供电系统电气图识图
电气图识图

2.1 电路图常用文字符号
文字符号适用于电气技术领域中技术文件的编制,用以标明电子 设备、装置和元器件的名称及电路的功能、状态和特征。 根据我国公布的电气图用文字符号的国家标准(新标准编号 GB7159–87)规定,文字符号采用大写正体的拉丁字母,分为基 本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号分为单字母和双 字母两种。单字母符号是按拉丁字母顺序将各种电子设备、装置 和元器件分为23 大类,每大类用一个专用单字母符号表示,如 “R”表示电阻器类、“C”表示电容器类等,单字母符号应优先采 用。 各类常用基本文字符号,如表1-1 所示。
表1-2 电压电流及接线元件图形符号
二、无源元件图形符号
无源元件图形符号见表1-3。
表1-3 无源元件图形符号
三、天线、指示灯等图形符号
三 电气图和连接线的表示方法
3.1 电路的多线表示法和单线表示法
电气图上各种图形符号之间的相互连线,可能是传输能量流、 信息流的导线,也可能是表示逻辑流、功能流的某种图线。 按照电路图中图线的表达相数不同,连接线可分为多线表示 法、单线表示法和混合表示法三种: 3.1.1 多线表示法 在图中,电气设备的每根连接线各用一条图线表示的方法, 称为多线表示法。其中大多是三线,图3-1 就是一个具有正、 反转的电动机主电路,多线表示法能比较清楚地看出电路工 作原理,尤其是在各相或各线不对称的场合下宜采用这种表 示法。但它图线太多,作图麻烦,特别是对于比较复杂的设 备,交叉就多,反而使图形显得繁杂难看懂图。因此,多线 表示法一般用于表示各相或各线内容的不对称和要详细表示 各相或各线的具体连接方法的场合
图1-1 电动机供电系统图
图1-2 某变电所供电系统图
这种系统图通常采用单线表示法绘制。例如,电动机的主电路如图 1-1 所示,它表示了主电路的供电关系,它的供电过程是由电源三 相交流电→开关QS→熔断器FU→接触器KM→热继电器热元件 FR→电动机M。又如,某供电系统如图1-2 所示,表示这个变电所 把10kV 电压通过变压器变换为380V 电压,经断路器QF 和母线后 通过FU1、FU2、FU3 分别供给三条支路。系统图或框图常用来表 示整个工程或其中某一项目的供电方式和电能输送关系,也可表示 某一装置或设备各主要组成部分的关系。
(整理)供电系统电气图的识读

第二章供电系统电气图的识读本章主要介绍工厂供电、配电系统常用的电气一次、二次接线图。
要求熟悉相应的符号及电气接线图的识读方法。
电力系统图的识读工厂变电站一次接线方式低压配电系统图的识读第一节电力系统图的识读一、电力系统和电力网世界上大部分国家的动力资源和电力负荷中心分布是不一致的。
如水力资源都是集中在江河流域水位落差较大的地方,燃料资源集中在煤、石油、天燃气的矿区。
而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相隔很远的距离,从而发生了电能输送的问题.水电只能通过高压输电线路把电能送到用户地区才能得到充分利用。
火电厂虽然能通过燃料运输在用电地区建设电厂,但随着机组容量的扩大,运输燃料常常不如输电经济。
于是就出现了所谓坑口电厂,即把火电厂建在矿区,通过升压变电站、高压输电线、降压变电所(站)把电能送到离电厂较远的用户地区。
随着高压输电技术的发展.在地理上相隔一定距离的发电厂为了安全、经济、可靠供电.需将孤立运行的发电厂用电力线路连接起来。
首先在一个地区内互相连接,再发展到地区和地区之间互相连接,这就组成统一的电力系统。
通常将发电厂、变电所、用电设备之间用电力网和热力网连接起来的整体,叫做动力系统。
动力系统中的电气部分,即发电机、配电装置、变压器、电力线路及各种用电设备连接在一起组成的统一整体。
称为电力系统。
电力系统中由各级电压等级的输配电线路及升降压变电所组成的部分,称为电力网。
在我国习惯将电力系统称作电网,例如华中电力系统称为华中电网。
