供配电知识
供配电基础知识电力配电知识
供配电基础学问 - 电力配电学问一、什么是自投自复功能?当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源失电时,把握装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,把握装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。
二、什么是互为备用功能?当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,假如主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。
只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。
三、什么是自投不自复功能?当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,假如主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。
只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。
四、什么是过负荷?指实际使用负荷超过额定负荷,大多是由于用电设备增多,超过供电企业批准的使用容量或着超过电气线路设计使用容量,会造成烧毁计量装置和电气设备。
五、什么是过负荷爱护?当电路电流超过额定值时,依据超出的幅度设定不同的动作时限,又能躲开电动机启动之类的短时过负荷。
六、什么是短路?在正常供电的电路中,电流是流经导线和用电负荷,再回到电源上成一个闭合回路的。
但是假如在电流通过的电路中,中间的一部分有两根导线碰在一起时,或者是被其他电阻很小的物体短接的话,就称为短路。
七、什么是短路爱护?指在电气线路发生短路故障后能保证快速、牢靠地将电源切断,以避开电气设备受到短路电流的冲击而造成损害的爱护。
八、什么是断相?指计量回路中的一相或多相断开的现象,但不是全部的相,都失去电压。
九、什么是断相爱护?依靠多相电路的一相导线中电流的消逝而断开被爱护设备或依靠多相系统的一相或几相失压来防止将电源施加到被爱护设备上的一种爱护方式。
十、什么是断路?当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。
一些供配电基础知识
1.变电所、配电房、开关站、开闭所的概念区别输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv 及以下电压等级输入的,叫配电房。
电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。
35kv及以上电压等级的,叫开关站。
变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器。
配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。
配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。
主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。
2.负荷开关、隔离开关、断路器的区别隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。
它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
负荷开关是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。
能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
在价格和功能上隔离开关<负荷开关<断路器。
3.预装箱式变电站指由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件组成的成套配电设备,这些元件中工厂内预先组装在一个或几个箱壳内,用来从高压系统向低压系统输送电能。
供配电系统基础知识学习
供配电系统根底知识供配电系统常用电气设备变电所的电气主接线变电所的构造与布置供配电网络的网络构造供电网络的构造与敷设1、供配电系统常用电气设备1.1 电力变压器电力变压器:是变电所的核心设备,通过它将一种电压的交流电能转换成另一种电压的交流电能,以满足输电、供电、配电或用电的需要。
1). 常用电力变压器的种类:〔1〕按相数分类:有三相电力变压器和单相电力变压器。
大多数场合使用三相电力变压器,在一些低压单相负载较多的场合,也使用单相变压器。
〔2〕按绕组导电材料分类:有铜绕组变压器和铝绕组变压器。
