低压供配电系统设计有关问题

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民用建筑电气设计中低压配电一般规定

民用建筑电气设计中低压配电一般规定

民用建筑电气设计中低压配电一般规定民用建筑电气设计中低压配电是一个重要的环节,它在保障建筑物正常用电需求的同时,也需要满足安全可靠、经济合理的要求。

下面对民用建筑低压配电的一般规定进行详细说明。

一、负荷计算和用电负荷管理在低压配电设计中,首先需要进行负荷计算,包括基本负荷和附加负荷的计算。

基本负荷包括照明、插座、空调等常用设备的负荷,而附加负荷则是指其他非常用设备的负荷。

通过准确计算负荷,可以合理配置配电设备和线路容量,确保电气系统正常运行。

另外,在用电负荷管理方面,需要采取一系列措施,如尽量采用节能设备,合理规划用电布局,定期进行负荷调整和用电监控等,以提高用电效率并降低能源消耗。

二、低压配电线路设计原则在低压配电线路设计中,有几个重要的原则需要遵守。

首先是安全可靠性原则,即通过合理的线路规划和配电保护装置设置,确保电气系统运行安全可靠。

其次是经济性原则,通过优化线路布局和选择性能良好的电气设备,以降低设计和运行成本。

另外,还需要考虑线路的容量和电压降等因素,以满足建筑物的用电需求。

三、低压配电线路的布置和走向在低压配电线路的布置和走向中,需要满足以下要求。

首先是线路的分段布置,即将配电箱设立在建筑物各个功能区域,并设置相应的支路线路,以便于故障排除和维护。

其次是线路的合理走向,要避免过多的弯曲和交叉,以减少线路电阻和电压降。

四、低压配电设备的选择和安装在低压配电设备的选择和安装中,需要考虑以下几点。

首先是设备的负载能力和容量,要确保其能够满足负荷需求,并预留一定的余量。

其次是设备的可靠性和安全性,要选择具备过载、短路保护功能的设备,并进行正确的安装和接线。

另外,还需要注意设备的维护和定期检查,以确保其正常运行。

五、低压配电系统的接地和绝缘在低压配电系统的接地和绝缘方面,需要遵循以下原则。

首先是系统的接地设计,要采用可靠的接地系统,并确保接地电阻符合要求。

其次是系统的绝缘保护,要进行绝缘测试和绝缘监测,确保系统的绝缘电阻符合要求,并随时监测其绝缘状态。

民用建筑电气设计中低压配电一般规定

民用建筑电气设计中低压配电一般规定

民用建筑电气设计中低压配电一般规定在民用建筑电气设计中,关于低压配电,一般有以下规定:
1. 低压配电系统的额定电压一般为220V或380V,频率为50Hz。

2. 低压配电线路的导线采用铜导线,导线截面积根据负荷计算确定。

3. 低压配电系统应满足用电设备的需求,根据建筑面积、建筑用途和用电设备负荷等因素进行设计。

4. 低压配电系统应设有总配电箱或总配电柜,用于接收进线电源并分配给各个子回路。

5. 低压配电系统中,应设有漏电保护装置,用于自动监测电流的不平衡和漏电情况,确保人身安全。

6. 低压配电线路应采用电缆或电线槽进行布线,需符合国家相关的电线电缆标准和安装要求。

7. 低压配电系统应设置过载保护和短路保护设备,以确保电气设备和线路的安全运行。

8. 低压配电系统应设有照明配电系统和动力配电系统,分别用于供应照明设备和动力设备的电力需求。

9. 低压配电系统应符合国家相关的建筑电气规范与标准,如《建筑电气设计规范》,以确保安全可靠的用电环境。

以上是一般情况下民用建筑电气设计中关于低压配电的一些常规规定,具体还需根据具体情况进行详细设计。

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低压设计注意事项

低压设计注意事项

低压设计注意事项
低压设计注意事项包括以下几个方面:
1.电压等级选择:根据用电设备的额定电压和用电负荷的性质,选择合适的电压等级。

2.负荷计算:准确计算用电设备的负荷,包括有功功率、无功功率和视在功率等。

3.短路电流计算:根据负荷计算结果,计算短路电流,以确定保护装置的整定值。

4.保护装置的选择与整定:根据负荷计算和短路电流计算结果,选择合适的保护装置,并进行整定。

5.电缆、导线截面积的选择:根据负荷计算结果和电缆、导线的允许载流量,选择合适的电缆、导线截面积。

6.设备的选择与布置:根据负荷计算结果和保护装置的要求,选择合适的设备,并进行布置。

7.防雷与接地:根据低压系统的特点,采取相应的防雷与接地措施,确保系统的安全运行。

8.节能与环保:在低压设计中,应考虑节能与环保因素,采用高效节能设备和绿色环保材料,减少能源浪费和环境污染。

9.可靠性设计:低压系统应具有较高的可靠性,采取相应的措施,如冗余设计、故障自诊断等,确保系统的稳定运行。

10.安全性设计:低压系统应具有较高的安全性,采取相应的措施,如过流保护、欠压保护、漏电保护等,确保人身和设备的安全。

总之,低压设计需要注意多个方面的问题,包括电压等级选择、负荷计算、短路电流计算、保护装置的选择与整定、电缆、导线截面积的选择、设备的选择与布置、防雷与接地、节能与环保、可靠性设计和安全性设计等。

