工厂供配电系统主接线和结构课件
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供配电系统电气主接线经典课件
供配电系统电气主接线 经典课件
模块三 工厂供配电系统电气主接线
任务导入
了解
供配电系统的电气主接线设 计的基本要求
熟悉
工厂供配电系统的基本类型
掌握
供配电线路导线和电缆的正 确选择
节目录
模块三 工厂供配电系统电气主接线
模块三 工厂供配电系统电气主接线
3.1 35/10kV变配电所电气主接线 3.2 常用电气主接线方式与特点 3.3 低压配电网的基本接线方式 3.4 供配电线路母线、导线和电缆的选择
模块三 工厂供配电系统电气主接线
2、灵活性 (1)调度灵活,操作方便。 (2)检修灵活。 (3)扩建灵活。 (4)事故处理灵活。
3、经济性 (1)投资省; (2)年运行费用小; (3)占地面积小。
节目录
பைடு நூலகம் 模块三 工厂供配电系统电气主接线
四、基本要求
1、应符合国家标准和有关技术规范的要求,能充分保 证人身和设备的安全。 2、应满足各级电力负荷对供电可靠性的要求。 3、应能适应供电系统所需的各种运行方式,便于操作 维护,并能适应负荷的发展,有扩充改建的可能性。 4、在满足上述要求的前提下,应尽量使主接线简单, 投资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量, 应尽可能选用技术先进又经济适用的节能产品。
节目录
模块三 工厂供配电系统电气主接线
主要配置②
接地开关
为保障电气设备、母线、线路停 电检修阻时波对器人身和设备的安全,在 主接线设计中要配置足电够力数电量容的器接 地开关或接地器。
主要配置③ 避雷器
为保持主接线设计的完整性,按 常规要在主接线图上标明避雷器的 配置。6~10kV配电装置的母线和架 空线进线处一般都要装设避雷器。 各级电压配电装置的阻波器、耦合 电容均要根据系统通信的要求合理 配置。
模块三 工厂供配电系统电气主接线
任务导入
了解
供配电系统的电气主接线设 计的基本要求
熟悉
工厂供配电系统的基本类型
掌握
供配电线路导线和电缆的正 确选择
节目录
模块三 工厂供配电系统电气主接线
模块三 工厂供配电系统电气主接线
3.1 35/10kV变配电所电气主接线 3.2 常用电气主接线方式与特点 3.3 低压配电网的基本接线方式 3.4 供配电线路母线、导线和电缆的选择
模块三 工厂供配电系统电气主接线
2、灵活性 (1)调度灵活,操作方便。 (2)检修灵活。 (3)扩建灵活。 (4)事故处理灵活。
3、经济性 (1)投资省; (2)年运行费用小; (3)占地面积小。
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பைடு நூலகம் 模块三 工厂供配电系统电气主接线
四、基本要求
1、应符合国家标准和有关技术规范的要求,能充分保 证人身和设备的安全。 2、应满足各级电力负荷对供电可靠性的要求。 3、应能适应供电系统所需的各种运行方式,便于操作 维护,并能适应负荷的发展,有扩充改建的可能性。 4、在满足上述要求的前提下,应尽量使主接线简单, 投资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量, 应尽可能选用技术先进又经济适用的节能产品。
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模块三 工厂供配电系统电气主接线
主要配置②
接地开关
为保障电气设备、母线、线路停 电检修阻时波对器人身和设备的安全,在 主接线设计中要配置足电够力数电量容的器接 地开关或接地器。
主要配置③ 避雷器
为保持主接线设计的完整性,按 常规要在主接线图上标明避雷器的 配置。6~10kV配电装置的母线和架 空线进线处一般都要装设避雷器。 各级电压配电装置的阻波器、耦合 电容均要根据系统通信的要求合理 配置。
工厂供配电系统的电气主接线共77页文档
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
Байду номын сангаас
工厂供配电系统的电气主接线
21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
第三章-工厂供配电系统的电气主接线知识讲解
• 双绕组、三绕组变压器图形符号分别如图所示:
• 主要完成电压等级的变换。
第三节 变电所变压器的选择
2 分类 • 按功能分:升压变压器和降压变压器 • 按相数分:单相和三相变压器 • 绕组导体的材料:铜绕组和铝绕组
铜绕组电阻率小,但价格贵 铝绕组电阻率大,但价格便宜
• 冷却方式和绕组绝缘:油浸式和干式
4 杆上变电所 安装在室外电杆上,常用于居民区以及用电负荷较小 的单位,如油田井场等。
5 建筑物及高层建筑物变电所 •民用建筑物中使用。考虑安全性:干式变压器、真空 断路器等。 •对于高层建筑物而言,一般装在楼内,地下室、中层 或者高层。
第三节 变电所变压器的选择 二 变压器型号的选择 1 变压器(文字符号T)
✓ 变电所(transformer substation):受电→变电→配电 ✓ 配电所(distribution substation):受电→配电
第一节 基本概念
二 电气接线图
• 描绘主要电气设备之间的电气联系的示意图,包括 一次接线图和二次接线图。
• 描述了整个变电所的供配电系统结构,犹如人体的 骨骼框架,直接关系到整个系统的安全和稳定。
✓ 总降压变电所 ✓ 车间变电所 ✓ 独立变电所 ✓ 杆上变电所 ✓ 建筑物及高层建筑物变电所
第三节 变电所变压器的选择
1 总降压变电所
35KV-110KV电源→10KV/6KV,送车间变电所或者高压 用电设备
总降压变电所的设置
中小型企业
大中型企业
一个总降压变电所
(负荷比较集中、为经济以及 便于维护)
10KV/6KV电压等级→380V/220V,供给各车间用电设 备
• 当相邻的 几个车间负荷都比较大,不适于将变电所 建到一个车间里。
• 主要完成电压等级的变换。
第三节 变电所变压器的选择
2 分类 • 按功能分:升压变压器和降压变压器 • 按相数分:单相和三相变压器 • 绕组导体的材料:铜绕组和铝绕组
铜绕组电阻率小,但价格贵 铝绕组电阻率大,但价格便宜
• 冷却方式和绕组绝缘:油浸式和干式
4 杆上变电所 安装在室外电杆上,常用于居民区以及用电负荷较小 的单位,如油田井场等。
5 建筑物及高层建筑物变电所 •民用建筑物中使用。考虑安全性:干式变压器、真空 断路器等。 •对于高层建筑物而言,一般装在楼内,地下室、中层 或者高层。
第三节 变电所变压器的选择 二 变压器型号的选择 1 变压器(文字符号T)
✓ 变电所(transformer substation):受电→变电→配电 ✓ 配电所(distribution substation):受电→配电
第一节 基本概念
二 电气接线图
• 描绘主要电气设备之间的电气联系的示意图,包括 一次接线图和二次接线图。
• 描述了整个变电所的供配电系统结构,犹如人体的 骨骼框架,直接关系到整个系统的安全和稳定。
✓ 总降压变电所 ✓ 车间变电所 ✓ 独立变电所 ✓ 杆上变电所 ✓ 建筑物及高层建筑物变电所
第三节 变电所变压器的选择
1 总降压变电所
35KV-110KV电源→10KV/6KV,送车间变电所或者高压 用电设备
总降压变电所的设置
中小型企业
大中型企业
一个总降压变电所
(负荷比较集中、为经济以及 便于维护)
