低压配电系统
低压配电系统原理
低压配电系统原理低压配电系统是指电压在1000V及以下的配电系统,用于将高压输电线路传输的电能进行分支、分配和供电。
其主要原理有以下几点:1. 供电变压器:低压配电系统的起始点是供电变压器。
高压输电线路的电能经过变电站的变电设备,通过变压器将电压降低到1000V以下。
变压器负责将电能从高压侧引入低压侧,以满足配电系统的供电需求。
2. 配电装置:在供电变压器后,低压配电系统通过配电装置将电能进一步分支和分配。
配电装置包括断路器、开关、隔离开关等设备,用于控制和保护电路。
断路器负责断开或接通电路,以避免过载或短路等故障,保护配电设备的稳定运行。
3. 线路布置:低压配电系统中的线路布置是根据用电设备的需求进行规划的。
线路主要分为进线、支路和出线等部分。
进线将电能从供电变压器引入配电系统,支路则将电能分配到各个用电设备,出线则是将电能从用电设备带出。
线路布置需要考虑安全性、经济性和可靠性等方面的因素。
4. 用电设备:低压配电系统的终点是用电设备。
用电设备包括照明设备、动力设备、空调设备等,用于满足各种日常生活和生产需求。
用电设备通过低压配电系统得到所需的电能供应,并将电能转化为光、热、动力等形式进行使用。
5. 地线和保护措施:低压配电系统中的地线和保护措施是确保系统安全和人身安全的重要措施。
地线用于将电路的非工作导体与地面连接,以排除漏电和接地故障的危险。
在低压配电系统中,还需要设置过流保护器、漏电保护器、接地保护等设备,以保障电路的正常运行和人身安全。
综上所述,低压配电系统的原理是通过供电变压器、配电装置、线路布置、用电设备、地线和保护措施等组成的。
通过这些设施和措施,将高压输电线路传输的电能分配给各个用电设备,实现电力供应和用电需求的协调。
同时,低压配电系统还需要考虑安全性、经济性和可靠性等方面的因素,以确保系统的可靠运行和人身安全。
低压配电系统三种形式
低压配电系统三种形式
一、柔性配电系统
柔性配电系统是一种灵活的、可靠的低压配电系统,它能够自动根据
变化的负荷来进行配置,以确保安全、可靠的供电。
特点是规模小,控制
范围大,便于携带和安装,可以快速响应不同的工况。
相比传统的低压配
电系统,柔性配电系统具有更小的成本、更高的效率和更高的可靠性。
它
主要用于提供电力给小规模的建筑物或场所,如家庭、社区、停车场、商
店等。
二、自动配电系统
自动配电系统是一种用于自动控制的低压配电系统,它能够快速地响
应变化的负荷,自动调节和控制配电系统,以确保安全可靠的供电。
它主
要用于中小规模的建筑物或场所,如公寓、办公楼、医院、学校等,具有
节能减排、安全可靠、成本低廉的优势。
三、熔断器配电系统
熔断器配电系统是一种简单的、安全可靠的低压配电系统,它能够快
速的断开发生故障的路线,以防止电路发生过载。
它主要用于小规模的建
筑物或场所,如办公楼、家庭、商店、酒店等,具有安全可靠、成本低廉、操作简单的优势。
同时,熔断器配电系统还可以实现节能减排、基础设施
改造等功能。
低压配电系统讲解
1。 概述与特点
① ②
③
④
低压配电系统的范围是指从低压降压变压器到用 电设备的电源侧端子。 低压配电系统的用户是直接与工艺设备相关的电 气设备,它的特点是: 用电设备类型和数量众多,配置分散; 用电设备技术要求繁杂,如:三相不平衡的,启动 频繁的,要求不停电的。要求自启动的等; 使用者除重要的或有特殊要求的低压配电室,有电 工值班外,大多数的无人值班(由电工定时巡查) 或由非电工代管(如水泵站操作工带管)。 自然环境较差。钢铁企业的车间内外多数属高温、 高湿、多尘环境,有些场所属防火,防腐蚀,防爆 2 等环境。
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2。低压配电系统的构划
在低压配电系统中存在谐波源时,应分析其严重程度,在构成系统 时采用对策; g) 在构成低压配电系统时还必须留有备用回路, 其配置原则为: 配合预留的车间扩建情况 配合预留的工艺生产线扩建情况 对于区域低压配电系统,根据周围的预留的待用空地情况; 即使现在的车间和工艺生产线不准备扩建,但由于工艺和控制上的 技术发展,必定会增加各种电气设备。因此在构划系统时必须留 备用回路,一般不少于馈电回路总数是10~15%,至少1~2个回路。 有时还预留配电屏的位置。 预留的馈电回路的容量应是可以接电使用的,即变压器也留有相应 的富裕容量。 预留的馈电回路容量应适当大一些。大容量的回路比小容量的回路 灵活的多。
4
