电压等级及供电距离

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36kv供电半径规定

36kv供电半径规定

36kv供电半径规定
36kv供电半径规定:27km
各电压等级供电半径要求
电压输送容量输送距离
0.38kv 0.1MW以下0.6km以下
3kv 0.1~1.0MW 1~3km
6kv 0.1~1.2MW 4~15km
10kv 0.2~2MW 6~20km
35kv 2~10MW 20~50km
110kv 10~50MW 30~150km
220kv 100~200MW 100~300km
330kv 200~500MW 200~600km
500kv 400~1000MW 150~850km
750kv 800~2200MW 500~1200km
供电电压与输送容量的关系
当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里: 当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;
当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;
当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距
离在50-150公里:
当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选22KV,输送距离在150-300公里;
当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。

但近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步。

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求供电半径取决于以下2个因素的影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。

近郊地区不宜大于500米。

接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。

110kV供电线路一般不超过60km;35kV供电线路一般不超过30km。

对三类供区的供电距离要求见下表。

三类供区的供电距离要求A类供区的低压线路供电长度不宜超过250m,B类不宜超过400m,C类不宜超过500m,农业排灌、偏远地区供电长度可适当延长,但应满足电压质量要求。

A类供区a. 经济相对发达的县(包括县级市)所辖城区;中心镇及福建省综合改革建设试点的小城镇的中心城区;重要旅游区(国家4A级旅游区)的重点用电区域。

b. 国家级开发区及重要的省级、市级开发区。

c. 工业比重较大的综合性地区。

B类供区a. 县城、乡镇、旅游城镇、列入福建省综合改革建设试点的小城镇的城区。

b. 一般的省级开发区、省级以下的开发区。

c. 闽南高效优质农业区、沿海蓝色农业区、闽西北绿色农业区中形成集中开发和规模化生产基地的地区;自然、旅游资源丰富且距离城市、城镇较近,交通便捷的地区。

d . 规模化农业及中小型轻工业比重较大的综合性地区。

1500至4000kWh/年C类供区a. 保持良好自然生态,以中小规模的简单农业生产为主的农村地区,或具备观光休闲资源,但地处偏远的农村地区。

b. 有村级及以上建制,但人口密度以及人均用电量在全省属于偏低水平的农村地区。

低压电网供电半径应按照负荷密度来确定,具体标准见下表。

4.1.3 城市中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:农村中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:镇地区及集中居住区一般不大于150 米,在农村地区不宜超过200 米。

超过250米时,必须进行电压质量校核。

供电距离:由变电站(或开关站)以10kV线路馈电到用户临近侧,以低压线路(220V)配电进户,尽量缩短接户线。

电压等级的确定

电压等级的确定

电网电压等级的确定,是与供电方式、供电负荷、供电距离等因素有关的。

有关资料提供了供电电压与输送容量的关系:当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。

但近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步。

电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。

供电系统以10 kV、35 kV为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV 电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。

各电压等级安全距离

各电压等级安全距离

各电压等级安全距离不同电压等级下的安全距离在电气系统运行中,不同电压等级之间存在较大的电位差,因此在进行操作、检修或维护时,需要特别注意安全距离,以避免电击事故的发生。

