6 -10 kV 配电所的工厂供电系统一次电路图
6-10kV配电所的工厂供电系统一次电路图
6-10kV配电所的工厂供电系统一次电路图
6 -10 kV 配电所的工厂供电系统一次电路图
图为中型工厂供电系统图,高压配电所有两条10kV(或6kV)的电源进线,分别接在高压配电所的两段母线上。
所谓"母线",就是用来汇集和分配电能的罕体,义称"汇流排“。
这种利用一台开关分隔开的单母线接线形式,称为"单母线分段制"。
当一条电源进线发生故障或进行检修而被切除时,可以闭合分段开关,由另一条电源进线来对整个配电所的负荷供电。
这种具有双电源的高压配电所最常见的运行方式是:分段开关正常情况下是闭合的,整个配电所由一条电源进线供电,通常来自公共高压配电网络;而另一条电源进线作为备用,通常是从邻近单位取得备用电源。
该高压配电所有4条高压配电线,供给3个车问变电所。
车间变电所装有电力变压器,将10kV(或6kV)高压降为低压用电设备所需的220/380V电压。
2号车间变电所的问台电力变压器分别由配电所的两段母线供电;而其低压侧也采用单母线分段制,从而使供电可靠性大大提高。
各车间变电所的低压侧,又都通过低压联络线相互连接,以提高供电系统运行的可靠性和灵活性。
此外,该配电所有一条高压配电线,直接供电给一组高压电动机。
另有一条高压配电线,直接连接一组高压并联电容器。
3号车间变电所的低压母线上也连接有一组低压并联电容器。
这些并联电容器都是用来补偿系统的无功功率,提高功率因数。
工厂供配电-总降压变电所主电路图
总降压变电所主电路图
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。
总降压电所主电路图
1. 一次侧采用桥形接线、 二次侧采用单母线分段的总降
一次侧采用桥形接线、二次侧采用单母线分段的总降压变 电所主电路如图1所示。在这种主电路中,一次侧的高压断路 器QF10跨接在两路电源进线之间,内桥形接线断路器处在线路 断路器QF11和QF12的内侧,靠近变压器;外桥形接线断路器处 在线路断路器QF11和QF12的外侧,靠近电源方向。这种主电路 的运行灵活性较好,供电可靠性较高, 适用于一、二级负荷 的工厂。
总降压变电所主电路图
图1一次侧采用内桥形接 线、二次侧采用单母线分 段的总降压变电所主电路
总降压变电所主电路图
2. 一次、 二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主电 一、 二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主电路
如图2所示, 这种主电路兼有上述桥式接线运行灵活的优点, 但所用高压开关设备较多, 可供一、 二级负荷, 适于一、 二次侧进出线较多的总降压变电所。
总降压变电所主电路图
图2 一、 二次侧均采 用单母线分段的总降压 变电所主电路
10(20)kV开闭所一次系统图及二次原理图
某工厂AC10kV供电系统设计图纸
工厂供配电系统的一次接线课件PPT90页
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;
供电系统电气图识图
380/220V
旅 游 点
住 宅
酒
店
工
厂
发电厂
T1
升压变压器
输电线
35~500KV 高压传输线
区域变电站
T3 10KV
降压变压器
区域变电站
380/220用户
电
35~500KV
T4
6KV
力
高压用户
系 统
T2
升压变压器
区域变电站
T5
T6
降压变压器
10KV
图 380/220用户 发电厂
380/220用户
低压配电系统的接地型式
表1 低压配电系统型式符号的含义
第一个字母表示 第二个字母表示 电源端的接地状态 负载端接地状态
第三、四个字母表示 中性线与保护线是否合用
T
直 接接 地
I 不直接接地
T
表示电气设备金 属外壳的接地与 电源端接地相互 独立
N
表示负载侧 接地与电源 端工作接地 作直接电气 连接
C
金属外壳的接地与电源端的接地相互 地保护,同时部分设备
独立
采用接零保护
TN-C系统 电源端中性点直接接地,中性线 三相负荷基本平衡的
与保护线合为一根导线PEN,用电 工业企业建筑
T
设备的金属外壳与PEN线相连接
N
系 统
TN-S系统 电源中性点直接接地,中性线与 保护线分别设置,用电设备的金 属外壳与保护线PE相连接
供电系统电气图识图
发电机 电力系统与电力网
一次高压变配电所 升压变压器
二次高压变配电所
一般用户
低压变配电站
工工厂厂
火力发电厂
核子发电厂
大容量帛水蓄能电站
6kV 厂用配电(一次系统图)
工厂供电技术供电系统PPT课件
(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
四章工厂变配电所及其一次系统
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工业与民用供电
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第二节 电气设备中的电弧问题及 对触头的要求
概述 电弧是电气设备运行中经常发生的一种物
理现象,其特点是光亮很强和温度很高。
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1.电弧的主要影响 延长了电路的开断时间。 电弧高温烧坏开关的触头。
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第四章 工厂变配电所及其一次系统
内容简介 变配电所的任务、类型及开关触点间电弧
产生和熄灭的基本知识 变配电所的一次 设备和主电路图 变配电所的所址选择、布置、结构、安装
图