2。低压配电系统的构划
(B)按电气设备配置的地域设分系统有: a) 在生产设备之间没有紧密连接的场合(如机加工车 间,检验室等)可采用按地域设分系统的方案。 b) 这种方案的分电点要靠近负荷中心,并考虑生产运 行和维修方便,每一个分系统供电的地域不能太大。 上述两种设置分系统的原则长存在于同一个车 间,例如主生产线按对电源的要求原则而人身通风、 检修设备等电源则按地域设分系统。又如办公室照 明按楼层设分层的分系统,而走道、楼梯间与房间 照明又是按电源要求设分系统。
低压配电系统
K =
al 0' al 0
多种导线旳允许载流量可查有关设计手册。
2.中性线截面旳选择 在三相四线制系统(TN或TT系统)中,正
常情况下中性线经过旳电流仅为三相不平衡电流、 零序电流及三次谐波电流,一般都很小,所以中 性线旳截面可按下列条件选择:
① 一般三相四线制线路旳中性线截面AN应 不不大于相线截面Aφ旳50%,即
会产生电压损失(又称电压损耗)。所谓电压损 失,是指线路首末端线电压旳代数差,即
ΔU=U1-U2 如以百分值表达,则 ΔU%=(U1-U2)/UN×100%
为确保供电质量,高下压输配电线路电压损
失一般不超出线路额定电压旳5%(即 ΔUal%≤5%);对视觉要求较高旳照明线路, ΔUal%≤2%。假如线路旳电压损耗值超出了允许 值,应合适加大导线旳截面,减小配电线路旳电
(2) 配电设备集中,检修比较以便。 (3)有色金属(线路)消耗量较多,需要 旳开关设备较多。
2.放射式接线旳合用范围 这种接线方式多用于设备容量大或对供电可
靠性要求高旳设备配电。 (1) 容量大、负荷集中或主要旳用电设备。 (2) 需要集中控制旳设备。 (3) 有腐蚀性介质和爆炸危险等场合不宜
将配电及保护开启设备放在现场旳场合。
线路总旳电压损失为
ΔU=ΔU1+ΔU2 =(P1R1+P2R2+Q1X1+Q2X2)/UN =∑(PiRi+QiXi)/UN
【例7-2 】试校验例7-2所选线路旳电压损失.
7.3 低压配电系统及电气开关设备、保护装 置旳选择计算
一.低压熔路器旳选择与校验
熔体电流旳选择如下所述。
1 对于保护电力变压器旳熔断器,其熔体电流可 按下式选定:IN,T=(1.5~2)IN,T
低压配电系统的组成
低压配电系统的组成
低压配电系统是电力系统的重要组成部分,它负责将电能从高压输电系统分配到各个低压用电设备和负荷。
以下是低压配电系统的主要组成部分:
1. 进线柜:进线柜是低压配电系统的起始点,用于接收高压输电系统送来的电能,并将其分配到各个配电柜。
2. 配电柜:配电柜用于分配和控制电能,它包含多个断路器、熔断器、漏电保护器等电气元件,用于保护和控制电路。
3. 母线槽:母线槽是连接配电柜和用电设备的导体,它可以将电能传输到各个用电设备。
4. 电力电缆:电力电缆用于将电能从配电柜传输到用电设备,它可以根据需要选择不同的规格和型号。
5. 用电设备:低压配电系统的最终目的地是各种用电设备,如电动机、灯具、空调等。
6. 接地系统:接地系统用于保证电气设备的安全运行,它将电气设备的金属外壳与大地相连,以防止漏电和触电事故。
7. 监控系统:监控系统用于实时监测低压配电系统的运行状态,包括电压、电流、功率因数等参数,以便及时发现和处理故障。
8. 电能计量装置:电能计量装置用于测量和记录低压配电系统的用电量,以便进行电能管理和计费。
总之,低压配电系统由进线柜、配电柜、母线槽、电力电缆、用电设备、接地系统、监控系统和电能计量装置等组成,它们协同工作,为用户提供安全、可靠、高效的电能供应。
低压配电系统
根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统。
①第一个字母表示电源端与地的关系:T-电源变压器中性点直接接地;I-电源变压器中性点不接地或通过高阻抗接地。
②第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
一、主要术语工作接地:在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地,如中性点直接接地或经其它装置(消弧线圈等)接地等;保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
外露可导电部分:平时不带电,但故障情况下可能带电的电气装置的人体容易触及的导电部分。
二、IT系统IT系统的电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
