供配电设施资料讲解

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供配电系统基础

供配电系统基础

1.2.2 供电电能的质量
线路电压/kV
0.38 0.38
6 6 10 10 35 66 110 220
线路结构
架空线 电缆线 架空线 电缆线 架空线 电缆线 架空线 架空线 架空线 架空线
输送功率/kW
≤100 ≤175 ≤1000 ≤3000 ≤2000 ≤5000 2000~10000 3500~30000 10000~50000 100000~500000
输送距离/km
≤0.25 ≤0.35 ≤10
≤8 5-20 ≤10 20~50 30~100 50~150 200~300
各级电压电力线路合理的输送功率和输送距离
省建设高等学校电子工程系楼宇智能化工程技术
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供配电系统基本知识
省建设高等学校电子工程系楼宇智能化工程技术
§1.1供配电系统基本知识
1.电能的定义 由发电厂将一次能源(如煤、油、水、原子能等)转换而 成的二次能源。
2.特点 (1)输送和分配简单经济, (2)便于控制、调节和测量, (3)易于转换为其它形式的能量(如机械能、光能、热能等),
(1)水力发电厂,简称水电厂或水电站,其能量转换过程是: 水流位能→机械能→电能
(2)火力发电厂,简称火电厂或火电站,其能量转换过程是: 燃料的化学能→热能→机械能→电能
(3)核能发电厂通常称为核电站,其能量转换过程是: 核裂变能→热能→机械能→电能
(4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介
1)风力发电 利用风力的动能来生产电能。 2)地热发电 利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能。 3)太阳能发电厂 利用太阳光能或太阳热能来生产电能。

供配电技术(全套PPT课件)

供配电技术(全套PPT课件)
3.三级负荷
三级负荷为不属于一级和二级负荷者。对一些非 连续性生产的中小型企业,停电仅影响产量或造成 少量产品报废的用电设备,以及一般民用建筑的用 电负荷等均属三级负荷。
配电线路:分6-10KV厂内高压配电线路和380/220V 厂内低压配电线路。
车间变电所(建筑物变电所):6-10KV降到 380/220V
3. 供配电的要求和课程任务
供配电的基本要求是:
(1)安全
(2)可靠
(3)优质
(4)经济
本课程的任务: 讲述供配电系统电能供应和分配的基本知识和
理论,使学生掌握供配电系统的设计和计算方法, 管理和运行技能,为学生今后从事供配电技术工作 奠定基础。
1.一级负荷
一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;中断供电 将在政治上、经济上造成重大损失者,如重大设备损 坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废, 国民经济中重点企业的连续性生产过程被打乱而需要 长时间恢复等;中断供电将有重大政治、经济影响的 用电单位的正常工作的负荷者。
2.二级负荷
二级负荷为中断供电将在政治上、经济上造成较 大损失者,如主要设备损坏、大量产品报废,连 续性生产过程被打乱需较长时间才能恢复,重点 企业大量减产等;中断供电系统将影响重要用电 单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型影 剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所 秩序混乱者。
2. 供配电系统--由总降变电所、高压配电所、 配电线路、车间变电所和用电设备组成。
总降压变电所:将35-110KV的外部供电电源降到610KV共高压配电所、车间变电所或建筑物变电所、 高压用电设备。一般大型企业都设之。
高压配电所:接受6-10KV电压,再分配。一般负荷
分散、厂区大的大型企业需设置。

