供配电线路
供配电知识:照明配电线路材料有哪些
供配电知识:照明配电线路材料有哪些
1、BVV双层护套聚氯乙烯铜芯电线
虽然由于家装布线的电线种类比较丰富,但是这类电线却是一种非常安全的材料,该种型号的电线,里层是绝缘层,外面再包一层保护层。
可固定敷设于室内(明敷、暗敷或穿管),也可用于室外,或作设备内的安装线,是室内装饰中用途广的电线。
2、配电开关箱
该配电开关箱可悬挂明装,也可嵌入暗装,适用于交流500V及以下单相三线及三相五线系统中,作为非频操作照明负载之用。
箱内安装DZ12-60型自动开关,也可根据需要更换为JC8型漏电
开关或插座。
3、空气自动开关
DZ12-60系列塑壳自动开关,内有热脱扣器和电磁式脱扣器装置,具有过载及短路保护性能,使电器设备不因过载而损坏,电线导线不因短路而烧毁。
适用于交流50-60Hz,电压500V的电路中,作不频繁地接通和断电之用。
4、用电器具(灯具、电器、插座、开关)
室内装饰工程中的用电器具主要指各式灯具、电器插座、开关装置等。
供配电系统配线施工标准
供配电系统配线施工标准
一.设计及材料
(1)照明回路配电线路应配置PE线,灯具的外露可导电部分应与PE线连接。
(2)1类灯具均应带有接PE线的接线端子并附安全认证标识。
(3)低压配电系统采用的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。
二施工
(1)插座接地线连接严禁串连。
若接地线断头应搭头,搭头时绕线匝数不应小于5匝,并用手钳拧紧,把余头并齐折回压在缠绕线上,搪完锡的线头用绝缘胶带和黑胶布包扎,各螺旋缠绕一层。
接地线搭头严禁使用压线帽。
(2)1类灯具安装应保证接地可靠。
建筑应用电工(第十章 室内供配电线路)
2、自动开关的选择: 自动开关的选择包括额定电压、额定电流和脱扣器的整定电流Izd的确定。(Izd即脱
扣器不动作时,允许通过的最大电流。)
(1)额定电压、额定电流的确定: A、按线路的额定电压选择:自动开关的额定电压Ue应大于或等于线路的额定电压Uj,
(4)高层民用建筑用电可靠性要求很高。
低压配电屏
2、供电电源:
一般采用两个6~10KV的高压电源供电。如果只能提供一个高压电源时,则必须在高 层建筑内部设立柴油发电机组作为备用电源,要求备用电源至少能使高层民用建筑的电 梯、安全照明、消防水泵及其通讯系统能继续供电。
3、高层民用建筑的低压配电方式: 一般将电力和照明分成两个配电系统。同时事故照明、防火、报警等装置自成系统。 (1)对于容量较大的集中负荷或重要负荷,采用放射式供电。 (2)对于各楼层的照明,采用分区树干式向各楼层供电。如下图所示: (3)对于消防用电设备采用单独的供电回路供电。 (4)事故照明供电线路自成系统。
4、支线的路径较长,转折和分支又多,从敷设施工上来考虑,支线截面不宜 过大,一般应在1.0~4.0mm2范围之内,最大不能超过6.0mm2,若单相支线的电 流大于15A或截面大于4.0mm2时,应改为三相或分两条单相支线供电是较为合理 的。
5、单相支线应按电源相序(A、B、C)分配供电,并应尽可能使三相负载接近 平衡,三相支线也应使三相负载分配大致平衡。
特别强调:由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到平衡,因
此,一般情况下不要两相或三相共用同一根零线。
二、配线的技术要求:
室内配线不仅要使电能的传送可靠,而且要使线路布置合理,整齐、安装牢固, 符合技术规范要求,内线工程不能被坏建筑物的强度和损害建筑物的美观,在施 工前就要统筹考虑好与给排水管道,热气管道、风管道以及通讯线路布线等的位 置关系。
供配电线路结构与敷设方法分析
供配电线路结构与敷设方法分析【摘要】电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的重要任务。
本文主要对架空线路及电缆线路的结构与敷设进行了分析。
【关键词】架空线路;电缆线路;结构;敷设一、架空线路的结构架空线路由导线、电杆、横担、绝缘子和线路金具等主要元件组成。
为了加强电杆的稳定性,有的电杆还需安装拉线。
