工厂电力线路资料

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工厂电力线路

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工厂电力线路的发展趋势
智能化
随着科技的进步,工厂电力线路将逐渐实现智能化,通过 自动化和远程控制技术,提高线路的运行效率和安全性。
高效化
为了降低能源消耗和运营成本,工厂电力线路将趋向于采 用高效节能的设备和材料,提高电力传输的效率。
绿色化
随着环保意识的增强,工厂电力线路将更加注重环保,采 用清洁能源和低碳排放技术,减少对环境的影响。
工厂电力线路
contents
目录
• 工厂电力线路概述 • 工厂电力线路的组成 • 工厂电力线路的安装与维护 • 工厂电力线路的安全与防护 • 工厂电力线路的发展趋势与展望
01 工厂电力线路概述
工厂电力线路的定义
工厂电力线路是指工厂内部用于传输 和分配电能的线路系统,包括电源进 线、变压器、配电盘、电缆、电线等 组成部分。
安全性
随着安全意识的提高,工厂电力 线路将更加注重安全性,采用先 进的安全技术和措施,确保线路 运行的安全可靠。
数字化
数字化技术将进一步应用于工厂 电力线路,通过大数据、云计算 等技术手段,实现线路的数字化 管理和监控。
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工厂电力线路是工厂电力系统的重要 组成部分,负责将电能从外部电网输 送到工厂内部的各个用电设备,并确 保电能的安全、稳定和可靠供应。
工厂电力线路的重要性
工厂电力线路是工厂正常运转的基础 设施之一,为工厂提供必要的能源支 持,保障生产设备的正常运行和生产 过程的顺利进行。
工厂电力线路的性能和稳定性直接影 响到工厂的生产效率和产品质量,因 此,合理规划、设计、维护和管理工 厂电力线路至关重要。
故障排查
当线路出现故障时,迅速组织人员排查故障原因,确定故障点并 进行修复。

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二、导线和电缆截面选择计算的条件 为保证供电系统安全、可靠、优质经济地运行,选 择导线和电缆截面时必须满足下列条件: (1)发热条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电 流时产生的发热温度不应超过其正常运行时的最高允许温度。 (2)电压损耗条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流既计 算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时的电压损耗。 (3)经济电流密度 (4)机械强度 根据设计经验,一般20KV及以下的高压线路和低压动力线路, 通常先按发热条件来选择导线和电缆截面,再校验其电压损耗 和机械强度。低压照明电路,通常先按允许电压损耗进行选择, 再校验其发热条件和机械强度。
横担:安装在电杆上部,用来安装绝 缘子以架设导线。 常用的有木横担、铁横担、瓷横担。
(三)线路绝缘子和金具 绝缘子又称瓷瓶。用来将导线固定在 电杆上,并使导线与电杆绝缘。分低 压和高压。 线路金具是用来连接导线、安装横担 和绝缘子的金属附件。
(四)架空线路的敷设 敷设的要求和路径的选择 选择架空线路的路径时的原则 路径要短,转角尽量地少。 尽量避开河洼和雨水冲刷地带、不良地质条区及易燃易爆等危险 场所。 不应引起机耕、交通和人行困难。 不宜跨越房屋,应与建筑物保持一定距离。 应与工厂和城镇的总体规划协调配合,并适当考虑今后的发展。 导线在电干上的排列方式。 三相四线制低压架空线路的导线,一般都采用水平排列 如图 5—16a 中性线靠近电干。 三相三线制架空线路的导线,采用三角形排列。 如图5—16b、 c,也可水平排列如图5—16f。 多回路导线同干架设时,可三角、水平混合排列。如图5—16d
工厂电力线路
第一节:工厂电力线路及其接线方式
• 1、任务:输送和分配电能 • 2、分类: 低压:1KV及以下,高压:1KV以上 , 超高压:220KV及以上 • 3、按结构型式分:架空线路、电缆线路、车间线 路。

工厂高低压电力线路的基本连线方式

工厂高低压电力线路的基本连线方式

工厂高低压电力线路的基本连线方式一、前言工厂高低压电力线路的基本连线方式是工业生产中必不可少的一部分,它涉及到电力系统的运行和安全,对于工厂的正常生产和发展至关重要。