目前一般均采用铜绕组变压器。
〔3〕按绝缘介质分类:有油浸式变压器和干式变压器。
油浸式变压器由于价格低廉而得到了广泛应用;干式变压器有不易燃烧、不易爆炸的特点,特别适宜在防火、防爆要求高的场合使用,绝缘形式有环氧浇注式、开启式、六氟化硫〔SF6〕充气式和缠绕式等。
干式变压器现已在中压等级的电网中逐步得到了广泛的应用。
2). 常用变压器的容量系列我国目前的变压器产品容量系列为R10系列,即变压器容量等级是按为倍数确定的,如:100kVA、125 kVA、160 kVA、200 kVA、250 kVA、315 kVA、500 kVA、630 kVA、800 kVA、1000 kVA、1250 kVA、1600 kVA等。
3). 电力变压器的型号标示◆电力变压器的型号代表符号:绕组的耦合方式:自耦—O;互耦—无标示。
1.按相数:单相—D;三相—S。
2.按冷却方式:油浸自冷—缺省或无标示。
油浸风冷—F油浸水冷—S强迫油循环风冷——FP强迫油循环水冷——SP3.按绕组数:双绕组—缺省;三绕组—S绕组导线材料:铜—无标示;铝—L。
4.按调压方式:无载调压〔无励磁调压〕——缺省。
有载调压——Z。
◆变压器的并联运行及其并联条件:两台或两台以上变压器的一次侧绕组共同接到一次母线上,二次绕组共同接到二次母线上的运行方式:并联运行的条件:1、连接组别必须一样〔否那么将产生环流〕2、变比应相等3、阻抗电压应一样◆变压器的损耗:铁损——消耗在铁心上的电能,发热,属于有功功率损耗,属于固定损耗——简称:励磁损耗。
供配电基础知识
第一节供配电系统基本知识一、电力系统电力系统是由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。
电能的生产、输送、分配和使用的全过程,实际上是同时进行的,即发电厂任何时刻生产的电能等于该时刻用电设备消耗的电能与输送、分配中损耗的电能之和。
发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能;变压器、电力线路输送、分配电能;电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。
在这些用电设备中,电能转化为机械能、光能、热能等等。
这些生产、输送、分配、使用电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起组成的统一整体,就是电力系统,如图7-1所示。
与电力系统相关联的还有“电力网络”和“动力系统”。
电力网络或电网是指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分, 即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所;动力系统是指电力系统加上发电厂的“动力部分”,所谓“动力部分”,包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。
所以,电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图7-1。
图7-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图1.发电厂发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。
发电厂有很多类型,按其所利用的能源不同,分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力、地热、太阳能、潮汐发电厂等类型。
目前在我国接入电力系统的发电厂最主要的有火力发电厂和水力发电厂,以及核能发电厂(又称核电站)。
(1)水力发电厂,简称水电厂或水电站它利用水流的位能来生产电能,主要由水库、水轮机和发电机组成。
水库中的水具有一定的位能,经引水管道送入水轮机推动水轮机旋转,水轮机与发电机联轴,带动发电机转子一起转动发电。
其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。
(2)火力发电厂,简称火电厂或火电站它利用燃料的化学能来生产电能,其主要设备有锅炉、汽轮机、发电机。
供配电技术-供配电技术基础知识
地电压为零,当发生接地故障时,其它非故
障相电压不会升高,因此用电设备的相对地
绝缘可只需要按照相电压考虑,从而降低设
备和电网造价,系统电压越高,经济效果越
显著。
220/380V低压供电系统通常采用中性点直接接地。当一相发生短路故障时, 不会影响其余相的正常工作,从而提高了单相用电设备运行的可靠性。
缺点: 短路大接地电流对通讯系统造成的干扰影响较大。
生产过程:原子能机械能电能
在非大化力石提的倡绿绿色色能能源源发的电今目天前,已绿达色到能总源发发电电量已的成4为0.8现%实