10KV/6KV电压等级→380V/220V,供给各车间用电设 备
• 当相邻的 几个车间负荷都比较大,不适于将变电所 建到一个车间里。
工厂供配电系统主接线和结构课件
3.高压侧采用隔离开关—断路器的变电所主电路 如图3-5 (c)所示,由于采用了高压断路器,使得变电所的切换操作非常灵活方便, 在短路和过负荷时,继电保护装置能实现自动跳闸。
6~10KV
6~10KV
6~10KV
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
PPT学习交流
6
三、装有二台主变压器的小型变电所主电路
PPT学习交流
19
3.4 电力系统的倒闸操作
一、 倒闸操作中的任务 使电气设备从种状态转换到另一种状态的过程称为倒闸,此过程中进行的
操作叫做倒闸操作。 倒闸操作的任务如下: 1.完成线路的切换。 2.完成变压器切换。 3.完成高、低压母线的切换。4.完成某些设备的更换。 二、操作的一般要求
为了确保电力系统的运行安全,防止误操作,倒闸操作必须根据值班调度员或 值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。倒闸操作由操作人员填写操作票,如 表3-9所示。
避雷器及 出线柜 电压互感器 母 GG-1A GG-1A 线
(F)-54 (F)-03 (F)-03 (F)-03
(F)-03 (F)-03 (F)-03 (F)-54
13 计量及 进线柜
GG-1A-J
10KV侧装置式主结线图
PPT学习交流
11
220/380V侧 装置式主结 线图
ZLQ2-10 3×35 10KV
回路编号 1 2 3 4 5 6 7
8 PPT学9习交流10 11 12 13 14 15 16 17
12
回路名称 低压照明线
低压动力线
低压动力线
低压动力线
低压动力线
如图3-11所示为一至六层住宅楼照明配电系统图。
6~10KV
6~10KV
6~10KV
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
PPT学习交流
6
三、装有二台主变压器的小型变电所主电路
PPT学习交流
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3.4 电力系统的倒闸操作
一、 倒闸操作中的任务 使电气设备从种状态转换到另一种状态的过程称为倒闸,此过程中进行的
操作叫做倒闸操作。 倒闸操作的任务如下: 1.完成线路的切换。 2.完成变压器切换。 3.完成高、低压母线的切换。4.完成某些设备的更换。 二、操作的一般要求
为了确保电力系统的运行安全,防止误操作,倒闸操作必须根据值班调度员或 值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。倒闸操作由操作人员填写操作票,如 表3-9所示。
避雷器及 出线柜 电压互感器 母 GG-1A GG-1A 线
(F)-54 (F)-03 (F)-03 (F)-03
(F)-03 (F)-03 (F)-03 (F)-54
13 计量及 进线柜
GG-1A-J
10KV侧装置式主结线图
PPT学习交流
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220/380V侧 装置式主结 线图
ZLQ2-10 3×35 10KV
回路编号 1 2 3 4 5 6 7
8 PPT学9习交流10 11 12 13 14 15 16 17
12
回路名称 低压照明线
低压动力线
低压动力线
低压动力线
低压动力线
如图3-11所示为一至六层住宅楼照明配电系统图。
工厂供配电系统的一次接线课件PPT90页
第三节 变电所变压器的选择
三、变压器台数及容量的选择
第三节 变电所变压器的选择
(一)总降压变电所主变压器台数和容量的确定 考虑因素:供电条件、负荷性质、用电容量、运行方式等。 1.变压器台数的确定: (1)满足用电负荷对供电可靠性的要求: 在有一、二级负荷的变电所中,选择两台甚至多于两台主变;
第三节 变电所变压器的选择
四.变压器的容量及过负荷能力 电力变压器的额定容量:在标准规定的环境温度下(最高温度40度,年平均温度20度)和使用年限(一般20 年)内,所能连续输出的最大视在功率 (kVA)。
第三节 变电所变压器的选择
1.变压器的实际容量计算 由于现场使用环境的平均温度与标准的温度规定有差异,使得变压器的实际容量与额定容量并不相等。 一般规定,如果变压器安装地点的年平均气温 时,则年平均气温每升高1℃,变压器的容量应相应减小1%;对应着每低1℃,变压器的容量应相应增加1%。 因此,变压器的实际容量(出力)应计入一个温度校正系数。
第三节 变电所变压器的选择
二、变压器型号的选择 1.变压器(文字符号T) 双绕组、三绕组变压器图形符号分别如图所示; 主要完成电压等级的变换。
第三节 变电所变压器的选择
2.分类 (1)按功能分:升压变压器和降压变压器; (2)按相数分:单相和三相变压器; (3)绕组导体的材料:铜绕组和铝绕组; 铜绕组电阻率小,但价格贵;铝绕组的电阻率大,但是价格便 宜; (4)冷却方式和绕组绝缘分:油浸式和干式; 其中:油浸式包括:油浸自冷式、油浸风冷式、油浸水冷式以及强迫油循环冷却式等。 干式变压器主要包括:浇注式、开启式、充气式(SF6 )。 (5)按用途分:普通变压器和特种变压器; (6)调压方式:无载调压变压器和有载调压变压器;
三、变压器台数及容量的选择
第三节 变电所变压器的选择
(一)总降压变电所主变压器台数和容量的确定 考虑因素:供电条件、负荷性质、用电容量、运行方式等。 1.变压器台数的确定: (1)满足用电负荷对供电可靠性的要求: 在有一、二级负荷的变电所中,选择两台甚至多于两台主变;
第三节 变电所变压器的选择
四.变压器的容量及过负荷能力 电力变压器的额定容量:在标准规定的环境温度下(最高温度40度,年平均温度20度)和使用年限(一般20 年)内,所能连续输出的最大视在功率 (kVA)。
第三节 变电所变压器的选择
1.变压器的实际容量计算 由于现场使用环境的平均温度与标准的温度规定有差异,使得变压器的实际容量与额定容量并不相等。 一般规定,如果变压器安装地点的年平均气温 时,则年平均气温每升高1℃,变压器的容量应相应减小1%;对应着每低1℃,变压器的容量应相应增加1%。 因此,变压器的实际容量(出力)应计入一个温度校正系数。
第三节 变电所变压器的选择
二、变压器型号的选择 1.变压器(文字符号T) 双绕组、三绕组变压器图形符号分别如图所示; 主要完成电压等级的变换。
第三节 变电所变压器的选择
2.分类 (1)按功能分:升压变压器和降压变压器; (2)按相数分:单相和三相变压器; (3)绕组导体的材料:铜绕组和铝绕组; 铜绕组电阻率小,但价格贵;铝绕组的电阻率大,但是价格便 宜; (4)冷却方式和绕组绝缘分:油浸式和干式; 其中:油浸式包括:油浸自冷式、油浸风冷式、油浸水冷式以及强迫油循环冷却式等。 干式变压器主要包括:浇注式、开启式、充气式(SF6 )。 (5)按用途分:普通变压器和特种变压器; (6)调压方式:无载调压变压器和有载调压变压器;
工厂供电第五章_供配电系统的接线、结构及安装图-文档资料
第一节 变配电所的主接线方案
(4)经济性 在满足上述要求的前提下,应尽量使主接线简单,投 资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量,应尽可能选用 技术先进又经济适用的节能产品。 二、高压配电所的主接线图
