最新供电系统主要电气设备
发电厂变电站电气设备
发电厂变电站电气设备引言发电厂变电站是一个重要的能源基础设施,主要用于将发电厂产生的电能变换为适合输送和分配的电能。
电气设备是发电厂变电站的核心组成部分,负责将电能进行各种电压等级的变换和保护。
本文将介绍发电厂变电站常见的电气设备及其功能。
主要电气设备发电变压器发电变压器是发电厂变电站中最重要的电气设备之一。
其主要功能是将发电机产生的低电压变换为高电压,以便输送到远距离的用户。
发电变压器一般由高压侧和低压侧组成,通过电磁感应的原理进行电能的变换。
高压断路器高压断路器是发电厂变电站中用于保护电力设备免受过电压和短路故障的电气设备。
当电力设备发生短路故障或过电压时,高压断路器会迅速切断电路,以防止更严重的设备损坏或事故发生。
低压断路器低压断路器是发电厂变电站中的另一种重要电气设备,用于保护低压电路和用户设备。
低压断路器一般是通过过载保护和短路保护来保护电力设备免受电流过载和短路故障的损害。
继电器继电器是发电厂变电站中一个重要的电气控制设备,用于控制和保护电力系统的运行。
继电器可以根据电力系统的工作状态,通过电磁吸合或释放的方式来控制电路的开关状态。
常见的继电器包括过流继电器、欠电压继电器和过温继电器等。
变压器保护装置变压器保护装置是用于对发电变压器进行保护的电气设备。
它可以监测变压器的电流、温度和油位等参数,并在发现异常情况时及时切断电路,以保护变压器免受损坏。
其他电气设备除了上述几种主要的电气设备外,发电厂变电站还包括其他一些辅助设备和辅助电气设备,如电流互感器、电压互感器、避雷器、接地装置等。
这些设备在保证电力系统的安全运行和电能的高效利用方面起到重要作用。
总结发电厂变电站电气设备是保证电力系统供电可靠性和安全性的关键设备。
发电变压器、高压断路器、低压断路器、继电器和变压器保护装置是发电厂变电站中常见的主要电气设备。
此外,还有一些辅助设备和辅助电气设备用于支持电力系统的正常运行和保护。
了解这些电气设备的功能和作用,有助于我们更好地理解和维护发电厂变电站。
最新各类负荷分级明细表
最新各类负荷分级明细表(含人防负荷分级)表7-1 负荷分级表一级一级正常照明注:我国的用电负荷只有一、二、三共三个负荷等级。
表格中“一级(特)”表示一级负荷中的特别重要负荷,它也属于一级负荷,不能将其与一、二、三级负荷并列为第四种负荷级别。
关于负荷分级需要注意以下几点:(1)用电单位(建筑物、群)的负荷级别由该建筑物的规模、性质、功能及单位内各类用电设备的负荷等级共同确定。
对建筑内部的最高等级用电设备而言,其负荷级别可能与该建筑物的负荷等级相同,也可能高出一级(例如当某建筑内一级负荷设备用电量很小时,经技术经济比较后该建筑物可能按二级负荷用户供电)。
电气工程师应首先根据建筑专业提供的设计资料并会同建筑专业共同确认一项建筑工程的建筑类别和等级,然后对照负荷等级划分表确定电能用户(用电单位)及用电设备的负荷等级,当某种用电负荷在通用性与专项性负荷等级表的负荷级别相矛盾时,应按等级较高者划分执行。
表中未列出的负荷可以类比确定负荷等级。
(2)表中所列序号1~3分别为一类高层建筑、二类高层建筑和非高层建筑的通用性负荷等级划分,其它则为专项性负荷等级划分。
(3)当主体建筑内有特别重要的一级负荷(即所谓的特别重要负荷)时,与特别重要负荷相关的空调负荷应划为一级负荷;当主体建筑内有一级负荷时,与一级负荷有关的主要通道照明应为一级负荷,二级负荷用电单位同理类推;主体建筑内有大量一级负荷设备时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明应为二级负荷;重要电讯机房的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该用电单位的最高等级的电力负荷相同;表7-1中列为一级负荷的电子计算机及其系统机房和已记录的媒体存放间的应急照明应为一级负荷。