本文将从连线方式、配电方式、接地方式等多个方面进行详细介绍。

二、连线方式1. 单回路供电系统单回路供电系统是指整个工厂只有一条高压进线,通过变压器降压后再分配到各个低压负荷端。

这种连线方式简单明了,但是存在单点故障风险大的问题。

2. 双回路供电系统双回路供电系统是指整个工厂有两条高压进线,通过两台变压器降压后再分配到各个低压负荷端。

这种连线方式具有备份保障功能,但是成本较高。

3. 多回路供电系统多回路供电系统是指整个工厂有多条高压进线,并且每条进线都经过一个或多个变电站进行降压分配。

这种连线方式具有灵活性强、可靠性高的优点,但是建设成本较高。

三、配电方式1. 集中式配电集中式配电是指所有的低压负荷都直接接在变电站的输出端,通过主配电柜进行分配。

这种配电方式具有集中控制、维护方便等优点,但是输配电线路较长,存在输电损耗问题。

2. 分散式配电分散式配电是指将低压负荷分散到各个生产车间或区域,通过局部配电柜进行分配。

这种配电方式具有输送距离短、节约能源等优点,但是控制和维护较为困难。

四、接地方式1. TN接地系统TN接地系统是指将中性点通过导体连接到地面上形成一个接地网。

这种接地方式具有安全可靠、维护方便等优点,但是要求设备的绝缘性能高。

2. TT接地系统TT接地系统是指设备的中性点通过专门的接地装置与大地相连。

这种接地方式具有防止触电危险等优点,但是需要额外设置保护装置。

3. IT接地系统IT接地系统是指设备的中性点不直接与大地相连,而是通过隔离变压器与大地相连。

这种接地方式具有可靠性高、安全稳定等优点,但是建设成本较高。

五、总结工厂高低压电力线路的基本连线方式涉及到连线方式、配电方式、接地方式等多个方面,不同的连线方式和配电方式都有各自的优缺点。

工厂供电第五章工厂电力线路

工厂供电第五章工厂电力线路
等基本接线方式。 (一)放射式接线
指变配电所高压母线上引出的一回线路 直接向一个车间变电所或高压用电设备供电, 沿线不支接其他负荷。
(二)树干式接线 指由变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线
上,沿线支接了几个车间变电所或负荷点的结线方式。 与放射式接线相比, 优点: (1)能减少线路的有色金属消耗量。 (2)采用的高压开关数量少。 (3)无需没高压配电室,投资 较少。 缺点: (1)供电可靠性更低,当高压配电干线发生故障或检修时, 其上的所有 变电所都要停电.
A0≥Aφ
2.保护线(PE线)截面的选择 保护线截面APE要满足短路热稳定度的要求,按
GB50054–95低压配电设计规范规定: (1)当Aφ≤16mm2时
APE≥Aφ
(2)当16mm2<Aφ≤35mm2时 APE≥16mm2
(3) 当Aφ≥35mm2时 APE≥0.5Aφ
3.保护中性线(PEN线)截面的选择 因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选
(三)环式接线 车间变电所的低压侧,通过低压联络线相互联
接成为环式。 环式接线,供电可靠性比较高。任一段线路发
生故障或检修时,都不致造成供电中断,或暂时停 电,一旦切换电源的操作完成,就能恢复供电。
环式接线,可使电能损耗和电压损耗减少,既 节约电能,又提高电压水平。但是环式供电系统的 保护装置及其整定配合相当复杂,如配合不当,容 易发生误动作,反而扩大故障停电的范围。
导线和电缆在通过计算电流时产生的发热高温, 不应 超过其正常运行时的最高允许温度。
2.电压损耗
导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗, 不应超 过正常运行时允许的电压损耗值。
3.经济电流密度 高压线路及特大电流的低压线路, 一般应按规

