低压配电系统的选择
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民用建筑电气设计中低压配电一般规定在民用建筑电气设计中,关于低压配电,一般有以下规定:
1. 低压配电系统的额定电压一般为220V或380V,频率为50Hz。
2. 低压配电线路的导线采用铜导线,导线截面积根据负荷计算确定。
3. 低压配电系统应满足用电设备的需求,根据建筑面积、建筑用途和用电设备负荷等因素进行设计。
4. 低压配电系统应设有总配电箱或总配电柜,用于接收进线电源并分配给各个子回路。
5. 低压配电系统中,应设有漏电保护装置,用于自动监测电流的不平衡和漏电情况,确保人身安全。
6. 低压配电线路应采用电缆或电线槽进行布线,需符合国家相关的电线电缆标准和安装要求。
7. 低压配电系统应设置过载保护和短路保护设备,以确保电气设备和线路的安全运行。
8. 低压配电系统应设有照明配电系统和动力配电系统,分别用于供应照明设备和动力设备的电力需求。
9. 低压配电系统应符合国家相关的建筑电气规范与标准,如《建筑电气设计规范》,以确保安全可靠的用电环境。
以上是一般情况下民用建筑电气设计中关于低压配电的一些常规规定,具体还需根据具体情况进行详细设计。
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低压配电网有三种中性点运行方式IT系统、TT系统和TN系统低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。
其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。
中性点接地系统有三种:IT系统,TT系统和TN系统。
这三种接地分别为:TT系统:电源中性点直接接地IT系统:电源中性点不直接接地TN系统:电源中性点直接接地(与TT系统的区别是该接地线与电气设备的金属外壳相连接)国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下:第一个字母表示电力系统的对地关系:T--一点直接接地;I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。
第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。
后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:S--中性线和保护线是分开的;O--中性线和保护线是合一的。
(1)IT系统: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。
其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。
而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。
IT系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。
(2)TT系统: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。
低压供电系统设计知识低压供电系统设计涉及到在电气系统中使用较低电压级别的设计和规划,通常在工业、商业和住宅建筑中使用。
以下是一些涉及低压供电系统设计的基本知识:1.电压级别:低压通常指的是1000伏及以下的电压级别。
低压供电系统一般包括230伏(单相)和400伏(三相)的交流电,以及直流电系统。
2.电力系统构成:低压供电系统包括发电机、变压器、开关设备、电缆、配电盘等组件。
这些组件协同工作,将电能从发电端输送到最终用户。
3.电缆和导线选择:在低压系统中,选择适当规格的电缆和导线是至关重要的。
这涉及到考虑电流负载、电气阻抗、短路电流容忍度等因素。
4.系统配置:低压系统可以采用单相或三相配置,具体取决于应用的要求。
三相系统通常用于大功率负载,而单相系统常用于住宅和小型商业建筑。
5.电力负载计算:在设计低压供电系统时,需要计算电力负载,以确保系统足以满足各种设备和用途的电力需求。
6.电气安全:低压供电系统设计必须符合相关的电气安全标准和规定。
这包括适当的过载和短路保护、接地系统的设计等。
7.能效和可靠性:在设计低压供电系统时,通常要考虑能效和可靠性。
采用能效设备和系统配置,以及备用电源和自动切换系统,有助于提高系统的可靠性。
8.监控和控制系统:现代低压供电系统通常涉及到监控和控制系统,以实时监测电能使用情况,进行故障检测,并提高系统的管理效率。
这只是低压供电系统设计中的一些基本知识点。
具体的设计需要考虑特定应用、国家或地区的标准以及当地的电力规范。
在进行设计时,建议与专业电气工程师或相关领域的专业人员合作。
供电系统低压配电保护电器的选择低压配电保护电器是安装在低压配电系统中的一种保护设备,主要用于预防过载、短路、接地故障等情况的发生,具有重要的保护作用。
在选择低压配电保护电器时,需要考虑多方面因素,以确保其功能和使用效果。
以下介绍几点参考意见:1. 根据电路类型选择保护电器低压配电保护电器的选择应根据电路类型进行。