下面将就不同电压等级下的安全距离进行介绍。

1. 低压电系统低压电系统一般指电压等级在1000V以下的电气系统,包括家庭用电、工业生产用电等。

在进行操作、检修或维护时,应保持安全距离,一般为0.5米。

在进行高风险操作时,应增加安全距离,具体需要根据实际情况而定。

2. 中压电系统中压电系统一般指电压等级在1000V~35kV之间的电气系统,包括城市供电、大型工业生产用电等。

在进行操作、检修或维护时,应保持安全距离,一般为1.0米。

在进行高风险操作时,应增加安全距离,具体需要根据实际情况而定。

3. 高压电系统高压电系统一般指电压等级在35kV~110kV之间的电气系统,包括城市供电、大型工业生产用电等。

在进行操作、检修或维护时,应保持安全距离,一般为2.0米。

在进行高风险操作时,应增加安全距离,具体需要根据实际情况而定。

4. 超高压电系统超高压电系统一般指电压等级在110kV以上的电气系统,包括国家电网、大型工业生产用电等。

在进行操作、检修或维护时,应保持安全距离,一般为3.0米。

在进行高风险操作时,应增加安全距离,具体需要根据实际情况而定。

除了上述安全距离外,还有一些特殊情况需要特别注意。

例如,当电压等级较高时,电气设备的外表面可能存在较高的电位,因此在进行操作、检修或维护时,应对电气设备的外表面进行绝缘处理。

此外,在进行高风险操作时,应佩戴符合要求的个人防护用品,如绝缘手套、绝缘靴、安全帽等,以提高安全保障。

在进行电气系统操作、检修或维护时,要严格遵守安全距离规定,保证人身安全。

同时,要根据实际情况进行风险评估,采取相应的措施,降低事故发生的可能性,确保电气系统的安全运行。

不同电压等级放电距离

不同电压等级放电距离

不同电压等级放电距离电压等级放电距离是指在不同电压等级下,电力设备之间或者设备与地之间适用的绝缘距离。

不同的电压等级要求不同的绝缘距离,以确保设备运行的安全稳定。

下面将会介绍几种常见的电压等级及其相关参考内容。

1. 低压电网(额定电压≤1000V):低压电网一般用于家庭和建筑物内部及其周边的供电设备。

对于低压电网而言,其放电距离一般较小,一般不超过1cm,以确保电气设备之间的绝缘性能,防止电火花引起火灾和安全事故。

2. 高压电网(额定电压10-100kV):高压电网主要用于城市供电和工业用电。

高压电网的放电距离要求较大,一般为数cm到数十cm。

高压设备之间的绝缘距离较大可以减小放电引起的火灾和安全事故的风险。

3. 超高压电网(额定电压≥1000kV):超高压电网是一个庞大的电力系统,主要用于远距离传输电能。

超高压电网的放电距离较大,一般为数m到数十m。

超高压电网的绝缘距离通常较大,可以有效减小大电流放电引起的事故风险。

4. 电力变压器:电力变压器用于改变电流的电压等级,常见的变压器有配电变压器和发电厂的主变压器。

对于电力变压器而言,其放电距离一般大于高压电网的放电距离。

变压器之间和变压器与外界之间需要有一定的绝缘距离,以确保变压器的安全稳定运行。

5. 电力电缆:电力电缆是将电力输送到不同场所的重要设备。

电缆之间需要有一定的绝缘距离,以避免电线短路和触电等安全事故的发生。

不同电压等级的电缆对绝缘距离的要求也不同,放电距离一般在数cm到数十cm。

不同电压等级放电距离的确定与电压等级、绝缘材料和设备类型等因素有关。

为了确保设备的安全运行,一般会采用一些基本原则和相关标准来确定放电距离。

常见的参考内容包括:1. 国家标准:不同国家对电力设备的绝缘距离有相应的标准和规定。

例如,中国国家标准GB 50054-1996《电气设计防护》中规定了不同电压等级下电力设备的绝缘距离。

2. 行业标准:电力行业一般有一些行业标准来规定电力设备的绝缘距离。

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求供电半径取决于以下2个因素的影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。

近郊地区不宜大于500米。

接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。

110kV供电线路一般不超过60km;35kV供电线路一般不超过30km。

对三类供区的供电距离要求见下表。

三类供区的供电距离要求A类供区的低压线路供电长度不宜超过250m,B类不宜超过400m,C类不宜超过500m,农业排灌、偏远地区供电长度可适当延长,但应满足电压质量要求。

A类供区a. 经济相对发达的县(包括县级市)所辖城区;中心镇及福建省综合改革建设试点的小城镇的中心城区;重要旅游区(国家4A级旅游区)的重点用电区域。

b. 国家级开发区及重要的省级、市级开发区。

c. 工业比重较大的综合性地区。

B类供区a. 县城、乡镇、旅游城镇、列入福建省综合改革建设试点的小城镇的城区。

b. 一般的省级开发区、省级以下的开发区。

c. 闽南高效优质农业区、沿海蓝色农业区、闽西北绿色农业区中形成集中开发和规模化生产基地的地区;自然、旅游资源丰富且距离城市、城镇较近,交通便捷的地区。

d . 规模化农业及中小型轻工业比重较大的综合性地区。

1500至4000kWh/年C类供区a. 保持良好自然生态,以中小规模的简单农业生产为主的农村地区,或具备观光休闲资源,但地处偏远的农村地区。

b. 有村级及以上建制,但人口密度以及人均用电量在全省属于偏低水平的农村地区。

低压电网供电半径应按照负荷密度来确定,具体标准见下表。

4.1.3 城市中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:农村中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:镇地区及集中居住区一般不大于150 米,在农村地区不宜超过200 米。