只有综合考虑这些因素,才能设计出安全、可靠、经济、环保的低压系统。

低压供电系统设计知识

低压供电系统设计知识

低压供电系统设计知识低压供电系统设计涉及到在电气系统中使用较低电压级别的设计和规划,通常在工业、商业和住宅建筑中使用。

以下是一些涉及低压供电系统设计的基本知识:1.电压级别:低压通常指的是1000伏及以下的电压级别。

低压供电系统一般包括230伏(单相)和400伏(三相)的交流电,以及直流电系统。

2.电力系统构成:低压供电系统包括发电机、变压器、开关设备、电缆、配电盘等组件。

这些组件协同工作,将电能从发电端输送到最终用户。

3.电缆和导线选择:在低压系统中,选择适当规格的电缆和导线是至关重要的。

这涉及到考虑电流负载、电气阻抗、短路电流容忍度等因素。

4.系统配置:低压系统可以采用单相或三相配置,具体取决于应用的要求。

三相系统通常用于大功率负载,而单相系统常用于住宅和小型商业建筑。

5.电力负载计算:在设计低压供电系统时,需要计算电力负载,以确保系统足以满足各种设备和用途的电力需求。

6.电气安全:低压供电系统设计必须符合相关的电气安全标准和规定。

这包括适当的过载和短路保护、接地系统的设计等。

7.能效和可靠性:在设计低压供电系统时,通常要考虑能效和可靠性。

采用能效设备和系统配置,以及备用电源和自动切换系统,有助于提高系统的可靠性。

8.监控和控制系统:现代低压供电系统通常涉及到监控和控制系统,以实时监测电能使用情况,进行故障检测,并提高系统的管理效率。

这只是低压供电系统设计中的一些基本知识点。

具体的设计需要考虑特定应用、国家或地区的标准以及当地的电力规范。

在进行设计时,建议与专业电气工程师或相关领域的专业人员合作。

低压供配电设计规范

低压供配电设计规范

4.电源及供电系统4.0.1 符合下列条件之一时,用户宜设置自备电源:1 需要设置自备电源作为一级负荷中的特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能满足一级负荷的条件时。

2 设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。

3 有常年稳定余热、压差、废弃物可供发电,技术可靠、经济合理时。

4 所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时。

5 有设置分布式电源的条件,能源利用效率高、经济合理时。

4.0.2 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。

当有特殊要求,应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行的措施。

4.0.3 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。

4.0.4 需要两回电源线路的用户,宜采用同级电压供电。

但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。

4.0.5 同时供电的两回及以上供配电线路中,当有一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。

4.0.6 供配电系统应简单可靠,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。

4.0.7 高压配电系统宜采用放射式。

根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式。

4.0.8 根据负荷的容量和分布,配变电所应靠近负荷中心。

当配电电压为35kV 时,亦可采用直降至低压配电电压。

4.0.9 在用户内部邻近的变电所之间,宜设置低压联络线。

4.0 10 小负荷的用户,宜接入地区低压电网。

5 .电压选择和电能质量5.0.1 用户的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、当地公共电网现状及其发展规划等因素,经技术经济比较确定。

5.0.2 供电电压大于等于35kV时,用户的一级配电电压宜采用10kV;当6kV用电设备的总容量较大,选用6kV 经济合理时,宜采用6kV;低压配电电压宜采用220/380V,工矿企业亦可采用660V;当安全需要时,应采用小于50V 电压。

低压配电电气设计

低压配电电气设计

低压配电电气设计【1】一般规定1、本章适用于民用建筑工频交流电压1000V及以下的低压配电设计。

2、低压配电系统的设计应根据工程的种类、规模、负荷性质、容量及可能的发展等因素综合确定。

3、确定低压配电系统时,应符合下列要求:(1)供电可靠和保证电能质量要求;(2)系统接线简单可靠并具有一定灵活性;(3)保证人身、财产、操作安全及检修方便;(4)节省有色金属,减少电能损耗;(5)经济合理,技术先进。

4、低压配电系统的设计应符合下列规定:(1)变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;(2)各级低压配电屏或低压配电箱宜根据发展的可能留有备用回路;(3)由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;(4)由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。

5、低压配电设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的规定。

【2】低压配电系统1、多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:(1)照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统;(2)电源可采用电缆埋地或架空进线,进线处应设置电源箱,箱内应设置总开关电器;电源箱宜设在室内,当设在室外时,应选用室外型箱体;(3)当用电负荷容量较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,对容量较大和较重要的用电负荷宜从低压配电室以放射式配电;(4)由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或放射与树干相结合的混合式配电;(5)多层住宅的垂直配电干线,宜采用三相配电系统。

2、高层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:(1)高层公共建筑的低压配电系统,应将照明、电力、消防及其他防灾用电负荷分别自成系统。

(2)对于容量较大的用电负荷或重要用电负荷,宜从配电室以放射式配电。

(3)高层公共建筑的垂直供电干线,可根据负荷重要程度、负荷大小及分布情况,采用下列方式供电:1)可采用封闭式母线槽供电的树干式配电;2)可采用电缆干线供电的放射式或树干式配电;当为树干式配电时,宜采用电缆T接端子方式或预制分支电缆引至各层配电箱;3)可采用分区树干式配电。

低压安全管理存在的问题与对策

低压安全管理存在的问题与对策

低压安全管理存在的问题与对策摘要:随着我国社会经济和科学技术的飞速发展,人们的生活水平得到了不断的提高,同时在不同行业中对电量的需求也发生了较大的变化,对于供配电系统来讲,其性能和安全性成为了人们关注的重点内容。

电力系统的可靠和安全对工作人员及用户的人身安全有着一定的影响,不论是多么轻微的隐患都会造成不可估量的损失。

本文就通过对低压安全管理中存在的问题进行分析,同时提出了相应的解决对策。

关键词:低压电气供配电;电气设备;安全管理电力行业是国民经济的基础,是其它一切行业良好运行的保障。

如果不大力发展电力工业,要实现国家的现代化是不可能的。

因此,要加强对电力系统的安全性,这一点非常重要也非常必要。

然而,安全性是和低压配电设备的安全管理是密切相关的,它直接关系到电力生产效率和生产安全性,一旦供配电系统安全性、可靠性降低,就会带来巨大的经济损失甚至导致人员伤亡的发生。

然而,低压配电设备安全管理是一个相当复杂的工程,因此,在供应和低压电气设备维护的分布和安全管理方面,须采取必要的安全防范措施,这当然也应该体现在设备的安全性设计上。

需要积极采取具体措施应对可能发生的一系列问题,使得电力系统能够稳定安全的运行。

1、低压安全管理问题分析当前,在低压系统安全管理期间,还存在一些问题,无法提高低压系统的运行效果,难以制定针对性的管控方案,导致工作人员的人身安全与企业生产系统的安全性受到影响。

