备的安全使用要求、避雷装置的安装要求等,确保供配电系统的运行安全。
3. 质量管理:包括供电质量、电能计量等方面的管理。
规定了供电质量的要求、电能计量的规程和要求、电能计量设备的校验要求等,确保供配电系统的质量。
4. 企业文化:制定了供配电系统管理的企业文化,包括价值观、行为规范、职业道德等方面的要求,以营造良好的工作氛围和团队精神。
5. 监督管理:规定了供配电系统管理的层级和责任分工,包括监督机构和责任人的职责和权力,以确保供配电系统管理的有效性和公正性。
供配电系统管理制度是供配电系统管理的基础,通过规范和标准化的管理,可以提高供配电系统的运行效率和服务质量,降低系统风险,保障电力供应的可靠性和安全性。
同时,它也是电力企业的经营管理手段,可以促进企业的长期发展。
供配电系统管理制度(二)1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电力、通讯等线路平面图。
2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。
上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。
维修电气设备和线路,应由电气工作人员进行。
3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。
4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管矿长批准。
5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮拦及警示标志。
供配电系统管理制度(3篇)
供配电系统管理制度第一章总则第一条为有效保障供配电系统的安全运行,规范供配电工作,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于该单位的供配电系统管理工作。
第三条供配电系统是指该单位负责维护和管理的供电系统和配电系统,包括变电站、配电房、电缆线路、开关设备等。
第四条供配电系统管理工作应遵循科学、规范、合理、先进的原则,确保电力供应的可靠性、安全性和经济性。
第五条严格遵守国家和地方有关电力法律法规和标准,开展供配电系统管理工作。
第六条供配电系统管理工作应严格执行安全操作规程,加强设备维护和检修,保证电站设备的正常运行。
第七条成立供配电系统管理工作组织,配备专业人员,负责供配电系统管理工作的组织和实施。
第二章供配电系统管理机构第八条供配电系统管理机构是该单位组织和实施供配电系统管理工作的组织。
第九条供配电系统管理机构的主要职责包括:(一)制定和完善供配电系统管理制度,定期进行修订和更新;(二)组织和实施供配电系统的日常巡视和检查,发现问题及时处理;(三)负责供配电系统设备的维护、检修和更新工作;(四)组织和实施供配电系统的事故应急预案和演练;(五)保证供配电系统的安全运行,提高供电可靠性和供电质量。
第十条供配电系统管理机构的履职要求:(一)具备相关专业知识和工作经验;(二)掌握供配电系统管理的相关法律法规和标准;(三)熟悉供配电系统的工作流程和设备运行特点;(四)具备较强的组织和协调能力;(五)具备解决问题和处理突发事件的能力。
第三章供配电系统设备管理第十一条供配电系统设备管理是指对供配电系统的设备进行维护和管理的工作。
第十二条供配电系统设备管理应实行预防性维修和定期维护相结合的原则,确保设备的正常运行。
第十三条供配电系统设备管理应建立设备台账,按照设备的使用年限和使用状况,定期进行检修和更换。
第十四条供配电系统设备管理应严格执行设备检修操作规程,确保设备维修的安全和质量。
第十五条供配电系统设备管理应加强设备巡视和设备运行状态的监测,及时发现设备故障,采取措施解决。
第四章 配电线路的保护
第四章配电线路的保护第一节一般规范第4.1.1条配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
第4.1.2条配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。
但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
第4.1.3条对电动机、电焊机等用电设备的配电线路的保护,除应符合本章要求外,尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》( GB50055-94)的规定。
第二节短路保护第4.2.1条配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。