物业供配电基本知识演示文稿

物业供配电基本知识演示文稿

物业供配电基本知识演示文稿一、引言在现代物业管理中,供配电系统是保障居民和商业设施正常运行的关键基础设施。

了解物业供配电的基本知识对于确保电力供应的安全、可靠和高效至关重要。

本演示文稿将为您介绍物业供配电的一些重要概念、设备和运行维护要点。

二、电力系统概述电力系统是由发电厂、输电线路、变电站、配电线路和用户组成的一个整体。

发电厂产生电能,通过输电线路将高压电能输送到变电站,经过降压后,再通过配电线路分配给各个用户。

在物业区域内,通常接入的是城市电网提供的中压或低压电能。

中压一般指 10kV 电压等级,低压则为 380V/220V 电压等级。

三、供配电设备1、变压器变压器是将一种电压等级的电能转换为另一种电压等级的设备。

在物业中,常见的有干式变压器和油浸式变压器。

干式变压器具有防火、环保等优点,适用于室内安装;油浸式变压器则散热性能较好,常用于室外。

2、开关柜开关柜用于控制和保护电力线路及设备。

常见的有进线开关柜、出线开关柜、计量开关柜等。

开关柜内装有断路器、接触器、继电器等电器元件。

3、配电箱配电箱将电能分配到各个用电设备和区域。

一般分为照明配电箱、动力配电箱等。

4、电缆和电线电缆和电线是传输电能的载体。

选择合适的电缆和电线规格要考虑电流大小、敷设方式、环境温度等因素。

四、供配电系统的运行方式1、单母线运行这是一种简单的运行方式,所有进出线都连接在一条母线上。

优点是结构简单,缺点是可靠性较低,一旦母线故障,将影响所有出线。

2、双母线运行有两条母线,通过母线联络开关连接。

可以提高供电的可靠性和灵活性,但成本较高。

3、环形供电多个电源和负荷通过环形线路连接,当某一段线路故障时,可以通过其他线路继续供电。

五、负荷计算负荷计算是确定物业用电设备所需电功率的过程。

常用的方法有需要系数法、二项式法等。

通过负荷计算,可以合理选择变压器容量、电缆规格等,确保供电系统的安全可靠运行。

在计算负荷时,要考虑不同类型用电设备的功率因数、同时系数等因素。

新建住宅小区供配电设施设计资料及说明

新建住宅小区供配电设施设计资料及说明

新建住宅小区供配电设施设计资料及说明
一、参考引用文件
《供配电系统设计规范》(GB500252)
《中国南方电网城市配电网技术导则》(Q/CSG10012)
《中国南方电网县级电网规划设计导购》
《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053)
《低压配电设计规范》(GB5004)
《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060)
《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062)
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GBJ63)
《电力工电缆设计规范》(GB50217)
《并联电容器装置设计规范》(GB50227)
《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061)
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)
《交流电气装置的接地》(DL/T 61)
中国南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113007)《南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113006)贵州电网公司《贵州电网电能计量装置设计及安装技术导则》(修订版)。

《供配电专业知识》课件

《供配电专业知识》课件

电源:包 括发电厂、 变电站等
输配电线 路:包括 高压输电 线路、中 压配电线 路等
配电设备: 包括变压 器、断路 器、隔离 开关等
用电设备: 包括照明、 空调、电 梯等
供配电系统的重要性
供配电系统是电力 系统的重要组成部 分,负责将电能输 送到用户端
供配电系统的稳定 运行是保障电力系 统安全、可靠运行 的关键
配电柜(箱)
配电柜(箱) 是供配电系统 的重要组成部 分,用于分配 和保护电力。
配电柜(箱)的 主要功能包括: 分配电能、保护 设备、控制电路、 监测和显示等。
配电柜(箱)的 种类包括:固定 式配电柜、抽屉 式配电柜、落地
式配电柜等。
配电柜(箱)的 组成包括:开关 设备、保护设备、 控制设备、测量 设备、辅助设备
供配电系统的效率 直接影响到电力系 统的经济性和环保 性
供配电系统的智能 化和自动化是未来 电力系统发展的趋 势
供配电系统基础 知识
电力负荷分类与计算
01
电力负荷分类:分为连续负荷、短时负荷、周期性 负荷等
02
连续负荷:长时间连续工作的负荷,如照明、空调 等
03
短时负荷:短时间内工作的负荷,如电梯、电动机 等
等。
电缆及敷设方式
电缆类型:电力电缆、控制电缆、通信电缆等 敷设方式:直埋、架空、管道、桥架等 敷设要求:安全、可靠、经济、美观 敷设注意事项:避免交叉、防止损伤、保证绝缘
开关设备与保护装置
开关设备:包括断路器、隔 离开关、负荷开关等,用于 控制电路的通断和保护
保护装置:包括熔断器、 继电器、避雷器等,用于 保护电路和设备免受过载、 短路、雷击等故障的影响
事故应急处理预案
事故类型:短路、接地、过载、漏电等 应急处理原则:迅速、准确、有序、有效 应急处理措施:切断电源、隔离故障点、疏散人员、报告上级 应急处理流程:发现事故-判断事故类型-采取应急措施-报告上级-等待救援

供配电常识

供配电常识

供配电常识:
供配电是指电力系统从发电、输电到配电的整个过程,是电力系统的重要组成部分。

以下是供配电的一些常识:
1.电压等级:电力系统中的电压等级有高压、中压、低压等不同等级,以满足不同用
户的需求。

在我国,常见的电压等级有35kV、10kV和380V等。

2.输电和配电:输电是指将电能从发电厂传输到用户的过程,而配电则是将电能从输
电系统分配到用户的过程。

3.变压器:变压器是供配电系统中的重要设备之一,用于将电压升高或降低以满足用
户的需求。

4.开关柜:开关柜是供配电系统中的控制设备之一,用于控制电能的流向和通断。

5.配电箱:配电箱是供配电系统中的终端设备之一,用于将电能分配给用户。

6.供电可靠性:供配电系统的可靠性是指系统在一定时间内对用户连续供电的能力。

为了保证供电的可靠性,供配电系统需要具备备用电源、备用线路等设备。

7.电力负荷分类:电力负荷可以根据不同的需要分为一级负荷、二级负荷和三级负荷
等。

一级负荷是指对中断供电有较大影响的负荷,需要进行特殊保护;二级负荷是指对中断供电有一定影响的负荷,可以进行适当的保护;三级负荷是指对中断供电没有太大影响的负荷,一般不需要特殊保护。