具体问题为以下几点:1.1 低压安全生产管理仍显粗放(1)低压配电网相对薄弱。

线路“卡脖子”、设备过负荷、农村低电压等现象依然存在。

(2)管控机制不健全。

管理上“重主网、轻配网”的情况在低压电网管理上更加突出。

一是市、县两级供电企业技术管理力量明显不足,往往低压电网仅配置 1名技术管理人员或直接由农电管理人员兼任,与主网分专业的力量配备差距悬殊。

二是不完整的“营配合一”使县级供电企业存在低压配电网管理界面不清、职责不明确等问题。

低压电气供配电及设备安全运行管理分析范文(3篇)

低压电气供配电及设备安全运行管理分析范文(3篇)

低压电气供配电及设备安全运行管理分析范文一、概述低压电气供配电及设备安全运行管理在现代社会中具有重要的意义。

电气供配电系统是各类电气设备的基础设施,而电气设备的安全运行则关系到人们的生产生活安全。

因此,对于低压电气供配电及设备安全运行管理的分析与研究具有重要实践和理论意义。

二、问题分析低压电气供配电及设备安全运行管理存在一些问题,主要包括:1.供电系统质量不稳定,电压波动较大,影响设备运行。

2.电气设备老化严重,存在安全隐患。

3.缺乏科学合理的运行管理方法,导致设备维护保养不到位。

4.电气设备检修和操作人员技能不足,不符合安全要求。

三、对策与措施为解决上述问题,应采取以下对策与措施:1.加强供电系统的稳定性,提高供电质量。

可以通过更新设备、优化布局和改进运维管理等方式,减小电压波动,提高供电稳定性。

2.加强对电气设备的检修与维护。

应定期对电气设备进行检修和保养,及时更换老化设备,提高设备的安全性和可靠性。

3.建立科学合理的运行管理方法。

可以通过制定运行管理制度、培养专业技术人员和加强设备管理等措施,建立科学合理的运行管理方法,从而提高设备的安全运行水平。

4.提高电气设备检修和操作人员的技能。

可以通过加强培训、提高岗位职责、加强安全教育等方式,提高电气设备检修和操作人员的技能水平,确保他们的操作符合安全要求。

四、实施效果分析通过采取上述对策与措施,可以取得以下实施效果:1.供电系统稳定性得到提高,电压波动减小,供电质量得到改善。

2.电气设备的安全性和可靠性得到提高,减少设备故障发生的概率,提高设备的利用率。

3.运行管理水平得到提高,设备维护保养更加到位,减少由于设备故障而造成的停工时间和经济损失。

4.电气设备检修和操作人员的技能得到提高,操作符合安全要求,减少人为因素导致的事故发生。

综上所述,低压电气供配电及设备安全运行管理的分析与研究对于推动我国电气供配电及设备安全运行水平的提高具有重要作用。

通过采取一系列对策与措施,可以提高供电系统稳定性、电气设备安全性和可靠性,并提高运行管理水平,从而确保低压电气供配电及设备安全运行的目标的实现。

低压供配电系统在高层建筑电气设计中的可靠性探讨

低压供配电系统在高层建筑电气设计中的可靠性探讨

低压供配电系统在高层建筑电气设计中的可靠性探讨随着城市化进程的加快和人们对居住环境的要求不断提高,高层建筑已经成为了现代城市的标志之一。

而高层建筑的电气设计对于建筑的可靠性和安全性至关重要,而低压供配电系统作为高层建筑的基础设施之一,其可靠性更是至关重要。

本文将探讨低压供配电系统在高层建筑电气设计中的可靠性,并提出相关的解决方案。

一、低压供配电系统的作用低压供配电系统是指将高、中压电源降压至低压,通过变压器、开关设备、配电盘等设备将电能输送到建筑内用电设备的系统。

在高层建筑中,低压供配电系统起着至关重要的作用,它直接关系到高层建筑对电能的需求是否得以满足,对于建筑内的照明、空调、电梯等设备的正常运行起着至关重要的作用。

低压供配电系统的可靠性直接关系到高层建筑的正常运行。

1. 设备选择高层建筑的供配电系统需要选择可靠的设备,以保证系统的稳定性和安全性。

在设备选择时,应考虑设备的质量、可靠性和安全性等因素,尽量选择具有良好口碑的设备厂家和产品,确保设备的稳定性和可靠性。

2. 系统设计在供配电系统的设计中,应考虑系统的合理性和安全性,合理布置设备和线路,避免电气设备之间的干扰和相互影响,降低系统的故障率,提高系统的可靠性。

应考虑系统的扩展性和备用性,以便在需要时可以方便的对系统进行扩展或维护,保证系统的连续运行。

3. 运行维护供配电系统在高层建筑中是长期运行的重要设备,在运行过程中会受到各种因素的影响,因此需要定期进行设备的检查和维护,及时发现并排除潜在故障,保证系统的正常运行。

还需要建立完善的设备台账和维护记录,对设备的运行状况进行跟踪和分析,及时制定维护计划和改进措施,确保系统的可靠运行。

三、提高低压供配电系统的可靠性的对策1. 技术水平的提高在供配电系统的设计、安装和维护过程中,需要建立一支具有较高技术水平的团队,确保系统的设计合理、安装规范,以及运行维护的及时有效。

要关注新技术的应用,如智能电网技术、远程监控技术等,提高供配电系统的智能化和自动化水平,提高系统的运行效率和可靠性。

浅谈高层住宅低压供配电系统设计 许良冠

浅谈高层住宅低压供配电系统设计  许良冠

浅谈高层住宅低压供配电系统设计许良冠摘要:伴随电能的日益广泛开发利用,电力能源的使用量也越来越大。

在当前的生活、生产中,也越来越依赖电力应用,同时对电气工程也提出了更高的要求。

在高层住宅中,规划设计供配电的质量则直接关乎整个住宅工程的使用性能。

所以,通过完善供配电系统,能够带给住户很大的便利性,并从某种程度上进一步改善了住户的日常生活。

基于此,本文从高层住宅出发,主要探讨了设计低压供配电系统的有关内容,仅供参考。

关键词:低压供配电;高层住宅;系统规划设计伴随国内当前城市化进程的飞快推行,各种住宅也不断趋于高层化。

在这些高层住宅当中,存在的供配电负荷往往很多且大、还安装了很多的电力设备,在供配电方面也提出了很严格的安全可靠度要求。

但在国内高层住宅内部的供配电系统中,却存在一定的运行问题。

所以,针对现代化的高层住宅,统一设计优质的供配电体系势在必行。

一、高层住宅中配置低压电源的内容分析1、配置基础原则在高层住宅中,设计低压供电的整体电源系统时,应注意在供电上面,消防负荷一般比其他非消防负荷的要求更加严苛。

(1)消防供电基础要求①在消防用电中,当是一级消防负荷情况时,需要经由双重电源的两个低压回路或一路市电和一路自备应急电源的两个低压回路在最末一级配电箱自动转换供电。

