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低压配电系统讲解_图文

低压配电系统讲解_图文

4。低压配电系统的电源
必须特别指出,因投资或条件限制,从邻近车 间取一路电源,或从不同变压器的低压配电系统 中取一路电源作为保安内电源,其可信赖性是很 差的,它实质上是一中有容量限制的备用电源或 联络电源。因邻近车间的电源检修时,或发生误 操作时,该保安电压就不存在了。如果采用这种 方式,为避免误操作,应该在送电回路设一明显 醒目的告示牌(例如红底白字)写名该回路为邻 近某某车间的保安电源,以免误操作,并设停电 报警信号。
2。低压配电系统的构划
分层次 为了节约配电设备和线路的投资、常将分系统集合成容量较大
的分系统,各小系统是大的分系统的用户,它们之间是上下级的 关系,这就构成低压配电系统的层次性。各层次的组合也应符合 构成分系统的原则。
由于系统保护设备性能的限制,低压配电系统的层次一般不宜 超过三级。直接接在降压变压器出口的第一级的回路数不宜太多 ,因为该处的短路电流最大,其开关设备的价格昂贵。这也是系 统要分层次的原因。
d、安全监视。各种仪表监视、电气监视和计 算机监视不能因停电而丢失数据。采用UPS不间 断电源。
4。低压配电系统的电源
4、保安电源的设计 由于电网是一个整体,一旦电网发上大事故,则从电
网取的电源可能全部消失。因此,原则上保安电源应独 立与电网之外。
a.、长期保安电源的设计 容量大的负荷,选用能自启动的柴油发电机为宜。 容量小的负荷,选用不停电电源(UPS)较方便。 属于本电源供电的支流操作电源和信号电源,选用蓄 电池。
2。低压配电系统的构划
构划系统有很多因数,原则上按分系统和分 层次来拟定配电系统。
分系统
一般低压配电系统可分为若干个系统。每个 系统可以是一个配电箱、一组低压A)按对电源要求组合分系统有:

低压配电系统的配电方式

低压配电系统的配电方式
复习
低压配电系统由配电变 电所(通常是将电网的输电 电压降为配电电压)、高压 配电线路(即1千伏以上电 压)、配电变压器、低压配 电线路(1千伏以下电压) 以及相应的控制保护设备组 成。
电压
1 、 照 明 用 11 0 V 和 2 2 0 V 直 流 电 压 。
2 、 直 流 电 动 机 用 11 0 V 、 2 2 0 V 和 4 4 0 V 的 直 流 电 压 。
1、完成本节课的思维导图。 2、室内配电系统电压怎样确定? 3、低压配电系统的配电方式有哪些?
电系统,均是三相五线制供电的供 电应用范围。来自低压配电网络的基本要求
1、满足用电设备对供电可靠性的要求和对电能数量及电能质量的要求。 2、接线方式应力求简单可靠、操作安全、运行灵活和检修方便。 3、线路装置要安装牢固、整齐美观、维修方便。 4、严禁利用大地做中性线,即严禁采用三线一地、二线一地或一线一地制。 5、动力负荷的电价为两种,即非工业电力电价及照明电价。为了正确计算电 费,不同电价的照明、动力线路应分开装置,明显地加以标注,并有供电部门 分别安装计费电度表。同一电价的照明、电热、空调等设备可装置在共同的线 路中,但应考虑检修和事故时的照明问题。
3、380/220V三相四线制交流电压,380/用于动力设备(如电动机等),220V 用于照明或电气设备等。
4、36V、24V交流电压用于移动式局部照明,12V用于危险场所的手提灯。
5、大容量的高压电动机采用3KV或6KV交流电压。
6、室内高压变电所的电压为6KV或10KV,室内变电站的电压最高到35KV。
三相五线制
1、特点 (1)工作零线N和保护零线
PE只在变压器中性点共同接地。 (2)工作零线N是有电流通
过且带点。 (3)保护零线PE不带电。

低压配电设计规范(GB 50054)

低压配电设计规范(GB 50054)

中华人民共和国国家标准低压配电设计规范GB 50054—1995第一章总则第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V以下的低压配电设计。

第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。

第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。

第二章电器和导体的选择第一节电器的选择第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。

一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应:二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流,三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应,四、电器应适应所在场所的环境条件;五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。

用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。

第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。

第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。

第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:一、单极或多极隔离开关、隔离插头;二、插头与插座,三、连接片;四、不需要拆除导线的特殊端子;五、熔断器。

第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器。

第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器:一、负荷开关及断路器,二、继电器、接触器,三、半导体电器,四、10A及以下的插头与插座。

