供配电系统的构成
供配电系统培训课件
定期维护与检查
对供配电设备进行定期维 护和检查,确保设备正常 运行,及时发现并处理潜
在的安全隐患。
供配电系统的节能技术
优化变压器配置
根据实际负载情况,合理配置变 压器容量和数量,避免变压器空
载或轻载运行,降低能耗。
无功补偿技术
通过在供配电系统中加装无功补偿 装置,提高功率因数,减少无功电 流在系统中的流动,降低线路和变 压器损耗。
污染。
灵活性与可靠性
随着分布式电源和储能技术的普 及,供配电系统将更加灵活可靠 ,能够更好地满足用户多样化的
需求。
05
供配电系统的设计与实践
供配电系统的设计原则与步骤
1. 需求分析
了解用户需求,确定供电容量 、电压等级和供电质量要求。
3. 系统设计
根据方案设计,进行详细设计 ,包括变压器、开关柜、电缆 等设备的选型和配置。
供配电系统培训课件
CONTENTS
• 供配电系统概述 • 供配电系统的基本设备 • 供配电系统的运行与维护 • 供配电系统的安全与节能 • 供配电系统的设计与实践
01
供配电系统概述
供配电系统的定义与组成
总结词
供配电系统是负责将电能从电源输送到用户的系统,由发电、输电、配电和用户端等部 分组成。
故障预防措施
强调预防性维护和保养的重要性,以及如 何采取措施预防故障的发生。
04
供配电系统的安全与节能
供配电系统的安全措施
确保设备接地
为了防止触电事故,供配 电设备应进行接地处理, 并定期检查接地电阻是否
符合要求。
安装漏电保护装置
在供配电系统中,应在关 键部位安装漏电保护装置 ,以便在发生漏电时及时 切断电源,防止触电事故
供配电
1-1、电力系统:由发电厂、变电所、电力线路、和电能用户组成的整体。
1-2、供配电系统:由总降压变电所、配电所、车间变电所或建筑物变电所、配电线路和用电设备组成。
1-3、额定电压:用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路额定电压高5%;变压器一次绕组额定电压等于发电机额定电压(升压变压器)或电力线路额定电压(降压变压器),二次绕组额定电压较电力线路额定电压高10%(35KV以上)或5%(10KV及以下)1-4、对供配电的要求:安全、可靠、优质、经济1-5、电力系统中性点的运行方式有:中性点不接地,经消弧线圈接地,经电阻接地和直接接地4种。
1-6、供电的电能质量指标有电压质量指标,频率质量指标,供电可靠性指标1-7、电力负荷按对供电可靠性的要求分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。
电力负荷按工作制分为连续工作制负荷、短时工作制负荷、反复短时工作制负荷。
2-1、负荷曲线:是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。
分为:日负荷曲线和年负荷曲线(年运行负荷曲线和年持续负荷曲线)2-2、与年负荷曲线有关的物理量:年最大负荷、年最大负荷利用小时(用以反映负荷是否均匀)、计算负荷、年平均负荷(电力负荷在一年内消耗的功率的平均值)、负荷系数2-3、确定负荷计算的方法:估算法(适用于做设计任务书)、需要系数法(适用于求多组三相用电设备的计算负荷)、二项式法(适用于确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷)、单相负荷计算法、2-4、尖峰电流是指单台或多台用电设备持续1-2秒的短时最大负荷电流。
尖峰电流的计算可以提供选定用电设备的型号以及保护用电设备等。
2-5、提高功率因数的方法:先提高自然功率因数(合理选择电动机的规格、型号,防止电动机长时间空载运行,保证电动机的检修质量,合理选择变压器的容量,交流接触器的节电运行),再进行人工补偿功率因数(并联电容器人工补偿,同步电动机补偿,动态无功功率补偿)2-6、并联电容器的控制方式:按功率因数进行控制,按负荷电流,按受电端的无功功率。
供配电系统的构成
2.4.1 变配电所的电气主接线分析示例 10/0.38kV变配电所.分析: 高压侧单电源单母线接线. 低压侧工作部分为单母线分段. 低压侧设有应急电源和对应的应急母线. 应急电源与正常电源设置闭锁,防止并车和倒送电.
1单元式接线
单母线接线的简化,当馈线只有一路 时,取消母线,并将进、出线断路器及隔离 开关合并为一组.
工程中,这种接线通常为一路架空电 源进线带一台变压器,因此又称为线路— 变压器组结线,常用于工厂供电.
2桥型接线
单母线分段接线的简化, 当每段母线馈线均只有一 路时,取消母线,形成全桥接 线.
根据情况,可选择取消 进线或馈线断路器,由此形 成外桥与内桥接线.
3放射式、树干式是两种最基本的供配电方式,由 此可演变或组合出其他很多供配电方式.
2.4 设施结构之一——供配电系统变配电所
• 起集中与分配电能、并起变换电压等级作用的供配电 设施,叫做变配电所.
• 只集中与分配电能,但不变换电压等级的供配电设施, 叫做配电所,或开关站、开闭所.小规模用户低压配电 所又称为配电室、配电间等.
解释
• 电流、电压互感器 设置.
• 计量问题.
• 检修接地开关和带 电显示器设置.
• 补偿装置设置. • 避雷器设置.
• 变压器连接组和中 性点接地.
