第七章 配电装置

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第七章 配电装置

第七章 配电装置
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7.2 户内配电装置及SF6组合电器 以上系列的高压开关柜均具备“五防”功能,即 防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离 开关或带负荷推入、拉出金属封闭(铠装)式开 关拒的手车隔离插头;防止带电挂接地线或合接 地开关;防止带接地线或接地开关合闸;防止误 入带电间隔,以保证可靠的运行和操作人员的安 全。 以XGN2-12型固定式金属封闭开关柜为例,其结 构见图7.4所示。
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7.2 户内配电装置及SF6组合电器 7.2.3 户内高压成套配电装置 7.2.3.1 户内高压成套配电装置的类型 高压成套装置(高压开关柜)用于3~35kV电力 系统中作接受、分配电能及控制之用,有户内和 户外型两种。 由于户外型有防水、防锈蚀问题,故目前大量使 用的是户内型。 我国生产的3~35kV高压开关柜分为固定式和移 开式(手车式)两类,有数十种一次电路方案, 可以满足不同主接线的组合要求。
1600
800
1200 2000
800
1200 1600
800
2000 2000 1600
800
注:1.“受限制时”是指受到建筑平面及通道内有柱等局部突出物的限制。 2.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道。
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7.2 户内配电装置及SF6组合电器 (2)低压配电装置维护通道的出口数目应按配 电装置的长度确定:长度不足6m时允许只设一 个出口;长度超过6m时,应设两个出口,并布 置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m 时,其间应增加出口。 (3)低压配电室长度超过7m时,应设两个出口, 并宜布置在配电室的两端。当低压配电室为楼上 和楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有 一个为通向该层走廊或室外的安全出口。 配电室的门均应向外开启,但通向高压配电装置 室的门应装双向开启门。

配电装置课件

配电装置课件
(1)符合国家技术经济政策,满足有关规程要求。 (2)保证运行可靠。设备选择合理,布置整齐、清晰, 保证有足够的安全距离。 (3)便于操作巡视和检修方便。 (4)保证工作人员的安全。 (5)力求提高经济性。布置紧凑,节约用地,降低造价。 (6)具有扩建的可能。
配电装置的安全净距
1、配电装置安全净距的概念
A值的确定是根据过电压与绝缘配合计算,并根据空气间隙放电 试验曲线来取定的,空气间隙在耐受不同形式的电压时,具有 不同的电气强度,即A值不同。A值与电极的形状、冲击电压波 形、过电压及其保护水平、环境条件以及绝缘配合等因素有关。 220kV及以下的配电装置,大气过电压(雷击或雷电感应引起的 过电压)起主要作用; 330kV及以上的配电装置,内部过电压(开关操作、故障、谐振 等引起的过电压)起主要作用。 另外,空气的绝缘强度随海拔的升高而下降,当海拔超过1000m 时,按每升高100m,绝缘强度增加1%来增加A值。
(1)配电装置中,电气设备的栅状遮栏高度不应低于
1200mm,栅状遮栏至地面的净距以及栅条间的净距应不大于 200mm; (2)配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不应低1700mm, 网状遮栏网孔不应大于40mm×40mm; (3)位于地面(或楼面)上面的裸导体导电部分,如其尺寸 受空间限制不能保证C值时,应采用网状遮拦隔离。网状遮拦 下通行部分的高度不小于1900mm。
在A值的基础之上,屋内、外配电装置中各部分的相互距离尺寸 被分为A、B、C、D、E五项 (1)A值: 分为两项A1和A2 A1——带电部分至接地部分 之间的最小空间净距离。
B2——带电部分至网状遮拦的净距。 (2)B值:分为三项,B1、B2、B3
B1——带电体对栅栏和带电体对
运行设备间的距离。