②当消防负荷是二级负荷情况时,需要经由一路10kV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电。

③负责给消防电力设备供电时,需要由双电源同时供电,就应选取任一回路来当作主电源。

在断开主电源后,便会自动互投至另一路备用电源正常供电。

④消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、防排烟风机、消防电梯基坑排水泵(设有消防给水系统的)、地下室排水泵等消防设备配电线路过载保护作用仅报警不跳闸。

⑤应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

(2)一、二级负荷的基本供电要求①针对一级负荷,应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

高层住宅低压配电系统设计应符合的规定

高层住宅低压配电系统设计应符合的规定

高层住宅低压配电系统设计应符合的规定主要包括以下几个方面。

首先,设计应符合国家标准和相关规范要求。

高层住宅低压配电系统的设计应遵循国家标准和相关规范的要求,如《低压配电系统设计规范》(GB 50054)等。

这些标准和规范为高层住宅低压配电系统的设计提供了基本的技术要求和指导。

其次,设计应考虑安全和可靠性。

高层住宅低压配电系统的设计应着重考虑安全性和可靠性。

安全性主要包括电气安全和防火安全,设计时应合理选择电器设备和电线电缆,并设置过载保护和漏电保护装置,确保系统的安全运行。

可靠性主要指系统的稳定性和免故障运行能力,设计时应合理布置电气设备和配电线路,确保系统的可靠运行。

另外,设计应满足供电要求。

高层住宅的低压配电系统设计应满足供电要求,包括电源容量、输入线路容量、分支线路容量等。

设计时应根据居民用电负荷、建筑面积和用电设备等因素,合理确定供电容量和电缆线路的规格,以满足居民的用电需求。

总之,高层住宅低压配电系统的设计应符合国家标准和规范要求,并考虑安全性、可靠性和供电要求。

设计时应全面考虑各种因素,合理选择设备和线路,确保系统的安全运行和可靠供电,为居民提供高质量的电力服务。

最后,设计中还应考虑系统的可扩展性和维护性,以方便未来的改造和维护工作。

通过合理的设计,可以提高低压配电系统的性能和效果,为居民提供更好的用电环境。

高层住宅低压配电系统设计的合理与否直接关系到居民的用电质量和安全,因此
设计人员应根据实际情况,综合考虑各种因素,制定合理的设计方案,以保障系统的稳定运行。

分析工厂低压供配电设计中接地系统及接地故障保护

分析工厂低压供配电设计中接地系统及接地故障保护

分析工厂低压供配电设计中接地系统及接地故障保护摘要:接地系统作为工厂低压配电设计的重要组成部分,对于供配电系统的整体运行效果产生着至关重要的影响。

在接地系统的运行过程中存在着接地故障问题,不仅对工作人员的人身安全造成了威胁,还容易降低低压供配电系统运行的稳定性。

因此,工作人员需要采取有效的接地故障保护措施,依据相关标准和要求进行操作,建立接地故障保护系统,从而提高低压供配电系统运行的安全性和稳定性。

关键词:工厂低压配电设计;接地系统;接地故障保护引言为全面提高工业生产的效率和质量,工厂在进行工业生产过程中需要应用多种类型的配电设备,同时,电力系统的运行具有一定复杂性,电力能源的应用过程中存在着较大风险,尤其当低压配电接地系统发生故障问题,会造成电力设备大面积瘫痪,进而给工厂造成巨大损失。

在工厂低压配电设计中强化接地故障保护工作,有助于最大程度地降低接地故障及风险发生的概率,从而保证供配电系统的正常运行。

1工厂低压配电设计中的接地系统1.1.TT接地系统TT接地系统是现阶段工厂低压配电设计中接地系统的主要类型,在该接地系统进行工作中通过电源接地和用电设备的保护接地方式有效保证了低压配电系统运行的稳定性。

TT接地系统应用的是存在中性点的供电电源,采用电源中性点的接地方式,并用外壳接地法进行用电设备的接地连接,从而有效避免用电设备运行过程中漏电情况的发生。

在该接地系统中,供电线路有中性线N线,但没有保护线PE线,用电设备可以采用单相用电或三相用电设备(如图1所示)。

同时,利用导线将用电设备的金属外壳与接地体进行连接,如果工厂使用的用电设备较多并且呈现出分散的分布形式,会导致接地系统建设具有更强的复杂性,并造成接地系统运行资金成本的增加。

TT接地系统具有以下特点,首先,电源接地系统中没有使用保护线PE线,因此,即使发生漏电情况,也不会导致漏电电流进入其他用电设备而导致用电设备大面积瘫痪的情况。

其次,各用电设备采用独立的PE线进行接地,因此能够有效避免各线路出现电磁干扰的情况。

低压供配电系统中存在的问题与应对措施分析 张岩

低压供配电系统中存在的问题与应对措施分析 张岩

低压供配电系统中存在的问题与应对措施分析张岩摘要:低压供配电系统在人们日常的生活生产中扮演着重要的角色,系统的安全性以及可靠性是直接的影响因素。

本文旨在明确低压配电系统存在主要问题的基础上,分析出解决低压配电系统存在问题的相应对策。

关键词:配电;问题;应对1、低压配电系统存在的主要问题变电所、配电线路、变压器和控制保护装置共同组成了低压配电系统,其系统的安全性直接影响到市民的生产和生活。

由于受到各方面因素的影响,我国的低压配电系统仍不完善,存在技术、管理和设计等层面的问题。

1.1低压配电系统技术方面存在问题低压配电系统中设备和配电线路老化、变压器超负荷运转等原因都会导致配电系统过热,电压不稳定,线路损耗严重等问题,这些问题长久以来,影响着低压配电系统的正常运行,造成设备的损坏,甚至威胁到整个供电系统的安全。

