论述380V/220V低压供配电系统

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浅谈380V/220V低压供电系统

浅谈380V/220V低压供电系统

浅谈 3 0 / 2 V低压供电系统 8 V 20
卢振 新 ( 七煤集 团富强煤矿 1 4 0 ) 6 0 5 摘 要: 简述 了 3 0/2 O 低压供 电系统在设 计 、施 工中应特 别注意的 几个问题 ,为保证 系统和 人身设 备安全 奠定 了一 定的理论 依据 。 8 V 2 关键词 : 重复接地熔断 器漏电保护 器 中图分类号 : 2 . U2 3 6 文献标识码 : A 3 0 /2 0 8V 2 V低 压供 电系统 即 T C系 某 相相 线发生 断线 故障 时 ,仅使该 相 用 电设 N— 统 。是 将 配 电 变 压 器 低 压 侧 中性 点直 接 接 备 断 电 ,不 会立 即 引发 其他 严重 故障 。而 发
1mm 6 ,小于 3mm P N 线的 截面 积为 5 时 E 1 mm 的导 线 : 线截 面积 大干 3 rm , 6 相 5 a 时

地 ,引 出 P N 线进 行单 相 , E 三相 负荷 混合 供 生 断 P N线 故障时 , 仅会 使各项 用 电设 备 PE 线 截 面 积 不小 于 相线 截 面 积 的二 分之 E 不 N 电。此供 电方 式除 个别 容量较 人 的三 相负 荷 无 法正 常运 行 ,还 会造 成大量 用 电设备 被 烧 笔者 认 为就 3 0/2 0 低压 供 电 系统 8 2V 采 用专 用配 电变压 器单 独供 电外 ,其 他很 多 毁 的事 故 发生 。 从 P N 线 所承 担 的的 任 务 而言 , E 以上 对 P N线截 面积 的要 求偏 小 , E 应 领 域 都 采 用 此 供 电 方 式 ,如 工 厂 的 照 明 用 看 , 不仅 要起 系统 的 N 线( 线 ) 用 , 不论是 单 相两 线制还 是 三相 四线 制 , E 它 中性 的作 P N线 电 ,城镇 小 区用 电以及 广大 农村 生活 用电等 使 系统 中的 不平衡 电流 得 以通过 ,而 且还 要 均采 用于 相 线 同材 质 ,同 截面 积 的新 导 线 , 等 。但是 不少 地方 在对 该类 型供 电 系统的 设 承 担 P E线( 护线 ) 任务 。也就 使 P N 线 对某些 用 户较 分散 ,单 相负 荷较 大 ,低压 配 保 的 E