电路可分为三种类型:交流、直流、混合型,每种类型可能需要使用不同的保护设备。
例如,交流电路通常采用空气断路器、熔断器以及过流继电器;直流电路通常采用直流断路器、伺服驱动系统以及电子式保护装置。
根据电路类型选择符合标准的保护电器,可以保证它们具有高度兼容性,更加可靠。
2. 考虑保护模式保护模式是指保护电器采用的工作原理。
当前市面上常见的保护模式有热继电器、磁吹式继电器、电子式保护装置等。
它们各有特点和适用范围。
热继电器通常适用于负载具有较高的起动电流、较小的短路电流的场合。
磁吹式继电器通常适用于负载具有较大的短路电流、较小的起动电流的场合。
电子式保护装置适用于要求高精度保护、保护时间短、操作可靠的场合。
选择不同的保护模式应根据实际情况进行。
3. 考虑额定电流和额定电压低压配电保护电器通常有额定电流和额定电压的限制。
根据具体的配电系统,应选择具有适当额定电流和额定电压的保护电器。
额定电压过高或过低都可能导致保护电器功能失灵,甚至损坏。
额定电流过大或过小则可能导致保护电器不能及时识别故障,致使保护不到位或者误动作。
因此,在选择低压配电保护电器时,应根据具体工程要求对额定电流和额定电压进行细致的分析和计算。
4. 考虑环境因素低压配电保护电器通常使用在恶劣环境下,例如高温、低温、潮湿、振动等情况。
在选择低压配电保护电器时,应根据工程要求,选择耐高温、防潮、防振等特殊型号的保护电器,以确保其在恶劣环境中的正常工作。
总之,在选择低压配电保护电器时,应根据电路类型、保护模式、额定电流和电压、环境因素等多方面考虑,选择符合标准的保护电器,并进行详细计算和检测,确保其功能和使用效果,从而达到保护人员、设备、系统的目的。
一.断路器的选择1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.2.配电用低压断路器的选择(1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.(3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流.(4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核.(5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2.(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值.3.电动机保护用低压断路器的选择(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流.(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡.(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流.4.照明用低压断路器的选择(1)长延时整定值不大于线路计算负载电流.(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流.二.漏电保护装置的选择1.形式的选择一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性.2.额定电流的选择漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流.3.极数的选择家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器. 4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择)为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性.灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作.灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右).家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),其额定漏电动作电流宜为5~10mA.快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时,能否迅速地动作.合格的漏电保护器的动作时间不应大于0.1s,否则对人身安全仍有威胁.三.热继电器的选择选择热继电器作为电动机的过载保护时,应使选择的热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能地接近,甚至重合,以充分发挥电动机的能力,同时使电动机在短时过载和启动瞬间[(4~7)IN电动机]时不受影响.1.热继电器的类型选择一般场所可选用不带断相保护装置的热继电器,但作为电动机的过载保护时应选用带断相保护装置的热继电器.2.热继电器的额定电流及型号选择根据热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,来确定热继电器的型号.3.