2.4.2 变配电所电气装置
1、成套配电装置
变配电所主结线是由配电装置构成的,可分为装配 式和成套式.前者指在现场安装组合的配电装置,后者 指在工厂组装并以模块化形式提供的配电装置.
标称用电电压:用电设备额定电压.220/380V、 6kV、10kV.
工厂供配电系统的组成
就地操作箱
续上页
VSm-12真空断路器(配永磁操动机构)
3、中、高压隔离开关
功能:隔离系统带电
符号
QS
与非带电部分。
特征:开断时有明显可见的断点,除非人工
就地操作,否则会保持开断状态。基本无灭弧能 力,不能开断负荷电流,更不能开断短路电流。
主要为保证检修安全用。
是一种隔离电器。
操作手柄
上接线端子
工程中,这种结线出线通常带 变压器,因此又称为线路—变压器 组结线。
电源进线
QS01 QF0 QS02
2)桥型结线
是单母线分段结 线的一种简化。当单 母线分段结线每一段 馈线均只有一路时, 可取消母线,形成全 桥结线。
根据情况,可选 择取消进线或馈线断 路器,由此形成“外 桥”与“内桥”结线。
工程上一般不采 用全桥。
QF01 QF11 QF02 QF12 QF03 QF13
#1馈线 #2馈线 #3馈线
电源进线
QS0
QF0
主母线
QS101
QS111
QS121
QS131
QF10
QF11
QF12
QF13
QS102
QS112
QS122
QS132
旁路母线
QS110
QS120
QS130
#1馈线 #2馈线 #3馈线
QF10即公共备用断 路器,称为旁路断路器。 这是一种(n+1)的备用 方式。
表图2-1 7
2、断路器
功能:开、合电路功能,
可开合负荷电流,开断短路电
符号
QF
流。
特征:灭弧能力强,触头状态多不可见,可 被自动控制装置操作开、合。
供配电系统介绍
进 线 柜
PT 柜
电
电
容
机
出
出
线
线
柜
柜
电
缆 进入断路器的IN 下 入口
进
线
低压互感器 避雷器
母线 变 压 器 出 线 柜
7
1 、高压市电部分(N电)
GIS配电室
高压配电室
220kV变压器
Y
△
中压配电室
Y
10kV变压器
△
低压配电室
380V低压配电
配电系统简易图
目前系统的运行方式为双电源供电运行, 柴油发电机组DUPS提供10KV应急电 源。
G8.6
规格型号
20/0.21kV 1600kVA 20/0.46kV 2500kVA 20/0.4kV 2500kVA 20/0.4kV 2500kVA 20/0.21kV 1600kVA 10/0.4kV 2500kVA 20/0.4kV 1000kVA 20/0.46kV 2500kVA 20/0.21kV 1600kVA 20/0.21kV 1000kVA
20kv/0.4kv 630kva 20kv/0.4kv 2000kva 20kv/0.4kv 2500kva 20kv/0.4kv 2500kva 20kv/0.4kv 2500kva 20KV/0.2KV 1600KVA 20KV/0.2KV 1250KVA 20KV/0.21KV 1600KVA 2000K/0.46KV 1600KVA 20KV/0.4KV 630KVA 20KV/0.4KV 630KVA 20KV/0.21 1600KVA 20kv/0.4kv 2000kva 10KV/0.4KV 2000KVA 20KV/0.4KV 1600KVA 20KV/0.21 1600KVA 10KV/0.4KV 2000KVA 20kv/0.4kv 2500kva 20KV/0.21 1250KV 20KV/0.4 2500KVA 20KV/0.4KV 2000KVA 20KV/0.21KV1250KVA 20KV/0.21KV1250KVA 20kv/0.4kv 2500kva
供配电系统的运行管理和维护
应急预案制定和演练实施
应急预案制定
针对可能发生的供配电系统事故,制定相应的应急预案,明确应 急组织、通讯联络、现场处置等方面的要求。
应急资源准备
根据应急预案的要求,准备必要的应急资源,如应急照明、安全 防护用品、应急电源等。
应急演练实施
定期组织应急演练,提高员工的应急处置能力,确保在事故发生 时能够迅速、有效地进行处置。
THANKS
感谢观看
高效设备
采用高效、节能的供配电设备,如高 效变压器、节能型开关柜等,降低设 备自身能耗。
新能源利用
积极推广太阳能、风能等新能源在供 配电系统中的应用,降低对传统能源 的依赖和消耗。
无功补偿
合理配置无功补偿装置,提高功率因 数,减少无功功率在电网中的传输和 损耗。
03
维护保养计划与实施
设备定期检查与保养制度
1 2 3
预防性维护计划
根据设备特性和历史故障数据,制定预防性维护 计划,包括定期更换易损件、清洗散热系统、调 整运行参数等。
状态监测与预测性维护
利用先进的状态监测技术和数据分析方法,实时 监测设备状态,预测潜在故障,提前采取维护措 施。
维护策略优化
根据设备运行情况和维护效果,不断优化预防性 维护策略,提高维护效率和设备可靠性。