工厂供配电技术-工厂电力线路的敷设与维护

工厂供配电技术-工厂电力线路的敷设与维护

ʌ项目介绍ɔ某新建机械厂,初步设计其供配电系统电气部分,设计内容包括:选择高压配电所位置㊁配变电所的负荷计算及无功功率的补偿计算,车间变压器台数和容量㊁形式的确定,变配电所主接线方式的选择,高压配电线路接线方式的选择,高低压配电线路及导线截面积选择,短路计算和开关设备的选择,继电保护的整定计算,防雷保护与接地装置设计等㊂主要基础资料如下:1.负荷情况该机械厂主要生产长尾夹㊁牛头夹㊁圆形弹簧夹㊁山形弹簧夹㊁磁力夹㊁板夹㊁各式塑料夹㊁回形针㊁起钉器㊁书圈㊁磁力钩㊁书立等系列产品,设有模具车间㊁冲件车间㊁热处理车间㊁电泳车间㊁喷涂车间㊁发黑车间㊁电镀车间和包装车间㊂该厂大部分车间为三班制,年最大有功负荷利用小时数为5000h㊂车间负荷情况见表6-1㊂表6-1㊀车间负荷情况编号厂房名称设备容量/kW需要系数功率因数1模具车间4400.350.652冲件车间5500.500.703热处理车间6800.550.754电泳车间2800.400.755喷涂车间3200.500.756发黑车间2500.550.757电镀车间2400.500.708包装车间1100.750.809综合楼1600.750.902.供电电源情况按照该厂与当地电业部门签订的供用电协议规定,可从某35V/10kV地区变电站取得工作电源㊂该35V/10kV地区变距离本厂约为1km,10kV母线短路数据:S(3)k.max=340MVA㊁S(3)k.min=180MVA㊂要求该厂:①过电流保护整定时间不大于1.0s;②在工厂10kV电源侧进行电能计量;③功率因数应不低于0.92㊂3.工厂自然条件年最高气温为39ħ,年平均气温为23ħ,年最低气温为-5ħ,年最热月平均最高气温㊃261㊃为33ħ,年最热月平均气温为26ħ,年最热月地下0.8m处平均温度为25ħ㊂主导风向为南风,年雷暴日数为52㊂平均海拔为22m,地层以砂黏土为主㊂4.电费制度按两部电价制交纳电费,基本电价为20元/(kVA㊃月),电度电价为0.5元/kWh㊂ʌ项目目标ɔ专业能力目标掌握高压配电网的接线方式及接线特点方法能力目标理解工业企业供配电线路的结构形式并根据负荷等级选择电气主接线社会能力目标能根据企业实际情况设计电气主接线ʌ主要任务ɔ任务工作内容计划时间完成情况1工厂电力线路及接线方式的选择2工厂电力线路结构及敷设3导线和电缆的选择及计算4工厂电力线路电气安装图的绘制5工厂电力线路的运行与维护任务1 工厂电力线路及接线方式的选择ʌ任务导读ɔ工厂各配电系统,包括总降压变电所㊁配电所㊁车间变电所和高压用电设备以及主接线方式㊂当然,有的供配电系统的组成不一定全部包括以上几个,是否需要总降压变电所,是否建配电所,取决于工厂和电源间的距离㊁工厂的总负荷及其在各车间的分布,以及变电所间的相对位置,厂区内的配电方式和本地区电网的供电条件等㊂如果上述组成都是需要的,在工厂内部的供电系统也可能有各种组合方案,组合方案的变化必然会影响到投资费用和运行费用的变化㊂因此,进行不同的方案设计,选择合适的主接线方式,进行经济技术比较,得出可靠㊁合理㊁经济的方案㊂ʌ任务目标ɔ1.掌握工厂配电系统的接线方式及其特点㊂2.掌握车间低压放射式网络的接线方式㊂ʌ任务分析ɔ工厂电力线路按电压高低分为高压配电网络和低压配电网络㊂高压配电网络的作用是从总降压变电所向各车间变电所或高压用电设备供配电,低压配电网的作用是从车间变电所向各用电设备供配电,直观地表示了变配电所的结构特点㊁运行性能㊁使用电气设备的多少及前后安排等,对变配电所安全运行㊁电气设备选择㊁配电装置布置和电能质量都起着决定性的作用㊂ʌ知识准备ɔ工业企业供电网络包括厂区高压配电网络与车间低压配电网络两部分㊂高压配电网络指㊃361㊃从总降压变电所至各车间变电所或高压用电设备之间的6 10kV 高压配电系统;低压配电网络指从车间变电所至各低压用电设备的380V /220V 低压配电系统㊂选择接线方式主要考虑以下因素:1)供电的可靠性㊂2)有色金属消耗量㊂3)基建投资㊂4)线路的电能损失和电压损失㊂5)是否便于运行㊂6)是否有利于将来发展等㊂一㊁工厂配电系统接线方式工厂配电系统的基本接线方式有三种:放射式㊁树干式和环式㊂各工厂供电系统采用哪种接线方式,要根据负荷对供电可靠性的要求㊁投资大小㊁运行维护方便及长远规划等原则分析确定㊂1.放射式线路放射式线路又分为单回路放射式线路㊁双回路放射式线路和具有公共备用线路的放射式线路㊂单回路放射式线路是由工厂总变配电所6 10kV 母线上每一条回路直接向车间变配电所或高压设备供电,沿线不再接其他负荷㊂它的优点是线路敷设㊁保护装置简单,操作维护方便,易于实现自动化;缺点是从总变配电所出线较多,高压设备多,投资较大㊂特别是在任一线路上发生故障或检修时,该线路就要停电,因而供电可靠性不高,一般用于三级负荷图6-1㊀单回路放射式线路和部分次要的二级负荷供电,如图6-1所示㊂双回路放射式线路是对任一变配电所采用双回路线路供电的方式㊂其中,图6-2a 是单电源供电,图6-2b 是双电源供电㊂在双回路放射式线路中,当其中一条回路发生故障或检修时,可由另一条回路给全部负荷继续供电,提高了供电的可靠性,可用于二级负荷供电㊂但所需高压设备较多,投资也较大㊂图6-2㊀双回路放射式线路a)单电源供电㊀b)双电源供电㊃461㊃当采用如图6-3所示的具有公共备用线路的放射式线路供电时,如果任一回路线路发生故障时,只需经过短时的 倒闸操作 后,可由备用干线继续供电㊂这种线路供电可靠性较高,可适用于各级负荷供电㊂图6-3㊀具有公共备用线路的放射式线路图6-4㊀直接连接树干式线路2.树干式线路树干式线路是指线路分布像树干一样,既有主干,也有分支㊂它可分为直接连接树干式和串联型树干式两种形式㊂直接连接树干式线路如图6-4所示㊂从总变配电所引出的每路高压干线在厂区内沿车间厂房或道路敷设,每个车间变配电所或高压设备直接从干线上接出分支供电㊂这种线路的优点是配电设备少㊁投资小;缺点是干线发生故障或检修时会造成大面积停电;因而分支数目限制在5个以内,其供电可靠性差,只适用于三级负荷㊂3.高压环式接线高压环式接线实际上是两端供电的树干式接线,如图6-5所示㊂两路树干式接线尾端连接起来就构成了环式接线㊂这种接线方式运行灵活,供电可靠性高,线路检修时可切换电源,故障时可切除故障线段,缩短停电时间,可供二㊁三级负荷,在现代化城市电网中应用较广泛㊂由于闭环运行时继电保护整定较复杂,同时也为避免环式线路上发生故障时影响整个电网,因此,为了限制系统短路容量,简化继电保护,大多数环式线路采用 开环 运行方式,即环式线路中有一处开关是断开的㊂通常采用以负荷开关为主开关的高压环网柜作为配电设备㊂实际供配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合㊂究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,考虑对供电可靠性的要求,经技术经济综合比较后才能确定㊂一般来说,对大中型工厂,高压配电系统宜优先考虑采用放射式接线,因为放射式接线的供电可靠性较高,便于运行管理,但放射式的投资较大㊂对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅㊃561㊃图6-5㊀高压环式接线区,可考虑采用树干式或环式配电㊂二㊁车间低压供电网络的接线方式1.