图5⁃1是前面图1⁃1所示企业供配电系统中高压配电所及其 附设2号车间变电所的主接线图。 (一)电源进线
第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
(7)楼上变电所 整个变电所设置在楼上建筑物内,如图5-16中 的10。 (8)成套变电所 (9)移动式变电所 整个变电所装设在一辆可移动的车上。 二、变配电所所址的选择 (一)所址选择的一般原则 1)尽量靠近负荷中心,以减少配电系统的电能损耗、电压损耗和有 色金属消耗量。 2)进出线方便,特别是采用架空进出线时要考虑这一点。 3)接近电源侧,对总变、配电所特别要考虑这一点。 4)设备运输方便。 5)尽量避开剧烈震动和高温场所。
—熔断器 d)高压电缆进线,装负荷开关——熔断器 e)高压架空进线,装跌开式熔断器和避雷器 f)高压架空进线,装隔离开关和避雷器 g)高压架空进线,装隔离开关—熔断器和避雷器
h)高压架空进线,装负荷开关—熔断器(或负荷型跌开式熔断器)和避雷器
第一节 变配电所的主接线方案
2)变电所前面无总变、配电所,是直接从公共电网受电。 (一)只有一台主变压器的小型变电所主接线图 1.高压侧采用隔离开关—熔断器或跌开式熔断器的变电所主接线图 (见图5-4) 2.高压侧采用负荷开关—熔断器或负荷型跌开式熔断器的变电所主 接线图(见图5-5)
6—露天(或半露天)式 7—独立式 8—杆上式 9—地下式 10—楼上式
第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
(1)车间附设变电所 变压器室的一面墙或几面墙与车间的墙共用, 变压器室的大门朝车间外开。 (2)车间内(室内)变电所 变压器室或整个变电所位于车间内(室内), 通常位于车间中部,变压器室的大门朝车间内开,如图5-16中的 5。 (3)露天变电所 变压器安装在室外抬高的地面上,如图5-16中 的6。 (4)独立变电所 整个变电所设在与车间建筑物有一定距离的单独 建筑物内,如的7。 (5)杆上变电台 变压器安装在室外的电杆上面,如图5-16中的 8。 (6)地下变电所
供配电系统的主接线图ppt课件
模块三 供配电系统的主接线图 3.1.2 电气主接线有关基本概念
路别隔间偿器W器和于由此母以的由离B安此 变 组 供 高 高 其 保高 用 供 线有 进 W W 进电 或 站 作取 高 为 可 供 母用能配电源分合容进旦障可投恢的安 器 都避 感 个 共 离线 有且 有 其 仪 继2左 开 全高电 ; 高 压 压 出 证压 的 车 侧经线 的 电 源 段 的 器 工 或 切 复来 备 行 入 供LL图每两线线源电,电自压备两电装,装雷器高用开每和电电两中表电段 关 检压所 由 压 配 母 线 断配 高 间 加隔12是 导 所 工 开 , 对 作 母 除 对汇 用 无 备 电示段路,方来力作源邻联用路。有各设器同压一关段出流流个一,保,。母 修配-和 右 电 电 线 断 路电 压 变 装离断配 体 只 作 关 高 整 电 线 该 整集 , 功 用 。配1母架案自系为,近络电电电段了和装柜组。母线互互二个另护电最线 。电供 段 动 线 分 路 器出 并 电 隔开0路电 。 采 , 通 压 个 源 检 路 个和 因 补 电电k线空是发统正另单线源源压母避电设内高线上感感次接一装缆常所W无 母 机 路 配 器 和线 联 所 离关器V分 此 偿 源装 因 用 一 常 并 配 发 修 进 配所上线一电变常一位,,同互线雷压在,压共B功 线 用 都 , 需 出, 电 。 开的都器器绕测个置线见-电供置 为 一 路 是 联 电 生 时 线 电配 母 。 即断1共都路厂电工路的作也时感上器互一且隔有补 电 是 因 在 线分 容 由 关进接,均组量接。的经源车中 该 路 电 闭 电 所 故 , 后 所电 线 一 可路6,。,,
模块三 供配电系统的主接线图
2、单母线分段接线
优点:接线简单、操作方便、投资少,当一段母线发
工厂供配电系统的一次接线课件
一次接线广泛应用于各类工厂、企业、 公共设施等场所,尤其适用于需要大 量电能供应的大型工厂和工业园区。
详细描述
在实际应用中,一次接线需要根据不 同场所的用电需求和特点,选择合适 的电气设备,设计合理的接线方案, 以确保供配电系统的安全、稳定和经 济运行。
一次接线的优缺点
总结词
一次接线具有接线简单、设备可靠、维护方便等优点,但也存在投资较大、能耗较高、对环境污染较严重等缺点。
02
工厂供配系的一次接
一次接线的定义与特点
总结词
一次接线是指工厂供配电系统中直接与发电机、变压器、高 低压开关柜等电气设备连接的电路,是供配电系统的主电路。
详细描述
一次接线具有电流大、电压高、设备多、接线复杂等特点, 是供配电系统的重要组成部分,对工厂的正常生产和安全运 行具有重要影响。
一次接线的原理
实现电压的升高或降低。
开关设备
通过机械传动机构,使触头闭合 或断开,从而接通或断开电路。
互感器
基于电磁感应原理,通过一次线 圈和二次线圈之间的磁场耦合, 将高电压或大电流变换为低电压
或小电流。
一次接线设备的应用场景
变压器
广泛应用于电力系统的各个环节,如发电、输电、配电等,以及 各种工业、商业和民用场合。
工厂供配系的一次 接
• 工厂供配系的一次接 • 工厂供配系的一次接 • 工厂供配系的一次接 • 工厂供配系的一次接的
01
工厂供配系
工厂供配电系统的定义与特点
定义
工厂供配电系统是指为工厂提供电力 供应和分配电能的系统,包括电源、 变压器、配电线路、开关柜等设备。
特点
工厂供配电系统具有高电压、大电流、 接线方式多样、设备种类繁多等特点, 需要根据工厂的负荷需求和工艺要求 进行合理设计。
详细描述
在实际应用中,一次接线需要根据不 同场所的用电需求和特点,选择合适 的电气设备,设计合理的接线方案, 以确保供配电系统的安全、稳定和经 济运行。
一次接线的优缺点
总结词
一次接线具有接线简单、设备可靠、维护方便等优点,但也存在投资较大、能耗较高、对环境污染较严重等缺点。
02
工厂供配系的一次接
一次接线的定义与特点
总结词
一次接线是指工厂供配电系统中直接与发电机、变压器、高 低压开关柜等电气设备连接的电路,是供配电系统的主电路。
详细描述
一次接线具有电流大、电压高、设备多、接线复杂等特点, 是供配电系统的重要组成部分,对工厂的正常生产和安全运 行具有重要影响。
一次接线的原理
实现电压的升高或降低。
开关设备
通过机械传动机构,使触头闭合 或断开,从而接通或断开电路。
互感器
基于电磁感应原理,通过一次线 圈和二次线圈之间的磁场耦合, 将高电压或大电流变换为低电压
或小电流。
一次接线设备的应用场景
变压器
广泛应用于电力系统的各个环节,如发电、输电、配电等,以及 各种工业、商业和民用场合。
工厂供配系的一次 接
• 工厂供配系的一次接 • 工厂供配系的一次接 • 工厂供配系的一次接 • 工厂供配系的一次接的
01
工厂供配系
工厂供配电系统的定义与特点
定义
工厂供配电系统是指为工厂提供电力 供应和分配电能的系统,包括电源、 变压器、配电线路、开关柜等设备。
特点
工厂供配电系统具有高电压、大电流、 接线方式多样、设备种类繁多等特点, 需要根据工厂的负荷需求和工艺要求 进行合理设计。
工厂供电技术供电系统PPT课件
(1)变电所位置选择的原则 靠近负荷中心; 考虑电源的进线方向,偏向电源侧; 进出线方便; 设备运输方便; 不应防碍企业的发展,要考虑扩建的可能性; 不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所; 不应设在有剧烈震动和高温场所; 不应设在地势低洼和可能积水的场所; 不应设在有爆炸危险区域。