输电电力网配电电力网高压配电网(35KV及以上)中压配电网(10KV、6KV)低压配电网((220V、380V)二、电力系统电路图概述按目的来说:一是进行电能的传输、分配和转换;二是进行信息的传递和处理。
电力系统电路图分为两类:主电路图(一次系统图、一次回路图)辅助电路图(二次系统图、二次回路图)主电路图:由一次设备构成的电路叫一次回路也叫主回路或一次系统,供电系统图就是用来电气设备主回路的组成部分及其连接方式的电路图。
铁路电力供电基础知识

放射式配电网络 放射式配电网络由铁路地区变、配电所 引出单独的回路,直接送至各室内、外变 电所或直接对高压设备供电。放射式配电 网络适用与向一级负荷或负荷功率较大的 设备供电。配电网络故障时,互相影响不 大,控制也方便,但基建投资较高,线路 通道站地多,较大的站场采用架空配电线 路通过时往往有困难。
第一章 电力供电系统概述
电力供电系统是整个铁路运输系统的重要组成部分, 是确保调度指挥、信号、通信、旅客服务等系统重 要负荷安全、可靠、不间断运行的基础设施,担负 着铁路指挥系统、自动化系统、牵引系统及铁路各 行各业的供电任务,因此其供电质量的好坏直接影 响到高速列车运行的正常与否,乃至直接危及到铁 路工作人员及乘客的生命安全。
第一章 电力供电系统概述
第一章 电力供电系统概述
两端供电式配电网络 两端供电式配电网络是铁路自动闭塞信号供电均采用此 种配电方式,即铁路沿线两相邻自动闭塞配电所(相距约 40~60km)向自动闭塞信号变压器供电。两个相邻自动 闭塞配电所的电源可互为备用,并装设自动闸及备用自动 投入装置。同时信号变压器二次侧还采用了低压联络线, 保证了对自动闭塞一级负荷的供电。 专为自动闭塞用的高压电力线路,在保证所供信号用电 安全的前提下,可供给通信设备及无电源地区的中间站与 行车有关房屋照明用电。
第二章 电力线路基础知识
独立电源应具备的条件 两路电源之间无联系,如取自两发电厂或不同电源的两个变电所, 其中一个厂或所发生故障时,另一个厂或所应继续供电。 两路电源之间有联系,但发生任何一种故障时,两路电源的任何 部分应不致受到损坏。 电压选择 电压等级选择 受电电压根据用电容量、可靠性和输电距离,可采用35(63)kV、 10(6)kV和0.38/o.22kV。自备发电所的发电机电压,可采用400V 和6.3kV。
电气识图与电气符号经典(gai)

带接地插孔的单相插座、防水型单相插座 防爆型单相插座 带接地孔的三相插座 防水型三相插座 暗装的三相插座 防爆型三相插座
开关图符 一般开关 单极双控拉线开关 防水的单极开关 双极开关 防水的双极开关 三极开关 防水的三极开关 单极开关 单极拉线开关 暗装的单极开关 防爆的单极开关 暗装的双极开关 防爆的双极开关 暗装的三极开关 防爆的三极开关
导线敷设方式与部位 用瓷瓶或者瓷柱敷设 用塑料线槽敷设 用钢线槽敷设 穿水煤气管敷设 穿焊接钢管敷设 穿电线管敷设 用电缆桥架敷设 用瓷瓶敷设 用塑料夹敷设 文字符号 K PR SR RC SC TC CT PL PCL 导线敷设方式与部位 沿钢索敷设 沿屋架或跨屋架敷设 沿墙面敷设 沿顶棚面或顶板面敷设 暗敷设在梁内 暗敷设在柱内 暗敷设在墙内 暗敷设在地面内 暗敷设在顶板内 文字符号 SR BE WE CE BC CLC WC FC CC
壁灯 单相插座 (明装)
顶灯,6个40W白炽 灯泡(IN),安装 高度3.5米,管吊式 (P)
示例图阅读(3) 3、照明设备和其它用电设备:
从平面图上可统计出该楼层照明设备与其它用电设备的数量: 各种灯 具27个,电扇6个,插座5个,开关21个。 照明灯具有:荧光灯、吸顶灯、壁灯、花灯(H)(6管荧光灯)等。 灯具的安装方式有:链吊式(C)、管吊式(P)、吸顶式、壁式(W) 嵌入式(R )等。
如1号房间: 3—YG2—2
2X40 2.5
该房间有3个荧光灯(YG2) (每灯2支 40W灯管) C 安装高度2.5m, 链吊式(C)安装 走廊与楼道共6个灯, 水晶底罩灯(J), 每灯40W,吸顶安装
如走廊及楼道:6—J
1X40 — —
示例图阅读(4) 4、照明线路:
(完整)电气识图入门

表示接线信息的电气图