架空线路相对电缆线路而言,成本低、投资少,安装方便,易于发现和排除故障等,所以架空线路在过去应用相当广泛。
现在35kv及以上的线路仍主要采用架空线路,10kv及以下的线路采用架空线路,主要应用于乡镇农网。
(一)架空线路的导线输配电线路依靠导线进行长距离、大容量的电能输送。
因此,为减少电能损耗和降低电压损耗,导线必须具有良好的导电性(电阻率低)。
导线架设在露天的两个电杆之间,要经常承受自身重量和冰雪重量以及风力等外力的作用(力学上称为张力),并要长期承受大气中各种有害物质的侵蚀。
因此,导线还必须具有一定的机械强度和耐腐蚀性.尽可能地质轻和价廉。
常见的导线材质有铜、铝和钢。
铝的导电性接近于铜,而价格比铜低很多,但机械强度不如铜和钢。
钢的导电性比铜、铝差很多,且易腐蚀。
所以,钢导线只用来充当避雷线,或为铝导线增加机械强度。
架空线路架设距离长、金属用量大,一般不用铜导线,以节约贵重金属铜。
(二)电杆和拉线电杆是支持导线的支柱,以保证导线对地有足够的距离。
架空线路大多采用水泥杆,因水泥杆有足够的机械强度,且经久耐用、价廉和便于搬运、安装。
对机械强度要求更高的大跨距电杆,需采用铁塔。
所以,电杆又称杆塔。
常见110kv及以上的架空线路采用铁塔,35kv甚至l00kv的架空线路在跨越河流、山涧时,常需采用铁塔。
电杆在架空线路中的位且不同,所起的作用不同,所以电杆分为直线杆(中间杆)、分段杆(耐张杆)、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等形式。
各种杆型在低压架空线路上应用的示意图如图1。
1、5、11、14终端杆;2、9分支杆;3-转角杆;4、67、10-直线杆(中间杆);8-分段杆(耐张杆);12、13-跨越杆对受力不平衡的电杆,如终端杆、分支杆、转角杆、耐张杆等往往要紧拉线,以平衡电杆上的作用力,防止电杆倾倒。
供配电线路
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。
(三) 线路绝缘子和金具 绝缘子又称瓷瓶。线路绝缘子用来将导线固定在电杆上,并 使导线与电杆绝缘。因此对绝缘子既要求具有一定的电气绝 缘强度,又要求具有足够的机械强度。 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。
钢绞线(GJ) 机械强度高,但导电率差、易生锈、集肤效应严重,故 只适用于电流较小、年利用小时低的线路及避雷线。
架空线路一般采用裸导线。
对于工厂和城市中10kV及以下的架空线路,当安全距离难以满足要求、 邻近高层建筑及在繁华街道或人口密集地区、空气严重污秽地段和建筑施
工现场,按GB50061-1997《66kV及以下架空电力线路设计规范》规定, 可采用绝缘导线。
1、低压配电网接线的基本原则 ☆车间变电所尽量接近负荷中心,减少线损; ☆可靠性要高,电能质量要高、灵活——便于检修; ☆配电电压等级一般不超过两级; ☆ 同一流水线的用电设备尽量采用同一线路供电: 平行生产的流水线或者互为备用的生产机组,有不同的母线或
者进线供电; ☆单相用电设备应该适当配置,力求三相负荷平衡 ; ☆便于用电设备的检修,不同的班组或者工段最好分设配电箱和
按其结构型式分: 架空线路、电缆线路和车间(室内)线路等。
高压配电线路——厂区中总变电所到车间变电所高压 电力线路,一般采用10KV/6KV,一般10KV优先;
低压配电线路——车间变压器到用电设备,一般1KV 或者380V/220V;
二、高压线路的接线方式
常用的典型网络结构分为: 放射式 树干式 环形
低压供配电线路的接线方式
低压供配电线路的接线方式
1.
图1所示为低压放射式接线。此接线 方式由变压器低压母线上引出若干条回路, 再分别配电给各配电箱或用电设备。 放射 式接线的特点是:供电线路独立,引出线 发生故障时互不影响, 供电可靠性较高, 但是一般情况下有色金属消耗量较多, 采 用的开关设备也较多。放射式接线多用于 设备容量大或对供电可靠性要求较高的场 合,例如大型消防泵、电热器、 生活水泵 和中央空调的冷冻机组等。
图3 (a) 连接配电箱; (b) 连接电动机
低压供配电线路的接线方式
3.