变电站分有升压变电站和降压变电站。发电厂中变电站 的任务是实现电能的远距离输送,采用升压变电站;从 发电厂到用户进行的多次变电和配电,均为降压变电站。
变电站(所)的功能是接收电能、变换电压和分配电能
我国在近50多年的时间内供配电技术取得了突破性进展
作为世界首个1000kV特高压交流工程,晋东南—南阳—荆门交流特高压 试验示范工程已经快10岁了。该工程最大限度发挥了电网资源调配作用。 冬季枯水季节,湖北通过特高压接受北方火电输入,夏季丰水季节,又 通过特高压将西南四川富余水电送到华北电网,缓解了山东等地的缺电 状况,南北互济,水火交融,实现了电网资源的优化配置。
法 德国
德国 英国 俄罗斯
国
加拿大
日本
美国
目我前国,电我力国工电业力的工跨业越已式经发开始展进已入经四跃个升发世展界的第新一阶位段
我国电网已经形成了华北、东北、华中、华东、西北、南方六个 大型区域交流同步电网。实际运行经验证明,六个区域电网格局 能够满足我国能源和电力的发展需求,能够满足用电增长的要求。
供配电系统是电力系统的重要组成部分
车间变电所 高压配电线路
十个供配电知识点总结
十个供配电知识点总结1. 供电系统的基本组成供电系统是由发电厂、变电站、输电线路和配电线路组成的。
发电厂负责发电,变电站将发电厂产生的电能升压输送到远距离,并在需要的地方进行降压,输电线路用于长距离输送电能,配电线路将电能输送到用户的用电设备上。
2. 电力的三相四线制电力系统采用三相四线制,即由三个相位导线和一个中性导线组成。
三相的电源可以提供更稳定的电能,并且可以通过合理的配线方式提供更大的电力容量。
3. 电力的传输与配送电力传输是指将发电厂产生的电能通过输电线路输送到远距离的地方,而电力配送则是指将输送过来的电能通过配电线路输送到用户的用电设备上。
4. 电能的计量与计费电能的计量是指对使用电能的用户进行计量,以确定使用的电能量及其费用。
通常采用电能表进行计量,不同的用户有不同的计费方式,如按度数计费或按容量计费等。
5. 电力系统的保护与控制电力系统的保护与控制是指通过各种保护装置和控制装置来保护电力系统的安全运行。
保护装置可以对电力系统中的故障情况进行检测并及时采取措施,以保护设备和人员的安全。
6. 电力系统的负荷特性电力系统的负荷特性是指电力系统在不同负荷条件下的运行特性。
负荷特性的变化对电力系统的运行有重要影响,因此需要对负荷特性进行分析和评估。
7. 电力系统的地线与接地电力系统中的地线是指为了保护人员和设备的安全而设置的一种特殊的导线。
而电力系统的接地则是为了确保电力系统的正常运行而设置的一种接地装置。
8. 电力设备的选型与安装在电力系统中,需要选择适合的电力设备,并正确地安装在合适的位置上。
选型与安装的不当可能会导致电力系统的故障,甚至造成严重的事故。
9. 电力系统的维护与检修电力系统需要定期进行维护与检修,以确保设备的正常运行。
维护与检修包括设备的清洁、检测设备的电气参数、检修设备的机械部件等。
10. 电力系统的节能与优化在电力系统中,需要采取一些措施来节约能源,并优化电力系统的运行。
供配电技术总结知识点
供配电技术总结知识点一、供配电技术概述供配电技术是指将电力从电厂输送至用户,以及在用户内部的分配和管理技术。
其核心目标是确保电力安全、可靠并高效使用。
随着电力需求的不断增长和新能源技术的发展,供配电技术也在不断演进和升级。
本文将从供电方式、配电系统、智能电网等方面对供配电技术进行总结。
二、供电方式1. 传统供电方式传统供电方式主要是通过变电站将电力从电厂输送至用户。
输电线路一般采用高压输电,通过变压器进行升降压,最终到达用户。
传统供电方式稳定可靠,但存在能源浪费和供电不足等问题。
2. 新能源供电方式新能源供电方式指的是利用可再生能源(如太阳能、风能等)进行发电并接入电网。
这种方式可以减少对化石燃料的依赖,减少碳排放,但由于可再生能源的不稳定性,需要配备储能系统以保障稳定供电。
三、配电系统1. 配电网络配电网络是指将输电线路分配至用户的系统,一般分为高压、中压和低压三个层级。
高压线路一般由变电站输出,中压线路主要负责城市或工业区域的供电,低压线路则为用户提供电力。
各层级的电力系统均有相应的保护和控制装置,以确保安全可靠供电。
2. 配电保护配电保护是指在电力系统中对故障进行检测和隔离,防止故障扩大影响供电质量。
常见的配电保护装置包括保护继电器、跳闸装置、接地保护等。
3. 配电自动化配电自动化是指利用现代控制技术对配电系统进行智能化管理。
通过自动化控制装置,可以实现设备自动运行、故障自动处理和远程监控等功能,提高供电可靠性和运行效率。
四、智能电网1. 智能电网概述智能电网是指将信息通信技术与电力系统相融合,实现对电力系统的实时监测、分析和智能化控制。
通过智能电网技术,可以实现电力系统的远程监控、智能调度和故障诊断,提高供电效率和可靠性。
2. 智能电网技术智能电网技术主要包括先进的通信技术、智能电表、智能变电站等。