380v和220v电压的原理

380v和220v电压的原理

380v和220v电压的原理电压是电流在电路中的推动力,是电子流动的驱动力。

电压的大小决定了电流的大小和方向,而电流在电路中的流动则产生了电能转化。

在电力系统中,为了满足不同的用电需求,常常会有不同的电压等级,其中比较常见的是380V和220V电压。

380V电压是指以380伏特为基准的电压等级,通常用于工矿企业、工厂和机械设备等大功率负载的供电。

它的原理是将输电线路的高压电流经过变压器进行降压,从而得到380V的电压。

具体来说,电力从发电厂通过高压输电线路输送到变电站,在变电站中使用变压器将高压电流转换为中压电流,然后再通过配电变压器将中压电流转换为380V的低压电流。

最后,这些低压电流被送入用电设备中供电使用。

220V电压是指以220伏特为基准的电压等级,通常用于家庭、商业和办公场所的供电。

220V电压也是通过变压器进行降压得到的。

与380V电压不同的是,220V电压是由两个相互接地的相(即相线)和一个中性线(即零线)组成的三相四线制电网中提取出来的。

在家庭中,220伏特电压是由电源接入房屋电表的输入端口,然后通过断路器和熔断器等保护设备,再经过布置在房间各处的插座和开关供电使用。

在实际的电力系统中,电压不仅仅只有380V和220V这两个等级,还有其他等级,如110V、440V、660V等。

电压的选择是根据用电设备的功率需求和安全性要求来确定的。

一般而言,大功率设备需要较高的电压等级来保证供电的稳定性和有效性,而小功率设备则可以使用较低的电压等级。

在供电过程中,维护电压的稳定性是非常重要的。

电力公司会通过电力系统的监控和调控,确保输电线路和变压器的运行正常,以保持合适的电压水平。

同时,各个用电设备也需要加装稳压器、变压器等,以保证电压在合适的范围内,从而保障设备的正常运行。

总之,380V和220V电压的原理是通过电力系统中的变压器将高压电流降压得到的。

这些电压等级用于不同功率需求的用电设备,通过电压的稳定性和合适性,确保电能的有效供应。

低压配电系统

低压配电系统

低压配电系统摘要:本文介绍了低压配电系统的定义、结构和工作原理。

低压配电系统是指用于将来自电源的电能按照一定的电压等级和负荷要求分配到用户终端的一种系统。

它由配电变压器、配电开关设备、配电线路和用户终端设备组成,通过不同的电气设备和保护装置保证电能的稳定供应和安全运行。

本文还介绍了低压配电系统的几种常见结构形式,包括单进线、智能配电和环网配电系统。

此外,我们还将讨论低压配电系统的重要性以及与可再生能源的结合。

一、引言低压配电系统是现代电力系统中不可或缺的一部分,其作用是将高压电能分配到用户终端,保证电力供应的安全稳定。

低压配电系统通常由配电变压器、配电开关设备、配电线路和用户终端设备组成。

本文将介绍低压配电系统的结构和工作原理,以及与可再生能源的结合。

二、低压配电系统的定义低压配电系统是指用于将来自电源的电能按照一定的电压等级和负荷要求分配到用户终端的一种系统。

它起着能量分配、传输和保护的作用,确保用户终端得到稳定可靠的电能供应。

三、低压配电系统的结构1. 配电变压器:配电变压器是低压配电系统中的核心设备之一,负责将高压电能变压为适合用户终端使用的低压电能。

2. 配电开关设备:配电开关设备包括开关柜、断路器等,用于控制和保护电能的分配和传输。

3. 配电线路:配电线路将电能从配电变压器传输到用户终端,包括输电线路和配电线路两部分。

4. 用户终端设备:用户终端设备包括各种电力设备和家电产品,如照明设备、电视、电脑等。

四、低压配电系统的工作原理低压配电系统的工作原理可以简单概括为电能的分配、传输和保护。

在电源输入端,将高压电能通过配电变压器变压为适合用户使用的低压电能。

然后,通过配电开关设备将电能分配到不同的电路和用户终端。

在电能传输过程中,需要根据负荷变化实时调整配电变压器和开关设备的工作状态,保证电能的供应稳定。

同时,配电线路需要经过合理的规划和布置,以减小电能传输过程中的损耗和线路电压的波动。

在用户终端,需要合理配置和选用终端设备,确保电能的有效利用和用户的安全使用。

变电站220380v低压配电系统微机监控系统基本知识

变电站220380v低压配电系统微机监控系统基本知识

变电站220380v低压配电系统微机监控系统基本知识1)220/380v低压配电系统特点(1)应用范围广,现在工业与民用用电除矿井、医疗、危险品库等外,均为220/380v,所以应用范围非常广泛。

(2)低压配电系统一般均为tn—s,或tn—c—s系统。

tn—c系统为三个相线(a、b、c)与一个中性线(n),n线在变压器中性点接地或在建筑物进户处重复接地。

输电线为四根线,电缆为四芯,没有保护地线(pe),少一根线。

设备外壳,金属导电部分保护接地接在中性线(n)上,称为接零系统,接零系统安全性较差,对电子设备干扰大,设计规范已规定不再采用。

tn—s系统为三个相线,一个中性线(n)与一个保护地线(pe)。

n线与pe线在变压器中性点集中接地或在建筑物进户线处重复接地。

输电线为五根,电缆为五芯。

中性线(n)与保护地线(pe)在接地点处连接在一起后,再不能有任何连接,因此中性线(n)也必须用绝缘线。

中性线(n)引出后如果不用绝缘对地绝缘,或引出后又与保护地线有连接,虽然用了五根线,也为tn—c系统,这一点应特别引起注意。

tn—s或tn—c—s系统安全性好,对电子设备干扰小,可以共用接地线(cpe),,采用等电位连接后安全性更好,干扰更小。

所以设计规范规定除特殊场所外,均采用tn—s或tn—c—s系统。

(3)220/380v低压配电系统的保护现在仍采用低压断路器或熔断器。

所以220/380v只有监控没有保护。

监控包括电流、电压、电度、频率、功率、功率因数、温度等测量(遥测),开关运行状态,事故跳闸,报警与事故预告(过负荷、超温等)报警(遥信)与电动开关远方合分闸操作(遥控)等三个内容(简称三遥),而没有保护。

(4)220/380v低压配电系统一次回路一般均为单母线或单母线分段,两台以上变压器均为单母线分段,有几台变压器就分几段,这是因为用户变电站变压器一般不采用并列运行,这是为了减小短路电流,降低短路容量,否则,低压断路器的断开容量就要加大。

低压配电系统分类

低压配电系统分类

低压配电系统分类380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同,低压配电系统分为三种:IT系统、TT系统和TN系统。

