配电网络电流保护的接线方式

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供电工程复习题-翁双安

供电工程复习题-翁双安

供电工程复习题—翁双安第一章1.P1 电力系统的构成包含:发电、输电、变电、配电和用电。

2.P4 电力系统运行的特点:(1)电力系统发电与用电之间的动态平衡(2)电力系统的暂态过程十分迅速 (3)电力系统的地区性特色明显(4)电力系统的影响重要3、P4 简答:对电力系统运行的要求(1)安全在电能的生产、输送、分配和使用中,应确保不发生人身和设备事故(2)可靠在电力系统的运行过程中,应避免发生供电中断,满足用户对供电可靠性的要求(3)优质就是要满足用户对电压和频率等质量的要求(4)经济降低电力系统的投资和运行费用,尽可能节约有色金属的消耗量,通过合理规划和调度,减少电能损耗,实现电力系统的经济运行。

4、P7 电力系统中性点的接地方式:电源中性点不接地,电源中性点经消弧线圈接地,电源中性点经小电阻接地和中性点直接接地.P9 电源中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,非故障相的对地电压电压升至电源相电压的√3倍,非故障相的电容电流为正常工作时的√3,而故障相的对地电容电流升至正常工作时的3倍.·中性点不接地发生单相短路时,短路电流小;·源中性点直接接地发生单相短路时,短路电流很大。

对于3-10kV电力系统中单相接地电流大于30A,20kV及以上电网中单相接地电流大于10A时,电源中性点必须采用经消弧线圈的接地方式.5、P14 三相低压配电系统分类N、TT和IT系统。

6、P18 各级电力负荷对供电电源的要求:一级负荷:由两个独立电源供电二级负荷:采用两台变压器和两回路供电三级负荷:对供电方式无特殊要求(一个回路)7、额定电压的计算:P6用电设备的额定电压=所连电网的额的电压UN发电机的额定电压UN。

G =1.05UN(UN同级电网额定电压)电力变压器的额定电压:一次绕组:与发电机或同级电网的额定电压相同,U1N.T =UN.G或U1N。

T=UN1;二次绕组:线路长:U2N.T =1.1UN.G;线路短: U2N.T=1.05UN28、输电电压等级:220/380v,380/660v,1kv,3kv,6kv,10kv,20kv,35kv,66kv,110kv,220kv,330kv,500kv,750kv. 我国最高电压等级为750kv。

简述低压配电网的接线方式及常用施工材料

简述低压配电网的接线方式及常用施工材料

简述低压配电网的接线方式及常用施工材料摘要:低压配电是指电压等级在1kv以下的自配电变压器低压侧或从直配发电机母线至各用户受电设备的电力网络。

低压配电网的接线要综合了配电变压器的容量及供电范围和导线截面积。

低压配电网供电半径一般不超过400m。

本文现就低压配电网的接线方式及常用施工材料做简要论述。

关键词:低压配电网低压熔断器变电站供电低压配电网的接线形式有放射式、普通环式、拉手环式和格式四种形式。

一台配电板压砌一组低压熔断器。

所有的低压配电线路都由一组低压熔断器控制,这种配电网的优点是接线简单,造价较低;缺点是贡献可靠性差、安全度差、灵敏性较差。

它适用于负荷密度较小、供电范围也较小的地区,且配电变压器欧诺个两不超过50kva 或100kva。

多组低压熔断器接线方式,一台配电变压器采用多组低压熔断器,其特点是停电面积小,可靠性高,熔断器的保护灵敏度高。

一、电缆配电网放射式电缆配电网放射式可分为单回路放射式、双回路放射式、带低压开闭所的放射式三种。

1、普通环式。

普通环式配电网是指在电缆线路中,只有一台配电变压器或几台属于同一种变压器的配电变压器供电的低压配电网,它一般用于住宅楼群区。

2、手拉环式。

手拉环式配电网的两侧都有电源,供电可靠性大大高于单电源的普通环式。

3、格式。

格式低压配电网一般用于低压电缆线路,可分为低压格网、低压变电所群、低压配电线路三个部分。

格式低压配电网一般都是同一容量。

每个配电变压器周围的其他配电变压器的电源应来自不同中压变电站或同一中压变电站不同母线段的中压配电线路。

其特点是结构灵活,供电可靠性高。

二、常用施工材料1、一般常用绝缘导线。

(1)橡皮绝缘导线:型号为blx-铝芯橡皮绝缘线、bx-铜芯橡皮绝缘线。

(2)聚氯乙烯绝缘导线(塑料线):型号为blv-铝芯塑料线、bv-铜芯塑料线。

(3)橡皮电缆:型号为yhc-重型橡皮套电缆、nyhf-农用氯丁橡套拖拽电缆。

橡皮绝缘导线有铜芯、铝芯,及单芯和多芯的,用于屋内布线,工作电压一般不超过500v。

电网建设指导意见(35kV、110kV线路和中低压配网部分)