低压放射式供电线路低压放射式供电线路如图6-6所示,其中图6-6a 为带集中负荷的一级放射式线路,图6-6b 为带分区集中负荷的两级放射式线路㊂放射式供电线路适用于车间负荷比较集中且负荷分布在车间不同方向㊁用电设备容量较大的条件下,如果车间有多台电动机传动的设备,虽然容量较小,亦可采用㊂它的特点是操作方便㊁灵活,任一干线故障时,不影响其他干线,但投资较大,施工复杂㊂图6-6㊀低压放射式供电线路a)一级放射式㊀b)两级放射式2.低压树干式供电线路低压树干式供电线路如图6-7所示㊂运行经验表明,只要施工质量符合要求,干线上分支点不超过5个时,这种供电方式是可靠的,且故障后容易恢复㊂它与放射式相比,可节省低压配电设备,缩短线路总长度,且施工简单㊂图6-8表示树干式供电线路的演变形式㊂图6-8a 为变压器 干线供电线路,广泛用于机械加工车间㊂当采用插接式母线时,它可以随工艺过程的改变任意移动用电设备而无需另外安装配电盘㊂图6-8b 为链环式供电线路,每条线路以串接3个配电箱为限;如果串接同一生产系统中的小容量电动机(不重要的用电设备),则以不超过5个为宜㊂3.低压混合式供电线路根据工业企业中的车间低压负荷分布特点,很少采用单一的放射式或树干式供电系统,一般多为混合式供电系统,如图6-9所示,车间内动力线路和照明线路应分开,以免相互影响㊂正常运行时,事故照明和工作照明同时投入以交流供电㊂当交流电发生故障时,则自动地将事故照明切换到蓄电池组或其他独立电源供电㊂对重要的用电设备,可以从两台分别运行的变压器低压母线分别引出线路交叉供电,或者在低压母线上装设自动投入装置,以保证㊃661㊃图6-7㊀低压树干式供电系统图6-8㊀低压树干式供电线路网络演变形式a)变压器干线式㊀b)链环式供电线路供电的可靠性㊂图6-9㊀低压混合式供电系统ʌ任务实施ɔ讨论ʌ项目介绍ɔ中某新建机械厂配电系统接线方式㊂姓名专业班级学号任务内容及名称1.任务实施目的2.任务完成时间:1学时3.任务实施内容及方法步骤4.分析结论指导教师评语(成绩)年㊀月㊀日㊃761㊃ʌ任务总结ɔ通过本任务的学习,让学生掌握放射式㊁树干式和环式三种工厂配电系统的基本接线方式的结构和特点,掌握低压放射式供电线路㊁低压树干式供电线路㊁低压混合式供电线路三种车间低压供电网络的接线方式的结构和特点㊂任务2 工厂电力线路结构及敷设ʌ任务导读ɔ工业企业电力线路有架空线路㊁电缆线路和车间线路㊂架空线路结构简单㊁成本低㊁易于检修及维护,因此被广泛采用,但采用架空线路时线路纵横交错,占地较大,影响厂区美化㊂电缆线路虽然具有成本高㊁投资大㊁维修不便等缺点,但是它具有运行可靠㊁可避免雷电危害和机械损伤㊁不卡地面㊁环境影响小㊁利于美化等优点,在现代化企业中应用越来越广泛㊂ʌ任务目标ɔ1.掌握工厂配电系统的接线方式及其特点㊂2.掌握车间低压放射式网络的接线方式㊂ʌ任务分析ɔ工业企业供配电线路经常采用的结构形式有三种:厂区架空线路㊁厂区电缆线路和车间户内配电线路㊂工厂企业内部电力线路按电压高低分为高压配电网络和低压配电网络㊂高压配电网络的作用是从总降压变电所向各车间变电所或高压用电设备供配电,低压配电网的作用是从车间变电所向各用电设备供配电,直观地表示了变配电所的结构特点㊁运行性能㊁使用电气设备的多少及前后安排等,对变配电所安全运行㊁电气设备选择㊁配电装置布置和电能质量都起着决定性作用㊂ʌ知识准备ɔ在工业企业中电能的输送和分配,是通过供配电线路实现的㊂工业企业内部供配电网络尽管供电半径小,但负荷类型多,操作频繁,厂房环境复杂(高温㊁多粉尘以及与管道㊁轨道交错等),配电线路总长通常超过企业受电线路,且具有不同于区域电力网的特点㊂工业企业供配电线路经常采用的结构形式有三种:厂区架空线路㊁厂区电缆线路和车间户内配电线路㊂一㊁厂区架空线路架空线路的优点是成本低㊁投资少㊁施工快㊁维护检修方便,易于发现和排除故障等;它的缺点是易受外界条件(雷雨㊁风雪及工业粉尘㊁气体等)影响,受厂区建筑布局限制,不能普遍采用㊂但由于架空线路比电缆线路节省1/2 4/5的投资,因此在工业企业中凡有可能都优先采用架空线㊂架空线路由导线㊁杆塔(包括横担)㊁绝缘子和金具构成㊂1.导线架空线路所采用的主要导电材料是铜绞线㊁铝绞线和钢芯铝绞线㊂铜绞线是较好的导电㊃861㊃材料,它具有较好的电导率[γ=53mS/m(1mS/m=1m/Ω㊃mm2)],机械强度高,抗拉强度大(σ=380MPa)㊂铝绞线的电导率较小(γ=32mS/m),抗拉强度也低(σ=160MPa)㊂但铝的资源比铜丰富,因此应尽量采用铝绞线㊂为了弥补铝绞线机械强度低的不足,在高压大档距的架空线路上,可以采用钢芯铝绞线㊂各电压级的电力网输送容量与距离都有一定的范围,例如,0.38kV电压级的输送功率为100kW以下,输送距离不超过0.6km;10kV电压级的输送功率为200 2000kW,输送距离为6 22km;35kV电压级的输送功率为2000 10000kW,输送距离为20 50km㊂导线敷设应保持相互足够距离,在风吹摇摆下仍能可靠绝缘㊂线间距离与线路电压㊁线路档距有关,并考虑所在地区的气候区类别,具体可查阅有关资料㊂架空线的档距指相邻两电杆的距离㊂不同电压架空线路的档距是不同的,如35kV一般为150m以上,6 10kV为80 120m,380V为50 60m㊂架空线对地面㊁水面以及其他跨越物均应保持足够安全距离,并应按最大弧垂(导线下垂距离)校验㊂此外,架空线对房屋建筑物以及与其他线路交叉时的最小距离也有要求,具体可查规程㊂2.杆塔及绝缘子架空线杆塔按材质划分,有木杆㊁水泥杆㊁铁塔三种,工业企业中常用水泥杆㊂杆塔从作用上可划分为六种形式,见表6-2,其应用示例如图6-10所示㊂表6-2㊀各种类型电杆的区别杆型用㊀途杆顶结构有无拉线直线杆㊀支持导线㊁绝缘子㊁金具等重量,承受侧面的风力;占全部电杆数的80%以上㊀单杆㊁针式绝缘子或悬式绝缘子或陶瓷担㊀无拉线有拉线的直线杆㊀除一般直线杆用途外,尚有用于防止大范围歪杆和不太重要的交叉跨越处㊀同直线杆,悬式绝缘子用固定式线夹㊀有侧面拉线或顺档拉线轻乘杆㊀能承受部分导线断线的拉力,用在跨越和交叉处(10kV及以下线路,不考虑断线)㊀负担要加强,采用双绝缘子或双陶瓷担固定㊀有拉线转角杆㊀用在线路转角处,承受两侧导线的合力㊀转角在30ʎ,可采用双担双针式绝缘子;45ʎ以上的采用悬式绝缘子㊁耐张线夹,6kV以下可采用蝶式绝缘子㊀有与导线反向拉线机反合力方向的拉线耐张杆㊀能承受一侧导线的拉力,用于限制断线事故影响范围和架线时紧张终端杆㊀承受全部导线的拉力,用于线路的首段或终端㊀双担悬式绝缘子㊁耐张线夹或蝶式绝缘子㊀有四面拉线㊀有与导线反向的拉线分支杆㊀用于10kV及以下由干线外分支线处,向一侧分支的为丁字形;向两侧分支的为十字形㊀上㊁下层分别由两种杆型构成,如丁字形上层不限,下层为终端等㊀根据需要加拉线㊃961㊃图6-10㊀各种杆塔应用地点及其用途各种电杆上的横担,目前多用70mmˑ70mmˑ6mm角钢制成,并根据线路电压以及杆线类型决定其长度㊂如10kV线路直线杆横担长为2.3 