8.无功补偿:在供配电系统中,无功补偿是一种重要的技术手段,用于提高功率因数、
减少能源浪费和降低线路损耗。

常见的无功补偿方式有并联电容器、静止无功补偿器等。

《供配电专业知识》课件

《供配电专业知识》课件

分布式电源技术
总结词
分布式电源技术是未来供配电系统的另一重 要发展方向,通过利用可再生能源和清洁能 源,降低对传统能源的依赖,实现节能减排 。
详细描述
分布式电源技术包括太阳能、风能、生物质 能等可再生能源,以及燃料电池、微型燃气 轮机等清洁能源,能够实现就地供电,降低 能源损耗和输电成本,同时也有助于提高供
开关设备
总结词
控制供配电系统中的电流通断的设备
详细描述
开关设备是供配电系统中用于控制电流通断的设备,包括断路器、隔离开关、负荷开关等。开关设备在供配电系 统中起到保护和控制的作用,能够实现电流的通断控制,保护系统设备和人员安全。
导线与电缆
总结词
传输电能的媒介
VS
详细描述
导线与电缆是供配电系统中传输电能的媒 介,负责将电能从电源传输到负荷。导线 与电缆的材质、截面积、绝缘层等特性对 传输效率和安全性有重要影响。在选择和 使用导线与电缆时,需要考虑其电气性能 、机械性能和环境因素。
件的能力。
供配电系统的维护与检修
日常维护
定期对供配电设备进行清洁、紧固、 防腐等日常维护工作,保持设备良好 的运行状态。
定期检修
按照规定的时间周期对供配电设备进 行全面的检查和维修,修复或更换损 坏的部件。
故障处理
及时处理供配电设备发生的故障,分 析故障原因,采取有效的措施防止故 障再次发生。
备品备件管理
《供配电专业知识》 PPT课件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 供配电系统概述 • 供配电系统的基本元件 • 供配电系统的设计与运行 • 供配电系统的安全与保护 • 供配电系统的节能与环保 • 供配电系统的未来发展

供配电课程经典讲解课件

供配电课程经典讲解课件
1
学习目的和内容
❖学习目的: 了解高、低压供配电系统、负载的简单计算 熟悉接地保护、防雷措施、漏电保护原理 熟练使用摇表、地阻仪等常用工具 掌握高低压开关常见故障分析、控制回路故障分析
❖学习内容: 一、常用供配电知识
1 高低压供配电系统的概述 2 接地保护、防雷措施、漏电保护的原理、应用 3 负载的简单计算及材料的选型 4 摇表、地阻仪的使用方法及带电作业时的注意事项 二、线路故障原因分析及处理 1 高压开关自动跳闸分析 2 低压自动开关常见故障分析处理 3 电压互感器熔断、电流互感器二次侧开路故障分析及处理 4 变压器高温分析及变比分析 5 给水泵控制回路故障分析及处理
8
1.4 常见低压配电设备 ❖ 低压配电屏大多采用原电力工业部和机械工业部所属企业
的系列产品,低压配电屏主要用来进行受电、计量、控制、 功率因数补偿、动力馈电和照明馈电等功能,主要产品有: PGL1、PGL2、GCS、GCK、GCL及GGD等系列开关柜, 以及国外引进产品和合资企业生产的低压开关柜。 ❖ 低压断路器:DZ10、DW15、DWX15、DW40等 。 ❖ 低压刀开关:HK1、HH3、HS13、HD11、HR3等 ❖ 熔断器:RL、 RC、 RM、RTO
配电箱,与树干式不同的是其线路的分 支点在用电设备上或分配电箱内,即后 面设备的电源引自前面设备的端子。优 点是线路上无分支点,适合穿管敷设或 电缆线路,节省有色金属。缺点是线路 或设备检修以及线路发生故障时,相连 设备全部停电,供电的可靠性差。这种 配电方式适用于暗敷设线路,供电可靠 性要求不高的小容量设备,一般串联的 设备不宜超过3~4台,总容量不宜超过 10kW。
3
1.1 高压配电方式 ❖ 高压配电方式,是指从区域变电所,将35KV以上的高压

供配电系统学习课件

供配电系统学习课件
日常维护
定期检查设备运行状态,记录运行数据,及时发现并处理小故障,确保系统稳定运行。
定期维护
按照规定的时间周期对设备进行全面的检查、清洁、润滑等维护工作,预防性维护能延长设备使用寿命。
故障诊断
通过监测和检查,确定故障的性质和位置,为后续的故障处理提供依据。
05
CHAPTER
供配电系统的设计与优化
故障诊断与预防性维护
优化调度与自动控制
高级计量基础设施(AMI)
06
CHAPTER
供配电系统的安全与防护
Hale Waihona Puke 接地方式根据供配电系统的特点选择合适的接地方式,如中性点接地、保护接地等。
接地电阻
对接地电阻进行定期检测和维护,确保其符合相关标准。
接地故障检测
建立接地故障检测系统,及时发现和处理接地故障,保障供配电系统的安全运行。
二级负荷
不属于一级和二级的负荷,对供电可靠性要求较低,允许较长时间停电。
三级负荷
03
CHAPTER
供配电系统的主要设备
变压器是供配电系统中的核心设备之一,用于实现电压变换和电能传输。
变压器在供配电系统中主要用于连接不同电压等级的电网,以及为用户提供合适的电压等级。
变压器由铁芯、绕组、绝缘材料等部分组成,根据不同的需求可以选择不同的绕组匝数比,以实现升压或降压的功能。
组成
03
提高生活质量
供配电系统的发展为人民提供了便捷、舒适的生活条件,如照明、空调、电视等。
01
保障工业生产和人民生活的正常进行
供配电系统是现代社会运转的基础设施,为各种用电设备提供可靠的电能。
02
促进经济发展
稳定的供配电系统能够保障企业正常生产和经营,推动经济发展。