图4所示为由一台变压器供电的低压环 形接线方式。 环形接线实质上是两端供电 的树干式接线方式的改进型。 一个工厂内 的一些车间变电所低压侧也可以通过低压联 络线相互连接成为环形。环形接线供电可靠 性较高,任一段上的线路发生故障或检修时, 都不致造成供电中断;或只短时停电, 一 但切换电源的操作完成,即能恢复供电。
图2 (a) 低压母线放射式接线;
(b) “变压器-干线组”接线
低压供配电线路的接线方式
图3(a)和(b)所示为一种变形的树干式接线,通常称为链式接线。链式 接线的特点与树干式基本相同,适于用电设备彼此相距很近而容量均较小 的次要用电设备。链式相连的设备一般不超过5台; 链式相连的配电箱不 宜超过3台,且总容量不宜超过10 kW。
图2 (a) 低压母线放射式接线;
(b) “变压器-干线组”接线
低压供配电线间和 机修车间中应用比较普遍,而且多采用成套的 封闭型母线,使用灵活、方便,也比较安全, 很适于供电给容量较小而分布较均匀的用电设 备 , 如 机 床 、 小 型 加 热 炉 等 。 图 2(b) 所 示 的 “变压器-干线组”接线还省去了变电所低压 侧的整套低压配电装置, 从而使变电所结构大 为简化, 投资大为降低。
供配电线路的常见故障
供配电线路的常见故障可以包括以下几种情况:
1.短路:短路是指电路中两个或多个导体之间发生接触,导致电流绕过正常路径流动。
这
可能由于电缆损坏、电气设备故障或错误的连接引起。
短路会导致电流过大,可能引发火灾或其他安全问题。
2.断路:断路是指电路中的导线或元件断开,导致电流无法通过。
这可能由于电线腐蚀、
松动的连接、开关故障或设备故障引起。
断路会导致电路失效,导致电器无法正常工作。
3.过载:过载是指电路中承载的电流超过了设计容量,导致电线和设备过热。
这可能由于
过多的电器设备同时使用、电器负载不平衡、电压异常或电源不稳定引起。
过载可能导致电线烧毁、电器损坏或触电风险增加。
4.接地故障:接地故障是指电路中的电流通过错误的路径流向地面,通常是因为设备或电
线的绝缘失效引起的。
这可能导致电流泄漏、触电风险增加或设备故障。
5.老化和磨损:供配电线路的老化和磨损可能由于长期使用、环境因素、温度变化或物理
损伤引起。
这可能导致电线绝缘破裂、连接松动、电器元件失效或电路断开。
以上是供配电线路常见的故障情况,这些故障可能对安全造成威胁,甚至引发火灾或电击等危险。
为了保证供配电系统的正常运行和人员安全,定期检查和维护是必要的,并在出现故障时及时修复或更换受损部件。
室内供配电线路
室内供配电线路
室内供配电线路是指用于室内环境中的电力配送的线路系统,主要由电源送电线路、分配线路、插座电路等组成。
这些线路被设计为安全、有效地分配电力以供运行各种设备和设施,通常需要满足一定的电气安全标准。
一、电源送电线路
电源送电线路是指从电力公司输入室内的进线线路,它们连接到配电箱中的主断路器,并将电能流向各种分配线路和插座电路。
由于其直接负责向室内供电,因此通常会在规划和安装过程中特别关注安全和可靠性。
此外,电源送电线路还必须满足国家电气安全标准,以确保在使用过程中不会发生任何危险。
二、分配线路
分配线路是从主断路器出发,负责将电能分配到各个用电设备的线路。
这些线路包括照明线路、动力线路、空调线路等。
其中,照明线路用于室内各种灯具的供电,动力线路用于各种设备(如电视、电脑等)的供电,空调线路用于空调设备的供电。
在设计和安装过程中,需要根据不同的用途和功率要求来进行分类设计,以确保从配电箱到各个设备的电能传输安全稳定。
三、插座电路
插座电路一般安装在墙面上,被用于连接各种家电、电器或者充电器等设备。
在安装这些线路之前,需要测量和计算供电要求,以确定所需的插座数量和位置。
通常,插座电路还包括一个漏电保
1。
配电线路原理
配电线路原理
配电线路,是指将电力从供电源输送到用户终端的一系列电气设备和电缆线路的总称。
它起到输电、配电和控制电能的作用,为各种电器设备的正常运行提供电力保障。
配电线路的基本原理是通过将电能从供电站送至变电站,再经过变压器进行升降压处理,最终将合适电压的电力输送至用户终端。
配电线路通常由高压线路、变电设备、低压线路和微电网系统等组成。
在配电线路中,高压线路起到输电的作用,将电能从供电站输送到变电站。
高压线路一般采用高压输电塔搭设,通过电缆或架空输电线路进行传输。
变电设备负责将接收到的电能进行升降压处理,使其适应用户终端的使用需求。
变电设备通常包括变压器、断路器、隔离开关等。
低压线路是将经过变压器处理后的合适电压的电能输送至用户终端的线路。
低压线路通常由电缆或导线组成,经过配电箱等设备进行连接和分配。