(4)民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合国家现行的《供配电系统设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等相关规范的规定。
一类和二类高层建筑的消防用电应分别按一级和二级负荷要求供电,非高层民用建筑的消防用电除表7-1所列项目及专项设计规范另有规定外均可按三级负荷要求供电。
轨道交通供电4 牵引变电所的主要电气设备(1)
(3)多绕组变压器:用于电力系统 (4)自耦变电器:用于连接不 中一种电压等级输入变换得到多种 同电压的电力系统。也可做为 不同电压等级。如分裂变压器。 普通的升压或降后变压器用。
4.按冷却方式分:
(2)油浸式变压器:依靠油作冷却 (1)干式变压器:依靠空气对 介质、如油浸自冷、油浸风冷、油 流进行冷却,一般用于局部照 浸水冷、强迫油循环等。 明、电子线路等小容量变压器。
5.按铁芯形式分: (1)芯式变压器:用于高 压的电力变压器。 (2)壳式变压器:用于大电流的特殊 变压器,如电炉变压器、电焊变压器; 或用于电子仪器及电视、收音机等的 电源变压器。
6.按容量分: 按电力部门的相关规定: 630KVA以下为小型变压器;800--6300KVA为中小型变压器; 8000--63000KVA为大型变压器;90000KVA及以上为特大型变压器;
牵引变电所的电源一般来自电力系统的区 域变电所,牵引变电所的任务就是将电力系 统提供的三相工频交流电变为牵引所用的电 能。根据牵引制式的不同,牵引变电所又分 为直流牵引变电所和交流牵引变电所。根据 不同的牵引制式,变电所内完成相应的变压、 变相、变流作用。目前我国的牵引变电所主 要有电气化铁路的单相工频交流制牵引变电 所和城市轨道交通系统(地铁、轻轨)的直 流牵引变电所。
城市轨道交通牵引供电系统构成示意图
城市电网
主变电所
高压供电系统
三相交流
牵引变电所 牵引供电系统
馈线 回流线
接触网
直流
轨道
牵引变电所的类型和原理
牵引变电所是城市轨道交通牵引供电系统 的核心,它负担对电动列车直流电能的供 应,它的站位设置,容量大小,需根据所 采用的车辆形式、车流密度、列车编组, 经过牵引供电计算,经多方案比选确定。 牵引变电所有两种形式:户内式变电所和 户外式箱式变电所,前者适宜地下线路, 后者适宜地面线路。
电力供电系统的分类
电力供电系统的分类
电力供电系统按照电源或者供电范围等不同因素可划分为以下几类: 1. 按电源划分:
(1)水电系统:利用水力发电,主要电压为10千伏及以上。
(2)火电系统:利用火力发电,主要电压为10千伏及以上。
(3)核电系统:利用核反应堆发电,主要电压为10千伏及以上。
(4)风电系统:利用风力发电,主要电压为10千伏及以上。
(5)光伏发电系统:利用太阳光直接发电,电压一般为380伏或以下。
2. 按供电范围划分:
(1)区域电网:覆盖范围为一个省或直辖市的电网,主网电压为35-500千伏。
(2)地方电网:覆盖范围为一个城市的电网,主网电压为10-35千伏。
(3)配电电网:为城市电网提供最后一公里的电力,电压为10千伏以下。
(4)光伏发电系统:利用太阳能直接发电,覆盖面较小,电压一般为380伏或以下。
以上就是电力供电系统常见的主要分类方式。
随着电网技术的发展,
分类标准还在不断调整完善。
低压供电的三大保护措施
低压供电的三大保护措施1. 电气保护装置在低压供电系统中,电气保护装置是最基本的保护措施之一。
它主要负责监测和保护电路和设备,以防止过载、短路、接地故障等情况发生。
常见的电气保护装置包括断路器、熔断器、接触器和继电器等。
1.1 断路器断路器是低压供电系统中最常见的保护装置之一。
它能够在电路出现过载或短路时迅速切断电流,防止设备受损甚至火灾发生。
断路器通常由热释放元件和磁释放元件组成,当电流超过额定值时,热释放元件会触发断开电路;而在短路情况下,磁释放元件会迅速切断电流。
1.2 熔断器熔断器与断路器类似,也是用于保护低压供电系统的重要装置之一。
它通过在过载或短路时自动融化来切断电流,起到了与断路器相同的作用。