先进的通信技术可以实现电力系统的远程监控和数据传输,智能电表可以实现对用户用电情况的实时监测和能源管理,智能变电站则可以实现供电系统的自动调度和故障处理。
供配电基础知识
• 1.一级负荷 ➢ 中断供电将造成人员伤亡者; ➢中断供电将造成重大政治影响者; ➢中断供电将造成重大经济损失者; ➢中断供电将造成公共场所秩序严重
混乱者。
➢如火车站,大会堂,重要宾馆,通讯交 通枢纽,重要医院的手术室,炼钢炉, 国家级重点文物保护场所等。
• 2.二级负荷 ➢中断供电将造成较大政治影响者; ➢中断供电将造成较大经济损失者,
建筑类别 住宅建筑 旅馆建筑 办公建筑
教学建筑
表1.2 民用建筑常用重要电力负荷级别
建筑物名称
用电设备及部位
高层普通住宅 高级旅馆 普通旅馆 省、市、部级办公室 银行 教学楼
电梯、照明 宴会厅、新闻摄影、高级客房电梯等 主要照明 会议室、总值班室、电梯、档案室、主要照明 主要业务用计算机及外部设备电源、防盗信号电源 教室及其他照明
如大量产品和原材料报废,大量减产或 发生重大设备损坏事故,重点企业连续 生产过程需要长时间才能恢复;
➢供电将造成公共场所秩序混乱者。
• 3.三级负荷 凡不属一级和二级负荷者。
➢下面对民用建筑及工业建筑的常用设备 及部位的负荷分级列表分类,如下表 1.2所示:
➢各个级别的负荷对用电的可靠性有不同 的要求,以一级要求最重要、最严格,二 级、三级逐渐降低要求。
➢在用电高峰时长线路的末端,电压往往 低于额定值。
➢在低负荷时线路的始端,电压往往高于 额定值。为此,引入电压偏移的概念。
(1)电压偏移的含义。 电压偏移是指用电设备的实际端电压U与设备 额定电压UN之差,通常用它对额定电压UN 的百分值来表示,即
U%UUN10% 0 UN
✓在电力系统中,用电设备的端电压无论是 偏高还是偏低,都会对设备的工作性能和使 用寿命产生不良影响。
供配电系统基础知识
三相交流电路—教学楼照明系统电路
三相三线制系统 特点:只提供380V一种电压,负载必须对称。
小结
• 用电负荷不同,应采用不同的供电电压和供电方 式。
• 三相对称:相电压相等、线电压相等、工频 (50Hz)。
• 中性线的主要作用是,星形连接时,保证三相负 载不对称时相电压也能保持对称,而起到保护作 用。
• 三相负载对称时,可以采用三相三线制;若三相 负载不对称则一定要加中线,用三相四线制或三 相五线制。
小结
• 相电压:相线与中性线之间的电压。 • 线电压:相线与相线之间的电压。
• 零线与地线的区别:零线:中性点接地 时的中性线,浅蓝色线;地线:接地装 置引出的线,对人身设备起保护作用, 黄绿双色线
三相四线制供电系统
• 相电压:相线与中性线之间的电压。即 U-N、V-N、W-N之间的电压。
• 线电压:相线与相线之间的电压。即UV、V-W、U-W之间的电压。
• 三相对称:相电压相等、线电压相等。
• 中性线的主要作用是,星形连接时,保 证三相负载不对称时相电压也能保持对 称,而起到保护作用。
• 4、特点:三相四线制系统提供 380V/220V两种电压。
• (2)二类负荷:指中断供电将造成较大的政治影 响、较大的经济损失的负荷。——要求尽可能有两 个独立电源供电,若地区供电条件困难,可由一路 6KV以上专用架空线供电。
• (3)三类负荷:不属于一类、二类的负荷。—— 可非连续性供电。
10KV变配电所接线图
(一)三相四线制系统
电源的分类
1、相线(火线):从绕组首端引出的三根电源线。 即U、V、W。用黄、绿、
供配电系统基础知识
图1 电力的产生及传输分配源自一、电力系统概述1、电力系统:由发电、送电、变电、 配电和用电组成的“整体”。
供配电技术基础知识及应用
供配电技术基础知识及应用配电技术是指将电能从电源送至用户终端的技术,是电力系统的重要组成部分。
通过合理的设计、建设和运行,配电技术能够提供安全、可靠、高质量的电能供应,满足用户的用电需求。
下面将从基础知识和应用两个方面进行详细阐述。
一、基础知识:1. 配电系统的基本组成:配电系统由电源、配电变压器、配电设备、配电线路和用户终端等组成。
其中,电源负责提供电能,配电变压器用于变换电压级别,配电设备用于控制和保护电能传输,配电线路用于将电能送至用户终端。
2. 配电系统的电压等级:配电系统通常包括高压、中压和低压三个电压等级。
高压配电系统主要用于输电和大型工业用电,常见的电压等级有110kV、220kV、500kV等;中压配电系统用于中型工业和商业用电,常见的电压等级有35kV、10kV等;低压配电系统用于家庭、商业和小型工业用电,常见的电压等级有220V、380V等。
3. 配电线路的类型:配电线路分为架空线路和地下线路两种。
架空线路通常采用电杆悬挂输电线路,适用于农村和城市远郊地区;地下线路通常采用电缆铺设在地下,适用于城市和重要场所。
4. 配电变压器的作用:配电变压器用于将高压电能变压为中压或低压电能,以适应不同电压等级的用电需求。