在低压线路中,还会设置过载保护、短路保护和漏电保护等安全措施,以确保用户用电的安全可靠。
微电网系统是指一种分布式发电和配电的新型电力系统,通过多种能源和设备的协调运行,实现对电能的产生、消耗和储存,并与传统电网进行互联交互。
微电网系统中的配电线路起到将各种能源产生的电能输送至用户终端的作用,可以提供更加灵活、可靠和高效的供电方式。
总而言之,配电线路通过不同的设备和线路,将电能从供电源输送至用户终端。
它是电力系统中必不可少的部分,保障了各种电器设备的正常运行,为人们的生活和工作提供了便利。
供配电输电线路
供配电输电线路供配电输电线路是电力系统中重要的组成部分,是将电能从发电厂输送到用户终端的关键设施。
随着电力需求的不断增加,供配电输电线路的建设和维护越来越受到重视。
本文将从以下几个方面对供配电输电线路进行介绍。
一、供配电输电线路的分类根据电力系统的规模、电压等级和用途等因素,供配电输电线路可以分为多种类型。
其中,最常见的有:1.高压输电线路:主要用于将电能从发电厂输送到变电站,通常被设计为直流或交流形式。
2.配电线路:将电流从变电站输送到用户终端。
通常采用地下电缆或高架架设方式,线路电压等级为10千伏以下。
3.市政电网:主要是供应城市居民的用电需求,常用的是10千伏、35千伏甚至110千伏的配电线路。
二、供配电输电线路的组成供配电输电线路主要由输电塔、导线、绝缘子、地线等部分构成。
其中,输电塔作为线路的支撑结构,能承受导线本体的重量和风荷载等作用力,以保证线路的安全运行。
导线则是输电线路中能承载电能的关键部分,通常是由钢芯铝绞线、裸导线、覆盖绝缘层的电缆等组成。
绝缘子主要是起到固定导线与输电塔之间的作用,避免导线与输电塔接触造成短路。
地线则是为了保证线路的安全,避免触电事故发生而设置的并与地面接触的金属导线。
三、供配电输电线路的运行原理在电力输送中,供配电输电线路起到了重要的作用。
主要原理是在转换电能时损失一定的电能,也就是线路损耗。
同时,线路本身也会受到风压、温度变化等因素的影响导致线路变形或拉断等情况。
此时,需要对线路进行维护,例如更换松散的绝缘子、修复并加强输电塔等。
四、供配电输电线路的优缺点供配电输电线路有以下的优缺点:优点:1.能够满足不同等级的用电需求。
2.输电距离较远,能满足长距离输电的需要。
3.投资较小,适应各地物价存在的差异。
4.可靠性高,安装经济效益高。
缺点:1.线路安装过程中对环境和交通产生破坏。
2.场地占用较高,对土地的使用造成浪费。
3.受天气和地质条件的影响大,对运行安全带来影响。
《供配电线路》PPT课件
对二级负荷供电时,为提高供电的可靠性,可根据具体情况增加公共备用线路, 图6-1(b) 提高,但开关设备的数量和导线材料的消耗量也有所增加。如果备用干线采用独立电 源供电且分支较少,则可用于一级负荷。
图6-1(c)所示为双回路放射式接线。该接线方式采用两路电源进线,然后经分段 母线用双回路对用户进行交叉供电。其供电可靠性高,可供电给一、 二级的重要负 荷,但投资相对较大。
或高压用电设备供电,沿线不接其他负荷。 图6-1(a)所示为单回路放射式接线。这种接线方式的优点是接线清晰,操作维护
方便,各供电线路互不影响,供电可靠性较高,便于装设自动装置,保护装置也较简 单; 但高压开关设备用得较多,投资大,而且当某一线路发生故障或需要检修时,该 线路供电的全部负荷都要停电。因此,单回路放射式接线只能用于二、 三级负荷或容 量较大以及较重要的专用设备。
图6-5 低压树干式接线 (a) 母线放射式;(b) “变压器-干线组”式
图6-5(b)为“变压器-干线组”式接线,该接线方式省去了变电所低压侧的整套低 压配电装置,简化了变电所的结构,大大减少了投资。为了提高母线的供电可靠性,该 接线方式一般接出的分支回路数不宜超过10条,而且不适用于需频繁启动、容量较大的 冲击性负荷和对电压质量要求高的设备。
图6-3 高压环形接线
由于闭环运行时继电保护整定较复杂,且环形线路上发生故障时会影响整个电 网,因此,为了限制系统短路容量,简化继电保护,大多数环形线路采用开环运行 方式,即环形线路中有一处开关是断开的。通常采用以负荷开关为主开关的高压环
高压配电系统的接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应 根据具体情况对供电可靠性的要求,通过技术、经济综合比较后才能确定。一般来 说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式;对于供电可靠性要求不高的辅助生产区 和生活住宅区,可考虑采用树干式或环形配电。