熔断器通常由导体和熔丝组成,当电流超过额定值时,熔丝会融化断开电路。
1.3 接触器和继电器接触器和继电器是一种通过电磁原理工作的保护装置。
它们能够在控制信号触发时切断或接通电路,以保护设备免受损坏。
接触器通常用于控制较大功率的设备,而继电器则用于控制较小功率的设备。
2. 接地保护接地保护是低压供电系统中非常重要的一项保护措施。
它主要通过将电气设备与大地连接来消除或减少设备带电部分的触及危险,并确保设备在故障时能够迅速切断电源。
2.1 设备接地设备接地是低压供电系统中常见的一种接地方式。
它通过将设备的金属外壳等部分与大地连接,使得设备外壳带有相同的电位,从而降低了触及危险。
设备接地还能够提供故障电流回路,使得故障时能够迅速切断电源。
2.2 系统接地系统接地是低压供电系统中另一种常见的接地方式。
它通过将系统的中性点或零线与大地连接,以降低设备和人员受电击的风险。
系统接地还可以提供故障电流回路,确保故障时能够及时切断电源。
3. 过载保护过载保护是低压供电系统中必不可少的一项保护措施。
它主要用于监测和保护电气设备在长时间超负荷运行时的安全性。
3.1 热过载保护热过载保护是一种常见的过载保护方式。
它通过在设备运行时监测设备温度,当温度超过额定值时,会自动切断电源或发出警报,以防止设备因长时间超负荷运行而损坏。
第五章 工厂供电系统电气图
第五章
工厂供电系统电气图
三、电力系统主要电气设备
2.高压断路器 高压断路器在电路正常时,用来接通或切断负荷 电流;在电路发生故障时,用来切断巨大的短路 电流。它是高压开关中最重要、最复杂的一种, 既能切换正常负载,又可排除短路故障,同时承 担着控制和保护双重任务。 断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强。 常用的油断路器,是利用触头间产生的电弧使油 分解,产生的高压气体对电弧进行吹弧和冷却, 将电弧熄灭。
第五章
工厂供电系统电气图
一、变电与配电
降压变电所可分为三类:
2.终端变电所 终端变电所又称为二次变电站,多位于用电 的负荷中心,高压侧从地区降压变电所受电, 通过变压器把电压降为6~10 kV,向某个市 区或农村城镇供电。其供电范围较小,若全 终端降压变电所停电,只使该部分用户中断 供电。
第五章
第五章
工厂供电系统电气图
三、电力系统主要电气设备
6.成套配电装置 成套配电装置是以断路器为主的成套电器。它 主要用于配电系统,作接受与分配电能之用。 这类装置的各组成元件,按主接线的要求,以 一定顺序布置在一个或几个金属柜内(根据需要 ,在柜内还可装设控制、测量、保护及调整等 没备)。它可满足各种主接线要求,并具有占地 少、安装及运行维护方便、适用于大量生产等 特点。选择成套配电装置要根据主接线确定其 数量,并根据负荷大小和用途来选择成套配电 装置型号、容量和保护方式。
第五章
工厂供电系统电气图
第五章
工厂供电系统电气图
第一节 电力输配电系统
发电厂与用电地区和用户之间有较远的距 离,而且用电设备电压等级与发电厂的电压等 级之间有很大差别。例如家用电器设备、照明 设备的额定电压为220V单相电压;而一般低压 三相电动机的线电压为380V。这样就有一个远 距离高压输电,以及一次和二次变电问题。
城市轨道交通供电系统 模块2 牵引变电所的主要电气设备
1. 变换设备
变换设备是指用以变换电能电压或电流的设备,如电力变压器、整流器、电压互 感器、电流互感器等。
2. 控制设备
控制设备是指用以控制电路通断的设备,如各种高、低压开关设备。
3. 保护设备
保护设备是指用以保护电路过电流或过电压的设备,如高、低压熔断器和避雷器 等。
4. 补偿设备
补偿设备是指用以补偿电路的无功功率,以提高系统功率因数的设备,如高、低压电 容器和静止无功补偿装置等。
2.1.4牵引变电所的设备分类