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第一节工厂变配电所的任务和类型 第二节 电气设备中的电弧问题及对触头的要求
第三节 高压一次设备 第四节 低压一次设备
制造工艺简单,节省钢材,价格便宜, 但体积较大防护等级较低
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2019/10/3 GG-1A(F)型固工定业与式民用供高电 压开关设备
故障。
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(二)类型
1.油断路器 (1)多油断路器:
开关触头在绝缘油中闭合和断 开。油 兼有灭弧和绝缘功能,油量多,有易燃易 爆危险。体积大,维护麻烦。可频繁通断 负荷。趋于淘汰。 (2)少油断路器:
开关触头在绝缘油中闭合和断开。油 只作灭弧功能,油量少,易燃易爆危险性 较小。体积小,价廉,维护方便。不能频 繁操作。 6~10kv多用。
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3.新操动机构 永磁操动机构是在弹簧机构和传统电
磁机构的优点基础上,克服其不足,将 永久磁铁应用于操动机构中,设计中使 真空断路器分合闸位置的保持通过永久 磁铁实现,取代了传统的锁扣装置。
第六节 工厂变配电所的主接线图
图4-71 高压侧采用隔离开关-断路器的变电所主接线图
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《工厂供电》 第四章 工厂变配电所及其一次系统
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(3) 高压侧采用隔离开关-断路器的变电所主接线图2
变电所有两路 电源进线,则 供电可靠性相 应提高,可二 级负荷或少量 一级负荷。
图4-72 高压双回路进线的一台主变压器的变电所主接线图
闸的危险。
发生短路故障时,只能是熔断器熔断, 因此这种主接线仍然存在着在排除短路
故障时恢复供电的时间较长的缺点,供
电可靠性仍然不高,一般用于三级负荷
图4-70 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
的变电所。
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《工厂供电》 第四章 工厂变配电所及其一次系统
图4-80 一、二次侧均采用双母线的 总降压变点所变电所主接线图 2014-5-26
《工厂供电》 第四章 工厂变配电所及其一次系统
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《工厂供电》 第四章 工厂变配电所及其一次系统
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简单经济,供电可靠性不高,适宜
三级负荷的小容量变电所。 1. 当主变压器或高压侧停电检修或发
生故障时,整个变电所就要停电。
2. 隔离开关和跌开式熔断器不能带负 荷操作,因此变电所送电和停电的 操作程序比较复杂。如果稍有疏忽, 还容易发生带负荷拉闸的严重事故; 3. 在熔断器熔断后,更换熔体需一定 时间,也影响供电可靠性。
图4-75 高低压侧均为单母线分段的变电所主接线图
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《工厂供电》 第四章 工厂变配电所及其一次系统
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四、工厂总降压变电所的主接线图
对于电源电压为35kV及以上的大中型工厂,通 常是先经工厂总降压变电所降为6~10kV的高压 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。
第四部分工厂变配电所及其一次系统-PPT精品
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本身无毒,但电弧在高温作用下会生成 氟化氢等强烈腐蚀性的剧毒物,检修时, 应注意防毒。
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LW8-40.5型户外交流高压六氟化硫断路器
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3.空气断路器
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(3)弹簧储能操作机构 ( CT 〕
能手动和远距离跳合闸。断路器的 合、分操作仅由功率很小的电磁铁控制, 所以对直流电源的要求不高,还可用交 流电源操作,其速度特性和使用寿命都 得到很大程度的改善。结构比较复杂, 零件数量多,且要求加工精度高,制造 工艺复杂,成本高,产品的可靠性不易 保证。利用弹簧机构储能,因而可实现 一次重合闸。
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ZN28A-12系列户内交流高压真空断路器
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5 断路器操作机构 (1)手动操作机构 (CS〕
能手动和远距离跳闸,但只能手动合 闸,不能自动合闸。操作电源为交流。
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(2)电磁操作机构 (CD〕