建筑供配电系统基础知识讲义讲稿(PPT格式、附示意图)

建筑供配电系统基础知识讲义讲稿(PPT格式、附示意图)

图10-12 单电源低压环形电路
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34
建筑设备 JIANZHUSHEBEI
10.2.4供配电系统的接线方式及配电 系统接线图
• (4)链式线路 链式线路实际上是一种树干式线路,适用于供电距离较远而用 电设备容量小、相距近的场合,设备台数在5台以内,总功率在10kW以内, 接线方式高压配电系统与低压配电系统原理完全相似。见图10.13。
于三相三线制供电电路。
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15
建筑设备 JIANZHUSHEBEI
10. 2 建筑变配电系统
• 工程导入 • 如图10.4~10.7所示,认识电力系统的各种变配电设备及电力分配电力系统概
念,包括控制设备、升降压变压器、输电图等。
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16
建筑设备 JIANZHUSHEBEI
图10-4高压配电系统
2021/7Leabharlann 3117建筑设备 JIANZHUSHEBEI
图10-5 10KV侧配电系统图
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建筑设备 JIANZHUSHEBEI
图10-6 室外装置纵向断面图
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建筑设备 JIANZHUSHEBEI
图10-7 室外装置横向断面图
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建筑设备 JIANZHUSHEBEI
。 三相交流电源的连接方式主要有星形连接(丫)和三角形连接(△)
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建筑设备 JIANZHUSHEBEI
10.1.1电路基本知识
• (1)三相电源的星形连接。三相发电机的电枢上有三个对称放置的独立绕组 A—X、B—Y、C—Z。这三个绕组分别称为A相绕组、B相绕组、C相绕组。