牵引变电所通过把各种电气设备按照一定的接线方案连接 起来组成完整的供配电系统,以实现其受电、变电和配电的 功能。牵引变电所供配电系统中担负输送、变换和分配电能 任务的电路称为主电路(一次电路),用来控制、指示、检 测和保护主电路及其主电路中设备运行的电路称为二次电路 (二次回路)。主电路中的所有电气设备称为一次设备(一 次元件),二次电路中的所有电气设备称为二次设备(二次 元件)。其中,一次设备按其在主电路中的功用可分为变换 设备、控制设备、保护设备、补偿设备和成套设备等。
2.1.2牵引变电所的特点
1. 结构紧凑,占地面积小
轨道交通沿线的土地价格相对较高,征用土地困难,牵引变电所通常建于地下建 筑结构或高架建筑结构内,其占用面积应尽可能小,以降低土建费用。
2. 防火要求高
牵引变电所内部相关高压电气设备多,电压高,电流大,防火要求高。
3. 维护周期长
牵引变电所用的变压器、整流器、中低压开关设备需要进行人工维护,一般白天 进行设备维护,维护周期相对较长,因此尽量选用设备范围内免维护、免维修的设 备。
3. 额定容量
额定容量是指变压器在额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,用SN表示, 单位为kV·A。单相变压器的额定容量为SN=UNIN,三相变压器的额定容量为SN=3UNIN。
电气专项工程施工设计方案
电气专项工程施工设计方案一、工程概况本工程为一座多功能综合楼的电气专项工程施工设计方案。
建筑面积为5000平方米,包括地下一层、地上六层。
主要电气设备包括供电系统、照明系统、弱电系统、智能化系统等。
二、供电系统设计1.供电方式:采用市电供电,主要采用220V/380V三相四线,备用电源采用柴油发电机组。
2.供电容量计算:根据建筑总用电负荷,计算总供电容量,并结合建筑功能区域进行分区控制。
3.电缆敷设:根据供电负荷和线路长度,采用合适的电缆规格,并通过电缆槽、管道或架空线路敷设。
4.主配电柜:设置主配电柜,负责对进线进行切换和分配,同时加装漏电保护器、过载保护器等保护设备。
5.分配电柜:根据各个功能区的用电负载需求,设置分配电柜,分别供电给各个功能区。
三、照明系统设计1.照明布置:根据建筑各个区域的功能和实际需求,合理布置照明灯具,在保证照明质量的前提下,提高能源利用效率。
2.灯具选型:根据不同区域的要求,选择合适的灯具,包括LED灯、荧光灯、节能灯等,以提高照明效果和节能效果。
3.照明控制:使用智能照明控制系统,实现照明的自动控制和调光功能,提高照明效果和能源利用效率。
四、弱电系统设计1.安防系统:设置闭路电视监控系统,包括摄像机、录像机、硬盘录像机等设备,实现对建筑的监控和安全防护。
2.网络系统:设置全楼无线网络覆盖,并设立机房和配线架,实现网络的稳定和高速传输。
4.音响系统:设置会议室、培训室等场所的音响系统,包括扩音设备、音箱、麦克风等设备,提供音频播放和扩音功能。
五、智能化系统设计1.楼宇自控系统:将空调、照明、风扇等设备与楼宇自控系统相连接,实现按需控制和能耗监测。
2.智能门禁系统:通过读卡器、摄像头等设备,实现对人员出入的安全管理和权限控制。
3.智能化配电系统:将电气设备与智能化配电系统相连接,实现对电气设备的远程监控、故障警报和智能管理。
六、安全防护措施1.对于弱电线路敷设,采用防火、防潮、防鼠等措施,确保线路安全可靠。
011:电气化铁路供电系统_2022年学习资料
谐波问题-整改措施:在牵引变电所增加滤波器-单调谐滤波器、高通滤波器,存在-增加投资的问题。-限制:谐波电 问题一直是铁路部门-和电力部门之间争论的焦点问题。
负序电流问题-牵引供电系统的负荷为单相负荷,导致-从电力系统三相去用的电能不平衡,从而向-电力系统注入负序 流。-负序电流的危害:降低用户电能的利用-率,引起用户旋转电机转子表面温升过高。-整改措施:牵引供电系统采 换相方式-接入电力系统,采用新型供电方式。-限制:电力部门一直在对牵引供电系统-注入电力系统的负序电流进行 制。
电气化铁路供电系统#011:电气化铁路供电系统