热元件的额定电流选择热继电器的热元件额定电流应略大于电动机的额定电流.4.热元件的整定电流选择根据热继电器的型号和热元件额定电流,能知道热元件电流的调节范围.一般将热继电器的整定电流调整到等于电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍;对启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车的电动机,热元件的整定电流应调整到电动机额定电流的1.1~1.15倍. 四.接触器的选择1.选择接触器的类型接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.2.主触头的额定电流主触头的额定电流可根据经验公式计算IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机如果接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.3.主触头的额定电压接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压. 4.操作频率的选择操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器.5.线圈额定电压的选择线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.五.中间继电器的选择中间继电器一般根据负载电流的类型、电压等级和触头数量来选择. 十一.熔断器的选择(一) 熔断器类型的选择应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.(二) 熔断器规格的选择1.熔体额定电流的选择(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3)式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(1.6~2)对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.(6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流:IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.(7) 降容使用在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高,其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.2.熔断器的选择(1)UN熔断器≥UN线路.(2)I N熔断器≥IN 线路.(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流.十二.无功补偿电容器的选择补偿后补偿前COSφ1 补偿到COSφ2时,每千瓦负荷所需电容器的千乏数0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59十三.变频器(NIO1)的选择1.恒转矩和风机水泵类选型区别:(1)恒转矩类:负载具有恒转矩特性,需要电机提供与速度基本无关的转矩——转速特性,即在不同的转速时转矩不变.如起重机、输送带、台车、机床等.(2) 风机、水泵类:负载具有在低速下转矩减低的特性,以风机、泵类为代表的平方减转矩负载,在低速下负载转矩非常小,用变频器运转可达到节能的要求,比调节挡板、阀门可节能40%~50%.但速度提高到工频以上时,所需功率急剧增加,有时超过电机、变频器的容量,所以不要轻易提高频率,此时请选用大容量的变频器.2.选用变频器规格时需注意的问题:一般情下,同规格的电动机匹配相同规格的变频器即可满足需要.但在某些情况下,用户要按实际情况选用变频器,这样才能使您的整个系统更加安全可靠的工作.(1) NIO1系列通用变频器是针对4极电机的电流值和各参数能满足运转进行设计制造的,当电机不是4极时(如8极、10极或多极),就不能仅以电机的功率来选择变频器的容量,必须用电流来校核. (2) 绕线电机与通用笼形电机相比,容易发生谐波电流引起的过电流跳闸,所以应选择比通常容量稍大的变频器.(3) 对于压缩机、振动机等具有转矩波动的负载,以及像油压泵等具有峰值负荷的负载,如果按照电机的额定电流决定变频器的话,有可能发生因峰值电流保护动作等意外现象.因此,应检查工频运行时的电流波形,选用比其最大电流更大额定输出电流的变频器.(4) 对于罗茨鼓风机多用于污水处理场的排气槽,因其输出压力基本一定,转矩特性近似为恒转矩特性.在20%额定速度范围内,转矩特性不可调节.所以在选用变频器时,其额定容量的选择比电机额定功率大20%,速度调节在额定速度20%以上进行.(5) 对于深井水泵中的电机具有特殊构造,与相同规格的通用电动机相比额定电流较大.选用变频器时,要使电动机的额定电流在变频器的额定电流以内(即考虑选用大一级的变频器).(6) 对于转动惯量较大(如离心机),需要较大的加速转矩,并且加速时间长.