供配电系统基本知识
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(2)PE线(保护线)
是为保障人身安全,防止发生触电事故而设的接地线。
(3)PEN线(保护中性线)
兼有N线、PE线功能 习惯上称为“零线” ,设备外壳接PEN或PE线的接地形式称为
“接零” 。
2、保护接地的形式及应用
(1)TN系统
a 、TN—C系统 (三相四线制)
保护接零 PEN线中可有电流通过,
其断线,会造成人身触 电危险,且会造成有的 相电压升高而烧毁单相 用电设备。PEN线须连 接牢固。 应用:对安全及电磁干 扰要求不高的场所。
b 、TN—S系统(三相 五线制)
保护单独接地
PE线与N线分开,PE线中Βιβλιοθήκη Baidu没有电流通过,,所有设 备之间不会产生电磁干扰; PE线断线不会使设备外露 可导电部分带电,比较安 全。
一 天 班 里 的 四个同 学在捉 弄克洛 西,用 尺捅他 ,往他 脸上扔 栗子壳 ,还骂 他是 “ 残废和 怪物” 。受尽 欺负的 克洛西 爆发了 ,他随 手抓了 一个墨 水瓶向 他们砸 去,
没想
供配电系统…
电网
电站 矿山
电站 水坝
电站 油井
一、发电厂、电力系统基本知识
该系统由5个环节组成:发电、输电、变电、配电、用电。
优点:消耗燃烧少;燃烧时不需 要空气助燃 ;容量越大越经济
缺点:开停机复杂、有放射性污 染。
如: 浙江秦山核电站 (2*60万kw) 广东大亚湾核电站(2*90万kw) 阳江核电站 (2*90万kw)
(4)其它类型电厂
风能、 太阳能、 潮汐能、 地热能
2、电力网
由各类升压变电所、输电线路、降压变电所组 成的电能传输和分配的网络。
1、发电厂的类型及电能的生产
(1)火力发电厂
燃料的化学能 电能
热能 机械能
优点:建设投资小、工期短、受气候、 水文条件影响小,不分丰水期和枯 水期。
缺点:生产过程复杂、成本高、对环境 污染大。
a凝汽式火电厂:只发电不供热(热能利 用率30%~40% )
b热电厂 :既发电又供热(热能利用率 60%~70% )
要求:必须装设灵敏的漏电 保护装置。
应用:电子设备。
(3)IT系统(三相三线制)
中性点不接地或经高阻抗 接地,每台设备均经各自 的PE线接地。
要求:需装设单相接地保 护。
应用:对连续供电要求较 高或对抗电磁干扰要求较 高的易燃易暴场所。 如矿 井等。
谢谢!
电网电压等级:
220/380V 0.4KV 10KV 35KV 110KV 220KV 330KV 500KV 750KV(我国西北电网) 1000KV 1150KV(俄罗斯) 低压(1kV及以下) 高压(1~330kV) 超高压(330~1000kV) 特高压(1000kV以上)
3、变电站(所)
项目1:供配电系统基本认识
供配电系统初步认识
[能力目标]
了解发电厂、电力系统基本知识; 熟悉电能的生产过程; 掌握电力系统中性点的运行方式; 掌握低压配电系统的接地形式。
《 爱 的 教 育》 读后感 300字 我 看 过 很多 书,但 是当我 翻开《爱的教育》这
本 书 , 里 面 一篇篇 文章使 我深受 感动。 让我感 触到爱 就在我 们身边 。 小 说 里 的 《 侠 义 的 行为》 这篇文 章让我 最感动 的人物 就是残 疾的科 洛西。 他平时 不怎么 说 话 , 家 里 也非常 穷。就 靠他妈 妈卖野 菜过日 子。在 班里四 个调皮 的同学 经常戏 弄 他 , 有 时 候用栗 子壳扔 他,有 时候学 他残疾 的样子 ,科洛 西都不 会生气 。但有 一 次 科 洛 西 ,终于 生气了 ,突然 将摆放 在课桌 上的墨 水瓶扔 了过去 。