第七章_配电装置

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断路器
电流互感器
四、屋内配电装置实例 2、220kV屋内配电装置
采用了占地面积小的敞开式组合电器 ,配电装 置为双层双母线带旁路隔离开关双列式布置,双母线 采用软导线作三列E型布置,使每一间隔可以双侧出 线 ,断路器作低式布置。
母线
隔离开关
断路器
电流互感器
了解屋外配电装置特点、类型及组成,会读 屋外配电装置各种图
各类安全净距含义: 1)A1是带电部分至接地部分之间的最小电气净距; 2)A2是不同相的带电导体之间的最小电气净距; 3)B1是带电部分至栅状遮栏间的距离和可移动设备在移动中至带电裸导体 间的距离 B1 = A1 + 750(考虑运行人员手臂误入栅栏时手臂的长度) 4)B2是带电部分至网状遮栏间的电气净距 B2 = A1 + 30 + 70 30 考虑水平方向的施工误差 70 运行人员手指误入网状遮栏时, 手指长度不大于此值 5)C值是无遮栏裸导体至地面的垂直净距。 保证人举手后,手与带电裸导体间的距离不 小于A1值。 C = A1 + 2300 + 200 2300 运行人员举手后的总高度 200 屋外配电装置在垂直方向上的施 工误差。(积雪)。屋内不计。
三、装配式屋内配电装置的布置要求 • 4.电抗器
按其容量不同布置:三相垂直、品字形和三相水平布置。
• 5.电容器室 • 6.变压器室配电装置室内各种通道最小宽度(净距:mm) 变压器外廓与变压器室四壁的最小距离(mm) • 7.电缆构筑物 操作通道 通道分类 维护通 防爆通道 变压器容量( kV.A) 320及以下 400~1000 1250及以上 • 8. 通道和出口 电缆隧道:高1.8m以上,两侧电缆支架,放置较多的电缆,其 布置方式 道 固定式 手车式

第7章配电装置

第7章配电装置

发电厂电气部分第七章配电装置第七章配电装置u第一节概述u第二节屋内配电装置u第三节屋外配电装置u第四节成套配电装置u第五节发电机引出线装置u第六节发电厂和变电所的电气设施平面布置u按主接线的要求,由母线、开关设备、保护电器、测量电器和必要的辅助设备组成的总体装置。

u(1)作用:u正常情况下,用来接收和分配电能u故障时,迅速切断故障部分u确保工作人员的人身安全和设备安全u便于检修、巡视和操作u合理布置,注意设备选型,经济合理u便于施工、安装和扩建2.屋内外配电装置的最小安全净距u(1)最小安全净距的含义是:在此距离下,无论是处于最高工作电压之下,还是处于内外过电压之下,空气间隙均不致被击穿。

u(2)敞露在空气中的屋内和屋外配电装置的各种间距中,最基本是:u A1值:带电部分对接地之间的空间最小安全净距。

u A2值:不同相带电部分之间的空间最小安全净距。

u(3)B、C、D、E等值均系在A1值基础上再考虑一些其他实际因素得出的。

①B 1值:指带电部分至栅状遮栏(高1.2m,栅条间距不大于200mm)的距离和可移动设备在移动中至带电部分的净距。

B 1=A 1+750mmu 一般人员手臂误入栅栏时手臂的长度不大于750mm ,设备运输或移动时的摇摆也不会大于此值。

图7-1屋内配电装置安全净距校验图②B 2值:指带电部分对网状遮栏(高1.7m ,网孔不大于40mm ×40mm)的净距。

B 2=A 1+70+30mm ,u 一般人员手指误入网状遮栏时手指的长度不大于70mm ,另外考虑了30mm 的施工误差。

图7-1屋内配电装置安全净距校验图③C值:是保证人举手时,手与带电裸导体之间的净距不小值。

于A1C=A+2300+200 mm1u一般人员举手后的总高度不超过2300mm,另外考虑了屋外配电装置200mm的施工误差。

u规定遮栏向上延伸线距地2.5m处与遮栏上方带电部分的净距,不应小于A值。

1图7-1屋内配电装置安全净距校验图④D值:不同时停电检修平行无遮拦裸导体之间的水平净距u保证检修时,人和裸导体之值。

7第七章 配电装置

7第七章 配电装置

屋内配电装置
1.由于允许安全净距小而且可以分层布置而使占地
面积小
维修.巡视和操作在室内进行,不受气候的影响
7.2.3 屋内配电装置实例
7.3屋外配电装置
屋外配电装置是将所有电气设备和载流导体均露天安装在基础、支架和杆塔上的配电装置。

屋外配电装置的结构形式不但与电气主接线、电压等级和电气设备的类型密切相关,还与发电厂、变电所的类型和地形地质条件等有关。

根据母线和电气设备布置的相对高度,屋外配电装置可分为中型、高型和半高型。

高型配电装置特点
各母线和电气设备分别安装在几个不同高度的水平面上,旁路母线和断路器、电流互感器等电气设备重叠布置,隔离开关之间重叠布置
一组主母线与另一组主母线重叠布置,主母线下没有电气设备
7.6.2 水力发电在大中型水电站中,发电机电压配电装置的位置通常直接
靠近机组,升压变压器装置在主厂房的上游或下游(尾水。