因此,为了使加速中变频器的过载保护不发生动作,应选择加速时电动机的电流在变频器额定电流以内.(7) 当单台变频器带多台电机同时运行时,必须保证变频器的功率大于多台电机同时运行的总功率.(8) 当单台变频器带多台电机切换运行时,必须保证变频器的功率不小于投入运行电机的总功率. 十四.交流稳压器的选择选型方法(1) 一般情况下,交流稳压器的负载功率因素(COSФ)为0.8时,即实际对外输出功率为额定容量的80%.(2) 感性容性负载环境下,选型时还应考虑负载的启动电流较大,对稳压器有冲击影响,如何选型具体详见下表.选型安全使用系数负载性质设备类型负载单元安全系数选择稳压器容量SBW系列 SVC系列 SBW系列 SVC系列纯阻性负载电阻丝、电炉类设备无要求1 1.5 ≥负载功率≥1.5倍负载功率感性负载电梯、空调、电动机类设备设备数量少,每台功率大 2 3 ≥2倍负载功率≥3倍负载功率设备数量多,每台功率小2.5 ≥2.5倍负载功率`容性负数微机机房、广播电视等设备数量少,每台功率大 1.5 2 ≥1.5倍负载功率≥2倍负载功率设备数量多,每台功率小1.5 ≥1.5倍负载功率综合性负载工厂、宾馆总配电及家具电器照明等以最大感性负载来确定感性负载的2倍加其它负载感性负载的3倍加其它负载≥2倍感性负载功率+其它负载≥3倍感性负载功率+其它负载注:选用的稳压器容量(kVA)=负载功率(kW)×安全系数十五.额定剩余动作电流(漏电动作电流)I△n的选择1.额定剩余动作电流I△n的选择单机配用时I△n>4IX;分支路配用时I△n>2.5IX,同时还要满足最大一台电动机运行时I△n>4IX(此IX按电动机运行时的值取);主干线或全网配用时I△n>2.IX.以上各式中:I△n-—额定剩余动作电流mA;IX —线路或电动机实测或是经验值的泄漏电流mA;.2. 额定剩余不动作电流I△no的值:I△no=1/2 I△n3.剩余电流动作继电器I△n的值:目前剩余电流动作继电器(电磁式)I△n的值有100mA、200mA和500mA 几种.能引燃起火的电弧电流通常在500mA以上.单就预防电气火灾而言,取I△n为500mA,I△no为250mA为宜.4.级间保护配合的动作电流和动作时间:动作电流和动作时间的选择应考虑上下级保护的协调配合.从选择性、可靠性出发,按分级保护,下级与上级应有选择性的原则来设计.动作电流和动作时间应符合下列规定:(1) I△n1>K I△n2(2) tF >tFD式中:I△n1——上一级的额定剩余动作电流mA;I△n2——下一级的额定剩余动作电流mA;K—可靠系数取2;tF——上一级的可反回时间s;tFD——下一级的可反回时间s.在正常情况下,按上述式子选择各级剩余动作电流和动作时间,一般不会引起误动作.十七.二极和四极开关中N极型式的选用1.电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险.2.为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关. 3.不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要.4.TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置)应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD 没有此要求.5.不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线.。
低压配电系统三种形式
一、柔性配电系统
柔性配电系统是一种灵活的、可靠的低压配电系统,它能够自动根据
变化的负荷来进行配置,以确保安全、可靠的供电。
特点是规模小,控制
范围大,便于携带和安装,可以快速响应不同的工况。
相比传统的低压配
电系统,柔性配电系统具有更小的成本、更高的效率和更高的可靠性。
它
主要用于提供电力给小规模的建筑物或场所,如家庭、社区、停车场、商
店等。
二、自动配电系统
自动配电系统是一种用于自动控制的低压配电系统,它能够快速地响
应变化的负荷,自动调节和控制配电系统,以确保安全可靠的供电。
它主
要用于中小规模的建筑物或场所,如公寓、办公楼、医院、学校等,具有
节能减排、安全可靠、成本低廉的优势。
三、熔断器配电系统
熔断器配电系统是一种简单的、安全可靠的低压配电系统,它能够快
速的断开发生故障的路线,以防止电路发生过载。
它主要用于小规模的建
筑物或场所,如办公楼、家庭、商店、酒店等,具有安全可靠、成本低廉、操作简单的优势。
同时,熔断器配电系统还可以实现节能减排、基础设施
改造等功能。
低压配电系统接地形式及供电措施的选择摘要:低压配电系统是现代电力系统中关键的组成部分,接地形式及供电措施的选择对于系统的安全运行和供电可靠性至关重要。
本文将介绍低压配电系统的接地形式,以及各类等级负荷的供电措施,并探讨电机启动与控制方式的选择。
通过对接地形式和供电措施的分析,可以为低压配电系统的设计和运行提供一定的指导。
1. 低压配电系统的接地形式低压配电系统的接地形式是指电源和负荷之间的接地方式。
常见的接地形式包括:①TN-S系统:将低压配电系统的中性点和地分开,采用独立的PE线连接负荷设备。