建筑电气供配电知识点总结

建筑电气供配电知识点总结

建筑电气供配电知识点总结一、建筑电气供配电系统概述建筑电气供配电系统是建筑物内部用电系统的总称,是建筑物内电气设备的供电和配电系统。

它对建筑物内部各种用电设备进行供电和保障用电安全,是建筑物正常运行所必需的基础设施之一。

建筑电气供配电系统主要包括以下几个部分:1. 供电系统:即外部电力供应系统,由电力公司通过变电站向建筑物供电。

2. 配电系统:将外部供电引入建筑物内各用电设备的系统。

3. 用电系统:建筑物内部的各种用电设备及其电气安装系统。

二、建筑电气供配电系统的构成1. 供电系统(1)变电站:由电力公司建设和维护,将高压电力通过变压器转换成低压电力,供给建筑物用电系统。

(2)高压线路:将变电站产生的高压电力输送到建筑物周围。

(3)低压线路:将高压电力通过变压器转换成低压电力,然后从低压线路引入建筑物内。

2. 配电系统(1)主配电室:接收外部供电,并进行线路选择和分支布置,然后引出到建筑物内各用电系统。

(2)配电盘:将主配电线路分支引入各个用电系统中,同时在配电盘上进行配电保护和控制。

3. 用电系统(1)照明系统:包括室内和室外的照明系统,保证建筑物内部的照明需求。

(2)动力系统:包括各种电动机、特种用电设备等,用于驱动机械设备和特殊用途。

(3)控制系统:包括各种自动化控制系统,用于对建筑设备进行控制和监测。

三、建筑电气供配电系统的保护和控制1. 过载保护:用于防止电路因过大的负荷电流而发生过热,造成电线或设备损坏甚至引发火灾。

2. 短路保护:用于在电路发生短路时迅速切断电流,防止发生火灾危险。

3. 接地保护:用于保护设备和人员不受到电击伤害,将电气设备的金属外壳或导体与大地连接,使设备外壳保持接地状态。

4. 漏电保护:用于检测和切断漏电电流,防止人身触电事故。

5. 过压保护:用于防止外部电力供应系统突发高压冲击到建筑内部电气设备,造成设备损坏。

四、建筑电气供配电系统的设计和施工1. 设计原则:建筑电气供配电系统的设计应符合国家电气标准和建筑规范,同时考虑建筑物的用电需求和安全要求。

供配电课程经典讲解

供配电课程经典讲解
2
第一章 常用供配电知识
1 高低压供配电系统概述 电力系统是由发电厂、电力线路、变电站、电力用户组成的供电系统。电从 生产到引到用户,通常要经过生产、输送、变换和分配等四个环节。 在电力系统中,各级电压的电力线路以及相联系的变电站称为电力网,简称 电网。通常用电压等级及供电范围大小来划分电网种类,一般电压在10KV以 上到几百KV且供电范围大的称为区域电网,如果把几个城市或地区的电网组 成一个大电网,则称国家级电网。电压在35KV以下且供电范围较小,单独由 一个城市或地区建立的发电厂对附近的用户供电,而不与国家电网联系的称 为地方电网。而包含配电线路和配电变电站,电压在10KV以下的电力系统称 为配电网。
26
单条铜矩形母线载流量参照表: cm2 最大容许持续电流(A) 25℃ 35℃ 40℃ 排宽*厚度 平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放 15×3 200 210 176 185 162 171 20×3 261 275 233 245 214 225 25×3 323 340 285 300 271 285 30×4 451 475 394 415 366 385
10
保护接地原理图
不接地危险性示意图
11
2.2
保护接零
就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连 接起来。
12
在电源为三相四线制变压器中性点直接接地的电力系统中 应采用保护接零。接零保护利用电源零线使设备形成单相 短路,促使线路上保护装置迅速动作切断电源。 在三相四线制电力系统中,不允许只对某些设备采取接零, 对另外一些设备只采取保护接地而不接零。正确的做法是 采取重复接地保护装置,就是将零线上的一处或多处通过 接地装置与大地再次连接。通常是把用电设备的金属外壳 同时接地和接零。还应该注意,零线回路中不允许装设熔 断器和开关。 三相四线制电路的零线截面,不宜小于相线截面的75%。

供配电课件.ppt

供配电课件.ppt
供配电课件
目录
• 供配电系统概述 • 供配电系统的电源与负荷 • 供配电系统的设计与运行 • 供配电系统的保护与控制 • 供配电系统的安全与维护 • 供配电系统的未来发展与挑战
01
供配电系统概述
供配电系统的定义与组成
定义
供配电系统是指将电能从电源输 送到用户的整个过程所涉及的设 备和设施的总称。
供配电系统的保护装置
断路器
用于在电流超过预定值时断开电路, 保护电路和设备不受损坏。
熔断器
当电流超过预定值时,熔断器会熔断 ,断开电路。
过流保护继电器
监测电流并当电流超过预定值时触发 保护机制。
漏电保护装置
检测漏电电流,并在漏电发生时断开 电路。
供配电系统的控制方式
手动控制
自动控制
通过人工操作开关或按钮来控制电源的通 断。
ABCD
分布式控制系统(DCS)
用于集中监控和管理供配电系统。
能源管理系统(EMS)
用于监控、管理和优化供配电系统的能源使用。
05
供配电系统的安全与维护
供配电系统的安全措施
确保设备接地Leabharlann 配置过流保护为了防止触电事故,供配电设备应进 行接地处理,并定期检查接地电阻是 否符合标准。
为了防止电流过大导致设备损坏或火 灾事故,应配置过流保护装置,如熔 断器或断路器。
术创新、完善政策法规、提高投资回报等方面的对策。
智能电网的建设与发展
智能电网概述
智能电网是指通过先进的传感量测、通信、信息技术以及控制手段 ,实现电网的智能化管理和运行。
智能电网的主要功能
智能电网的主要功能包括需求响应、分布式电源接入、储能系统管 理、电网安全与控制等,能够提高供电可靠性和能源利用效率。

供配电系统

供配电系统

供配电系统一、简介供配电系统是现代工业生产和民用电力供应的重要组成部分。

它主要包括电源、配电设备和配电线路等组成部分,用于将电能从电源供应到各个用电设备上。

本文将对供配电系统的构成、工作原理以及常见问题进行详细介绍。

二、供配电系统的组成供配电系统包括电源、配电设备和配电线路等几个主要组成部分。

1. 电源:电源是供电系统的起始点,通常可分为传统电网电源和独立发电电源两种。

传统电网电源指的是从电力公司供应的电能,通常采用交流电。

独立发电电源则是通过发电机、太阳能光电池、风能发电等方式独立产生电能。

2. 配电设备:配电设备主要包括变压器、开关设备和保护设备等。

变压器用于将电能从高压电网变换为适用于不同用电设备的电压,开关设备用于控制电能的传送和断开,保护设备则用于保护电网和用电设备的安全运行。

3. 配电线路:配电线路是将电能从电源传送到各个用电设备的介质。

它通常包括输电线路、变电站配电线路和低压配电线路等。

输电线路主要用于将电能从电源输出到变电站,变电站配电线路将电能从变电站传送到不同区域的配电线路,低压配电线路将电能从配电线路分配到各个用电设备。

三、供配电系统的工作原理供配电系统的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 供电:电能从电源供应到供配电系统的起始点。