第七章 配电装置

第七章  配电装置

B2 C
300 400 500 750 1000 1100 1900 2600 3900 2700 2800 2900 3100 340035004300 5000 6300
D
2200 2300 2400 2600 290030003800 4500 5800
发电厂电气部分
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第七章 配电装置 三、配电装置的类型及应用 1、配电装置的类型 , (1)屋内配电装置 (1)屋内配电装置 (2)屋外配电装置 (2)屋外配电装置 (3)成套配电装置 (3)成套配电装置 2、配电装置的应用 四、配电装置的设计原则及步骤 1、配电装置的设计原则 2、配电装置的设计要求 3、配电装置设计的基本步骤 (1)选择配电装置的型式 选择配电装置的型式 (2)配电装置型式确定后,拟定配电装置的配置图 配电装置型式确定后, 配电装置型式确定后 , (3) 设计绘制配电装置平面图和断面图
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第七章 配电装置 7-2 屋内配电装置 一、屋内配电装置概述 二、屋内配电装置的布置原则 1、总体布置 、 2、屋内配电装置的设备布置 、 (1)母线及隔离开关 母线及隔离开关 (2)断路器及其操动机构 断路器及其操动机构 (3)互感器和避雷器 互感器和避雷器 (4)电抗器 电抗器 (5)电缆隧道及电缆沟 电缆隧道及电缆沟 (6)配电装置室的通道和出口 配电装置室的通道和出口 (7)配电装置室的采光和通风 配电装置室的采光和通风
第七章 配电装置
第七章 配电装置 配电装置 7-1 概述 一、对配电装置的基本要求 二、配电装置的最小安全净距 ①A值 值 A1-带电部分至接地部分之间的最小电气净距; -带电部分至接地部分之间的最小电气净距; A2-不同相的带电导体之间的最小电气净距。 -不同相的带电导体之间的最小电气净距。 ②B值 值 B1-带电部分至栅状遮栏间的距离和可移动设备在移动 - 中至带电裸导体间的距离。 中至带电裸导体间的距离。 B1=A1+750(mm) B2-带电部分至网状遮栏间的电气净距 - B2=A1+30+70(mm)

配电装置的定义及作用PPT优秀资料

配电装置的定义及作用PPT优秀资料
配电装置:根据电气主接线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造 而成的特殊电工建筑物。
成的特殊电工建筑物。 而配成电的 装特置殊:电根工据建电筑气物主。接线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造
配而电成装 的置特:殊根电据工电建气筑主物接。线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造 而配成电的 装特置殊:电根工据建电筑气物主。接线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造
输和再分配,故障情况下迅速切除故障部分恢 配而电成装 的置特:殊根电据工电建气筑主物接。线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造
而配成电的 装特置殊:电根工据建电筑气物主。接线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造 配而电成装 的置特:殊根电据工电建气筑主物接。线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造
配电装置的作用:正常运行时进行电能的传 配而电成装 的置特:殊根电据工电建气筑主物接。线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造
而配成电的 装特置殊:电根工据建电筑气物主。接线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造
配电装置:根据电气主接线的接线方式,由 配 而电成装的置 特: 殊根 电据 工电 建气 筑主 物接。线的接线方式,由开关设备、母线装置、保护和测量电器、必要的辅助设备等构成,按照一定技术要求建造

发电厂电气部分第7章 配电装置1

发电厂电气部分第7章 配电装置1

中型配电装置 实物图
旁路母 线9
隔离开 关4 隔离开 关3
A B C
A
B
C
A
B C
隔离开 关7
断路器5
中央门型架
悬式绝缘子
☞分相中型配电装置:
所谓分相布置系指隔离开关是分相直接布置在母线的正下方。
采用硬圆管母线及伸缩式隔离开关,可减小母线相间距离,降 低构架高度,节约占地面积;断路器采用三列布置。 分相中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点。
2、屋内配电装置图
平面图 是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的 平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数
及排列,故可不表示所装电气设备。
断面图 是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空 间位置、安装和相互连接的结构图。 也应按比例绘制。
断面图举例
进线
旁路 母线
主母线
进 线
二、屋内配电装置的布置原则
线、母线隔离开关等较轻设备布置在第二层。
优点:与三层式相比,它的造价较低,运行维护和
检修较方便。 缺点:占地面积有所增加。 适用于出线有电抗器的情况。
☞单层式占地面积较大,通常采用成套开关柜,以
减少占地面积。
间隔的概念
在屋内配电装置中,通常将同一回路的电气设备和导
体布置在一个间隔内。 所谓间隔是指为了将电气设备故障的影响限制在最小 的范围内,以免波及相邻的电气回路,以及在检修电 气设备时,避免检修人员与邻近回路的电气设备接触, 而用砖或用石棉板等制成的墙体隔离的空间。
TM3
380/220V配电装置
4、对配电装置的基本要求 (1)运行可靠。
(2)便于操作、检修、和巡视。
(3)保证工作人员的安全。