运行原理
供配电系统通过电源将电能转换为高压或中压电能,然后通过变压器将电压降 低到适合用电设备的电压等级,最后通过低压配电装置将电能分配给各个用电 设备。
工作流程
供配电系统的工作流程包括电源供电、高压配电、变压器变压、低压配电和用 电设备用电等环节。同时,供配电系统还需要进行定期的巡视、检查、维护和 故障处理等工作,以确保系统的正常运行和用电安全。
供配电系统的工作原理
供配电系统的工作原理
供配电系统是将电能从发电厂输送至用户的一种电能传送和分配系统。
它由电源、输电系统、变电系统和配电系统组成,具体工作原理如下:
1. 电源:供配电系统的电源通常为发电厂,它利用各种能源如煤电、水电、核电等产生电能。
发电厂将电能转换为交流电,以适应长距离输电和分配的需求。
2. 输电系统:输电系统负责将发电厂产生的电能经过高压输电线路传输至变电站。
这些高压输电线路通常采用铁塔或地埋电缆架设,以减少能量损耗。
输电过程中经常会涉及电压的变换和调整。
3. 变电系统:变电站是供配电系统中的重要环节,其作用是将输送来的高压电能转变为交流电,然后进行电流分配。
在变电站中,通过变压器将高电压转换为较低的工作电压,以适应不同用户的需求。
变电站还负责对电能进行监测、保护和调节,以确保电能的安全和稳定传输。
4. 配电系统:配电系统将从变电站输出的低电压电能分配给各个用户。
配电系统通常包括配电开关柜、断路器、电能计量设备、电缆和配电箱等设备。
这些设备将电能分配至不同的区域或建筑物,并确保电能供应的可靠性和稳定性。
总体来说,供配电系统通过将从发电厂产生的电能经过输电和变电的过程,最终将其分配给各个用户。
这个过程包括电能的
传输、变压、调节、分配和监测等环节,以满足用户对电能的需求,并保证电能传输的稳定和安全。
供配电系统
变电所的作用是:从电力系统接受电能,经过变压器降压 (通常降为0.4kV),然后按要求把电能分配到各用户(建筑、车间) 供给各类用电设备。 配电所的作用是:接受电能,然后按要求分配电能。两者所不同 的是,变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。
b.变配电所的类型
按用途来分:总降压变电站(区域变电站)和用户
2. 供电要求
a.一级负荷: 两个电源供电,一用一备,当一个电源发生 故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。 应急电源有:发电机组、专门馈电线路、蓄 电池。 b.二级负荷: 两回线路供电,当电源来自于同一区域变电 站的不同变压器时,即可认为满足要求。 c.三级负荷 供电电源无要求,一般为一路电源供电即可, 但在可能的情况下,也应提高其供电的可靠 性。
导线
导线有裸导线和绝缘导线两种。架空线路一般采用裸导线。 导线的材料有铝和铜两种。 铝绞线的优点是重量轻,价格低,缺点是导线性能比铜差,机械 强度低,运行中表面易形成氧化铝薄膜,使接头的接触电阻增大。 工厂里最常用的是LJ型铝绞线。在负荷较大、机械强度要求高和 35kV及以上的架空线路上,多采用LGJ型钢芯铝绞线,用以增强导线 的机械强度。 铜绞线的优点是导电性能最好,机械强度也高,抗腐蚀性能好, 但密度大,价格贵。 导线在电杆上的排列方式,一般为三角形排列或水平排列,也可 采用垂直排列。
二. 变、配电站主结线
1. 对主结线的基本要求 主结线,是指按照一定的工作顺序和规程要求连接变配电 一次设备的一种电路形式。又称为一次电路图、主结线图、 一次接线图。 有各种开关电器、电力变压器、母线、电力电缆或导线、 移相电容器、避雷器等电气设备依一定次序相连接的接受和
分配电能的电路。
只表示相对电气联接关系而不表示实际位置。通常以单线来 表示三相系统。
高速公路收费供配电系统原理与操作
分开隔离开关
将进线隔离开关分开, 确保电源与负载之间完
全断开。
悬挂标识牌
在停电设备上悬挂“禁 止合闸,有人工作”等 标识牌,防止误操作。
检查设备
停电后需检查设备是否 已完全停止运行,确保
安全。
倒闸操作流程
填写操作票
进行倒闸操作前需填写操作票,明确操作步 骤和注意事项。
执行操作
按照操作票上的步骤逐一执行,包括断开断 路器、合上接地开关等。
设备定期保养与试验
设备清洁保养
01
定期对设备进行清洁保养,包括清除灰尘、油污等杂物,保持
设备干净整洁。
设备功能试验
02
定期对设备各项功能进行试验,确保设备正常运行。
设备预防性试验
03
按照预防性试验规程对设备进行预防性试验,及时发现问题并
处理。
设备维修与更换策略
设备维修策略
根据设备故障情况制定相 应的维修策略,包括紧急 维修、计划维修等。
安全距离与安全电压
在危险场所采用安全电压和设置必要的安全距离,以防止 人体触及或接近带电体造成触电事故。
屏护与隔离
采用遮拦、护罩、护盖、箱匣等将带电体同外界隔绝开来 ,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。