电网建设指导意见(35kV、110kV线路和中低压配网部分)

电网建设指导意见四、高压配电网(35kV、110kV)4.1网架结构4.1.1加强主干网架及联络线的建设与改造,提高电网整体输送能力和供电可靠性。

高压配电网应采取以220kV变电站为中心、分片供电的模式。

4.1.2在没有220kV及以上变电站的县域范围内,至少有两条110kV(35kV)线路作为主供电源为其供电。

4.1.3变电站的布局及网架结构应符合电网发展规划,满足用电负荷不断增长的需求。

4.1.4高压配电网的接线方式一般为放射式、环式及链式,县城电网宜采用环式或链式接线方式。

4.2高压线路4.2.1高压配电网线路宜采用架空线路。

4.2.2电力线路路径的选择应本着统筹规划、相互协调的原则,根据电力系统发展规划和布局、差异化规划设计的要求,综合考虑与城乡规划的衔接以及沿途地形地貌、地质、林木、障碍设施、交叉跨越、环境保护、交通条件、施工和运行等因素,进行方案的技术经济比较,保证线路安全可靠,经济合理。

具体要求如下:(1)电力线路路径的选择应能适应电力系统各电压等级的近远景电网发展规划和布局的要求,统筹规划,综合利用走廊资源,通过优化路径方案,提高电网建设、运行的经济性和可靠性。

(2)电力线路路径的选择应与城乡规划等地方规划相衔接,充分应用电力设施布局规划的成果,充分利用河流两岸、道路绿化带等通道条件。

电缆线路的路径应与城市总体规划相结合,可与各种管线及其他市政设施统一安排敷设,并应征得城市规划部门认可。

(3)线路路径的选择尽量靠近现有公路,在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电通道宜采取差异化设计,适当提高重要线路防冰、防洪、防风等设防水平。

避开不良地质地带条件引起的倒塔事故,应避让可能引起杆塔倾斜、沉陷的矿场采空区及基础施工难度大、杆塔稳定性可能受威胁的地段;不能避让的线路,应进行稳定性评估,并根据评估结果采取地基处理(如灌浆)、合理的杆塔和基础型式(如大板基础)、加长地脚螺栓等预防塌陷措施;,合理选择交叉跨越点,避免大档距、大高差,以方便施工、运行,提高线路建设的经济性及其运行的安全可靠性。

剩余电流保护器的正确接线

剩余电流保护器的正确接线
⑷ 剩余电流和电容电流引起的误动作:
在一般情况下,三相对地电容差别不大,因此,可以认为:三相的对地形成的电流矢量和为零,保护器不会动作。如果开关电器各相合闸不同步或因跳动等原因,使各相对地电容不同等充电,就会导致保护器误动作。
解决的办法是:
①应尽可能减小导线的对地电容,如导线布置远离地面;
②适当调大保护器的动作电流值;
③保护器尽可能靠近负载安装。
⑹ 负载侧有变频器引起的误动作:
有些用户的电气设备上有变频器(例如彩色胶印机等),受其影响保护器极易发生误动作。
解决方法是:
①从制造厂家来讲,主要是设法提高保护器的抗干扰能力,通常可采用双可控硅电路或采用分立元件线路板取代集成电路板。
②从用户角度讲应选用抗电磁干扰性能好的产品。
⑵不带单相负荷的动力线路,由于是对称负荷,其中性线不应穿过零序TA,采用三相保护器即可。对于单相负荷回路应采用双极保护器,按TN-S或TNC-S方式加保护线。
⑶对于动力、照明混合线路,应选用四极保护器。如果采用中性点直接接地,保护线与N线共用的TN-C系统,则PEN线穿过零序TA,但TA后面的PEN线只起工作N线作用,而不能兼作保护线。
⑺ 变压器并联运行引起的误动作:
电源变压器并联运行时,由于各电源变压器PE线阻抗大小不一致,因而供给负载的电流并不相等,其差值电流将经电源变压器工作接地线构成回路,并被零序电流互感器所检测,造成零序电流互感器误动作。
解决办法是:将并联的两台电源变压器的中性点先连起来后再接地。
⑻ 保护器使用不当或负载侧中性线重复接地引起误动作:
⒈5安装在总保护和末级保护之间的剩余电流动作保护器,其额定剩余动作电流值,应介于上、下级剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流值之间,且其级差通常应达1.2~2.5倍。