超过250米时,必须进行电压质量校核。

供电距离:由变电站(或开关站)以10kV线路馈电到用户临近侧,以低压线路(220V)配电进户,尽量缩短接户线。

国标爬电距离

国标爬电距离

国标爬电距离国标爬电距离是指在使用安全用电时,人体与地面之间的安全距离。

国家标准规定,不同的电压等级下,人体与地面之间的最小安全距离是不同的,目的是保障人体安全,防止因电击事故而带来的伤害和财产损失。

在了解电距离之前,需要先了解以下的几个概念。

一、线路电压等级线路电压等级是指供电系统中的电压等级,分为低压、中压、高压、超高压和特高压。

低压为220V,中压为10kV-35kV,高压为66kV-220kV,超高压为330kV-750kV,特高压为1000kV及以上。

二、触电危害触电危害是指人体接触有电设备或接地体时,电流经过人体而造成的伤害。

通常包括电击、电休克、电烧伤等。

三、电路状态电路状态分为断开和接通,当线路断开时,人体与地面之间不会产生电位差,因此不会导致电击危险。

电路接通时,通过地线和接地体,形成了一个闭合电路,会产生电位差,人体接触到有电设备或接地体时,会引起电流经过人体而产生电击危险。

四、电距离电距离是指人体与地面之间的最小安全距离,也称空气间隙。

为了使人体在不同电压等级下不产生电击危险,国家制定了相应的电距离标准。

五、国标爬电距离国标爬电距离是指人体在某一电压等级下,在一定条件下,能安全通过电场的距离。

当人体在该距离以下时,可能会受到电击危险;当人体在该距离以上时,电击危险较小。

通常,为了保险起见,应该将距离再增加一定的安全系数,这个距离就是国标爬电距离。

对于低压线路,国标爬电距离为0.5m;中压线路的国标爬电距离为1.0m;高压线路的国标爬电距离为2.0m;超高压和特高压线路的国标爬电距离为3.5m。

六、安全措施在现代社会,电力使用已经离不开我们,但是电击事故发生频率也是非常高的,因此,保障人民群众的电安全已经成了社会的共识。

在日常生活中,我们需要遵守一下规则:1、不要在有电器的情况下,赤脚或穿湿鞋进入房间;2、不要将电器放置在水泥、瓷砖等导体上,避免发生漏电;3、在使用家用电器时,要确保插座良好、线路按规定布置;4、尽可能的使用带地线的电器;5、不要随便拆动外壳,避免接触有电部分;6、不要随便修理发热电器;7、不要在湿地操作电器。

电气设备各电压等级的距离要求

电气设备各电压等级的距离要求
27.5kv馈线侧设备
1. 10kv自用变安装时,熔断 器、避雷器、隔离开关相 间带电部分不得小于 200mm。
2. 设备引线驰度必须合适, 防止大风情况相间带电部 分距离不足200mm,造成 相间短路故障。
10kv自用变设备
电气设备带电部分距接地部分及相间的距离要符合规 定。
电气设备相间以及带电部分至接地部分之间必须保持的最小距离
项目
室内
10kv
35kv
1-10kv
35kv
室外
63kv
110kv

220kv
带电部分至 125mm 300mm 200mm 400mm 650mm 1000mm 1800mm
接地部分
不同相的带 125mm 300mm 200mm 400mm 650mm 1100mm 2000mm
电部分之间
高铁牵引变电所各高压电气设备电压等级情况分别为:220kv(进线电 压)、55kv(AT供电时T线对F线电压)、27.5kv(T线或F线设备对地电 压)、10kv(贯通或自用变)
引线、隔离开关 A、B两相间距 离不得小于2米; 对地部分不得小 于1.8米
牵引变电所220kv进线设备
1. 当AT供电时,T线对F线电 压为55kv(按照63kv电压等 级标准)相间最小距离为 650mm; 2. T线或F线对地电压为 27.5kv (按照35kv电压等级 标准) ,带电部分至接地部 分最小距离为400mm。

电力设施与居民建筑的距离

电力设施与居民建筑的距离

电力设施与居民建筑的距离一般安全距离都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与电力线路的安全距离如下; 1、垂直距离;电力线电压等级1kV以下;2.5米;电力线电压等级1-10kV;3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV以下:1米; 电力线电压等级1-10kV:1.5米; 电力线电压等级35kV:3米;电力线电压等级60-110kV:4米; 电力线电压等级154-220kV;5米;电力线电压等级300kV;6米;电力线电压等级500kV:8米。