其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。

第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。

IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。

即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。

TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。

即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。

TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。

即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。

TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。

按其保护线形式,TN 系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。

(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。

它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。

(2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。

它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。

此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。

③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。

低压配电系统的几种配电模式以及低压配电系统的电源形式设计

低压配电系统的几种配电模式以及低压配电系统的电源形式设计

低压配电系统的几种配电模式以及低压配电系统的电源形式设计在变配电运行中,不可缺少的就是低压配电系统,作为用户侧的低压配电系统。

一般来说,低压配电系统的配电模式有5种,低压配电系统的电源模式一般有4种,今天我们来学习一下低压变配电的基础知识。

一、概述与特点在钢铁企业中,低压配电系统是指电压在500V以下的交流和支流系统。

有时交流低压配电系统的电压为690V。

交流低压配电系统配电电压一般为220V/380V。

低压配电系统的设计内容包括系统接线、接地方式、设备选型、继电保护、设备布置和安装以及管线选择和敷设。

令低压配电系统是供配电系统的一个环节,它面向低压用电设备,因此应符合各种低压用电设备的技术条件,它又要从高压系统取得电能,所以必须与高压系统的技术要求相协调。

令低压配电系统的范围是指从低压降压变压器到用电设备的电源侧端子。

今低压配电系统的用户是直接与工艺设备相关的电气设备,它的特点是:①用电设备类型和数量众多,配置分散③毖求罘罨鈐。

求熠的平衡的启动③使用者除重要的或有特殊要求的低压配电室,有电工值班外,大多数的无人值班(由电工定时巡查)或由非电工代管(如水泵站操作工带管)。

④自然环境较差。

钢铁企业的车间内外多数属高温髙湿、多尘环境,有些场所属防火,防腐蚀,防爆等环境。

二、低压配电系统的构划构划系统有很多因数,原则上按分系统和分层次来拟定配电系统分系统一般低压配电系统可分为若干个系统。

每个系统可以是一个配电箱、一组低压配电柜或者是一组MCC柜。

(1)按对电源要求组合分系统有:各种电源各自构成分系统,如若所需投资不太大,将对生产运行带有很大方便,对保证安全生产是有利的。

如果有些负荷很小,则将工作特点相近的(如仪表电源与控制电源) 合成一个分系统。

电弧焊接机不应与电气照明或电子设备共系统。

又如容易产生接地故障的角钢型起重机滑触线电源不宜与主要生产线上用电设备共系统。

不同时工作的用电设备,不应合入同一分系统。

低压配电线路讲义

低压配电线路讲义

低压配电线路低压配电线路是指由380/220v电压供电的电力线路。

按其结构不同可分为架空配电线路和地埋(电缆)配电线路两种。

它的配电方式有单相两线制、三相三线制和三相四线制等形式。

单相两线制一般供照明用电,三相三线制一般供动力用电(排灌用),三相四线制一般供照明和动力混合用电。

1、架空电力线路在农村电网中的作用:发电厂、变电站、用电户这三者是电力生产和使用的基本环节,电力线路把三者连接起来形成了完整的电力系统。

电力线路由架空电力线路和电缆两种。

就农村而言,主要是架空电力线路。

2、架空电力线路的输送方式:从发电厂把电能输送到变电站的高压架空线路叫输电线,电压一般在35kv以上(超高压在110—500kv)。

从变电站把电能送到配电变压器的架空电力线路叫高压配电线路,电压一般为3、6或10kv。

从配电变压器把电能送到用电户的低压电力线叫低压配电线路,电压为220v、380v等。

各种电压等级的绝缘子个数一般为:35kv—3至5片、60kv—6至8片、110kv—11至13片、154kv—13至15片、220kv—17至19片、330kv—21至23片、500kv—28至31片。

3、对架空线路供电的基本要求:A:安全供电:要保证对用户可靠地供电、不间断地供电,就要求保证线路架设的质量,加强运行维护、管理和检修工作,防止发生事故。

(线路供电的安全程度,一般以每年每百公里线路平均发生事故次数即事故频率来表示)B:电压质量:电压的好坏直接影响着用电设备的安全经济运行,电压过低不仅使电动机的出力和效率降低,而且常常造成电动机过热烧毁。

所以规程规定:农村电网三相电压允许损失率为±7%,单相允许﹣10%、+7%,42v及以下允许±10%。

C:经济供电:配电过程中,架空线路上必定有电能损失,线路损失在全部输送电能中所占百分数叫损失率(线损率),它是衡量供电经济性的重要指标。

现有农村配电线路应在现有基础上不断采取各种措施降低线损,来提高供电经济性。

低压电气供配电及设备安全管理

低压电气供配电及设备安全管理

低压电气供配电及设备安全管理低压电气供配电及设备安全管理是现代化工业和生活的重要基础设施,其安全性直接关系到工业生产和人们的生命财产安全。

因此,国家规定了低压电气设备的安全管理规范,制定了相关的安全技术标准和法规。

一、低压电气供配电的定义和基本要求低压电气供配电是指输送电能至用户现场并提供给用户使用的各类低压电气设备及其支配线路。

低压电气设备一般采用交流电源,其额定电压一般是380V、220V、120V等。

低压电气供配电需要满足以下基本要求:1.具有可靠的电气系统,包括配电设备和配电线路,以满足用户的电力需求;2.具有多层次的保护措施,确保电气系统的安全稳定;3.确保电气设备的安全运行。

低压电气设备的安全管理规范主要包括以下几个方面:1. 国家电力局和各地电力公司制定的供配电规范和标准;2. 国家和地方安全生产法规的规定;3. 相关行业协会和组织制定的规范和标准。

以上规范和标准主要涵盖了低压电气设备的选择、安装、调试、运行、维护、检修和更新等方面,以及低压电气设备的电气安全防护措施、人员安全教育和培训、安全考核和评价等。

三、低压电气设备的安全技术标准低压电气设备的安全技术标准主要包括以下几个方面:1. 电气产品的安全要求和测试方法;2. 电气安全技术规范和设计规范;3. 电气设备的故障诊断和维护技术规范;4. 电气设备的使用和维护指导书等。

四、低压电气设备的检测与检验低压电气设备的检测与检验主要包括以下几个方面:1. 电气性能测试和功能测试;2. 机械安全性测试和故障诊断测试;3. 防火防爆测试和环境适应性测试;4. 质量控制检验和标志标签检验等。

以上检测和检验主要是为了评估低压电气设备的工作状态和安全性能,确定其是否符合国家和行业规定的标准和要求。

同时,也为低压电气设备的定期检验、维护和修理提供了基础数据,保障了低压电气设备的安全可靠运行。

低压电气设备的安全管理措施主要包括以下几个方面:1. 确保低压电气设备的选择、安装、调试、运行、维护、检修和更新符合相关的规范和标准;2. 确保低压电气设备的电气安全防护措施的完备和有效,比如接地防护、过电压保护、漏电保护、过载保护,短路保护等。

常用的低压供配电系统.

常用的低压供配电系统.