这些问题可以总结为低压配电系统技术层面存在的问题,具体有以下几个方面:(1)低压配电系统维护中,对配电线路和供电设备的保护性偏弱。

(2)三相负荷不均匀,导致线损居高不下,甚至引发继电保护装置的误动,埋下安全隐患。

(3)漏电保护技术不强,人人们的人身安全造成一定威胁。

1.2低压配电系统管理方面存在的问题伴随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,社会的用电需求量不断增长,确保供电系统的安全性和可靠性,成为了重要课题,对低压配电系统的管理要求也越来越高。

目前,我国低压配电系统管理中主要存在以下几个方面的问题:1)配电系统中线路和设备老化严重,设备和线路的更新不及时。

2)缺乏强有力的管理制度,管理人员责任不明确。

3)违规用电和窃电现场多,且对此缺乏有效的管理手段。

4)线损工作不符合配电系统管理规范要求。

1.3低压配电系统设计方面存在的问题配电系统的设计对供电系统的安全性和可靠性具有直接影响,换而言之,低压配电系统的设计关系到城乡供电的稳定性,在具体设计过程中应该有长远的眼光以及发现和处理问题的能力。

目前,我国低压配电系统设计方面主要存在以下几个方面的问题:1)低压配电系统设计中,部分线路的设计不符合配电设计的相关规范。

低压供配电系统中存在的问题与应对措施

低压供配电系统中存在的问题与应对措施

低压供配电系统中存在的问题与应对措施摘要:随着社会经济的迅速发展和工业结构的不断优化,人民的生活水平大大提高,社会经济和生活对安全可靠电力的需求增加。

低压线路和设备故障不仅给企业造成经济损失,影响企业和单位的正常运作以及人民的正常生活,而且直接限制了电力公司客户服务的改善。

因此,加强低压线路和设备故障风险的统计分析,实施闭环校正管理,将在提高配电网络和设备的运行管理水平方面发挥重要作用。

关键词:低压供配电;系统;存在问题;解决措施分析;前言随着市场经济的迅速发展,中国现代化工业化步伐加快,电力成为人民日常生产生活的重要能源,具有不可替代的地位。

随着生活质量的提高,对电力设备的要求越来越严格,对低压供电和配电系统的安全和稳定提出了新的挑战和要求。

低压配电系统主要包括变电站、高压配电线路、变压器、控制和保护装置等。

在保持社会稳定发展和人民日常生活方面发挥积极作用。

配电站的主要功能是将电力分配给不同的使用点,以减少输电线路的电能损耗,达到正常工作范围内的电压值。

低压配电变压器用于电压升高和降低,直接影响配电系统的稳定性和可靠性。

目前,低压电力和配电系统仍然存在技术、管理和设计方面的问题,并且容易发生停电。

提出了促进国家电网安全可靠运行的解决办法。

一、低压配电系统的相关概述1.概念分析低压电力和配电系统是电力系统运行的一个非常重要的组成部分。

但是,由于各种因素,安装低压电气设备可能会造成许多安全问题,使其使用更加困难。

面对这种情况,工作人员在使用低压配电系统时必须采取准备和预防措施,以加强对操作系统的监督和管理,并确保整个系统的稳定和安全。

一般来说,在低压配电系统中安装电气设备是一个复杂而耗时的过程。

因此,安装需要大量的工作,而且在安装过程中执行过程和过程也很复杂。

如果您不熟悉安装技术,则可能会延迟安装,并在以后使用时降低安全性。

此外,某些安全风险可能会影响项目的整体使用。

因此,在安装低压配电系统之前,必须安装管道和接地网。

油田低压配电系统中存在的问题及其对策分析

油田低压配电系统中存在的问题及其对策分析

油田低压配电系统中存在的问题及其对策分析发布时间:2022-12-01T08:46:50.138Z 来源:《工程建设标准化》2022年第15期作者:赵向东豆筱涛张誉千[导读] 油田低压配电系统是油田电力系统的终端赵向东豆筱涛张誉千长庆油田分公司第十一采油厂,甘肃庆阳 745113摘要:油田低压配电系统是油田电力系统的终端,也是油田用电单位的直接使用段,在油田供电网络中,低压配电系统数量众多分布极广,低压配电系统的可靠性对配电线路的用电安全有直接影响,在实际运行中,因油藏情况的变化、泵挂深度的改变、地面调参情况等因素的影响,抽油机电机的运行与负载的变化又很难处于最佳配置中,所以使得抽油机电机实际运行中负载率低下。

根据油田抽油机电动机负荷的特点,分析了配电系统无功补偿存在的问题,并结合油田的实际,提出了对抽油机电机无功就地补偿方式。

关键词:油田;低压配电系统;无功补偿随着部分油井开采年限的延长,井筒内动液面日趋下降,抽油泵的充满系数逐渐减小,过剩的抽油能力令抽油机无功抽吸时间增加,其负载在 10-20% 之间,机采效率偏低,无功损耗大,末端功率因数不达标,已成为油田最为棘手的问题,造成油井开采的电费成本居高不下,能源浪费十分严重。

因此机采系统单井用电的功率因数的高低,是决定整个油区低压配电系统功率因数高低的关键因素,要想提高油区低压配电系统的功率因数,必须提高单井用电的功率因数,这对提高电能的利用率和经济效益具有现实意义。

一、低压配电系统存的影响因素1 供电系统网架结构不完善我国多数低压配电系统的网架结构是油田投产初期建设的,受当时国情国力以及许多历史原因决定,油田许多低压配电系统网架结构技术落后,结构设计不合理,例如,受网络建设项目建设时期的时间、经费、人员技术水平限制,许多配电系统线路网络没有形成闭环的网络结构,各个配电系统网络之间不能形成互为备用网络的完善体系,在进行维修、维护、校对等工作时需要大面积停电,极大地影响了油田工作生产的稳定性。

