简述低压配电网的接线方式及常用施工材料

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低压输电线路工程施工方法

低压输电线路工程施工方法

低压输电线路工程施工方法
一、线路选线
二、材料准备
三、基础施工
基础施工包括杆塔基础的打桩、浇筑等工作。

在施工前,需要测量和
标定杆塔的位置,并根据设计要求进行基础的施工。

施工过程中,需要按
照相关规范和要求进行材料的配比和施工,确保基础的强度和稳定性。

四、杆塔建设
杆塔建设是低压输电线路工程的关键环节之一,主要包括安装杆塔、
固定杆塔和调整杆塔。

在施工过程中,需要对杆塔进行检验和质量控制,
确保杆塔的安装正确且稳固。

杆塔的调整需要根据实际情况进行,确保线
路的平直和安全。

五、导线敷设
导线敷设是低压输电线路工程的主要工作之一,主要包括导线的吊装、拉线、固定及绑扎等。

在导线敷设过程中,需要严格按照设计要求进行,
确保导线的安全和稳定,同时还需要注意对周边环境的保护和整理。

六、设备安装调试
设备安装调试是低压输电线路工程的最后一道工序,主要包括各种设
备的安装、接线和线路的调试等。

在设备安装调试过程中,需要严格按照
设备厂家的说明书进行,确保设备的正常运行和使用安全。

七、验收和接电
总结:
低压输电线路工程施工方法需要按照工程设计要求进行,其中包括线路选线、材料准备、基础施工、杆塔建设、导线敷设、设备安装调试等。

在施工过程中,需要严格按照相关规范和要求进行,确保工程的质量和线路的安全。

同时还需要与有关部门和相关单位进行沟通和协调,确保线路的顺利施工和供电安全。

低压配电系统的接线方式及特点

低压配电系统的接线方式及特点

低压配电系统的接线方式及特点(1)带电导体的形式:所谓带电导体是指正常通过工作电流的相线和中性线(包括PEN线但不包括PE线).宜选用单相两线、两相三线、三相三线、三相四线.(2)系统接地的形式:所谓配电系统接地是指电源点的对地关系和负荷侧电气装置(指负荷侧的所有电气设备及其间相互连接的线路的组合)的外露导电部分(指电气设备的金属外壳、线路的金属支架套管及电缆的金属铠装等)的对地关系.以三相系统为例,系统接地的型式有TN、TT、IT三种系统.TN系统按N线(中性线)与PE线(保护线)的组合情况还分TN-S、TN-C-S和TN-C三种系统.配电系统设计的基本原则(1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级.(2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电.(3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电.(4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电.但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加.(5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电.(6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电.(7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器.(8)单相用电设备的配置应力求三相平衡.(9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电.必要时亦可单独设置照明变压器供电.(10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关.实验室的每套房间宜有单独的电源开关.(11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线.(12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器.。

低压配电线路的敷设相关资料

低压配电线路的敷设相关资料

低压配电线路的敷设在民用建筑中目前用得最多的是一般型、阻燃型、耐高温的塑料护套线(BVV 型及BLVV型;ZR-BVV型及ZR-BLVV型;NH-BVV型及NH-BLVV型)、塑料绝缘线(BV型及BLV型;ZR-BV型及ZR-BLV型;NH-BV型及NH-BLV型)、塑料护套塑料绝缘的电力电缆(VV型及VLV型;ZR-VV型及ZR-VLV型;NH-VV型及NH-VLV 型)、铰链电力电缆(YJV型;ZR-YJV型)等。

线路敷设方式用得最多的是塑料护套卡钉明敷,沿线槽明敷或暗敷;塑料绝缘线穿半硬塑管沿板缝板孔暗敷;塑料线穿阻燃管(PVC管)及钢管明敷或暗敷;电缆在室外直埋或沿室内外电缆沟敷设、电缆隧道敷设或电缆桥架敷设。

相反架空线路、瓷柱瓷瓶明配线、槽板明配线在目前民用建筑及小区供电中用得很少。

1、室内线路的敷设方式:(1)明敷:导线直接或在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚的表面及支架等处。