②TN-C-S系统:将低压配电系统的中性点和地合并,采用共享的PEN线连接负荷设备。
③TT系统:低压负载的中性点和地之间通过独立的地线连接,同时设备的外壳通过地线接地。
④IT系统:不存在直接的中性点接地,而是通过绝缘监测和故障定位来实现。
2. 各类等级负荷的供电措施根据负荷的等级和重要性,可以采取不同的供电措施来保证供电的可靠性。
常见的供电措施包括:①单电源供电:适用于一般负荷,通过单个电源供电,供电可靠性较低。
当电源发生故障时,供电中断。
②双电源供电:通过两个独立的电源供电,当一个电源发生故障时,可以自动切换到备用电源供电,提高供电可靠性。
③双电源末端互投:在双电源供电的基础上,将备用电源的供电末端直接引入负荷设备,提高备用电源的供电能力。
3. 各类等级的负荷及供电方式根据负荷的等级和重要性,可以采用不同的供电方式来满足需求。
常见的负荷等级包括:①放射式负荷:多个负荷设备通过辐射型分支电缆与变电站直接连接,供电方式简单直接。
②树干式负荷:各分支负荷设备通过主干电缆与变电站连接,可实现分支负荷的独立供电。
③二次配电负荷:通过二次变压器将高压传输线降压为低压供电线,再通过二次回路供电到负荷设备,实现供电的灵活性和可靠性。
4. 电机启动与控制方式的选择对于电机启动与控制方式的选择,需要考虑负荷特性、启动过程中的电气和机械应力、能耗等因素。
低压配电系统中性线、保护线和保护中性线截面选择
1.中性线(N线)截面选择.
(1)单相两线制线路:
S n = Sφ(mm2) S n:中性线截面; Sφ相线截面
(2)三相四线制线路:
当Sφ≦16(铜)或25(铝)时:S n = Sφ
当Sφ>16(铜)或25(铝)时,Sφ≧S n≧16(铜)或25(铝)
(3)存在谐波的三相线路:
在三相四线制线路中存在谐波电流时,计算中性导体的电流应计入谐波电流的效应。
当中性导体电流大于相导体电流时,电缆相导体截面应按中性导体电流选择.
2.保护导体(PE线)截面积的选择
3.保护中性线(PEN线)截面选择
(1)保护中性线截面选择应同时满足上述保护线和中性线的要求,取其中最大值.
(2)考虑到机械强度原因,在电气装置中固定使用的PEN线截面不应小于10mm2(铜)或16mm2(铝).。
供电系统低压配电保护电器的选择1. 引言1.1 供电系统低压配电保护电器的选择供电系统低压配电保护电器的选择是供电系统中非常重要的一环。
保护电器在供电系统中扮演着至关重要的角色,它可以有效地保护电气设备和人身安全,避免电气事故的发生。
在选择合适的保护电器时,需要考虑到许多因素,如设备的负载情况、环境条件、电路特性等。
正确选择保护电器不仅可以提高供电系统的可靠性和稳定性,还可以延长设备的使用寿命,减少维修和损失。
在现代电力系统中,保护电器的种类繁多,如熔断器、断路器、接地保护装置等。
根据实际情况选择合适的保护电器对供电系统的安全运行至关重要。
在选用保护电器时,还要遵循一定的原则,比如要根据负载的特性选择合适的额定电流、考虑过载和短路情况等。
保护电器的参数选择也是非常关键的一步,必须根据具体的电气设备特性和运行环境来确定。
正确选择合适的保护电器对供电系统的安全稳定运行至关重要。
保护电器选择不当可能导致设备损坏甚至火灾等意外事件的发生。
在设计和运行供电系统时,务必要重视保护电器的选择和设置。
2. 正文2.1 保护电器的作用保护电器的作用是在供电系统中起到保护作用,主要是对电路或设备进行过载,短路,接地故障等各种故障进行保护。
保护电器可以快速感应故障信号,并迅速切断故障电路,以保护电器或设备不受损坏。
在供电系统中,保护电器相当于一个安全阀,一旦系统发生异常情况,它会迅速起到保护作用,避免故障蔓延,确保系统的安全运行。
保护电器不仅可以对设备进行保护,还可以对人身安全起到保护作用。
当电路发生短路故障时,如果没有保护电器及时切断电路,可能会形成电弧并引发火灾,对人员和设备带来不可估量的损失。
保护电器的作用是至关重要的。
除了故障保护外,保护电器还可以起到监测、控制、调节电路运行状态的作用。
通过保护电器,可以实现对电路负载的监测和控制,确保电路在正常范围内运行,提高供电系统的安全性和可靠性。
保护电器在供电系统中扮演着至关重要的角色,正确选择并合理应用保护电器对保障供电系统的稳定运行起着关键作用。
论低压配电系统的保护与选择[摘要]配电系统是指工厂所需电能的供应和分配,良好的供电系统有利于提高生产效率,节约生产成本,更有利于实现生产过程的自动化,由于电器制造技术的不断进步,断路器选择性保护技术的提高,各种选择性技术的推出,使得我们得以重新认识讨论这一课题。
系统保护的选择形式是连续供电的重要保证,低压配电用保护电器在低压配电系统中占有重要的地位,它是在配电系统发生故障时实现保护的关键器件。
但是如果选用的保护电器不当,或者整定数据不正确,将导致不能按要求切断电路,而扩大事故,或者是扩大停电区域。
所以,分析配电系统的特点,了解保护电器的特性,给予正确选用和整定,是配电系统的正常运行和安全用电的重要保证。
[关键词]配电系统、保护、设备、选择中图分类号:tm 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)05-0230-011.配电系统的保护1.1短路保护短路保护应在短路电流产生的热作用和机械作用对被保护对象造成危害之前切断短路电流。