第二节导体的选择第2.2.1条导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。

论述380V/220V低压供配电系统

论述380V/220V低压供配电系统

论述380V/220V低压供配电系统摘要: 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高, 对电能的需求与日俱增, 同时也对供配电的安全稳定提出了更高的要求。

目前国家电网有500kV、220kV、110kV等几个电压等级。

然而, 日常生活中接触到的电压多为交流380/220V, 因此,低压系统的设计成为保障供配电安全的不可或缺的主要组成部分。

本文结合实际工作中遇到的情况阐述了系统设计中的相关计算, 并列举出设计中需要注意的事项。

关键词: 低压系统; 用电负荷; 电流Abstract: With the development of the national economy and the people’s living standards improve, grow with each passing day to the demand for electric power, but also put forward higher request to the security and stability of power supply and distribution. At present, the State Grid has 500kV, 220kV, 110kV and several voltage levels. However, the voltage to the contact in daily life for AC 380/220V, therefore, the design of low pressure system has become an indispensable part of safeguard is mainly composed of power supply safety. In this paper, combined with practical work experience in the relevant calculation of system design, and lists the matters need attention in the design of.Keywords: Low pressure system; load current;引言1 、系统分类我国低压配电系统的划分采用了IEC 标准。

低压配电系统三种形式

低压配电系统三种形式

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。

其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。

第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。

TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。

IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地。

1、TN系统电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。

下面分别进行介绍。

1.1、TN—C系统其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。

(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。

TN—C系统一般采用零序电流保护;(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:(1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。

当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。

(2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。

(3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。

低压交流配电系统介绍

低压交流配电系统介绍

1、TN配电系统中,电源有一点(通常是中性 点)直接接地,设备端的外露导电部分通 保护线(即PE线包括PEN线)与该接地点连接 的系统。
2、按照中性线(N)与保护线的组合情况,TN 系统又分为以下三种型式。
5
三、TN交流配电方式-TN-S
TN-S系统:整个系统中保护线PE与中性线N是分开的。
电源
L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE
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五、IT交流配电方式
TT:电源与地绝缘或通过阻抗连接,而设备的外露导电部分则接 地的系统。
电源
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
配电电缆
L1 L2 L3 N PE
建筑物区域
设 备
中线通过阻抗或限压装置连接到地,或与地隔离
特点: 1、IT系统在供电端有一点通过阻抗很小,保护装置不会动作供电系统还可以继续运行。被PE线接地的设备外壳不会 带电,但其它处的中性线电压会升高。主要应用在对安全有特殊要求的场合,如: 矿井、火药库或纯排灌的动力电力网。 2、采用IT 配电系统时要求:配电变压器低压侧及各出线回路应装设过流保护,网 络内的带电导体严禁直接接地;各相对地应有良好的绝缘水平,在正常运行情况下, 从各相测得的泄漏电流(交流有效值)应小于30mA。
建筑物区域
设 备 建筑物或设施1
设 备 建筑物或设施2
特点: 综合TN-C和TN-S系统的某些优点,TN-C-S系统,主要应用在用电量较小的建筑物或线 路末端环境较差的场合。
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四、TT交流配电方式
TT:具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件 在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接 地电极无电气连接。

低压配电系统的组成

低压配电系统的组成

低压配电系统的组成
低压配电系统是电力系统的重要组成部分,它负责将电能从高压输电系统分配到各个低压用电设备和负荷。

以下是低压配电系统的主要组成部分:
1. 进线柜:进线柜是低压配电系统的起始点,用于接收高压输电系统送来的电能,并将其分配到各个配电柜。

2. 配电柜:配电柜用于分配和控制电能,它包含多个断路器、熔断器、漏电保护器等电气元件,用于保护和控制电路。

3. 母线槽:母线槽是连接配电柜和用电设备的导体,它可以将电能传输到各个用电设备。

4. 电力电缆:电力电缆用于将电能从配电柜传输到用电设备,它可以根据需要选择不同的规格和型号。

5. 用电设备:低压配电系统的最终目的地是各种用电设备,如电动机、灯具、空调等。

6. 接地系统:接地系统用于保证电气设备的安全运行,它将电气设备的金属外壳与大地相连,以防止漏电和触电事故。

7. 监控系统:监控系统用于实时监测低压配电系统的运行状态,包括电压、电流、功率因数等参数,以便及时发现和处理故障。

8. 电能计量装置:电能计量装置用于测量和记录低压配电系统的用电量,以便进行电能管理和计费。

总之,低压配电系统由进线柜、配电柜、母线槽、电力电缆、用电设备、接地系统、监控系统和电能计量装置等组成,它们协同工作,为用户提供安全、可靠、高效的电能供应。

常见低压配电系统简介

常见低压配电系统简介

1.1 低压配电系统简介本章所描述的低压配电系统是根据国际电工委员会标准IEC 664-1的要求来定义的,适用于海拔至2000m,额定交流电压至1000V,额定频率至30kHz或直流至1500V的系统中。