(2)负荷中心的确定 负荷指示图 负荷指示图将负荷按一定比例用负荷图标明在厂区平面图上,负荷图的圆心与 车间的负荷的“重心”大致相符。
(2)外桥式接线 结构 断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源 侧,称为外桥式接线。 特点 它适用于进线线路较短、负荷变化较大, 变压器需要经常切换的场合。 适用范围 一、二级负荷的变电所
3、单母线和母线分段 母线的概念
母线(也叫汇流排)实质上是主接线电路中接受和分配电能的一个电气联结点, 形式上它将一个电气联结点延展成一条线,以便于多个进出线回路的联结。 设置母线制的意义 设置母线可以方便地把电源进线和多路引出线通过开关电器连接在一起,以保 证供电的可靠性和灵活性。 母线制的种类 单母线制、单母线分段制和双母线制。
三、总降压变电所的设置数量
1、总降变电所的设置 总降压变电所数量应尽可能的少,尽可能的只设一个变电所,这样投资少又便于 管理。 2、总降变电所变压器的设置 • 对于企业中一级、二级负荷所占比重大,或虽为三级负荷,但负荷容量大
而集中的变电所,应装设两台变压器。 • 对于三级负荷供电的总降压变电所,或者有少量一、二级负荷,可只装设
1960
封 闭
式 低压配电(变压器)室
母 线 桥
变压器 1
进线 补偿 补偿 出线 出线 出线 低压开关柜
3600
2760
工具室 值班室
0.38kV出线
第四节 变电所的电气主接线
(2)负荷中心的确定 负荷指示图 负荷指示图将负荷按一定比例用负荷图标明在厂区平面图上,负荷图的圆心与 车间的负荷的“重心”大致相符。
(2)外桥式接线 结构 断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源 侧,称为外桥式接线。 特点 它适用于进线线路较短、负荷变化较大, 变压器需要经常切换的场合。 适用范围 一、二级负荷的变电所
3、单母线和母线分段 母线的概念
母线(也叫汇流排)实质上是主接线电路中接受和分配电能的一个电气联结点, 形式上它将一个电气联结点延展成一条线,以便于多个进出线回路的联结。 设置母线制的意义 设置母线可以方便地把电源进线和多路引出线通过开关电器连接在一起,以保 证供电的可靠性和灵活性。 母线制的种类 单母线制、单母线分段制和双母线制。
三、总降压变电所的设置数量
1、总降变电所的设置 总降压变电所数量应尽可能的少,尽可能的只设一个变电所,这样投资少又便于 管理。 2、总降变电所变压器的设置 • 对于企业中一级、二级负荷所占比重大,或虽为三级负荷,但负荷容量大
而集中的变电所,应装设两台变压器。 • 对于三级负荷供电的总降压变电所,或者有少量一、二级负荷,可只装设
1960
封 闭
式 低压配电(变压器)室
母 线 桥
变压器 1
进线 补偿 补偿 出线 出线 出线 低压开关柜
3600
2760
工具室 值班室
0.38kV出线
第四节 变电所的电气主接线
供配电技术-供配电系统电气主接线(61页)
第3章 工厂供配电系统电气主接线 3.1 35kV/10kV变配电所电气主接线
3.1.2 变配电所对电气主接线的选择原则和主要配置
选择主要原则: (1)变电所主接线要与变电所在系统中的地位、作用相适 应。即根据变电所在系统中的地位、作用确定对主接线 的可靠性、灵活性和经济性的要求。 (2)变电所主接线的选择应考虑电网安全稳定运行的要求, 还应满足电网出现故障应急处理的要求。 (3)各种配电装置接线的选择,要考虑该配电装置所在的 变电所性质、电压等级、进出线回路数、采用的设备情 况、供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。 (4)近期接线与远景接线相结合,方便接线的过渡。
第3章 工厂供配电系统电气主接线
1、变配电所对电气主接线的设计一般从哪些方面进行评价?变配电 所对电气主接线的基本要求有哪些?
第3章 工厂供配电系统电气主接线 3.1.3 电气主接线有关基本概念
此高压配电所共有 母线是配电装置中 图示配电所共 6 用来汇集和分配电 路高压配电出线,分 有两路10kV电源 别由左段母线 每段母线上都 WB1经 能的导体。因为该 进线,架空线 隔离开关 -断路器供车 配电所只采用一路 安装有电压互感 WL1 ,电缆线 每段母线的进 电源工作,一路电 间变电所和供无功补 器,各段母线上 WL2 。最常见的 线和出线上都接 源备用,因此母线 偿用的高压并联电容 都装设了避雷器。 进线方案是一路 有电流互感器, 分段开关通常是闭 器组;由右段母线 避雷器和电压互 电源来自发电厂 且电流互感器均 WB2 经隔离开关-断路 合的,高压并联电 感器同装设在一 或电力系统变电 有两个二次绕组, 容器对整个配电所 器供高压电动机用电 个高压柜内,且 站,作为正常工 进行无功补偿。一 和供车间变电所。由 其中一个接测量 共用一组高压隔 旦工作电源发生故 作电源,另一路 于高压配电线路都是 仪表,另一个接 离开关。 障或母线检修时, 由高压母线分配,因 取自邻近单位的 继电保护装置。 可切除该路进线后, 此其出线断路器需在 高压联络线,作 投入备用电源即可 母线侧加装隔离开关, 为备用电源,也 恢复对整个配电所 以保证断路器和出线 可两路电源同时 的供电。 的安全检修。
工厂供配电主电路图-PPT课件
3.1.1
主电路图(main circuit diagram)是指变电所中一次设备 按照设计要求连接起来,表示供配电系统中电能输送和分配路 线的电路图,亦称为主接线图或一次电路图。主电路图一般绘 成单线图,图中设备用标准的图形符号和文字符号表示。
主电路图的形式将影响配电装置的布局、供电的可靠性、 运行的灵活性以及二次接线、继电保护等问题。 典型的电气主电路图可分为有母线和无母线两种形式。 有母线主电路图主要包括单母线接线和双母线接线方式;无母 线主要有桥形接线等方式。
图11.5.7 高压侧单母线、低压侧单母线分段的变电所主电路
3.1.4 对于电源进线电压为35 kV及以上的大、中型工厂,通常
先经工厂总降压变电所将电压降为6~10 kV的高压配电电压,
然后经车间变电所降为一般用电设备所需的电压(如220 V/380 V)。工厂总降压变电所一般设变压器1~2台,电源进线1~2回 ,电压为35~110 kV/6~10 kV。
器)连接;每一条引出线和电源支路都经一台断路器与两组母
线隔离开关分别接至两组母线上。
图11.5.3 双母线接线
双母线接线的特点为: (1) 可轮流检修母线而不影响正常供电。
(2) 检修任一母线侧隔离开关时, 只影响该回路供电。
(3) 工作母线发生故障后, 所有回路短时停电并能迅速
恢复供电。
(4) 出线回路断路器检修时,该回路要停止工作。 双母线接线有较高的可靠性,广泛用于出线带电抗器的 6~10 kV配电装置中,当35~60 kV配电装置的出线数超过8回 和110 kV配电装置的出线数为5回及以上时,也采用双母线接
QF3才能恢复线路L1工作, 这将造成该侧线路的短时停电。
(3) 桥回路故障或检修时全厂分列为两部分,使两个单 元之间失去联系;同时,出线断路器故障或检修时,造成该
主电路图(main circuit diagram)是指变电所中一次设备 按照设计要求连接起来,表示供配电系统中电能输送和分配路 线的电路图,亦称为主接线图或一次电路图。主电路图一般绘 成单线图,图中设备用标准的图形符号和文字符号表示。
