低压配电线路导线型号选择
380V220V低压配电线路施工技术规范
380V220V低压配电线路施工技术规范一.基本技术原则:(三).低压电缆:1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1-2个线级。
2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。
主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。
(六).避雷装置:配变高低压侧均安装避雷器。
(七).接地装置:按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。
二.施工技术规范:(一).导线架设:1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计.线间距离不小于0。
15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。
每个耐张段不超过200m。
2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0。
5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。
3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。
4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。
5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m5.2.通车街道、居民区:6m5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m5.4.胡同(巷、里、弄):3m。
接户线受电端的对地面距离,不应小于2。
5m.5.5.建筑物:垂直0。
3m;水平0。
6m。
5.6.树木:垂直0。
3m;水平0.6m。
6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值.6.1.与导线下方窗户的垂直距离0。
3m。
6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。
6.3.与阳台或窗户的水平距离0。
75m.6.4.与墙壁、构架的距离0。
05m。
6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。
7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值:7.1.导线在弱电线路上方0.6m.7.2.导线在弱电线路下方0。
400V电缆电线截面选择
低压导线型号400V以下单芯铜电线截面及载电流,20C°0.75mm2 为15A,1.05mm2 为17A,1.5mm2 为22A,2.5mm2 为30A,4mm2 为39A,6mm2 为50A。
它们的型号有BV, BV-105。
BV, 为聚氯乙烯绝缘电线BV-105 为耐热聚氯乙烯绝缘电线400V以卜软芯铜电线截面及载电流,20C°0.75mm2 为15A,1.05mm2 为17A,1.5mm2 为22A,2.5mm2 为30A,4mm2 为39A,6mm2 为50A,10mm2 为69A,16mm2 为76A,为 98A,为 115A,为 145A,为 180A,为 225A,为 260A,为 309A,为 345A,为 410A,为 475A,为 555A,它们的型号有BVV, RBVV, YQ, YQW, YZ, YZW, YC,YCW, BX BVV,为聚氯乙烯绝缘软电线 RBVV,为耐热聚氯乙烯绝缘软电线YQ , YQW, YZ, YZW, YC,YCW为橡套绝缘软电线 为橡皮绝缘软电线 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 BX低压导线截面的选择低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。
本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。
1低压导线截面的选择1.1选择低压导线可用下式简单计算:S二PL/C AU% (1)式中P――有功功率,kW;L --- 输送距离,m;C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85, 铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。
(1)确定AU%的建议。
根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。
低压配电系统的配电方式
导线电缆的选择原则
导线截面的选择应满足发热条件、电压损失、 机械强度等要求,以保证安全、可靠、经 济、合理地运行。
挪威语:Takk
高层建筑物内的消防水泵、消防电
梯,应急照明等用电负荷多采用这 种方式供电,并要求常用电源和备 用电源在最末一级配电箱处实现自 动切换,即常用电源因故断开时, 则自动切换到备用电源上(若备用 电源为柴油发电机组,发电机组应 能在收到启动信号后15s内向负荷供 电),由备用电源向负荷供电,若 常用电源的故障排除后,该系统应 能自动恢复为由常用电源供电,这 种切换功能通常称为双电源的互投 自复功能。