第4.2.2条绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:一、当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:S≥I/K√t (4. 2. 2)式中:S--绝缘导体的线芯截面(mm^2):I--短路电流有效值(均方根值A);t--在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);K--不同绝缘的计算系数。
二、不同绝缘、不同线芯材料的K值,应符合表4.2.2的规定。
三、短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
不同绝缘的K值表4.2,2第4.2.3条当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85 )的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
第4.2.4条在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
第三节过负载保护第4.3.1条配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流第4.3.2条下列配电线路可不装设过负载保护:一、本规范第4.2.4条一、二、三款所规定的配电线路,已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;二、不可能过负载的线路。
第四章工厂变配电所及其一次系统(3)
• 高压侧采用隔离开关-熔 断器或户外跌开式熔断器 的变电所主接线图。
• 高压侧采用负荷开关-熔 断器或负荷型跌开式熔 断器的变电所主接线图。
• 高压侧采用隔离开关-断 路器的变电所主接线图。
图4-69 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
图4-70 高压侧采用负荷开关-熔断器或负荷型 跌开式熔断器的变电所主接线图
GB50059-92 35~110kV变电所设计规范; GB50053-94 10kV及以下变电所设计规范; JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
一、变配电所所址的选择
1、 变配电所所址选择的一般原则
• 尽量靠近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金
属消耗量。
• 进出线方便,特别是要便于架空进出线。
图4-81 图1-2所示工厂的负荷指示图
3、 按负荷功率矩法确定负荷中心
设有负荷P1 、P2 和P3(均表示有功计算负荷),它们
在任意选定的直角坐标系中的坐标分别为P1(x1,y1)、P2 (x2,y2)、P3 (x3,y3)。总负荷P=∑Pi=P1+P2+P3,有:
x Pi P1x1 P2 x2 P3x3 y Pi P1 y1 P2 y2 P3 y3
主要特点:主接 线的运行灵活性 较好,供电可靠 性较高,适于一、 二级负荷的工厂。
主要特点:主接线 的运行灵活性也较 好,供电可靠性也 较高,也适于一、 二级负荷的工厂。
图4-77 采用内桥式接线的 总降压变电所主接线图
图4-78 采用外桥式接线的 总降压变电所主接线图
主要特点:主 接线兼有上述 两种桥式接线 运行灵活性的 优点,但采用 的高压开关设 备较多。
第四章供配电系统
第四章供配电系统1. 概述供配电系统是指电力系统中负责电能供应和配电的电力系统,包括电源、馈线、变电、配电与用电,对于建筑物内部的供电、照明和动力等均有至关重要的作用。
在现代建筑设计中,供配电系统设计尤为重要,因此本文将对供配电系统的设计及应用进行深入探究。
2. 供配电系统的构成供配电系统是由如下四个部分组成:2.1 电源系统电源系统主要由供电变压器、母线、断路器、保险丝等组成。
供电变压器将高压电缆通过变压器变为低压电缆供电,母线作为电源的接口,将电能分配给馈线和用电设备,断路器和保险丝则主要用于保护电路。
2.2 馈线系统馈线系统是指连接电源系统和变电系统之间的电缆,包括高压线、中压线和低压线,其中高压线主要用于长距离输送电能,而中压和低压线主要用于短距离输送电能。
2.3 变电系统变电系统是将电能从高压线输送到建筑物内部的电缆,包括变电站、变压器、电缆等。
变电站主要负责将高压线变成中压或低压线并且将电能传送到建筑物内部的电缆上。
变压器则负责将电能从高压电缆中传输出来,使其通过电缆变为低压线供应给建筑物内部的用电设备。