认识供配电线路中的主要部件及元器件
认识供配电线路中的主要部件及元器件高压供配电线路是由各种高压供配电元器件和设备组合连接而成的,识读高压供配电线路之前,首先需要认识常见的高压供配电设备,了解其功能及其在线路图中的表示方法(对应的线路符号),能够根据线路图中符号识别各种设备名称,并根据不同设备的功能特点,了解其在线路中起到的作用,从而了解整个线路图所表达的内容。
例如,图所示为典型的高压供配电线路(高压变电所的主接线图),首先根据线路图中各符号表示的含义建立起与实物的对应关系。
从图可看出,该高压供配电线路主要由电源输入端(WL)、电力变压器(T1、T2)、电压互感器(TV1)、电流互感器(TA)、多个高压隔离开关(QS1~QS9 等)、多个高压断路器(QF1~QF4 等)、多个高压熔断器(FU1~FU3)以及避雷器(F1~F4),经电缆和两条母线WB1、WB2构成的。
不同的高压供配电线路,所采用的高压供配电设备和数量也不尽相同,要熟悉和掌握高压供配电线路中主要部件的图形符号和文字符号的代表含义,还应了解各部件的功能特点,以便于对线路进行分析识读。
下面介绍几种高压供配电线路中常用的高压电气设备。
(1)高压断路器高压断路器(QF)是高压供配电线路中具有保护功能的开关装置,当高压供配电的负载线路中发生短路故障时,高压断路器会自行断路进行保护。
图2所示为高压供配电线路中常用的高压断路器实物外形及对应的图形符号和文字标识。
高压断路器实物外形及对应的图形符号和文字标识其中,真空断路器主要用于总电源开关,油断路器也可用于高压电源开关,过电流断路器是具有过电流保护功能的开关装置。
(2)高压隔离开关高压隔离开关(QS)用于隔离高压电,保护高压电气设备的安全,需与高压断路器配合使用。
高压隔离开关没有灭弧的功能,因此不能用于会产生电弧的场合(强电流)。
图3所示为高压隔离开关的实物外形及对应的图形符号和文字标识。
高压隔离开关及对应的图形符号和文字标识(3)高压熔断器高压熔断器(FU)是用于保护高压供配电线路中设备安全的装置。
项目四 供配电线路的敷设与选择.
4.1.2电缆线路的敷设与维护 一、电缆线路的结构与敷设 电缆线路的组成:由电缆、电缆接头和终端头、电缆支 架和电缆夹等。 特点:运行可靠、不易受外界影响,美观。但成本高, 投资大、维修不便。
1—芯线2—芯线绝缘 层3—统包绝缘层4— 密封护套5—填充物 6—纸带7—钢带内衬 8—钢带铠装
(一)电缆的结构 在绝缘导电芯线外面,统包有绝缘层和保护层。 按芯线材质分铜芯和铝芯两大类。 按绝缘介质分油浸纸绝缘的和塑料绝缘的两大类。
油浸纸绝缘电缆具有耐压 强度高、耐热性能好等优点。 但它两端安装的高度差有一 定的限制。 塑料绝缘电缆具有结构简 单,重量较轻,敷设安装方 便,不受敷设高度限制及能 防酸碱腐蚀等优点
(二)电缆头的结构 电缆头包括电缆中间接头和电缆终端头。环氧树脂浇 注的电缆头具有绝缘和密封性能好、体积小、重量轻、成 本低等优点。热缩材料做成的电缆头,施工十分简便,性 能更优越。 电缆线路的大部分故障都发生在接头处。因此电缆头 的安装密封要好,其耐压强度不应低于电缆本身的耐压强 度,要有足够的机械强度。 1—引线鼻子
4.1.3 车间线路的敷设和维护 车间线路,包括室内配电线路和室外配电线路。
一、室内线路的结构和敷设 (一)绝缘导线的结构和敷设 按芯线材质分,有铜芯和铝芯两种。 按绝缘材料分,有橡皮绝缘的和塑料绝缘的两种。 室内明敷和穿管敷设中应优先选用塑料绝缘导线。 室外敷设宜优先选用橡皮绝缘导线。 绝缘导线的明敷是导线直接或穿管子、线槽等敷设于 墙壁、顶棚的表面等处。 绝缘导线的暗敷是导线穿管敷设于墙壁、顶棚、及楼 板等内部,或者在混凝土板孔内敷线等。
二、架空线路的运行与维护 (一) 一般要求 每月进行一次巡视检查。特殊天气增加巡视次数。 (二) 巡视项目 (1) 电杆有无倾斜、损坏及基础下沉等现象。 (2 )沿线是否堆放易燃、易爆和强腐蚀性物体。 (3) 沿线周围,有否对线路易造成损坏的危险建筑物。 (4) 线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。 (5) 拉线等设施是否完好,绑扎线是否紧固可靠。 (6) 导线的接头是否接触良好,有无过热发红、严重氧 化、腐蚀或断脱现象,绝缘子有无破损和放电现象。 (7) 避雷装置的接地是否良好,接地线有无锈断情况, 在雷电季节到来之前,应重点检查,以确保防雷安全。 (8) 其它危及线路安全运行的异常情况。 做好巡视记录,重要情况及时上报。
第10章 供配电线路工程图