一,电气化铁道牵引供电系统设置-将电能从电力系统传送到电力机车的电力设备,总称为电气化铁-道的供电系统。牵 供电系统主要包括牵引变电所和接触网两部分。-发电厂厂-高压输电线-避雷器开变压器操以盘-馈电线-关-接触导 -7-供电系统示意图
发电厂(发出的电-流,经升压变压器2提-1、发电厂2、高压输电线3、区域变电站-110KW-高电压后,由高 输电-线3送到铁路沿线的牵-4、牵引变电所-5、馈电线-引变电所4。在牵引变-22KV-6、接触网-电所里 电流变换成所-7、回流线-要求的电流或电压后,-8、钢轨-经馈流线5转送到邻近-10、电力机车-9、接地网 区间和站场线路的接触-网6上供电力机车使用。-图3-53电力牵引系统的组成
供电能力:满足在不同牵引工况下电能的输-送。关键点:牵引供电臂末端电压水平。-·运行方式的灵活性:在确保供 的前提下,-为设备的检修、运行方式的调整等提供灵活-的操作方式。改变运行方式的动作迅速。-·完备的确保一次 统运行可靠性的措施。
目前牵引供电系统面临的主要问题:-谐波问题-负序电流问题-功率因数问题-机车过分相问题合问题-电磁兼容问题
简述电气化铁道牵引供电系统的组成。
电气化铁道牵引供电系统是铁路运输系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是为铁路牵引动力提供电能。
该系统的组成主要包括接触网、供电系统、牵引供电设备等几个方面。
1.接触网:接触网是电气化铁道牵引供电系统中最重要的部分之一。
它由电气化铁道沿线的两根悬挂在架空的导线组成,这两根导线之间对应着电气化铁道的两条轨道。
在接触网系统中,导线与运行中的列车之间通过受电弓来实现电能的传输。
受电弓是列车上的一个导电接触器,它与接触网的导线之间形成一个电气连接,从而实现了列车对接触网的电能获取。
2.供电系统:供电系统是电气化铁道牵引供电系统的另一个关键组成部分。
它主要负责为接触网系统提供稳定的电能。
供电系统一般由发电站、变电站和电缆线路等部分组成。
发电站负责发电,将电能送至变电站。
变电站将来自发电站的高压交流电能转化为适合接触网使用的额定电压,然后通过电缆线路输送至各个区段的接触全球信息站。
3.牵引供电设备:除了接触网和供电系统,电气化铁道牵引供电系统还包括了一些专门的牵引供电设备。
这些设备包括牵引变流器、牵引电动机、牵引逆变器等。
牵引变流器是用来将接触全球信息站的交流电能转化为适合牵引驱动装置使用的直流电能的设备。
牵引电动机则是用来提供列车牵引动力的设备,它将电能转化为机械能,从而推动列车行驶。
牵引逆变器则是将列车上的电能转化为适合送回接触网的电能的设备,它可以实现对列车制动时的能量回馈。
在电气化铁道牵引供电系统中,这些不同的组成部分相互配合,共同保障了铁路运输的电能供应和牵引动力输出。
通过接触网、供电系统和牵引供电设备的协同作用,电气化铁道牵引供电系统为铁路运输提供了高效、稳定的电能支持,为铁路运输的安全、高速、高效发挥了重要作用。
电气化铁道的牵引供电系统是现代铁路运输中不可或缺的一部分,它的完备与否直接影响着铁路运输的安全性、可靠性和效率。
接触网、供电系统和牵引供电设备是构成电气化铁道牵引供电系统的关键要素,下面将就这些要素做进一步的深入扩写。
5-2发电厂一次系统-主要电气设备及接线方式
(4) 母联兼旁路接线
QS QS QF
等同于 b, 但 母 联时旁 路母线 将处于 带电状 态
等同于a
QS2 w2 w
1
QS1
a.母线W1能 带旁路
b.两组母线 均能带旁路
c.设有旁路跨条
母联兼旁路就是一台断路器,既可做母联,又可做旁路。 在正常方式下,开关作为母联开关运行,当某一开关有工作需要停电,其所 带线路又不允许停电时,可通过倒闸操作实现代路的功能。 32-69
出线1
出线2 出线3
QSo
QSl
QF QSw
断路 器
离开关
W
断路器QF: 用来接通或切断电路 隔离开关QS:检修断路器时,形成一个明显的断口 母线隔离开关:紧靠母线的隔离开关QSw 出线隔离开关:靠近线路的隔离开关QSl 接地隔离开关QSo:检修出线时闭合,代替安全接地线的作用.