上述规定是最小距离规定,确保不发生放电事故的距离。

另外,还应该考虑电磁辐射的安全距离,但是有关电磁辐射的安全距离,目前没有相应的规定。

国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。

据了解,目前国家规定100KV以上的供电设施,其建设必须通过环保部门的行政许可。

其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。

在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。

只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。

不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。

比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。

各个电压等级安全距离

各个电压等级安全距离

各个电压等级安全距离电力系统中,不同电压等级的设备和线路之间需要保持一定的安全距离,以确保电力系统的稳定运行和人身安全。

本文将针对不同电压等级的安全距离进行详细介绍。

一、低压电网安全距离低压电网是指额定电压不超过1000V的供电系统。

在低压电网中,各种设备和线路之间需要保持一定的安全距离,以防止电弧放电、短路等事故的发生。

根据相关标准,低压电网的安全距离一般为0.5米。

这意味着在低压电网维护和操作过程中,人员应与设备和线路保持至少0.5米的距离,以确保人身安全。

二、中压电网安全距离中压电网是指额定电压在1000V~35kV之间的供电系统。

中压电网的设备和线路之间的安全距离要比低压电网大,这是因为中压电网的电压较高,电弧放电和短路的危险性也更大。

根据相关标准,中压电网的安全距离一般为1米。

这意味着在中压电网的维护和操作过程中,人员应与设备和线路保持至少1米的距离,以确保人身安全。

三、高压电网安全距离高压电网是指额定电压在35kV以上的供电系统。

高压电网的设备和线路之间的安全距离要比低压电网和中压电网更大,这是因为高压电网的电压更高,电弧放电和短路的危险性更大。

根据相关标准,高压电网的安全距离一般为2米。

这意味着在高压电网的维护和操作过程中,人员应与设备和线路保持至少2米的距离,以确保人身安全。

四、超高压电网安全距离超高压电网是指额定电压在110kV以上的供电系统。

超高压电网的设备和线路之间的安全距离要比低压电网、中压电网和高压电网更大,这是因为超高压电网的电压更高,电弧放电和短路的危险性更大。

根据相关标准,超高压电网的安全距离一般为3米。

这意味着在超高压电网的维护和操作过程中,人员应与设备和线路保持至少3米的距离,以确保人身安全。

在电力系统中,不同电压等级的设备和线路之间的安全距离是非常重要的,它直接关系到电力系统的运行安全和人员的生命安全。

因此,在电力系统的设计、建设、维护和操作过程中,都必须严格遵守相关标准和规定,合理设置设备和线路的安全距离。

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求供电半径取决于以下2个因素得影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)0、4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。