那同 学敏捷 地 避 开 了 , 墨水瓶 砸到了 刚进教 室的老 师身上 。得知 原因后 ,老师 斥责了 四个调 皮 的 学 生 。 最后, 经过老 师的教 育,那 四个同 学主动 向科洛 西道歉 。 这 一 篇 小 说 让 我 懂 得了, 别人有 了困难 ,或者 身体有 了缺陷 ,我们 不应该 嘲笑, 歧视别 人 , 而 应 该 多关心 他,鼓 励他, 帮助他 ,让世 界充满 爱。 《 爱 的 教育 》读后 感 300字 今 天 我 读 了《 爱的教 育》中 的《见 义勇为 的卡隆 》深有感触。文中有 一 个红色 头发一 只胳膊 残废的 一位小 男孩儿 ——克 洛西和 一位勇 敢少年 ——卡 隆。
变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换、 分配电能的作用。按其地位、作用可分为:
(1)枢纽变电所 (洛阳牡丹变) 330—500KV,汇集多个电源、连接系统高压和中压的几个部分。
一旦停电,引起系统解裂、瘫痪。 (2)中间变电所 220—330KV,汇集2-3个电源,向一个区域供电。 (3)地区变电所 110—220KV,向一个地区供电。 (4)终端变电所 35—110KV,位于配电线路末端,经降压直接向用户供电。
应用:电子设备、实验场 所。
C、 TN—C—S系统(即 a、b的组合)
运行方式灵活,兼有TN— C系统和TN—S系统的优越 性,经济实用。
应用:现代企业、民用建 筑。
(2)TT系统(三相四线制)
每台设备均经过各自的PE线 单独接地。
特点:抗电磁干扰;若有设 备因绝缘不良或损坏使其外 露可导电部分带电时,漏电 电流一般很小不足以使线路 过流保护装置动作,增加了 触电危险。
4、建立大型电力系统的优缺性
(1)合理利用资源(水 煤互补)
(2)减少电能损耗、降 低电力成本
(3)保证电能质量,提 高供电可靠性
(4)系统对设备要求较 高、技术难度较大
(5)一旦出现不可挽救 的故障,将引起整个系
统崩溃
5、工厂供配电系统
(1)工厂供配电系统范围 工厂所需电力从进厂
起到 用电设备的整个电力线 路及变配电设备。
(2)水力发电厂
水流的位能(动能) 电能
机械能
优点:生产过程简单、易于实现 自动化、成本低、无污染 。
缺点:建设投资大、工期长、受 气候、水文条件影响大, 分丰水期和枯水期。
a堤坝式水电厂
b引水式水电
c抽水蓄能式水电厂
(3)核电厂
核裂变能→热能→机械能→电能
1Kg U235=2700t标准煤
特点: (1)发生单相接地故障时,
其余两相电压不会升高。 对绝缘要求降低。
(2)单相短路故障时,短 路电流很大,可动作于跳 闸。 亦称大电流接地系统。
三、低压配电系统的接地形式及应用
1、N线、PE线、PEN线功能
(1)N线(中性线)
A、 用来接额定电压为相电压的单相设备 B、用来传导三相系统中不平衡电流的单相电流 C、减小负荷性电位偏移
(2)配电所的任务 接受电能、分配电能。
(3)变电所的任务 接受电能、变换电压、
分配电能。
二、电力系统中性点运行方式
电力系统中性点:系统 中发电机或变压器的中 性点。
1、中性点不接地系统
特点: (1)发生单相接地时,其余两
相对地电压升高√3倍 (2)允许短时运行,但应装设
单相接地保护或绝缘监视装置。 当发生单相接地故障时发出报警 信号或指示,提醒值班人员采取 措施。
2、中性点经消弧线圈接地系统
主要用于35KV电力系统 规程规定:当3-10KV系
统Ic≥30A。20KV系统 Ic≥10A时须采用经消弧线 圈接地方式 消弧线圈作用:用消弧线 圈IL补偿接地点的电容电 流IC消弧抑制谐振过电压 1、2合称为小电流接地系 统。