2.4 配电系统配电系统是将电能从变电系统传输到建筑物内部的电缆,包括低压配电系统和照明配电系统。
低压配电系统主要为建筑物内主要用电设备供电,例如电梯、冷却水系统等等。
照明配电系统主要为建筑物内的照明设备供电。
3. 供配电系统的设计供配电系统的设计要考虑很多因素,例如供电方式、电流承受能力、电缆长度等等。
通常会按照如下步骤进行设计:3.1 确定用电负荷在进行供配电系统的设计时,首先需要确定用电负荷的大小,这将有助于决定所需配电系统的容量大小和能力。
3.2 确定供电方式供电方式分为两种:直接供电和间接供电,直接供电是指电源直接通过电缆供电给建筑物内的设备,间接供电是指电源通过变压器、母线、断路器等设备间接供电。
3.3 计算电缆长度电缆长度是供配电系统设计中较为关键的因素之一,因为它将直接影响到供电效率和稳定性。
第四章 配电网运行分析习题与解答
第四章配电网运行分析习题和解答一、简答题1、配电网的电压降落、电压损耗和电压偏移指什么?答:电压降落是指线路首末两端电压的相量差。
电压损耗是指线路首末两端电压的数值差。
电压偏移是指线路首端或末端实际电压和线路额定电压的数值差。
2、配电网的损耗由哪些因素引起的?答:配电网的损耗是由两部分组成的:一部分是和传输功率有关的损耗,它产生在输电线路和变压器的串连阻抗上,传输功率愈大则损耗愈大,这种损耗叫变动损耗,在总损耗中所占比重较大;另一部分损耗则仅和电压有关,它产生在输电线路和变压器的并联导纳上,如输电线路的电晕损耗、变压器的励磁损耗等,这种损耗叫固定损耗。
3、配电网的网损率指什么?答:在同一时间内,配电网的电能损耗占供电量的百分比,称为配电网的损耗率,简称网损率或线损率。
4、配电网的潮流计算指什么?答:配电网的潮流计算是根据配电网中已知的负荷及电源电压计算出其它节点的电压和元件上的功率分布。
5、电力系统中有哪些主要的无功电源?答:电力系统主要的无功电源包括同步发电机、调相机、电容器及静止无功补偿器、线路充电功率等。
6、电力系统无功功率平衡指什么?答:电力系统无功功率平衡包含两个含义。
首先是对于运行的各个设备,要求系统无功电源所发出的无功功率和系统无功负荷及无功损耗相平衡。
其次是对于一个实际系统或是在系统的规划设计中,要求系统无功电源设备容量和系统运行所需要的无功电源及系统的备用无功电源相平衡,以满足运行的可靠性及适应系统负荷发展的需要。
7、短路指什么?有哪些基本类型?答:短路就是供电系统中一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超出规定值的大电流。
供电系统中短路的基本类型分三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。
8、简述无穷大功率电源条件下短路电流的计算步骤。
答:无穷大功率电源条件下短路电流的计算步骤如下:(1)取功率基准值S,B并取各级电压基准值等于该级的平均额定电压。
(2)计算各元件的电抗标么值,并绘制出等值电路。
第4章 110kV及以下供配电系统(2013-4)
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供配电系统的设计原则
• 供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源 系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。因用电单位在一 个电源检修或事故的同时另一电源又发生事故的情况是极少的,要有也 往往是误操作造成,为了防止在供配电系统上层层保险,不考虑上述事 故同时发生,应强调加强维护管理,健全必要的规章制度以防止误操作 ( [5]4.0.3条) 需要两回电源线路的用户宜采用同级电压,这是从设备可相互备用,提 高设备利用率的角度考虑的。但按各级负荷的不同需要及地区供电条件, 也可采用不同电压供电 ([5]4.0.4条) 一、二级负荷突然停电后会造成严重损失,故同时供电的两回及以上线 路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一、二级负荷的用电 ([5]4.0.5条) 供配电系统接线应简单易于管理操作,同一电压等级的配电级数高压不 宜多于两级,低压不宜多于三级。因层次过多、串联元件过多易增加误 操作而产生事故。10kV 系统变配电级数不宜多于二级是从继电保护的 时限考虑,电力系统容许的级数为两级,如设计成三级,则势必会出现 有一个上下级之间无选择性 ([5]4.0.6条) 用 电 负 荷 小 而 集 中 , 又 均 为 低 压 , 可 用 35kV 直 降 至 380/220V 供 电 ([5]4.0.8条) 9