变压器主要由铁芯和线圈组成,通过变换电磁感应原理来实现电压的变化。
5. 配电设备的类型:配电设备包括开关设备、保护设备和控制设备等。
开关设备用于控制电能的开关和断开,常见的包括断路器、刀闸等;保护设备用于监测和保护电能传输,常见的包括保护继电器、熔断器等;控制设备用于实现远程控制和自动化控制,常见的包括接触器、PLC等。
二、应用:1. 配电系统的规划和设计:配电系统的规划和设计需要考虑用电负荷、电压等级、线路布置、设备选型等因素。
合理的规划和设计可以提高配电系统的安全性和运行效率,减少线路损耗和电能浪费。
2. 配电系统的运行与维护:配电系统的运行与维护包括日常操作、检修和设备更换等工作。
供配电技术-供配电技术基础知识
自动熄弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性, 故可带故障连续供电2小时,供电的可靠性相对提高。
缺点:中性点不接地方式的中性点绝缘在发生弧光接地时,电弧的反复
熄灭与重燃,相当于电容反复充电。由于对地电容中的能量不能 释放,可造成电压升高,从而对设备绝缘造成威胁。
国家电网公司掌握了具有自主知识产权的特高压输电技术,成功 中标巴西美丽山水电特高压直流的一期与二期项目,实现了我国 特高压技术、装备、工程总承包和生产运营成套“走出去”。
我国供配电技术的发展,必然拉动国家经济增长
截止2018年底,全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦,同 比增长6.5%,增速比上年提高2.0个百分点。其中,非化石 能源发电量占比已近40.8%。
高压输电线路
总降压变电所
35~220kV
6~10kV
高压电动机
低压配电线路 0.38/0.22kV
住宅楼群
低压配电所 高压配电所
商场
高压设备
输电线路
0.38/0.22kV
高压配电所集中接收6~10kV电压,再分配到附近各变电所、箱变和高压用 电设备。
供配电系统是电力系统的重要组成部分
供配电系统结构框图
1.2 电力系统的额定电压
电力系统的额定电压只能使用国家规定的额定电压。 主要有0.38kV、6kV、 10kV、35kV、 110kV、220kV、 500kV等。 4.电力变压器的额定电压:一次侧相当于用电设备,其额
定电压与发电机的额定电压相同,为线路电压的105%;
电力变压器二次侧相当于电源,其额定电压应比它所连接
我国西部、北部地区能源资源丰富,实施大规模“西电东送”、“北 电南送”是我国能源发展的重大战略。但大规模送电需要大容量 输电通道,发展特高压输电技术,就是建设实施这一重大战略的 电力高速公路。
供配电相关知识点总结
供配电相关知识点总结一、发电系统1. 发电厂类型发电厂主要分为传统火电厂和可再生能源发电厂两大类。
传统火电厂主要利用化石燃料如煤、石油、天然气等进行发电,而可再生能源发电厂则主要利用水能、风能、太阳能、生物能等可再生能源进行发电。
传统火电厂属于集中式发电,而可再生能源发电厂则多分布于各地。
2. 发电设备发电厂的发电设备包括发电机、汽轮机、发电机间变压器、励磁系统等。
发电机是将机械能转换成电能的关键设备,汽轮机则是传统火电厂中主要的发电机驱动设备。
发电机间变压器用于升压发电机产生的电能,励磁系统则是用来提供发电机的励磁电流,以维持发电机的稳定工作。
3. 发电过程发电厂通过燃料的燃烧或可再生能源的利用,驱动发电机进行电能的产生。
在发电过程中,燃料能源转换成机械能,再由发电机将机械能转换成电能。
发电过程中需要对发电机的转子进行励磁,以保证电能的稳定输出。
二、输电系统1. 输电线路输电线路是将发电厂产生的电能从发电厂传输到各地用户使用地方的重要设施。
输电线路主要分为高压输电线路、中压输电线路和低压输电线路三种。
高压输电线路多采用交流电传输,而低压输电线路则多采用直流电传输。
2. 输电设备输电线路设备包括输电塔、导线、绝缘子、变压器等。
输电塔是输电线路的支撑设备,导线则是电能传输的主要介质,绝缘子用于在输电过程中防止电能外泄,变压器则用于进行输电电能的升压或降压处理。
3. 输电控制输电过程中需要对电能进行稳定的传输和控制。
输电系统需要监测电能的传输情况,并通过自动化设备进行线路的开闭、电压的调整等操作,以保证电能的安全传输和用户的正常使用。
三、配电系统1. 配电网配电网是将输送到各地的高压电能转变成适合用户使用的低压电能的设施。
配电网主要分为主干配电网和辅助配电网两大部分。
主干配电网用于将输电线路传输到各地,而辅助配电网则将电能送达到用户使用地方。
2. 配电设备配电设备包括配电变压器、开关设备、配电箱等。
供配电工程知识点
2.供配电工作的基本要求:安全、可靠、优质、经济。
3.电力线路输电线路:≥220KV;
配电线路:≤110KV(高压35-110KV、中压6-10KV、低压380/220V)
4.电力系统的额定电压
(1)用电设备:与同级电网的额定电压相等