供电系统的主要接线方式

供电系统的主要接线方式

1、供电系统的主要接线方式,各中接线方式的优缺点是什么?①桥式接线:采用有两回电源线路受电和装设两台变压器的桥式主接线。

桥式接线分为:外桥、内桥和全桥三种。

外桥接线对变压器的切换方便,比内桥少两组隔离开关,继电保护简单,易于过渡到全桥或单母线分段的接线,且投资少,占地面积小。

缺点是倒换线路时操作不方便,变电所一侧无线路保护。

适用于进线短而倒闸次数少的变电所,或变压器采取经济运行需要经常切换的终端变电所,以及可能发展为有穿越负荷的变电所。

内桥接线一次侧可设线路保护,倒换线路操作方便,设备投资与占地面积均较全桥少。

缺点是操作变压器和扩建成全桥或单母线分段不如外侨方便。

适用于进线距离长,变压器切换少的终端变电所。

全桥接线适应性强,对线路、变压器的操作均方便,运行灵活,且易于扩展成单母线分段式的中间变电所。

缺点是设备多,投资大,变电所占地面积大。

②线路变压器组结线:其优点是简单,设备少,基建快,投资费用低,但供电设备可靠性差。

③单母线:进出线均有短路器以及与母线相连的母线隔离开关,与负电线路的线隔离开关。

一般分为单母线不分段和单母线分段两种典型结线。

a、单母线不分段:结果简单,造价低,运行不够灵活,供电可靠性差,适用于小容量用户。

b、单母线分段的可靠性和灵活性比单母线不分段有所提高。

隔断开关分段(QS分段)—适用由双回路供电,允许短时间停电的二级负荷。

短路器分段(QF分段)—适用一级负荷较多的情况,可切断负荷和故障电流,也可在继电保护下实现自动分合闸,在其中一条路线故障或需要检修时,可以将负荷转到另外一条线路,避免全部停电,但它使电源只能通过一回路供进线供电,供电功率降低,从而使更多的用户停电。

2、无限大容量供电系统和有限大容量供电系统答:所谓无限大容量供电系统是指电源内阻抗为零,在短路过程中电源端电压恒定不变,短路电流周期分量恒定不变的供电系统。

事实上,真正无限大容量供电系统是不存在的,通常将电源内阻抗小于短路回路总阻抗10%的电源看做无限大容量供电系统。

2023年国家电网招聘之电工类押题练习试卷B卷附答案

2023年国家电网招聘之电工类押题练习试卷B卷附答案

2023年国家电网招聘之电工类押题练习试卷B卷附答案单选题(共50题)1、以下哪种材料具有憎水性( )。

A.硅橡胶B.电瓷C.玻璃D.金属【答案】 A2、()型绝缘子具有损坏后“自爆”的特性。

A.电工陶瓷B.钢化玻璃C.硅橡胶D.乙丙橡胶【答案】 B3、330kV 及以上的配电装置,( )起主要作用。

A.大气过电压(雷击或雷电感应引起的过电压)B.内部过电压(开关操作、故障等引起的过电压)C.工作过电压D.谐振过电压【答案】 B4、在 Y, d ll 接线变压器纵差保护中,由于 TA 两侧型号不同,在差动回路中引起较大的不平衡电流,则此电流继电器的同型系数 Kst 应取值为()A.0B.0.5C.1D.1.5【答案】 C5、为使电炉上消耗的功率减小到原来的一半,应使( )。

A.电压加倍B.电压减半C.电阻加倍D.电阻减半【答案】 C6、根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体称为()A.配电系统B.供电系统C.配电装置D.配电设备【答案】 C7、()类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。

A.Ⅰ类B.Ⅱ类C.Ⅲ类【答案】 A8、选择制造电缆的绝缘材料时,希望材料的相对介电系数()一些;选择电容器的绝缘时,希望材料的相对介电系数较()一些A.大、小B.小、大C.大、大D.小、小【答案】 B9、受制于持续增长的花费以及不断缩水的预算,美国航空航天局已经不得不推迟甚至取消许多研究项目。

