§3.3 低压配电网的基本接线方式
低压配电系统接线方式90398
一、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系统了)。
IT系统中,连接 设备外露可导电部分 和接地体的导线,就 是PE线。
L1 L2 L3
L1 L2 L3
PEN
PE UVW N
三相设备
PE LN
单相设备 单相插座
TN-C系统具有如下特点:
(1)设备外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短 路电流,实际就是单相对地短路故障,熔丝会熔断或自动开关 跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡的情况, 若三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压, 所以与保护线所连接的电器设备金属外壳有一定的电压。
TT系统的特点
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。
L1
L2
N
L3
N
PE
PE UVW N
PE LN
三相设备
单相设备 单相插座
TT系统的使用:
TT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率小 ,且容易被发现。
TT系统设备在正常运行时外壳不带电、故障时外壳高电位不 会沿PE线传递至全系统。因此,TT系统在适用于对电压敏感 的数据处理设备及精密电子设备进行供电;在爆炸与火灾危 险性场所等有优势。
L2
N
L3
PEN
N
PE
UVW N
三相设备
PE LN
单相设备 单相插座
简述低压配电网的接线方式及常用施工材料
简述低压配电网的接线方式及常用施工材料摘要:低压配电是指电压等级在1kv以下的自配电变压器低压侧或从直配发电机母线至各用户受电设备的电力网络。
低压配电网的接线要综合了配电变压器的容量及供电范围和导线截面积。
低压配电网供电半径一般不超过400m。
本文现就低压配电网的接线方式及常用施工材料做简要论述。
关键词:低压配电网低压熔断器变电站供电低压配电网的接线形式有放射式、普通环式、拉手环式和格式四种形式。
一台配电板压砌一组低压熔断器。
所有的低压配电线路都由一组低压熔断器控制,这种配电网的优点是接线简单,造价较低;缺点是贡献可靠性差、安全度差、灵敏性较差。
它适用于负荷密度较小、供电范围也较小的地区,且配电变压器欧诺个两不超过50kva 或100kva。
多组低压熔断器接线方式,一台配电变压器采用多组低压熔断器,其特点是停电面积小,可靠性高,熔断器的保护灵敏度高。
一、电缆配电网放射式电缆配电网放射式可分为单回路放射式、双回路放射式、带低压开闭所的放射式三种。
1、普通环式。
普通环式配电网是指在电缆线路中,只有一台配电变压器或几台属于同一种变压器的配电变压器供电的低压配电网,它一般用于住宅楼群区。
2、手拉环式。
手拉环式配电网的两侧都有电源,供电可靠性大大高于单电源的普通环式。
3、格式。
格式低压配电网一般用于低压电缆线路,可分为低压格网、低压变电所群、低压配电线路三个部分。
格式低压配电网一般都是同一容量。
每个配电变压器周围的其他配电变压器的电源应来自不同中压变电站或同一中压变电站不同母线段的中压配电线路。
其特点是结构灵活,供电可靠性高。
二、常用施工材料1、一般常用绝缘导线。
(1)橡皮绝缘导线:型号为blx-铝芯橡皮绝缘线、bx-铜芯橡皮绝缘线。
(2)聚氯乙烯绝缘导线(塑料线):型号为blv-铝芯塑料线、bv-铜芯塑料线。
(3)橡皮电缆:型号为yhc-重型橡皮套电缆、nyhf-农用氯丁橡套拖拽电缆。
橡皮绝缘导线有铜芯、铝芯,及单芯和多芯的,用于屋内布线,工作电压一般不超过500v。
高压低压配电柜的接线方式与电缆敷设原则
高压低压配电柜的接线方式与电缆敷设原则在工业生产和城市建设中,配电系统起着至关重要的作用。
高压低压配电柜作为配电系统的核心组成部分,它的接线方式和电缆敷设原则对于配电系统的运行安全和效率有着重要影响。
本文将针对高压低压配电柜的接线方式与电缆敷设原则进行详细探讨。
一、高压低压配电柜的接线方式高压低压配电柜的接线方式根据不同的需求和要求,一般可以采用以下几种方式:1. 直接引入法:将高压进线和低压进线直接引入配电柜,并采用相应的断路器进行隔离。
2. 母线引入法:将高压进线和低压进线通过母线引入配电柜,采用母线槽和相应的隔离开关进行连接。
3. 电缆引入法:将高压进线和低压进线通过电缆引入配电柜,并采用电缆分支箱和相应的隔离开关进行连接。
以上三种接线方式各有优缺点,具体的采用方式需要根据实际情况和设计要求进行选择。
在进行接线时,还需要注意接线的可靠性和安全性,采取相应的保护措施,例如使用绝缘套管、绝缘胶带等。
二、电缆敷设原则电缆敷设原则是指在配电系统中,电缆的敷设方式和规范。
正确的电缆敷设原则可以保证电缆的安全运行和延长其使用寿命。
下面介绍几条常用的电缆敷设原则:1. 分层敷设原则:根据不同的电缆功率和安全要求,将高压电缆和低压电缆敷设在不同的层次,避免相互干扰。
2. 间距合理原则:电缆敷设时需要留足够的间距,以保证散热和绝缘效果。
3. 固定可靠原则:电缆敷设要固定可靠,避免外力引起电缆松动或破损。
4. 防护措施原则:对于易受损的电缆,例如高温、潮湿等环境下的电缆,需要采取相应的防护措施,例如使用防火套管、防水胶带等。
5. 路径规划原则:在进行电缆敷设时,需要合理规划电缆的路径,避免与其他设备、管道等发生冲突。
通过以上几个原则的合理应用,可以确保电缆的安全敷设和良好运行,提高配电系统的可靠性和效率。
总结:高压低压配电柜的接线方式和电缆敷设原则对于配电系统的正常运行和安全保障具有重要作用。
在实际的工程设计和施工中,我们应根据具体情况和要求选择合适的接线方式,并按照电缆敷设原则进行规划和操作。
低压线路常用导线连接方法