3、中性点直接接地系统
主要用于110KV以上电力 系统
是为保障人身安全,防止发生触电事故而设的接地线。
(3)PEN线(保护中性线)
兼有N线、PE线功能 习惯上称为“零线” ,设备外壳接PEN或PE线的接地形式称为
“接零” 。
2、保护接地的形式及应用
(1)TN系统
a 、TN—C系统 (三相四线制)
保护接零 PEN线中可有电流通过,
其断线,会造成人身触 电危险,且会造成有的 相电压升高而烧毁单相 用电设备。PEN线须连 接牢固。 应用:对安全及电磁干 扰要求不高的场所。
b 、TN—S系统(三相 五线制)
保护单独接地
PE线与N线分开,PE线中Βιβλιοθήκη Baidu没有电流通过,,所有设 备之间不会产生电磁干扰; PE线断线不会使设备外露 可导电部分带电,比较安 全。
一 天 班 里 的 四个同 学在捉 弄克洛 西,用 尺捅他 ,往他 脸上扔 栗子壳 ,还骂 他是 “ 残废和 怪物” 。受尽 欺负的 克洛西 爆发了 ,他随 手抓了 一个墨 水瓶向 他们砸 去,
没想
供配电系统…
电网
电站 矿山
电站 水坝
电站 油井
一、发电厂、电力系统基本知识
该系统由5个环节组成:发电、输电、变电、配电、用电。
优点:消耗燃烧少;燃烧时不需 要空气助燃 ;容量越大越经济
缺点:开停机复杂、有放射性污 染。
如: 浙江秦山核电站 (2*60万kw) 广东大亚湾核电站(2*90万kw) 阳江核电站 (2*90万kw)
(4)其它类型电厂
风能、 太阳能、 潮汐能、 地热能
2、电力网
由各类升压变电所、输电线路、降压变电所组 成的电能传输和分配的网络。
1、发电厂的类型及电能的生产
(1)火力发电厂
燃料的化学能 电能
热能 机械能
优点:建设投资小、工期短、受气候、 水文条件影响小,不分丰水期和枯 水期。
缺点:生产过程复杂、成本高、对环境 污染大。
a凝汽式火电厂:只发电不供热(热能利 用率30%~40% )
b热电厂 :既发电又供热(热能利用率 60%~70% )
要求:必须装设灵敏的漏电 保护装置。
应用:电子设备。
(3)IT系统(三相三线制)
中性点不接地或经高阻抗 接地,每台设备均经各自 的PE线接地。
要求:需装设单相接地保 护。
应用:对连续供电要求较 高或对抗电磁干扰要求较 高的易燃易暴场所。 如矿 井等。
谢谢!
电网电压等级:
220/380V 0.4KV 10KV 35KV 110KV 220KV 330KV 500KV 750KV(我国西北电网) 1000KV 1150KV(俄罗斯) 低压(1kV及以下) 高压(1~330kV) 超高压(330~1000kV) 特高压(1000kV以上)
3、变电站(所)
项目1:供配电系统基本认识
供配电系统初步认识
[能力目标]
了解发电厂、电力系统基本知识; 熟悉电能的生产过程; 掌握电力系统中性点的运行方式; 掌握低压配电系统的接地形式。
《 爱 的 教 育》 读后感 300字 我 看 过 很多 书,但 是当我 翻开《爱的教育》这
本 书 , 里 面 一篇篇 文章使 我深受 感动。 让我感 触到爱 就在我 们身边 。 小 说 里 的 《 侠 义 的 行为》 这篇文 章让我 最感动 的人物 就是残 疾的科 洛西。 他平时 不怎么 说 话 , 家 里 也非常 穷。就 靠他妈 妈卖野 菜过日 子。在 班里四 个调皮 的同学 经常戏 弄 他 , 有 时 候用栗 子壳扔 他,有 时候学 他残疾 的样子 ,科洛 西都不 会生气 。但有 一 次 科 洛 西 ,终于 生气了 ,突然 将摆放 在课桌 上的墨 水瓶扔 了过去 。那同 学敏捷 地 避 开 了 , 墨水瓶 砸到了 刚进教 室的老 师身上 。