(2)暗敷:导线直接或在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地屏及楼板等内部,或在混凝土板孔内敷线等。

2、室内低压线路的敷设要求:(1)瓷(塑料)夹、瓷柱及针式绝缘子敷线,距地最小距离:水平不小于2.5米,垂直不小于1.8米。

(2)直敷布线:用卡钉固定,间距不大于300米,顶棚内严禁用直敷布线;集中敷设时,安装在钢线槽中,每个线槽中的载流导线不宜超过30根,导线包括外护层的总截面不应超过线槽截面的20%;水平敷设离地不小于2.5米,垂直敷设离地不小于1.8米,低于1.8米时,改用穿管敷设。

(3)导线穿管的要求:同一回路的相线及中性线应穿入同一根管中;同一回路的相线及中性线及无抗干扰的控制线也可以穿入同一根管中;电压低于50伏的线路,即使不同回路也可以穿同一根管中;同类照明的几个回路,可以穿同一根管中,但不应多于8根;穿入管中的导线总截面不应超过管子内截面的40%,穿两极导线时,管内径不应小于两根导线总外径之和的1.35倍。

低压线路常用导线连接方法

低压线路常用导线连接方法

一、导线连接的基本要求导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。

导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。

对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。

二、常用连接方法需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。

常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。

连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。

绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。

铜导线常用绞合连接。

(1)单股铜导线的直接连接。

小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X 形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

图1大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

(2)单股铜导线的分支连接。

单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图 5(b)]。

(3)多股铜导线的直接连接。

多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。

低压配电箱和配电线路安装方法

低压配电箱和配电线路安装方法

低压配电箱和配电线路安装方法一、预埋的各种铁件均需预先刷好红丹漆。

二、配电盘内的配线需排列整齐、绑扎成束。

并用卡固定在盘板上,引出及引入的导线应留有适当余量,以便检修。

三、金属管配线工程中,采用的灯头盒、接线盒等,其壁厚应大于1.2mm。

四、埋入底层地面素混凝土内的铁管和金属线槽,应刷沥青漆一道,埋入砖墙内的铁管,需刷樟丹油一道,明敷的钢管外壁及固定支架、配件等均应刷防腐漆或使用镀锌制品。

五、使用的管材应经检查,无明显的伤痕、开裂、异物堵塞等,特别是管子的纵向焊缝,不应有明显的凹陷、漏焊等现象,电线管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝等现象。

六、厚壁钢管的连接小于G40的均应用丝扣;大于或等于G40可用套管,套管长度为管外径的1.5~3倍,套管的内径应与管外径一致,间隙不宜过大,接口应满焊;明配钢管管径在G50及以下,一律应采用丝扣连接。

七、铁管配线,金属线槽配线,封闭工汇流母线配线及钢索配线等所有非导电部分的铁件,均应做好相互连接的跨度,使它成为一个连接续导体并且接地。

八、金属管配线工程中,应配用金属制品的附件,管子入盒时,外侧应套锁母,内侧装护口。

九、暗配管路宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲,埋入墙内的管子离表面净距不应小于15mm。

十、一般情况下,管的弯曲半径应符合下列要求:1、明配时,一般不小于管外径的6倍,如只有一个弯曲时,可不小于管外径的6倍。

2、暗配时,不小于管外径的6倍,埋设于地下或混凝土板内时,不小于管外径的10倍。

3、管线过长,根据规范要求加转线箱(合)PA管装于望面,DA 管装于墙面0.3m处。

4、引入灯合的配管,以少于4条为宜,超过4条及以上时,应选用大型灯盒,不同回路的导线不应同穿一个管内。

5、线路及电具等应采用胀管螺栓、胀管螺钉、预埋铁件及预埋木砖等方法进行固定。

6、在分线箱及配电盘内导线应采用接线端子进行连接。

7、暗管敷设的灯头盒、开关盒及接线盒的“敲落孔”一律得敲落,中途接盒或分线盒应加盖封闭,盒盖应涂以外墙面相同颜色的油漆两道。

低压配电系统的接线方案

低压配电系统的接线方案

摘要工厂变电所是供电系统的核心,在工厂中占有特别重要的地位。

变电所的主要作用是:从电力系统接受电能,经过变压器降压,然后按要求把电能分配到各车间供给各类用电设备。

变电所一次,二次接线方案的确定.高低压电气设备,高压开关柜,低压配电屏的合理选择对于变电所很重要.其电气主接线是按照一定的工作顺序和规程要求。

电力系统称为三相对称系统,所以电气主接线图通常以单线图来表示,使其简单清晰。

通过设计可巩固各课程理论知识,了解工厂供电电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算图、编号、设计说明书等方面得到训练,为以后工作奠定基础。