(3)、混合式
• 混合式系统是放射式和树干式配电的结合 形式从低压电源引入的总配电装置(第一级 配电点)开始,至末端照明支路配电盘为止, 配电级数一般不宜多于三级,每一级配电线 路的长度不宜大于30m。如从变电所的低 压配电装置算起,则配电级数一般不多于四 级,总配电长度一般不宜超过200m,每路干 线的负荷计算电流一般不宜大于200A。
第六节 线路导线和熔断器的选择
一、线路导线截面的选择
• 在配电线路中,使用的导线主要有电线和电缆。 • 导线的选择分类型和截面两方面的选择。 • 导线的选择是否合理,直接关系到有色金属的消耗
量与线路的投资,以及电力网的安全、可靠、经 济、合理地运行。 • 选择电线和电缆时, 应满足允许温升、电压损失、 机械强度等要求,电线、电缆的绝缘额定电压要 大于线路的工作电压,并应符合线路安装方式和 敷设环境的要求。电线、电缆的导线截面应不小 于与保护装置配合要求的最小截面。
• 混合式配电方式兼顾了放射式和树干式 两种配电方式的特点是,将两者进行组 合的配电方式,如高层建筑中,当每层 照明负荷都较小时,可以从低压配电屏 放射式引出多条干线,将楼层照明配电 箱分组接入干线,局部为树干式。
导线及电缆选择
2024/1/23
(二). 电缆的选择
(1). 电缆型号应根据线路的额定电压、环境条件、敷设 方式和用电设备的特殊要求等进行选择。
(2). 电缆的持续允许载流量,应按敷设处的周围介质温 度进行校正:1)当周围介质为空气时,空气温度应取敷设 处10年或以上的最热月的每日最高温度的月平均值。2)在 生产厂房、电缆隧道及电缆沟内,周围空气温度还应计入 电缆发热、散热和通风等因素的影响。当缺乏计算资料时, 可按上述空气温度加5℃。3)当周围介质为土壤时,土壤 温度应取敷设处历年最热月的平均温度。电缆的持续允许 载流量,还应按敷设方式和土壤热阻系数等因素进行校正。2024/1来自23感谢阅读 感谢阅读
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2.电压损失条件:导线或电缆在通过正常最大负荷电流时产 生的电压损失应小于规定允许的电压损失,以保证供电质量。
3.机械强度条件:在正常工作条件下,导线应有足够的机械 强度以防止断线,故要求导线截面不应小于最小允许截面。
4 .经济电流密度条件:选择导线截面时,即要降低线路的电 能损耗和维修费等年运行费用,又要尽可能减少线路 投资和有色金属消耗量,通常可按国家规定的经济电 流密度选择导线截面。
截面的一半,即 ≥0.5 ;当相线截面 ≤ 1力6mm2时,可
取
。
线
保护中性线(PEN线)截面的选择:PEN线兼有中路性线和保 护线的双重功能,截面选择应同时满足上述二者的要,求,并取其 中较大者作为PEN线截面,因此 ≥(0.5~1) 。一
般
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要
3.4 输电线路导线截面的选择
配电线路规范要求详解
一线路装置要求1. 线路装置应有足够的绝缘强度,能满足相间和相对地的绝缘要求。
2. 导线和电缆安装敷设应根据《民用建筑电线电缆防火设计规范》(DGJ08-93-2002)的规定。
3. 低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路装置的每一分路以及总熔断器和熔断器之间的线段导线间和导线对大地间绝缘电阻,对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
对运行中的线路可适当降低绝缘电阻,但不应小于下列数值:相对零或地≥0.22MΩ;相对相≥0.38MΩ;对于36V安全低压线路,绝缘电阻也不应小于0.22MΩ。
4. 线路装置必须按规程装设,并符合安全技术要求,布线合理、安装牢固、便于维修、还要美观整齐。
5. 低压电气设备的绝缘性能,通常是采用测量绝缘电阻和进行耐压试验来判断。
6. 选择导线,一般要考虑三个因素:长期工作允许电流,机械强度和线路电压降在允许范围内,还要和断路器相配合。
低压供电线路导线选择1. 对于照明及电热负荷,导线安全载流量(A)≥所有电具的额定电流之和。
2. 对于动力负荷,当使用一台电动机时,导线安全载流量(A)≥电动机的额定电流。
3. 当使用多台电动机时,导线安全载流量(A)≥容量最大的一台电动机额定电流+其余电动机的计算负荷电流。
4. 三相四线制中性线的载流量应为相线载流量的50%及以上,当用电负荷大部分为单相设备时或二相三线以及单相线路的中性线载面与相线相同。
5. 采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PE线的截面不应小于相线截面的2倍。
6. 对于配电线路还应考虑在负荷电流通过线路时要产生的电压损耗或电压降落。
低压配电线路的电压损耗,一般不宜超过4%。
7. 在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。
单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。
低压电力电缆规格型号
低压电力电缆规格型号 Prepared on 22 November 2020低压电力电缆规格型号1.电缆按电压等级分类电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为、1、3、6、10、20、 35、60、110、220、330kV。