7-69
隔离开关与断路器配合操作的原则
13-69
倒闸操作介绍
14-69
2、单母线分段接线
为避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,采用断路器(或隔离开关) 将母线分段。母线分段后,可进行分段检修,减小母线故障的影响范围;对于 重要用户,可以从不同段引出两个回路,可提高供电的可靠性和灵活性。
电源1 电源2
(1)两路电源一用一备 时(明备用),分段断路 器接通运行。任一段母 线故障,分段断路器可 在继电保护装置作用下 自动断开。 (2)两路电源同时工作 互为备用(暗备用)时, 分段断路器则断开运行。 任一电源故障,分段断 路器可自动投入。
只有一台发电机和一台主变的中小型发电厂或变电所 的6~220kV的配电装置。 一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负 荷。
第4章企业供电系统主要电气设备
2.RW4和RW10(F)型户外跌落式熔断器 广泛用于户外场所,其功能是,既可作为 6~10kV线路和变压器的短路保护,又可在一定 的条件下,直接通断小容量的空载变压器,空载 线路等,但不可直接通断正常的负荷电流。
1—上接线端子 2—上 静触头 3—上动触头 4—管帽 5—操作环 6—熔管 7—铜熔体 8—下动触头 9—下静 触头 10—下接线端子 11—绝缘瓷瓶 12—固 定安装板
配合,自动、快速地切除故障,保证电力系统及电 气设备的安全运行。
高压断路器全型号的表示和含义
1.油断路器
现在企业常见的均为少油断路器,其中油只
作为灭弧介质。SN10-10型少油断路器是一种新型 少油断路器。
SN10-10型高压少油断路器外形图
1—铝帽 2—上接线端子 3—油标 4—绝缘筒 5—下线端子 6—基座
1.低压刀开关
HD13型刀开关 1—上接线端子 2—灭弧罩 3—闸刀 4—底座 5—下 接线端子 6—主轴 7—静触头 8—连杆 9—操作手柄
低压刀开关全型号的表示和含义
2.低压刀熔开关 低压刀熔开关是低
压刀开关与低压熔断器
组合而成的开关电器。 具有刀开关和熔断器的 双重功能。这种组合型 开关电器简化了配电装
置的结构,目前广泛用
RW4-10(G)型跌落式熔断器
户外跌落式熔断器外形图
三、高压隔离开关
高压隔离开关(文字符号为QS)的主要功能
是隔离高压电源,保证电气设备和线路的安全检
修。
想 一 想
高压隔离开关允许进行哪些操作? 不允许进行哪些操作?
高压隔离开关按安装地点,分户内式和户外
式两大类。
GN8-10/600型高压隔离开关外形图
圆形的熔管中装有铜熔体
电力系统的主要电气设备
SB3 (上)同时打开; KM2得电,KM2触头(下)闭合接通;
KM2触头(上)打开。
手松开的同时SB3(下) 断开, SB2 (上) 同时闭合。
电动机打开,同时ST1 (下)闭合。后瞬时又恢复原状。
KM1触头(上)闭合接通; KM1触头(下)打开。
良好的机械性能 必要的电寿命 完善的保护性能
电气设 备 的发展趋势
高可靠 高性能 小型化 组合化(模块化) 电子化 智能化
高压电气设备
(一)高压断路器 图形符号
QF
功能:不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间 的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除故障。
类型
(按灭弧介质分)
油断路器 以油作为灭弧介质 已逐步淘汰 SF6断路器 以SF6气体作绝缘介质和灭弧介质,可频繁操作 真空断路器 利用“真空”作绝缘和灭弧介质,可频繁操作
铜绕组变压器 按绕组导体材质
铝绕组变压器L
无载调压 按调压方式
有载调压Z
干式C 按绕组绝缘和冷却方式 油浸式
充气式
油浸自冷式J
油浸风冷式F 油浸水冷式W 强迫油循环冷却式P
二、变压器的型号
变压器的型号由: 变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载
或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压
六 变压器的选择
变压器的结构
由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成
箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性能 好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕 组与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压 绕组引出线,右边是低压绕组引出线。
铁路DC600V客车电气系统简介
二、主要电气设备
11.车端连接装置:设有KTL39GX通信连 接器,KC20D型(带绝缘橡胶护套) DC600V电力连接器,SL21X型DC110V 电气连接器。