IT 系统在供电距离较短时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是供电连续性要求较高的地方,例如应急电源、电力炼钢、医院手术室、地下矿井等处。
三、TT系统TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的外露可导电部分也直接接地,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。
TT系统的特点:(1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
(2)当漏电电流比较小时,熔断器不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT 系统难以推广。
(3)因TT系统接地装置耗用钢材多,安装后难以回收、费工时、费料。
低压配电系统讲解
低压配电系统的定义和重要性
低压配电系统是指电力系统中输电和变电之后,为满足用户需求将电能分配到各个用电设备或用户பைடு நூலகம்端 的系统。它在现代社会中起到了至关重要的作用。
低压配电系统的组成和原理
低压配电系统主要由变压器、配电柜、开关设备、电缆和保护设备等组成。它的基本原理是将高电压的 电能经过变压器降压后,再经过传输,最后通过开关设备分配到各个用户终端。
低压开关设备的分类和特点
低压开关设备可以分为断路器、接触器和按钮开关等。这些设备具有易操作、 灵活可靠、保护性能强等特点。
常见的低压开关设备故障及处 理方法
低压开关设备可能出现的故障包括过载、短路、接触不良等。处理方法包括 及时停电、检修设备、更换损坏零部件等。
低压断路器的功能和分类
低压断路器主要用于过载和短路保护,可以分为空气断路器、塑壳断路器和磁力型断路器等。不同的断 路器适用于不同的电气系统。
低压保险丝的作用和替换方法
低压保险丝主要用于过载保护,当电流超过额定值时,保险丝会熔断。替换方法是先断开电源,然后用 同等规格的保险丝替换损坏的保险丝。
三相电源的均衡负载与不同负载的影响
三相电源的均衡负载是指三相线路上的负荷分布均匀,而不同负载会导致电流分配不平衡,可能引起过 热、损坏设备等问题。
星形连接和三角形连接的区别及适用场景
星形连接是将三个负载分别接在变压器的三个相上,而三角形连接则是将负载连接成闭合三角形。星形 连接适用于单相负载较多的场景,而三角形连接适用于三相负载均衡的场景。
低压配电系统工作原理
低压配电系统工作原理低压配电系统是指电力系统中的一种电压等级,一般指220V/380V的交流电或110V/220V的直流电。
低压配电系统是将高压输电线路传输到用户终端时经过的最后一个环节,主要负责将高压变成适合家庭、商业和工业使用的低压电能。
一、低压配电系统组成1. 供电侧:供应高压交流或直流电能的变压器。
2. 配电侧:由配电柜、断路器、保险丝等组成。
3. 用电侧:用于连接到各种用电设备上。
二、低压配电系统工作原理1. 变压器变压器是低压配电系统中最重要的组成部分之一。
它主要通过磁场感应原理将高压交流或直流转换为适合用户使用的低压交流或直流。
在实际应用中,变压器通常采用铁心线圈结构,通过绕制不同匝数的线圈来实现不同输出功率和输出电压。
2. 配电柜配电柜是低压配电系统中最常见的设备之一。
它主要负责将来自变压器输出的低压电能分配到各个用电设备上。
配电柜一般由主开关、分支开关、断路器、保险丝等组成。
主开关用于控制整个系统的通断,分支开关用于控制各个分支线路的通断,断路器和保险丝则用于保护系统和设备的安全。
3. 用电设备低压配电系统最终将电能传输到各种家庭、商业和工业用电设备上。
这些设备包括灯具、空调、电视机、冰箱等。
在实际应用中,这些设备通常需要通过插头或者接线板来与低压配电系统连接。
三、低压配电系统特点1. 安全性高低压配电系统采用较低的工作电压,因此相对比较安全。
同时,在设计和使用过程中也会考虑到各种安全因素,如防腐蚀、防火等。
2. 维护成本低相比高压输变电线路,低压配电系统维护成本相对较低。
由于其所使用的设备和材料价格较为便宜,并且在使用过程中也不需要太多技术人员进行维护。
3. 灵活性强低压配电系统的灵活性较高,可以根据不同用户需求进行设计和调整。
同时,其也可以通过添加或减少设备等方式来实现扩容和缩容。
四、低压配电系统应用领域1. 家庭用电低压配电系统是家庭用电的主要来源之一。
它可以将来自高压输变电线路传输的电能转换为适合家庭使用的低压交流或直流。