其中1kV电压等级电力电缆使用最多。
3~35kV 电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。
60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。
按电压粗分可分为低压电缆(小于1kV)和高压电缆(大于1kV)。
从施工技术要求、电缆接头、电缆终端头结构特征及运行维护等方面考虑,也分为低电压电力电缆、中电压电力电缆(1~10kV)、高电压电力电缆。
2.电缆按电线芯截面积分类电力电缆的导电芯线是按照一定等级的标称截面积制造的,便于制造和设计与施工选型。
我国电力电缆的标称截面积系列为、4、6、10、16、25、35、50 、70、95、120、150、185、240、300、400、500、600mm2,共19种。
高压充油电缆标称截面积系列规格为100、240、400、600、700、845mm2共6种。
多芯电缆都是以其中截面最大的相线为准。
3.按导线芯数分类电力电缆导电芯线有1~5芯5种。
单芯电缆用于传送单相交流电、直流电及特殊场合(高压电机引出线)。
60kV及其以上电压等级的充油、充气高压电缆多为单芯。
二芯电缆多用于传送单相交流电或直流电。
三芯电缆用于三相交流电网中,广泛用于35kV以下的电缆线路。
四芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TT方式和TN-C方式供电系统。
五芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TN-S方式供电系统。
二芯和四芯都是低压1kV以下的电缆。
详细参数6kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)6kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)6/10kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)6/10kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)12/20kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22YJLV22 YJV23 YJLV23)12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22YJLV22 YJV23 YJLV23)18/30kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22YJLV22 YJV23 YJLV23)18/30kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22YJLV22 YJV23 YJLV23)21/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22YJLV22 YJV23 YJLV23)21/35kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22YJLV22 YJV23 YJLV23)26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23)。
导线型号及选择
导线型号及选择
1.电线型号
室内低压线路一般采纳绝缘导线。
1)绝缘导线的分类:
按绝缘材料的不同,分为:
l 橡皮绝缘导线;
l 塑料绝缘导线。
按导体材料的不同,分为:
n 铝芯;铜芯。
按制造工艺的不同,分为:
l 单股;截面在10mm2以下的导线通常为单股。
l 多股;较粗的导线大多为多股。
2)绝缘导线的型号含义如下:
2.常用绝缘电线:
常用的塑料绝缘电线有:
BLV(BV)、BLVV(BVV)、RVB、RVS等型号。
3.电缆线:
1)分类:
l 按其用途可分为:电力电缆和掌握电缆;
l 按其绝缘材料可分为:油浸纸绝缘电缆、橡皮绝缘电缆和塑料绝缘电缆三大类。
2)组成:
一般由线芯、绝缘层和爱护层三部分组成。
线芯分为单芯、双芯、三芯及多芯。
4.常用电线和电缆类型的选择:
l 在导体的材料选择上尽量常用铝芯导线;
l 在选择导线时,应着重考虑其型号与截面;
l 建筑物的低压配电线路,一般采纳380/220V、中性点直接接地的三相四线制或三相五线制配电系统,因此导线应采纳500V以下的电线或电缆。
导线及电缆选择
I RCu I RAl 或
2 Cu 2 Al
I
2 Cu
l
Cu A
I
2 Al
l
Al A
∴ I Cu I Al
Cu 0.053 1.3 Al 0.032
I Cu 1.3I Al
即铜导线允许载流量为同截面铝导线允许载流量的1.3倍。
2013-1-21
3.4 输电线路导线截面的选择
i 1
n
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3.4 输电线路导线截面的选择
U al % U N 而 U al 100
∴
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2013-1-21