关键词:电力系统;低压配电屏;主变压器目录一、确定低压配电系统的接线方案及负荷计算 (1)(一)接线方案 (1)(二)负荷计算 (1)1机加一车间 (1)2机加二车间 (2)3铸造车间 (3)4机修车间 (4)5装配车间 (5)6热处理车间 (6)7照明负荷计算 (7)(三)无功补偿容量 (7)二、变压器选择 (9)(一)选择变压器位数应考虑的原则 (9)(二)电容器柜的选择 (9)(三)工厂变电所的主变压器装设方案 (9)(四)主结线方案的选择 (10)三、高压一次方案的确定 (10)四、二次回路 (11)(一)控制信号回路 (11)(二)有功无功电能计算 (12)(三)电压电流测量回路 (12)(四)过电流保护 (13)五、变电所的结构 (13)(一)确定变电所结构原则 (13)(二)变电的总体布置要求 (14)(三)根据原则设计变电所图 (14)六、接地电阻的计算 (15)(一)接地装置设计要求 (15)(二)接地图 (16)七、结论 (16)八、参考文献 (17)九、附录 (18)十、致谢 (26)绪论配电系统应做到安全第一,既要符合国家标准和规格,也要符合国家技术规格的要求,能充分保证人身和设备安全。

低压接线方式

低压接线方式

低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:1、第一个字母表示配电系统的对地关系:T:电源端有一点直接接地;I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。

2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。

这个接地点通常是配电系统的中性点。

如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。

保护线应在每个变电所附近接地。

配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。

为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。

根据中性线N与保护线PE 是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。

1、在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。

当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。

但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。

另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。

同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。

2、在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。

低压线缆连接及绝缘接线方法

低压线缆连接及绝缘接线方法

低压线缆连接及绝缘接线方法需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。

常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接和线头与接线柱的连接等。

连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。

1、导线的剥削:(1)单层绝缘线:(2)多层绝缘线分层剥切,每层的剥切方法与单层绝缘线相同。

对绝缘层比较厚的导线,采用斜剥法,即像削铅笔一样进行剥切。

(3)塑料护套线绝缘层的剥削2、绞合连接:绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。

铜导线常用绞合连接。

(1)单股铜导线的直接连接:小截面单股铜导线连接方法如图所示,先将两导线的芯线线头作X 形交叉,再将它们相互缠绕2 一3 圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5 ~6 圈后剪去多余线头即可。

(2)大截面单股铜导线连接方法如图所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2 的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的1 〔暗左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5 一6 圈后剪去多余线头即可。

3、单股铜导线的分支连接:(1)单股铜导线的丁字分支连接如图所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5 ~8 圈后剪去多余线头即可。

对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5 ~8 圈后剪去多余线头即可。

(2)单股铜导线的+字分支连接如上图所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5 ~8 圈后剪去多余线头即可。

可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕,也可以向左右两个方向缠绕4、多股铜导线的直接连接:(1)多股铜导线的直接连接如图所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1 / 3 芯线绞合拧紧,而将其余2 / 3 芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。

接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3 组,先将某一边的第1 组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2 组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3 组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。

低压配电系统接线方式

低压配电系统接线方式

低压配电系统接线方式一、概述1、先学习几个概念:中性点有效接地系统:中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。