低压配电系统
低压配电系统低压配电系统是一种广泛应用于各个领域的电力分配系统。
它主要是指用于将高压电变压为低压电并分发给各个用户的系统。
在工业、商业和住宅领域中,低压配电系统起着至关重要的作用。
低压配电系统由多个组件组成,包括变压器、配电柜、电缆、保护装置以及相应的控制设备。
变压器是低压配电系统的核心设备,它将高压电转换为适用于用户设备的低压电。
配电柜用于将电能分发到各个用户点,而电缆则负责输送电能。
保护装置是为了确保低压配电系统安全运行,它可以监测电流、电压等参数,并在出现异常情况时采取相应的保护措施。
控制设备则用于对低压配电系统进行监控和控制。
低压配电系统的作用不仅仅是将电力分配给用户,它还能够提供对电能的质量进行监测和控制的功能。
通过控制设备的监测,可以实时检测电流、电压等参数的波动情况,并及时采取措施来保证电能的供应质量。
这对于工业生产和商业领域来说尤为重要,因为他们对电能质量的要求较高。
低压配电系统的安全性也是非常重要的因素。
因为低压配电系统的工作电压相对较低,所以在设计和安装过程中,需要考虑到各种潜在的危险,确保用户和设备的安全。
配电柜和保护装置的设计要合理,能够抵抗电弧、过载等电力故障的影响,以减少安全事故的发生。
低压配电系统的可靠性也是需要重视的方面。
因为低压配电系统是供电网络的最后一道防线,所以它的可靠性直接影响到供电的连续性。
因此,在设计和施工过程中,要选择优质的设备和材料,并严格遵守相关标准和规范,以确保低压配电系统的长期稳定运行。
低压配电系统的改进和创新一直是电力领域的研究热点之一。
随着新能源技术的发展和应用,低压配电系统也面临着新的挑战和机遇。
如何更好地适应分布式能源的接入、优化能源利用和提高电力质量等问题,都需要不断地进行研究和实践。
总的来说,低压配电系统在电力供应中起着重要的作用。
它不仅是将高压电转化为低压电并分配给用户的关键环节,还能提供对电能的质量监测和控制。
因此,在设计、施工和运行过程中,都需要高度重视安全、可靠性和效率等方面的要求,以确保连续稳定的电力供应。
d低压配电系统操作手册
d低压配电系统操作手册一、系统概述低压配电系统是一种将电能分配给建筑物或设施内各种用电设备的系统。
该系统的主要功能是提供安全、可靠、高效的电能,以满足各种用电设备的需求。
二、设备组成2.1 低压配电柜低压配电柜是低压配电系统中的主要设备之一,用于接收和分配电能。
其主要组成部分包括进线柜、出线柜、联络柜等。
2.2 变压器变压器是一种将高电压降低至低电压的设备,用于满足各种用电设备的需求。
其主要组成部分包括铁芯、线圈、绝缘材料等。
2.3 电缆电缆是低压配电系统中的重要组成部分,用于传输电能。
其主要类型包括单芯电缆、三芯电缆等。
2.4 断路器断路器是一种用于控制和保护电路的设备,当电路中出现故障时,它可以自动切断电路,保护电路设备不受损坏。
三、操作流程3.1 启动步骤(1)检查所有设备是否正常,符合操作要求。
(2)按照操作顺序依次启动低压配电柜、变压器、电缆和断路器等设备。
(3)检查系统运行状态,确保正常。
3.2 正常操作运行在正常操作运行期间,应定期检查设备的运行状态,包括温度、声音、气味等方面。
同时,应记录设备的运行数据,如电流、电压、功率因数等。
3.3 停机步骤(1)按照操作顺序依次停止低压配电柜、变压器、电缆和断路器等设备。
(2)检查所有设备是否已经完全停止运行,符合停机要求。
(3)记录停机时间和停机原因,便于后续维护和检修。
四、维护与保养4.1 日常检查日常检查是维护与保养的重要环节之一,应定期对低压配电系统的各个部分进行检查,包括低压配电柜、变压器、电缆和断路器等设备。
检查内容包括设备的外观、温度、气味等方面,同时应记录检查结果和数据。
如果发现异常情况,应及时进行处理。
4.2 定期维护定期维护是根据设备的运行情况和制造商的推荐进行的一种预防性维护措施。
维护内容包括清洁设备、检查设备的紧固件是否松动、更换磨损的零件等。
定期维护可以延长设备的使用寿命,提高设备的运行效率。
4.3 故障排查与处理如果低压配电系统出现故障,应及时进行排查和处理。
低压配电系统原理
低压配电系统原理
低压配电系统是指电力系统中的一个重要部分,用来将高压输电系统传输的电能分配到各个用户或终端设备上。
其原理主要包括电能的变压、分配、保护和控制。
低压配电系统的基本原理包括:
1. 变压:电能从高压输电系统进入低压配电系统后,需要经过变压器进行降压。
变压器将高电压转换为适合用户使用的低电压,例如通常的220V交流电。