U相
U线 3
常用的低压配电系统
三相三线制系统
当发电机(或变压器)的绕组接成星形接法,但不引出中性 线时,就形成了三相三线制系统。
U
W
V
U 相线(火线) V 相线(火线) W 相线(火线)
这种接法只能提供一种电压,即线电压。
常用的低压配电系统
三相五线制系统
由于运行和安全的需要, 我国的380/220V低压供配电系统广泛采
用电源中性点直接接地的运行方式(这种接地方式称为工作接地),
同时还引出中性线(N)和保护线(PE),形成三相五线制系统,国际上
称为TN-S系统。
380/220 QF
U
V
W
T
N
PE
பைடு நூலகம்
常用的低压配电系统
对于家庭用电和动力用电相混合的地区,一般采用采用相电压为
220V,线电压为380V 接线的三相四线制配电。
负载如何与电源连接,必须根据其额定电压而定。
380/220 QF U
V
W
T
N
PE
如果负载的额定电压不等于电源电压,则必须用变压器。
认识电力系统
常用的低压供配电系统
常用的低压配电系统
T 380/220 QF U V W N PE
低压供配电系统
常用的低压配电系统
三相四线制系统
U
W
V
U 相线(火线) V 相线(火线) W 相线(火线) N 中性线
相线与相线既两根火线之间的电压称为线电压。
相线与中性线之间的电压为相电压。
相电压与线电压之间的关系

220V/380V民用电气低压配电设计

220V/380V民用电气低压配电设计

220V/380V民用电气低压配电设计作者:黄明洪来源:《中外企业家·下半月》 2013年第10期黄明洪(浙江天禾建筑设计研究院有限公司,浙江丽水323000)摘要:主要分析了220V/380V就民用电气低压配电设计中PEN线截面积的确定,重复接地,PEN线与用电设备的正确接线,熔断器的设置,漏电保护器的设置以及防雷设置进行分析。

希望能够保证民用电气低压配电设计的科学,以及能够做到避免用电中故障的发生,进而保证民用低压配电设计的稳定性和安全性。

关键词:220V/380V ;低压配电;PEN 线;重复接地;熔断器;漏电保护器中图分类号:TTM642+.2 文献标识码:A 文章编号:1000-8772(2013)29-0263-02自上个世纪80 年代以来,我国民用电气开始有了初步发展,同时与国外电气配电领域开始进行广泛地技术交流和合作。

随着我国社会经济的逐步发展以及现代科学技术的不断创新和发展,大量先进的电力配电系统,如TN-C系统也开始在电气工程中得到广泛应用,TN-C系统即是目前通常说的380V/220V 低压供电系统。

该配电系统的主要工作原理就是把电力设备中配电变压器的低压侧中性点进行直接接地处理,然后引出PEN线进行单相以及三相负荷混合进行低压配电。

这种低压配电形式由于在操作上以及成本结构上的优势,使得其广泛地应用于我国当前各种场所的配电中,这也是当前我国民用电气配电的主要形式。

一、PEN线截面积的确定在220v/380v民用电气低压配电设计中,PEN线的重要程度是不亚于相线的。

据以往的经验以及教训来看,相线发生故障时,切断电力设备的通电基本就能达到规避电力运行中出现的其他严重故障。

但是,PEN线发生故障时,不仅会导致整个电力设备难以正常运行,还会使众多电力设备存在被烧毁和损坏的危险。

就PEN线在低压配电电路设计中的作用来看,PEN 线不仅要起到整个低压配电系统中N线,也就是中性线的作用,而且还能够使配电系统中的不平衡电流在系统中可以安全通过。