应急处理与救援措施
要点一
切断电源
当发生电气火灾或人身触电事故时, 首先应立即切断电源,使触电者脱离 电源,并及时进行抢救。
低压配电柜原理及功能
低压配电柜原理
低压配电柜是将低压电能分配给各个用电设备的装置,其原理是通过断路器、接 触器、熔断器等元器件的组合,实现对低压电路的接通、分断和保护。
低压配电柜功能
低压配电柜具有分配电能、保护电路和设备免受过载和短路等故障的影响、提供 测量和指示等功能。
供配电系统
供配电系统一、简介供配电系统是现代工业生产和民用电力供应的重要组成部分。
它主要包括电源、配电设备和配电线路等组成部分,用于将电能从电源供应到各个用电设备上。
本文将对供配电系统的构成、工作原理以及常见问题进行详细介绍。
二、供配电系统的组成供配电系统包括电源、配电设备和配电线路等几个主要组成部分。
1. 电源:电源是供电系统的起始点,通常可分为传统电网电源和独立发电电源两种。
传统电网电源指的是从电力公司供应的电能,通常采用交流电。
独立发电电源则是通过发电机、太阳能光电池、风能发电等方式独立产生电能。
2. 配电设备:配电设备主要包括变压器、开关设备和保护设备等。
变压器用于将电能从高压电网变换为适用于不同用电设备的电压,开关设备用于控制电能的传送和断开,保护设备则用于保护电网和用电设备的安全运行。
3. 配电线路:配电线路是将电能从电源传送到各个用电设备的介质。
它通常包括输电线路、变电站配电线路和低压配电线路等。
输电线路主要用于将电能从电源输出到变电站,变电站配电线路将电能从变电站传送到不同区域的配电线路,低压配电线路将电能从配电线路分配到各个用电设备。
三、供配电系统的工作原理供配电系统的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 供电:电能从电源供应到供配电系统的起始点。
2. 变换:电能经过变压器等设备进行适当的电压变换,以满足不同用电设备的电压要求。
3. 分配:电能通过输电线路、变电站配电线路和低压配电线路等逐级分配到各个用电设备。
4. 控制:通过开关设备控制电能的传送和断开,以实现对供配电系统的有效控制。
5. 保护:配电设备通过保护设备对供配电系统和用电设备进行保护,防止电力故障对安全和设备运行造成影响。
四、供配电系统常见问题及解决方法在供配电系统的使用过程中,常常会出现一些问题,如电力故障、线路过载、设备老化等。
以下是一些常见问题及解决方法的简要介绍:1. 电力故障:电力故障可能由于供电线路断开、设备故障等原因造成。
02第二章 供配电系统的构成OK精品资料
QS
负荷开关
QL
导线、线路
W
三相导线
端子
X
熔断器
FU
电缆及其终端头
熔断器式开关
S
交流发电机
G
2019/7/6
13
电气设备名称 阀式避雷器
文字符号 F
图形符号
三相变压器
T
三相变压器
T
电流互感器(具有一 个二次绕组)
TA
电流互感器(具有两 个铁心和两个二次绕
TA
组)
电抗器
L
电气设备名称 交流电动机
文字符号 M
(3)允许变电所有较稳定的、 送往其他电力用户的穿越功率;
(4)负荷曲线变化大,主变 压器需要经常操作;
(5)中间型工业企业总降压 变电所,宜于构成环网。
2019/7/6
31
六、主结线的识图
(1)了解变电所的基本情况: 变电所在系统中的地位和作用,变电 所的类型。
(2)了解变压器的主要技术参 数:额定容量、额定电流、额定电压、 额定频率、连接组别。
供给一级负荷的两个电源应在最末一 级配电盘(箱)处切换。
2019/7/6
6
(2)一级负荷中的特别重要负荷,除 上述两个电源外,还必须增设应急电源。 为保证特别重要负荷的供电,严禁将其他 负荷接入应急供电系统。
(3)常用的应急电源有下列几种:
1)独立于正常电源的发电机组。
2)供电网络中有效地独立于正常电 源的专门馈电线路。
2019/7/6
41
(6)两路进
线、高压侧单
母线分段、两
台主变压器、
低压侧单母线
分段的变电所。
这种接线的供
电可靠性高,
《供配电技术》供配电系统结构
2. 主要一次设备功能
1)母线 母线又称汇流排,是受、馈电转换的枢纽,电气 上相当于一个节点,但有充分的长度提供足够的接路器
断路器是一种开关电器。能投入、切除正常负荷,并能切
断故障电路。
故障回路的故障电流通常很大(如短路电流),切断故障
第2章供配电系统结构
2.3 供配电网络接线及线路结构
2.3.2 树干式配电 1. 单回路树干式
由电源端向负荷端配出干线,在干线的沿线引出数条分支线向用户供电。因可靠 性较差,只能向三级负荷供电。
为提高可靠性,可采用串联树干式结构,如图c所示。当干线上出线故障时,可 将故障点以后的线路切除,缩小停电范围,此种结构通常用于中压系统。
备用电源可以手动投入,也可以自动投入,取决于负荷 允许的停电时间。
双电源单母线接线
第2章供配电系统结构
2.2.3 基本主接线型式
2.单母线接线
2)单母线分段接线 图为单母线分段的主接线,