能手动和远距离跳合闸,适于自动 化,结构简单,零件数量少,工作可靠, 制造成本低。但需直流操作电源。操作 功率很大,影响到合闸速度的提高及机 电寿命 。
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FZRN21-12D/T125-31.5型户内交流高压真空
2负019/1荷0/31开关-熔断器组工业合与民用电供电器
某工厂10kv车间变电所电气部分设计
某工厂10kV车间变电所电气部分设计摘要本设计的题目为“某工厂10kV车间变电所电气部分设计"。
设计的主要内容包括:10/0。
4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。
其中还对变电所的主接线通过CAD制图直观的展现出来。
本次设计的内容紧密结合实际,通过查找大量相关资料,设计出符合当前要求的变电所。
本变电所对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.74提高到0.96;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。
关键词:短路电流计算,继电保护,接地装置,变压器目录前言 (III)第1章任务说明 (IV)1。
1 设计要求 (IV)1.2 负荷情况 (IV)第2章机加工车间的负荷计算 (V)2。
1 负荷计算 (V)2.2 无功功率补偿 .................................................................................................................... V II 第3章工厂变电所的设备选择及主接线设计.. (IX)3.1 变电所主结线的选择............................................................................... 错误!未定义书签。
3。
1.1 变电所主接线的选择原则........................................................ 错误!未定义书签。
第六节 工厂变配电所的主接线图
图4-68 车间变电所高压侧主接线方案(示例) a) 高压电缆进线,无开关 b) 高压电缆进线,装隔离开关 c) 高压电缆进线,装隔离开关-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-熔断器和避雷器
运行灵活性较好,供电可靠性 较高,适于一、二级负荷的工 厂。 例:WL1线路停电检修或发生 故障时,则断开QF11、投入 QF10(其两侧隔离开关先 合),即可由WL2恢复对变压 器T1的供电。 内桥式接线多用于电源线路较 长因而发生故障和停电检修的 机会较多、并且变压器不需要 经常切换的总降压变电所。
图4-74 高压单母线、低压单母线分段的变电所主接线图
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《工厂供电》 第四章 工厂变配电所及其一次系统
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(3) 高低压侧均采用单母线分段的变电所主接线图
主接线的两段高压母线,在 正常时可以接通过运行,也 可以分段运行。 任一台主变压器或任一路电 源进线停电检修或发生故障 时,通过切换操作,均可迅 速恢复整个变电所的供电。 因此其供电可靠性相当高, 可供一、二级负荷。
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《工厂供电》 第四章 工厂变配电所及其一次系统
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(2) 高压采用单母线、低压采用单母线分段
适用于装有两台及以上主 变压器或具有多路高压出 线的变电所,其供电可靠 性也较高。 任一主变压器检修或发生 故障时,通过切换操作, 即可迅速恢复对整个变电 所的供电。 在高压母线或电源进线进 行检修或发生故障时,整 个变电所仍要停电。这时 只能供电给三级负荷。 如果有与其他变电所相连 的高压或低压联络线时, 则可供一、二级负荷。
工厂供电第五章供配电系统接线结构及安装图
第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
一、变配电所的类型及其适用范围 用户变电所分总降压变电所和车间变电所。
图5-16 车间变电所的类型 1、2—内附式ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3、4—外附式 5—车间内式
6—露天(或半露天)式 7—独立式 8—杆上式 9—地下式 10—楼上式
图5-13 采用外桥式接线的总降压 变电所主接线图
工厂供电第五章供配电系统接线结构及 安装图
第一节 变配电所的主接线方案
图5-14 一、二次侧均采用单母线 分段的总降压变电所主接线图
工厂供电第五章供配电系统接线结构及 安装图
第一节 变配电所的主接线方案
图5-15 接有柴油发电机组的变电所主接线图
第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
(一)变配电所总体布置的要求 (1)便于运行维护和检修 有人值班的变配电所,一般应设单独的 值班室。 (2)保证运行安全 值班室内不得有高压电气设备。 (3)便于进出线 如果是架空进线,高压配电室宜位于进线侧。 (4)节约土地和建筑费用 高压开关柜的数量不多于6台时,可与 低压配电屏装设在同一室内,但高压柜与低压屏间距离不得小于2 m。 (5)适应发展要求 变压器室应考虑到扩建时有更换大一级容量变压 器的可能。 (二)变配电所总体布置的方案