在民用建筑的低压配电系统中,大多数的短路保护,均可以采用断路器来实现。
采用断路器来实现短路保护,首先应使断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。
断路器一般有三个指标来表示其分断能力,即极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流。
各个指标的含义如下:极限短路分断能力(icu),是指在一定的试验参数(电压,短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。
1.2过载保护配电线路过载保护,应在过载电流引起导体温升对导体绝缘造成损害前能切断过载电流,但对突然切断电路会导致更大损失时,应发出报警而不切断电路。
过载保护的保护电器的整定电流和动作特性应符合下列两式要求:ⅲ≤in≤iz____(m)12≤1.45 iz____(n)式中ib-线路计算电流(a);in-熔断器熔体额定电流或断路器长延时整定电流(a);iz-导体允许持续载流量(a);i2-保证保护电器可靠动作的电流,对断路器,i2为约定时间的约定动作电流,对熔断器,12为约定时间的约定熔断电流。
低压配电设计规范GB50054—2024
该规范主要包括以下几个方面的内容:
1.设计基本原则:规定了低压配电系统设计的一般原则,包括供电可靠性要求、节能要求、安全可靠要求等。
2.配电系统的选择:规定了配电系统的选择和分级的原则和方法,包括线路的选用、变压器容量的选择、起动设备的选用等。
3.设计参数:规定了低压配电系统设计中需要考虑的各种参数,包括电流负载、电压降、短路电流等。
4.设备选择与布置:规定了低压配电系统中各种设备的选择和布置原则,包括开关设备的选择、开关设备的布置位置等。
5.控制与保护:规定了低压配电系统中的控制和保护要求,包括接地保护、过载保护、短路保护等。
6.线路敷设:规定了低压配电线路的敷设方法和要求,包括线路的敷设方式、线管的选择与敷设方法等。
7.设计中应注意的问题:对低压配电系统设计中容易出现的问题进行了一些说明,包括线路电容、线路电阻、电源负荷均衡等。
此外,该规范还包括了一些附录,如电气设备的基本数据、低压配电实例等。
低压配电系统接地形式的选择一、低压接地系统的基本方式及特点现低压接地系统常用有五种形式为; TN-C、TN-S、TN-C-S、IT、TT,其各自的特点如下。
1、TN 方式供电系统1) TN 方式供电系统是将电气设备的外露导电部分与工作中性线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。
它的特点如下:1)当电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,实际上就是单相对地短路故障,理想状态下电源侧熔断器会熔断,低压断路器会立即跳闸使故障设备断电,产生危险接触电压的时间较短,比较安全。
2) TN 系统节省材料、工时,应用广泛。
3)TN 方式供电系统中,国际标准IEC60364规定,根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:□TN-C□TN-S□TN-C-STN-C 方式供电系统本系统中,保护线与中性线合二为一,称为PEN线。
如图 2-1 所示。
图 1-1 TN—C系统,整个系统的中性线与保护线是合一的优点:TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全缺点:线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利;PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸;PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围;TN-C系统电源处上使用漏电保护器时,接地点后工作中性线不得重复接地,否则无法可靠供电。
TN-S 方式供电系统本系统中,保护线(PE)和中性线(N)严格分开,称作 TN-S 供电系统。
如图2-2所示。
图1-2TN—S系统,整个系统的中性线与保护线是分开的优点:正常时即使工作中性线上有不平衡电流,专用保护线上也不会有电流。
适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合;民用建筑中,如果回路阻抗太高或者电源短路容量较小,需采用剩余电流保护装置RCD 对人身安全和设备进行保护,防止火灾危险;TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器,前提是工作中性线N线不得有重复接地。
低压配电几种常见的通用接地系统1.TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,属保护接零。
该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。