即母线用断路器QA分成两段,QA 称为分段断路器(或者联络断路 器)。单母线分段接线的运行方 式主要有两种。
(1)两路电源同时工作、互 为备用
单独旁路
第2章供配电系统结构
2.2.3 基本主接线型式
2.单母线接线
3)单母线带旁路接线 在正常通路旁再加设一个通路,称为
旁路。 (2)公共旁路 考虑到两台及以上断路器同时故障
的概率极低,给所有馈线断路器设置一 个公共的备用断路器。
若QAD0(称为旁路断路器)及其两 侧的隔离开关闭合,则旁路母线带电, 每一出线回路均可通过旁路隔离开关 (QBD12、QBD22、QBD32)从旁路母线 上取得电能。
2.2.1 变配电站电气主接线及配电装置
第四章供配电系统
第四章供配电系统1. 概述供配电系统是指电力系统中负责电能供应和配电的电力系统,包括电源、馈线、变电、配电与用电,对于建筑物内部的供电、照明和动力等均有至关重要的作用。
在现代建筑设计中,供配电系统设计尤为重要,因此本文将对供配电系统的设计及应用进行深入探究。
2. 供配电系统的构成供配电系统是由如下四个部分组成:2.1 电源系统电源系统主要由供电变压器、母线、断路器、保险丝等组成。
供电变压器将高压电缆通过变压器变为低压电缆供电,母线作为电源的接口,将电能分配给馈线和用电设备,断路器和保险丝则主要用于保护电路。
2.2 馈线系统馈线系统是指连接电源系统和变电系统之间的电缆,包括高压线、中压线和低压线,其中高压线主要用于长距离输送电能,而中压和低压线主要用于短距离输送电能。
2.3 变电系统变电系统是将电能从高压线输送到建筑物内部的电缆,包括变电站、变压器、电缆等。
变电站主要负责将高压线变成中压或低压线并且将电能传送到建筑物内部的电缆上。
变压器则负责将电能从高压电缆中传输出来,使其通过电缆变为低压线供应给建筑物内部的用电设备。
2.4 配电系统配电系统是将电能从变电系统传输到建筑物内部的电缆,包括低压配电系统和照明配电系统。
低压配电系统主要为建筑物内主要用电设备供电,例如电梯、冷却水系统等等。
照明配电系统主要为建筑物内的照明设备供电。
3. 供配电系统的设计供配电系统的设计要考虑很多因素,例如供电方式、电流承受能力、电缆长度等等。
通常会按照如下步骤进行设计:3.1 确定用电负荷在进行供配电系统的设计时,首先需要确定用电负荷的大小,这将有助于决定所需配电系统的容量大小和能力。
3.2 确定供电方式供电方式分为两种:直接供电和间接供电,直接供电是指电源直接通过电缆供电给建筑物内的设备,间接供电是指电源通过变压器、母线、断路器等设备间接供电。
3.3 计算电缆长度电缆长度是供配电系统设计中较为关键的因素之一,因为它将直接影响到供电效率和稳定性。
《供配电系统》课件
用电设备
用电设备的作用
用电设备是供配电系统的终端,负责消耗电能以实现各种功能。
用电设备的种类
用电设备种类繁多,包括家用电器、工业设备、交通工具等。
用电设备的接入方式
用电设备通过输配电线路接入电源,根据用电需求选择相应的接入 方式和控制方式。
优化运行方式
如采用变压器的经济运行、电 动机的调速运行等,避免不必 要的能源浪费。
实施需求侧管理
通过合理的用电安排,如分时 电价、错峰用电等,有效降低 高峰期的用电负荷。
加强能源管理和监测
通过安装智能电表、能源管理 系统等,实时监控能源使用情 况,及时发现和解决能源浪费
问题。
供配电系统的环保要求
减少污染物排放
通过检测供配电系统中的电流、电压、功率等电 气量,判断是否超过设定的阈值,从而判断是否 发生故障。
继电保护的组成
包括测量部分、逻辑部分和执行部分,分别负责 检测电气量、进行逻辑判断和执行切除操作。
自动控制装置
自动控制装置的作用
01
在供配电系统中,自动控制装置能够根据系统的运行状态自动
调整设备的运行参数,保证系统的稳定和安全。
分布式电源的应用将有助于提高供配 电系统的可靠性和稳定性,降低对传 统集中式能源供应的依赖,同时为能 源的可持续发展提供有力支持。
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详细描述
供配电系统应满足安全性、可靠性、经济性和可持续性等基本要求。安全性是指系统在异常情况下能够保证人员 和设备的安全;可靠性是指系统能够保证持续、稳定地供电;经济性是指系统建设和运行的成本应合理;可持续 性是指系统应符合环保和节能的要求。
建筑供配电系统
建筑供配电系统简介建筑供配电系统是指为建筑物提供电力供应和配电服务的系统。
它包括电力输电、配电、电力控制及保护等构成部分,是建筑物正常运行所必需的基础设施。
本文将介绍建筑供配电系统的组成部分、工作原理和常见问题解决方法。
组成部分输电系统输电系统是建筑供配电系统的起始部分,其主要功能是将电力从电网输送到建筑内部。
输电系统由电源接入装置、电缆或导线、变压器等组成。
电源接入装置将电力引入建筑物,而电缆或导线将电力传送到不同的用电设备,变压器则用于调整电压等级。
配电系统是建筑供配电系统的核心部分,它将输送到建筑物的电力进行分配,以满足不同用电设备的需求。