西安、西宁、重庆卧铺车还设有 KC8-4型AC380V/50Hz电气连接器。
(图车端连接)
三、供电制式
1. DC600V用电设备: 车内电热、充电机、逆变器; 上海车电茶炉也使用DC600V 电 源。
六、运用中常见故障分析
3.热备转换条件: A.双逆变器:当某一台逆变器由于故障停 止输出时,另一台逆变器同时停止输出, 如是可恢复故障,两台逆变器自动重新启 动;如故障不可恢复,逆变器减载信号输 出,延时30s进行热备转换,正常的逆变 器重新启动。信号输出后,空调系统自动 半载,厨房电茶炉、电磁灶(凹8kW)、电 炸锅断电(图厨房)。
二、主要电气设备
9.控制柜柜门上安装有触摸屏, 通过该人机界面可以读取供电系 统、过Lonworks网络实现整列车的联 网检测。上海车设有轴报器、防滑器 网关,运用中屏幕上在相应位置显示 “正常”。 西安、西宁、重庆DC600V车无轴 报器、防滑器网关,屏幕上正常显示 “离线”。特别的西安DC600V车未设 防滑器。
四、逆变电源
2.DC110V有电,逆变器自检;如检测 到电源电压≤DC490±5V,逆变器显 示电源故障;如≥DC490±5V时,开 始预充电。预充电时间≤5S。 预充电结束,检测距最近一次 DC600V电源停止供电时间,当时间 已经超过55--60S,保证交流输出满 足要求时,逆变电源输出。
四、逆变电源
三、供电制式
2. DC110V用电设备: 控制柜控制系统、充电机和 逆变器的控制电源、照明系统、 轴报器、防滑器、电器运行指示 灯以及餐车中的厨房设备的电气 控制部分。
TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别
TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制和三相四线制等,但这些术语的内涵并不十分严格。
___(IEC)对此作了统一规定,将不同的低压配电系统按接地方式的不同分为三种类型:TT系统、TN系统和IT系统。
其中,TN系统又分为TN-C、TN-S和TN-C-S系统。
下面是对各种供电系统的扼要介绍。
一、工程供电的基本方式根据IEC规定的各种保护方式和术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分别介绍如下。
1.TT方式供电系统TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,也称为保护接地系统,符号为TT。
在TT系统中,负载的所有接地都称为保护接地。
该供电系统的特点如下:1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以减少触电的危险性。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。
3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
4)将新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护点很分散的地方。
2.TN方式供电系统TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,符号为TN。
该供电系统的特点如下:一旦设备出现带电外壳,接零保护系统会将漏电电流上升到短路电流的水平,这个电流是TT系统的5.3倍,实际上相当于单相对地短路故障。
熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作跳闸,使故障设备断电,这样更安全。
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2.按工作环境分 (1)户内型配电装置 10KV↓ 环境恶劣的35~110KV(2)户外 型配电装置 30KV↑
3.按结构形式分 (1)装配式配电装置 (2) 成套式配电装置
4.按设备所属回路分 .
(1) 一次回路及一次设备 ) 供配电系 统中用于传输、 一次回路 供配电系统中 用于传输、变换和分配电力电能的主电 路 一次设备或一次电器 设置在一次回路 中的电气设备
• 特征:断开后有明显可见的断开间隙。 • 无专门的灭弧装置,不允许带负荷
操作 • 可以通断不超过2A的空载变压器、
电容电流不超过5A的空载线路,与高 压断路器配合使用。(电弧条件)
高压隔离开关型号参数含义
高压隔离开关型号参数含义
GN8—10/600型高压隔离开关
1上接线端子 2静触头 3闸刀 4绝缘套管 5下接线端子6框 架 7转轴 8拐臂 9升降瓷瓶
• 电弧的主要特征
(1)能量集中,发出高温、强光 (2)自持放电,维持电弧稳定燃烧所
需电压很低。 (3)游离的气体,质轻易变。
电弧的危害
(1)延长了电路的开断时间,从而使 故障对供配电系统造成更大的损 坏 。
