住宅楼低压配电系统图
经典低压系统图设计
住宅楼装修电气设计施工图
某六层住宅楼电气设计图纸(共10张)
低压配电系统cad图
低压配电的常用形式
TN-C系统:是指在整个系统中,中性线与保护线是合一的,称为PEN线,
即保护接零系统,俗称三相四线制。
动投入到逆变侧,电池组的电能通过逆变器向负载供应交流电。 UPS主要为计算机等电子设备提供不间断的电力供应。
UPS工作原理图
UPS和EPS系统
EPS全称为紧急电力供给,是
一种允许短时电源中断的应急电源装 置,主要作为高层建筑中的应急照明、 消防设施以及特别重要负荷的备用电 源。
EPS和UPS主要区别:
级450/750V。
聚氯乙烯绝缘电缆:VV、VLV、VV22、VLV22。电压有0.6KV~110KV等多种。 交联聚乙烯绝缘电缆:YJV、YJLV、YJV22、YJLV22等.
控制电缆:KVV、KVV22、KVVP、KYJV等,主要用于电器间的电路连接与控制。 阻燃电缆、耐火电缆:ZR、NH
BV
BVR、BVVB
浪涌保护器(避雷器):作用是把窜入电力线、信号传输线的雷电流泄入
大地,保护设备不受冲击。源自建筑接地系统● 建筑低压配电系统的接地形式有:
TN、TT、IT三种接地形式。
民用建筑常用的接地系统为TN系统,分为TN-S 、TN-C、TN-C-S三种形式。
TN-S系统:是指在整个系统中,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开
高压配电设备的组成
● 高压配电的主要设备有:
1、进线隔离柜:即内置高压隔离开关,保证高压电器及装置在检修工作 时的安全。 2、高压进线柜:即内置高压断路器,主要是分断、闭合电路,有继电保 护功能。 3、压变柜:即内置电压互感器,是将10kV电压变换成100V,提供仪表和 二次控制回路的操作电源。 4、计量柜:即内置电压互感器、电流互感器,电能计量表等,计量电能 消耗量。 5、馈电柜:即出线柜,配电至变压器。 6、联络柜:即操纵两路高压母线的联通或断开。 7、直流屏:即把交流电源转化为直流电源为高压设备和二次回路提供操 作、测量、保护用的直流电源。
住宅楼架空层配电平面图
图解高低压配电系统图
(1)放射式
配电线故障互不影响,供电可靠性较高,配电设备集中,检修比较方便;但系统灵活性较差,有色金属消耗较多。
一般在下列情况下采用:
容量大、负荷集中或重要的用电设备
需要集中连锁启动、停车的设备
有腐蚀性介质或爆炸危险等环境,不宜将用电及启动设备放在现场者
(2)树干式
配电设备及有色金属消耗较少,系统灵活性好,但干线故障时影响范围大。
一般用于用电设备的布置比较均匀、容量不大又无特殊要求的场合。
(3)变压器干线式
除了具有树干式系统的优点外,接线更简单,能大量减少低压配电设备。
为了提高母干线的供电可靠性,应适当减少接出的分支回路数,一般不超过10个。
频繁启动、容量较大的冲击负荷,以及对电压质量要求严格的用电设备,不宜用此方式供电。
(4)备用柴油发电机组
10KV专用架空线路为主电源,快速自启动型柴油发电机组做备用电源。
用于附近只能提供一个电源,若得到第二个电源需要大量投资时,经技术经济比较,可采用此方式供电,宜注意:
与外网电源间应设机械电气连锁,不得并网运行
避免与外网电源的计费混淆
在接线上要具有一定的'灵活性,以满足在正常停电(或限电)情况下能供给部分重要负荷用电
(5)链式
特点与树干式相似,适用于距配电屏较远而彼此相距又较近的不重要的小容量用电设备。
链接的设备一般不超过5台,总容量不超过10KW。
供电给容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的数量可适当增加。
低压三相四线制及三相五线制供配电系统PPT课件
变压器 M 10/0.4kv
200m
负荷60kw
1
40m 40m
30m N
负荷110KW
3
2
负荷25KW
解:总有功负荷为: P总=负荷①+负荷②+负荷③×K =60+25+110×0.6=117KW 故由S=PL/C△U=117×200/50×5=93.6 mm² 或由S=4M=4117×0.2=93.6 mm² 故可选YJLV-95,而实际中应选大于95一级规格的线应 为120 mm²,而N线、PE应为S/2即60mm²,故选70 mm² 如果三相负载基本对称,则N取70 mm²,若不对称应取 120 mm².所以按上述分析MN段干线采用组合电缆即五芯 电缆:YJLV-0.6/1KV-3×120+2×70 或YJLV-0.6/1KV-4×120+70
MEB-总等电位连接;LEB-局部等电位连接
3.等电位连接导线的选择
1总等电位连接主母线的截面积,应不小于其中最大PE线 截面积的一半,但不小于6平方毫米.采用铜导线,其截面积 可不超过25 平方毫米.
2连接两个外露可导电部分的局部等电位线,其截面积不 应小于接至该两个外露可导电部分的较小PE线的截面积.
三相四线制和三相五线制配电系统
工作接地与保护接地
1.工作接地
为保证电力系统和电气设备在正常和事故情况 下可靠地运行,人为地将电力系统的中性点及电气设 备的某一部分直接或经消弧线圈与大地作金属连接, 称为工作接地.
2.保护接地
将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设 备外露可导电部分进行接地称为保护接地.
故此N线、PE线、PEN线应遵守以下规定来选截面: 1、变压器低压母线,低压开关柜中性母线N及保护
小户型别墅低压配电系统图及配电干线系统图
某住宅楼强弱电CAD图纸
低压配电系统型式图解
低压配电系统型式(图解)低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。
? 一、IT型?如下图??必须说明:(略)二、TT型?如下图??必须说明:?《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:?3.4.5采用TT系统时应满足的要求:?1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。
?2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:?相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)?相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16?相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)?3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。
?4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:?(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:?剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。
?剩余电流总保护器的动作电流整定:?总保护整定?剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA阴雨季节为200mA?剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA阴雨季节为300mA?(2)剩余电流末级保护?剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。
对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。
?剩余电流中末级保护应满足以下条件:?Re×Iop≤Ulim?式中:?Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω)?Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)?Iop—剩余电流保护器的动作电流(A)?Iop整定值:≤30mA?5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。
工程量计算表格
工程量计算书
工程名称:华润工程 1#楼低压配电系统图 工程量计算书
工程量计算书
工程名称:华润工程 1#楼低压配电系统图 工程量计算书
4
2
2
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工程量计算书
工程名称:华润工程 1#楼低压配电系统图 工程量计算书
工程量计算书
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工程量计算书
工程名称:华润工程 1#楼低压配电系统图 工程量计算书。
低压配电IT、TT、TN系统
IT、TT、TN系统低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。
今天就来说说这三种系统的原理、特点和适用范围,希望能对广大的电气人有所帮助。
一、定义根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
(1)、第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)、第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
二、分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析1、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
图1 IT系统接线图IT系统特点:IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长的情况下,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。