这样可以确保电能在输配过程中的安全性和有效性。
2. 分配:经过变压处理后,电能将被分配到各个用户或终端设备上。
在低压配电系统中,通常采用配电柜、开关柜、配电箱等设备来进行电能分配。
这些设备会将电能分配到各个支路或回路上,确保各个用户或设备能够正常获得所需的电能。
3. 保护:为了确保低压配电系统的安全性和稳定性,需要在系统中进行相应的保护措施。
常见的保护设备包括保险丝、断路器、熔断器等,它们能够及时切断电路,避免过载、短路等故障对系统和设备造成损坏。
4. 控制:低压配电系统还包括相应的控制装置,用来实现对电能的控制和调节。
例如,可以通过控制开关或调节变压器的输出电压来实现对电能的切换、调整以及负荷的平衡。
综上所述,低压配电系统基于电能的变压、分配、保护和控制原理,确保电能从高压输电系统到用户或终端设备的有效传输
和使用。
这一系统在电力领域中扮演着重要的角色,为各个用户提供了可靠、安全、稳定的电能供应。
低压供配电系统介绍
述
接在A、B、C三相上。但在实际工作及运行中,线路的标志、接线人员的疏忽再加
上由于单相用户的不可控增容、大功率单项负载的接入以及单相负载用电的不同时
性等,都造成了三相负载的不平衡。低压电网若在三相负荷不平衡度较大的情况下
运行,将会给低压电网与电气设备造成不良影响。
三相不平衡
01 三相负荷平衡是安全供电的基础
低压配电系统
目录
第一部分 项目立项
概述
01
OPTION
低压配电系统 03
的结线
OPTION
低压配电系 05
统的保护
OPTION
02 低压配电系统的
OPTION
电源及可靠性
04
OPTION
三相不平衡
06
低压配电系
OPTION
统的补偿
第一部分 概述
概述
低压配电系统是指电压在 1000V以下的交流和直流系统。 低压配电系统是供配电系统的一 个环节,低压配电系统的范围是 指从低压降压变压器到用电设备 的电源侧端子。一般低压配电系 统我们分为动力负荷中心(PCC )和马达控制中心(MCC)。
系
次两步来构成低压配电系统的结线。
统
的 设
分系统
除用电设备数量极少的情况外,低压配电系统总是由若干分系统组成。一
计
般按服务对象对电源的要求或配置的地域两种条件将用电设备分成若干群,
过 程
每个群形成一个分系统。
分层次
为了节约配电设备和线路的投资、常将分系统集合成容量较大的分系统,
各个小的分系统是大的分系统的用户,他们之间是上下级关系,这就构成了
响
03 影响用电设备的安全运行
配变在三相负载不平衡下运行,其各项输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相 等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。在电压不平衡状况下供电,容易造成电压高的一 相所带设备烧损,电压低的一相所带设备可能无法使用。
建筑电气第7章低压供配电系统
工业建筑常用重要设备的负荷级别 表7.2
7.2.2供配电系统的设计原那么
7.2.2供配电系统的设计原那么
注:事故停电将在经济上造成重大损失的多台大型电 热装置,应属一级负荷
民用建筑常用重要设备及部位的负荷级别〔表7.3〕
7.2.2供配电系统的设计原那么
7.2.2供配电系统的设计原那么
注:1、仅当建筑物为高层建筑时,其载客电梯电力、 楼梯照明为二级负荷。 2、此处系指高等学校、科研院所中一旦中断供电将造 成人身伤亡或重大政治影响、重大经济损失的实验室、 例如生物制品实验室等。 3、在面积较大的银行营业厅中,供暂时继续工作用的 事故照明为一级负荷。
7.1.1电力系统的组成
电网按其功能可分为输电网和配电网两大类。输电网 通常由35kv及以上的输电线路和与其相连接的变电所 组成。它的作用是将电能输送到各个地区或输送给大 型用户;配电网通常由10kv以下的配电线路和与其相 连接的配电变电所组成,它的作用是将电能分配至各 类不同的用户。
从发电厂发出的电能,除了供给附近用户直接用电之 外,一般都经过升压变电所将发电机发出的电升为高 压电,采用高压电进展电力传输。输电线路的电压愈 高,那么输送距离愈远,输送的功率愈大。
因为输送功率为一定时,提高输电电压就可以相应地 减少输电线路中的电流,因此可以减少输电线上的电 能损失扣电压损失,可减小导线的截面而节约有色金 属。
7.1.1电力系统的组成
城市电网电压应符合国家电压标准:即:500、330、 220、110、66、35、10kv和220/380v。