15
供配电系统的接线方式及特点
电源系统主母线接线方式
• 当变电所装有两台及以上主变压器时, 6~10kv电 气接线宜采用单母线分段,分段方式应满足当一台主 变压器停运时,有利于其他主变压器的负荷分配的要 求 。92版 规范提到当不允许停电检修断路器时,可 设旁路母线,本版规范予以删除 ( [11]3.2.5条) • 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔 离开关。接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔 离开关 ([11]3.2.7条)
供电技术
•根据发电厂所采用的一次能源不 同,发电厂可分为:
1、水利发电厂(水电站)
水轮机 水流位能
机械能
发电机
电能
2、火力发电厂
燃料化学能
锅炉 热能
汽轮机
发电机 机械能 电能
3、核能发电厂
核裂变能
核反应堆 热能
汽轮机
发电机 机械能 电能
4、其它类型发电厂
• • • • 风力发电厂 地热发电厂 太阳能发电厂 潮汐能发电厂
三、供电质量要求
• 电能质量: 电压、频率和波形的质量 • 供电可靠性:全年停电次数和停电持
续时间
1、电能质量
• 电压偏差允许值
5%
10%
• 电压波动:由于负荷的急剧变化 引起。
U % U max U min U
N
100 %
• 10kV以下电网不超过2.5%
• 抑制高次谐波 • 降低三相不平衡度:低压配电系 统中,各相之间容量之差不宜超 过15%
四、电压等级
• 1、100V以下:12V、24V、36V。 • 2、100V~1000V:127V、220V、380V。 • 3、1000V以上:3kV、6kV、10kV、35kV、 110kV、220kV、330kV、500kV。
输电电压的高低取决于
• 输送距离
• 输送容量
请看表 P50 表4-1
电网往往以电压等级来区分, 如35kV电网。
3、配电系统(电力用户)
• 配电系统位于电力系统的末端,主要承 担将电力系统的电能传输给电力用户的 作用。
电力用户根据供电电压分为: 高压用户 1kV以上 低压用户 380/220V
二、发电厂基本知识
第四章 工厂变配电所及其一次系统习题及答案
第四章工厂变配电所及其一次系统习题及答案4-1 某厂的有功计算负荷为3000kW,功率因数经补偿后达到0.92。
该厂6kV进线上拟安装一台SN10-10型高压断路器,其主保护动作时间为0.9s,断路器断路时间为0.2s。
该厂高压配电所6kV母线上的IK(3)=20kA。
试选择该高压断路器的规格。
解:应选SN10-10II/1000-500型高压少油断路器。
4-2 某10/0.4kV的车间附设式变电所,总计算负荷为780k V·A,其中一、二级负荷有460k V·A。
试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。
已知当地的年平均气温为+25℃。
解:初步选两台S9-630/10型电力变压器。
如选两台S9-500/10型,则在一台运行时,考虑当地年平均温度较高,又是室内运行,因此一台运行的容量实际只有500k V·A*(0.92-0.05)=435k V·A<460k V·A 不满足一、二级负荷要求,因此不合适。
4-3 某10/0.4kV的车间附设式变电所,原装有S9-1000/10型变压器一台。
现负荷发展,计算负荷达1300k V·A。
问增加一台S9-315/10型变压器与S9-1000/10型变压器并列运行,有没有什么问题?如果引起过负荷,将是哪一台过负荷?过负荷多少?已知两台变压器均为YynO联结。
解:ST315=340k V·A ST1000=960k V·A(340-315)/315=7.9%将使S9-315/10型变压器过负荷7.9%。
4-4 习题4-1所示6kV进线上装设有两个LQJ-10型电流互感器(A, C相各一个),其0.5级的二次绕组接测量仪表,接线如图7-6所示,其中电流表PA(1T1-A型)消耗功率3V·A,有功电能表PJ1(DS2型)和无功电能表PJ2(DX2型)的每一电流线圈消耗功率0.7V·A;其3级的二次绕组接GL-15型电流继电器,其接线如图6-25所示,其线圈消耗功率15V·A。
配电运行培训方案
配电运行培训方案背景介绍随着电力需求的不断增长和电网的建设不断完善,配电运行作为电力系统中的一个重要环节变得越来越重要。
为了保证用电安全和电网的稳定运行,配电运行人员的培训也显得十分必要。
本文旨在制定一份配电运行培训方案,为配电运行人员的培训提供参考。