端子接线图
磁性开关 电容式接近开关 电感式接近开关
光电传感器
X0
Y0
X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3
PLC
FX2N
COM
COM
PLC的I/O端子接线图
+12V 0V
设备互连接线图
RP 10K
SB1
PLC
-V +
X0
Y0
SB2
X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3
X4
Y4
X5
Y5
X6
Y6
COM COM
回路标号
表示各电气回路的种类和特征的方案符号和数字标号
1、回路标号的一般原则; 2.回路标号的分类。
(请阅读P17~P19)
直流回路的标号:正极回路按奇数顺序(1、3、5、7…)标; 负极回路按偶数回路(2、4、6.8…)标。
交流回路的标号:交流一次回路中 用个位数顺序区分回路的相数; 用十位数字的顺序区分回路中的不同线段。
电动机M1直接 起动运转(1)
KM1闭合(5)作电动机M2起动准备
KM2主触点闭合(2) KM2闭合自锁(5)
电动机M2直接 起动运转(2)
KM2闭合(4)短接SB1,使 M1的停止按钮失效。
电动机M1与M2的停止制动控制过程
按下停止 按钮SB4 (5)
KM2失电 (5)
KM2主触点断开(2)
电动机M2停机
序号
代号
1
QS
2
PJ1
3
M
4
Y0
5
设备配置表
名称
规格型号
单位 数量
电气工程图识图

2 图例中的文字符号 电气工程图纸为了能清楚地表达线路的性质、规格、
数量、功率、敷设方法、敷设部位等内容;常常用大量的文 字符号进行标注 在图纸中要掌握好用电设备、配电设备、
线路、灯具等的标注形式,是读图的关键。
1线路的文字标注 基本格式:ab-c×d-e-f 式中:
a—回路编号 b—导线或电缆型号 c—导线根数或电缆的线芯数 d—每根导线标称截面积mm2 e—线路敷设方式(见表1 4) f—线路敷设部位(见表1.4) 例:WL1—BV(3×2.5)-SC15-WC WL1为照明支线第1回路;铜芯聚氯乙烯绝缘导线3根2.5mm2, 穿管径为15mm的焊接钢管敷设,在墙内暗敷设
标题栏:位于图纸的右下角;其作用相 当于厂家的商标 设备的铭牌等;
会签栏:位于图纸的左上角,其作用 是在图纸会审时供各相关专业设计人员签 名和填写日期使用。
标题栏与会签栏的形式如图1 2所示。
a标题栏
b会签栏 图1 2 图标
• 三图线
• 图纸上的各种线条;根据用途的不同分为 以下几种,见表1 2所示
4灯具的文字标注基本格式:
abcdLf e
式中: a—同一房间内同型号灯具个数 b—灯具型号或代号见表 c—灯具内光源的个数 d—每个光源的额定功率W L—光源的种类(见表) e—安装高度m f—安装方式(见表)
序号 1 2 3 4
常用灯具的代号表
灯具名称 代号 序号 灯具名称
荧光灯
Y
5
普通吊灯
一般线路、控制线路 事故照明线、电气暗敷线、屏蔽线、
机械连线 控制线、信号线、边界线 36以下线路、辅助围框线
母线 软电线、尺寸线
避雷线 接地线 中性线(零线) 保护线 电话线
电气接线图之一次系统识图

有汇流母线接线
2. 单母线分段
优点:当一段母线故障时,分段断路器自 动切除故障,保证正常段母线不间断供 电。对重要用户可从不同段引出两回路, 双电源供电。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障时, 该段母线回路停电。 当出线为双回路时,常使架空线路出现 交叉跨越。 适用范围: 1)6-10KV出线回路数为6及以上。 2)35-63KV出线回路数为4-8回。 3)110KV出线回路数为3-4回。
电流互感器准确度级和最大允许误差限值
准确度级 一次电流为额定 电流的百分数(%) 10 20 100~120 10 20 100~120 10 20 100~120 50~120 50~120 100 100m①
① m为额定10%倍数