城市电网构造主要包括:点〔发电厂、变电所、开关 战、配电站〕、线〔电力路线〕布置和接线方式,它 在很大程度上取决于地区的负荷水平和负荷密度。城 网构造是一个整体,城网中发、输、变、配、用电之 间应有方案按比例协调开展,为了适应应用点负荷持 续增长、减少建立投资和节能等需要,城网必须简化 电压等级,减少变压层次,即:220kv及以上的高压送 电网、100〔66、35〕kv的高压配电网、10kv的中压 送电网、380/220v低压配电网。在用户负荷量不大的 小城市,也有分为3格电压层次、3~4级电压等级的, 即:100〔66、35〕kv及以上高压送配电网、10kv的 中压配电网和380/220v的低压配电网。
低压配电系统的设计
低压配电系统的设计
一、综述
低压配电系统是以电压不高于1000V交流的配电系统,是为满足特定
用电装置或设备需求而设计的系统。
它可以提供安全、可靠、经济、容量
灵活的电力供应,为工业、商业、家庭或其他用户提供各种各样的电力和
保护。
它通常由多种电力电子器件和控制元件组成,包括断路器、熔断器、低压开关、保险丝、接地、控制柜等。
主要由以下组成部分组成:变压器、母线系统、断路器、熔断器、自动转位器、接地装置、继电器等。
二、低压配电系统设计
1、变压器
变压器是低压配电系统的核心组件,它调节发电或变压柜输出的电压,将高压、大电流转化为低压、小电流,以满足用户不同电压和频率的需求。
变压器的容量和电压要满足用户的需求,同时,要考虑对它们的可靠性和
安全性的要求。
2、母线系统
母线系统是由一组相互连接的导线或绝缘电缆构成,用于将电能从变
压器传输到配电系统的每一个分支中去。
在确定母线系统的类型时,要考
虑电参数、稳定性和安全性。
3、断路器和熔断器
断路器和熔断器的作用是保护配电系统免受漏电、短路或过载等危害,在设计断路器的时候。
低压配电系统工作原理
低压配电系统工作原理
低压配电系统是指供电至建筑物、工业厂房等低压用电设备的系统。
其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 供电源:低压配电系统的供电源一般为变电站,将高压电能通过变压器降压至低压水平。
供电源的选用应根据用电设备的功率需求和供电负荷来确定。
2. 三相供电:低压配电系统采用三相供电。
在三相供电中,电流会分为三个交流电相位,相位之间具有120度的相位差。
三相供电可以提供更稳定和均衡的电能分配。
3. 主配电室:低压配电系统的主配电室是负责将供电能量按照不同线路分配到各个用电设备的地方。
主配电室一般会设置主开关、熔断器、断路器等设备,用于控制和保护电路。
4. 分支线路:主配电室中的供电能量经过主开关等设备后,会被分配到各个分支线路。
分支线路会根据用电设备的功率需求将电能进一步分配到具体的用电设备中。
5. 保护装置:低压配电系统中还会设置各种保护装置,用于保护电路和用电设备的安全。
例如,过载保护装置可以在电流超过额定负荷时自动切断电路,防止设备损坏或火灾风险。
6. 接地系统:低压配电系统还需要设置接地系统,用于保护人身安全。
接地系统可以将电气设备的金属外壳与地面相连接,以确保设备的漏电流能够及时通过接地线路排除。
通过以上工作原理,低压配电系统可以提供安全稳定的电能供应,并将电能按需分配到各个用电设备中。
这样可以确保用电设备正常运行,同时也提供了一定的安全保护措施。
低压配电系统
分类
1、I表示所有带电部分绝缘。T表示是中性点直接接地 2、T表示设备外壳直接接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。 3、C表示工作零线与保护线是合一的;S表示工作零线与保护线是严格分开的。
防范措施
1、漏电的火灾危险性及造成漏电的因素
电气线路或设备绝缘损伤后,在一定的环境下,对靠近的物质(穿线金属管、电气装置金属外壳、潮湿木材 等)会发生漏电,使局部物质带电,给人们造成严重的甚至致命的触电,产生火花,电弧、过热高温等而造成火 灾。
当电气设备发生漏电即碰壳短路时,电流将设备外壳、保护接零线(保护接地线)、零线(大地)形成闭合 回路,通常漏电电流将很大,会使熔断器动作而切断电源。但是由于诸多原因的存在(如熔断器规格可能人为加 大数倍或被铜丝代替、接地装置不符合要求造成接地的阻较大、接地线接地端子连接不牢、保护装置失灵或设置 不合理等)会使过流保护装置起不到过流保护作用,这样漏电一旦发生,将持续存在,导致触电或电气火灾事故, 许多漏电火灾案例也证明了这一点。