主电路图的形式将影响配电装置的布局、供电的可靠性、 运行的灵活性以及二次接线、继电保护等问题。 典型的电气主电路图可分为有母线和无母线两种形式。 有母线主电路图主要包括单母线接线和双母线接线方式;无母 线主要有桥形接线等方式。
图11.5.7 高压侧单母线、低压侧单母线分段的变电所主电路
3.1.4 对于电源进线电压为35 kV及以上的大、中型工厂,通常
先经工厂总降压变电所将电压降为6~10 kV的高压配电电压,
然后经车间变电所降为一般用电设备所需的电压(如220 V/380 V)。工厂总降压变电所一般设变压器1~2台,电源进线1~2回 ,电压为35~110 kV/6~10 kV。
器)连接;每一条引出线和电源支路都经一台断路器与两组母
线隔离开关分别接至两组母线上。
图11.5.3 双母线接线
双母线接线的特点为: (1) 可轮流检修母线而不影响正常供电。
(2) 检修任一母线侧隔离开关时, 只影响该回路供电。
(3) 工作母线发生故障后, 所有回路短时停电并能迅速
恢复供电。
(4) 出线回路断路器检修时,该回路要停止工作。 双母线接线有较高的可靠性,广泛用于出线带电抗器的 6~10 kV配电装置中,当35~60 kV配电装置的出线数超过8回 和110 kV配电装置的出线数为5回及以上时,也采用双母线接
QF3才能恢复线路L1工作, 这将造成该侧线路的短时停电。
(3) 桥回路故障或检修时全厂分列为两部分,使两个单 元之间失去联系;同时,出线断路器故障或检修时,造成该
工厂供电(完整)ppt课件
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21
工厂供电
2. 我国规定的额定电压频率为50 Hz,大容量系统允许的频 率偏差为±0.2 Hz,中、小容量系统允许的频率偏差为±0.5 Hz。 频率的调整主要由发电厂进行。工厂电力系统的频率指 标由电力系统给予保证。
.
22
工厂供电
3. 供电的可靠性要求
保证供电系统的安全可靠性是电力系统运行的基本要求。 所谓供电的可靠性,是指确保用户能够随时得到供电。这就要 求供配电系统的每个环节都安全、可靠运行,不发生故障,以 保证连续不断地向用户提供电能。
.
27
工厂供电
导体通过电流达到稳定温升的时间大约为(3~4)τ,τ 为发热时间常数。 截面在16 mm2及以上的导体,其τ≥10 min。
因此,载流导体大约经30 min后可达到稳定温升值,计算负荷
也就是半小时最大负荷。分别用P30、Q30、S30和I30表示有功计
算负荷、无功计算负荷、视在计算负荷和计算电流。
.
14
工厂供电
图11.1.3 电力变压器的额定说明
.
15
工厂供电 2. 电压分类及高低电压的划分
按国标规定, 额定电压分为三类: 第一类额定电压为100 V及以下,如12 V、24 V、36 V等, 主要用于安全照明、潮湿工地建筑内部的局部照明及小容量 负荷。 第二类额定电压为100 V以上、1000 V以下,如127 V、 220 V、380 V、600 V等,主要用作低压动力电源和照明电源。
二级负荷是指中断供电将在政治、经济上造成较大损失 的电力负荷, 如主要设备损坏、大量产品报废、 连续生产 过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
二级负荷要求由双回路供电,供电变压器也应有两台(这 两台变压器不一定在同一变电所),当其中有一条回路或一台 变压器发生常见故障时,二级负荷应不致中断供电,或中断 供电后能迅速恢复供电。
工厂供电供配电系统的接线结构及安装图PPT课件
4—接地线 15—低压母线夹具 16—电车线路绝缘子 17—低压母线支架 18—PE接地干线
19—固定钩 20—干式变压器安装底座(干式变压器也可落地安装) 21—固定螺栓 22—低压母线穿墙板 23—临时接地接线端子 24—预埋钢板 25—木栅栏
第31页/共112页
第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
第33页/共112页
第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
图5-24 装有电缆进出线的GG—1A(F)型高压开关柜的高压配电室的两种布置方案 1—GG—1A(F)型高压开关柜 2—母线支柱瓷瓶 3—高压母线 4—母线桥架 5—电缆
沟
第34页/共112页
第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
2.室外变压器台的结构布置 (二)配电室、电容器室和值班室的结构布置 1.高低压配电室的结构布置
图5-23 露天变电所电力变压器台结构示例 1—电力变压器 2—电杆 3—RW10—10(F)型跌开式熔断器 4—避雷器
5—低压母线 6—中性母线 7—穿墙隔板 8—围墙 9—接地线 (注:括号内尺寸用于容量为630kVA及以下的变压器)
第一节 变配电所的主接线方案
3.高压侧采用隔离开关—断路器的变电所主接线图(见图5-6) (二)装有两台主变压器的小型变电所主接线图 1.高压无母线、低压单母线分段的变电所主接线图(见图5-8)
图5-7 高压侧采用隔离开关—断路器 且双电源进线的变电所主接线图
第10页/共112页
第一节 变配电所的主接线方案
第12页/共112页
第一节 变配电所的主接线方案
图5-10 高低压侧均为单母线分段的 变电所主接线图
第13页/共112页
第一节 变配电所的主接线方案
19—固定钩 20—干式变压器安装底座(干式变压器也可落地安装) 21—固定螺栓 22—低压母线穿墙板 23—临时接地接线端子 24—预埋钢板 25—木栅栏
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第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
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第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
图5-24 装有电缆进出线的GG—1A(F)型高压开关柜的高压配电室的两种布置方案 1—GG—1A(F)型高压开关柜 2—母线支柱瓷瓶 3—高压母线 4—母线桥架 5—电缆
沟
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第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
2.室外变压器台的结构布置 (二)配电室、电容器室和值班室的结构布置 1.高低压配电室的结构布置
图5-23 露天变电所电力变压器台结构示例 1—电力变压器 2—电杆 3—RW10—10(F)型跌开式熔断器 4—避雷器
5—低压母线 6—中性母线 7—穿墙隔板 8—围墙 9—接地线 (注:括号内尺寸用于容量为630kVA及以下的变压器)
第一节 变配电所的主接线方案
3.高压侧采用隔离开关—断路器的变电所主接线图(见图5-6) (二)装有两台主变压器的小型变电所主接线图 1.高压无母线、低压单母线分段的变电所主接线图(见图5-8)
图5-7 高压侧采用隔离开关—断路器 且双电源进线的变电所主接线图
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第一节 变配电所的主接线方案