2.4m,低压横担长为1.5 1.7m㊂10kV大档距耐张杆,如果用双杆组成的Ⅱ型杆,则应用两根4m长的铁横担,夹固于两根电杆上㊂高压线路上常用的横担形式及支撑种类如图6-11和图6-12所示㊂图6-11㊀高压线路中常用的横担形式a)丁字形㊀b)叉股形㊀c)之字形㊀d)弓箭形图6-12㊀支撑种类a)扁形支撑㊀b)圆铁支撑㊀c)三角铁元宝支撑敷设导线用的瓷绝缘子,常用以下几种:1)1kV以下的线路,用PD-1㊁PD1-1型低压针式瓷绝缘子㊂㊃071㊃2)6 10kV线路,用P-6㊁P-10M型高压针式瓷绝缘子㊂3)10 35kV线路,用P-15M㊁P-35M型针式瓷绝缘子㊂4)35kV以上的线路,用X-4.5悬式瓷绝缘子串㊂各种瓷绝缘子外形如图6-13所示㊂图6-13㊀各种瓷绝缘子的外形图a)低压针式㊀b)高压针式㊀c)悬式3.架空线路设计架空线路设计内容包括确定路径㊁选定杆位㊁选择导线㊁确定杆型㊁绘制图样㊁开列清单和做出预算等项工作㊂路径的选择应力求线路最短,并尽可能避免交叉跨越,避开污秽环境㊂选定杆位时,首先确定首端㊁末端电杆及转角杆位置,并在它们之间按适当档距确定中间位置㊂若线路跨越范围内有遮挡物时,应保证足够的对地距离㊂总之,应设法使线路与跨越物保持尽可能大的距离㊂确定杆高,以规程要求的导线对地距离为基础,加上最高温度时的弧垂,得到横担对地高度,再加横担至杆顶的距离,便得到电杆在地面上部分的长度㊂电杆埋深约占电杆总高长度的1/6,按此比例求得电杆总长㊂目前常用的离心式钢筋混凝土圆杆有下列几种规格,可根据需要选用㊂1)拔梢整杆:梢径ϕ150mm,杆长分7m㊁8m㊁9m㊁10m等几种;梢径ϕ190mm,杆长分10m㊁11m㊁12m㊁15m等几种㊂2)分段梢杆:上段梢径ϕ190mm,段长分6m㊁9m等几种;下段梢径ϕ310mm,段长分6m㊁9m等几种㊂3)等径杆:上段直径ϕ300mm,段长分6m㊁9m等几种;下段直径:ϕ300mm,段长分6m㊁9m等几种㊂二㊁厂区电缆线路电缆线路虽然成本高㊁投资大,但它不受外界影响,运行可靠,在有腐蚀性气体和易燃㊁易爆的场所应用,尤为适宜㊂㊃171㊃1.电缆的选用工业企业常用电缆,依其绝缘材料的不同,大致可分为油浸纸绝缘和塑料绝缘两大类㊂油浸纸绝缘电力电缆耐压高㊁载流大㊁寿命长,目前应用广泛㊂但不能用于高低差距大的场合,以防浸渍的油下流㊂塑料绝缘电力电缆,以聚氯乙烯或交联聚乙烯为绝缘,并以聚氯乙烯制护套,能够节省大量铝或铅,而且重量轻㊁抗腐蚀,敷设时高低差距不受限制㊂但它耐压较低(聚氯乙烯绝缘可在6kV,利用交联聚乙烯作绝缘的电缆已有35kV产品),寿命稍短㊂此外,尚有橡胶绝缘电缆,与塑料绝缘电缆类似㊂电缆从防护外界损伤的角度,可分为铠装与无铠装两类㊂铠装能保护电缆免受机械外力损伤,其中钢带铠装能承受机械外力,但不能承受拉力;细钢丝铠装除能承受机械外力外,还可承受相当拉力,而粗钢丝铠装则可承受更大拉力㊂油浸纸绝缘电力电缆的最外层常以浸有沥青的黄麻保护,称为 外被层 ㊂在电缆埋地敷设时,它能抗腐蚀,起保护电缆作用㊂但因其易燃,室内敷设时应选用无外被层的 裸 电缆,以防火灾㊂此外,电缆外护层尚可加有聚乙烯塑料护套(如防腐型电缆)㊂在电缆型号中以不同的数字组合表示外护层的特点:若型号中有 0 表示无防护层; 1 表示麻被护层; 2 表示具有双钢带铠装; 3 表示细钢丝铠装; 5 表示粗钢丝铠装㊂例如,ZLL-30即纸绝缘铝芯护套裸细圆钢丝铠装电缆㊂根据上述电缆本身所具有的结构特点,选择电缆型号的主要原则是:1)电缆的额定电压应大于或等于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的1.15%㊂2)电力电缆应尽量采用铝芯,只有需要移动时或在振动剧烈的场所才用铜芯电缆㊂3)敷设在电缆构筑物内的电缆宜用裸铠装电缆㊁裸铝(铅)包电缆或塑料护套电缆㊂4)直接埋地敷设的电缆应选用有外被层的铠装电缆,在无机械损伤可能的场所,也可采用聚氯乙烯护套或(铅)包麻被电缆㊂5)周围有腐蚀性介质的场所,应视介质情况,分别采用不同的电缆护套㊂在有腐蚀性的土壤中,一般不采用电缆直埋,否则应采用有特殊防腐层的防腐型电缆㊂6)垂直敷设及高低差距较大时,应选用不滴流电缆或全塑电缆㊂7)移动式机械应选用重型橡套电缆(如YHC型);用于连接变压器气体继电器㊁温度表的线路,应选用船用橡胶绝缘耐油橡套电缆(CHY型)等有耐油能力的电缆㊂2.电缆的敷设电缆的敷设方式如图6-14所示㊂其中电缆隧道敷设方式(见图6-14a)虽然对电缆的敷设㊁维护都很方便,但投资高,除电缆并行根数很多以外一般很少采用;电缆排管敷设方法(见图6-14f)因为施工㊁检修困难,且散热差,除非在狭窄地段或与道路交叉处,一般也很少采用;悬挂在电缆吊架顶棚的电缆明敷(见图6-14d)主要用在车间内部,而当楼板下电缆很多时,可设电缆夹层敷设㊂通常在工业企业中广泛采用的电缆敷设方式,主要是直接埋地(见图6-14g)与电缆沟两种㊂电缆沟敷设,具有投资省㊁占地少㊁走向灵活且能容纳很多电缆的特点,但检修维护不甚方便㊂电缆沟又可分为户内电缆沟(见图6-14b)㊁户外电缆沟(见图6-14c)和厂区电缆沟(见图6-14e)三种㊂电缆均沿沟壁支架敷设㊂电缆直埋地下敷设施工简单,电缆散热好,但检修十分困难㊂由于它节省投资,除了并行根数太多或土壤中含酸碱物等场合外,厂区电缆经常是直埋敷设的㊂电缆敷设还应注意以下几点:1)油浸纸绝缘电缆的弯曲半径不得小于其外径的15倍,以免绝缘被撕裂㊂2)直埋电缆埋深不应小于0.7m,四周应以细沙或软土埋设;电缆与建筑物最小距离不应小于0.6m㊂3)高压电缆与各种管道净距离应不小于0.5m,否则应穿管保护;与热力管的净距应不小于2m,否则应加隔热层,与各种管道交叉或与铁路㊁公路交叉处,应穿管保护㊂4)电缆排管或电缆保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍㊂5)电缆金属外皮及金属电缆支架均应可靠接地㊂图6-14㊀电缆各种敷设方式构筑物的结构图a)电缆隧道㊀b)户内电缆暗沟㊀c)户外电缆暗沟d)电缆吊架㊀e)厂区电缆暗沟㊀f)电缆排管㊀g)电缆直埋壕沟三㊁车间低压线路车间低压线路有多种敷设方式,典型位置如图6-15所示㊂如果环境条件允许,以采用裸导线或绝缘线沿屋架㊁楼板㊁梁架㊁柱子或墙壁明敷设较为简便经济㊂可以用瓷夹或瓷绝缘子固定,也可用钢索悬吊㊂如果周围含有腐蚀导线或破坏绝缘的气体或粉尘(如潮气㊁酸硼蒸气㊁多尘环境),导线应尽可能装在建筑物外墙上,而车间内的导线则应避免与对导线绝缘有影响的墙壁或天花板接触,可以采用支架㊁挂钩或钢索悬挂等明敷设或穿管敷设㊂如果周围环境既有腐蚀性介质又有发生火灾或爆炸的危险,则应采用导线穿管暗敷设的线路㊂穿管暗敷设既能防止外界机械损伤,又比较美观㊂。