配电系统包括开关设备、保护装置、配电板等。
开关设备用于控制电力接通和切断,保护装置用于保护电路免受过载、短路和地电流等异常情况的影响,配电板则起到集中控制和分配电力的作用。
电力控制及保护系统电力控制及保护系统是建筑供配电系统中的重要组成部分,它主要负责对电力进行控制和保护。
电力控制系统包括电力计量、电力调节、电力监测等设备,用于实现电力的精确测量、调节和监控。
电力保护系统包括过载保护、短路保护、接地保护等设备,用于保护电路和设备免受异常情况的损害。
建筑供配电系统的工作原理是将来自电网的交流电转换为建筑内部用电设备需要的电能,并通过配电系统进行分配和控制。
具体工作流程如下:1.电力输送:电力从电网通过输电线路输送到建筑物的接入装置。
2.变压处理:输送到建筑物的电力经过变压器进行变压,将电压调整为适合建筑内部用电设备的电压等级。
3.电力分配:变压后的电力通过配电系统进行分配,通过开关设备控制电力的接通和切断。
4.电力调节:电力分配到各个用电设备后,通过电力调节设备进行调节和控制,以满足不同用电设备的需求。
5.电力保护:建筑供配电系统中的保护装置对电力进行保护,保护电路免受异常情况的损害。
6.电力计量:电力计量设备用于对电力进行测量,记录用电量和功率等信息。
常见问题解决方法电力负荷过大问题描述:建筑供配电系统承载的电力负荷过大,容易导致设备过载,严重情况下可能引发火灾等安全事故。
工厂供配电系统构成布置及配电负荷计算方法
工厂供配电系统构成布置及配电负荷计算方法工厂供配电系统是指供电系统和配电系统的结合体,一定程度上影响着工厂的生产和运行。
在现代工厂中,供配电系统被越来越重视,因为它能够为工厂的生产提供可靠的电力支持,对保障工厂的正常生产,节约能源等方面有着重要的意义。
本文将从以下几个方面来介绍工厂供配电系统构成布置及配电负荷计算方法。
一、工厂供配电系统构成1. 供电系统供电系统是指当地电网能够提供的电力,包括电压等级、配电站、变电站及线路等。
对于工厂来说,必须选择符合工厂用电需求的供电系统,同时充分考虑工业用电的特殊性,如电线太长、电线截面不够大以及线路过载等问题。
2. 供配电装置供配电装置是指工厂内的配电箱、电缆桥架、柜式变压器、开关柜、电动机驱动器和机床变频器等电气设备。
这些设备一般应安装在电缆桥架上或专门的机电设备室内。
3. 配电盘配电盘是将供配电系统中的电力,按照需要送到生产车间或其他用电场所的重要装置。
配电盘通常包括进线开关、总配电开关、分支保护器、仪表及灯具等。
二、工厂供配电系统布置1. 配电系统的布置工业生产设备都有其特殊的用电要求,为保证安全可靠的供电和节约能源,应仔细设计配电系统的布置。
布置应考虑系统的负荷及其变化,同时要管好英国外墙隔热系统材料,在系统故障、维修和调试时,还要方便操作和进行维护。
2. 设备的就近布置为保证供电的高效性,设备的就近布置是必不可少的。
电器设备通常都需要有干燥、清洁且通风良好的空间。
同时,为保证设备的安全性,应将电器设备设置在不易接触人体的位置,并远离安全距离,以防止设备的过载和电击等事故。
三、配电负荷的计算计算配电负荷是为了保证配电系统的安全可靠性,它是根据负荷实际需求来设计供配电系统的重要环节。
而在计算配电负荷时,应根据负荷的类型和特点进行分类,然后分别计算。
1. 总负荷的计算总负荷是指工厂中所有电气设备的总用电量。
在计算总负荷时,需要参考设备的发热量、功率因数、使用时间等多种因素。
高速公路供配电微系统
高速公路供配电系统一、供配电系统基本构成包括:高压变电.低压配电.备用电源.用电设施和用电设备。
1、高压变电系统包括:架空线路、高压开关、高压柜、变压器等。
2、低压配电系统包括:低压进出线柜、电容柜、双电源切换柜等组成。
电容柜也就是无功补偿装置,目的是提高功率因数。
低压交流供电系统应采用三相五线和单相三线制。
ABC颜色是黄绿红,零线是蓝色。
3、备用电源为柴油发电机组,应急电源为UPS和EPS设备。
4、用电设施和用电设备就是指我们路上的机电设备,例如:前勤收费设施,外场摄像机,隧道照明灯具等。
二、不间断电源(UPS)1、不间断电源就是当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流电变换成交流电并持续供电的电源设备。
2、在线式和后备式的主要区别是有无切换时间,我们现在所用的都是在线式。
3、UPS设备是由整流器.逆变器.交流静态开关.蓄电池等组成。
4、在线式UPS使市电经过交流—直流—交流的变换真正做到市电与负载的隔离,得到的电源才是真正在无污染,无中断的电源。
5、在使用过程中不能带负荷开关机。
6、定期进行维护工作:清理积尘,测量电池组电压,检查风扇运转情况,调节系统参数等。
7、蓄电池外观的检查,看有无漏液.变形.裂纹.污迹.腐蚀及螺母松动等现象。
三、柴油发电机组柴油发电机是备用电源,在市电停电的情况下,应迅速启动发电机组,注意严禁带负荷启动。