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U a U al U r 500 42 458 V
0.4 524.6 2 V 42V 10
3.4 输电线路导线截面的选择
导线和电缆的选择
一. 导线和电缆选择的一般规定 (一). 架空线路导线的选择 (1). 110kV 及以上架空线路宜采用钢芯铝绞线,截面不宜小于 150~185mm2。 35~66kV架空线路亦宜采用钢芯铝绞线,截面不 宜小于70~95mm2。城市电网中3~10kV架空线路宜采用铝绞线, 主干线截面应为150~240mm2,分支线截面不宜小于70mm2;但 在化工污秽及沿海地区,宜采用绝缘导线、铜绞线或钢芯铝绞线。 当采用绝缘导线时,绝缘子绝缘水平应按 15kV考虑;采用铜绞 线或钢芯铝绞线时,绝缘子绝缘水平应按20kV考虑。农村电网中 10kV架空线路宜选用钢芯铝绞线或铝绞线,其主干线截面应按中 期规划(5~10年)一次选定,不宜小于70mm2。 (2). 市区和工厂10kV及以下架空线路,遇下列情况可采用绝缘铝 绞线(据GB50061-1997规定):1)线路走廊狭窄,与建筑物之 间的距离不能满足安全要求的地段;2)高层建筑邻近地段;3) 繁华街道或人口密集地区;4)游览区和绿化区;5)空气严重污 秽地段;6)建筑施工现场。
低压配电系统的导线选择
是一种硬线,其外层是浸过沥
芯线是单根的铜或铝线,其用
途和皮线基本相同。
它是一种软线,外层有棉纱织
物保护层。一般的花线从外
青并涂上蜡的棉纱或玻璃纤
观看,其中的一根棉纱织物上
维织物保护层,里面有橡胶绝
有白点,以示区别。棉纱织物
缘层。皮线中的芯线是单根
内有橡胶绝缘层。芯线由多
的铜或铝线。皮线主要用于
根细铜丝组成,用棉纱将它们
导线的
截面选择
五、导线的截面选择
动力线路与照明线路的导线截而选择要满足4 个方面的要求:
发热条件
导线在通过最大负荷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。
电压损失
导线在通过最大负荷电流时产生的电压损失,不应超过其正常运行时的最大电压损失。
机械强度
导线截面不应小于机械强度要求的最小允许截面。
验算其发热条件和机械强度。
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常被采用。钢导线的表面应镀锌防锈蚀。
Part 02
导线的分类
二、导线的分类
二、导线的分类
对于室内传输线路必须采用绝缘导线。绝缘导线是由易导电的芯线和不易导电的绝缘层组成。芯线一般
由导电性能良好的铜或铝制作,绝缘层通常用聚氯乙烯或人工合成的橡胶制作,有的传输线在绝缘层外面还
有一层绝缘材料构成的保护层。
流,加之工作环境复杂,易受气象条件的影响,因此对导线有以下要求:
(1)导电性能好,以减小线路的功率损耗、电能损耗及电压损耗。
(2)机械性能好,即抗拉强度高,具有一定的强度和柔软性,不易折断
(3)耐化学腐蚀性能好,以适应不同污秽环境。
低压配电设备及导线的选择
• 此外,还有100V以下的额室电压:12V,24V,36V主要用于安全 照明。 • 由于用电设备接在电力线路上,在传输电能时有负荷电流通 过,线路上会产生相应的电压损失。为保证用户设备端的实 际电压等于或接近于额定电压,必须使网络首端电压高于电 网的额定电压,用以补偿网络上的电压损失。因此发电机额 定电压必须比相应电力网和用电设备额定电压高5%;变压器 二次线圈的额定电压高于用电设备额定电压的5%或10%。 • 三、电能质量 • (一)电压偏移 • 电压偏移指供电电压偏离(高于或低于)用电设备额定电压 的数值占用设备额定电压值的百分数
• 1.正常运行情况下,用电设备受电端的电压允许偏离值(以 额定电压的百分数表示)要求如下: • (1)一般电动机 5%。 • (2)电梯电动机 7%。 • (3)一般照明 5%。在视觉要求较高的室内场所为 5%,2.5%。 • (4)无特殊要求的用电设备为 5%。 • 2.电子计算机供电电源的电能质量应满足表7-3所列数值。 • 计算机性能允许的电能参数变动范 围 表7-3
• 的经济效益、社会效益、环境效益的目的。 • 一级负荷应由两个电源独立供电,当一个电源发生故障时, 另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷容量较大或有 高压用电设备时,应采用两路高压电源。一级负荷中的特 别重负荷,除上述两个电源外,还应增设应急电源。为保 证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电 系统。二级负荷的供电系统,应做到当发生电力变压器故 障或线路常见故障时,不至于中断供电(或中断的后能迅 速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷 可由一路6kV及以上专用架空线供电。三级负荷对供电无 特殊要求。
• 一、 负荷的分类 • 民用建筑负荷,根据建筑物的重要性及中断供电在政治、经 济上所造成的损失或影响的程度,将民用建筑用电负荷分为 三级。 • (一)一级负荷 • 指中断供电将造成人身伤亡、重大政治影响、重大经济损失、 公共场所秩序严重混乱的用电单位的重要负荷。 • 对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、 国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体 育中心、以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共 场所等一级负荷,为特别重要负荷。