一些人担心美国国会今后不会再批准一些耗资巨大的项目,比如将火星岩石带回地球进行分析——这是科学家认为能够确定火星是否曾有生命的唯一办法。

对这段文字意思概括最为准确的是:A.目前航空航天研究项目的预算经费越来越高B.国会的决议影响了美国的航空航天局新项目的开展C.对于火星上是否有生命的研究未来将可能难以为继D.预算压力将成为美国大型航天项目被叫停的主要原因【答案】 D10、对分布参数电路的研究和分析,说法正确的是()。

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介

1、只有AB两相是的电流互感器接线原理
比如电流互感器只接AB两相,如果三相平衡就很好理解只要知道一相,其他两相都一样,如不平衡A相10A ,B相20A这A相的10A回到原点还是要通过BC相回来的B相这20A也还是要通过AC 相回来的,某一相电流的上升必然会影响到其他两相,这样就可以间接地测量出另一相的电流了,在有中线N的情况下这样得出的结果就不是另一相的电流了。

2、电流互感器的接线方式
1、一般情况下,电流互感器是LI流进,L2流出;二次侧接U2流出,U1接星行公共端(即负极性)。

2、你一次侧L2流进,LI流出,就是我们常说的一次“极性反了”,虽然二次接法正确,但电流方向正好是反方向了。

3、三相接成星形或者接成两相,测量的是ABC各相的相电流接成三角测的是三相的不平衡电流
3、零序电流互感器的接线方式
1、原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。

在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。

当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

2、作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。

3、使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。

配电线路工(简答)

配电线路工(简答)

1.绝缘材料的特性有哪些?答:①电导率与电阻率;②相对介电常数;③介质损耗;④击穿强度;⑤绝缘材料的老化速度2.简述绝缘油在高压电气设备中的主要作用。

答:①使充油设备有良好的热循环回路,以达到冷却散热的目的。

②增加相间、层间及设备的主要绝缘能力,提高设备绝缘强度。

③隔绝设备绝缘与空气接触,防止发生氧化和浸潮,保证绝缘性能不降低。

④在油断路器中,除作为绝缘介质外,还作为灭弧介质防止电弧扩散,讯速熄灭电弧。

3.提高功率因数的意义是什么?答:①能减少线路损失;②可提高设备的利用率,提高电网的输送能力;③可使发电机按照额定容量输出;④可以改善电压质量。

4.提高功率因数的方法有几种?①提高自然功率因数法②提高功率因数的补偿法5.简述水平档距、垂直档距、极大档距的内容。

①杆塔两侧档距的平均值称为该杆塔的水平档距②相邻两档导线最低点间的水平距离称为垂直档距③如果某档距导线悬挂点应力刚刚达到破坏力的44%,则称次档距为极大档距6。

哪种类型的档距适合于观测弧垂?①选取连续档中的档距最大或较大者②选取高差较小的平坦地带③当连续档在6档以上时,至少选一靠近中间的大档距观测;连续档在7-15档时至少选一靠两端的大档距观测;连续15档以上时,应在耐张段及中间至少各选一大档距进行观测。

7.什么是电线的初伸长?一般采用什么方法来处理初伸长?①架空电力线路的多股导线,当它第一次受到拉力以后,发生塑性变形称初伸长。

初伸长使得导线的实际长度增加,驰度增大,应力相应减小。

②一般采用预拉法和恒定降温法来处理。

8.简述导线的初伸长对导线的影响。

①是导线的实际长度增加②是导线的弛度增大③使导线的内应力减小9.简述配电变压器大修的周期。

①一般投入运行后5年和以后每隔1年大修一次②箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另行有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判断有内部故障或本体严重渗漏时,才进行大修。