低压配电系统工作原理

低压配电系统工作原理

低压配电系统工作原理低压配电系统是指电力系统中的一种电压等级,一般指220V/380V的交流电或110V/220V的直流电。

低压配电系统是将高压输电线路传输到用户终端时经过的最后一个环节,主要负责将高压变成适合家庭、商业和工业使用的低压电能。

一、低压配电系统组成1. 供电侧:供应高压交流或直流电能的变压器。

2. 配电侧:由配电柜、断路器、保险丝等组成。

3. 用电侧:用于连接到各种用电设备上。

二、低压配电系统工作原理1. 变压器变压器是低压配电系统中最重要的组成部分之一。

它主要通过磁场感应原理将高压交流或直流转换为适合用户使用的低压交流或直流。

在实际应用中,变压器通常采用铁心线圈结构,通过绕制不同匝数的线圈来实现不同输出功率和输出电压。

2. 配电柜配电柜是低压配电系统中最常见的设备之一。

它主要负责将来自变压器输出的低压电能分配到各个用电设备上。

配电柜一般由主开关、分支开关、断路器、保险丝等组成。

主开关用于控制整个系统的通断,分支开关用于控制各个分支线路的通断,断路器和保险丝则用于保护系统和设备的安全。

3. 用电设备低压配电系统最终将电能传输到各种家庭、商业和工业用电设备上。

这些设备包括灯具、空调、电视机、冰箱等。

在实际应用中,这些设备通常需要通过插头或者接线板来与低压配电系统连接。

三、低压配电系统特点1. 安全性高低压配电系统采用较低的工作电压,因此相对比较安全。

同时,在设计和使用过程中也会考虑到各种安全因素,如防腐蚀、防火等。

2. 维护成本低相比高压输变电线路,低压配电系统维护成本相对较低。

由于其所使用的设备和材料价格较为便宜,并且在使用过程中也不需要太多技术人员进行维护。

3. 灵活性强低压配电系统的灵活性较高,可以根据不同用户需求进行设计和调整。

同时,其也可以通过添加或减少设备等方式来实现扩容和缩容。

四、低压配电系统应用领域1. 家庭用电低压配电系统是家庭用电的主要来源之一。

它可以将来自高压输变电线路传输的电能转换为适合家庭使用的低压交流或直流。

低压配电系统

低压配电系统

低压配电系统低压配电系统是一种广泛应用于各个领域的电力分配系统。

它主要是指用于将高压电变压为低压电并分发给各个用户的系统。

在工业、商业和住宅领域中,低压配电系统起着至关重要的作用。

低压配电系统由多个组件组成,包括变压器、配电柜、电缆、保护装置以及相应的控制设备。

变压器是低压配电系统的核心设备,它将高压电转换为适用于用户设备的低压电。

配电柜用于将电能分发到各个用户点,而电缆则负责输送电能。

保护装置是为了确保低压配电系统安全运行,它可以监测电流、电压等参数,并在出现异常情况时采取相应的保护措施。

控制设备则用于对低压配电系统进行监控和控制。

低压配电系统的作用不仅仅是将电力分配给用户,它还能够提供对电能的质量进行监测和控制的功能。

通过控制设备的监测,可以实时检测电流、电压等参数的波动情况,并及时采取措施来保证电能的供应质量。

这对于工业生产和商业领域来说尤为重要,因为他们对电能质量的要求较高。

低压配电系统的安全性也是非常重要的因素。

因为低压配电系统的工作电压相对较低,所以在设计和安装过程中,需要考虑到各种潜在的危险,确保用户和设备的安全。

配电柜和保护装置的设计要合理,能够抵抗电弧、过载等电力故障的影响,以减少安全事故的发生。

低压配电系统的可靠性也是需要重视的方面。

因为低压配电系统是供电网络的最后一道防线,所以它的可靠性直接影响到供电的连续性。

因此,在设计和施工过程中,要选择优质的设备和材料,并严格遵守相关标准和规范,以确保低压配电系统的长期稳定运行。

低压配电系统的改进和创新一直是电力领域的研究热点之一。

随着新能源技术的发展和应用,低压配电系统也面临着新的挑战和机遇。

如何更好地适应分布式能源的接入、优化能源利用和提高电力质量等问题,都需要不断地进行研究和实践。

总的来说,低压配电系统在电力供应中起着重要的作用。

它不仅是将高压电转化为低压电并分配给用户的关键环节,还能提供对电能的质量监测和控制。

因此,在设计、施工和运行过程中,都需要高度重视安全、可靠性和效率等方面的要求,以确保连续稳定的电力供应。

低压三相四线制及三相五线制供配电系统

低压三相四线制及三相五线制供配电系统
线、PE线、PEN线应遵守以下规定来选截面: 1、变压器低压母线,低压开关柜中性母线N及保护
母线PE截面积应不小于其相线截面的1半. 2、照明箱、动力箱进线的N、PE、PEN、线的最小
截面应不小于6 mm² 3、对于三相四线制,配电线路符合下列情况之1
时,其N、PE、PEN线的截面应不小于相线截面. ①、以气体放电电流为主的配电线路. ②、单相配电回路. ③、可控硅调光回路. ④、计算机电流回路.
图2-7低压配电系统的TT系统
图2-8低压配电系统的IT系统
必须注意,在同1低压配电系统中,保护接地与保 护接零不能混用.否则,当采用保护接地的设备发生 单相接地故障时,危险电压将通过大地串至中性线以 及采用保护接零的设备外壳上.
低压配电系统的等电位连接
按照GB 50054低压配电设计规范的规定,采用接地故 障保护时,应在建筑物内作等电位连接,当电气装置或其 某1部分的接地故障保护不能满足规定要求时,尚应在局 部范围内作局部等电位连接. 1.总等电位连接
低压配电系统的保护接地按接地形式,分为TN系 统、TT系统和IT系统三种.其中TN系统比较常见.
1 TN系统.TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线N 线、保护线PE线和保护中心线PEN线,属于三相四线制或三 相五线制系统.如果系统中的N线与PE线全部共用1根线PEN 线,则此系统称为TN-C系统,如图2-6 a所示.在TN-C系统中, 由于PEN线兼起PE线和N线的作用,节省了1根导线,但在PEN 线上通过三相不平衡电流,在其作用下产生的电压降使电 气设备外露导电部分对地带电压,三相不平衡电流造成外 壳电压很低,并不会在1般场所造成人身事故,但可以对地引 起火花,不适宜在医院、计算机中心场所及爆炸危险场所 使用.

浅谈380V220V低压供电系统

浅谈380V220V低压供电系统

浅谈380V220V低压供电系统内容摘要:摘要:简述了380/220V低压供电系统在设计、施工中应特别注意的几个问题,为保证系统和人身设备安全奠定了一定的理论依据。

关键词:重复接地;熔断器;漏电保护器380V/220V低压供电系统即TN-C系统。

是将配电变压器低压侧中性点直接接地,引出PEN线进行单相,三相负荷混合供电。

此供电方式除个别容量较大的三相负荷采用专用配电变压器单独供电外,其他很多领域都采用此供电方式,如工厂的照明用电,城镇小区用电以及广大农村生活用电等等。

但是不少地方在对该类型供电系统的设计,施工方面却不够认真,违反有关规定,规范的要求,致使不少供电系统一投入运行就存在不少隐患,运行时间一长各种各样的故障频频出现,严重影响供电系统的安全运行。