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第一节 变配电所的主接线方案
图5-10 高低压侧均为单母线分段的 变电所主接线图
第13页/共112页
第一节 变配电所的主接线方案
供配电系统的接线、结构及安装图
且双电源进线的变电所主接线图
第1节
(二)装有两台主变压器的小型变电所主
接线图
1.高压无母线、低压单母线分段的变电
所主接线图(见图5-8)
这种主接线的供电可靠性较高。当任一
电源进线或任一主变压器停电检修或发生
故障时,可通过闭合低压母线分段开关,即可
迅速恢复对整个变电所的供电。
图5-8 高压无母线、低压单母线分段的
第五章
供配电系统的接线、结构及
安装图
授课教师:XXXX
目录 /CONTENTS
第1节
变配电所的主接线方案
第2节
变配电所的类型、所址及其布置与结构
第3节
变电所主变压器及应急柴油发电机组的选择
第4节ห้องสมุดไป่ตู้
供配电线路的接线与结构
第5节
供配电线路导线和电缆的选择计算
第6节
供配电系统的电气安装图
第1节
变配电所的主接线
f)高压架空进线,装隔离开关和避雷器 g)高压架空进线,装隔离开关—熔断器和避雷器
h)高压架空进线,装负荷开关—熔断器(或负荷型跌开式熔断器)和避雷器
第1节
2)变电所前面无总变、配电所,是直接从公共电网受电。这类变电所高压侧的开关
电器、保护装置和监测仪表等,都必须配备齐全,所以一般要设置高压配电室。在变压器
压配电电压,然后经车间变电所,降为一般低压用电设备所需的电压如220/380V。
第1节
下面介绍总降压变电所较常见的几种主接线方案。为了
使主接线简明起见,图上省略了包括电能计量柜在内的所有
电流互感器、电压互感器和避雷器等一次设备。
(一)只装有一台主变压器的总降压变电所主接线图
通常采用一次侧无母线、二次侧为单母线的主接线,如图
第1节
(二)装有两台主变压器的小型变电所主
接线图
1.高压无母线、低压单母线分段的变电
所主接线图(见图5-8)
这种主接线的供电可靠性较高。当任一
电源进线或任一主变压器停电检修或发生
故障时,可通过闭合低压母线分段开关,即可
迅速恢复对整个变电所的供电。
图5-8 高压无母线、低压单母线分段的
第五章
供配电系统的接线、结构及
安装图
授课教师:XXXX
目录 /CONTENTS
第1节
变配电所的主接线方案
第2节
变配电所的类型、所址及其布置与结构
第3节
变电所主变压器及应急柴油发电机组的选择
第4节ห้องสมุดไป่ตู้
供配电线路的接线与结构
第5节
供配电线路导线和电缆的选择计算
第6节
供配电系统的电气安装图
第1节
变配电所的主接线
f)高压架空进线,装隔离开关和避雷器 g)高压架空进线,装隔离开关—熔断器和避雷器
h)高压架空进线,装负荷开关—熔断器(或负荷型跌开式熔断器)和避雷器
第1节
2)变电所前面无总变、配电所,是直接从公共电网受电。这类变电所高压侧的开关
电器、保护装置和监测仪表等,都必须配备齐全,所以一般要设置高压配电室。在变压器
压配电电压,然后经车间变电所,降为一般低压用电设备所需的电压如220/380V。
第1节
下面介绍总降压变电所较常见的几种主接线方案。为了
使主接线简明起见,图上省略了包括电能计量柜在内的所有
电流互感器、电压互感器和避雷器等一次设备。
(一)只装有一台主变压器的总降压变电所主接线图
通常采用一次侧无母线、二次侧为单母线的主接线,如图
工厂供电3-供电系统的结线和结构课件
结线图
特点 优点 缺点 适用范围
每个负荷由单独线路供电
多个负荷由一条干线 供电
线路故障时影响范围小,因 此可靠性较高;控制灵, 易于实现集中控制
线路少,因此有色金 属消耗量少,投 资省;易于适应 发展
线路多,有色金属消耗量大; 不易适应发展
干线故障时影响范围 大,因此供电可 靠性较低
供大容量设备,或供要求集 中控制的设备,或供要 求可靠性高的重要设备
方式有直接埋地、电缆沟敷 设、沿墙敷设和电缆桥架敷 设等几种。此外,在大型发 电厂和变电所等电缆密集的 场合,还采用电缆隧道和电 缆排管等方式。
(1)直接埋地
(2)电缆沟敷设
(3)沿墙敷设
(4)电缆桥架敷设
四、车间线路的结构和敷设
1.车间电力线路敷设的平安要求
①离地面3.5m以下的电力线路应采用绝缘导 线,离地面3.5m以上允许采用裸导线。
离供电点较远的小容量用户; 不太重要的用户
改为双树干式结线,重要用 户由两路干线供电;或 改为环形供电
(二)双电源供电的结线方式
主要有双放射式、双树干式和公共备用干线的结线等。
1.双放射式结线 2.双树干式结线 3.公共备用干线式结线
(三)环形供电的结线方式
环形结线一般用于二、三级负荷。
(四)工厂供电系 统举例
2.保证运行的平安 值班室内不得有高压设备。高压 电容器组一般应装设在单独的房间内。变配电所各 室的大门都应朝外开。所有带电局部离墙和离地的 尺寸以及各室的维护操作通道的宽度,其屏后通道 应设两个出口。
3.便于进出线 高压架空进线时,高压配电室宜位 于进线侧。低压配电室宜靠近变压器室。开关拒下 要设置电缆沟。
型式来分,有架空线路、 电缆线路和车间线路等三 类。
工厂供配电系统主接线和结构课件
VS
电抗器的作用
电抗器是一种限制电流的元件,用于限制 短路电流、改善暂态过程等。在工厂供配 电系统中,电抗器常用于限制并联电容器 的涌流、抑制谐波等。
工厂供配电系统的设计原则
可靠性原则
。
经济性原则
灵活性原则 节能环保原则
工厂供配电系统的设计流程
方案设计
施工图设计
需求分析
详细设计
施工与调试
工厂供配电系统的实践案例
电源进线部分
高压配电部分
低压配电部分
工厂供配电系统的扩展结构
备用电源系统 分布式能源系统 智能监控系统
工厂供配电系统的优化结构
节能改造
通过优化供配电系统, 降低能耗,提高能源利
用效率。
自动化升级
引入自动化设备和技术, 减少人工干预,提高供 配电系统的稳定性和可 靠性。
环保设计
安全防护
采用环保材料和设备, 减少对环境的污染。
发展趋势
随着科技的不断进步,工厂供配电系统正朝着智能化、数字化、节能环保等方向 发展,未来将进一步提高系统的安全可靠性、节能减排和生产效率。
高压供配电系统主接线
单母线接线
单母线分段接线
低压供配电系统主接线
单相二线制 三相四线制
主接线方式的选择原则
可靠性原则
经济性原则 适应性原则
工厂供配电系统的基本结构
案例一
案例二
工厂供配电系统的安全措施
确保电源开关柜的接地装置安全可靠
01
配置过流保护装置
02
安装防雷击装置
03
工厂供配电系统的维护保养
定期巡检
紧固检查
对供配电系统进行定期巡检,检查电 气设备运行状况,及时发现并处理隐 患。
工厂供配电系统的组成ppt课件
#1馈线 #2馈线 #3馈线
完整最新版课件
31
电源进线
QS0
QF0
主母线
QS101
QS111
QS121
QS131
QF10
QF11
QF12
QF13
QS102
QS112
QS122
QS132
旁路母线
QS110
QS120
QS130
#1馈线 #2馈线 #3馈线
QF10即公共备用断 路器,称为旁路断路器。 这是一种(n+1)的备用 方式。
变配电所
电源1 电源2
隔离开关
负荷工作场所
负荷1
负荷2
负荷4
负荷3
双电源单环路
双电源双环路
完整最新版课件
41
变配电所
电源1 电源2
隔离开关
隔离开关
变配电所
备用电源
工作电源
负荷工作场所
负荷1
双电源双回路 放射式配电
负荷2
负荷工作场所
提供足够的连接位置。 一般由矩形截面的铜排或铝排制作,也有
管形等其他形状。 除硬母线以外,有些
变配电所还会用到软母线
图用图形符号 表图2-1 6