(2)高温使开关触头变形、熔化,从 而导致接触不良甚至损坏。
(3)高温可能造成人员灼伤甚至直接 或间接的死亡,强光可能损害人 的视
• 适用条件:交流 50Hz、额定电压380V 或直流额定电压440V 以下电网。
• 作用:短路保护和 防止连续过负荷。
RT0
适用条件:交流50Hz、额定电压 380V、直流额定电压440V以下 短路电流大电网或配电装置中。 断流能力要求高场所
• 保护性能好, 断流能力大。
• 作用:作为电缆、导线、电 气设备短路保护和过负荷保护。
• 结构复杂、价格昂贵。
第三节 高压开关设备
• 开关设备 :用用来接通和断开电路的设 备,以保证用电设备和检修人员的安全。
• 高压开关设备: 定义:用于额定电压在3KV以上电压输配 电线路的开关设备。 种类:高压隔离开关、高压负荷开关、高 压断路器等。
一、高压隔离开关(QS)
• 用途:隔离高压电源、保证设备和线 路的安全检修。
• 产生电弧的游离方式 . (1)高电场 发射 强电场把触头表面的电子拉出, 形成自由电子并发射到触头间隙中。 (2)热电发射 触头表面的电子吸收 足够的热能而发射到触头间隙中形成 自由电子向间隙四周发射出去。(3) 碰撞游离 高速移动的自由电子碰撞中 性质点,使中性质点游离成带 正电的 正离子和自由电子。 当离子浓度足够 大时,介质被击穿而产生电弧。 (4 )热电离
• 功能: 当通过的电流超过规定值并经过一 定的时间后熔体(熔丝或熔件熔化而分断 电流,断开电路来完成短路保护和过负荷 保护功能。
• 优点:体积很小,但却能分断很高的短路 电流。
一、高压熔断器
RN型高压熔断器
熔管中充填石英砂
• RN1型用于高压电力线路及其设备 和电力变压器的短路保护。
• RN2用于电压互感器的短路保护。 • RN3用于电力线路的短路保护。 • RN4用于直流配电装置过载和短路
二、高压负荷开关(QL)
具有简单的灭弧装置,
功能:能通断一定的负荷电流 和过负荷电流,不能断开短路 电流,与高压熔断器配合使用, 消除过电流和短路故障。
• 3.吹弧灭弧法 . 利用外力如气流、油
流或电磁力来吹动电弧,使电弧拉长, 同时也使电弧 冷却,电弧中的电场强度 降低,复合和扩散增强,加速电弧熄灭。
• 按吹弧的方向分为纵吹和横吹
• 4.长弧切短灭弧法 .
利用金属片(如钢栅片)将长弧切成若干短弧。 当外施电压 所示 利用金属片(如钢栅片)将 长弧切成若干短弧。 (触头间小于电弧上的电 压降时,电弧不能维持而迅速熄灭。
供电系统主要电气设备
第一节 概 述 (1)电气设备
• 电气设备的定义
供配电系统的电气设备是指用于发电、 输电、变电、配电和用电的所有设备, 包括发电机、变压器、控制电器、保护 设备、测量仪表等。
1 按电压等级分 (1)高压 配电装置交 流50Hz 额定电压1200V 以上 ,直流额 定电压1500V以上 (2)低压配电装置 交流50Hz 额定电压1200V 以下 ,直流、 额定电压1500V及以下
• 按在一次电路中的功能分 .
• 1变换设备用来按电力系统工作的要求变 换电压或电流的电气设备 ) 如变压器、互 感器等。
• 2控制设备用于按电力系统的工作要求控制 一次电路通、断的电 气设备),如高低压 断路器、开关等。
• 3保护设备用来对电力系统进行过电流和过 电压等的保护用电气 设备) ,如熔断器、 避雷器等。
(4)引起弧光短路,严重时造成爆炸 事故。 严重时造成爆炸事故。
开关电器中常用的灭弧方法
• 1.速拉灭弧法 . 高低压断路器 中都装有强力的断路弹簧,目 的就是加速触头的分断速度。 是开关电器中最基本的灭弧方 法。
• 2.冷却灭弧法 . 利用介质如 油等来降低电弧的温度从而增 强去游离来加速电弧的熄灭。
保护。
• RN5和RN6是改进型 具有体积小、 重量轻、防尘性能好、维修和更换 方便等特点。
RW型
• RW4/RW10 ① 隔离 开关的作用 ② 短路保 护功能
• RW4无专门灭弧装置 。不容许带负荷操作
• RW10 在上静触头上 加装了简单的灭弧室。 可带负荷操作
常用低压熔断器
RM10
结构简单,价格低廉, 更 换熔体方便。
分刀开关的灭弧罩就是利用这 个原理来灭弧的。
• 5.狭沟灭弧法 有的熔断器在熔 管中充填石英砂,就是利用狭 沟灭弧原理。
• 6.真空灭弧法 真空断路器就是 利用这种原理来熄灭电弧的。
• 注:电气设备的灭弧性能往往 是衡量其运行可靠性和安全性 的重要指 标之一。
第二节 熔断器
• 文字符号:FU
• 定义: 用于过电流(短路保护)保护的最 为简单和常用的电器。
• 4补偿设备用来补偿电力系统中无功功率以 提高功率因数的设备 ) 如并联电容器等。
(2)电弧的产生及灭弧方法
• 电弧 一种高温、强光的电游离现象, 开关电器和线路中一种必然的 物理现 象,是电流的延续。
• 产生电弧的根本原因 : 触头间很大电 场强度和很高的温度导致触头本身的 电子及触头周围介质中 的电子被游离 而形成电弧电流。