低压供配电系统中存在的问题与应对措施 刘宏达

低压供配电系统中存在的问题与应对措施 刘宏达

低压供配电系统中存在的问题与应对措施刘宏达摘要:电力是人们日常生活的必需品,影响着人们生活的方方面面。

然而,由于低压电气供配电设备存在一定的问题,影响到配电效率。

新时期下,电力工业应以于配电安全性为导向,找寻低压电气供配电系统中存在的安全性问题,进而增强人们用电安全性。

因此,分析低压供配电系统存在的问题,并提出针对性的应对措施,为我国低压供配电系统的改善提供一定参考。

关键词:低压供配电系统、可靠供电、电力资源一:低压电气供配电系统的构成低压电气供配电系统构造较为复杂,其是由多个子系统构造而成的,并且每一个子系统都与其他子系统密切相关,系统与子系统之间有着千丝万缕的关系,正因为其是由不同子系统构造而成的,各个系统设备都相互之间存在联系,才能够促进低压电气供配电系统发挥正常功能,在实现低压电气供配电安全性的同时,满足人们用电需求。

低压电气供配电系统主要有以下几方面构成:其一,配电设备。

在低压电气供配电中,配电设备系统的构成不简单,保护电缆线路、配电线路、接地装置等系统构成的;其二,变电设备。

在低压电气供配电系统中,变电设备的构成具有复杂性原理,包含导线、变压器、开关等;其三,照明设备。

在低压电气供配电系统中,照明设备包含照明装置、配电箱、线路等。

二:低压供配电系统中存在的问题1.所应用技术上稍显落后通过走访和调查能够发现,现阶段,导致企业低压配电系统难以发挥自身作用的原因,主要是在对其进行设计时,应用的技术稍显落后,该问题主要表现在以下方面:其一,相关人员并未认识到保护配电线路、供电设备的重要性;其二,漏电保护技术的作用没有得到充分发挥,给人们的安全带来了较为严重的威胁;其三,不均匀的三相负荷,导致线路受损,进而引发继电保护装置误动,这也是影响低压配电系统所具有安全性的原因之一。

2.雷击原因造成的线路运行故障对于一些空旷、地势较高的区域而言,该地区配电线路往往是以架空的形式存在。

遇到多雨、雷电等天气时,线路极易遭受雷电侵袭,从而造成线路绝缘层毁损、配变设备烧毁、爆裂等现象,严重影响了配电线路正常的运行。

低压供配电系统设计分析

低压供配电系统设计分析

低压供配电系统设计分析摘要:在全面贯彻可持续发展理念的影响下,如何降低电气供配电系统损耗,提高电力能源输配效率成为建筑电气节能设计人员致力研讨的新课题。

基于此,本文简要论述了供配电系统的概念与节能设计的基本原则,并提出了切实可行的改进策略,以供借鉴。

关键词:供配电网络设计原则0引言10kV及以下电网一般用于小型工业和民用企业,处于电力网的末端,电压低,电网结构简单,大多为开式电网。

而随着经济的发展,人民生活水平的提高,各种用电也越来越广,城乡电网的改造和低压配电自动化程度要求越来越高,其设计工作的要求也越来越高,设计的内容也越来越广泛,其具体流程包括:首先根据系统给定的条件比如电源、负荷参数、建筑物平面位置等,进行负荷统计计算及无功补偿,以便于选择相应的电气设备和导线。

其次,根据无功补偿后的容量和负荷等级等条件确定变压器的选择容量。

1变配电所位置和类型的选择1.1变配电所位置选择的原则变配电所位置选择的原则可以概括为以下几个方面:①尽量接近负荷中心。

②进出线方便,特别要便于架空进出线。

③接近电源,特别是工厂的总降压变配电所和高压配电所。

④设备运输方便,特别要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输。

⑤应避开剧烈震动或高温的场所。

⑥应避开多尘或有腐蚀性气体的场所。

⑦应避开低洼或有积水的场所。

⑧不应设在有爆炸危险和火灾危险的正上方或正下方。

1.2变电所位置的选择变配电所的位置选择应尽量接近负荷中心,负荷中心的确定方法通常有两种:负荷指示图和负荷功率矩法。

1.2.1利用负荷指示图确定负荷中心。

负荷指示图是将负荷按一定比例用负荷圆的形式标明在小区或城市规划平面图上。

这样根据平面图上的负荷圆表示的负荷指示图可大致判断负荷中心的位置。

负荷圆的半径由计算负荷P30=Kπr2,求得:。

式中,K为负荷圆比例系数(kw/mm)。

1.2.2按负荷功率矩法确定负荷中心。

在平面图上,作一直角坐标x轴和y 轴,测出各负荷点的坐标位置,利用如下公式可得负荷中心的坐标:式中,p1、p2、p3…为各负荷的有功功率;x1y1、x2y2…为p1、p2各负荷的坐标位置。

工厂低压供配电系统需要注意的问题及可靠性分析

工厂低压供配电系统需要注意的问题及可靠性分析

理论探讨252作者简介:阎小利(1971— ),男,汉族,河南焦作人。

主要研究方向:工厂供配电。

一、工厂低压配电系统中必须注意的问题(1)工厂低压配电系统中的导线问题。

在日常工厂低压配电系统设计的过程中,有相当一部分的设计者为了节省成本而导致回路导线的设计不符合要求,这样很有可能造成线路故障,甚至引发火灾。

例如在空调用导线必须要保证铜芯导线而不是铝芯导线,因为铜芯导线的整体强度更高,具有更好的耐用性。

而铝芯导线熔点低,非常容易氧化,如果对于空调频繁使用铝芯导线很容易出现质量问题。

在选用铜芯导线时如果导线的截面过小也会增加回路阻抗,电能就无法完全的进入到空调之中,久而久之会导致导线发热从而促进导线老化,这样就是引发火灾事故的根源。

为此在入户导线设计时,必须要选用16mm 2的铜芯导线,保证普通插座以及照明回路的负荷较低,通过选用2.5mm 2的铜芯导线可以提高整个铜芯导线的质量。

(2)室内电气用品的布置。

在室内电气线路设计的过程中,必须要考虑配电箱、电话线、电视线以及灯具插座开关的布置,要尽可能的满足人们的正常需求。

在配电箱布置的过程中必须要根据水路分布图进行设计,避免水电距离过近的情况。

要将配电箱放置在最简单最安全的管线之中,而针对灯具和开关插座的布置必须要统筹全局,在布置之前必须要明确建筑的详细方案,这样才能够满足每一个房间都能够有足够的插座以及电气开关,避免二次返工的情况。