③在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。

低压配电系统接线方式

低压配电系统接线方式
2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也 不一定能熔断,所以还需要漏电保护器 作保护,困此 TT 系统难以推广。
3、TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难 以回收、费工时、费料。
N
PE UVW N
三相设备
三、 TN系统
TN系统即电源中性点直接接地、设备外露可导电部分与电源中性点直接 电气连接的系统。 TN系统主要是靠单相碰壳故障变成单相短路故障(短路电流是 TT 系统的 5.3 倍),并通过短路保护切断电源来实施电击防护的。从电 击防护的角度来说,单相短路电流大或过电流保护器动作电流值小, 对电击防护都是有利的。 TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。
L1 L2
电部分也直接接地的系统。 N
L3 N
通常将电源中性点的接地叫
做工作接地,而设备外露可 导电部分的接地叫做保护接
PE
PE UVW N
PE LN
地。
三相设备
单相设备 单相插座
TT系统中,这两个接地必 须是相互独立的。设备接地 可以是每一设备都有各自独 立的接地装置,也可以若干 设备共用一个接地装置。
(3)如果工作零线断线,则保护接零的通电设备外壳带电。 (4)如果电源的相线接地,则设备的外壳电位升高,使中线上的危
险电位蔓延。 (5)TN-C系统干线上使用漏电断路器时,工作零线后面的所有重复
接地必须拆除,否则漏电开关合不上闸,而且工作零线在任何情况下 不能断线。所以,实用中工作零线只能在漏电断路器的上侧重复接地 。
L1 L2 L3
N
PE
PE UVW N

工厂供电期末复习笔记.

工厂供电期末复习笔记.

工厂供电期末复习笔记【章一】电能质量:电压和频率(波形)是标志电能质量的两个重要标志。

(是以实际电压与理想电压的偏差,反映供电企业向用户供应的电能是否合格的概念。

)电力网和用电设备额定电压低压配电网(V)220/127 380/220中压配电网(kV) 3 6 10高压配电网(kV)35 63 110 220输电网(kV)330 500 750电力系统的作用及组成:由发电厂、电力网和用电设备组成电力系统的作用是:由各个组成环节分别完成电能的生产、变换、输送、分配和消费等任务。

发电厂:将一次能源转换成电能(将各种形式的能量转换为电能的特殊工厂)。

火电厂:利用燃烧的化学能转化为电能的工厂。

无用(转化成水火电厂热电厂:热能的二次利用。

做功后的蒸汽给了热力用户热电厂思考题1(1/2)3,4,7 习题1-1、 1-2【章2】一级负荷:中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏难以修复,带来极大的政治、经济损失。

需要两个独立电源供电。

二级负荷:中断供电将造成设备拒不破坏或生产流程紊乱且需较长时间才能恢复,或大量产品报废、重要产品大量减产、造成较大经济损失。

又两回线供电。

当回线路有困难时,允许由一回专用架空线路供电。

三级负荷:不属于一级、二级的一般电力负荷。

对电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。

例(2-6)单相负荷的合理分配:1)S总容量 S总容量除以3得每相平均容量Sn2)分配,每相Sn3)相电压(220V)设备和线电压(380V)设备都有4)先分配线电压设备PAB,PBC,PCA5)将PAB,PBC,PCA分别换算成PA,PB,PC6)再分配相电压思考题1,2,3(1)4 计算题 2-3【章3】重点复习:3-3 变配电所电气主接线(重点:图3-4、图3-5、图3-6)P44页变电所基本接线形式:单母线接线、双母线接线、桥形接线和线路-变压器单元接线。

内桥接线和外桥接线图3-6(P46)思考题 1(1) 2,5,6【章4】短路种类:三相短路(最危险)、两相短路、两相接地短路和单相接地短路(最频发)。

低压配电系统的接线方式有三种,分别是放射式、树干式和混合式。

低压配电系统的接线方式有三种,分别是放射式、树干式和混合式。

低压配电系统的接线⽅式有三种,分别是放射式、树⼲式和混合式。

低压配电系统的接线⽅式低压配电系统的接线⽅式有三种,分别是放射式、树⼲式和混合式。

①放射式配电线路特点:发⽣故障时互不影晌,供电可靠性⾼,但导线消耗量⼤,开关控制设备较多,投资⾼。

适⽤于对供电可靠性要求⾼的场合。

②树⼲式配电线路特点:开关设备少,导线的消耗⾥也较少;系统的灵活性好,但⼲线上发⽣故障时,影响范围⼤,供电可靠性较低;适⽤于供电容量⼩⽽负载分布较均匀的场合。

2.电线、电缆的选择和敷设1)导线和电缆线芯截⾯的选择应满⾜要求:①在额定电流下,导线和电缆的温升不应超过允许值;②在额定电流下,导线和电缆上的电压损失不应超过容许值;③导线的截⾯不应⼩于最⼩允许截⾯,对于电缆不必校验机械强度;④导线和电缆,还应满⾜⼯作电压的要求。