得知 原因后 ,老师 斥责了 四个调 皮 的 学 生 。 最后, 经过老 师的教 育,那 四个同 学主动 向科洛 西道歉 。 这 一 篇 小 说 让 我 懂 得了, 别人有 了困难 ,或者 身体有 了缺陷 ,我们 不应该 嘲笑, 歧视别 人 , 而 应 该 多关心 他,鼓 励他, 帮助他 ,让世 界充满 爱。 《 爱 的 教育 》读后 感 300字 今 天 我 读 了《 爱的教 育》中 的《见 义勇为 的卡隆 》深有感触。文中有 一 个红色 头发一 只胳膊 残废的 一位小 男孩儿 ——克 洛西和 一位勇 敢少年 ——卡 隆。
变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换、 分配电能的作用。按其地位、作用可分为:
(1)枢纽变电所 (洛阳牡丹变) 330—500KV,汇集多个电源、连接系统高压和中压的几个部分。
一旦停电,引起系统解裂、瘫痪。 (2)中间变电所 220—330KV,汇集2-3个电源,向一个区域供电。 (3)地区变电所 110—220KV,向一个地区供电。 (4)终端变电所 35—110KV,位于配电线路末端,经降压直接向用户供电。
应用:电子设备、实验场 所。
C、 TN—C—S系统(即 a、b的组合)
运行方式灵活,兼有TN— C系统和TN—S系统的优越 性,经济实用。
应用:现代企业、民用建 筑。
(2)TT系统(三相四线制)
每台设备均经过各自的PE线 单独接地。
特点:抗电磁干扰;若有设 备因绝缘不良或损坏使其外 露可导电部分带电时,漏电 电流一般很小不足以使线路 过流保护装置动作,增加了 触电危险。
4、建立大型电力系统的优缺性
(1)合理利用资源(水 煤互补)
(2)减少电能损耗、降 低电力成本
(3)保证电能质量,提 高供电可靠性
(4)系统对设备要求较 高、技术难度较大
(5)一旦出现不可挽救 的故障,将引起整个系
统崩溃
5、工厂供配电系统
(1)工厂供配电系统范围 工厂所需电力从进厂
起到 用电设备的整个电力线 路及变配电设备。
(2)水力发电厂
水流的位能(动能) 电能
机械能
优点:生产过程简单、易于实现 自动化、成本低、无污染 。
缺点:建设投资大、工期长、受 气候、水文条件影响大, 分丰水期和枯水期。
a堤坝式水电厂
b引水式水电
c抽水蓄能式水电厂
(3)核电厂
核裂变能→热能→机械能→电能
1Kg U235=2700t标准煤
特点: (1)发生单相接地故障时,
其余两相电压不会升高。 对绝缘要求降低。
(2)单相短路故障时,短 路电流很大,可动作于跳 闸。 亦称大电流接地系统。
三、低压配电系统的接地形式及应用
1、N线、PE线、PEN线功能
(1)N线(中性线)
A、 用来接额定电压为相电压的单相设备 B、用来传导三相系统中不平衡电流的单相电流 C、减小负荷性电位偏移
(2)配电所的任务 接受电能、分配电能。
(3)变电所的任务 接受电能、变换电压、
分配电能。
二、电力系统中性点运行方式
电力系统中性点:系统 中发电机或变压器的中 性点。
1、中性点不接地系统
特点: (1)发生单相接地时,其余两
相对地电压升高√3倍 (2)允许短时运行,但应装设
单相接地保护或绝缘监视装置。 当发生单相接地故障时发出报警 信号或指示,提醒值班人员采取 措施。
2、中性点经消弧线圈接地系统
主要用于35KV电力系统 规程规定:当3-10KV系
统Ic≥30A。20KV系统 Ic≥10A时须采用经消弧线 圈接地方式 消弧线圈作用:用消弧线 圈IL补偿接地点的电容电 流IC消弧抑制谐振过电压 1、2合称为小电流接地系 统。
3、中性点直接接地系统
主要用于110KV以上电力 系统