GB/T.3-2007交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第3部分: 环路阻抗 2007-12-01实施
GB/T.4-2007交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第4部分: 接地电阻和等电位接地电阻 2007-12-01实施
低压配电系统
配电系统
01 组成
03 防范措施
目录
02 分类 04 国家标准
低压配电系统由配电变电所(通常是将电的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、 配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。
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7.3 开关、保护装置在低压配电系统的配置 及低压配电平面图和系统图的识读
7.3.1 开关、保护装置在低压配电系统中配置 的各种方案 一、开关在低压配电系统中的配置 二、低压配电线路保护装置及装设要求 7.3.2 低压动力配线平面图、配电系统图的识 读 一、低压动力配电系统图 二、低压动力配线平面图 三、配电系统图、配线平面图的识读实例
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7.2.2控制和保护设备选择方法 2.常用控制保护设备按电流进行选择 (3)空气开关的选择 额定电压和额定电流、脱扣器的长延时动作整定电 流和瞬时动作整定电流等。 断路器的额定电压应大于或等于线路的额定电压; 断路器的额定电流应大于或等于线路的计算电流。 长延时动作的过电流脱扣器的整定电流应大于或等 于线路的计算电流,即:Iop1≥Kk1Ij 瞬时动作的过电流脱扣器的整定电流应大于线路的 尖峰电流,即:Iop2≥Kk2Ij
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第七章 低压配电系统
技术经济系建筑电气教研室
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7.1 低压配电系统的组成形式和特 点 7.2 低压配电系统中线路及控制保 护设备选择 7.3 开关、保护装置在低压配电 系统的配置及低压配电平面图和系 统图的识读 7.4 施工现场的临时供电系统
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一般民用住宅低 压配电形式
在实际工程中,照明配电系统不是单 独采用某一种形式的低压配电方式, 多数是综合形式,如在一般民用住宅 所采用的配电形式多数为放射式与链 式的结合。 总配电箱向每个楼梯间配电为放射式, 楼梯间内不同楼层间的配电箱为链式 配电
2.树干式 是指由总配电箱至各分配电箱之间采用一条干线连接的配电 方式。 优点是投资费用低、施工方便,易于扩展。 缺点是干线发生故障时,影响范围大,供电可靠性较差。 这种配电方式常用于明敷设回路,设备容量较小,对供电可 靠性要求不高的设备。 3.链式 在一条供电干线上带多个用电设备或分配电箱。 优点是线路上无分支点,适合穿管敷设或电缆线路,节省有色 金属。 缺点是供电的可靠性差。 这种配电方式适用于暗敷设线路,供电可靠性要求不高的小容 量设备,串联的设备不宜超过3~4台,总容量不宜超过10kW
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[例2.3] 有一条采用BLX-500型的铝芯橡皮线明敷 的380/220V线路,最大负荷电流为30A,敷设地点 的环境温度为30º C。试按发热条件选择此橡皮线的 芯线截面。 解:查有关资料知,气温为30º C时芯线截面为 10mm2的BLX型橡皮线穿钢管敷设时的允许载流 量为37A,大于最大负荷电流。 因此,按发热条件,相线截面可初步地选为 10mm2,而零线截面可初步选为10mm2。
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7.2.2控制和保护设备选择方法 2.常用控制保护设备按电流进行选择 (2)熔断器的选择 熔断器一般是指熔体底座和熔体的组合,在选用 熔断器时,熔体的熔断电流绝不能大于其底座的额 定电流,而熔体的额定熔断电流应根据不同用电设 备来选取。 在照明用电线路中:IN≥Ij 若负荷是气体放电灯时:IN≥(1.1~1.7)Ij