《工厂供电》试题库(第五章节)工厂电力线路

《工厂供电》试题库(第五章节)工厂电力线路

工厂供电试题库(第五章节) 工厂电力线路1. 简介工厂电力线路是指工厂内部用于供电的电力线路系统。

合理设计和维护工厂电力线路对于保障工业生产的正常运行至关重要。

本文将介绍工厂电力线路的基本知识和常见问题以及相应解决方案。

2. 电力线路的基本组成工厂电力线路由以下主要组成部分组成:•主配电室:位于工厂的主要中心位置,主要负责将外部电网供电引入工厂内,并通过变压器将电压适配到工厂所需的电压等级。

•次配电室:分布在工厂各个区域,接受主配电室供电并通过配电柜将电能分配到用电设备。

•配电柜:位于次配电室,负责将电能进一步分配到各个用电设备,保证电能供应的稳定。

•电缆线路和电线:连接主配电室、次配电室和用电设备的导线,传输电能。

•电力监控系统:用于监测工厂电力线路的工作状态、电能消耗等信息,实时掌握电力供应情况。

3. 电力线路的设计与规划工厂电力线路的设计和规划是确保电力线路能够稳定供应电能的关键。

在设计和规划过程中,需要考虑以下因素:•用电设备的性质和负载特点:根据工厂的生产特点和不同用电设备的功率、负载特点等进行合理的分区规划,确保电力线路能够满足各个区域的用电需求。

•电压等级的确定:根据工厂用电设备的电压等级要求,确定主配电室和次配电室的电压等级,并通过变压器进行适配。

•线路容量的计算:根据工厂用电设备的总功率、负载系数等因素,计算出各个线路的容量,并合理配备相应容量的电缆线路和电线。

•线路敷设方式:根据工厂的场地布局和具体情况,选择合适的敷设方式,如明敷、埋地、架空等。

•安全保护措施:在设计和规划过程中要考虑线路的安全保护措施,如漏电保护装置、过载保护装置、短路保护装置等,保障工厂电力线路的安全运行。

4. 常见问题及解决方案4.1 线路过载线路过载是指线路所承载的电流超过了其额定电流,可能导致线路烧毁或设备损坏。

常见的解决方案包括:•定期检查线路负载情况,合理分配负载,避免某一线路负载过重。

•增加并行线路,将负载均匀分配到多条线路上,减轻单条线路的负载压力。

工厂电力线路

工厂电力线路

对可能存在隐患的线路进行预防性检查, 提前发现并处理问题,防止故障发生。
电力线路的故障诊断与处理
故障定位
通过检测和诊断,快速 准确地定位故障点,为
后续处理提供依据。
故障分析
对故障原因进行分析, 找出根本原因,避免类
似故障再次发生。
紧急处理
对于紧急故障,采取临 时措施,保障电力线路 的基本运行,再逐步修
电力线路的安全防护措施
01
02
03
04
接地保护
对电力线路进行接地保护,防 止雷击和漏电事故的发生。
绝缘保护
对电缆进行绝缘保护,防止电 缆受到机械损伤或化学腐蚀。
标识与警示
在电力线路附近设置明显的标 识和警示标志,提醒人员注意
安全。
定期巡检与维护
对电力线路进行定期巡检和维 护,及时发现并处理安全隐患
设备用电负荷
统计工厂内各类设备的用 电负荷,确保电力线路能 够满足设备正常运行时的 需求。
峰值用电需求
分析工厂在生产高峰期的 用电需求,为电力线路的 峰值负载能力提供参考。
电力线路的路径选择与布局
安全与便捷性
选择安全、便捷的路径, 确保电力线路在工厂内能 够高效、稳定地传输电力。
避开干扰源
尽量避开工厂内的磁场、 高频设备等干扰源,以减 少对电力线路的干扰。
规范
在设计和建设工厂电力线路时,必须遵守相关的标准和规范 。这些规范涉及到线路设计、设备选型、安装施工、运行维 护等方面的要求。只有严格遵守这些规范,才能确保工厂电 力线路的安全、稳定和可靠运行。
02
工厂电力线路的设计与规划
工厂电力需求分析
01
02
03
工厂规模与产能

供电线路

供电线路
山东农业大学电气工程系
2.电杆、横担 电杆有水泥杆、钢杆和铁塔架等。 横担有铁横担、瓷横担。 电杆与横担组装在一起,其作用是支持绝缘子架设导 线,保证导线对地及导线与导线之间有足够的距离。 一条架空线路要由许多电杆来支撑,这些电杆因其在 线路上所处的位置和所起的作用不同有直线杆、终端杆、 耐张杆、转角杆、分支杆和跨越杆等
为线路转角处使用的杆塔,有直线转角和耐张转角两 种,正常情况下除承受导线等垂直荷重和内角平分线方 向风力水平荷重外,还要承受内角平分线方向导线全部 拉力的合力。 山东农业大学电气工程系
4)终端杆
为线路终端处的杆塔,除承受导线的垂直荷重和水平 风力外,还要承受顺线路方向全部导线的拉力。 5)分支(歧)杆 为线路分支处的杆塔,正常情况下除承受直线杆塔所 承受的荷重外,还要承受分支导线等的垂直荷重、水平风 力荷重和侧分支线方向导线的全部拉力。 6)跨越杆 跨越铁路、通航河道、公路、建筑物和电力线、通讯 线等处所使用的杆塔。
山东农业大学电气工程系
山东农业大学电气工程系
山东农业大学电气工程系
预制分支电缆
分支电缆是适用于现代高层建筑和现代化工厂的一种 新型垂直主电缆,其主要优点有:经济、缩短施工周 期、高质量等。 分支电缆载流量只能做到1000A左右,引出的容量一 旦确定后就难以更改,灵活性不如母线槽。此外,各 支点的尺寸一定要比较准确。但总体来看,分支电缆 仍是一种省钱(工程造价约为母线槽的50%一70%)、 省力、安全可靠的供电干线形式,有生命力。分支电 缆已在世界上多数目家和地区的建筑行业中被广泛采 用。
2、绝缘电线
特点:不仅有有导线
部分,而且还有绝缘 层。
分类:按形状结构分
类有单线绞合线,特 殊线等几种,其中单 线主要作为各种电线 电缆的线芯,绞合线 主要用于电器设备的 连接。