一、架空线路的结构
1)针式绝缘子的基本型号为P,主要用在直线杆上。 例如P-10T:针式、10kV线路、铁横担。
2)蝶式绝缘子的基本型号为E,主要用于低压配电 线路。
3)悬式绝缘子(X)可串起来,成为绝缘子串,用 在耐张杆上呈悬吊式,电压越高,绝缘子的片数 越多。
4)瓷横担(CD)用于10kV线路直线杆,起绝缘和 支持导线的双重作用。
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二、架空线路工程图
1. 架空线路工程图常用图形符号 在架空线路工程图中,需要用相应的图形符号,
将架空线路中使用的电杆、导线、拉线等表示出 来。
架空线路工程图常用图形符号见表10-3。
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二、架空线路工程图
2. 架空线路平面图 架空线路平面图是电杆、导线在地面上的走向与布置
的图纸。架空线路平面图能清楚表现线路的走向、电杆的 位置、挡距、耐张段等情况,是架空线路施工不可缺少的 图纸。
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图10-10 电缆直接埋地敷设 1.电力电缆 2.砂 3.保护盖板 4.填土
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图10-11 电缆在电缆沟 内敷设 1.电力电缆 2.控制电缆
3.接地线 4.支架
一、电缆线路的结构和敷设
(3)沿墙敷设:这种敷设方式是在墙上预埋铁件, 预设固定支架,电缆沿墙敷设在支架上,如图1012所示。
(4)电缆排管敷设:这种敷设方式是首先挖沟,然 后放入一定孔数的预制石棉水泥管或混凝土管, 再用水泥砂浆把石棉水泥管或混凝土管浇注成一 个整体,最后把电缆穿入管中。如图10-13所示。
15 常用绝缘子如图10-5所示。
a)高压针式绝缘子 b)低压针式绝缘子 c)高压悬式加蝶式 绝缘子 d)低压蝶式绝缘子
图10-5 常用绝缘子
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一、架空线路的结构
供配电线路运行维护管理中的问题与对策分析
供配电线路运行维护管理中的问题与对策分析摘要:电力供配电线路结构正积极进行调整,线路覆盖范围不断增加,并且在电力供配电系统运作过程中,因为长度与供电范围都相对比较大,所以容易受到多方面因素的干扰,从而引发各式各样的问题,对此也就使得电能的质量供给要求随之提高。
相关工作人员一定要注重做好供配电线路运行的维护和管理工作,及时发现与处理故障问题,并采取有效的防护措施,保证供配电线路具有更强的安全性,并能持续、稳定、可靠的运作。
关键词:供配电线路;维护管理问题;对策引言从我国整体电力行业发展角度来说,各企业依旧存在一些发展问题。
为此,各电力企业应进一步提升自身安全运行意识,明确线路建设之中可能出现的安全隐患,并设定针对性解决策略。
与此同时,还要依靠用电工程线路安全技术引进,让线路维护方案得到更新,帮助工作人员了解具体的线路运行状态,确保电力系统始终的稳定运行。
1电力供配电线路运行问题分析1.1配电网信息不够完善随着计算机技术的不断成熟,现阶段的电气供配电设备运行都是依靠配电网信息平台来进行的,这种信息化电气供配电设备运行平台不仅能够自动对所有的电力根据用户需求进行分配,而且在一定程度上还能够对配电设备线路起到实时监测的作用。
而在配电网信息平台应用过程中其所存在的不足之处也不断地显现了出来,现阶段的配电网信息还不够完善,一方面体现为其内部功能的健全,不管是停电管理还是设备故障抢修管理等都还存在着较大的问题,另一方面则体现为数据处理分析方面,电气供配电设备运行过程中会产生大量的信息数据,这些数据对于配电工作的进行有着极其重要的作用,而配电网信息平台的建设则缺少这些数据,这也就导致电气供配电设备运行过程中,配电网信息平台所能够发挥的作用将会受到较大的局限性。
1.2线路缺陷在进行电力供配电线路施工作业中,如果施工水平有限,就可能引起线路质量、水平无法达到电力安全、经济、高效输送的要求。
比如,线路可能发生电线杆高度不足、线路跨度太大、导线强度损坏、导线连接处未按要求处理、杆塔埋深不达标、金具安装不合理等情况。
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图5-16 导线在电杆上的排列方式 1-电杆 2-横担 3-导线 4-避雷线
多回路导线同杆架设时,可三角形与水平混合排列,如图5-16d所示, 也可全部垂直排列,如图5-16e所示。