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7.2 低压配电系统中线路及控制保 护设备选择
7.2.1导线和电缆的选择方法 1.根据机械强度选择 2.按发热条件选择 每一种导线截面按其允许的发热条件都对应着一个 允许的载流量。因此,在选择导线截面时,必须使 其允许的载流量大于或等于线路的计算电流值。 3.与保护设备相适应 Iy≥I保≥Ij 4.按允许电压损失来选择 Pj l ≥35kv时,±5%UN; U % ≤10kv时,±7%UN; cS ≤380V时,(5%~10%)UN。
架空线路结构
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2.电缆线路 电缆线路的优点是不受外界环境影响,供电可靠性 高,不占用土地,有利于环境美观;缺点是材料和 安装成本高。在低压配电线路中广泛采用电缆线路。 电缆主要由线芯、绝缘层、外护套三部分组成。 分为电力电缆、控制电缆、通信电缆等; 分为低压电缆、高压电缆; 电缆的型号中包含其用途类别、绝缘材料、导体材 料、保护层等信息。
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7.2.2控制和保护设备选择方法 1.控制保护设备选择的原则: (1)根据周围环境特征选择 (2)根据电流、电压选择 (3)根据保护条件选择 2.常用控制保护设备按电流进行选择 (1)刀开关的选择 IN≥Ij
刀开关可以接通和断开额定电流,对于普通的负荷来说,可 以根据负载的额定电流来选择相应的刀开关,若刀开关控制 电动机时,由于电动机的启动电流很大,所以选择刀开关的 额定电流要比电动机的额定电流大一些。在选择开关时还要 选择合适的操作机构,以便操作和维护方便。
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2.常用控制保护设备按电流进行选择
(4)熔断器、断路器与导线的配合
无爆炸危险场所 有爆炸危险场所
过负荷保护
保护装置 橡皮绝缘电线与电 缆 低绝缘电 缆
短路保护
电线及电 缆
橡皮绝缘电 线及电缆
低绝缘电 缆
电线及电缆允许持续电流I 熔体额定电 流IN 断路器长延 时动作电流 Iop1 IN≤0.8I IN≤I IN≤2.5I IN≤0.8I IN≤I
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7.1 低压配电系统的组成形式 和特点
7.1.1低压配电方式 低压配电系统是由配电装置和配电线路组成。 低压配电方式是指低压干线的配电方式。低 压配电方式有放射式、树干式、链式三种形 式。 1.放射式:由总配电箱直接供电给分配电箱或负
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7.1.2低压配电线路 1.架空线路 主要由导线、电杆、横 担、绝缘子和线路金具 等组成。 其特点是设备材料简单, 成本低;容易发现故障, 维护方便; 缺点是易受外界环境的 影响,供电可靠性较差; 影响环境的整洁美观等。
Iop1≤0.8I
Iop1≤I
Iop1≤I
Iop1≤0.8I
Iop1≤I
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2.常用控制保护设备按电流进行选择 (5)各级保护的配合
熔断器与熔断器间的配合关系为:一般要求上一级熔断器的熔 断电流比下一级熔断器的熔断电流大2~3倍,这样才能保证熔 断器动作的选择性。 断路器与断路器间的配合关系为:上一级断路器脱扣器的整定 电流一定要大于下一级断路器脱扣器的整定电流,对于瞬时脱 扣器整定电流也是同样的。 熔断器与断路器之间的配合关系为:当上一级为断路器,下一 级为熔断器时,熔断器的熔断时间一定要小于断路器脱扣器动 作所要求的时间。若上一级为熔断器,下一级为断路器时,断 路器脱扣器动作时间一定要小于熔断器的最小熔断时间。
载的配电方式。 优点:独立受电,供电可靠性高,控制灵活,易 于实现集中控制。 缺点是线路多,有色金属消耗量大,系统灵活性 较差。 适用于设备容量大、要求集中控制的设备、要求 供电可靠性高的重要设备配电回路,以及有腐蚀 性介质和爆炸危险等场所不宜将配电及保护起动 设备放在现场者。
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