中性点非有效接地系统:中性点不接地,或经高阻抗接地或谐振接地的系统。

本系统可称为小接地电流系统。

检修接地:在检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防止电击事故的接地。

工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。

保护接地:为安全目的在设备、装置或系统上设置的一点或多点接地。

重复接地:保护中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。

故障接地:导体与大地的意外连接。

当连接的阻抗小到可以忽略时,这种连接叫做“完全接地”。

功能接地:为正常运行而非安全目的在设备、装置或系统上设置的一点或多点接地。

接地电路:有一点或几点永久接地的导体的组合。

引用自《GB/T 4776-2008 电气安全术语》2、GB/T 4776-2008安全措施保护系统中规定了三种保护系统接线方式:TN 系统、TT系统、IT系统。

保护接零是保护接地的一种,即将设备金属外壳接零线,重复接地是接地零线再接地。

这里说明一下:今后不再用“接零”这一述语,而用TT、TN-S、TN-C-S等系统名词代替,而将“接地”作为以上做法的统称。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中还在用“接零”这一术语,在规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,已明确不再用。

该《规范》条文说明第12.3.1条叙述如下:与原规范基本一致,取消了有架空线路的保护部分。

这里要注意的是原规范中,用的“接零”和“接地”的概念,修订后就不再采用了,而是用TN-C-S、TN-S及TT等系统名称代替,而将“接地”作为以上做法的统称。

现在,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002还沿用“接零”和“接地”术语,估计修改时也会一致起来。

不再用“零线”这一术语。

所谓“零线”是历史产物,20世纪50年代我国师从前苏联,电力工业也不例外,在低压接地系统中采用前苏联的接地系统,就沿用“零线”这一术语。

低压配电系统接线方式三篇

低压配电系统接线方式三篇

低压配电系统接线方式三篇接线方式一:明线敷设接线方式明线敷设接线方式是指电缆或电线直接暴露在室内或室外的敷设方式。

这种接线方式简单直接、运行可靠,适用于气候条件较好、环境相对干净、电气设备不易受到物理损失的场所。

例如,在一座办公楼的照明系统中,电源线从配电室沿着走廊顶部敷设到每个办公室的顶棚上,然后再从顶棚下垂直到每个照明灯具上。

这种方式简洁明了,易于维护和更换。

然而,明线敷设接线方式的缺点是电线易受到外界环境的影响,如阳光、雨水、灰尘等。

另外,明线接线方式有可能造成电线间的相互干扰和短路,增加了系统的故障风险。

接线方式二:开槽敷设接线方式开槽敷设接线方式是指在建筑物的墙壁、地面或顶棚上开槽,将电缆或电线放入槽中,并用覆盖材料盖住槽口,使其与建筑物表面齐平。

这种方式适用于需要保护电线、避免机械损坏或防止盗窃的场所。

例如,在一座工厂的生产车间中,为了保护电缆免受移动设备的碾压或机械碰撞,工程师会在地面上开槽敷设电缆,并且用混凝土或塑料材料覆盖槽口,确保电缆的安全运行。

开槽敷设接线方式的优点是电缆得到了良好的保护,不易受到外界环境和机械损伤。

另外,这种接线方式美观,不会影响建筑物的整体外观。

接线方式三:潜管敷设接线方式潜管敷设接线方式是指将电缆或电线埋入地下的管道系统中进行敷设。

这种接线方式适用于需要长距离输电,或者有地下设备需要供电的场所。

例如,在一座小区的供电系统中,电源线从变电站敷设到小区入口,然后沿着各个街道进行敷设,将电能输送到每个住户的电表箱。

这种方式既保证了供电的可靠性和安全性,又美观大方。

潜管敷设接线方式的优点是电缆在地下敷设,免受外界环境和机械损坏的影响,可靠性较高。

另外,潜管系统中的电缆易于维护和更换,减少了维护成本。

总结起来,低压配电系统接线方式的选择需要根据不同的场所和要求来确定。

明线敷设接线方式适用于简单、干净的环境;开槽敷设接线方式适用于需要保护电线安全的场所;潜管敷设接线方式适用于需要长距离输电的场所。

低压配电系统接线方式

低压配电系统接线方式
干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
由于传统习惯的影响,现在还经常将TN-S系统称为三相五线制系统,严格地讲这一称呼是不正确的。按IEC标准,所谓“×相×线”系统的提法,是另外一种含义,它是指低压配电系统按导体分类的形式。所谓的“×相”是指电源的相数,而“×线”是指正常工作时通过电流的导体根数,包括相线和中性线,但不包括PE线。按照这一定义,TN-S系统实际上是“三相四线制”系统或“单相二线制”系统。
TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
TT系统的局限性:
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。从电击防护对电击防护都是有利的。
TN-C-S供电系统的特点如下:
(1)TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 负载不平衡的情况及 线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。 (2)PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。 (3)对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器。 实际上,TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。