误差限值 变比误差±% 0.5 0.35 0.2 1 0.75 0.5 2 1.5 1 3.0 10 3 -10 相位误差± 20 15 10 60 45 30 120 90 60 不规定 不规定
• 变比误差:
*
2 1
角度误差:
(
*
- )
(
- )
2
当
继电保护规程规定:用于保护的电流互感器,变比误差在最坏条件 下不大于-10%;角度误差在最坏条件下不大于7度
电流互感器的10%误差曲线
• 在argZ’m=arg(Z2+ZL)的最不利情况下, 电流互感器变比误差 I=10%时,一次电 流倍数为m10与ZL之间关系曲线称为电流 互感器的10%误差曲线。 电流互感器的10%误差曲线在保证电流互 感器的变比误差不超过-10%条件下,一 次电流倍数m与电流互感器允许最大二次 负载阻抗ZL的关系曲线 指实际流过电流互感器的一次电流I1与一 次绕组额定电流I1N之比,即
建筑电气设计供电系统与电气识图

7) 通信系统(1)电话系统图;(2) 站房设备布置图。8) 防雷系统、接地系统一般不出图纸,特殊工程只出顶视平面图,接地平面图。9) 其他系统(1)各系统所属系统图;(2)各控制室设备平面布置图(若在相应系统图中说明清楚时,可不出此图)。
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3、主要设备表、概算注明设备名称、型号、规格、单位、数量。4、设计计算书(供内部使用及存档)1) 用电设备负荷计算。2) 变压器选型计算。3) 电缆选型计算。4 )系统短路电流计算。5) 防雷类别计算及避雷针保护范围计算。6) 各系统计算结果尚应标示在设计 说明了或相应图纸中。7) 因条件不具备不能进行计算的内容,应在初步设计中说明,并应在施工图设计时补算。
电源变压器中性点直接接地,可触及的导电部分与普通 PEN导体相连在,全系统内N线与PE线是合一的。
缺缺点点::
优优点点::PPEENN
TN-C
第22页/共45页
电源变压器中性点直接接地,可触及的导电部分与普通 PE导线相连在,全系统内N线与PE线是分开的。TN-S是很好的低压配电系统,有利于电源系统的干扰抑制,各种信息系统一般都采用该方式该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用 TN-S供电既方便又安全。
三 相 电 路
电源系统
三 相 平 衡 ::
供供电电系系统统
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电电压压 线 电 压
三 相 电 压
三相不平衡
■
三相的电压或电流幅值或有效值不等,或者三相的电压或电流相位差不为120°时,则称此三相电压或电流不平衡。不平衡的三相电压或电流,按对称分量法(将三组不对称分量分解成三组对称向量之和),可分解为正序分量(a、 b、c三相幅值相等,相位为a相超前b相120°,b相超前c相 120°)、负序分量(a、b、c三相幅值相等,相序与正序相反 )和零序分量(a、b、c三相幅值、相位均相等 )。
TN-S供电系统

1.什么是三相五线制?在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。
三相五线制的接线方式如下图1所示。
图1三相五线制接线示意图该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。
由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。
在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
2.三相五线制与三相四线制的比较(1)基本供电系统简介常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。
其中TN系统又分为TN-C、TN-S系统。
TT式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT糸统。