就此问题笔者结合多年理论合实践经验,谈谈对此看法供参考如下:1.PEN线截面积的确定TN-C系统中的PEN线,从某种意义上看要比相线更为重要。

从断线故障来看,当某相相线发生断线故障时,仅使该相用电设备断电,不会立即引发其他严重故障。

而发生断PEN线故障时,不仅会使各项用电设备无法正常运行,还会造成大量用电设备被烧毁的事故发生。

从PEN线所承担的的任务看,它不仅要起系统的N线(中性线)的作用,使系统中的不平衡电流得以通过,而且还要承担PE线(保护线)的任务。

也就使PEN 线使具有双重使命的,故不仅要考虑到它得导电能力(特别使发生单相短路时,通过单相短路电流的能力),而且还须充分考虑其应具备足够的机械强度。

有关资料对该类供电系统的PEN线截面积选定是这样论述的:单相两线制要求PEN线于相线采用同材质,同截面积的导线。

三相四线制的PEN线截面积的要求为:相线小于或等于16mm2时,PEN线与相线采用同材质,同截面积的导线;相线截面积大于16mm2,小于35mm2时PEN线的截面积为16mm2的导线:相线截面积大于35mm2时,PEN线截面积不小于相线截面积的二分之一。

供配电知识:供配电系统中低压配电的一般规定

供配电知识:供配电系统中低压配电的一般规定

供配电知识:供配电系统中低压配电的一般规定1、压配电电压应采用220/380V.带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。

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,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。

3、当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。

4、当部分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,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW.容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。

5、在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;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,宜由不同的回路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回路配电。

7、在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D,yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。

注:TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保护线(PE线)与该点连接。

其定义应符合现行标准《电力装置的接地设计规范》的规定。

TT系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。

其定义应符合现行标准《电力装置的接地设计规范》的规定。

8、在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。

注:Y,yn0结线组别的三相变压器是指表示其高压绕组为星形、低压绕组亦为星形且有中性点和“0”结线组别的三相变压器。

9、当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其它电力设备宜由同一台变压器供电。

交流低压配电系统

交流低压配电系统

交流低压配电系统一、交流基础电源经由市电或备用发电机组(含移动电站)提供的低压交流电为通信局(站)用的交流基础电源。

1. 低压交流电的标称电压为220/380伏,三相五线,频率50赫兹。

2. 使用交流电的通信设备和电源设备供电电压规定如下。

(1)通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为:额定电压值的+5%~-10%。

(2)通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为:额定电压值的+10%~-15%。

3. 当市电供电电压不能满足上述规定或通信设备有更高要求时,应采用调压或稳压设备满足电压允许变动范围的要求。

4. 交流电的频率允许变动范围为额定值的±4%,电压波形正弦畸变率应≤5%。

5. 通信局(站)应根据要求安装无功功率补偿装置。

交流供电系统包括变电所供给的高压或低压市电、油机发电机供给的自备交流电源以及由整流器、逆变器和蓄电池组成的交流不停电电源、交流配电屏等部分。

二、低压配电通信电源的交流供电系统包括变电站、油机发电机、通信逆变器和交流不间断电源(UPS)。

电信局一般都由高压电网供电。

为了提高供电可靠性,重要通信枢纽应从两个变电站引入两路高压电源,一路主用,另一路备用。

电信局内通常都设有降压变电室。

室内装有高、低压配电屏和降压变压器。

通过这些设备,把高压电源(一般为10kV)变为低压电源(三相380V),供给整流设备和照明设备。

在高层通信大楼中,为了缩短低压供电线路,降压变电站可设在主楼内。

此时,电力变压器应选用干式变压器,配电设备中的高压开关应选用户内高压真空断路器。

为了不间断供电,电信局内一般都配有自动油机发电机组。

当市电中断后,油机发电机自动启动。

由于市电比油机发电机更经济,所以,通信设备一般都应由市电供电。

市电和油机发电机的转换由低压交流配电屏完成。

目前使用的交流配电屏已经具有市电、油机电自动转换功能。

1、高低压供配电系统概述资料

1、高低压供配电系统概述资料

播系统、共用线天工线电程视两大类。
系统、电话工程系统、
电线路等。
空调配电系统、消防系
统、防盗保安系统等。
XXXXX XXXXX
2 中断供电将影响中央用 电单位正常工作者。
二级负荷如果突然断电,将造成生产设备局部破坏,或生产流程紊乱 且难以恢复,工厂内部运输停顿,出现大量废品或大量减产,因而在 经济上造成一定损失。这类负荷允许短时停电几分钟。它在工业企业 内部占的比例最大
➢ 三级负荷
所有不属于一级 和二级负荷的电 能用户均属于三 级负荷。
169
220
242
330
363
500
525
➢ 电力变压器的额定电压
➢ 电力负荷的分级及其对供电电源的要求
在工业企业中,各类 负荷的运行特点和重 要性不一样,它们对 供电的可靠性和电能 品质的要求不同。
为了合理地选择供电电源及 设计供电系统,以适应不同 的要求,我国将工业企业的 电力负荷按其对可靠性要求 的不同划分为一级负荷、二 级负荷和三级负荷。
交流发电机额定线电压
0.23 0.4 3.15 6.3 10.5 15.75 — — — — — — —
变压器额定电压
一次电压 二次电压
0.22
0.23
0.38
0.4
3及3.15 3.15及3.3
6及6.3
6.3及6.6
10及10.5 10.5及11
15.75

35
38.5
60
66
110
121
154
火力发电 厂
升压变电 所
电厂附进 用户
电厂间联络电网
高压输电网与其 他发电厂或地区 电站联络
地区降压变 电所

论述380V/220V低压供配电系统

论述380V/220V低压供配电系统

论述380V/220V低压供配电系统摘要: 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高, 对电能的需求与日俱增, 同时也对供配电的安全稳定提出了更高的要求。