近郊地区不宜大于500米。

接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。

110kV供电线路一般不超过60km;35kV供电线路一般不超过30km。

对三类供区得供电距离要求见下表。

三类供区得供电距离要求B类不宜超过400m,C类不宜超过500m,农业排灌、偏远地区供电长度可适当延长,但应满足电压质量要求。

A类供区a、经济相对发达得县(包括县级市)所辖城区;中心镇及福建省综合改革建设试点得小城镇得中心城区;重要旅游区(国家4A级旅游区)得重点用电区域。

b、国家级开发区及重要得省级、市级开发区。

c、工业比重较大得综合性地区。

B类供区a、县城、乡镇、旅游城镇、列入福建省综合改革建设试点得小城镇得城区。

b、一般得省级开发区、省级以下得开发区。

c、闽南高效优质农业区、沿海蓝色农业区、闽西北绿色农业区中形成集中开发与规模化生产基地得地区;自然、旅游资源丰富且距离城市、城镇较近,交通便捷得地区。

d 、规模化农业及中小型轻工业比重较大得综合性地区。

1500至4000kWh/年C类供区a、保持良好自然生态,以中小规模得简单农业生产为主得农村地区,或具备观光休闲资源,但地处偏远得农村地区。

b 、 有村级及以上建制,但人口密度以及人均用电量在全省属于偏低水平得农村地区。

低压电网供电半径应按照负荷密度来确定,具体标准见下表。

4、1、3:地区及集中居住区一般不大于 150 米,在农村地区不宜超过 200 米。

超过250米时,必须进行电压质量校核。

供电距离:由变电站(或开关站)以10kV 线路馈电到用户临近侧,以低压线路(220V)配电进户,尽量缩短接户线。

A 、B 类供区单相变压器低压线长度一般不超过100m,C 类供区一般不超过250m 。

各电压等级供电半径要求精编版

各电压等级供电半径要求精编版

各电压等级供电半径要求供电半径取决于以下2个因素的影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。

近郊地区不宜大于500米。

接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。

110kV供电线路一般不超过60km;35kV供电线路一般不超过30km。

对三类供区的供电距离要求见下表。

三类供区的供电距离要求供区类型A类B类C类110kV 不超过30km 不超过40km 不超过60km35kV 宜限制并逐步取消一般不超过20km 一般不超过30kmA类供区的低压线路供电长度不宜超过250m,B类不宜超过400m,C类不宜超过500m,农业排灌、偏远地区供电长度可适当延长,但应满足电压质量要求。

A类供区a. 经济相对发达的县(包括县级市)所辖城区;中心镇及福建省综合改革建设试点的小城镇的中心城区;重要旅游区(国家4A级旅游区)的重点用电区域。

b. 国家级开发区及重要的省级、市级开发区。

c. 工业比重较大的综合性地区。

B类供区a. 县城、乡镇、旅游城镇、列入福建省综合改革建设试点的小城镇的城区。

b. 一般的省级开发区、省级以下的开发区。

c. 闽南高效优质农业区、沿海蓝色农业区、闽西北绿色农业区中形成集中开发和规模化生产基地的地区;自然、旅游资源丰富且距离城市、城镇较近,交通便捷的地区。

d . 规模化农业及中小型轻工业比重较大的综合性地区。

1500至4000kWh/年 C 类供区a. 保持良好自然生态,以中小规模的简单农业生产为主的农村地区,或具备观光休闲资源,但地处偏远的农村地区。

b. 有村级及以上建制,但人口密度以及人均用电量在全省属于偏低水平的农村地区。

低压电网供电半径应按照负荷密度来确定,具体标准见下表。

4.1.3 城市中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:中压供电距离(千米) 高负荷密度区(主城区、省级及以上开发区≥10000千瓦/平方千米)中等负荷密度区(城市建设用地2000-10000千瓦/平方千米) 较低负荷密度区(如非建设用地区域<2000千瓦/平方千米) 20千伏供电区 3.06.012.010千伏供电区2.03.0 5.0农村中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:村镇用电设备容量密度(千伏安/平方千米) <200 200-1000 >1000合理供电半径(千米)<0.8 <0.5 <0.4负荷密度(千瓦/平方千米)<200 200-1000 ≥100020千伏供电距离值(千米)15 10 710千伏供电距离值(千米)12 8 5为保证供电质量,应逐步缩小低压线路供电半径。

2020年整理各电压等级供电半径要求.doc

2020年整理各电压等级供电半径要求.doc

各电压等级供电半径要求供电半径取决于以下2个因素的影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。

近郊地区不宜大于500米。

接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。

110kV供电线路一般不超过60km;35kV供电线路一般不超过30km。

对三类供区的供电距离要求见下表。

三类供区的供电距离要求A类供区的低压线路供电长度不宜超过250m,B类不宜超过400m,C类不宜超过500m,农业排灌、偏远地区供电长度可适当延长,但应满足电压质量要求。

A类供区a. 经济相对发达的县(包括县级市)所辖城区;中心镇及福建省综合改革建设试点的小城镇的中心城区;重要旅游区(国家4A级旅游区)的重点用电区域。

b. 国家级开发区及重要的省级、市级开发区。

c. 工业比重较大的综合性地区。

B类供区a. 县城、乡镇、旅游城镇、列入福建省综合改革建设试点的小城镇的城区。

b. 一般的省级开发区、省级以下的开发区。

c. 闽南高效优质农业区、沿海蓝色农业区、闽西北绿色农业区中形成集中开发和规模化生产基地的地区;自然、旅游资源丰富且距离城市、城镇较近,交通便捷的地区。

d . 规模化农业及中小型轻工业比重较大的综合性地区。

1500至4000kWh/年C类供区a. 保持良好自然生态,以中小规模的简单农业生产为主的农村地区,或具备观光休闲资源,但地处偏远的农村地区。

b. 有村级及以上建制,但人口密度以及人均用电量在全省属于偏低水平的农村地区。

低压电网供电半径应按照负荷密度来确定,具体标准见下表。

4.1.3 城市中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:农村中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:镇地区及集中居住区一般不大于150 米,在农村地区不宜超过200 米。