配电装置课件

配电装置课件
高型配电装置 ----设在高产农田或地少人多的地区。 ----地形条件限制,场地狭窄或需要大量开挖回填土石方的地方。 ----原有配电装置需要改建或扩建而场地受到限制。 ----地震烈度高的地区不宜采用。 ----适用于220kV电压等级。
半高型配电装置 ----适用于110kV电压等级。
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河南理工大学电气学院
A类最小安全净距
A值分为A1和A2两项: A1:带电部分对接地部分之间的最小电气净距。 A2:不同相的带电部分之间的最小电气净距。
A值与电极的形状、冲击电压波形、过电压及其保护的水平、环境 条件以及绝缘配合等因素有关。
根据过电压与绝缘配合计算,并考虑间隙放电试验曲线来确定。
低压配电屏只做成屋内型; 高压开关柜有屋内和屋外两种,由于屋外有防水、锈蚀问题,
故目前大量使用的是屋内型; SF6全封闭组合电器也因屋外气候条件较差,大多布置在屋内。
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河南理工大学电气学院
一、高压开关柜
我国目前生产3~35kV高压开关柜。
1、按断路器安装方式:
移开式或手车式(Y):表示柜内的主要电器元件(断路器)是安装在可抽出的 手车上的。由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性。 常用的手车类型有:断路器手车、PT 手车、电容器手车和所用变手车等, 如KYN28A-12。中置柜:手车装于开关柜中部。
河南理工大学电气学院
7.4 成套配电装置
成套配电装置:按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求, 将同一功能回路的开关电器、测量仪表、保护电器和辅助设备都 组装在全封闭或半封闭的金属壳(柜)体内,形成标准模块,由 制造厂按主接线成套供应,各模块在现场装配而成的配电装置。

第七章 配电装置

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发电厂电气部分
2)硬母线,常用的有矩形、管形和组合管形,多数情况 也是呈水平布置,一般安装在支柱式绝缘子上,管形母线应 加装母线补偿器;当地震基本烈度为 8 度及以上时,管形 母线宜用悬挂式。矩形母线用于35kV及以下的配电装置;管 形母线用于63 kV及以上的配电装置。对屋外的母线桥,当 外物有可能落到母线上时,应据具体情况采取防护措施,例 如在母线上部设钢板护罩。 (2)构架。屋外配电装置采用的构架型式主要有: 1)钢构架。 2)钢筋混凝土构架。钢筋混凝土构架是我国配电装置 构架的主要型式。 3)钢筋混凝土环形杆与镀锌钢梁(热镀锌防腐)组成 的构架。在我国220kV及以下的各种配电装置中广泛采用。
发电厂电气部分
2.设计基本步骤 (1)选择配电装置的型式。 (2)拟定配置图。 (3)设计配电装置的平面图和断面图。
第二节 屋内配电装置
一、屋内配电装置布置型式及配置图 1.布置型式 屋内配电装置布置型式可分为下列三类: (1)三层式。三层式是把所有的电气设备分别布置在三层 (三层、二层、底层)中。它适用于6 ~10 kV出线带电抗器 的情况,其中断路器、电抗器分别布置在二层和底层。其优 点是:安全、可靠性高,占地面积小。缺点是:结构复杂, 施工时间长,造价高,运行、检修不大方便。
图7-4 母线补偿器
发电厂电气部分
(4)当母线和导线所用材料不同,而又需要互相连接时, 应采取措施防止电化腐蚀。例如对铜、铝连接,采用铜铝过 渡接头。 (5)双母线的两组母线应以垂直隔墙(或隔板)分开。 母线分段布置时,相邻两段母线之间也应以隔墙(或隔板) 隔开。 (6)母线隔离开关通常装在母线的下方。在两层及以上 的配电装置中,母线隔离开关宜单独布置在一个小室内; 6~10kV双母线平行布置的配电装置中,两组母线隔离开关之 间装设耐火隔板;在3~35kV双母线布置的配电装置中,母线 隔离开关与母线之间装设耐火隔板。 (7)屋内配电装置应设置有“五防”功能的闭锁装置。 (8)隔离开关操动机构的安装高度,摇式一般为0.9m, 上下扳式一般为1.05m。

第07章配电装置

第07章配电装置

第7章配电装置教学要求:了解配电装置的基本要求及一般构成方法;掌握最小安全净距的概念;掌握户内、户外配电装置的形式及应用范围;学习各种布置的平面图及剖视图的画法。