一、导线连接的基本要求导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序.导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行.对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好.二、常用连接方法需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同.常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等.连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线.绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起.铜导线常用绞合连接.〔1〕单股铜导线的直接连接.小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可.图1大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可.不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可.〔2〕单股铜导线的分支连接.单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可.对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可.单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可.可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5<a>],也可以向左右两个方向缠绕[见图5<b>].〔3〕多股铜导线的直接连接.多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理.接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上.以同样方法缠绕另一边的线头.〔4〕多股铜导线的分支连接.多股铜导线的T字分支连接有两种方法,一种方法是将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行[见图7<a>],然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可[见图7<b>].另一种方法如图8所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组[见图8<a>],一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图8<b>所示方向缠绕4~5圈.再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图8<c>所示方向缠绕4~5圈,连接好的导线如图8<d>所示.〔5〕单股铜导线与多股铜导线的连接.单股铜导线与多股铜导线的连接方法如图9所示,先将多股导线的芯线绞合拧紧成单股状,再将其紧密缠绕在单股导线的芯线上5~8圈,最后将单股芯线线头折回并压紧在缠绕部位即可.〔6〕同一方向的导线的连接.当需要连接的导线来自同一方向时,可以采用图10所示的方法.对于单股导线,可将一根导线的芯线紧密缠绕在其他导线的芯线上,再将其他芯线的线头折回压紧即可.对于多股导线,可将两根导线的芯线互相交叉,然后绞合拧紧即可.对于单股导线与多股导线的连接,可将多股导线的芯线紧密缠绕在单股导线的芯线上,再将单股芯线的线头折回压紧即可.〔7〕双芯或多芯电线电缆的连接.双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆在连接时,应注意尽可能将各芯线的连接点互相错开位置,可以更好地防止线间漏电或短路.图11<a>所示为双芯护套线的连接情况,图11<b>所示为三芯护套线的连接情况,图11<c>所示为四芯电力电缆的连接情况.三、导线连接处的绝缘处理为了进行连接,导线连接处的绝缘层已被去除.导线连接完成后,必须对所有绝缘层已被去除的部位进行绝缘处理,以恢复导线的绝缘性能,恢复后的绝缘强度应不低于导线原有的绝缘强度.导线连接处的绝缘处理通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎.一般电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等.绝缘胶带的宽度常用20mm的,使用较为方便.1.一般导线接头的绝缘处理一字形连接的导线接头可按图12所示进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带.将黄蜡带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分[见图12<a>].包缠时黄蜡带应与导线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2[见图12<b>],直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处.然后将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠[见图12<c>、图12<d>],仍每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住.包缠处理中应用力拉紧胶带,注意不可稀疏,更不能露出芯线,以确保绝缘质量和用电安全.对于220V线路,也可不用黄蜡带,只用黑胶布带或塑料胶带包缠两层.在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带. 2.T字分支接头的绝缘处理导线分支接头的绝缘处理基本方法同上,T字分支接头的包缠方向如图13所示,走一个T字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处.3.十字分支接头的绝缘处理对导线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图14所示,走一个十字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处.。