低压配电设计规范(GB50054-95)
低压配电设计规范(GB50054-95)第一章总则第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。
做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。
第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。
第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。
第二章电器和导体的选择第一节电器的选择第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。
一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;四、电器应适应所在场所的环境条件;五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。
用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:一、单极或多极隔离开关、隔离插头;二、插头与插座;三、连接片四、不需要拆除导线的特殊端子;五、熔断器。
第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器一、负荷开关及断路器;二、继电器、接触器;三、半导体电器;四、10A及以下的插头与插座。
第二节导体的选择第2.2.1条导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。
断路器选型与电缆线径选择
怎样选择断路器的型号规格低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。
低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。
若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。
在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。
如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。
2,低压断路器的基本知识2.1,低压断路器的结构和工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。
主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
2.2,低压断路器的分类低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。
2.3,低压断路器的主要参数⑴额定电压断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。
(2)额定电流接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。
低压配电线路供电方式、路径、导线截面的选择
低压配电线路供电方式、路径、导线截面的选择1.低压配电线路路径的选择线路路径的设计必需与学校经济进展方案相结合,与校内规划建设相吻合,合理选择接点,避开迂回供电、卡脖子线路;同时要少占绿地、道路,线路要尽量短,转角、跨越尽量少,满意施工,运行维护便利。
此外,要远离储有易燃易爆物品的场所,并尽量避开简单受山洪,雨水冲刷的地方。
为了达到这一目标,依据自己工作阅历认为,一般选用电缆作为输电线路,它与架空线相比,具有如下优点:(1)埋设于地下,不需大走廊,占地少;(2)不受气候和环境污秽影响,送电性能稳定;(3)维护工作量小,平安性高;(4)可用于架空线难以通过的地方。
同时,电缆的选择应依据其电压等级,输送容量的大小,平安环境等因素综合考虑。
在高压电网中,广泛使用的是交联聚乙烯电缆和自容式充油电缆。
主要由于交联聚乙烯电缆具有绝缘性能好,介质损耗小;耐热耐老化性能好,工作温度高,输送容量大;不受高落差的制约;施工和维护都便利;防水问题简单处理。
2.导线截面的选择输电线路导线截面要依据所输送的用电负荷来确定,且考虑5-10年内负荷的增长;同时必需满意发热条件、电压损失,经济电流密度和机械强度。
其截面的选择一般按输送的有功功率及规定电压损失计算出导线截面,再核实这种导线实际载流量是否超过平安载流量,最终确定导线型号与截面。
另外,中性线的截面应与相线截面相同。
3.供电方式的选择在低压电网规划设计时,应以负荷需要而不是以负荷性质来确定低压电网结构。
对条件特殊好,动力、照明用电量特殊大的用户可实行"二条线"供电方式;对条件一般的用户只出一路三相四线即可,这样,既可以节省大量资金,又可为一户一表管理奠定良好基础。
电缆线规格型号用途说明
电缆线规格型号用途说明电缆线是连接电器设备之间进行电能传输的导线,广泛应用于电力、通信、建筑、制造、交通等领域。
不同的电缆线规格和型号具有不同的用途和特点,下面将介绍一些常见的电缆线规格型号及其用途说明。
1.低压电缆线低压电缆线是指额定电压在1kV及以下的电缆线。