超过250米时,必须进行电压质量校核。

供电距离:由变电站(或开关站)以10kV线路馈电到用户临近侧,以低压线路(220V)配电进户,尽量缩短接户线。

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求

各电压等级供电半径要求供电半径取决于以下2个因素的影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)0。

4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米.近郊地区不宜大于500米.接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。

110kV供电线路一般不超过60km;35kV供电线路一般不超过30km.对三类供区的供电距离要求见下表。

三类供区的供电距离要求A类供区的低压线路供电长度不宜超过250m,B类不宜超过400m,C类不宜超过500m,农业排灌、偏远地区供电长度可适当延长,但应满足电压质量要求.A类供区a. 经济相对发达的县(包括县级市)所辖城区;中心镇及福建省综合改革建设试点的小城镇的中心城区;重要旅游区(国家4A级旅游区)的重点用电区域。

b. 国家级开发区及重要的省级、市级开发区。

c. 工业比重较大的综合性地区。

B类供区a. 县城、乡镇、旅游城镇、列入福建省综合改革建设试点的小城镇的城区.b. 一般的省级开发区、省级以下的开发区。

c. 闽南高效优质农业区、沿海蓝色农业区、闽西北绿色农业区中形成集中开发和规模化生产基地的地区;自然、旅游资源丰富且距离城市、城镇较近,交通便捷的地区。

d 。

规模化农业及中小型轻工业比重较大的综合性地区。

1500至4000kWh/年C类供区a。

保持良好自然生态,以中小规模的简单农业生产为主的农村地区,或具备观光休闲资源,但地处偏远的农村地区。

b. 有村级及以上建制,但人口密度以及人均用电量在全省属于偏低水平的农村地区。

低压电网供电半径应按照负荷密度来确定,具体标准见下表。

4.1。

3 城市中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:农村中压配电线路主干线长度原则上应不大于下表要求:镇地区及集中居住区一般不大于150 米,在农村地区不宜超过200 米。

超过250米时,必须进行电压质量校核。

供电距离:由变电站(或开关站)以10kV线路馈电到用户临近侧,以低压线路(220V)配电进户,尽量缩短接户线。

高低压电力线路安全距离

高低压电力线路安全距离

高低压电力线路安全距离高低压电力线路的安全距离对于保护人身安全和预防电力事故非常重要。

高低压电力线路是指供电系统中传输和分配电能的线路,包括输电线路和配电线路两种。

国家对于高低压电力线路的安全距离有一定的规定,主要是根据线路电压、线路种类、线路故障等因素来确定。

下面将从高压线路和低压线路两个方面来详细介绍高低压电力线路的安全距离。

高压线路是指电压在110千伏及以上的输电线路。

由于高压线路的电压较大,带有较高的电压电弧和强电场,因此安全距离的要求较高。

首先要考虑的是高压线路与建筑物之间的安全距离。

国家标准规定了不同电压等级下与建筑物的安全距离。

一般来说,在110千伏电压下,线路与建筑物之间的安全距离为10米,220千伏电压下为15米,500千伏电压下为25米。

这些安全距离的规定主要考虑了电弧的可能产生以及线路绝缘材料的耐电压等级。

其次要考虑的是高压线路与人体之间的安全距离。

高压线路的电弧可能会对人体造成危险,因此在高压线路周围需要划定禁止进入的区域,并设置警示标识。

国家标准规定,在110千伏电压下,禁止进入区的安全距离为5米,220千伏电压下为8米,500千伏电压下为10米。

低压线路是指电压在1000伏及以下的配电线路。

由于低压线路的电压较低,电弧和电场的危害相对较小,因此安全距离的要求相对较宽松。

一般来说,低压线路与建筑物之间的安全距离为1.5米。

这样的安全距离主要考虑了线路与建筑物绝缘材料的耐电压等级。

低压线路与人体之间的安全距离一般比较灵活,根据不同的情况来确定。

一般来说,在正常情况下,低压线路与人体之间的安全距离为2.5米。

但是在一些特殊情况下,比如低压线路维修、设备更换等,需要人员靠近线路,则需要采取相应的安全措施,如佩戴绝缘手套、绝缘靴等,并在安全距离内设置警示标识。

除了以上的安全距离规定,还需要注意一些其他的安全距离要求。

比如,在高压线路附近进行爆破、挖掘等工作,需要保持安全距离,以防止对线路造成损害。

我国电力系统额定电压等级分类详解

我国电力系统额定电压等级分类详解

我国电力系统额定电压等级分类详解我国电力系统额定电压等级分类详解我国电力系统的额定电压等级为:220/380V(0.4 kV)、3kV、6kV、l0kV、35kV、(60kV)、110kV、220kV、330kV、500kV等。