7.1 概述一、配电装置的定义a、按电气主接线进行集中布置和连接的一次设备。

B、同一级电压的开关设备、载流导体等,加上辅助设备、土建设备等。

C、正常情况下,用来接受和分配电能;故障情况下,能迅速切除故障部分恢复运行。

二、基本要求a、安全:设备布置合理清晰、采取保护措施。

如:设置遮拦和安全出口、防爆隔墙、设备外壳底座等保护接地。

b、可靠:设备选择合理、故障率低、影响范围小。

c、方便:设备布置便于操作集中,便于检修、巡视。

d、经济:合理布置、节省用地、节省材料。

e、发展:预留备用间隔、备用容量。

三、最小安全净距A值:基本电气距离A1 A2导体地导体导体B值:裸导体与遮拦之间的距离C值:无遮拦裸导体与地(楼)面的垂直净距D值:不同时停电检修的无遮拦带电部分之间。

E值:通向屋外的出线套管至屋外通道的垂直净距四、屋内配电装置1、配电装置的一般构成方法及图式a间隔:为配电装置的最小组成部分、其大体上对应主接线图中的接线单元。

b部署:排列——单列、双列考虑:排列的顺序要合理(地理位置、避免交叉)单列——进出线QF排成一列布置在母线一侧。

双列——进出线QF排成二列布置在母线两侧。

分层——单层、双层、三层通道的走向c图式:布置图断面图2、屋内配电装置设备的布置特点:1)由于允许的安全净距小,能分层布置,因而占地面积比屋外布置小;2)2维修、操作和巡视都在户内进行,不受气条件的影响;3)电气设备不易受外界污秽空气环境的影响,维护工作量小;4)电气设备之间的距离小,通风散热条件差,且不便于扩建;5)房屋建筑投资大,但可采用价格较低的屋内型设备,能减小一些设备的投资。

3、屋内低压配电装置布置要求:1)屋内低压配电装置的电气距离应满足规范要求。

2)低压配电装置的维护通道的出口数目,按配电装置的长度确定:长度不足6m时允许一个出口;长度超过6m时,应设两个出口,并布置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时,其间应增加出口。

《配电箱装置》课件

《配电箱装置》课件

立即切断电源,防止事故扩大 保持现场,等待专业人员处理 如有伤者,立即送往医院救治 及时报告相关部门,配合调查处理
配电箱装置的发展 趋势和未来展望
配电箱装置的 起源:从简单 的开关控制到 复杂的自动化
控制
配电箱装置的 发展阶段:从 手动控制到自 动控制,再到
智能化控制
配电箱装置的 应用领域:从 工业到民用, 再到智能建筑
原因分析:散热不良、设备过载等
排除方法:改善散热条件、降低设备负 载等
配电箱装置的安全 操作规程
操作前检查:确保配电箱装置处于正常状态,无漏电、短路等异常情况
操作步骤:按照规定的操作步骤进行,避免误操作
安全防护:穿戴好防护用品,如绝缘手套、绝缘鞋等
紧急情况处理:遇到紧急情况,如触电、火灾等,应立即采取相应措施,并报告上级领 导
添加标题
添加标题
添加标题
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作用:配电箱装置的主要作用是接收 和分配电力,保护电气设备免受过载、 短路等故障的影响,提高电力系统的 安全性和可靠性。
ห้องสมุดไป่ตู้
发展趋势:随着科技的发展,配电 箱装置也在不断更新换代,智能化、 模块化、环保化等趋势越来越明显。
配电箱装置的组成:包括配电箱、开关、熔断器、接触器、继电器等 配电箱装置的分类:根据用途可以分为动力配电箱、照明配电箱、控制配电箱等 配电箱装置的用途:用于分配和控制电力,保证电力系统的安全运行 配电箱装置的特点:结构紧凑、安装方便、操作简单、维护方便
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配电箱装置PPT课件 大纲
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配电箱装置概述
配电箱装置的工 作原理
配电箱装置的安 装与调试
配电箱装置的应 用和维护