根据不同的用途和要求,低压电缆线可分为多种型号,如VVR、RVV、ZR-YJV等。
-VVR电缆线是一种柔软的、耐油性能好的低压电缆线,用于室内电线接线、电器互连、指示灯灯线等场合。
-RVV电缆线是一种柔软耐弯曲的多芯电缆线,常用于音响、监控、电子设备等场合。
-ZR-YJV电缆线是一种阻燃型环保电缆线,主要用于电力输配电系统、建筑物内的电缆线路。
2.电动机专用电缆线电动机专用电缆线用于连接电动机和配电设备,主要用于工业生产中的机械设备、电机驱动设备等。
常见型号有YJV、YJLV、VVRP等。
-YJV电缆线是一种交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆线,适用于电动机和其他电气设备的固定敷设。
-YJLV电缆线是一种交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电缆线,适用于大型电动机和其他电气设备的固定敷设。
3.高温电缆线高温电缆线是一种能够在高温环境下正常工作的电缆线,常用于冶金、炼化、钢铁、航天等高温场合。
常见型号有FG、G、JG等。
-FG电缆线是一种耐热、耐火的电缆线,广泛应用于钢铁、冶金、炼油等高温场合。
-G电缆线是一种绝缘层橡皮或丁腈橡胶的电缆线,适用于通信电缆传输。
G型号电缆线常用于高温环境下的通信设备。
-JG电缆线是一种耐油、耐热的电缆线,适用于航空、航天、化工等高温、高压环境。
4.光缆5.控制电缆线控制电缆线用于电气控制系统中,主要用于信号传输和仪表控制。
根据不同的用途和要求,控制电缆线可分为多种型号,如KVV、KVVP、KVVP2等。
-KVV电缆线是一种塑料绝缘聚氯乙烯护套电缆线,用于控制回路和保护装置的固定敷设。
-KVVP电缆线是一种铠装塑料绝缘聚氯乙烯护套电缆线,用于涉及电磁干扰和防止机械损伤的场合。
低压电器配线标准
低压电器配线标准低压电器配线是指在电力系统中,为了满足电气设备的需要,将低压电器设备与电源之间进行连接的一种电路布置方式。
低压电器配线标准是为了确保电气设备的正常运行和安全使用而制定的一套规范和要求。
1. 低压电器配线标准的重要性低压电器配线标准的制定是为了避免电气设备使用过程中出现故障和事故。
通过一套统一的标准,可以确保低压电器设备之间的连接安全可靠、操作简便、维护方便。
标准化的配线不仅能够提高电气设备的整体性能,还可以减少因错误配线而引起的事故风险。
2. 低压电器配线标准的基本原则(1)合理布局:低压电器设备的连接布线应该合理布局,便于操作和维护。
各种低压电器设备之间应该保持一定的距离,避免相互干扰,且易于进行排查和检修。
(2)合理选用导线规格:根据实际负载和电流大小,选择合适的导线规格。
导线的截面积过小容易造成电阻过大、线路发热、电压降低等问题,而导线的截面积过大则会造成浪费。
(3)保证配电控制设备的可靠性:在低压电器配线中,配电控制设备是非常重要的组成部分。
为了保证配电控制设备的可靠运行,应选择优质的开关、保护器、熔断器等设备,并确保其按标准正确安装和使用。
3. 低压电器配线标准的要求(1)标识:在低压电器配线中,每个电气元器件都应进行正确标识,以便于识别和维护。
标识内容包括设备名称、型号、额定电流和电压等信息。
(2)接线端子:低压电器设备的接线端子应具有良好的接触性能,能够确保连接的稳定性和可靠性。
接线端子的选择应满足标准要求,并定期进行检查和维护。
(3)线缆固定:为了保证低压电器设备连接稳固,应采取适当的线缆固定措施。
线缆应固定在支架或槽道上,以防止松动和摇晃,确保线缆的安全。
(4)过电流保护:对于低压电器配线中的电器设备,应合理设计过电流保护措施。
例如,可在线路中设置熔断器或保护开关,以保护设备免受过电流的损害。
(5)安全接地:在低压电器配线中,设备的安全接地至关重要。
良好的接地能够有效地防止触电事故的发生,保护人身安全。
常见低压电器选型原则
一.断路器的选择1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压。
(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。
(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。
(4)线路末端单相对地短路电流;低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流3.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。
(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。
2.配电用低压断路器的选择(1)长延时动作电流整定值等于0.8~1倍导线允许载流量。
(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间。
⑶短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1.35KIdem)。
其中,Ijx为线路计算负载电流; K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。
(4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核。
(5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)。