2. 变换:电能经过变压器等设备进行适当的电压变换,以满足不同用电设备的电压要求。

3. 分配:电能通过输电线路、变电站配电线路和低压配电线路等逐级分配到各个用电设备。

4. 控制:通过开关设备控制电能的传送和断开,以实现对供配电系统的有效控制。

5. 保护:配电设备通过保护设备对供配电系统和用电设备进行保护,防止电力故障对安全和设备运行造成影响。

四、供配电系统常见问题及解决方法在供配电系统的使用过程中,常常会出现一些问题,如电力故障、线路过载、设备老化等。

以下是一些常见问题及解决方法的简要介绍:1. 电力故障:电力故障可能由于供电线路断开、设备故障等原因造成。

供配电技术基本知识

供配电技术基本知识
变电站的运行和管理对供配电系统的安全、稳定和可靠运行具有重要意义。
变电站的设计和建设需要符合国家和行业的技术标准和规范,以确保其安全、可靠和经济性。
供配电系统的运行
负荷预测
负荷预测是供配电系统运行的重要环节
负荷预测可以帮助优化供配电系统的规划和设计
负荷预测需要考虑多种因素,如天气、节假日、经济发展等
频率调整
频率调整的目的:保持电网频率稳定,确保电力系统正常运行
01
频率调整的方法:通过调整发电机的出力、负荷分配等方式实现
02
频率调整的挑战:需要平衡发电和负荷需求,确保电网稳定
03
频率调整的重要性:对于电力系统的稳定运行和电力用户的正常用电至关重要
04
供配电系统的保护
短路保护
短路保护原理:利用熔断器、断路器等设备,在短路时快速切断电路,保护电气设备
04
过电压保护的应用:广泛应用于电力系统、通信系统、轨道交通等领域
供配电系统的节能
提高用电效率
01
选用高效节能设备:如高效变压器、节能型电机等
02
优化供配电系统设计:如采用无功补偿、谐波治理等措施
03
加强用电管理:如制定用电计划、实施节能措施等
04
推广节能技术:如采用智能电网、分布式能源等新技术
1
短路保护设备:熔断器、断路器、继电器等
2
短路保护设置:根据电气设备类型和短路电流大小,选择合适的短路保护设备
3
短路保护测试:定期进行短路保护测试,确保设备正常运行和保护效果
4
接地保护
STEP4
STEP3
STEP2
STEP1
接地保护的目的:防止触电事故,保障人身安全
接地保护的原理:将电气设备的金属外壳与接地体连接,使设备与大地保持等电位

《供配电系统》课件

《供配电系统》课件
变电站由变压器、断路器、隔离开 关、电流互感器和电压互感器等设 备组成。
用电设备
用电设备的作用
用电设备是供配电系统的终端,负责消耗电能以实现各种功能。
用电设备的种类
用电设备种类繁多,包括家用电器、工业设备、交通工具等。
用电设备的接入方式
用电设备通过输配电线路接入电源,根据用电需求选择相应的接入 方式和控制方式。
优化运行方式
如采用变压器的经济运行、电 动机的调速运行等,避免不必 要的能源浪费。
实施需求侧管理
通过合理的用电安排,如分时 电价、错峰用电等,有效降低 高峰期的用电负荷。
加强能源管理和监测
通过安装智能电表、能源管理 系统等,实时监控能源使用情 况,及时发现和解决能源浪费
问题。
供配电系统的环保要求
减少污染物排放
通过检测供配电系统中的电流、电压、功率等电 气量,判断是否超过设定的阈值,从而判断是否 发生故障。
继电保护的组成
包括测量部分、逻辑部分和执行部分,分别负责 检测电气量、进行逻辑判断和执行切除操作。
自动控制装置
自动控制装置的作用
01
在供配电系统中,自动控制装置能够根据系统的运行状态自动
调整设备的运行参数,保证系统的稳定和安全。
分布式电源的应用将有助于提高供配 电系统的可靠性和稳定性,降低对传 统集中式能源供应的依赖,同时为能 源的可持续发展提供有力支持。
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详细描述
供配电系统应满足安全性、可靠性、经济性和可持续性等基本要求。安全性是指系统在异常情况下能够保证人员 和设备的安全;可靠性是指系统能够保证持续、稳定地供电;经济性是指系统建设和运行的成本应合理;可持续 性是指系统应符合环保和节能的要求。

电气供配电基础知识课件

电气供配电基础知识课件
稳压器
用于稳定电压,确保供电质量。
变压器
用于改变电压的设备,确保输送到不同位置 的电压符合要求。
不间断电源(UPS)
在电源中断时提供备用电力,确保关键设备 的连续运行。
配电设备
开关柜
用于控制和保护供电线 路,包括进线柜、出线
柜等。
电缆
用于传输电能,分为电 力电缆、控制电缆等。
母线
用于汇集和分配电能, 具有高导电性和低电阻
可再生能源的整合
可再生能源的整合包括将不同种类的可再生能源进行互补,以及将可再生能源与 传统能源进行整合,实现能源的多元化和可持续发展。
节能减排与可持续发展
节能减排
节能减排是实现可持续发展的重要手 段,通过提高能源利用效率和减少能 源消耗,降低碳排放,保护环境。
可持续发展
可持续发展是指在满足当代需求的同 时,不损害未来世代的需求,实现经 济、社会和环境的协调发展。
电气供配电基础知识课件
目录
• 电气供配电系统概述 • 电气供配电系统的主要设备 • 电气供配电系统的设计与运行 • 电气供配电系统的安全与维护 • 电气供配电系统的发展趋势与展望
01
电气供配电系统概述
电气供配电系统的定义与组成
总结词
电气供配电系统是用于向用电设备提 供电能的设备、线路和装置的组合体 。
智能电网技术的发展与应用
智能电网技术
智能电网技术通过集成信息技术 、通信技术、传感器技术和控制 技术,实现了对电网的智能化管 理和优化。
智能电网的应用
智能电网的应用包括实时监测、 预测、调度、优化等功能,提高 了电网的运行效率和可靠性,降 低了能源损耗和碳排放。
可再生能源的利用与整合
可再生能源
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4.6 供配电安全设施
⑴介绍地区变配电站设施及可向本工程供电的供电电压、容量,供电线路截面、长度、回路数。