2)导线的敷设导线的敷设按敷设位置可分为:①明敷:导线直接或者在线管、线槽等保护体内.敷设于墙壁、顶棚的表⾯。

②暗敷:导线在线管、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部。

3)电缆的敷设①埋地敷设:埋深不应⼩于0.7m,并应敷于冻⼟层之下,上下各铺100mm厚的软⼟或砂层,电缆在沟内应波状放置,预留1.5%的长度。

②电缆沟敷设:室外电缆沟的盖板宜⾼出地⾯100mm,以减少地⾯⽔流⼊沟内。

当有碍交通和排⽔时,采⽤有覆盖层的电缆沟,盖板顶低于地⾯300mm。

沟内应考虑分段排⽔,每50m设⼀集⽔井,沟底向集⽔井应有不⼩于0.5%的坡度。

③电缆穿管敷设:管内径不能⼩于电缆外径的1.5倍。

管的弯曲半径为管外径的10倍.且不应⼩于所穿电缆的最⼩弯曲半径。

电缆穿管时,若⽆弯头,长度不宜超过50m;有⼀个弯头时不宜超过20m;有两个弯头时,应设电缆井,电缆中间接线盒应放在电缆井内,接线盒周围应有⽕灾延燃设施。

*注:电缆在室内埋地、穿墙或穿楼板时,应穿管保护。

⽔平明敷时距地应不⼩于2.5m。

垂直明敷时,⾼度1.8m以下部分应有防⽌机械损伤的措施。

电流互感器的四种接线方法

电流互感器的四种接线方法

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。

1、是单台电流互感器的接线形式。

只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。

2、三相完全星形接线和三角形接线形式。

三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。

只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。

三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。

3、两相不完全星形接线形式。

在实际工作中用得最多。

它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。

二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。

这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。

4、两相差电流接线形式。

也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

但故障形式不同时,其灵敏度不同。

这种接线方式常用于10kV 及以下的配电网作相间短路保护。

由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

配电电网接地方式

配电电网接地方式

L1 L2
L1
L3 N
L2 L3
N
正确接法
错误接法
保护接零(注意事项)
同一电网中不宜同时用保护接地和接零:电机1漏电, 形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动 作,则电机2的外壳将长期带电。如果电机1的接地 电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V。 即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因 此不允许。
PE
三相设备
单相设备
TN-S系统
TN-S系统特点
• 把工作零线和专用保护线严格分开的系统。 • 正常工作时,保护零线上没有电流,只有
工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有 电压,电气设备金属外壳接在专用的保护 线上,安全可靠。 • 工作零线只用作单相负载回路。 • 专用保护线(保护零线)不允许断线。 • TN-S系统安全可靠,但造价高。
保护接地 --- 局限性
• 在电源中性点直接接地的系统中,保护 接地有一定的局限性。这是因为在该系 统中,当设备发生碰壳故障时,便形成 单相接地短路,短路电流流经相线和保 护接地线、电源中性点接地装置。如果 接地短路电流不能使熔丝可靠熔断或自 动开关可靠跳闸时,漏电设备金属外壳 上就会长期带电,也是很危险的。
TN-C-S系统
•这种系统前 边为TN-C系 统,后边为 TN-S系统 (或部分为 TN-S系统)。 它兼有两系统
的优点,适于
配电系统末端
环境较差或有 R
数据处理设备 的场所。
A
B
PEN C
N
PE
三相设备
单相设备
三相设备
TN-C-S系统
供电距离不长时,安全可靠。一般用 于不允许停电或者要求严格连续供电 的地方。因为电源中性点不接地,如 果发生单相接地故障,单相漏电电流 很小,不会破坏电源电压的平衡,所 以比中性点接地系统还安全。

【安装工程】配电柜上电流表与互感器的接线方法和电控柜安装接线的规范

【安装工程】配电柜上电流表与互感器的接线方法和电控柜安装接线的规范

【安装工程】配电柜上电流表与互感器的接线方法和电控柜安装接线的规范c.各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4条的规定。

d.保证一、二次线的安装距离。

1.9组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

1.10对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。

1.11主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12对于发热元件(例如管形电阻、散热片等)的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。

额定功率为75W及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。

下图为错误接法1.13所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上1.14接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。