电压不同的线路同杆架设时,电压较高的线路应架设在上边,电压 较低的线路则架设在下边。
电源开关
2、接线方式的选取
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。
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。
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。
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;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。
AP
M
STS 车间变电所
a) 单回路放射式
动力配电箱 电源
出线1 出线2 出线3 出线4
主电路图
AT1
双电源自动切换箱
0.38kV
ATn
车间变电所
b) 双回路放射式
特点:供电可靠性较高,所用开关设备及配电线路也较多。 多用于用电设备容量大,或负荷性质重要,或车间内负荷排 列不整齐,或车间为有爆炸危险的厂房,必须由与车间隔离 的房间引出线路等情况。
低压配电级数
STS 10/0.38kV
第一级
AP
第二级
第二级
M
一级
M
AL
第三级
第二节 工厂电力线路的结构和敷设
一、 架空线路的结构和敷设
架空线路是用杆塔将导线悬挂在空中,导线利用 绝缘瓷瓶支持在杆塔的横担上。
架空线路主要由导线(一般为钢芯铝绞线)、电杆、 绝缘子和线路金具等基本元件组成。
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欧式电缆分支箱(对接式分支 ≤8)
续上页
1.分支箱顶盖 2.分支箱侧门
5.双通套管 6.分支箱侧门
9.接地线
10.接地线板
3.电缆出线分支 7.分支箱箱体 11.防鼠罩
4.电缆进线分支 8.避雷器 12.电缆固定夹
2. 双回路树干式网络结构
对于要求高可靠性的用户,采用双回路干线,使 线路互为备用,同时可将双回路引自不同的电源,如 图所示,实现电源和线路的两种备用,达到向一、二 级负荷供电的目的。这种结构在中、低压系统中均广 泛应用。
2. 双回路放射式网络结构
对于重要的用户,为保证供电回路故障时,不影响对用户 供电,可采用双回路放射式接线,如下图所示。
一次投资较大,因此一般仅用于确需高可靠性的 用户,并可将双回路的电源端接于不同的电源,以保 证电源和线路同时得以备用,可向一、二级负荷供电。 此种网络结构在中压和低压系统中均常见。
优点: ◎变(配)电所馈电出线少,配电装置简单; ◎投资少,线损小。
缺点: ◎可靠性差-----干线故障影响所有负荷
一般用于向三级负荷供电 。 ◎每条线路所接变压器<5台,总容量<3000KVA
------干线不宜承担过大的负荷电流(投资线损)
高压电缆分支箱
硅橡胶电缆插头
美式电缆分支箱(1分3) 电缆插座
钢绞线(GJ) 机械强度高,但导电率差、易生锈、集肤效应严重,故 只适用于电流较小、年利用小时低的线路及避雷线。
架空线路一般采用裸导线。
对于工厂和城市中10kV及以下的架空线路,当安全距离难以满足要求、 邻近高层建筑及在繁华街道或人口密集地区、空气严重污秽地段和建筑施
工现场,按GB50061-1997《66kV及以下架空电力线路设计规范》规定, 可采用绝缘导线。
(1) 铜(铝)绞线 T(L) J — □
∣
∣
∣
铜(铝) 绞线 额定截面(mm2 )
(2) 钢芯铝绞线
L G J —□
∣∣∣
∣
铝 钢芯 绞线 铝线部分额定截面 (mm2 )
铝绞线(LJ) 导电率高、质轻价廉,但机械强度较小、耐腐蚀性差,故多用
于挡距不大的10kV及以下的架空线路。
钢芯铝绞线(LGJ) 将多股铝线绕在钢芯外
余进线能够承担一二级负荷用电,一般不考虑二者同时故障的 情况。
考虑因素:供电可靠性的要求、车间配电变压器的容量 及分布、地理环境等。
配电级数不宜多于两级。
2、接线方式的选取
一般用户高压配电网宜采用放射式。
对一般负荷及容量在1000kVA及以下的变压器,宜采用普通 环式接线。 对于重要负荷,可采用双回路放射式,或采用工作电源接 线为放射式、备用电源接线为树干式的组合形式,根据情况, 也可采用拉手环式接线。 对于三级负荷,为节省投资可采用树干式,负荷较大时则 可采用分区树干式接线。
一、概述
电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配 电能的重要任务。