220kV线路,输送距离为200~300km时,可输送功率200~250MW。

110kV线路,输送距离为100km左右时,可输送功率30~60Mw;35kV架空电力线路,输送距离在50km左右时,一般输送功率为10~20MW;330 kV输送距离为200~600Km、500 kV输送距离为150~850Km。

送电线路与配电线路区别送电线路:把发电厂生产的电能经升压变压器输送到电力系统中的降压变压器及用电单位的35kV及以上的高压电力线路,称为送电线路。

配电线路:把发电厂生产的电能直接配给用电单位或由电力系统中的降压变压器配给用电单位电能的10kV及以下电力线路,称为配电线路。

3~10kV线路称高压配电线路;1kV及以下线路称为低压配电线路。

供电系统以10 kV、35 kV为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV高压配电网为110kV、(66kV)中压配电网为10kV、6 kV低压配电网为0.4 kV(220V/380V)不同电压等级的线路,所能输送功率的大小和输送距离的远近都不同,其大致关系可见下表:线路电压(kV) 输送功率(kW) 输送距离(km)0.22 50以下0.15以下0.38 100以下0.6以下3 100~1000 1~36 100~1200 4~1510 200~2000 6~2035 2000~10000 20~50110 10000~50000 50~150220 10000~200000 200~300330 400000~600000 300~400500 600000~1000000 400~600。

电压等级及供电距离

电压等级及供电距离

电力是以电能作为动力的能源。

发明于19世纪70 年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。

成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。

既是是当今的互联网时代我们仍然对电力有着持续增长的需求,因为我们发明了电脑、家电等更多使用电力的产品.不可否认新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品。

20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。

它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。

产生的方式:火力发电(煤)、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等,21世纪能源科学将为人类文明再创辉煌。

燃料电池燃料电池是将氢、天然气、煤气、甲醇、肼等燃料的化学能直接转换成电能的一类化学电源.生物质能的高效和清洁利用技术生物质能是以生物质为载体的能量。

输电electric power transmission电能的传输,它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。

通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制.和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。

输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。

输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。

前者由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面上;后者主要用电缆,敷设在地下(或水下)。

输电按所送电流性质可分为直流输电和交流输电。

19世纪80年代首先成功地实现了直流输电,后因受电压提不高的限制(输电容量大体与输电电压的平方成比例)19世纪末为交流输电所取代。

交流输电的成功,迎来了20世纪电气化时代。

20世纪60年代以来,由于电力电子技术的发展,直流输电又有新发展,与交流输电相配合,形成交直流混合的电力系统.输电电压的高低是输电技术发展水平的主要标志。

电压等级及供电距离

电压等级及供电距离

电力是以电能作为动力的能源。

创造于19世纪70 年代,电力的创造和应用掀起了第二次工业化高潮。

成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。

既是是当今的互联网时代我们仍然对电力有着持续增长的需求,因为我们创造了电脑、家电等更多使用电力的产品。

不可否认新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品。

20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。

它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供给到各用户。

产生的方式:火力发电(煤)、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等,21世纪能源科学将为人类文明再创辉煌。

燃料电池燃料电池是将氢、天然气、煤气、甲醇、肼等燃料的化学能直接转换成电能的一类化学电源。

生物质能的高效和清洁利用技术生物质能是以生物质为载体的能量。

输电electric power transmission电能的传输,它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。

通过输电,把相距甚远的〔可达数千千米〕发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。

和其他能源的传输〔如输煤、输油等〕相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。

输电是电能利用优越性的重要表达,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。

输电线路按构造形式可分为架空输电线路和地下输电线路。

前者由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面上;后者主要用电缆,敷设在地下〔或水下〕。

输电按所送电流性质可分为直流输电和交流输电。

19世纪80年代首先成功地实现了直流输电,后因受电压提不高的限制〔输电容量大体与输电电压的平方成比例〕19世纪末为交流输电所取代。

交流输电的成功,迎来了20世纪电气化时代。

20世纪60年代以来,由于电力电子技术的开展,直流输电又有新开展,与交流输电相配合,形成交直流混合的电力系统。

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电力是以电能作为动力的能源。

发明于19世纪70 年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。

成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。

既是是当今的互联网时代我们仍然对电力有着持续增长的需求,因为我们发明了电脑、家电等更多使用电力的产品。

不可否认新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品。

20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。

它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。

产生的方式:火力发电(煤)、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等,21世纪能源科学将为人类文明再创辉煌。