除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

a)端子的标识1.15标号应完整、清晰、牢固。

标号粘贴位置应明确、醒目b)双重的标识1.16安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致,c)门上的器件1.17保护接地连续性a.保护接地连续性利用有效接线来保证。

b.柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。

c.门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。

1.18安装因振动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。

1.19对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。

1.20将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧。

2.1基本要求:按图施工、连线正确。

2.2二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。

万能断路器接线图

万能断路器接线图

适用范围CFW15系列万能式断路器适用于交流50Hz,额定电流至4000A,额定工作电压至1140V(壳架等级 额定电流630A)或(壳架等级额定电流1600A 及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设 备的过载、欠电压、短路保护之用。

壳架等级额定电流630A 的断路器也能在交流50Hz、380V 网络中 供作电动机的过载、欠电压和短路保护。

断路器在正常条件下作为线路的不频繁转换之用,壳架等级额定电流630A的断路器还具有抽屉式结 构和限流断路器,在正常条件下也可以作为电动机的不频繁起动之用。

限流断路器由于具有限流特性,特别适用于可能出现大短路电流的网络。

本产品符合GB14048.2、JB8590.1-1997标准。

主要技术参数◆ 本系列产品的额定绝缘电压等于相应的额定工作电压值。

◆ 断路器的基本参数见表1CFW15C-200、400、630 技术参数同CFW15-200、400、630,进线方式上进线 型号含义C F W □ 15 □ / □断路器壳架等级额定电流 抽屉式安装结构,用“C ”表示 设计序号限流型,用“X ”表示 万能式断路器 企业代号热电磁型电子型AC380V AC660V AC1140V AC380V AC660V AC1140V断路器壳架等级 极数 断路器 额定电流InA额定极限短路 分断能力Icu kA 额定运行短路 分断能力Ics kA额定短时耐受电流 Icw kA1s 延时(s)断路器机械寿命(注1)(次) 电寿命(1In,1Ue)(次)AC380V保护电动机电寿命AC-3(次)过载操作性能(6In,1.05Ue max)(次) 瞬时全分断时间ms 操作频率(次/h) 飞弧距离(注2)mm 操作力臂mm 操作力kN3100、160、 200 CFW15-200100、200 CFW15-200 20(50) 25(25) 12 20(20) 20(20)80.2 9000 10001000 121560 280 90200 6303 315、400 CFW15-400200、400 CFW15-400 30(70) 25(25) 12 30(30) 20(20)12.6 0.2 9000 1000 2000 121560 280 90 2003315、400、630 CFW15-630315、400、420 CFW15-630 30(70) 25(25) 12 30(30) 20(20)12.6 0.2 9000 1000 2000 121560 280 90 20016003630、800、1000 1600630、800、1000 1600 403030 0.4 4500 5004020 350 250 3002500 31600、2000 25001600、2000 2500 604040 0.4 4500 5004020 350 250 3004000 3 2500、300040002500、3000 4000 805060 0.4 3500 5004010 400 250 300注:1、CFW15C 抽屉座插接寿命为200次2、1140V 规格的飞弧距离为350mm3、括号内的指标仅适用于限流型 CFW15系列万能式断路器表1断路器A 型号用途脱扣类型A类(非选择型)热一电磁式电子式长延时瞬时长延时瞬时B类(选择型)电子式长延时短延时瞬时动作电流整值(Ir)调节范围CFW15-200、400、630 CFW15C-200、400、630 CFWX15-200、400、630 CFWX15C-200、400、630 配电用保护电动机用 配电用保护电动机用 (0.64-1)In (0.64-1)In (0.64-1)In (0.64-1)In 10In 12In 10In 12In (0.4-1) In (0.4-1) In - -(3-10) In (8-15)In - - (0.4-1) In -- - (3-10) In -- - (10-20)In--- 过电流脱扣器型式 动作电流整定值范围型号 选择型过电流脱扣器 电子式(准确度±10%) 非选择型过电流脱扣器热一电磁式(准确度±20%) 电磁式(准确度±10%)长延时(0.7~1.0)In (0.7~1.0)In 短延时(3~10)In (3~6)In 瞬时(10~20)In (7-14)In 长延时(0.7~1)In (0.7~1)In 瞬时(3~6)In(3~6)In过载瞬时 (1~3)In (1~3)InCFW15-1600CFW15-2500、4000 注:1)电子式电流脱扣器在出厂时均整定在最大值。