第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。
TN-C方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,即常用的三相四线制供电方式。
TN-S式供电系统是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,即常用的三相五线制供电方式。
IT方式供电系统,其中I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。
第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护。
IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
电气自动化制图、识图知识讲解-PPT

熔断器符号
熔断器是一种广泛应用于低压 电路或者电动机控制电路中的 最简单有效的保护电器。
熔断器的主体是用低熔点的金属丝或者金属薄片制成的熔体,熔 体与绝缘底座或者融管组合而成熔断器总成。
熔断器的熔体材料通常有两种: 一种是由铅锡合金和锌等低熔点、导电性能较差的金属材料制成; 另一种是由银、铜等高熔点、导电性能好的金属制成。
1.定义:图形与其实物相应要素的线性尺寸之比 2.比例有3种:原值、放大、缩小,优选1:1 3.优选比例系列
种类 原值比例 放大比例 缩小比例
优先比例 1:1 2:1 5:1 1:2 1:5
1×10 n :1 1: 2×10 n
2×10 n :1 1:5×10 n
5×10 n :1 1:10 n
注:①n 为正整数; ②有其他允许比例。 4.图纸上各视图比例相同时,在标题栏中注明比例 比例不同时,在比例特殊视图名称的下方注明比例
(a)国家标准规定的标题栏格式
一、制图基本规范
制图作业中标题栏的格式,常采用简化格式
40 888
8
(零件名称)
设计 (姓名) (日期)
制图 (姓名) (日期)
审核 (姓名) (日期)
15
25
18
(单位名称)
140
(b)简化标题栏——零件图用
材料 数量 重量 比例 图号 15
38
一、制图基本规范
4.比例
控制线路图, 它由主电路、 控制电路和照明电路三部分组成。
C620—1型卧式车床电气原理图
四、识读电气图
(1) 阅读主电路。
从主电路看, C620—1型卧式
车床有两台笼型异步电动机, 即主
轴电动机M1和冷却泵电动机M2, 它 们都由接触器KM直接控制起停, 如
电气CAD实用教程电气接线图的识绘

请同学们自行绘制本项目新增元器件,其它元器件在前面 项目已经练过。
④ 接线图绘制
• 第一区图线绘制
插入熔断式断路 器
插入电流互感 器
注意:插入元件时先插入一个到指定位置,调 整该元件大小,再复制得到其余地
画线路延长线, 插入断路器
• 第二区图线绘制
• 第三区图线绘制
项目五 电气接线图地识绘
知识目地
一.了解电气接线图地特点 二.掌握电气接线图地布局与规划 三.熟悉电气接线图项目,端子与导线地表示方法 四.掌握供配电系统常用元器件绘制 五.掌握有装订线A三图幅画法 六.掌握表格地设计与绘制方法 七.了解AutoCAD系统表格添加方法
项目任务
完成下列典型地三个电力工程供配电系统接线图,本项目要求 运用绘图工具,根据接线图地特点合理分布与绘制接线图,合理设计 表格,并通过绘图形成供配电系统接线图地概念。 低压配电系统主接线图 某变电站主接线图 动力配电柜电气接线图
在电气图地绘制,在元器件较多,线路比较繁杂,不便于就近 标识,或者标识内容较多时,经常采用添加单独列表地形式来给 出设备或元器件地名称,型号或运行与工作状态与条件等信息。
如果该类表格规范符合AutoCAD系统提供地表格形式,就可以 通过执行"表格"命令来直接添加,而不必采用本节项目地方法自己 绘制了。
② 绘制A三图幅
将"零"图层置为当前图层,按前面所讲地电气图规范图幅尺寸地规 定,绘制A三规格(四二零×二九七)无装订图框,标题栏如下所示:
③ 绘制控制元器件图块