第五章 工厂供电系统电气图

第五章 工厂供电系统电气图

第五章
工厂供电系统电气图
三、电力系统主要电气设备
2.高压断路器 高压断路器在电路正常时,用来接通或切断负荷 电流;在电路发生故障时,用来切断巨大的短路 电流。它是高压开关中最重要、最复杂的一种, 既能切换正常负载,又可排除短路故障,同时承 担着控制和保护双重任务。 断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强。 常用的油断路器,是利用触头间产生的电弧使油 分解,产生的高压气体对电弧进行吹弧和冷却, 将电弧熄灭。
第五章
工厂供电系统电气图
一、变电与配电
降压变电所可分为三类:
2.终端变电所 终端变电所又称为二次变电站,多位于用电 的负荷中心,高压侧从地区降压变电所受电, 通过变压器把电压降为6~10 kV,向某个市 区或农村城镇供电。其供电范围较小,若全 终端降压变电所停电,只使该部分用户中断 供电。
第五章
第五章
工厂供电系统电气图
三、电力系统主要电气设备
6.成套配电装置 成套配电装置是以断路器为主的成套电器。它 主要用于配电系统,作接受与分配电能之用。 这类装置的各组成元件,按主接线的要求,以 一定顺序布置在一个或几个金属柜内(根据需要 ,在柜内还可装设控制、测量、保护及调整等 没备)。它可满足各种主接线要求,并具有占地 少、安装及运行维护方便、适用于大量生产等 特点。选择成套配电装置要根据主接线确定其 数量,并根据负荷大小和用途来选择成套配电 装置型号、容量和保护方式。
第五章
工厂供电系统电气图
第五章
工厂供电系统电气图
第一节 电力输配电系统
发电厂与用电地区和用户之间有较远的距 离,而且用电设备电压等级与发电厂的电压等 级之间有很大差别。例如家用电器设备、照明 设备的额定电压为220V单相电压;而一般低压 三相电动机的线电压为380V。这样就有一个远 距离高压输电,以及一次和二次变电问题。

工厂电力线路及接线方式、电力线路的结构和敷设(一)

工厂电力线路及接线方式、电力线路的结构和敷设(一)

4.3.架空线路的档距、弧垂及其他距离 架空线路的档距、
架空线路的档距是指同一线路上相邻两根电杆之间的水平距 离,如图5-17所示。架空线路的弧垂是指架空线路一个档距内导 线最低点与两端电杆上导线悬挂点之间的垂直距离,如图5-17所 示。
导线是线路的主体,担负着输送电能的功能。导线材质 有铜、铝和钢。架空线路一般采用裸导线。裸导线按其结构 分,有单股线和多股绞线。绞线又有铜绞线、铝绞线和钢芯 铝绞线。架空线路一般情况下采用铝绞线(LJ)。钢芯铝绞 线 其横截面结构如图5-10所示。 5-10
(二)、电杆、横担和拉线 )、电杆、 电杆
图5-8 低压环形接线
工厂电力线路的结构和敷设
二、架空线路的结构和敷设
架空线路由导线、电杆、绝缘子和线路金具等主要元件 组成(参看图5-9)。为了防雷,有的架空线路(35kV及以上线 路)上还装设有避雷线(架空地线)。为了加强电杆的稳固性, 有的电杆还安装有拉线或扳桩
(-)、架空线路的导线 (-)、架空线路的导线
拉线是为了平衡电杆各方面的作用力,并抵抗风压以防止 电杆倾倒用的。 如终端杆、转角杆、分段杆 等往往都装有拉线。拉线的 结构,如图5-13所示。
(三)、线路绝缘子和金具 )、线路绝缘子和金具
连缘子又称瓷瓶。线路绝缘子按电压高低分低压绝缘子和高 压绝缘子两大类。图5-14是高压线路绝缘子的外形结构。线路 金具是用来连接导线、安装横担和绝缘子等的金属附件。
(四)、架空线路的敷设 )、架空线路的敷设
4.1.敷设的要求和路径的选择 选择架空线路的路径时,应考虑以下原则: 1)路径要短,转角尽量地少。 2)尽量避开河洼和雨水冲刷地带、不良地质地区及易燃、易爆 等危险场所。 3)不应引起机耕、交通和人行困难。 4)不宜跨越房屋,应与建筑物保持一定的安全距离。 5)应与工厂和城镇总体规划协调配合,并适当考虑今后的发展。

工厂供电_精品文档

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工厂供电1. 简介工厂供电是指为工业生产提供电力的过程,是工厂正常运转所必需的基础设施。

在工业化进程中,工厂供电的稳定性和可靠性对于保障生产连续性和提高生产效率至关重要。

本文将介绍工厂供电的主要内容,包括工厂供电系统的组成、供电方式、供电负荷管理以及供电系统的问题与解决方案。

2. 工厂供电系统的组成为了保障工厂正常运转,工厂供电系统通常由以下几个主要组成部分组成:2.1 输电线路输电线路是将电力从电厂输送到工厂的关键部分。

输电线路一般由高压输电线路和中低压输电线路组成。

高压输电线路用于将电力从电厂输送到区域变电站,而中低压输电线路则从区域变电站将电力输送到工厂。

2.2 变电设备变电设备用于将输送到工厂的电压进行变换和分配。

区域变电站负责将高压输电线路传输的电力进行变压处理,并分配到不同的工厂。

在工厂内部,通常还会有变压器用于将电力再次变压,以满足不同用电设备的需求。

2.3 供电设备供电设备是指供应电力给工厂内各种用电设备的设备。

它包括配电柜、开关设备、电缆等。

供电设备的设计和选用直接影响到供电系统的可靠性和安全性。

3. 工厂供电方式工厂供电可以采用不同的方式进行,常见的供电方式包括:3.1 两种供电方式一般情况下,工厂供电可以采用两种方式进行:独立供电和并网供电。

•独立供电:工厂通过发电机组或者独立的供电线路自行供电。

这种方式可以保证工厂在断网或者电力不稳定的情况下仍然能够正常运转。

但是这种方式成本较高,并且需要考虑发电机组的运行和维护。

•并网供电:工厂通过与公共电网连接,从公共电网获取电力供应。

这种方式成本较低,但是在公共电网断电或者电力负荷过大时,工厂供电可能会受到影响。

3.2 其他供电方式除了上述两种供电方式外,还有一些其他供电方式可以根据具体情况进行选择,如:•微电网供电:将工厂和周边的其他负载组成一个微电网,通过微电网系统进行供电,具有更高的可靠性和灵活性。