另外,在通信设备中所说的交流配电,一般是指220/ 380V 的供电系统。

IEC 364-3标准中,按照载流导体的配置和接地的方法划分成TN、TT和IT交流配电系统,在下面的图示中给出了配电系统的一些实例。

图中:---在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;---供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;字母代号的含义:第一个字母T或I表示电源对地的关系,第二个字母N或T表示装置的外露导电部分对地关系,横线后字母S、C或C-S表示保护线与中性线的组合情况。

1.1.1 TN配电系统TN配电系统中,电源有一点(通常是中性点)直接接地,设备端的外露导电部分通过保护线(即PE线包括PEN线)与该接地点连接的系统。

按照中性线(N)与保护线的组合情况,TN系统又分为以下三种型式:---TN-S系统:整个系统中保护线PE与中性线N是分开的,见图5-2;---TN-C-S系统:系统中有一部分保护线PE与中性线N是分开的,见图5-3;---TN-C系统:整个系统中保护线PE与中性线N是合一的,见图5-4。

TN-S配电系统实例TN-C-S配电系统实例如图5-4在系统的某一部分中,中线和保护接地功能合并在一根单独的导线上(PEN)注:将PEN导线分解成保护接地线和中线的点可在建筑物入口处或建筑物的配电板上。

TN-C配电系统实例这三种供电类型在我国都有比较广泛的应用。

由图5-3、5-4、5-5可以看出,TN-S 系统因为有单独的保护接地线,因此,对设备而言是最可靠的。

但是由于增加了一根单独的PE线,而使供电系统的造价提高。

该用电设备金属外壳接到PE线上,PE线正常工作时不呈现电流,因此外壳不呈现对地电压。

常用的低压供配电系统.

常用的低压供配电系统.

U相
U线 3
常用的低压配电系统
三相三线制系统
当发电机(或变压器)的绕组接成星形接法,但不引出中性 线时,就形成了三相三线制系统。
U
W
V
U 相线(火线) V 相线(火线) W 相线(火线)
这种接法只能提供一种电压,即线电压。
常用的低压配电系统
三相五线制系统
由于运行和安全的需要, 我国的380/220V低压供配电系统广泛采
用电源中性点直接接地的运行方式(这种接地方式称为工作接地),
同时还引出中性线(N)和保护线(PE),形成三相五线制系统,国际上
称为TN-S系统。
380/220 QF
U
V
W
T
N
PE
பைடு நூலகம்
常用的低压配电系统
对于家庭用电和动力用电相混合的地区,一般采用采用相电压为
220V,线电压为380V 接线的三相四线制配电。
负载如何与电源连接,必须根据其额定电压而定。
380/220 QF U
V
W
T
N
PE
如果负载的额定电压不等于电源电压,则必须用变压器。
认识电力系统
常用的低压供配电系统
常用的低压配电系统
T 380/220 QF U V W N PE
低压供配电系统
常用的低压配电系统
三相四线制系统
U
W
V
U 相线(火线) V 相线(火线) W 相线(火线) N 中性线
相线与相线既两根火线之间的电压称为线电压。
相线与中性线之间的电压为相电压。
相电压与线电压之间的关系

(完整)低压配电系统计算方法.

(完整)低压配电系统计算方法.

摘要本文是某数据中心高低压供配电系统的设计,设计的目的是通过对机房环境、供电条件、以及用户的要求等,来为该机房确定一个比较完善的供电设计方案.电能是所有用电设备的主要能源。

对数据中心机房的供电系统来说,对供电系统的要求更加重要。

因此,如何进行合理用电、安全用电、节能用电以及如何保证不间断供电等都是我们要解决的问题。

由于数据中心机房对供电系统的要求很高,所以其供电系统也不同。

基于本次的设计要求,此设计主要包括以下几个方面的内容:变压器容量及台数的选择,变配电所主接线形式的选择,负荷计算,短路计算。

同时为了保证供电的不间断性,如何进行UPS供电等。

关键词:变压器的选择、变配电所的主接线图、负荷计算、UPS电源、短路电流计算、功率补偿、设备的选型。

I目录摘要 (I)关键词 (I)前言 (1)第一章工程概述 (1)第一节工程概况 (1)1、工程概况 (1)第二节技术要求 (1)1、建筑要求 (2)2、配电要求 (2)3、机房负荷分类 (3)4、负荷概述 (3)第二章配电设计 (3)第一节设计依据 (3)1、相关专业提供的工程设计资料。