距矿山约10km处电力部分建有长阳110kv变电站一座,站内设有二台主变,其中一台主变容量为50000KVA,目前使用容量为8500 KVA,剩余容量为41500 KVA;另一台主变容量为31500 KVA,目前使用容量为8500 KVA,剩余容量为41500 KVA;
在矿山主井工业场地建有矿山35kv变电站一座,站内设有S9-500/35/10主变一台,为矿山地面及井下提供10KV电源,厂最大负荷xxxKVA,该变电站一回35kv电源由长阳110kv变电站35kvA侧采用LGJX-95/20稀土钢丝铝绞线架空引来,线路长度10km;该电源线路供电质量稳定可靠,容量能满足矿山用电要求。

为满足井下一级负荷的要求,自备一台高压柴油发电机组提供。

⑵介绍本工程供电系统接线,正常及事故情况下的运行方式,对一级负荷及保安负荷的供电方式。

在矿山已建有一座35kv变电站,10kv侧采用单母线分段运行方式;
在地面设有一座井上变电所,其供电系统10kv侧及0.4kv 侧主接线采用单母线运行方式;
在井底车场设一座变电所,其供电系统10kv侧及0.4kv侧主接线采用单母线分段运行方式;
正常情况下,矿山供电电源由外部35kv作为主电源为各采区提供10kv电源,当外部电源发生故障、事故情况下,由矿山自备柴油发电机组作为备用电源,以满足对矿山一级负荷的供电
要求。

⑶说明提升系统、通风系统、排水系统的供配电系统情况。

矿山井下绞车0.4kv供配电系统采用单母线分段运行方式,可实现对提升机低压控制系统0.4kv双重电源供电;
水泵单母线不分段运行方式,单回路电源供电。

主通风机
⑷说明高(低)压供配电系统中性点接地方式。

井下中心点不接地方式,地面中心点直接接地方式
⑸说明井下供配电系统的各级配电电压等级。

矿井井下变压器,变电所高压配电系统采用10kv配电电压,变电所低压配电系统采用0.4kv配电电压.
⑹说明本工程总降压变电所主变压器容量及台数,列出本工程总计算负荷、采矿部分计算负荷及一级负荷计算结果。

负荷计算及变压器选型。

⑺说明地表向井下供电的线路截面、回路数以及地表架空线转下井电缆处防雷设施情况。

ZR-YJV22-10KV-1(3X95)电缆由主平硐敷设至井下变电所,架空线转下井电缆处设有防雷设施,该防雷设施由YH5WS-17/50避雷器、接地引下线和接地装置组成。

⑻说明井下低压配电系统故障(间接接触)防护装置。

矿山井下低压配电系统均采用IT系统,在井下变电所低压配电系统装设有HYJC300绝缘监测管理单元(含HYJD-1接地指示器),当其低压配电系统发生单相故障时,可实现接地故障选线并适时报警。

在井下变电所低压配电系统各馈电回路装设有过流、过负荷及漏电保护装置的NMLE1型自动空气开关,当井下低压配电系统发生短路和单相接地故障时,可讯速切断故障。

⑼说明井下直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施。

中段采用蓄电池机车运输。

充电装置直流侧出口回路、直流馈线回路装设保护电器,保护电器采用直流断路器。

满足瞬时电流速断、短延时电流速断和反延时过电流保护要求。

⑽说明爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施。

井下不设爆炸物资库。

⑾说明设有带油设备的电气硐室的安全措施。

井下设有变电所,其变压器为KS型矿用变压器,属带油设备,应在装有变压器的电气硐室设置集油坑,不设集油坑时,在硐室出口的防火门处设置斜坡混疑土墙,其高度高于硐室地面0.1m,并在硐室内配备消防沙池及消防器材。

⑿说明井下高、低压供配电设备类型和地下高、低压电缆类型。

矿山?采区井下高压供配电设备选用XGN2-12型,*、*采区井下低压供配电设备均采用GGD型。

井下变电所变压器均采用kS9型矿用变压器。

地表l0kV电缆选用YJV-8.7/l0kⅴ交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,低压动力电缆选用YJV0.6lk聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

井下盲竖井10KV高压电缆选用ZR-YJV42-10kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠裝聚氯乙烯护套阻燃电
力电缆,井下平巷高压电缆选用κR-YJV32-0kⅴ交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆或选用ZRYJⅥV22-0V交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆。

井下平巷或小于45°的平巷低压电缆选用ZRVV22-0.6/kV 聚氯乙琋绝缘钢带铠裝聚乙烯护套矿用阻燃电力电缆:控制电缆选用ZR-kv-50型电缆,移动设备电缆线路采用MYQ矿用轻型阻燃橡套电缆,照明电缆为ZRYV型或ZR-BV型。