•太阳能供电:工厂通过安装太阳能发电设备,利用太阳能发电供应电力,节约能源并减少环境污染。

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←各种杆型在低压架空线路上的应用
1、5、11、14终端杆, 2、9分支杆, 3转角杆, 4、6、7、10直线杆(中间杆), 8分段杆(耐张杆), 12、13跨越杆
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架空线路的档距和弧垂
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a)平地上
b)坡地上
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二、电缆线路的结构和敷设
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电缆线路由电力电缆和电缆头组成。 电力电缆由导体、绝缘层和保护层三部分组成。 电缆头包括电缆中间接头和电缆终端头。
B相 C相 N、PEN线 PE线
涂漆颜色

绿
红 淡蓝
黄绿色
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第3章 导线和电缆截面的选择计算
一、概述
发热条件
选择导线和电缆截面的条件: 电压损耗条件
经济电流密度Βιβλιοθήκη 机械强度根据设计经验:
1.一般10KV及以下的高压线路和低压动力线路,通常先按
发热条件来选择导线和电缆截面,再校验其电压损耗和
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特点:与树干式基本相近。使用于用电设备彼此相距 较近,容量都较小的情况。 链式相连的设备一般不宜超过5台,链式相连的配电 箱不宜超过3台
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(三)环式接线
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一个工厂内的所有车间变电所的低压 侧,可以通过低压联络线相互联接成 为环式。 环式接线,供电可靠性比较高。 任一段线路发生故障或检修时,都不 致造成供电中断,或暂时停电,一旦 切换电源的操作完成,就能恢复供电。 环式接线,可使电能损耗和电压 损耗减少,既能章约电能,又能提高 电压水平。但是环式供电系统的保护 装置及其整定配合相当复杂,如配合 不当,容易发生误动作,反而扩大故 障停电的范围。
9高压电杆,10避雷线
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(一) 架空线路的导线
裸导线:单股、多股 如钢芯铝绞线
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(二)电杆、横担和拉线 (三) 线路绝缘子和金具 (四)架空线的敷设 架空线路的敷设原则为:
(1) 在施工和竣工验收中必须遵循有关规程规定,以保证 施工质量和线路安全运行。 (2) 合理选择路径,做到路径短,转角少,交通运输方便, 并与建筑物保持一定的安全距离。 (3) 按有关规程要求,必须保证架空线路与地及其他设施 在安全距离内。 主要应考虑:敷设要求、路径选择、导线在电杆上的排列方式 架空线的档距、弧垂、及其它距离
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第2章 工厂电力线路的结构的敷设
架空线路是指室外架设在电杆上用于输送电能的线路。 导线材质必须具有良好的导电性、耐腐蚀性和机械强 度。
一、架空线路的结构 组成:导线、电杆、横担、拉线、绝缘子和线路金具等. 为了防雷,有些架空线还架设有避雷线。
1低压导线,2针式绝缘子, 3横担,4低压电杆,5横担 6高压悬式绝缘子串, 7线夹,8高压导线,
放射式
高压线路的接线方式 树干式
环型
放射式
低压线路的接线方式 树干式
链式
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高压放射式线路 →
高压树干式线路→ 高压放射式线路→
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三、低压线路的接线方式
同样有:放射式、树干式、环形
基本接线方式。 (一)放射式接线 放射式接线的特点是: 其引出线发生故障时互不影响供 电,可靠性较高;但在一般情况 下,其有色金属消耗量较多,采 用的开关设备较多。这种接线多 用于供电可靠性要求高的车间, 特别是用于大型设备的供电。
(一)电缆和电缆头
1缆芯(铜芯或铝芯),
1缆芯(铜芯或铝芯), 2油浸纸绝缘层, 3麻筋(填料), 4油浸纸(统包绝缘), 5铅包, 6涂沥青的纸带(内护层), 7浸沥青的麻被(内护层), 8钢铠(外护层), 9麻被(外护层)
2交联聚乙烯绝缘层, 3聚氯乙烯护套(内护层), 4钢铠或铝铠(外护层), 5聚氯乙烯外套(外护层)
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目录
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第1章 工厂电力线路及其接线方式 第2章 工厂电力线路的结构和敷设 第3章 导线和电缆截面的选择计算 第4章 车间动力电气平面布线图 第5章 电力线路的运行维护与检修试验
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第1章 工厂电力线路及其接线方式
一、电力线路的任务和类型 电力线路的任务:担负着输送和分配电能的重要任务。 按电压等级分:高压线路和低压线路。 按结构型式分:架空线路、电缆线路和车间线路。 二、高低压线路的接线方式
机械强度。
2.低压照明线路,通常先按允许电压损耗进行选择,再校
验其发热条件和机械强度。
3.对长距离大电流线路和35KV及以上的高压线路,则先按
经济电流密度确定经济截面,再校验其他条件。
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二、按发热条件选择导线和电缆截面
导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产 生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许 温度。
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(二) 树干式接线
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树干式接线的特点正好与放射式相反,一般情况下,它 采用的开关设备较少,有色金属消耗量也较少;但干线 发生故障时,影响范围大,故供电的可靠性较差。一般 用于机械加工车间,机修车间,适用于供电容量较小而 分布较均匀的用电设备。
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树干式的变形--------链式
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(二)电缆的敷设
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路径的选择:考虑引力、过热、腐蚀、维护等条件。
敷设方式:直埋式
电缆沟
架桥
电缆排管及隧道
(三)电缆敷设的一般要求 增加5-10%的余量、穿管保护、防火、防水等。
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三、车间线路的结构和敷设
采用绝缘线、电缆、裸导线
四、三相系统中导线的涂色
导线类别
A相
工厂电力线路
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本文属于工厂供电一次系统的内容. 其任务是:担负输送和分配电能的重要任务. 在整个供配电系统中起着重要作用。
工厂电力线路及其结线方式;工厂电力线路的结构 和敷设;导线和电缆截面的选择计算;车间动力电 气平面布线图;工厂电力线路的运行维护。
工厂电力线路及其结线方式;工厂电力线路的结 构和敷设;导线和电缆截面的选择计算;
(一)三相系统相线截面的选择 Ial I30
其允许载流量不小于通过相线的计算电流,即:
如果环境温度偏差较大时,考虑温度校正系数:K 导线允许载流量可查附表16、17、18
al
' 0
al 0
同样截面的铜线是铝线的 Icu 1.3Ial 倍
同样截面的铝线是铜线的 Ial 0.78Icu倍
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