(3)2、工程设计资料、设计任务书及设计要求. (3)3、的主要法则和所采用的主要标准。

(3)第二节设计范围 (4)1、设计内容 (4)2、设计分工与分工界面 (4)第三节变、配电系统 (4)3。

1、负荷等级 (4)3。

2、供电电源及电压等级 (5)II3。

3、备用电源 (5)3.4、高压配电系统 (6)3.5 低压配电系统 (7)3。

6 变压器的选择 (7)4。

7 电气原理框图 (9)第三章负荷计算 (9)第一节负荷概况 (9)第二节符合统计 (10)第三节负荷计算 (18)1、变压器低压侧负荷计算 (18)2、变压器的损耗 (19)3、变压器高压侧负荷 (20)4、功率补偿 (20)第四章短路电流及计算 (21)第一节短路的原因、后果及其形式 (21)第二节三相短路时物理量 (23)第三节无限大容量电力系统中短路电流的计算 (24)第五章电力线路 (27)第一节电力线路及其接线方式 (27)第二节电缆截面的选择计算 (27)1 概述 (27)2 电力电缆的选择 (28)结束语 (28)参考文献 (29)III前言机房供电工作要很好地为电子信息服务,切实保证机房的用电需要,并搞好电能的节约,必须达到下列几本要求。