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2 不 完 全 星形 接 线 方 式

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图 4 二 相 电 流差 接 线 方 式
图 3 中性 线 接 人 保 护装 置 不 完 全 星形 接 线 方 式
保 护的灵敏 度 。图 一图 3为 常用 的 电流 保护 接 线 方式 , 4接线 方式 目前 已不采 用 。 图
ta so me s,a d t e d ti tv rd t a g a t u r nt Tot e e d o h ril t e o to n f u e ee t ca o 一 rnfr r n h srbu ie g iswih lr e e rh c re . h n ft e a t e,h ulok o utr lcr lpr c i 、
f o orP we s r u ie G d rDiti t r b v i
LnJ n i u S a g a F ih u Elcr a o, t . h n h i ez o e t c lC .Ld i
Ab t c :T e c n e to o rd t b t e d i nr d c d i h ril i h fc s o h i w rn t o s o p c l s r t h o c p fp we sr u i s i t u e n t e a t e wh c o u n t er i g me h d ft i a a i v o c i y
部分 。笔 者多 年从 事配 电 网络 电气保 护 的设计 与研
究 , 对 不 同的场 合 和保 护 对 象 需 采 用 不 同 的 电 流 针 保 护接 线 方式 , 现将 设计 的心 得体 会 与 同行 交 流 、 探
讨。
数, 在其 他情况 下保 护装 置灵 敏度 同 图 2接线 方式 。
图 4为接 两相 电流 差 的接 线 方式 。
完全 星 形 接线 方 式保 护 灵 敏 度 高 , 设 备 投资 但
较多 ; 不完 全星形 接线 方式 设备 投资 较少 , 降低 了 但

9一
上 海 电器技 术 (0 0 o1 2 1N . )
配 电网络 电流保护 的接线方 式 ・ I 技7 专曩 【
c re t r tci n An h or s o d n n e s n b ewi n t o s o u r n r tci n a e c n l d d o u d u u r n oe t . d t e c re p n ig a d r a o a l r g meh fc re tp e t l o cu e rs me p p o i d o o ' d d c t d t h ie s r q r me t o l cr a r tc in frt e s re n aa llcr u t c mp n n s f m tp—d w e i ae o t e d v r i e e n s fee t c p o e t o h e sa d p r l ic i il o i e s, o o e t r o s e on
技 了 专盘 ・ 电网络 电流保 护 的接线 方式 I 【 配
上海 电器 技术 ( 0 0 o 1 2 1N . )
配 电 网 络 电流 保 护 的 接 线 方 式


军 上海飞 洲电气股份有 限公 司
要 : 介绍 了配电 网络 的概念 , 重点讲解典型 的电流保护接线 方式 。针对小 接地 电流 配电网络 的串、 并联 回路
电流保 护 的接 线方式 就是 电流互 感 器和 电气保 护装置 之 间 的接 线 方 式 。 图 1为完 全 星 形 接 线 方
式 , 护装 置 能完整 监 测 A、 C三相 电流 参数 。图 保 B、
2为 不完全 星形 接线 方式 , 护装 置 能监 测两 相 ( 保 一 般 为 A、 C相 ) 流参数 。 图 3为 中性线 接 入保 护 装 电
和降压变压器元件 、 大接地 电流配 电网络 的不 同 电气保 护要求 , 归纳和 总结 了相对 应 的、 理的 电流保 护接线方 合
式; 最后 对 电 气保 护 的 发 展 前 景 进 行 展 望 。 关 键 词 : 配 电网 络 电流 保 护 接 线 方 式
Th in t o s o r n o e t n e W r g Me h d fCu r tPr t c i i e o
t cin i sae . e t S t td o
K y r s:p we s r u ie g i c re tp o e t wi n t o e wo d o rd t b t r i v d u r n rt ci on r g me h d i
0 前 言
般 为 0 4~3 V, 些 负荷 密 度 较 大 的大 城 市 也 . 5k 有
采用 10 k 甚 至 2 0 k 1 V, 2 V。 配 电线路 和降 压变 压器 是 配 电网络重 要 的组成
置 的不完 全 星形 接 线 方 式 , 网络 无 零 序 电流 ( 相 三
平衡 运行 或 两相短 路 ) 时能监 测 A、 C三 相 电流参 B、
电力 网按职 能 可分为 输 电 网络 和 配 电网络 。配 电网络 的任 务 是 分 配 电 能 , 电 源点 是 发 电厂 ( 其 或 变 电所 ) 应 电压 级 的母 线 , 荷 点 则 是 低 一 级 的 相 负 变 电所 或者 直接 为用 电设备 。配 电网络 的额 定 电压

1 电流 保 护 的 接 线 方 式
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