目前国家电网有500kV、220kV、110kV等几个电压等级。

然而, 日常生活中接触到的电压多为交流380/220V, 因此,低压系统的设计成为保障供配电安全的不可或缺的主要组成部分。

本文结合实际工作中遇到的情况阐述了系统设计中的相关计算, 并列举出设计中需要注意的事项。

关键词: 低压系统; 用电负荷; 电流Abstract: With the development of the national economy and the people’s living standards improve, grow with each passing day to the demand for electric power, but also put forward higher request to the security and stability of power supply and distribution. At present, the State Grid has 500kV, 220kV, 110kV and several voltage levels. However, the voltage to the contact in daily life for AC 380/220V, therefore, the design of low pressure system has become an indispensable part of safeguard is mainly composed of power supply safety. In this paper, combined with practical work experience in the relevant calculation of system design, and lists the matters need attention in the design of.Keywords: Low pressure system; load current;引言1 、系统分类我国低压配电系统的划分采用了IEC 标准。

380V-220V民用电气低压配电设计

380V-220V民用电气低压配电设计

电气传动与电力Electric Drive and Power而且还可以降低在电气自动化运行中的资金投入。

现阶段,人工智能技术在自动化控制中主要的应用方式就是模糊系统的控制[6]。

3.3 人工智能技术在生活电器中的应用在人们的日常生活中,各种电器是人们不可缺少的一部分,在对这些家用电器进行操作的过程中,如果操作的方式出现不当的话,很容易使这些家用电器发生故障,严重的还可能会引发一些事故,对人们的生活非常不利。

把人工智能技术引入到生活电器中,可以有效的改善这个问题,人们在使用电器的时候,不需要进行手动控制,通过人工智能技术的操作,系统会自动对电器下达各种指令,然后电器根据这个指令会自行进行运转,把复杂的电器操作流程进行简单化处理,这样可以有效的减少因为对电器操作指令的不熟悉而引发的各种问题,减少家用电器出现故障的几率,而且可以保证家用电器的使用时长和运行的稳定程度,人工智能技术在生活电器中的应用,给人们的生活带来了很大的便利,而且还降低了生活电器出现危险的几率,给人们提供了一个安全的生活环境。

4 结束语综上所述,人工智能技术的出现给许多的行业都带来了改变,各行各业也逐渐的认识到了人工智能技术的重要性,在生产的过程中积极的引入这项先进的技术,而且这项先进的技术与人们的生活也有很大的关联,这项先进技术的应用,改变了人们的生活方式。

在电气自动化控制中应用人工智能技术,可以减少人工控制出现的失误,提高电气自动化控制的效率,而且还可以减少人工劳动力,对于我国各个行业来说,两者的结合都有非常重要的意义,有力的推动了我国社会的进步。

参考文献[1]许立.人工智能技术在电气自动化控制中的应用研究[J].电子测试,2014(10):23-25.[2]冯晶.电气自动化控制中人工智能技术的应用分析[J].电子技术与软件工程,2014(1):254-255.[3]王雪飞.电气自动化控制中应用人工智能技术的探讨[J].才智,2014(2):311.[4]王金亮.人工智能技术在电气自动化控制系统中的应用研究[J].科技致富向导,2012(30):315-316.[5]张占江,黄清坤.电气工程人工智能技术的运用与研究[J]决策与信息(下旬刊),2015(10):203.[6]李晓东.电气自动化控制中人工智能技术的运用[J].民营科技,2015(7):63.0 引言对于我国而言,民用电气的发展始于20世纪80年代,特别是随着改革开放进程进一步推广,现代科学技术的发展与完善,我国的民用电器也开始与国外电气配电领域相互配合习作,展开了密切的技术交流以及合作。

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论述380V/220V低压供配电系统
摘要: 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高, 对电能的需求与日俱增, 同时也对供配电的安全稳定提出了更高的要求。

目前国家电网有500kV、220kV、110kV等几个电压等级。

然而, 日常生活中接触到的电压多为交流380/220V, 因此,低压系统的设计成为保障供配电安全的不可或缺的主要组成部分。

本文结合实际工作中遇到的情况阐述了系统设计中的相关计算, 并列举出设计中需要注意的事项。

关键词: 低压系统; 用电负荷; 电流Abstract: With the development of the national economy and the people’s living standards improve, grow with each passing day to the demand for electric power, but also put forward higher request to the security and stability of power supply and distribution. At present, the State Grid has 500kV, 220kV, 110kV and several voltage levels. However, the voltage to the contact in daily life for AC 380/220V, therefore, the design of low pressure system has become an indispensable part of safeguard is mainly composed of power supply safety. In this paper, combined with practical work experience in the relevant calculation of system design, and lists the matters need attention in the design of.
Keywords: Low pressure system; load current;
引言
1 、系统分类
我国低压配电系统的划分采用了IEC 标准。

IEC 标准按系统的接地形式划分为TN( 可细分为TN- S、TN-C、TN-C- S) 、TT 和IT 三种。

其文字符号的含义是第一个字母说明是电源接地( T) ,还是对地绝缘或阻抗接地( I) ; 第二个字母表示系统内外露导电部分( 如设备外壳) 是经中性线在电源处接地( N) , 还是单独接地( T) ; 第三、四个字母则说明中性线和保护线是合用一根线( C) , 还是各用各的导线( S) 。