燃料电池燃料电池是将氢、天然气、煤气、甲醇、肼等燃料的化学能直接转换成电能的一类化学电源。

生物质能的高效和清洁利用技术生物质能是以生物质为载体的能量。

输电electric power transmission电能的传输,它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。

通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。

和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。

输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。

输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。

前者由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面上;后者主要用电缆,敷设在地下(或水下)。

输电按所送电流性质可分为直流输电和交流输电。

19世纪80年代首先成功地实现了直流输电,后因受电压提不高的限制(输电容量大体与输电电压的平方成比例)19世纪末为交流输电所取代。

交流输电的成功,迎来了20世纪电气化时代。

20世纪60年代以来,由于电力电子技术的发展,直流输电又有新发展,与交流输电相配合,形成交直流混合的电力系统。

输电电压的高低是输电技术发展水平的主要标志。

到20世纪90年代,世界各国常用输电电压有220千伏及以下的高压输电330~765千伏的超高压输电,1000千伏及以上的特高压输电。

变电电力系统中,发电厂将天然的一次能源转变成电能,向远方的电力用户送电,为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降,需要将电压升高;为了满足电力用户安全的需要,又要将电压降低,并分配给各个用户,这就需要能升高和降低电压,并能分配电能的变电所。

所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节,同时通过变电所将各电压等级的电网联系起来,变电所的作用是变换电压,传输和分配电能。

变电所由电力变压器、配电装置、二次系统及必要的附属设备组成。

变压器是变电所的中心设备,变压器利用的是电磁感应原理。

配电装置是变电所中所有的开关电器、载流导体辅助设备连接在一起的装置。

其作用是接受和分配电能。

配电装置主要由母线、高压断路器开关、电抗器线圈、互感器、电力电容器、避雷器、高压熔断器、二次设备及必要的其他辅助设备所组成。

二次设备是指一次系统状态测量、控制、监察和保护的设备装置。

由这些设备构成的回路叫二次回路,总称二次系统。

二次系统的设备包含测量装置、控制装置、继电保护装置、自动控制装置、直流系统及必要的附属设备。

配电电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。

供电系统以10 kV、35 kV为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6 kV与10 kV 两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV (220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。

变配电站种类电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。

一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。

变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。

枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。

区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。

终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。

用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。

变电站一次回路接线方案1)一次接线种类变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。

其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。

2)线路变压器组变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

3)桥形接线有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。

针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。

4)单母线变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。

5)单母线分段有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。

出线分别接到两段母线上。

单母线分段运行方式比较多。

一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。

备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。

这是比较常用的一种运行方式。

对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。

单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。

6)双母线双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。

双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。

变配电站二次回路1)二次回路种类变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。

测量回路包括:计量测量与保护测量。

控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。

信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。

2)测量回路测量回路分为电流回路与电压回路。

电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流。

计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。

保护测量串接于保护继电器的电流端子。

微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。

电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3KV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。

微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。

3)控制回路(1)合分闸回路合分闸通过合分闸转换开关进行操作,常规保护为提示操作人员及事故跳闸报警需要,转换开关选用预合-合闸-合后及预分-分闸-分后的多档转换开关。

以使利用不对应接线进行合分闸提示与事故跳闸报警,国家已有标准图设计。

采用微机保护以后,要进行远分合闸操作后,还要到就地进行转换开关对位操作,这就失去了远分操作的意义,所以应取消不对应接线,选用中间自复位的只有合闸与分闸的三档转换开关。

(2)防跳回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。

防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。

电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。

电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。

防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。

断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

(3)试验与互投联锁与控制对于手车开关柜,手车推出后要进行断路器合分闸试验,应设计合分闸试验按钮。

进线与母联断路,一般应根据要求进行互投联锁或控制。

(4)保护跳闸保护跳闸出口经过连接片接于跳闸回路,连接片用于保护调试,或运行过程中解除某些保护功能。

(5)合分闸回路合分闸回路为经合分闸母线为操作机构提供电源,以及其控制回路,一般都应单独画出。

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