接线方式——电源端(变、配电所)向负荷端(电能用户 或者用电设备)输送电能时所采用的网络形式。
电力线路的分类: 按电压高低分:高压线路(即1kV以上线路)
低压线路(即1kV及以下线路) 有的细分为低压(1kV及以下)、中压(1kV以上~35kV)、 高压(35~220kV)和超高压(220kV及以上)等线路。
(3)环式网络结构
环式网络结构一般用于中压系统或高压系统,尤其在 城市供配电网络中得到广泛应用。可用于对二、三级 负荷供电。如下图,电源可为多个或一个,通常采用 开环运行方式,即环形线路中有一处开关是断开的 。
普通环式
环网电缆分支箱
电动操作箱
环网柜主电路
环网柜
户外防护箱IP33
10kV HSS1或HDS1
双电源切换箱 主电源 备用电源
出线1 出线2 出线3 出线4
主电路图
2. 树干式
分支箱
0.38kV AP1
STS 车间变电所
配电箱
AP2
APn
a) 单回路树干式
特点:引出配电干线较少,采用的开关设备自然较少,但 供电可靠性差。在机械加工车间、工具车间和机修车间应 用比较普遍
低压电缆分支箱
0.38kV
层,铝导线起载流作用, 机械载荷由钢芯与铝线 共同承担,使导线的机 械强度大为提高,因而 在10kV以上的架空线路 中得到广泛应用
铝合金绞线(LHJ) 机械强度大、防腐性能好、导电性亦好,可用于一般输 配电线路。
铜绞线(TJ) 导电率高、机械强度大、耐腐蚀性能好,是理想的导电 材料。但为了节约用铜,目前只限于有严重腐蚀的地区 使用。
M
M
M
首端设置一
a)
组总的保护,
可靠性低。
AL
适 用 于 照明箱
从配电箱对
b)
彼此相距很
近、容量很 小 的 次 要 用 AL
电设备的配
电。
照明配电箱
电源
出线1 出线2 出线3 出线4 出线5
主电路图
(二)低压配电网的设计
应满足用电设备对供电可靠性和电能质量的要求,同时应
注意接线简单、操作方便安全,具有一定灵活性。
图5-9 架空线路的结构
a)低压架空线路
b)高压架空线路
1- 低压导线 2- 低压针式绝缘子 3- 低压横担 4- 低压电杆 5- 高压横担
6-高压悬式绝缘子串 7- 线夹 8- 高压导线 9- 高压电杆 10- 避雷线
优点:
1)设备简单,造价低。 2)露置空中,易于检修和维护。 3)利用空气绝缘,建造比较容易。
拉手环式
双环网节点
双环网节点
STS1 10/0.38kV
STSn 10/0.38kV
10kV HSS2或HDS2
(二)高压配电网的设计
1、高压配电网接线的基本原则 可靠:根据负荷等级确定电源个数,一二级负荷一般两个
电源 灵活:便于操作和维护 经济:费用低,投资少 冗余:考虑日后负荷的增加 能够短时间过负荷:双电源进线时,若其中一条停电,其
AT1
STS 车间变电所
b)双回路树干式
AT2
ATn
双电源自动切换箱
3. 环式 多用于各车间变电所低压侧之间的联络线,彼此连成环
式,互为备用。
正常时备用电源不供电,即也采用开环运行方式。
0.38kV STS10.3Fra bibliotekkV STS3
0.38kV STS2
4. 链式 变形的树干式接线
链式线
路 只 在 线 路 AP
(1) 放射式 1. 单回路放射式网络结构
优点:供电可靠性较高,当任意一回线路故障时,不影响其它 回路供电,且操作灵活方便,易于实现保护和自动化。 应用:可用于对容量较大、位置较分散的三级负荷供电。在中 压和低压系统中均比较常见。 缺点 :其高压开关设备用得较多,且每台断路器须装设一个 高压开关柜,从而使投资增加。在发生故障或检修时,该线路 所供电的负荷都要停电。
按其结构型式分: 架空线路、电缆线路和车间(室内)线路等。
高压配电线路——厂区中总变电所到车间变电所高压 电力线路,一般采用10KV/6KV,一般10KV优先;
低压配电线路——车间变压器到用电设备,一般1KV 或者380V/220V;
二、高压线路的接线方式
常用的典型网络结构分为: 放射式 树干式 环形
缺点:
1)侵占地面位置,有碍交通。 2)易受环境影响、安全可靠性较差。 3)影响厂区美化 。
(一)导线
导线的材料应满足以下要求: 较高的机械强度和抗腐蚀能力, 要有良好的导电性能 地质轻且价廉
按材质分为铝(L)、钢(G)、铜(T)、铝合金(HL)等类型。 导线按结构分为单股线与多股绞线(常用)。
常用裸导线全型号的表示和含义如下:
1、低压配电网接线的基本原则 ☆车间变电所尽量接近负荷中心,减少线损; ☆可靠性要高,电能质量要高、灵活——便于检修; ☆配电电压等级一般不超过两级; ☆ 同一流水线的用电设备尽量采用同一线路供电: 平行生产的流水线或者互为备用的生产机组,有不同的母线或