培训目标本培训的目标是使学员掌握配电运行的基本知识和操作技能,熟悉配电设备的运行原理,以及了解配电设备的维护和管理方法。
培训内容应体现实用性和针对性,具体目标包括:•掌握配电系统的基本组成和运行原理;•熟悉变电站和配电室的设备及其操作方法;•理解配电系统的保护和安全措施;•掌握配电设备的维护和管理方法。
培训内容第一章:配电系统基础知识•配电系统的组成及其作用;•配电系统的分类和结构形式;•配电系统的电气性能指标。
第二章:变电站和配电室运行•变电站和配电室的基本设备和作用;•变电站和配电室的设备检修和维护;•变电站和配电室的安全措施。
第三章:配电系统的保护•配电系统的保护原理;•配电系统的保护装置和其运行方法;•配电系统的保护测试方法。
第四章:配电设备的维护和管理•配电设备的维护方法和周期;•配电设备的预防性检修方法;•配电设备的管理和资产维护方法。
培训形式本次配电运行培训可以采取多种形式,包括讲座、现场实践、讨论、考试等。
各种形式在培训内容中应该得到充分体现。
在具体实施中,可以考虑以下方案:方案一:集中培训集中培训是较为传统的形式,可以安排在配电运行人员的工作空闲时间进行。
培训时间一般为1周左右,并可调整具体时间和形式。
可以按照上述章节内容分别进行讲解和讨论,然后安排实践和考试环节。
方案二:分期培训分期培训是指在配电运行人员的正常工作期间,每隔一段时间安排一次培训课程,分阶段分部分地进行配电运行知识的讲解和实践。
这种培训形式需要安排配电运行人员的工作任务,有一定的灵活性和可调整性。
方案三:在线培训在线培训是指通过网络和在线平台进行培训,学员可以随时随地进行学习。
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A
C
N PE
R0
HUST_CEEE
B
二、保护接零方式
2. TN-C方式:
A
BC PBiblioteka NR0HUST_CEEE
字 母 C表 示 N与 PE合 并 成为PEN,实际上是四 线制供电方式。设备中 性 点和 金属外 壳都 与 N 连接。 正常时三相不平衡电流 和谐波电流流过PEN, 故设备金属外壳正常对 地带有一定电压。 通常用于一般供电场所。
二、保护接零方式
保护接零是保护接地的一种,即TN接地方式。
字母T表示电源中性点接地,N表示零线,PE表示保
护线。 TN接地方式分为三类: 1. TN-S方式:
字母S表示N与PE分开,设 备金属外壳与PE相连接,设 备中性点与N连接,即采用 五线制供电。 优点是PE中没有电流,故设 备金属外壳对地电位为零。 主要用于数据处理,精密检 测,高层建筑的供电系统。
HUST_CEEE
配电网的构成:由架空线或电缆配电线路、配电 所或柱上降压变压器直接接入用户。
二、我国配电网及主要特点 三、配电网的几个重要指标
第二节 配电网主接线 第三节 配电网开关设备
不作要求
HUST_CEEE
不作要求
第四节 低压配电网的保护接零
一、保护接零的作用 二、保护接零方式
一、保护接零的作用(2005前)
二、保护接零方式
3. TN-C-S方式:
一部分N与PE合并成PEN, 一部分N与PE分开,是四线 半制供电方式。当N与PE分 开后不允许再合并。 应用于环境较差的场所。
PEN
A
B
C N PE
R0
TN接地方式的特点:
若设备发生碰壳故障,就形成火线、金属外壳和N或PE的一
个金属闭合回路,短路电流较大,能使保护装置迅速将故障 切除。 零线上不允许安装保护装置和熔断器,零线应多重接地。 在同一台变压器供电的电网中,是不允许TT和TN方式混用。
HUST_CEEE
第五节 配电自动化及系统
不作要求
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在中性点直接接地的低压配电网中,当设备发生接 地故障时,为了能够以最短的时限将故障设备从电网 中切除,使设备的金属部分不致长期带有危险的电位, 以保证工作人员的安全,将电气设备的外壳与零线连 接,称为保护接零(2005名) 。
HUST_CEEE
由于电气设备采用保护接地时存在接地电阻使接地 电流达不到足够大的数值,继电保护装置不能动作, 故障点仍然存在。
第四章 配电系统
第一节 概述
第二节 配电网主接线
第四节 低压配电网的保护接零*
第五节 配电自动化及系统
HUST_CEEE
第三节 配电网开关设备
第一节
概述
一、配电网的基本概念*
配电网:起分配电能作用的电力网络。通常指电 力系统中二次降压变电站低压侧直接或降压后 向用户供电的网络。
分类:电压等级——高压(35220kV)、中压 (610kV)、低压(220660V);供电区的 功能——可分为城市配电网、农村配电网和企 业配电网等。