W 图用文字符号
表图2-1 7
完整最新版课件
10
2、断路器
功能:开、合电路功能,
可开合负荷电流,开断短路电
符号
QF
流。
特征:灭弧能力强,触头状态多不可见,可 被自动控制装置操作开、合。
21
2.2.3 构成主结线的基本要素
要素的一般解释:
1)构成事物必不可少的条件。如:时间、地 点、人物、事件是叙述文的四大要素。
2)构成事物的基本单元。具有层次性,一要 素相对它所在的系统是要素,相对于组成它的要 素则是系统。
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电源进线
QS0
QF0
主母线
QS101
QS111
QS121
QS131
QF10
QF11
QF12
QF13
QS102
QS112
QS122
QS132
旁路母线
QS110
QS120
QS130
#1馈线 #2馈线 #3馈线
QF10即公共备用断 路器,称为旁路断路器。 这是一种(n+1)的备用 方式。
变配电所
电源1 电源2
隔离开关
负荷工作场所
负荷1
负荷2
负荷4
负荷3
双电源单环路
双电源双环路
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变配电所
电源1 电源2
隔离开关
隔离开关
变配电所
备用电源
工作电源
负荷工作场所
负荷1
双电源双回路 放射式配电
负荷2
负荷工作场所
提供足够的连接位置。 一般由矩形截面的铜排或铝排制作,也有
管形等其他形状。 除硬母线以外,有些
变配电所还会用到软母线
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W 图用文字符号
表图2-1 7
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2、断路器
功能:开、合电路功能,
可开合负荷电流,开断短路电
符号
QF
流。
特征:灭弧能力强,触头状态多不可见,可 被自动控制装置操作开、合。
21
2.2.3 构成主结线的基本要素
要素的一般解释:
1)构成事物必不可少的条件。如:时间、地 点、人物、事件是叙述文的四大要素。
2)构成事物的基本单元。具有层次性,一要 素相对它所在的系统是要素,相对于组成它的要 素则是系统。
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3.高压侧采用隔离开关—断路器的变电所主电路 如图3-5 (c)所示,由于采用了高压断路器,使得变电所的切换操作非常灵活方便, 在短路和过负荷时,继电保护装置能实现自动跳闸。
6~10KV
6~10KV
6~10KV
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
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6
三、装有二台主变压器的小型变电所主电路
WL1
WL2
QS WB1
WB2
WL1
WL2
QF WB1
WB2
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3
三、双母线接线
双母线接线如图3-3所示, 与单母线接线相比,双母 线接线的优点是供电的可 靠性大,可轮流检修各段 母线而不使供电中断,当 一段母线故障时,只要将 故障母线上的回路倒换到 另一段母线,就可迅速恢 复供电。缺点是增加了母 线的长度和母线隔离开关, 占地面积增大,投资增多
WL1(电源进线) QS1
WB
QF1
QS2 QS3 QS4 QS5 QF2 QF3 QF4 QF5 WL2 WL3 WL4 WL5
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2
二、单母线分段
单母线分段如图3-2所示,用于两路电源进线的情况下,母线的分段开关 可采用隔离开关或断路器。单母线分段制在可靠性和灵活性方面比单母线制 有所提高。
1.单台变压器的总降压变电所
如图3-7所示,在主变压器的两侧装设有断路器QF1和QF2,用于正常通断及故 障时自动切断电路。二次侧各路出线也都经过断路器送出。这种接线的优点是 简单经济,但可靠性不高,只适用于三级负荷。
35KV以上 电源进线
QS1 QF1
T
QF2
QS2
6~10KV
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8
2.两台变压器的总降压变电所
1.高压侧无母线,低压侧单母线分段的变电所主电路 2.高压采用单母线,低压侧单母线分段的变电所主电路 3.高低压侧均采用单母线分段的变电所主电路
6~10KV 架空进线
Y
Y
Y
Y
220/380V
6~10KV
架空进线
Y
Y
Y
Y
220/380V
6~10KV 电缆进线
Y
Y
Y
Y
220/380V
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7
四、工厂总降压变电所的主结线方案
10KV
至高压 电容室
至1号 车间变电所
至2号 车间变电所
至3号 车间变电所
至高压 电动机
△
△
Y
Y
2号车 间变电所
220/380V
3.1.3 工厂变配电所 主结线方案实例
如图3-9所示,为 6~10KV某一小变 配电所主结线图, 该图为系统式主电 路图
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10
低压照明线
低压动力线
低压动力线
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1
3.1.1 高压配电所的主结线
一、单母线接线 单母线接线如图3-1所示,用于一路电源进线的情况,图中WL1为电源进线, WL2~WL5为出线,每条线路上都装有断路器(QF)、隔离开关(QS)。WB 为母线,母线的作用是接受和分配电能的,又称汇流排。 单母线制接线的主要优点是:接线简单、清晰;使用设备少;配电装置的投资 用低,操作方便。缺点是:电源、母线或连接在母线上任一设备发生故障或检修 时,都将影响全部负荷的用电。供电的可靠性和灵活性差。
3.1 工厂变配电所的主接线
对变配电所主结线的基本要求 1. 要符合国家标准和有关技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全。 2.可靠性 要满足各级电力负荷对供电连续性的要求,供电因事故被迫中断的机会越少, 影响范围越小,停电时间越短,则主接线供电的可靠性就越高。 3.灵活性 主接线应能适应各种运行方式,并能灵活地进行方式转换,不仅在正常运行 时能安全可靠供电,而且在系统故障或设备检修时,也能保证非故障或非检修线 路的继续供电。并能灵活简便、迅速地改变运行方式。 4. 在满足以上要求的前提下,尽量使主接线简单、投资少、运行费用低,并节 约电能和有色金属。
QS121
QS112 QF11
QF10
QS122 QF12
T1
T2
QF21 QS211
6~10KV
22 QS221
QF21 QS211
6~10KV
QF22 QS221
QS202 QS201
QS202 QS201
QF20
QF20
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9
电源进线
10KV
10KV 电源进线
高压配电所
V
V
V
V
(1)内桥式接线
(2)外桥式接线
此接线适用于电源进线较长.