四、防雷与接地1、雷电的危害方式有直击雷,静电感应雷,电磁感应和雷电波入侵。
2、完整的防雷装置由接闪器.引下线.接地装置三部分组成。
3、接闪装置常见的有避雷针.避雷带.避雷网。
4、工作接地:在低压电力网中,为保证设备在正常事故情况下可靠地工作而进行的接地叫做工作接地。
5、联合接地:各类设备的工作接地,保护接地以及防雷接的共用一组接地体的方式,称为联合接地,高速公路一般采用联合接地系统。
联合接地电阻≤1Ω。
6、防雷接地:为防止因雷电产生的过电压损坏电源设备,一般避雷针还设有防雷接地装置,防雷接地电阻≤10Ω。
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#1馈线
#2馈线
#3馈线
电源进线
QS0 QF0
QF10即公共备用断 路器,称为旁路断路器。 这是一种(n+1)的备用 方式。
QS131 QF13
主母线
QS101 QF10 QS102 QS111 QF11 QS112 QS121 QF12 QS122
被故障回路调用时切 换操作分析。 存在的问题分析。
2.3.2 放射式配电 特点:一个回路只服务于一个负荷。 优缺点:自学。
变配电所
负荷1 负荷1 电源 负荷2 负荷3 负荷3 负荷2 负荷4
负荷4
负荷工作场所
2.3.3 树干式配电 特点:一个回路顺次向若干负荷供电。 干线分支作法:T接(如负荷1),Π接(如 负荷2)。 优、缺点:与放射式相反。
QF
QS2 QS12 QF12
QS11
QS12
取消馈线断路器
至#1变压器
至#2变压器 至#1变压器
至#2变压器
• 小结 1)变配电所电气主结线表达的最重要信息是 变配电所的受馈电方式,这是分析主结线的最有 效着眼点。 2)受馈电转换、电器组合、备用设置是构成 主结线的基本要素。单母线结线是构成很大一类 主结线的基本单元。 3)网络拓扑与设备设置是主结线两个相互关联 的方面。
隔离开关
隔离开关
负荷工作场所
负荷1 负荷2 负荷3
变配电所
备用电源
带公共备用的 放射式配电 放射式+树干式
工作电源
• 小结 1)供配电网络结线又称供配电方式,指处于不 同空间位置的电源与负荷之间的电气联系方式。 2)供配电方式的确定除考虑负荷等级、类别、 量值大小、运行要求等因素外,还应着重考虑负 荷的位置分布。 3)放射式、树干式是两种最基本的供配电方式, 由此可演变或组合出其他很多供配电方式。
负荷侧馈线
3、单母线带旁路 问题的提出:馈出线 断路器故障时,要求故 障回路不停电。 方法:为每一出线断 路器均设置一台备用(2 n备用)如图。 方法评价:备用太多, 不经济。 改进思路:因极少两 台断路器同时故障,可 否只设一台公共备用, 需要时被故障回路调用。
电源进线
QS0 QF0
QF01 QF11 QF02 QF12 QF03 QF13
变配电所
电源 负荷2
负荷工作场所
负荷4 负荷1 负荷3 负荷1 负荷2 负荷3 负荷4
2.3.4 环式配电 是树干式配电的一种演变,将树干式配电干 线末端接回电源,即成环式。 运行方式:开环、闭环。 技术细节:环路开关,开环点的设置。
负荷工作场所 变配电所
电源 负荷2 F 负荷4 负荷1 负荷3 隔离开关 负荷1 负荷2
第2章 供配电系统的构成
电气构成:由变压器、电力线缆、自备发电设 备及各种配电设备等构成。 设施构成:由变(配)电所、电力线路、自备 发电站等构成。 术语解释。 设备(Equipment,Device):由工厂制造 的具有某类特定功能的整体,以产品形式提供。 装置(Installation):由若干台设备(在工 作现场)装配起来的具有更复杂功能的整体。 设施(Facility):具有特定功能的一系列设 备和(或)装置的组合,连同为这些设备(装置) 服务的建、构筑物所构成的整体。
• 小结 1)供电电压与用电电压的概念。 2)供电电压是由系统规模决定的,用电电压是 由用电设备决定的。 3)根据供电电压与用电电压的差异及用户具体 情况确定供配电系统电压层次。 4)供电企业与电力用户的交接点叫电网的公共 连接点,缩写PCC(Point of Common Coupling)。
第2节 电气结构之变配电所电气主结线
二次降压供配电系统结构框图
1-110kV总降压变电所 3-10(6)kV变电所
2-配电所(开闭所) 4-高压用电设备
2、一次降压的供配电系统 对中等规模用户,供电电压为中压10kV,只 需一次降压即可。也有少数35kV供电电压直降 0.38kV的一次降压系统。 住宅小区、单体高层建筑、中小型工厂等常 用一次降压系统。 3、低压直供供配电系统 由电力企业的公用变配电所供电的380/220V 电力用户电网。
a)
b)
c)
3、设置备用 设置备用在工程上有一个更具普遍意义的术 语,叫做冗余技术。 目的:提高运行可靠性。 技术要点:冗余度与可靠性间的平衡。 常见方式举例:(n+1)备用,2n备用等, 一用一备、互为备用等。 工程要求:保证可靠性前提下,尽量简洁、 方便切换操作、经济等。