(3)低压配电系统中负荷的计算。

负荷计算属于理论数据,所以无法在实际用电负荷量中进行应用,但是通过负荷计算能够为低压配电系统提供重要的参考。

在负荷计算时不能够将备用系统进入整体负荷计算当中,因为备用系统作为日常系统出现故障时的替代品,只能够起到临时代替的作用,如果进入整体负荷的计算,就会导致负荷计算不准确。

另外在计算负荷时必须要保证用电系统的负荷量,如果某一个电气系统的数量比较少,并且各自的负荷也比较小,则必须要根据各系统的额定功率的总和进行判断。

供配电知识:供配电系统中低压配电的一般规定

供配电知识:供配电系统中低压配电的一般规定

供配电知识:供配电系统中低压配电的一般规定1、压配电电压应采用220/380V.带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。

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,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。

3、当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。

4、当部分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,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW.容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。

5、在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;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,宜由不同的回路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回路配电。

7、在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D,yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。

注:TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保护线(PE线)与该点连接。

其定义应符合现行标准《电力装置的接地设计规范》的规定。

TT系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。

其定义应符合现行标准《电力装置的接地设计规范》的规定。

8、在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。

注:Y,yn0结线组别的三相变压器是指表示其高压绕组为星形、低压绕组亦为星形且有中性点和“0”结线组别的三相变压器。

9、当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其它电力设备宜由同一台变压器供电。

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要注意,尽管不同潮湿环境条件 下的接触电压限值各不相同,但 导致人体心室纤颤的电流阈值都 为30mA。这正是在不同潮湿环境 条件下,IEC都规定装用额定动作 电流不大于30mA的瞬动RCD的原 因。
三、交流电流通过人体的效应与防 护电器选用的关系
从图1-1可知,人体遭受电击时发生心室 纤颤致死的危险程度是与通过人体电流的 大小及其持续时间的长短有关的。由此可 知,手持式设备(例如手电钻)和移动式设备 (例如落地灯)比固定式设备具有更大的电击 致死的危险性。
二、不同潮湿环境条件下的不同接 触电压限制
电流Ib因施加于人体阻抗Zt上的接触电 压而产生。接触电压越大,Ib也越大。在 设计电气装置时计算Ib很困难,而计算接 触电压比较方便。为此IEC又提出在干燥和 潮湿环境条件下相应的预期接触电压Ut— 时间曲线L1和L2,如图1-2所示。
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应该说明,图1-2曲线L1和L2不是由图1-1曲线L 按欧姆定理推算求得,因人体阻抗是随接触电压的 增大而减小的,故此曲线也系测试求得。还需说明, 在防电击的计算中求出的是预期接触电压Ut,对于 从手到足的电击电流通路而言,它是施加于人体、 鞋袜、地面等阻抗之和上的电压,故人体实际接触 电压常小于预期接触电压Ut。但在诸如赤足和导电 地面之类的情况下,鞋袜和地面电阻可不计,这时 实际接触电压即为预期接触电压,故预期接触电压 为最大的接触电压。为确保电气安全和简化计算, 在实际应用中接触电压都采用预期接触电压Ut。
四、保护接地的作用
保护接地是电气装置内外露导电部分的接 地,如图2-1中RA所示。发生图中所示的相线碰 设备外壳接地故障后如未作保护接地,设备外壳 的对地电压Uf即为相电压220V,人体若接触此 电压电击致死的危险很大。作保护接地后,Uf仅 为图中PE线和RA上故障电流Id产生的电压降, 仅为220V的一部分。RA还为Id提供返回电源的 通路,从而使防护电器动作而切断电源,起到防 人身电击和接地故障火灾的作用。
电流通过人体时 的效应
当人体同时触及不同电位的导电部分时电 位差使电流流经人体,称之为电接触。视电 流的大小和持续时间的长短,它对人体有不 同的效应。电流小时对人体无害,如用于诊 断和治病的某些医疗电气设备,接触人体时, 通过微量电流还对人体有益,这种电接触被 称作微电接触。如通过人体的电流较大,持 续时间过长,则可使人受到伤害甚至死亡, 这种电接触被称作电击。电击危及人身,因 此电专业人员应了解电流通过人体的效应, 才能采取有效的防范措施,避免发生电击事 故。
3.心室纤维性颤动阈值——电流通过人体 时引起的心室纤维性颤动是电击致死的主要 原因,引起心室纤维性颤动的最小电流,称 为心室纤维性颤动阈值(以下简称心室纤颤)。 此阈值与通电时间长短有关,也与人体条件、 心脏功能状况、电流在人体内通过的路径等 有关,但与人的性别、肤色、种族无关。 IEC 60479标准测试得出的导致心室纤颤的 15至100Hz交流电流Ib与通电时间t的关系曲 线如图1-1曲线c所示。
带电导体系统和接 地系统的分类
我国过去对配电系统没有科学的分 类,一些名词也不规范。IEC标准按配电 系统带电导体的相数及根数和系统接地 及保护接地的构成对配电系统分别进行 分类,十分科学和严格。下面将就这两 种配电系统的分类及其有关问题进行阐 述。
一、带电导体系统分类
带电导体指工作时通过电流的导体,相线(L线)和 中性线(N线)是带电导体,保护接地线(PE线)不是带 电导体。带电导体系统按带电导体的相数和根数分 类,在根数中都不计PE线。IEC规定有如下几种交 流的带电导体系统: (1)单相两线系统——如图3-1所示。它是由单 相变压器供电的系统,有两根相线,没有中性线, 在发达国家多用于住宅之类小型建筑物的供电。它 不会发生因“断零”而引起烧坏用电设备的事故, 对用电设备比较安全。 图中字母L为相线的符号,相线在英文中为 Phase conductor 或Line conductor,IEC取 Line第一个字母为相线的符号。