其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2。
(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值。
3.电动机保护用低压断路器的选择(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流。
(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间。
按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡。
(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。
4.照明用低压断路器的选择(1)长延时整定值不大于线路计算负载电流。
(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。
二.漏电保护装置的选择1.形式的选择一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。
2.额定电流的选择漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流。
3.极数的选择家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器。
电气装备用电线电缆选用要求
电气装备用电线电缆选用要求随着电力设备的发展和普及,电气装备用电线电缆的选用要求愈发重要。
下面将介绍一些常见的电气装备用电线电缆选用要求。
1.电压等级:根据电气装备的电压等级确定所需的电线电缆的电压等级。
一般情况下,低压装备选用1kV及以下的电线电缆,中压装备选用3kV-10kV的电线电缆,高压装备选用10kV以上的电线电缆。
2.耐火等级:根据电气装备所处的环境以及装备的火灾风险程度,选择具备相应耐火等级的电线电缆。
一般要求电线电缆具备B1或B2级别的耐火等级,以防止火灾扩散。
3.敷设条件:根据装备的敷设环境确定所需的电线电缆的敷设条件。
比如,在室内敷设一般可以选择软电线,而在室外敷设应选用具备耐候性和防水性能的电缆。
4.额定电流和短路容量:根据电气装备的额定电流和短路容量选择合适的电线电缆。
电线电缆的选用要能够承受装备额定电流和短路条件下的电流。
5.绝缘材质和绝缘性能:根据电气装备的使用条件和环境温度,选择具备相应绝缘材质和绝缘性能的电线电缆。
一般要求电线电缆具备良好的绝缘性能和耐热性能,以防止绝缘材料老化或热损伤。
6.导体材质和导电性能:根据电气装备的使用条件和导电性能要求,选择合适的导体材质和导电性能的电线电缆。
一般要求导体具备良好的导电性能和抗氧化性能,以防止导线断裂或氧化导致的电流故障。
7.阻燃性和耐热性:根据电气装备的使用环境和防火要求,选择具备良好阻燃性和耐热性能的电线电缆。
一般要求电线电缆具备B1或B2级别的阻燃性能和耐热性能,以减少火灾风险。
8.组织结构和工艺要求:根据电气装备的使用条件和机械强度要求,选择合适的电线电缆的组织结构和工艺要求。
一般要求电线电缆具备合理的绝缘和护套结构,以提高电缆的机械强度和耐物理损伤能力。
9.相容性和兼容性:根据电气装备的系统整合要求,选择与其他设备相兼容的电线电缆。
要求电线电缆具备良好的相容性和兼容性,以保证系统的安全稳定运行。
10.质量认证和合规性:选择经过质量认证并符合相关国家或行业标准要求的电线电缆。
低压配电线路导线型号选择
山东省郓城县供电公司李兆远摘要:在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。
关键词:低压配电网;电能损耗;导线截面中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。
按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。
现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。
该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。
为了分析计算方便,假定三相负荷为对称平衡负荷,且只计算有功损耗。
1 用常规方法确定配电导线的截面1.1 导线截面的初选根据负荷为25 kW计算负荷电流为63.4 A,查表选择LJ-35型导线,当最高气温为+40℃时,其长期允许安全载流量为137 A,大于63.4 A,初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。
1.2 按允许电压降校核由cosφ= 0.6可知tgφ = 1.33,可以计算无功功率Q = 33.3 kvar。
LJ-35型导线有效电阻R0为0.92 Ω/km,当导线间距离为0.6 m时感抗X0为0.336Ω/km,则其电压降为△U X = L(PR0 + Q×X0)/U =0.32×(25×0.92 + 33.3×0.336)/0.38 =28.8 V电压降占电网电压的百分比为△U/U = 28.8/380 = 0.076≈7%《农村低压电力技术规程》规定,三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,可知基本满足要求。