• 小小结 受/馈电转换、电器组合、设置备用是构成主 结线的三个基本要素。
2.1.2 供配电系统按电压层次的分类 供电电压可能与用电电压相同,也可能不同, 因此电力用户电网自身也有不同的电压层次,主 要有以下几种。 1、二次降压的供配电系统 对规模大的用户,供电电压可能高达35~ 110kV,用户电网常需要两次降压来满足电能传 输与使用的需求,这种系统称为二次降压系统。 常见电压层次有: 110/10/0.38kV; 35/10(6)/0.38kV。
安装卡座 金属管帽 接线端子 瓷熔管内有 金属熔体与石英沙
绝缘子
熔断器底座
6、电压、电流互感器 功能:测量一次系统电压、电流大小。 特征:将高电压、大电流转变成低电压、小 电流。与一、二次系统都有连接。 是测量电器。
符号 TA TA
电流互感器 电压互感器
符号
TV
TV
2.2.3 构成主结线的基本要素 要素的一般解释: 1)构成事物必不可少的条件。如:时间、地点、 人物、事件是叙述文的四大要素。 2)构成事物的基本单元。具有层次性,一要素 相对它所在的系统是要素,相对于组成它的要素 则是系统。 3)构成事物的基本方法。也具有层次性,一般 指具有普遍意义的方法。
II段母线负荷侧馈线
两个单母线被QF连接起来,QF:联络断路器 一个单母线被QF分成两段,QF:分段断路器
2、双母线结线 单母线+母线 备用 备用母线应能 被进线和每一路出 线所利用。 工作方式与故 障切换问题。
电源进线
QS0 QF0 QS01 QS02
母线I段 母线II段
QS11 QS12 QS21 QS22 QS31 QS32 QF1 QF2 QF3
真空断路器
上接线端子
二次接线插头
绝缘套筒内有真 空灭弧室及触头
下接线端子
就地操作箱 手车式框架
VS1-12真空断路器
续上页
VSm-12真空断路器(配永磁操动机构)
3、中、高压隔离开关 功能:隔离系统带电 符号 QS 与非带电部分。 特征:开断时有明显可见的断点,除非人工 就地操作,否则会保持开断状态。基本无灭弧能 力,不能开断负荷电流,更不能开断短路电流。 主要为保证检修安全用。 是一种隔离电器。
负荷3
负荷4
2.3.5 各种配电方式的变通及综合应用示例
负荷工作场所 变配电所
电源1 电源2 负荷1 负荷2
负荷工作场所 变配电所
电源1 负荷1 负荷2
电源2
负荷3 隔离开关 负荷4
隔离开关
负荷4
负荷3
双电源单环路
双电源双环路
负荷工作场所 变配电所
电源1 负荷1
双电源双回路 放射式配电
电源2 负荷2
上接线端子 操作手柄
隔离闸刀
GN19-10C型 实物图片
下接线端子
传动机构
GN19-10型 实物图片
4、中、高压负荷开关 QL 符号 功能:正常情况下 开、合电路功能,可开、 合负荷电流,不能开断短路电流。 特征:灭弧能力介于断路器与隔离开关之间。 有兼具隔离开关功能的负荷开关,简称负荷 隔离开关。 是一种开关电器。
1、受、馈电转换与 电能分配 通过进、出线回路 在母线上的连接实现。 电源进线将电能送 到母线上,负荷出线 从母线上取得电能, 实现了受、馈电转换。 多回路出线实现了电 能的分配。
电源进线
受电 馈电
负荷出线
2、(开关)电器组合 方式a:隔离开关+断路器组 合。隔离开关保证检修断电,断 路器控制投切,并开断短路故障。 隔离开关设置在断路器的电源侧。 方式b:方式a在移开式开关 柜的另一种实现形式。 方式c:负荷开关+熔断器组 合。负荷开关控制投切并保证检 修断电,熔断器作短路保护。熔 断器与负荷开关间一般有机械联 动。
第1节 供配电系统的电压层次
2.1.1 供配电系统的电源与负荷 电源:变配电所,自备电源(包括自备发电 机、电池逆变电源等)。 负荷:用电设备。 供电电压:供电企业与电力用户连接点 (PCC-Point of Common Coupling)所处电 网标称电压,也即供配电系统的电源电压。 0.38~110kV。 用电电压:用电设备额定电压。220/380V、6 ~10kV。
2.2.2 主结线上常用设备简介 1、母线 功能:受、馈电转换的枢纽。 电气上相当于一个节点(node),空间上 提供足够的连接位置。 一般由矩形截面的铜排或铝排制作,也有管 形等其他形状。 除硬母线以外,有些 变配电所还会用到软母线
W
图用图形符号 图用文字符号
表图2-1 6 表图2-1 7
2、断路器 功能:开、合电路功能, 符号 QF 可开合负荷电流,开断短路电 流。 特征:灭弧能力强,触头状态多不可见,可 被自动控制装置操作开、合。 不能以操作开断断路器确认断电! 是一种开关电器。
上接线 端子
上隔离开关 传动机构
真空负荷 开关 弹簧 脱扣机构
下接线 端子
接地开关
5、熔断器 功能:过电流时熔断 符号 自身以开断电路。 特征:不可自复。灭弧能力强。 可开断过负荷电流和短路电流。 是一种一次保护电器。
FU
户内高压限流熔断器结构
石英沙 金属熔体缠绕在内瓷管上
熔断撞针
瓷熔管剖面
第3节 电气结构之供配电系统网络结线