低压配电系统的接线方式及特点
低压配电系统的接线方式及特点(1)带电导体的形式:所谓带电导体是指正常通过工作电流的相线和中性线(包括PEN线但不包括PE线).宜选用单相两线、两相三线、三相三线、三相四线.(2)系统接地的形式:所谓配电系统接地是指电源点的对地关系和负荷侧电气装置(指负荷侧的所有电气设备及其间相互连接的线路的组合)的外露导电部分(指电气设备的金属外壳、线路的金属支架套管及电缆的金属铠装等)的对地关系.以三相系统为例,系统接地的型式有TN、TT、IT三种系统.TN系统按N线(中性线)与PE线(保护线)的组合情况还分TN-S、TN-C-S和TN-C三种系统.配电系统设计的基本原则(1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级.(2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电.(3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电.(4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电.但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加.(5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电.(6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电.(7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器.(8)单相用电设备的配置应力求三相平衡.(9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电.必要时亦可单独设置照明变压器供电.(10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关.实验室的每套房间宜有单独的电源开关.(11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线.(12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器.。
低压配电系统的接线方案
摘要工厂变电所是供电系统的核心,在工厂中占有特别重要的地位。
变电所的主要作用是:从电力系统接受电能,经过变压器降压,然后按要求把电能分配到各车间供给各类用电设备。
变电所一次,二次接线方案的确定.高低压电气设备,高压开关柜,低压配电屏的合理选择对于变电所很重要.其电气主接线是按照一定的工作顺序和规程要求。
电力系统称为三相对称系统,所以电气主接线图通常以单线图来表示,使其简单清晰。
通过设计可巩固各课程理论知识,了解工厂供电电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算图、编号、设计说明书等方面得到训练,为以后工作奠定基础。
关键词:电力系统;低压配电屏;主变压器目录一、确定低压配电系统的接线方案及负荷计算 (1)(一)接线方案 (1)(二)负荷计算 (1)1机加一车间 (1)2机加二车间 (2)3铸造车间 (3)4机修车间 (4)5装配车间 (5)6热处理车间 (6)7照明负荷计算 (7)(三)无功补偿容量 (7)二、变压器选择 (9)(一)选择变压器位数应考虑的原则 (9)(二)电容器柜的选择 (9)(三)工厂变电所的主变压器装设方案 (9)(四)主结线方案的选择 (10)三、高压一次方案的确定 (10)四、二次回路 (11)(一)控制信号回路 (11)(二)有功无功电能计算 (12)(三)电压电流测量回路 (12)(四)过电流保护 (13)五、变电所的结构 (13)(一)确定变电所结构原则 (13)(二)变电的总体布置要求 (14)(三)根据原则设计变电所图 (14)六、接地电阻的计算 (15)(一)接地装置设计要求 (15)(二)接地图 (16)七、结论 (16)八、参考文献 (17)九、附录 (18)十、致谢 (26)绪论配电系统应做到安全第一,既要符合国家标准和规格,也要符合国家技术规格的要求,能充分保证人身和设备安全。
低压配电线路的基本配电方式、供电半径以及三相四线制TN系统接地方式
低压配电线路的基本配电方式、供电半径以及三相四线制TN系统接地方式小筱寄语电友你好和往期内容有重复希望大家谅解,其中穿插以前内容。
汇总来自各方电友总结!感谢!不喜勿喷文章底部找小筱电力交流2群 490903491低压配电线路的基本配电方式配电线路微信公众号配电通(pdiantong)配电箱、配电柜、配电室以及配电系统等内容大放送!架空线路、配电线路、110KV输电线路等相关内容大集合!家装电气线路注意事项!问题来了 | 如何根据功率来配线?选用断路器,热继电器收藏中部分|低压电工考核试题照明与线路部分是指从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变电站的电力送到用电单位的线路。
配电线路电压为3.6kV~40.5kV,称高压配电线路;配电电压不超过1kV、频率不超过1000Hz、直流不超过1500V,称低压配电线路。
配电线路的建设要求安全可靠,保持供电连续性,减少线路损失,提高输电效率,保证电能质量良好。
低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。
电缆线路因在地下敷设,所以对外界的大风、结冰等自然影响很小,而且地面上不露电线,从而美化了市容与建筑物的环境,但是电缆线路的投资费用较高,检修较困难,架空线路的优点刚好与它相反。