1.3 按机械强度校验《配电线路设计规程》规定,在380 V配电网中,线路导线一般采用铝绞线,其最小截面不得小于25 mm2,当线路档距或交叉档距较长,杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线,依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求。
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低压配电线路导线型号选择
中国电力网 2008年4月16日11:31 来源:点击直达中国电力社区
山东省郓城县供电公司李兆远
摘要:在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。
关键词:低压配电网;电能损耗;导线截面
中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02
导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。
按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。
现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。
该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。
为了分析计算方便,假定三相负荷为对称平衡负荷,且只计算有功损耗。
1 用常规方法确定配电导线的截面
1.1 导线截面的初选
根据负荷为25 kW计算负荷电流为63.4 A,查表选择LJ-35型导线,当最高气温为+40℃时,其长期允许安全载流量为137 A,大于63.4 A,初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。
1.2 按允许电压降校核
由cosφ= 0.6可知tgφ = 1.33,可以计算无功功率Q = 33.3 kvar。
LJ-35型导线
有效电阻R0为0.92 Ω/km,当导线间距离为0.6 m时感抗X0为0.336Ω/km,则其电压降为
△U X = L(PR0+ Q×X0)/U =
0.32×(25×0.92 + 33.3×0.336)/0.38 =
28.8 V
电压降占电网电压的百分比为
△U/U = 28.8/380 = 0.076≈7%
《农村低压电力技术规程》规定,三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,可知基本满足要求。
1.3 按机械强度校验
《配电线路设计规程》规定,在380 V配电网中,线路导线一般采用铝绞线,其最小截面不得小于25 mm2,当线路档距或交叉档距较长,杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线,依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求。
可以确定本供电点采用LJ-35型铝绞线作为输电导线。
2 用电能损耗进行比较并选导线
下面选定LJ-50、LJ-70、LJ-95三种型号的导线与常规方法选定的LJ-35型导线,进行技术经济比较。
条件:已知负荷电流为63.4 A,年最大利用小时数(T),在农村一般为4000 h左右,LJ-35型导线电阻(R)为0.92Ω/km。
则可以计算出LJ-35导线的年电能损耗为
△W损 = 3I2荷RT×10-3 = 3×63.42×0.92×0.32×4000×10-3 = 14200 kWh
同理可以计算出LJ-50、LJ-70、LJ-95三种导线的年电能损耗量。
计算结果与比较
情况见表1~4。
将4个方案进行技术经济比较,导线为1.8万元/t,电价为0.49元/kWh。
表1 4种导线的年电能损耗和导线需用重量表
表2 LJ-50导线与LJ-35导线的技术经济比较
表3 LJ-70导线与LJ-35导线的技术经济比较
表4 LJ-95导线与LJ-35导线的技术经济比较
由表2~4可以清楚地了解到。
在一个供电容量仅25 kW供电距离仅320 m的小农村供电点,如果将导线截面增大1
至3个档次,可以收到年减少电能损耗4000~9000 kWh的效果。
导线截面越大,电能损耗越小,但是线路投资、维修费用和有色金属消耗量也要增加,所以一次性投资大。
通过以上计算对比,导线选择一个比较合理的截面,减少电能在输送过程中的损耗,增大导线截面而增加的投资,平均可在半年左右的时间内回收,采用LJ-50、LJ-70型导线的经济效益更好。
如果在负荷侧安装电容补偿来提高负荷的功率因数,则可以减小负荷电流,降低电压损失,更降低了电能损耗。
在本例中,如果功率因数提高到0.85,负荷电流减小到44.69 A,则年电能损耗由14200 kWh降低到7055 kWh。
可以用同样的方法计算其他型号的导线损耗加以对比,这里就不再列举。
3 结束语
通过以上分析,在农村低压供电网络中,对于负荷较大、年最大负荷利用小时数高于4000 h者,宜考虑将导线的截面提高两个档次。
负荷较小且最大负荷利用小时数低于3500 h的,可考虑只将导线截面提高一个档次。
如此处理,不仅能降损节能,还有利于下一步的负荷发展。
除采用增大导线截面的办法降低电能损耗外,还要做好规划,合理配置变压器容量、推广新技术、选用节能产品等来全面做好运行维护工作,以取得降损节能的效果。