(2)发电机:比电力线路额定电压高5%
(3)变压器:与电力线路额定电压相比
①一次侧连发电机:高5%
②一次侧连输电线路:相等
③二次侧供电线路较长(≥10KV):高10%
④二次侧供电线路较短(<10KV):高5%
5.低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电的原因:照明和动力共用一个系统
6.总降压变电所(大型企业):35~110KV→6~10KV
57.母线截面的选择
①发热条件选择:
Ial铝母线的允许载流量,I30通过母线的计算电流
②经济电流密度选择:Aec=I30/jec
③动稳定校验:
母线跨距数为1~2时M=Fmaxl/8,大于2时M=Fmaxl/10;矩形母线平放b>h,竖放b<h
不满足要求时需减小 :限制短路电流;减小支持绝缘子之间的距离;变更母线放置方式,增大相间距离;增大母线截面
17.提高功率因数的实质:减少无功功率
18.无功功率补偿:并联电容:并联后对设备的电压电流均无影响
19.补偿容量计算
20.常见高压电气设备
高压断路器:开断正常负荷电流和短路电流
高压隔离开关:隔离高压电源,不能断开短路电流和负荷电流
高压负荷开关:仅能断开负荷电流
高压熔断器:短路保护、过载保护
21.隔离开关倒闸操作——先通后断:先断负荷侧、后断电源侧
供配电基础知识入门
供配电基础知识入门
本文将介绍电力系统中的供电和配电基础知识,包括电力系统的组成、电力传输和分配方式、用电设备的特点和安全问题等方面。
一、电力系统的组成
电力系统包括发电厂、变电站、配电站和用户。
发电厂负责将燃煤、燃气等化石燃料转化为电能,变电站负责将高压电能变成低压电能,配电站负责将电能分配到用户,用户则是电能的终点使用者。
二、电力传输和分配方式
电力传输主要采用高压输电方式,具体包括直流输电和交流输电两种方式。
直流输电可以实现长距离传输,交流输电更加适合城市内部传输。
电力分配主要采用三相四线制,即分别传输三相电和零线电。
电力分配经过变压器的升压和降压,将高压电能变成适合用户使用的低压电能。
三、用电设备的特点和安全问题
不同的用电设备有不同的电压、电流和功率要求,需要采用不同的电器设备来提供适合的电源和保护措施。
同时,用电设备也存在一些安全问题,比如过载、短路、漏电等问题,需要注意安全使用。
总之,了解供配电基础知识对于我们正确使用电力设备以及避免安全问题具有重要意义。
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供配电基础知识入门
供配电基础知识入门
供配电是指将电能从发电厂输送到用户用电设备的过程。
在这个过程中,需要经过变电站、配电站、配电变压器等设备的转换和分配,最终将电能送到用户的用电设备中。
下面,我们来了解一些供配电的基础知识。
1. 电压和电流
电压是指电能的电势差,通常用伏特(V)表示。
电流是指电荷在导体中的流动,通常用安培(A)表示。
在供配电中,电压和电流是非常重要的参数,它们的大小和稳定性直接影响到用电设备的正常运行。
2. 电力负荷
电力负荷是指用电设备对电网的电能需求量。
在供配电中,需要根据电力负荷的大小和变化情况来调整电压和电流的大小,以保证用电设备的正常运行。
3. 变电站和配电站
变电站是将高压电能转换为低压电能的设备,通常位于发电厂和配电站之间。
配电站是将低压电能分配到各个用户用电设备的设备,通常位于城市或乡村的中心地带。
4. 配电变压器
配电变压器是将高压电能转换为低压电能的设备,通常位于配电站或用户用电设备的附近。
它可以将电能分配到不同的用户用电设备中,以满足不同的用电需求。
5. 电力线路
电力线路是将电能从发电厂输送到用户用电设备的通道,通常由高压线路和低压线路组成。
高压线路用于将电能从发电厂输送到变电站,低压线路用于将电能从配电站输送到用户用电设备。
以上就是供配电的基础知识入门,希望能够对大家有所帮助。
在实际应用中,供配电还涉及到很多复杂的技术和设备,需要专业人员进行设计、施工和维护。
如果您需要了解更多相关知识,可以咨询电力公司或专业的电力工程师。
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目录第一章供电线路 (2)1、供电能力 (2)2、电能质量 (3)3、供电可靠性 (4)4、经济效益 (5)第二章电网设计 (6)1、10kV电网的工程设计 (6)2 10kV线路网络设计和要求 (6)3 10kV开关站(开闭所) (10)4 10kV线路导线类型的选择 (13)5 10kV线路导线截面的选择 (15)6 10kV变压器的选择 (16)7 10kV变压器的容量的选择 (17)8 10kV开关设备的选择 (17)9 架空线路上安装的开关的主要技术参数: (19)10 其他设备 (21)11、低压配电网 (21)第三章补偿电路 (23)1、无功补偿 (23)2.低压无功补偿容量的确定: (24)3、防雷和接地 (24)4 有关接地的概念: (28)5 各种接地型式的配电系统的适用范围 (33)6 接地装置要求 (35)7 接地装置的连接要求 (39)第一章供电线路1、供电能力1.1 10kV配电线路供电能力的确定:线路保护定值、线路载流量等,1.2 配电线路导线通过的最大负荷电流原则上不应超过其允许电流,并注意与配电线路上所有的限流元件(包括变电站限流元件及线路保护定值、架空导线、电缆、连接线夹、分段分支开关及其引下线、隔离开关等等)的参数的配合。