配电装置1.ppt

配电装置1.ppt

110kV



电 装 置 ( 双 母 线 ) 断 面 图
三 、 屋 内 配 电 装 置 实 例




mm

单 层 式 屋 内 配 电 装 置
三 、 屋 内 配 电 装 置 实 例
成套式配电装置
一、成套配电装置的特点 成套配电装置:由制造厂预先按主接线的要求,将每一回电
路的电气设备(如断路器、隔离开关、互感器等)装配在封闭 或半封闭的金属柜中,构成单元电路分柜,安装时,按主接线 方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来构成的配电装置。
屋内配电装置
三、装配式屋内配电装置的布置要求 装配式屋内配电装置布置的具体有关问题: 3.互感器和避雷器 电流互感器和断路器放在同一小室内,应尽量
作为穿墙套管使用,以减少配电装置体积与造价。 电压互感器经隔离开关和熔断器接到母线上,
它需占用专门的间隔,但在同一间隔内,可装设几 个不同用途的电压互感器。 当母线接有架空线路时,母线上应装避雷器, 电压互感器与避雷器可共用一个间隔,两者之间应 采用隔板(隔层)隔开,并可共用一组隔离开关。
厂和变电站,采用单母线接线的出线不带电抗器的配电装置,通常可采用成 套开关柜,占地面积较大。 二层式:将所有电气设备按照轻重分别布置,较重的设备(如断路器、限 流电抗器、电压互感器等)布置在一层,较轻的设备(如母线和母线隔离开 关)布置在二层。一般用于有出线电抗器的情况。其结构简单,占地较少、 运行与检修较方便、综合造价较低。 三层式:将所有电气设备依其轻重分别布置在三层中。安全、可靠、占地 面积小,但结构复杂、施工时间长、造价高,检修和运行很不方便,目前很 少采用。 2.按照安装形式分类 装配式:将各种电气设备在现场组装构成配电装置称为装配式配电装置。 成套式:由制造厂预先将各种电气设备按照要求装配在封闭或半封闭的金 属柜中,安装时按照主接线要求组合起来构成整个配电装置,这就称为成套 式配电装置。

建筑电气第7章低压供配电系统

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。

7章-配电装置

7章-配电装置

16
配电装置图
(1)配置图:是一种示意图,用来表示进线(如发电机、变压器) 、出线(如线路)、断路器、互感器、避雷器等合理分配于各层、各间
隔中的情况,并表示出导线和电气设备在各间隔的轮廓,但不要求按比
例尺寸绘出。通过配置图可以了解和分析配电装置方案,统计所用的主 要电气设备。
(2)平面图:是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面
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(2)高型配电装置。 将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关上下重叠布置的配 电装置,可以节省占地面积50%左右,但耗用钢材较多,造价较高,操 作和维护条件较差。 (3)半高型配电装置。 将母线置于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关 上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。半高型配电装置介于
B1---带电作业时带电部 分至接地部分之间
屋外配电装置安全净距校验图
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屋外配电装置的最小电气距离(cm)见表7-2
标称电压(kv)
3~10 15~20
30
35
40
60
65
110/110J
100/90
220J
180
330J
250
500J
380
带电部分至接地部分(A1)20
网状遮栏向上延伸线至 地 面 2.5m 处 与 遮 栏 上 方带电部分之间
一、对配电装置的基本要求
1. 保证运行可靠 配电装置中引起事故的主要原因是,绝缘子因污秽而闪络,隔离
开关因误操作而发生相间短路,断路器因开断能力不足而发生爆炸等。
因此,要按照系统和自然条件以及有关规程要求合理选择电气设备,使 选用电气设备具有正确的技术参数,保证具有足够的安全净距。
2

配电装置资料

配电装置资料

根据电气系统的负荷和供电要求选择 配电装置的类型和规格
根据电气系统的安全性 和可靠性要求选择配电 装置的保护装置和接地
方式
根据电气系统的经济性 和维护性要求选择配电 装置的制造工艺和材料
配电装置的配置与布局
配电装置的配置
• 根据电气系统的结构和负荷分布选择配电装置的数量和位置 • 合理配置配电装置的电源和负荷,保证电能的顺畅传输 • 考虑配电装置的冗余性和可扩展性,满足电气系统的未来发展需求
配电装置的技术改造
• 对配电装置进行技术升级,提高设备性能 • 对配电装置进行节能改造,降低能耗 • 对配电装置的自动化控制系统进行改造,提高设备智能 化水平
05
配电装置的安全管理与防护
配电装置的安全管理要求与规定的安全管理制度,明确安全管理职责 • 对配电装置的操作人员进行培训,确保其具备操作资格 • 对配电装置进行定期安全检查,及时发现和处理安全隐患
配电装置的布局
• 遵循电气设备安装的一般原则,如安全性、可靠性、易于维护等 • 考虑配电装置的散热和通风要求,保证设备的正常运行 • 遵循配电装置的防护等级要求,防止设备受到外界环境的影响
03
配电装置的安装与调试
配电装置的安装步骤与方法
配电装置的安装步骤
• 施工准备:熟悉图纸,检查设备,准备工具 • 设备安装:按照图纸要求进行设备安装,调整固定 • 电气连接:连接导线,安装保护装置,调试设备 • 验收检查:检查设备安装质量,进行试验和验收
配电装置的应用场景
01 工业领域:配电装置广泛应用于工厂、矿山、钢铁、化工等工业企业的电气系统
02 商业领域:配电装置用于商业大厦、购物中心、酒店等商业场所的电气系统
03
公共设施:配电装置应用于学校、医院、机场、车站等公共设施的交通照明、通风、消防等系统
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列式三种类型。
(3)半高型配电装置。 • 半高型配电装置是将母线置于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离
开关上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。 • 半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者的优点,除母线隔离开关外,其
余部分与中型布置基本相同,运行维护仍较方便。
(二)屋外配电装置的选型
方,其余的均与普通中型配电装置相同。
(2)高型配电装置。