工厂供电第五章供配电系统接线结构及 安装图
第一节 变配电所的主接线方案
一、概述 变配电所的接线图(电路图),按其功能可分两种:一种是表
示变配电所的电能输送和分配路线的接线图,称为主接线图(主结 线图),或称主电路图或一次电路图。 (1)安全性 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)可靠性 应满足各级电力负荷对供电可靠性的要求,也就是变 配电所的主接线方案,应与其电力负荷的级别相适应。 (3)灵活性 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。
第五章 工厂供电系统电气图
第五章
工厂供电系统电气图
发电、输配电过程用可用图5-1来表示。
第五章
工厂供电系统电气图
一、变电与配电
变电与配电是电力系统中的核心环节,看懂 变配电的电气线路图,就能看懂整个电力系 统的线路图。变电所的任务是接受电能、变 换电压和分配电能,是联系发电厂和用户的 中间环节;而配电所只担负接受电能和分配 电能的任务。
第五章
工厂供电系统电气图
二、电气主接线的形式
1.单母线不分段接线 在主接线中,单母线不分段电路是比较简 单的主接线方式,如图5-12、图5-13所示, 母线WB是不分段的。单母线不分段的每条 引入、引出线中都安装有隔离开关及断路 器,在低压线路中安装有刀开关。
第五章
工厂供电系统电气图
一、变电所电气主接线的基本要求
(1)安全性 (2)可靠性 (3)灵活性 (4)经济性 (5)发展性
第五章
工厂供电系统电气图
二、电气主接线的形式
单母线不分段 有 母 电 气 主 接 线 线 接 线 无 母 线 接 线 双母线接线 单母线接线 隔离开关(刀开关)分段 单母线分段 断路器分段 分段带旁路母线 具有专用旁路断路器 以母线联络断路器兼作旁路断路器 分段或不分段 桥形接线 角形接线 单元接线 内桥形 外桥形 一般为四角至六角 发电机-变压器单元 变压器-线路单元
第五章
工厂供电系统电气图
一、变电与配电
两者的区别: 变电比配电多变换电压的任务, 因此变电所有电力变压器,而配 电所除了可能有自用电变压器外 是没有其他电力变压器的。
第五章
工厂供电系统电气图
一、变电与配电
变电所和配电所的相同之处: 一是都担负接受电能和分配电能 的任务;二是电气线路中都有引 入线(架空线或电缆线)、各种开 关电器(如隔离开关、刀开关、 高低压断路器)、母线、互感器、 避雷器和引出线等。
工厂供配电系统的一次接线
通常以单线来表示三相系统。
工厂供配电系统的一次接线
四、变电所常用主接线
1、线路—变压器组接线 2、单母线接线 3、双母线接线 4、桥式接线
工厂供配电系统的一次接线
1.线路—变压器组接线
① 结构: ② 特点:
接线简单,所用电气设备少,配 电装置简单,节约建设投资。 该单元中任一设备发生故障时, 变电所全部停电,可靠性不高。
工厂供配电系统的一次接线
3.负荷中心确定
(1)负荷指示图 (2)负荷功率矩法确定负荷中心 (3)按负荷电能矩法确定负荷中心
大多数工厂变电所的位置都是靠近负荷中心偏向电源侧
工厂供配电系统的一次接线
三、变电所的布置和结构
1-高压配电室;2-变压器室;3-低压配电室;4-值班室;5-高压电容器室
工厂供配电系统的一次接线
(1)由于昼夜负荷不均匀而考 虑的过负荷,由日负荷率和最大 负荷持续时间确定
(2) “1%规则 ”:夏季欠负荷 每低1%,冬季可过负荷1%,但 不得超过15%。
(3)以上两部分过负荷同时考虑,室外变压器过负荷不 得超过30%,室内变压器过负荷不得超过20%。
工厂供配电系统的一次接线
3. 变压器的故障过负荷能力
SN=(0.6-0.7)Sc 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一、二级负 荷SC(Ⅰ+Ⅱ)的需要 SN ≥ SC(Ⅰ+Ⅱ)
③考虑负荷发展留有一定的容量裕度
工厂供配电系统的一次接线
2. 车间变电所变压器台数的确定
(1)台数 ①带有一、二级负荷
负荷较大时,选择两台或以上 ; 负荷较小并能从临近车间变电所取得低压备用电源 时,可采用一台变压器。
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6 -10 kV 配电所的工厂供电系统一次电路图
图为中型工厂供电系统图,高压配电所有两条10kV(或6kV)的电源进线,分别接在高压配电所的两段母线上。
所谓"母线",就是用来汇集和分配电能的罕体,义称"汇流排“。
这种利用一台开关分隔开的单母线接线形式,称为"单母线分段制"。
当一条电源进线发生故障或进行检修而被切除时,可以闭合分段开关,由另一条电源进线来对整个配电所的负荷供电。
这种具有双电源的高压配电所最常见的运行方式是:分段开关正常情况下是闭合的,整个配电所由一条电源进线供电,通常来自公共高压配电网络;而另一条电源进线作为备用,通常是从邻近单位取得备用电源。
该高压配电所有4条高压配电线,供给3个车问变电所。
车间变电所装有电力变压器,将10kV(或6kV)高压降为低压用电设备所需的220/380V电压。
2号车间变电所的问台电力变压器分别由配电所的两段母线供电;而其低压侧也采用单母线分段制,从而使供电可靠性大大提高。
各车间变电所的低压侧,又都通过低压联络线相互连接,以提高供电系统运行的可靠性和灵活性。
此外,该配电所有一条高压配电线,直接供电给一组高压电动机。
另有一条高压配电线,直接连接一组高压并联电容器。
3号车间变电所的低压母线上也连接有一组低压并联电容器。
这些并联电容器都是用来补偿系统的无功功率,提高功率因数。