在配电系统的电气设计中, 正确选择接地系统是十分重要的, 若不根据用电负荷的性质和用电场所建筑物的特点来正确选择系统接地形式,并合理选择元器件、设计系统接线和保护方式, 将会扩大事故影响的范围, 影响系统的安全性和可靠性, 造成不可估量的损失。

2 、系统设计
2.1 负荷分类
用电负荷按重要性可分为下列三个级别:
一级负荷: 中断供电将造成人身伤亡, 或重大设备损坏难以修复, 带来极大的政治、经济损失者, 属于一级负荷。

二级负荷: 中断供电将造成设备局部破坏或生产流程紊乱且需较长时间才能恢复, 或大量产品报废、重要产品大量减产、造成较大经济损失者, 属于二级负荷。

三级负荷: 不属于一级和二级的一般电力负荷即为三级负荷。

不同的负荷级别对供电要求有所区别。

一级负荷应有两个独立的电源供电; 二级负荷要求有两回线供电, 当两回线路有困难时, 允许由一回专用架空线路供电; 三级负荷对供电无特殊要求。

2.2 负荷计算
为什么不能简单地用设备额定容量作为计算负荷, 选择导体和各种供电设备呢?这是因为所安装的设备并非都同时运行, 而且运行着的设备实际需要用的负荷也并不是每一时刻都等于设备的额定容量, 而是在不超过额定容量的范围内, 时大时小地变化着。

所以直接用额定容量( 也称安装容量) 来选择供电设备和供配电系统, 必将估算过高, 导致有色金属的浪费和工程投资的增加。

反之, 如估算过低, 又会是供电系统的线路及电气设备由于承担不了实际负荷电流而过热, 加速其绝缘老化的速度, 降低使用寿命, 增大电能损耗, 影响供配电系统的正常可靠运行。

因此, 求计算负荷意义重大。

负荷计算的方法有很多种, 仅对工程设计中比较实用的方法作简要介绍。

a.换算系数法
计算公式: S=Σ( KP)
式中: S———计算负荷( kV A) ;K———换算系数; P———电动机的计算功率( kW) 。

对于连续运行的电动机: P=Pe
对于经常短时及经常断续运行的电动机: P=0.5Pe
Pe———电动机的额定功率( kW)
b.需用系数法
Pjs=KxPe ( kW)
Qjs=Pjstgφ( kvar)
Sjs=
Ijs=Sjs ()(A)
Pjs、Qjs、Sjs———该用电设备组的有功、无功和视在计算负荷; Pe———
该用电设备组的设备容量总和, 但不包括备用设备容量( kW) ;Un———额定电压( kV) ; tgφ———与运行功率因数角相对应的正切值; Ijs———该用电设备组的计算电流( A) ;Kx———该用电设备组的需用系数。

c.对于单相用电计算负荷折算到三相负荷时, 取最大一相负荷的三倍, 即Pd=3Pm( kW)
Pd———等效三相设备功率; Pm———最大负荷相的单相设备功率之和( kW) 。

2.3 额定电流及尖峰电流计算
a.设备在额定电压下正常工作时的电流即为设备的额定电流( Ie) 。

额定电流用来选择导线截面、设备型号等。

计算公式为:
三相负荷: Ie=Sn(φ)( A)
单相负荷: Ie=Sn/Un ( A)
Sn———设备名牌额定容量( kV A) ; cosφ———设备名牌上的额定功率因数。

实际工作中, 通常用简易方法计算设备的额定电流。

如风机、水泵类负荷的计算电流通常为其额定功率的2 倍。

这种计算结果虽然与实际电流有所不同, 但能满足设备选型和电路保护, 故应用较为普遍。

b.尖峰电流是指单台或多台用电设备持续1~2s 的短时最大负荷电流, 一般取用起动电流的周期分量。

但在校验瞬动元件时, 还应考虑起动电流的非周期分量。

计算尖峰电流的目的是为了用它
计算电压波动、选择熔断器和断路器、整定继电保护装置、校验电动机自起动条件等。

尖峰电流的计算一般只考虑起动电流最大的一台电动机启动。

它的起动电流与其余电动机正常运行电流之和作为该配电线路的尖峰电流, 计算公式为: Ijs=( KIn) max+I’js ( A)
Ijs———尖峰电流( A) ;K———起动电流最大的一台电动机的启动电流倍数; In———起动电流最大的一台电动机的额定电流( A) ; I’ js———配电线路除起动电动机之外的计算电流( A) 。

对于有可能两台及两台以上电动机同时起动的场所, 尖峰电流应根据实际情况确定。

3 、系统设计中需要注意的问题
一个低压系统中除了考虑上述基本参数外,还应根据系统功率因数的高低决定是否进行无功补偿。

一般来说, 无功潮流对于小的负荷变化是不灵敏的, 使用可随时投切的并联电抗器与电容器组基本可以满足要求。

同时, 在断路器的选型上面注意合理配合, 以使电路有选择的跳、合闸, 避免因开关选择不当引起停电范围的扩大。

在有较大电流( 如变压器出口断路器) 通过的电气设备还应进行短路电流计算, 必要时需进行电气的动、热稳定校验。

在有较多单相负荷的用电设备还应尽量使系统的三相负荷保持平衡。

图2 所示为一个小型配电箱的断路器、电线选择和三相平衡系统图。

4、结束语
电气系统的设计是个比较复杂的过程, 能成功设计供配电系统是电气工程师的一个基本技能。

同时, 一个好的系统又为以后的安全运行及维护起到至关重要的作用。

因此, 通过对交流380/220V系统的接地方式和基本计算, 阐述了系统设计的全过程。

所以, 对工程技术人员有一定的参考价值。

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