所以对于一般无特殊要求的场所,低压配线都采用架空线路敷设法。
低压架空线路一般是用木杆或水泥杆制成电线杆,用瓷瓶把导线固定在电杆的横担上。
两根电线杆间的距离在院内约为30~40M,而在空旷的地带可达40~50M,导线之间的距离为40~60厘米,线路的架设尽可能短捷,同时要考虑架设与维护检修的方便。
三种方式低压供电线路的接线方式有放射式、树干式和环形接线三种基本接线方式。
放射式接线如图所示。
其特点是引出线发生故障时互不影响,供电可靠性高。
但在一般情况下,导线消耗量大,使用开关设备较多。
这种接线方式适用于设备容量大或负荷性质重要、潮湿及腐蚀性环境的车间。
树枝式接线在一般情况下采用的开关设备较少,导线消耗量少,但当干线发生故障时影响范围大,供电可靠性差。
低压配电系统接地方式
保护接地:将电气设备的金属外壳或构架用导线与接地极可靠地连接起来,使之与
大地做电气上的连接,这种接地的方式就叫保护接地。
保护接零:保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系统中,电源中线是接地的,
将电气设备的金属外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直接连接,就 叫保护接零。
重复接地:三相四线制的零线一处或多处经接地装置与大地再次连接,称为重复接
低压配电系 统接地方式
火线、零线、地线
为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电, 三根正弦交流电,电流相位(反映电流的方向 大小)相互相差 120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常 电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线, 三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的 原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直 接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备 或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的 良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在 低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零 线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供 电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属 导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地 保护的作用。
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
零线断线
重复接地
接零线一定要真正独立地接到零线上去。
L1
L1
L2
L2
L3
L3
N
N
正确接法
错误接法
保护接零
注意事项
一定有快速可靠的开关,否则将加重触电的危险性。 采取保护接零,一定防止单相设备电源端火零接反,否则设备外壳将带上
低压接线方式
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:1、第一个字母表示配电系统的对地关系:T:电源端有一点直接接地;I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。
2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。
这个接地点通常是配电系统的中性点。
如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。
保护线应在每个变电所附近接地。
配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。
为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。
根据中性线N与保护线PE 是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。
1、在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。
当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。
但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。
另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。
同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。
2、在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。
低压配电系统接线方式
低压配电系统接线方式一、概述1、先学习几个概念:中性点有效接地系统:中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。
中性点非有效接地系统:中性点不接地,或经高阻抗接地或谐振接地的系统。
本系统可称为小接地电流系统。
检修接地:在检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防止电击事故的接地。
工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。