低压配电系统接线方式ppt课件

低压配电系统接线方式ppt课件

L1 L2 L3 N PE
U V W N
PE L N
三相设备
单相设备
单相插座
TN-C-S供电系统的特点如下:
(1)TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不 能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 负载不平衡 的情况及 线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而 且在 PE 线上应作重复接地。 (2)PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末 端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停 电。 (3)对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分 箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关 和熔断器。 实际上, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通 的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比 较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的 。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变 压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
N
L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N PE
三相设备
单相设备
单相插座
TT 系统中负载 的所有接地均称 为保护接地
TT系统的特点
①共用接地线与工作零线没有电的联系; ②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线 没有电流。
N
L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N PE
(3)TN-C-S系统
TN-C-S系统是,TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中, 从电源出来的那一段采用TN-C系统,因为在这一段中无用电设备, 只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成 单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。

低压线路常用导线连接方法

低压线路常用导线连接方法

一、导线连接的基本要求导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。

导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。

对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。

二、常用连接方法需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。

常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。

连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。

绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。

铜导线常用绞合连接。

(1)单股铜导线的直接连接。

小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X 形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可.图1大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1。

5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可.(2)单股铜导线的分支连接。

单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可.可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图5(b)]。

(3)多股铜导线的直接连接。

多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。

低压线路常用导线连接方法

低压线路常用导线连接方法

低压线路常用导线连接方法(总2页)一、导线连接的基本要求导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。

导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。

对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。

二、常用连接方法需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。

常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。

连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。

绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。

铜导线常用绞合连接。

(1)单股铜导线的直接连接。

小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

图1大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

(2)单股铜导线的分支连接。

单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图 5(b)]。

(3)多股铜导线的直接连接。

多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。

低压线路常用导线连接方法

低压线路常用导线连接方法

一、导线连接的基本要求导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。

导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。

对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。

二、常用连接方法需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。

常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。

连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。

绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。

铜导线常用绞合连接。

(1)单股铜导线的直接连接。

小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X 形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

图1大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

(2)单股铜导线的分支连接。

单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图 5(b)]。

(3)多股铜导线的直接连接。

多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。

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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。

2、导线截面积选择的原则。

(1)工作电流相同,布线形式不同,应选择不同粗细的芯线。

(2)安全载流量与导线的标称截面积不成正比。

3、导线截面积选择的注意事项。

(1)电功率近似计算:空调1~3kw,电冰箱30w,洗衣机350w
左右,日光灯功率因数为0.5。

(2)护套线直接“入墙”敷设严重违章,其理由如下:1)安全载运量减少。

2)“低规”不允许。

3)容易发生触电事故。

3、导线暗敷时,必须穿管敷设。

住宅用电每户进户线截面积不得小于10mm2,空调线路截面积不得小于4 mm2,其他插座线路截面积不得小于2.5 mm2,电冰箱、洗衣机、空调回路单独敷设,除空调插座外,其余插座必须装设漏电保护器。