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图中各区域的含义: ①区——直线a左侧的区域,通常无感觉; ②区——直线a与折线b之间的区域,有电的感觉, 但无病理反应; ③区——折线b至曲线c之间的区域,通常无器官 损伤,可能出现肌肉收缩、呼吸困难、心房纤颤、 无心室纤颤的短暂心脏停跳,此等病理反应随电流 和时间的增大而加剧; ④区——曲线c右侧的区域,除出现③区的病理 反应外,还出现导致死亡的心室纤颤以及心脏停跳、 呼吸停止、严重烧伤等反应,它随电流和时间的增 大而加剧。
因在持握这类绝缘损坏的设备时,如通过 人体的电流大于30mA,由于已超过摆脱电 流阈值10mA,所以人体不能脱离与电的接 触。若切断电源的时间较长超过图1-1的发生 心室纤颤阈值,即有可能电击致死。因此对 于手持式和移动式设备,必须在图1-1曲线L 左侧的相应时间内切断电源。对于固定式设 备和配电线路,因不存在手掌紧握故障设备 不能摆脱的问题,可在5s内切断电源。这也 正是要求在接用手持式、移动式设备的插座 回路上装用瞬动RCD的原由。
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三、系统接地的实施
IEC标准对系统接地的实施有严格的要求, 它不允许在变压器室或发电机室内将中性点 就地接地,如图2-3所示,还规定自变压器 (或发电机)中性点引出的PEN线(或N线) 必须绝缘,并只能在低压盘内一点与接地的 PE母排连接而实现系统接地,在这点以外在 同一建筑物内不得再在其他处接地,不然中 性线电流将通过不正规的并联通路而返回电 源,这部分中性线电流被称作杂散电流,它 可能引起下述电气灾害:
如果不做系统接地,则当系统中一相发生接 地故障时,另两相对地电压将由原来的220V升 高为线电压(380V),如图2-2所示。由于没有返 回电源的导体通路,故障电流仅为极小的线地 间的电容电流,保护电器不动作,此过电压将 持续存在,人体如接触无故障的相线,接触电 压将高达380V,电击致死的危险大大增加,它 对设备及线路绝缘的安全也是很不利的。 系统接地的接地电阻越小,对系统的安全运 行越有利。我国有关规范将建筑电气低压系统 的系统接地的接地电阻规定为不大于4欧姆。
由图1-2可知,在干燥条件下当Ut不大于50V时, 人体接触此电压不致发生心室纤颤,所以在干燥环 境条件下将预期接触电压限值UL取为50V。据此, IEC将干燥环境条件下特低电压设备的额定电压定 为48V(我国现仍沿用过去的36V)。在潮湿环境条件 下,例如在施工场地、农场等处,由于人体皮肤阻 抗降低,大于25V的Ut即可导致引起心室纤颤的 30mA以上的接触电流Ib,据此IEC将潮湿环境条件 下的UL值规定为25V,而特低电压设备的额定电压 则规定为24V。在水下或特别潮湿环境条件下,例 如在浴室或游泳池等场所内,出于皮肤湿透,特低 电压设备的额定电压IEC规定仅为12V或6V。
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(2)单相三线系统——它是由单相变压器 供电的系统,其接线如图3-2所示。从两绕组 的连接点引出中性线,两端各引出一根相线。 因两相线电流处于同一相位,所以称作单相 三线系统。 图中字母N为中性线的符号ห้องสมุดไป่ตู้中性线在英 文中为Neutral conductor,IEC取Neutral 第一个字母为中性线的符号。
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(1)杂散电流可能因不正规通路导电不良而打 火,引燃可燃物起火; (2)杂散电流如以大地为通路返回电源,可能 腐蚀地下基础钢筋或金属管道等金属部分; (3)杂散电流通路与该中性线正规回路通路两 者可形成一封闭的大包绕环,环内的磁场可能干 扰环内敏感信息技术设备的正常工作。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可 多次接地而不产生杂散电流。
四、直流电流通过人体的效应
直流电流通过人体时同样也会产生各种效 应。直流电流的感觉阈值约为2mA,只是在 人体通电和断电的瞬间能引起类似痉挛的有 疼痛感的肌肉收缩。其心室纤颤阈值,当电 击持续时间 超过一个心搏周期时(约 13ms),比交流的心室纤颤阈值大几倍;当 电击持续时间少于200ms时,则几乎与交流 的心室纤颤阈值相同。 引起心室纤颤的直流预期接触电压限值 IEC标准取为120V。
五、 10/0.4kV配电变电所内的两个接地
10/0.4kV配电变电所既是低压系统的 电源端,也是10kV系统的负荷端。因此它 既有变压器低压中性点的系统接地,也有 高低压电气设备外露导电部分的保护接地。 在过去10kV网络不接地系统中,这两个接 地通常是合一的。现在大城市10kV网络逐 渐改用经小电阻接地系统,变电所内这两 个地的分合需视具体情况而定。
从图1-1可知,如电击电流和其持续时间 在④区内,人体就有死亡危险。但在制定电 气安全措施时,尚需为其他一些外界影响条 件留出一些裕量,通常以③区内离曲线c一段 距离的曲线L作为人体是否安全的界限,如图 1-1所示。从曲线L可知,只要Ib小于30mA, 人体就不致因发生心室纤颤而电击致死。据 此国际上将防电击的高灵敏度剩余电流动作 保护器(以下简称RCD)的额定动作电流值取 为30mA。
一、几个有关电气安全的电流效应阈值
IEC60479《电流通过人体时的效应》 标准,根据测试结果规定电压不大于1000V, 频率不大于l00Hz的交流电流通过人体时有 以下几个主要的效应阈值: 1.感觉阈值——人体能感觉出的最小电 流值,一般为0.5mA,此值与电流通过的 持续时间长短无关。
2.摆脱阈值——当人用手持握带电导体时, 如流过手掌的电流超过此值,手掌肌肉的反 应将是不依人意地紧握带电导体而不是摆脱 带电导体,从而使电流得以持续通过人体。 导致此效应的最小电流称作摆脱阈值,此值 因人而异,IEC取其平均值为10mA。如不能 摆脱带电导体,在较大电流长时间作用下人 体将遭受伤害甚至死亡。人体其他部位接触 带电导体时可瞬即摆脱带电导体,不存在电 击致死的危险,但可能引起二次伤害。例如 因电击自高处坠地而招致伤亡。
一、供电系统的两个接地
任一电压等级的供电系统都需处理两个 接地问题:一个是系统内电源端带电导体的 接地;另一个是负荷端电气装置外露导电部 分的接地。就低压供电系统而言,前者通常 是指变压器、发电机等中性点的接地,称作 系统接地;后者通常是指电气装置内电气设 备金属外壳、布线金属管槽等外露导电部分 的接地,称作保护接地,如图2-1所示的RB和 RA。
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