保护接地:为安全目的在设备、装置或系统上设置的一点或多点接地。
重复接地:保护中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
故障接地:导体与大地的意外连接。
当连接的阻抗小到可以忽略时,这种连接叫做“完全接地”。
功能接地:为正常运行而非安全目的在设备、装置或系统上设置的一点或多点接地。
接地电路:有一点或几点永久接地的导体的组合。
引用自《GB/T 4776-2008 电气安全术语》2、GB/T 4776-2008安全措施保护系统中规定了三种保护系统接线方式:TN 系统、TT系统、IT系统。
保护接零是保护接地的一种,即将设备金属外壳接零线,重复接地是接地零线再接地。
这里说明一下:今后不再用“接零”这一述语,而用TT、TN-S、TN-C-S等系统名词代替,而将“接地”作为以上做法的统称。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中还在用“接零”这一术语,在规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,已明确不再用。
该《规范》条文说明第12.3.1条叙述如下:与原规范基本一致,取消了有架空线路的保护部分。
这里要注意的是原规范中,用的“接零”和“接地”的概念,修订后就不再采用了,而是用TN-C-S、TN-S及TT等系统名称代替,而将“接地”作为以上做法的统称。
现在,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002还沿用“接零”和“接地”术语,估计修改时也会一致起来。
不再用“零线”这一术语。
所谓“零线”是历史产物,20世纪50年代我国师从前苏联,电力工业也不例外,在低压接地系统中采用前苏联的接地系统,就沿用“零线”这一术语。
低压线缆连接及绝缘接线方法
低压线缆连接及绝缘接线方法低压线缆是用于输送低电压的电力线路的电缆,其连接和绝缘接线方法对于电力传输的安全性和可靠性非常重要。
下面将详细介绍低压线缆的连接和绝缘接线方法。
低压线缆的连接方法有以下几种:1.端子连接法:是将线缆导体的末端与端子连接,通过螺栓或插头将导体固定在端子上,然后将端子与设备或终端连接。
这种连接方法适用于要频繁接触或需要更换的场合。
常用的端子有螺旋压力型端子、机械式压接端子、冷压接线管等。
2.绝缘剥离连接法:是将线缆绝缘剥离后,直接将裸露的导体连接到设备或终端。
这种连接方法适用于对连接的可靠性要求较高、电缆终端比较简单的场合。
3.终端接头连接法:是将线缆引至设备或终端,然后通过终端接头进行连接。
终端接头通常由终端头、防护套管和减压套管组成,可以保护线缆终端免受潮湿、灰尘、化学物质等的侵蚀。
低压线缆的绝缘接线方法有以下几种:1.绕制绝缘接头:将直径适当的绝缘材料绕制在绝缘线或电缆绝缘外面,在每圈之间涂上绝缘漆,形成多层绝缘。
这种绝缘接线方法适用于电缆绝缘损坏或削弱的情况,可以提高线缆的绝缘性能。
2.嵌套绝缘接头:将绝缘材料制成圆筒状,套在绝缘线或电缆的外面,形成绝缘保护层。
这种绝缘接线方法适用于对绝缘线或电缆的外部保护要求较高的场合。
3.压接绝缘接头:将导体与绝缘材料进行压接连接,通过导体压接来实现电气连接和绝缘保护。
这种绝缘接线方法适用于对导体连接可靠性要求较高的场合。
绝缘接线时需要注意以下几点:1.绝缘材料的选择:应选择适合的绝缘材料,具有良好的绝缘性能和耐热性能,能有效保护导体免受潮湿、霉变、高温等因素的影响。
2.绝缘接头的制作:应按照规定的制作工艺进行,保证接头的可靠性和耐久性。
接头制作时应注意绝缘材料的完整性和厚度,保证接头的绝缘性能。
3.绝缘接头的安装:安装时应注意正确连接导体,保证接头的电气连接可靠。
同时应保证接头周围的环境清洁干燥,避免接头受到潮湿或灰尘的影响。
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§3.3 低压配电网的基本接线方式
小结:掌握低压配电网的5接线方式及适用场合。
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1、接线方式:p56 图3.14 2、优点:不设低压调压屏,总干线母线载流量大,设备位 置调整灵活。 3、缺点:供电可靠性低。适用于设备经常调整的机械 加工车间。
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§3.3 低压配电网的基本接线方式 §3.3.4 环形接线
1、接线方式:p57 图3.15 2、优点:供电可靠性高,供电质量高、省电。
3、缺点:保护装置及其整定配合相当复杂,易发生误 动作时故障范围扩大。适用于设备经常调整的机械加工 车间。
返回式接线
1、接线方式:p57 图3.16 2、优点:线路上无分支点,适用于距配电屏较远又彼此相 距较近的、不重要、小容量的用电设备。 3、缺点:供电可靠性低,故障后影响范围大。
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§3.3 低压配电网的基本接线方式 §3.3.2 树干式接线
1、接线方式:p56 图3.13 2、优点:多个负荷由一条干线供电,使用开关设备少。
3、缺点:供电可靠性低,故障影响范围大,较难实现 自动化。适用于供电容量小,用电设备发布均匀。
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§3.3 低压配电网的基本接线方式 §3.3.3 变压器---干线式接线
§3.3 低压配电网的基本接线方式
§3.3.1 反射式接线 §3.3.2 树干式接线 §3.3.3 变压器---干线式接线 §3.3.4 环形接线
§3.3.5 链式接线
小结
§3.3 低压配电网的基本接线方式 §3.3.1 反射式接线
1、接线方式:p56 图3.12 2、优点:放射式线路之间互不影响,可靠性高,控制灵活, 易于实现集中控制。 3、缺点:线路多,投资大,用于供电可靠性高的供电 设备。