4、注意接地线的截面积与绝缘颜色的相关规定。

三、常用棺材及其他支持材料
1、金属管。

(1)厚壁钢管(水煤气管)。

水煤气钢管用作电线电缆的保护管,可以暗配于一些潮湿场所或直埋于地下,也可以沿建筑物、墙壁或支吊架敷设。

(2)薄壁钢管?(电线管)。

电线管多用于敷设在赶早场所的电线、电缆的保护管,可明敷或暗敷。

(3)金属波纹管。

金属波纹管也叫金属软管或蛇皮管,主要用于设备上的配线,如冷水机组、水泵等。

(4)普利卡金属套管。

普利卡金属套管是电线电缆保护套管的更新换代产品,其种类很多,但其基本结构类似,都是由镀锌钢带卷绕成螺纹状,属于可挠性金属套管。

具有搬运方便、施工容易等特点,可用于各种场合的明敷、暗敷和现浇混凝土内的暗敷设。

2、塑料管。

(1)pvc塑料管。

pvc硬质塑料管适用于民用建筑或室内有酸、碱腐蚀性介质的场所。

环境温度在40°c以上的高温场所不应使用。

在经常发生机械冲击、碰撞、摩擦等易受机械损伤的场所也不宜使用。

pvc塑料管应具有耐热、耐燃、耐冲击并有产品合格证,内外径应符合国家统一标准。

外观检查管壁壁厚应均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷。

在电气线路中使用的硬质lvc塑料管必须有良好的阻燃性能。

pvc塑料管配管工程中,应使用与管材相配套的各种阻燃材料制成的附件。

(2)半硬塑料管。

半硬塑料管多用于一般居住和办公建筑等干燥场所的电气照明工程中,暗敷布线。

半硬塑料管可分为阻燃平滑塑料管和阻燃聚氯乙烯波纹管(简称塑料波纹管)两种。

3、管材支持材料。

(1)u形管卡。

u形管卡用圆钢制作而成,安装时与钢管壁接触,两端用螺母紧固在支架个。

(2)鞍形管卡。

鞍形管卡用钢板或扁钢制成,与钢管壁接触,两端用木螺钉、胀管直接固定在墙上。

(3)塑料管卡。

用木螺钉、胀管将塑料管卡直接固定在墙上,然后用力把塑料管压入塑料管卡中。

四、绝缘材料
电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。

1、绝缘油。

绝缘油主要用来填充变压器、油断路器、浸渍电容器和电缆等。

绝缘油在变压器和油断路器中,起着绝缘、散热和灭弧作用。

2、树脂。

树脂是有机凝固性绝缘材料。

电工常用的树脂有虫胶(洋干漆)、酚醛树脂、环氧树脂、聚氯乙烯、松香等。

(1)环氧树脂。

常见的环氧树脂是由二酚基丙烷与环氧丙烷在苛性钠溶液的作用下缩合而成的。

电工用环氧树脂以低分子量为主。

这种树脂收缩性小、粘附力强、防腐性能好、绝缘强度高,广泛应用于电压、电流互感器和电缆接头的浇筑物。

(2)聚氯乙烯。

它是热缩性合成树脂,性能较稳定,有较高的绝缘性能,耐酸、耐蚀,能抵抗大气、日光、潮湿的作用,可用作电缆和导线的绝缘层和保护层。

3、绝缘漆。

按其用途可分为浸渍漆、涂漆和胶合漆等。

浸渍漆用来浸渍电机和电器的线圈,如沥青漆、清漆和醇酸树脂漆等。

涂漆用来涂刷线圈和电机绕组的表面,如沥青晾干漆、灰磁漆和红磁漆等。

胶合漆用于粘合各种物质,如沥青漆和环氧树脂等。

绝缘漆的稀释剂主要有汽油、煤油、酒精、苯、松节油等。

不同的绝缘漆要正确地选用不同的稀释剂,切不可千篇一律。

4、橡胶和橡皮。

橡胶分为天然橡胶和人造橡胶两种。

它的特性是弹性大、不透气、不透水,且有良好的绝缘性能。

但纯橡胶在加热和冷却时,都
容易失去原有的性能,所以在实际应用中常把一定数量的硫磺和其他填料加在橡胶中,然后再经过特别的热处理,使相交能耐热和耐冷。

这种经过处理的橡胶即称为橡皮。

含硫磺25%~50%的橡皮叫硬橡皮,含硫磺2%~5%的橡皮叫软橡皮。

人造橡胶是碳氢化合物的合成物。

这种橡胶的耐磨性、耐热性、耐热性都比天然橡胶要好,但造价比天然橡胶高。

五、结束语
随着电力事业的高速发展,我国低压配电网的建设日新月异,电力事业发展过程中不断出现新的发展思路与发展模式,一些传统供配电系统正面临着新技术新工艺的挑战。

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