低压配电系统工作原理

低压配电系统工作原理

低压配电系统工作原理低压配电系统是指电力系统中的一种电压等级,一般指220V/380V的交流电或110V/220V的直流电。

低压配电系统是将高压输电线路传输到用户终端时经过的最后一个环节,主要负责将高压变成适合家庭、商业和工业使用的低压电能。

一、低压配电系统组成1. 供电侧:供应高压交流或直流电能的变压器。

2. 配电侧:由配电柜、断路器、保险丝等组成。

3. 用电侧:用于连接到各种用电设备上。

二、低压配电系统工作原理1. 变压器变压器是低压配电系统中最重要的组成部分之一。

它主要通过磁场感应原理将高压交流或直流转换为适合用户使用的低压交流或直流。

在实际应用中,变压器通常采用铁心线圈结构,通过绕制不同匝数的线圈来实现不同输出功率和输出电压。

2. 配电柜配电柜是低压配电系统中最常见的设备之一。

它主要负责将来自变压器输出的低压电能分配到各个用电设备上。

配电柜一般由主开关、分支开关、断路器、保险丝等组成。

主开关用于控制整个系统的通断,分支开关用于控制各个分支线路的通断,断路器和保险丝则用于保护系统和设备的安全。

3. 用电设备低压配电系统最终将电能传输到各种家庭、商业和工业用电设备上。

这些设备包括灯具、空调、电视机、冰箱等。

在实际应用中,这些设备通常需要通过插头或者接线板来与低压配电系统连接。

三、低压配电系统特点1. 安全性高低压配电系统采用较低的工作电压,因此相对比较安全。

同时,在设计和使用过程中也会考虑到各种安全因素,如防腐蚀、防火等。

2. 维护成本低相比高压输变电线路,低压配电系统维护成本相对较低。

由于其所使用的设备和材料价格较为便宜,并且在使用过程中也不需要太多技术人员进行维护。

3. 灵活性强低压配电系统的灵活性较高,可以根据不同用户需求进行设计和调整。

同时,其也可以通过添加或减少设备等方式来实现扩容和缩容。

四、低压配电系统应用领域1. 家庭用电低压配电系统是家庭用电的主要来源之一。

它可以将来自高压输变电线路传输的电能转换为适合家庭使用的低压交流或直流。

低压配电系统

低压配电系统

低压配电系统低压配电系统是一种广泛应用于各个领域的电力分配系统。

它主要是指用于将高压电变压为低压电并分发给各个用户的系统。

在工业、商业和住宅领域中,低压配电系统起着至关重要的作用。

低压配电系统由多个组件组成,包括变压器、配电柜、电缆、保护装置以及相应的控制设备。

变压器是低压配电系统的核心设备,它将高压电转换为适用于用户设备的低压电。

配电柜用于将电能分发到各个用户点,而电缆则负责输送电能。

保护装置是为了确保低压配电系统安全运行,它可以监测电流、电压等参数,并在出现异常情况时采取相应的保护措施。

控制设备则用于对低压配电系统进行监控和控制。

低压配电系统的作用不仅仅是将电力分配给用户,它还能够提供对电能的质量进行监测和控制的功能。

通过控制设备的监测,可以实时检测电流、电压等参数的波动情况,并及时采取措施来保证电能的供应质量。

这对于工业生产和商业领域来说尤为重要,因为他们对电能质量的要求较高。

低压配电系统的安全性也是非常重要的因素。

因为低压配电系统的工作电压相对较低,所以在设计和安装过程中,需要考虑到各种潜在的危险,确保用户和设备的安全。

配电柜和保护装置的设计要合理,能够抵抗电弧、过载等电力故障的影响,以减少安全事故的发生。

低压配电系统的可靠性也是需要重视的方面。

因为低压配电系统是供电网络的最后一道防线,所以它的可靠性直接影响到供电的连续性。

因此,在设计和施工过程中,要选择优质的设备和材料,并严格遵守相关标准和规范,以确保低压配电系统的长期稳定运行。

低压配电系统的改进和创新一直是电力领域的研究热点之一。

随着新能源技术的发展和应用,低压配电系统也面临着新的挑战和机遇。

如何更好地适应分布式能源的接入、优化能源利用和提高电力质量等问题,都需要不断地进行研究和实践。

总的来说,低压配电系统在电力供应中起着重要的作用。

它不仅是将高压电转化为低压电并分配给用户的关键环节,还能提供对电能的质量监测和控制。

因此,在设计、施工和运行过程中,都需要高度重视安全、可靠性和效率等方面的要求,以确保连续稳定的电力供应。

d低压配电系统操作手册

d低压配电系统操作手册

d低压配电系统操作手册一、系统概述低压配电系统是一种将电能分配给建筑物或设施内各种用电设备的系统。

该系统的主要功能是提供安全、可靠、高效的电能,以满足各种用电设备的需求。

二、设备组成2.1 低压配电柜低压配电柜是低压配电系统中的主要设备之一,用于接收和分配电能。

其主要组成部分包括进线柜、出线柜、联络柜等。

2.2 变压器变压器是一种将高电压降低至低电压的设备,用于满足各种用电设备的需求。

其主要组成部分包括铁芯、线圈、绝缘材料等。

2.3 电缆电缆是低压配电系统中的重要组成部分,用于传输电能。

其主要类型包括单芯电缆、三芯电缆等。

2.4 断路器断路器是一种用于控制和保护电路的设备,当电路中出现故障时,它可以自动切断电路,保护电路设备不受损坏。

三、操作流程3.1 启动步骤(1)检查所有设备是否正常,符合操作要求。

(2)按照操作顺序依次启动低压配电柜、变压器、电缆和断路器等设备。

(3)检查系统运行状态,确保正常。