请大家根据 前面学与练地 方法,完成这些 元器件块地绘 制。
④ 绘制电气主接线图 变压器高压侧线绘制
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L2 L3
N
d
id
ir
R0
Rr
1、中性点直接接地系统之二----有保护接地时:
id
R0
保护接地示意图
d ir
Rr
L1 L2 L3
N ib
? Rb
TT系统
2、中性点不接地系统之一 ----无保护接地时
ir
d
Rr
a
b
c
ZZZ
N
(a) 无保护接地
2、中性点不接地系统之二----有保护接地时:
d ir
TN—C—S接地系统示意图
TN-C-S系统 是民用建筑 中广泛采用 的一种接地 方式。
保护接地
将电气设备不带电的金属外壳用导线与大地的接地体进行 可靠的连接。如下图所示,其接地电阻应小于4欧
原理:限制故障设备外壳的预期接触电压,以降低触电
的危险性 1、中性点直接接地系统之一 ---- (1)无保护接地时:
工厂变电站
照明
380/220V
MMM
电动机 M
车间变电所
常用接地与接零技术
正常情况下,一些电器设备(如电动机、家用 电器等)的金属外壳是不带电的。但由于绝缘 遭到破坏或老化失效导致外壳带电,这种情况 下,人触及外壳就会触电。接地与接零技术就 是防止这类事故发生的有效保护措施。
低压配电系统的接地型式
S
表示中性 线(N)与 保护(PE) 分开设置,为 不同的导线
表2 低压配电系统的分类
低压配 电系统
意义
适用
TT系统
电源端不接地或通过阻抗接地,电气 用电环境较差的场所和
设备的金属外壳直接接地
对不间断供电要求较高
的电气设备的供电
IT系统
电源端中性点直接接地,用电设备的 不允许部分设备采用接
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
表示方法:
1、图符 2、图线 3、尺寸标志 4、比例 5、图名 6、安装标高 7、方位 8、风向频率标记 9、建筑物定位轴线 10、设备与线路标注方法 11、图上位置、图线、建筑物的表示方法
a
ac
ac
电气设备的标注:
或
(
)
b
bd
bd
a:设备编号; b:设备额定容量; c:线路熔体或低压断路器脱扣电流(A); d:标高。
用电设备的金属外壳的接地与电源端的接地相互独立
TT系统中,不允许部 分设备采用接地保护, 同时另外一部分设备 采用接零保护。
TT接地系统示意图
(3)TN系统 在TN-C系统中,电源端中性点直接接地,中性线与 保护线合为一根导线PEN,用电设备的金属外壳与 PEN线相连接
TN-C系统主要适用于 三相负荷基本平衡的工 业企业建筑,在一般住 宅和其他民用建筑内, 不应采用TN-C系统。
以平面图为主,包括:变电所工程电力工程图、电 力线路平面图和断面图;电力电缆线路工程图等
柴油机厂供电总平面图
47
1
2
56 3
中型工厂35KV降压变电所平面布置图
工厂10KV变电所平面布置图
配电电压: 10/0.4KV
315KVA
高压 10KV
低压 230/400V
500KVA
高压 10KV
2
RN2-10
GN810T/400 GN810T/400 SN10 10/600
GN-10T
LQJ-10
2X
200/5
3X
4X
不分段的单母线
用断路器分段可靠性高
QS1 QF1 QS2 母线WB
QS3 QF2 QS4
用断路器分双母线) 供电
电源2
QS1 QF QS2
低压 230/400V
电缆沟
1
JYN2-10手 车式高压开 关柜5台
低压配电柜15台
3
工厂10KV变电所剖面布置图
低压柜
变压器 吊装钩
低压柜
沿 墙 沿楼板敷设 敷 设
低
高
压
压
输
引
出
入
变压器
变压器
外线工程平面图示
新建工程
315KVA; 一次:10KV 二次:400/230V
2
电力变压器
低
杆 号
压
3
QS
X-1 QF01
X-2 QF02
QS11
备用母线 工作母线
QS11 QS1
QS21 QS2 QSM1
QS22 QSM1
双母线 接线图
QF1 电源
QFM