此接线适用于电源进线较短
WL1
QS111 QF11 QS112
QS113
35KV以上 电源进线
QS101
QS102
WL2
QS121 QF12 QS122
QF10
QS123
T1
T2
WL1
QS111
35KV以上 电源进线
QS101 QS102
WL2
WL1
WL2
WB1 WB2
WL3
WL4
WL5
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4
3.1.2 车间变电所主结线
一、车间变电所主结线方案
1.有高压配电所的车间变电所
这类变电所内用来控制变压器的一些高压开关电器、保护装置和测量仪表等,通 常就装设在高压配电线路的出口端,即工厂的高压配电所的6~10KV的高压配电 室内,而车间变电所的高压侧可不装开关设备,或只装简单的隔离开关、熔断器 或跌落式熔断器、避雷器。因此这类车间变电所一般不设高压开关柜,也没有高 压配电室。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
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5
二、装有一台主变压器的小型变电所主电路
1.高压侧采用隔离开关—熔断器的变电所主电路 如图3-5(a)所示,它是采用熔断器作为变电所的短路保护。
2.高压侧采用负荷开关—熔断器的变电所主电路 如图3-5 (b)所示,由于负荷开关能带负荷操作,因此变电所停电和送电的操作比较 简便灵活,但供电的可靠性伋然不高。
避雷器及 出线柜 电压互感器 母 GG-1A GG-1A 线
(F)-54 (F)-03 (F)-03 (F)-03
(F)-03 (F)-03 (F)-03 (F)-54
13 计量及 进线柜
GG-1A-J
10KV侧装置式主结线图
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11
220/380V侧 装置式主结 线图
低压动力线
低压电容器
图3-10所示,为该变电所的装置式主电路图。
10KV
10KV
V
V
V
V
1 计量及 进线柜
GG-1A-J
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
避雷器及 母 电压互感器 出线柜 线 GG-1A GG-1A
出线柜 GG-1A
出线柜
出线柜
GN6GG-1A 10/400 GG-1A
出线柜 GG-1A
6~10KV
6~10KV
6~10KV
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
Y Y
220/380V
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6
三、装有二台主变压器的小型变电所主电路
WL1
WL2
QS WB1
WB2
WL1
WL2
QF WB1
WB2
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三、双母线接线
双母线接线如图3-3所示, 与单母线接线相比,双母 线接线的优点是供电的可 靠性大,可轮流检修各段 母线而不使供电中断,当 一段母线故障时,只要将 故障母线上的回路倒换到 另一段母线,就可迅速恢 复供电。缺点是增加了母 线的长度和母线隔离开关, 占地面积增大,投资增多
WL1(电源进线) QS1
WB
QF1
QS2 QS3 QS4 QS5 QF2 QF3 QF4 QF5 WL2 WL3 WL4 WL5
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2
二、单母线分段
单母线分段如图3-2所示,用于两路电源进线的情况下,母线的分段开关 可采用隔离开关或断路器。单母线分段制在可靠性和灵活性方面比单母线制 有所提高。
1.单台变压器的总降压变电所
如图3-7所示,在主变压器的两侧装设有断路器QF1和QF2,用于正常通断及故 障时自动切断电路。二次侧各路出线也都经过断路器送出。这种接线的优点是 简单经济,但可靠性不高,只适用于三级负荷。
35KV以上 电源进线
QS1 QF1
T
QF2
QS2
6~10KV
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2.两台变压器的总降压变电所
1.高压侧无母线,低压侧单母线分段的变电所主电路 2.高压采用单母线,低压侧单母线分段的变电所主电路 3.高低压侧均采用单母线分段的变电所主电路
6~10KV 架空进线
Y
Y
Y
Y
220/380V
6~10KV
架空进线
Y
Y
Y
Y
220/380V
6~10KV 电缆进线
Y
Y
Y
Y
220/380V
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四、工厂总降压变电所的主结线方案
10KV
至高压 电容室
至1号 车间变电所
至2号 车间变电所
至3号 车间变电所
至高压 电动机
△
△
Y
Y
2号车 间变电所
220/380V
3.1.3 工厂变配电所 主结线方案实例
如图3-9所示,为 6~10KV某一小变 配电所主结线图, 该图为系统式主电 路图
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低压照明线
低压动力线
低压动力线
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1
3.1.1 高压配电所的主结线
一、单母线接线 单母线接线如图3-1所示,用于一路电源进线的情况,图中WL1为电源进线, WL2~WL5为出线,每条线路上都装有断路器(QF)、隔离开关(QS)。WB 为母线,母线的作用是接受和分配电能的,又称汇流排。 单母线制接线的主要优点是:接线简单、清晰;使用设备少;配电装置的投资 用低,操作方便。缺点是:电源、母线或连接在母线上任一设备发生故障或检修 时,都将影响全部负荷的用电。供电的可靠性和灵活性差。
3.1 工厂变配电所的主接线
对变配电所主结线的基本要求 1. 要符合国家标准和有关技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全。 2.可靠性 要满足各级电力负荷对供电连续性的要求,供电因事故被迫中断的机会越少, 影响范围越小,停电时间越短,则主接线供电的可靠性就越高。 3.灵活性 主接线应能适应各种运行方式,并能灵活地进行方式转换,不仅在正常运行 时能安全可靠供电,而且在系统故障或设备检修时,也能保证非故障或非检修线 路的继续供电。并能灵活简便、迅速地改变运行方式。 4. 在满足以上要求的前提下,尽量使主接线简单、投资少、运行费用低,并节 约电能和有色金属。
QS121
QS112 QF11
QF10
QS122 QF12
T1
T2
QF21 QS211
6~10KV
22 QS221
QF21 QS211
6~10KV
QF22 QS221
QS202 QS201
QS202 QS201
QF20
QF20
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电源进线
10KV
10KV 电源进线
高压配电所
V
V
V
V
(1)内桥式接线
(2)外桥式接线
此接线适用于电源进线较长.
此接线适用于电源进线较短
WL1
QS111 QF11 QS112
QS113
35KV以上 电源进线
QS101
QS102
WL2
QS121 QF12 QS122
QF10
QS123
T1
T2
WL1
QS111
35KV以上 电源进线
QS101 QS102
WL2
WL1
WL2
WB1 WB2
WL3
WL4
WL5
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4
3.1.2 车间变电所主结线
一、车间变电所主结线方案
1.有高压配电所的车间变电所
这类变电所内用来控制变压器的一些高压开关电器、保护装置和测量仪表等,通 常就装设在高压配电线路的出口端,即工厂的高压配电所的6~10KV的高压配电 室内,而车间变电所的高压侧可不装开关设备,或只装简单的隔离开关、熔断器 或跌落式熔断器、避雷器。因此这类车间变电所一般不设高压开关柜,也没有高 压配电室。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
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二、装有一台主变压器的小型变电所主电路
1.高压侧采用隔离开关—熔断器的变电所主电路 如图3-5(a)所示,它是采用熔断器作为变电所的短路保护。
2.高压侧采用负荷开关—熔断器的变电所主电路 如图3-5 (b)所示,由于负荷开关能带负荷操作,因此变电所停电和送电的操作比较 简便灵活,但供电的可靠性伋然不高。
避雷器及 出线柜 电压互感器 母 GG-1A GG-1A 线
(F)-54 (F)-03 (F)-03 (F)-03
(F)-03 (F)-03 (F)-03 (F)-54
13 计量及 进线柜
GG-1A-J
10KV侧装置式主结线图
PPT学习交流
11
220/380V侧 装置式主结 线图
低压动力线
低压电容器
图3-10所示,为该变电所的装置式主电路图。
10KV
10KV
V
V
V
V
1 计量及 进线柜
GG-1A-J
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
避雷器及 母 电压互感器 出线柜 线 GG-1A GG-1A
出线柜 GG-1A
出线柜
出线柜
GN6GG-1A 10/400 GG-1A
出线柜 GG-1A