3.2 正常操作运行在正常操作运行期间,应定期检查设备的运行状态,包括温度、声音、气味等方面。

同时,应记录设备的运行数据,如电流、电压、功率因数等。

3.3 停机步骤(1)按照操作顺序依次停止低压配电柜、变压器、电缆和断路器等设备。

(2)检查所有设备是否已经完全停止运行,符合停机要求。

(3)记录停机时间和停机原因,便于后续维护和检修。

四、维护与保养4.1 日常检查日常检查是维护与保养的重要环节之一,应定期对低压配电系统的各个部分进行检查,包括低压配电柜、变压器、电缆和断路器等设备。

检查内容包括设备的外观、温度、气味等方面,同时应记录检查结果和数据。

如果发现异常情况,应及时进行处理。

4.2 定期维护定期维护是根据设备的运行情况和制造商的推荐进行的一种预防性维护措施。

维护内容包括清洁设备、检查设备的紧固件是否松动、更换磨损的零件等。

定期维护可以延长设备的使用寿命,提高设备的运行效率。

4.3 故障排查与处理如果低压配电系统出现故障,应及时进行排查和处理。

低压配电系统原理

低压配电系统原理

低压配电系统原理
低压配电系统是指电力系统中的一个重要部分,用来将高压输电系统传输的电能分配到各个用户或终端设备上。

其原理主要包括电能的变压、分配、保护和控制。

低压配电系统的基本原理包括:
1. 变压:电能从高压输电系统进入低压配电系统后,需要经过变压器进行降压。

变压器将高电压转换为适合用户使用的低电压,例如通常的220V交流电。

这样可以确保电能在输配过程中的安全性和有效性。

2. 分配:经过变压处理后,电能将被分配到各个用户或终端设备上。

在低压配电系统中,通常采用配电柜、开关柜、配电箱等设备来进行电能分配。

这些设备会将电能分配到各个支路或回路上,确保各个用户或设备能够正常获得所需的电能。

3. 保护:为了确保低压配电系统的安全性和稳定性,需要在系统中进行相应的保护措施。

常见的保护设备包括保险丝、断路器、熔断器等,它们能够及时切断电路,避免过载、短路等故障对系统和设备造成损坏。

4. 控制:低压配电系统还包括相应的控制装置,用来实现对电能的控制和调节。

例如,可以通过控制开关或调节变压器的输出电压来实现对电能的切换、调整以及负荷的平衡。

综上所述,低压配电系统基于电能的变压、分配、保护和控制原理,确保电能从高压输电系统到用户或终端设备的有效传输
和使用。

这一系统在电力领域中扮演着重要的角色,为各个用户提供了可靠、安全、稳定的电能供应。

交流低压配电系统

交流低压配电系统

交流低压配电系统一、交流基础电源经由市电或备用发电机组(含移动电站)提供的低压交流电为通信局(站)用的交流基础电源。

1. 低压交流电的标称电压为220/380伏,三相五线,频率50赫兹。

2. 使用交流电的通信设备和电源设备供电电压规定如下。

(1)通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为:额定电压值的+5%~-10%。

(2)通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为:额定电压值的+10%~-15%。

3. 当市电供电电压不能满足上述规定或通信设备有更高要求时,应采用调压或稳压设备满足电压允许变动范围的要求。

4. 交流电的频率允许变动范围为额定值的±4%,电压波形正弦畸变率应≤5%。

5. 通信局(站)应根据要求安装无功功率补偿装置。

交流供电系统包括变电所供给的高压或低压市电、油机发电机供给的自备交流电源以及由整流器、逆变器和蓄电池组成的交流不停电电源、交流配电屏等部分。

二、低压配电通信电源的交流供电系统包括变电站、油机发电机、通信逆变器和交流不间断电源(UPS)。

电信局一般都由高压电网供电。

为了提高供电可靠性,重要通信枢纽应从两个变电站引入两路高压电源,一路主用,另一路备用。

电信局内通常都设有降压变电室。

室内装有高、低压配电屏和降压变压器。

通过这些设备,把高压电源(一般为10kV)变为低压电源(三相380V),供给整流设备和照明设备。

在高层通信大楼中,为了缩短低压供电线路,降压变电站可设在主楼内。

此时,电力变压器应选用干式变压器,配电设备中的高压开关应选用户内高压真空断路器。

为了不间断供电,电信局内一般都配有自动油机发电机组。

当市电中断后,油机发电机自动启动。

由于市电比油机发电机更经济,所以,通信设备一般都应由市电供电。

市电和油机发电机的转换由低压交流配电屏完成。

目前使用的交流配电屏已经具有市电、油机电自动转换功能。

低压配电系统的设计

低压配电系统的设计

低压配电系统的设计
一、综述
低压配电系统是以电压不高于1000V交流的配电系统,是为满足特定
用电装置或设备需求而设计的系统。

它可以提供安全、可靠、经济、容量
灵活的电力供应,为工业、商业、家庭或其他用户提供各种各样的电力和
保护。

它通常由多种电力电子器件和控制元件组成,包括断路器、熔断器、低压开关、保险丝、接地、控制柜等。

主要由以下组成部分组成:变压器、母线系统、断路器、熔断器、自动转位器、接地装置、继电器等。

二、低压配电系统设计
1、变压器
变压器是低压配电系统的核心组件,它调节发电或变压柜输出的电压,将高压、大电流转化为低压、小电流,以满足用户不同电压和频率的需求。