联络断路器
X-1 双母线分段 X-2
2 1
QFM1 电源1
QF0 电源2
QFM1
X1
X2
X3
X4
QSP
旁路母线
1QSP
QS4
1QFP
1QF
QS3
负荷突然停电,将引起主要设备损 坏,产生大量废品,大量减产。
由双变压器或双母线供电。
所有不属于一.二类的负荷。
无特殊要求。
工厂企业二次降压供电方式
2.5
35-110千伏
总降压变电所
高压电动机
6-10千伏
独立变电所
M
M
380/220伏
杆上变电所
MM 车间变电所
2.4 工厂企业一次降压供电方式
10千伏
自动控制图 电信设备安装平面图 建筑物防雷接地平面图 设备材料表格
特点:
1、电气图与建筑图相结合。电气图用粗实线,并详细标出文 字符号及型号规格。建筑图用细实线,只画出与电气安装有关的轮 廓线,并只注出与电气安装相关的尺寸。
2、图中不必考虑电气装置实物的形状及大小,只考虑其安装 位置。
3、只表示设备间的相互连接,并不具体注明端子间的连接。 4、电气连接线只用单线和连续线表示。
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
用于一般民用建筑以 及施工现场的供电
TN-C-S系 电源中性点直接接地,中性线与 在民用建筑中广泛采
建筑安装平面图图形符号 (参阅教材P357)
1、线路图符:
7、线路敷设方式文字符号 (参阅P197表5—4)
2、配电设备(箱)图符: 8、电光源类型文字符号 (参阅P199表5—5)
3、灯具图符:
4、插座图符:
9、灯具类型文字符号 (参阅P199表5—6)
5、开关图符: 6、仪表图符:
10、灯具安装方式文字符号 (参阅P200表5—7)
QS2 QS3
QS4 QS5
1STS
车间变电所 380/220
2STS
3STS
1QF L1
进
QS!
线
断
路
器 2QF L5
6-10千伏
QS8
环 状 式 网 络
L2
QS2 QS3
隔离开关
L3
QS4
1STS L4 2STS
QS7 QS6
QS5
3STS 低压用户
4STS
电中 气型 主工 接厂 线高 图压
TN-C接地系统示意图
(4)TN-S系统 在TN-S系统中,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。TN电系统也称作三相五线制系统
TN-S系统可较安全 地用于一般民用建筑 以及施工现场的供电。
TN-S接地系统示意图
(5)TN-C-S系统
在TN-C-S系统中,电源中性点直接接地,中性线与保护线 部分合用,部分分开,系统中的一部分为TN-C系统,另一 部分为TN-S系统。
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
表示中性线 与保护线是 合用的
发
输 电网
电
(35KV以上
厂
输电线路及与其 连接的变电所)
配电网
(10KV及以下 的配电线路和 配电变电所)
一级负荷
用 二级负荷 户
三级负荷
电力网
380/220V用户
1.5
一类负荷
负 荷 分 二类负荷 类
三类负荷
负荷突然停电,会做成人身作伤亡 危险和重大设备损坏,给国民经济 带来重大损失。
应由两个独立电源供电,以保证供电的 持续性。其中一电源为备用。
统
保护线部分合用,部分分开
用
(1)IT系统
电源端不接地或通过阻抗接地,电气设备的金属外壳 直接接地
IT接地系统示意图
IT系统适用于用电环 境较差的场所(如井 下、化工厂、纺织厂 等)和对不间断供电 要求较高的电气设备 的供电。IT系统中一 般不设置中性线。
适用于6-10千伏与低压三相三线制电网
(2)TT系统 电源端中性点直接接地,
Rr
a
b
(b)
c
有
ZZZ
ib
N
保
护
接
Rb
?
地
IT系统
结论:保护接地
采用保护接地后,即使人体接触到漏电的电气设 备外壳也不会触电,因为这时的电气设备外壳已 与大地做了可靠的连接,接地装置的电阻很小 (小于4),而人体的接触电阻却很大(约 1.5k)。电流绝大部分经接地线流入大地,流经 人身的电流很小,从而保证了安全。