1.3 日常运行对单回配电线路的负荷电流控制是与配电网的结线方式有关的,不能静态地去判断,而应将线路放到不同的结线方式中及在何种运行方式时动态分析,因为相同的线路在不同的结线方式中及不同的运行方式时是不相同的1.4 关于在不同结线情况下线路载流量的控制原则根据《东莞市中低压配电网技术改造实施细则》的规定:1.5 在网架及电源条件成熟的情况下配电线路的正常运行负荷电流按导线的经济电流控制,检修、事故情况转移负荷后按导线的安全电流控制[架空导线(包括裸导线和绝缘导线)安全电流取环境温度为35℃时的最高允许载流量,电缆线路安全电流按不同的环境温度及不同的敷设条件取相应最高允许载流量,导线经济电流取最大负荷利用小时数为5000小时]。
1.7 放射型10kV配电线路的正常运行负荷电流按线路的经济密度电流控制,当大于线路安全电流的60%时,应根据配网规划新增线路(专线及开关站电源线除外)或改造为“2-1”网络。
1.8 “2-1”网络10kV配电线路的正常运行负荷电流按线路的经济密度电流控制,当大于线路安全电流的50%时,应根据实际情况将“2-1”环网改造为“3-1”环网或与其它线路重组为两个“2-1”环网。
1.9 备用型“3-1”网络10kV配电线路的正常运行负荷电流按三条线路中最小线径线路的安全电流控制,当达到线路安全电流时,一般不应接入新的负荷,否则应结合实际情况将“3-1”环网改造为两个(或以上)“2-1”环网或进行重组。
2、电能质量2.1 配电线路供电到用户受电点(产权分界点)的电压变动幅度应不超过受电设备额定电压的指标范围,10kV用户(专用变、专线)为±7%。
配电线路的电压损失不应超过5%。
2.2 规划设计时还应校验正常的电压损失,其允许损失值为:配变:2~4%;低压配电线路(包括接户线在内):4~6%2.3 正常运行时,各类用户的电压合格标准如下(用户受电端的电压变动幅度):(1)10kV供电用户:10±7%kV(2)0.4kV供电用户:0.38±7%kV(3)低压照明用户:0.22 +7%kV-10%kV2.4 除有特殊要求的用户外,用户在电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:(1)公用配变的功率因数为0.9及以上。
(2)100kVA及以上10kV供电的用户功率因数为0.90及以上。
(3)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85及以上。
(4)农业用电,功率因数为0.80。
2.5 电压和电流波公用配电网谐波电压(相电压)限制值电网标称电压(kV) 电压总谐波畸变率(%) 各次谐波电压含有率(%)奇次偶次0.38 5.0 4.0 2.010 4.0 3.2 1.63、供电可靠性城市配电网的年平均可靠率应逐步达到99.96%以上,即每户年平均停电小时数在4小时以下,其它的镇配电网(农网),年平均可靠率逐步达到99.7%以上,即每户平均停电小时在30小时以下。
年平均供电可靠率用下式表达:式中:R:年平均供电可靠率(%)N:统计用户总数Ni:年中每次停电影响的用户数Ti:年中每次停电的持续小时数(包括计划检修、计划停电、基建业扩和事故停电,不包括由于电源不足和系统瓦解、崩溃而引起的拉电、停电)。
提高供电可靠性的手段通过加大电力建设,合理调整网络结构,合理分配负荷,从而提高电网的供电能力以及供电容量的裕度。
从管理方面,加强对电网设备(包括线路以及开关设备等等)的运行管理,提高设备的可利用率,保证设备可正常运行。
另外对日常设备的停电检修应加强电网的综合停电管理,以便减少电网的停电。
4、经济效益经济效益:提高供电可靠性而取得的多供电的经济效益;降低线损而取得的多供电的经济效益;提高了配电网络的供电能力而取得的经济效益;提高了供电电压质量而取得的经济效益;社会效益第一卷第二章电网设计1、10kV电网的工程设计1.110kV架空配电线路供电半径的确认根据线路长度、负荷密度等因素进行适当分段连接。
根据《东莞市中低压配电网技术改造实施细则》的规定:变电站的供电范围要按照“近电近送”的原则划分,可向一个或以上区(镇)配电网送电,并依新的变电站投产重新进行调整,以便合理分配负荷,10kV馈电线供电半径市区控制在3kM以内,郊区控制在6kM以内。
区(镇)配电网以高压变电站为供电电源,每一个区(镇)配电网按有两个或以上高压变电站向其供电1.2 10kV线路分段原则:一般主干线分二至三段,装分段开关一至二台。