变压器的容量和电压要满足用户的需求,同时,要考虑对它们的可靠性和
安全性的要求。

2、母线系统
母线系统是由一组相互连接的导线或绝缘电缆构成,用于将电能从变
压器传输到配电系统的每一个分支中去。

在确定母线系统的类型时,要考
虑电参数、稳定性和安全性。

3、断路器和熔断器
断路器和熔断器的作用是保护配电系统免受漏电、短路或过载等危害,在设计断路器的时候。

低压系统的组成

低压系统的组成

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低压系统的组成(大纲)一、低压系统概述1.1低压系统的定义1.2低压系统的应用范围1.3低压系统的基本组成二、低压配电设备2.1配电柜2.1.1配电柜的分类2.1.2配电柜的构成及功能2.2断路器2.2.1断路器的分类2.2.2断路器的工作原理及功能2.3接触器2.3.1接触器的分类2.3.2接触器的工作原理及功能2.4继电器2.4.1继电器的分类2.4.2继电器的工作原理及功能三、低压控制设备3.1开关3.1.1开关的分类3.1.2开关的工作原理及功能3.2保护装置3.2.1保护装置的分类3.2.2保护装置的工作原理及功能3.3变频器3.3.1变频器的分类3.3.2变频器的工作原理及功能3.4软启动器3.4.1软启动器的分类3.4.2软启动器的工作原理及功能四、低压电气线路4.1线路类型4.1.1直流线路4.1.2交流线路4.2线路敷设方式4.2.1明敷4.2.2暗敷4.3线路保护措施4.3.1过电流保护4.3.2短路保护4.3.3接地保护五、低压系统辅助设备5.1电涌保护器5.1.1电涌保护器的分类5.1.2电涌保护器的工作原理及功能5.2电压互感器与电流互感器5.2.1电压互感器与电流互感器的分类5.2.2电压互感器与电流互感器的工作原理及功能5.3接地装置5.3.1接地装置的分类5.3.2接地装置的作用及要求六、低压系统的运行与维护6.1低压系统的运行管理6.1.1运行监控6.1.2运行维护6.2低压系统的故障处理6.2.1故障诊断6.2.2故障处理方法6.3低压系统的定期检查与维修6.3.1定期检查6.3.2维修与保养一、低压系统概述1.1低压系统的定义低压系统是指在电力系统中,电压等级在1000伏以下的电气设备及其相应的控制系统。

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交流低压配电系统
交流低压配电系统一、交流基础电源经由市电或备用发电机组(含移动电站)提供的低压交流电为通信局(站)用的交流基础电源。

1.低压交流电的标称电压为2来,在某些通信系统中,已采用交流不间断电源。

这种电源由蓄电池、整流器、逆变器和静态开关等部分组成。

市电正常时,市电经整流和逆变后,给通信设备供电,此时,蓄电池处于浮充状态。

市电中断时,蓄电池通过逆变器(DC/AC变换器)给通信设备供电。

逆变器和市电的转换由交流静态开关完成。

交流供电系统还应给通信局(站)内一般建筑负荷和保证建筑负荷供电。

保证建筑负荷包括通信用空调设备、通信机房保证照明灯具、消防电梯和消防水泵等,一般建筑负荷包括非通信用空调设备、一般照明灯具和备用发电机组不保证供电的其他负荷。

变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用集中供电方式。

在大中型通信枢纽交流供电系统中,除了要保证当前负荷供电外,还考虑了给发展负荷的供电。

低压配电设备的可靠性指标(1)交流低压配电设备,在15
年使用时间内,关键部件平均年动作次数≤12次时,平均失效间隔时间(MTBF)应≥5×105h,不可用度应≤2.0×10-6;平均年动作次数>12次时,平均失效间隔时间(MTBF)应≥105h,不可用度应≤1.0×10-5。

(2)交流不间断电源设备在使用寿命期间内,通信用交流不间断电源设备的平均失效间隔时间(MTBF)应≥2×104h,不可用度应≤2.5×10-5。

(3)柴油机发电机组,在10年使用时间或累计运行时间不超过大修期内,平均失效间隔时间(MTBF)应≥800h,不可用度应≤3.75×10-3。

在常温(5~35℃)下,启动失败率应≤1%。

(4)燃气轮机发电机组,在规定使用寿命期间内,在规定使用条件下,平均失效间隔时间(MTBF)应>2500h,不可用度应<5×10-4。

启动失败率应<0.6%。

三、交流稳压器1.交流稳压器的性能指标用于改善供电质量的交流稳压设备的性能指标可概括为以下三个方面:(1)对电网的适应能力所配置的交流稳压设备必须在当地电网条件下能正常运行,并且对电网不产生不良影响。

(2)满足负载要求的常规输出指标满足负载要求并能改善供电质量的一般性指标有:●输出电压稳定精度;●输出电压波形失真度;●输出电压不平衡度;●输出电压频率稳定度;●抗干扰功
能。

(3)输出能力与可靠性对用户来说,稳压设备的容量应接近电网的实际输出能力,否则就会影响负载运行,甚至构成新的故障源。

输出能力指标即是负载的要求,并且直接反映了稳压设备的可靠性,实际上是可靠性的量化指标,这些指标包括:●运行效率;●输出过载能力以及带冲击性负载和非线性负载的能力;●过压、欠压、过载的保护功能。