高型配电装置是将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关上下重叠布置的
配电装置,可以节省占地面积50%左右,但耗用钢材较多,造价较高,操作和维护 条件较差。 • 高型配电装置按其结构的不同,可分为单框架双列式、双框架单列式和三框架双
“十一五”国家级规划教材
不小于A1值,即
C=A1+2300+200 (mm) 2300为指运行人员举手后的总高度(mm); 200为屋外配电装置在垂直方向上的施工误差,在积雪严重地区,此距离还应适 当加大(mm)。
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对屋内配电装置,可不考虑施工误差,即 C=A1+2300 (mm) 4)D值: • D值为不同时停电检修的平行无遮栏裸导体之间的水平净距,即
车厢中举手的高度,mm。
三、配电装置的类型及应用 (一)配电装置的类型
配电装置按电器装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置。
按其组装方式,又可分为装配式和成套式。在现场将电器组装而成的称为装配配
电装置;在制造厂按要求预先将开关电器、互感器等组成各种电路成套后运至现场 安装使用的称为成套配电装置。
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(二)配电装置的设计要求
(1)满足安全净距的要求。 (2)施工、运行和检修的要求。 (3)噪声的允许标准及限制措施。 (4)静电感应的场强水平和限制措施。
(5)电晕无线电干扰和控制。绝缘强度增加1%来增加A值。
(三)配电装置设计的基本步骤
(1)选择配电装置的型式 (2)配电装置的型式确定后,接着拟定配电装置的配置图。 (3)按照所选电气设备的外形尺寸、运输方法、检修及巡视的安全和方便等要求, 遵照配电装置设计有关技术规程的规定,并参考各种配电装置的典型设计和手册, 设计绘制配电装置平面图和断面图。
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图7-10 110kV单母线、进出线带旁路、半高型
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第四节 成套配 电装置
一、成套配电装置概述
按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求,将同一功能回路的开关电器、
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图7-7 220kV双母线进出线带旁路、合并 母线架、断路器单列布置的配电装置(普通中型)
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图7-8 500kV一台半断路器接线、断路器三列布 置的进出线断面图(分相高型)
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图7-9 220kV双母线进出线带旁路、三框架、断 路器双列布置的进出线断面图(高型)
屋外配电装置的型式除与主接线有关外,还与场地位置、面积、地质、地形条件
及总体布置有关,并受到设备材料的供应、施工、运行和检修要求等因素的影响和 限制,故应通过技术经济比较来选择最佳方案。
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二、屋外配电装置的布置原则
应综合工程实际、设备类型、占地面积、运行价格等因素确定母线及构架、电力变 压器、 高压断路器、避雷器、隔离开关和互感器、电缆沟、道路等的布置方案。
图7-1、图7-2分别为屋内、屋外配电装置 安全净距校验图,图中有关尺寸说明如下: (1)配电装置中,电气设备的栅状遮栏高 度不应低于1200mm,栅状遮栏至地面的净 距以及栅条间的净距应不大于200mm。 (2)配电装置中,电气设备的网状遮栏高 度不应低于1700mm,网状遮栏网孔不应大 于40mm×40mm。
小电气净距。 • A值与电极的形状、冲击电压波形、过电压及其保护水平、环境条件以及绝缘配 合等因素有关。一般地说,220kV及以下的配电装置,大气过电压起主要作用; 330kV及以上,内过电压起主要作用。当采用残压较低的避雷器(如氧化锌避雷器) 时,A1和A2值可减小。当海拔超过1000m时,按每升高100m,绝缘强度增加1%来 增加A值。
D=A1+1800+200 (mm)
1800mm为考虑检修人员和工具的允许活动范围(mm); 200为考虑屋外条件较差而取的裕度(mm)。 • 对屋内配电装置不考虑此裕度,即 D=A1+1800 (mm)
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5)E值: • E值为屋内配电装置通向屋外的出线套管中心线至屋外通道路面的距离。 • 35kV及以下取E=4000mm; • 60kV及以上,E=A1+3500(mm),并取整数值,其中3500为人站在载重汽车
750为考虑运行人员手臂误入栅栏时手臂的长度(mm)。
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B2为带电部分至网状遮栏间的电气净距,即 B2=A1+30+70 (mm) 30为考虑在水平方向的施工误差(mm); 70为指运行人员手指误入网状遮栏时,手指长度不大于此值(mm)。
3)C值: • C值为无遮栏裸导体至地面的垂直净距。保证人举手后,手与带电裸体间的距离
第七章 配电装 置
第一节 概 述
一、对配电装置的基本要求