负荷较密集地区1kM分一段,较远地区以按所接配变总容量每2000~3000kVA左右分一段。
在目前电源等外部条件不具备实现环网供电时,可通过加装分段开关做好线路的分段工作,以便最大程度减少停电区域。
另外,应根据各线路各支线的负荷情况以及停电业扩情况加装分支开关2 10kV线路网络设计和要求2.1 干线放射(分段)式:此结线方式适用于受地理位置限制或受电源限制无法实现与相邻线路联络的区域。
目前此方式是大部分单位主要的网络结线方式,且大部分是没有分段的,为尽可能地提高供电可靠性,可对现有的干线放射式结线线路加装分段以及分支开关,以便缩小事故检修以及业扩停电的范围。
结线主要要求:充分考虑配网规划、区域内负荷发展的需要,主线导线截面选择首尾应一致。
2.2 “2-1”单环网接线此方式既适用于架空线路也适用于电缆线路,既适用于两个不同变电站间两回线路的联络也适用于同一变电站不同母线出线的两回线路间的联络(对于架空线路同一变电站不同母线出线的线路不宜同杆架设,如同杆架设则不宜采用此结线方式)。
主线导线截面要求首尾应一致。
最好两回线路的主线导线截面一致。
如果运行要求线路所挂接的用户为全备用,则正常运行方式时应按照线路安全电流的50%控制(或线路的经济密度电流控制),在转供负荷的情况下按照线路的安全电流控制。
如果运行要求线路所挂接的用户非全备用,则正常运行方式时应按照线路安全电流并预留备用容量控制,在转供负荷前应先断开非有备用电源用户的负荷,再进行倒闸操作进行转供电。
该非全备用方式的运行管理较为复杂。
2.3 “3-1”备用型环网方式此方式较为适用于在发展且对供电可靠性要求较高的区域,在实际操作中也较容易实现。
此方式既适用于架空线路也适用于电缆线路,既适用于两(三)个不同变电站间三回线路的联络,也适用于同一变电站不同母线出线的三回线路间的联络。
如果是同一变电站三回线路的联络则不利于110kV主变或110kV线路负荷的调整,所以建议采用三回线路分别来自不同变电站,或两回负荷线路来自同一变电站不同母线,备用线路来自另一变电站(不同110kV供电主变的母线)。
另外,基于运行方便的角度考虑,该结线方式主要推荐应用在电缆网络上,或架空线路开环点设置在户内配电所内。
三回线路主线导线截面要求首尾应一致,且备用线导线截面不小于负荷线中最大线径线路的截面。
最好三回线路的主线导线截面一致。
正常运行方式时负荷线负荷按照安全电流控制,在转供电情况下备用线的负荷也是按照其安全电流控制。
2.4 “3-1”分段联络型“3-1”分段联络型:每一路馈线均在其线路中间及末端敷设有通过开关互相连接联络线,一组三回馈线共需设置四个联络开关站,在其中一回线路停电的情况下其负荷平均由其余两回线路负担,即可满足倒供电的要求。
其余配电房可附设一进一出环网开关柜,不再另设开关房。
“3-1”分段联络型适用于负荷较密集并且负荷稳定线路中间的联络线容易确定的区域,相对而言其运行以及倒闸操作较为复杂,但在转供电后线路的供电半径与正常运行方式时基本相同,有利于线路的经济运行。
三回线路均为负荷线,其负荷电流控制均按照安全电流的66%控制。
三回线路主线导线截面要求首尾应一致,且三回线路的主线导线截面一致。
“3-1”分片配电联络型分片配电联络型:一组三回馈线共需设置三个双边(双电源)配电联络开关站,所有配变负荷点按所属分片地段在其附近的配电房同一段母线取电源并自成环网,小环的电缆截面按本小环的实用总负荷选择,不必同干线等截面,干线截面应一致。
所有配电所可附设一进一出环网开关柜,不再另设开关房。
适用于负荷较密集且有大量的小容量负荷、负荷稳定的区域,相对而言其运行以及倒闸操作较为复杂,但在转供电后线路的供电半径与正常运行方式时基本相同,有利于线路的经济运行。
另外,小环网中的线路导线截面选择可作为分线等级选择,小于主线的导线截面,节约了投资。
三回线路均为负荷线,其负荷电流控制均按照安全电流的66%控制。
三回线路主线导线截面要求首尾应一致,且三回线路的主线导线截面一致。
2.5 大环套小环环网结线该结线方式是作为“2-1”、“3-1”环网结线方式的补充,适合于负荷分散的区域应用。
配电网的网络结线不是固定的,特别是对于东莞大部分在发展的区域,其网络结线是根据线路的负荷情况不断变化的,如前面谈到的,“2-1”网络在线路负荷增长后不能实现全备用的情况下就应该新增备用线而改造为一个“3-1”备用型的环网结线,而“3-1”备用型在负荷线负荷增长后也应根据实际情况将其改为两个“2-1”网络或一个“2-1”网络和一个“3-1”备用型网络。
各种结线方式间可进行转化以适应负荷增长以及供电可靠性要求的需要。
为便于改造,再次强调应做好配网的规划,确定配网建设及改造的主要技术原则(如组网原则、线路导线原则、开关设备选型原则等),同时该配网建设及改造原则也应应用于用户线路、设备的建设与改造,这样才能有利于配网网络的建设与改造。