2.交流稳压器的种类及其特点目前交流稳压器可分为以下三大类:(1)参数稳压型所谓参数稳压,就是利用非线性元件对电路中电压和电流进行调整,从而稳定输出电压。

四种参数型交流稳压电路如图所示。

这种非线性特性可以由不可控的非线性元件(如电感L、饱和电抗器LS、电容C)和电路环节(如LC串联谐振环节、LC并联谐振环、LS和C并联环节等)来实现。

也可以由可控的电路环节来实现,例如由晶闸管与非线性元件串联或并联,并通过控制晶闸管导通角来改变等效的非线性参数。

由参数稳压型电路构成的交流稳压器具有以下的优点:●电路简单,可靠性高(主要指恒压参数稳压型);●稳压精度高,一般在±1%左右;●抗干扰性能强,这是参数稳压型的固有优点;●稳压范围宽,输入电压允许变化范围随输出负载减轻而增大。

但是由于参数稳压原理和使用的功率器件,它也存在以下固有的缺点:●所有的非线性元器件和电路环节对工作频率都非常敏感,以恒压参数型为例,工作频率变化1%,输出电压要变化3%左右。

因此输入电源频率变化时,输出电压就不稳定,此外输入电压或输出电流中的高次谐波,会使整个系统不稳定,形成低频振荡,不仅损坏电源本身功率器件,还给负载的安全造成严重威胁;参数型稳压器是通过改变输入与输出电压之间和输入电压与输入电流之间的相位关系来稳压的,因此输入功率因数很低,输入电流谐波含量很大,特别是输入电压高而负载电流小和输入电压低而负载电流大的情况下,电流中的谐波含量都达到最大值,输入功率因数最低,对电网形成严重的污染。

上述缺点使参数稳压型电源在通信系统的应用受到限制。

四种参数型稳压电路图(2)自耦(变比)调压型这类交流稳压电源是用自耦变压(调压)器实现稳压功能的,两种典型电路结构如图所示:机械调压型:伺服电机带动炭刷在自耦变压器绕组滑面上移动,改变Uo对Ui的比值,从而自动实现输出电压的调整和稳压。

如图(a)所示,图中TA是自耦调压器。

这种稳压器利用电子电路和微电机将“手动”调压为“自动”调压。

所以市场上称为“全自动交流稳压器”。

自耦(变比)调整稳压型原理图改变抽头型:通过改变变压器的初级(或次级)抽头,改变Uo与Ui的比值,如图(b)所示。

将自耦变压器引出多个固定抽头,用继电器或双向晶闸管(固态继电器)做开关器件自动改变抽头位置,从而实现输出电压稳定。

这些抽头的位置用继电器转接,使得Ui在很宽范围内变化时,均能保持Uo基本稳定。

这种稳压器的稳压精度较低。

(3)大功率补偿型把线性变压器串联在输入端和输出端的主电路中,控制该变压器初级电压的大小和极性,利用其次级电压对输入电压进行补偿,以实现输出电压的稳定和调整,这就构成了补偿型交流稳压器。

这类稳压器的优点很多,大功率交流稳压器主要采用这种电路结构,主要优点是输出容量大,对电网适应能力好,输出能力强,效率高,可靠性好。

滑动调压型稳压电源3.选配交流稳压器时应注意的问题作为交流供电的终端设备,应为负载创造一个良好电力环境,不仅要全面改善供电质量,还要注意以下两点,一是要适合当地电网环境,不对电网产生干扰和破坏。

二是要有很强的输出能力和可靠性,特别是大功率交流稳压器,应该使其接近实际电网的供电能力。

选配交流稳压器时应注意以下问题:1)不要过分追求对常规
输出指标(输出电压稳定精度、波形失真度、三相平衡度等)的要求。

实际上负载(各种电子设备)对这些指标的要求并不高,电压稳定精度在5%~10%范围内都能满足负载要求。

2)要强调稳压器对当地电网的适应能力,不仅在当地电网环境下能正常运行,还应防止对电网形成污染,参数稳压器和可控参数稳压器在这方面的缺点是固有的,这类稳压器的输入功率因数与输入电压幅值和负载有关,输入电压高和轻载时呈感性,输入电压低和重载时呈容性,过大的无功电流不仅增大电能损耗,还会对使用同一电网的其它用电设备形成干扰,破坏电网的稳定性。

3)要注意稳压器承受非线性负载的能力,绝大多数通信设备的机内电源输入端的整流滤波电路,将产生很大的谐波电流,对稳压器的输出能力产生严重的影响,参数稳压器的主电路调节环节以电感电容和相应的非线性环节为主,高次电流谐波会破坏它的正常工作,很容易造成低频振荡,这是参数型和可控参数型稳压器负载适应能力差的根本原因。

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