配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线
和必要的辅助设备组建而成的总体装置。 作用:在正常运行情况下,用来接受和分配电能,而在系统发生故障时,迅速
切断故障部分,维持系统正常运行。
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上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;中型配
电装置母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备均不能上、 下重叠布置。
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• 中型配电装置优缺点:布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便, 造价较省,并有多年的运行经验;其缺点是占地面积过大。 • 中型配电装置分类:按照隔离开关的布置方式,可分为普通中型配电装置和分相 中型配电装置。所谓分相中型配电装置系指隔离开关是分相直接布置在母线的正下
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(1)屋内配电装置的特点:
①由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;
②维修、巡视和操作在室内进行,可减轻维护工作量,不受气候影响; ③外界污秽空气对电器影响较小,可以减少维护工作量; ④房屋建筑投资较大,建设周期长。但可采用价格较低的户内型设备。 (2)屋外配电装置的特点: ①土建工作量和费用较小,建设周期短; ②与屋内配电装置相比,扩建比较方便; ③相邻设备之间距离较大,便于带电作业; ④与屋内配电装置相比,占地面积大; ⑤受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘; ⑥不良气候对设备维修和操作有影响。
(2)同一回路的电器和导体应布置在一个间隔内,以保证检修和限制故障范围。
(3)较重的设备(如电抗器)布置在下层,以减轻楼板的荷重并便于安装。 (4)充分利用间隔的位置。 (5)设备对应布置,便于操作。 (6)有利于扩建。
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三、屋内配电装置实例
图7-6所示为二层、二通道、单母线分段带旁路母线110kV屋内配电装置断面图。
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第二节 屋内配 电装置
一、屋内配电装置概述 (一)分类及有关术语
发电厂和变电站的屋内配电装置,按其布置型式,一般可以分为三层式、二层式 和单层式。 • 三层式是将所有电器依其轻重分别布置在各层中,它具有安全、可靠性高,占地 面积少等特点,但其结构复杂,施工时间长,造价较高,检修和运行维护不大方便, 目前已较少采用。 • 二层式是将断路器和电抗器布置在第一层,将母线、母线隔离开关等较轻设备布 置在第二层。 • 单层式占地面积较大,通常采用成套开关柜,以减少占地面积。
• 平面图是在平面上按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面布置轮廓,
平面上的间隔只是为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电器。 • 断面图是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接 的结构图,断面图也应按比例绘制。
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二、屋内配电装置的布置原则
(1)尽量将电源布置在每段母线的中部,使母线截面通过较小的电流,但有时为 了连接的方便,根据主厂房或变电站的布置而将发电机或变压器间隔设在每段母线 的端部。
110~1000kV的SF6全封闭组合电器也已得到应用。
四、配电装置的设计原则及步骤 (一)配电装置的设计原则
配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规程、规范及技术 规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、检修、施工方面的要求,合理制定 布置方案和选用设备,积极慎重地采用新布置、新设备、新材料、新结构,使配电 装置设计不断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。
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A,B,C,D,E的含义分别叙述如下。 1)A值:


A值是各种间隔距离中最基本的最小安全净距,分为两项,A1和A2。
A1为带电部分至接地部分之间的最小电气净距;A2为不同相的带电导体之间的最
小电气净距。 2)B值: • B值分为两项,B1和B2。 • B1为带电部分至栅状遮栏间的距离和可移动设备的外廓在移动中至带电裸导体间 的距离,即 B1=A1+750 (mm)
三、屋外配电装置的布置实例
屋外配电装置的结构型式与主接线、电压等级、容量、重要性以及母线、构架、 断路器和隔离开关的类型有密切关系,与屋内配电装置一样,必须注意合理布置, 并保证电气安全净距,同时还应考虑带电检修的可能性。 图7-7、图7-8、图7-9、图7-10分别为普通中型、分相中型、高型及半高型配电装 置的布置实例。
配电装置应满足下述基本要求: 运行可靠
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