⒀列出短路电流计算结果,说明电气开关器件的分断能力。

根据企业提供的矿山上级大章110kV变电站35kV侧母线段短路技术参数,结合本次矿山采矿工程供电设计,进行其短路电流计算,并依据短路电流计算结果对供电系统中设计的电气开关分段能力进行校验,经分段能力、动稳定和热稳定校后所设计的电气开关分断能力可满足矿山安全供电的安全要求。

⒁说明井下各用电设备和配电线路的继电保护装置设置情况。

1、矿山35kV变电站各l0kV馈电线路装设有短路、过负荷及单相接地保护。

2、?采区*6*m中段中央变电所l0V馈电线路装设有短路、过负荷及单相接地保护。

3、?采区*6*m中段中央变电所10kV母线联络柜设有备用自投装置和过电流速断保护
4、变压器回路装设装设短路、过负荷、重瓦斯、单相接地保护及变压器轻瓦斯信号报警系统。

5、各采区井下变电所低压馈电回路设带有过流保护的断路

6、井下变电所各低压馈电回路均设有漏电保护裝置
15井下照明设施憤况
矿山各采区井下电气设备硐室、运输巷道、采区车场、有人行走的各种巷道、风门处、安全出口、溜井井口等处均设置固定照明,照明灯具采用BYC8300-Y36型荧光灯,采掘工作面设置一定数量的移动照明,移动照明采用36v电压。

⒃说明避灾硐室应急供电设施情况。

矿山井下不设置避难硐室
⒄说明裸带电体基本(直接接触)防护设施情况。

裸带电体防护设施采用绝缘、漏电保护、遮拦及阻挡物等措施进行防护,防止直接接触。

同时在安装时,应保持足够的安全距离,采用安全电压。

⒅说明保护接地及等电位联接设施情况。

正常情况下不带电的用电设备金属外壳,一定要可靠接地。

井下各用电设备的接地线或具备接地线,必须与各中段的主接地极相连,各中段的主接地极必须互相连接,整个地下采场形成一个接地系统,井下主接地极不少于2处,分别设于主、副水仓中,井下接地地阻不得大于2欧。

电气设备的硐室、单独设置的电气设备、低压配电箱、连接电力电缆的接线盒以及接触电压大于36v的任何地点,均需设局部接地装置。

移动用电设备的金属外壳、手持照明灯具的金属外壳,必须配专用的接地线,且与接地网相连。

井下接地线采用40x4镀锌扁钢,接地支线采用25x4镀锌扁
钢。

⒆说明牵引变电所接地设施情况。

整流装置、直流配电裝置的金属外壳接地,接地电阻不大于2欧。

在接地电流经直流接地继电器前的全部直流接地母线、支线与地绝缘,且不与交流设备的接地母线、金属管道等有金属连接。

⒇说明变配电硐室应急照明设施情况。

矿山各采区井下变配电硐室均设ZY8810型全自动LED应急照明灯。

(21)说明地面建筑物防雷设施情况。

矿区地面建构筑物为三类防雷建筑物,按三类防雷建筑物作好防直击雷、侧击雷的保护,对于进出建筑物的电缆线路、架空线路,金属管道要作好防雷电感应和雷电波侵入的措施,防雷接地电阻小于10欧。

变电所保护接地和工作接地电阻阻值小于4欧。

带有计算机系统的变配电站所,接地电阻阻值小于0.5欧。

(22)总结概述本节专用安全设施内容。

(1)裸带电体基本(直接接触)防护设施:裸带电体防护设施采用绝缘、漏电保护、遮栏及阻挡物等措施进行防护,防止直接接触。

同时,在设计、安装时,应保持足够的安全距离,采用安全电压。

(2)+区变配电硐室防水门、防火门,水泵房设置斜巷与斜井联通,作为安全出口。

选用的防水门为正规厂家生产的MMB型防水门,可承受0-3.5MPa压力。

水泵房与配电室之间设置卷帘式防火门。

3)保护接地及等电位联接设施:正常情况下不带电的用电设备金属外壳,一定要可靠接地。

井下各用电设备的接地线或局部接地线,必须与各中段的主接地极相连,各中段的主接地极必须互相连接,整个地下采场形成一个接地系统,井下主接地极不少于两处,分别设于主、副水仓中井下接地电阻不得大于2欧。

电气设备的硐室、单独设置的电气设备、低压配电箱、连接电力电缆的接线盒以及接触电压大于36V的任何地点,均需设局部接地装置。

移动用电设备的金属外壳、手持照明灯具的金属外壳,必须配专用的接地线,且与接地网相连。

井下接地线采用40×4镀锌扁钢,接地支线采用25×4镀锌扁钢。

(4)变配电硐室应急照明设施。

矿山各采区井下电气设备硐室内设ZY8810型全自动LED应急照明灯。

(5)地面建筑物防雷设施。

矿山各采区生产系统地面建、构筑物为三类防雷建筑物,均按三类防雷建筑物作好防直击雷、侧击雷的保护,对于进出建筑物的电缆线路、架空线路,金属管道要作好防雷电感应和雷电波侵入的措施,建筑物实施总等位联接,防止高电压和静电引入井下。

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