这种接地系统虽然对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但是它只适合用于三相负荷较平衡的场所。
智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。
这不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确且可靠地运行。
因此,TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。
2.TN-C-S系统TN-C-S系统由两个接地系统组成。
第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在N线与PE线的连接点处。
该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所。
进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。
TN-C系统前面已做过分析。
TN-S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE在进户时共同接地后,不能再有任何电气连接。
该系统中,中性线N常会带电,保护接地线PE没有电的来源。
PE线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时始终不会带电。
因此,TN-S接地系统明显提高了人和物的安全性。
同时,只要我们采取接地引线,各自都从接地体一点引出,选择正确的接地电阻值使电子设备共同获得一个等电位基准点,那么TN-C-S系统就可以作为智能型建筑物的一种接地系统。
3.TN-S系统TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。
通常建筑物内设有独立变配电所时,进线采用该系统。
TN-S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE除了在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。
中性线N是带电的,而PE线不带电。
该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
IT、TT、TN系统低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。
今天就来说说这三种系统的原理、特点和适用范围,希望能对广大的电气人有所帮助。
一、定义根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
(1)、第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)、第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
二、分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析1、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
图1 IT系统接线图IT系统特点:IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
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。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长的情况下,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
低压配电系统中配电级数的选择身份证号:3303241981122833** 浙江温州 325000摘要:低压配电线路发生故障时,要保证故障线路的可靠分段,尽可能缩小停电范围,以减少不必要的停电,即有选择地切断保护电器。
正确理解低压配电的配电级数、保护级数和级间选择性,对实现简单、可靠、稳定的低压配电系统具有重要作用。
在设计中,应严格进行低压电器的选择性设计,把握好可靠性与经济性的关系,提高设计质量。
关键词:低压配电系统;配电级数选择前言:我们知道,配电系统是否安全可靠、经济实用并便于管理,其配电级数的设计是至关重要的。
相关规范规定,在低压配电设计中,从变压器低压侧用电设备的配电级数一般不超过三级,对于重要的负荷,上下级保护电器的动作应具有选择性。
在实际工程的设计中,由于对配电级数的理解不到位,导致了配电系统经济技术上部合理的情况时有发生。
1、配电级数和保护极数的理解部分技术人员认为设置带保护功能开关电器的部位既会产生一个配电级,(其认为变压器低压侧配电柜为一配电级,IOF1是对变压器的保护,对线路仅为后备保护,1QF1下口的母线短而且是成套安装,产生故障的几率很小,不计入配电级数),若2QFI及30F1采用隔离开关,整个配电系统就是三级配电。
持此观点的设计人,为了使配电级数不大于三级,每一个下级配电箱(2AP,3AP)进线电源处采--用隔离开关,此种做法对于放射式配电没有问题,但在树干式配电中(如图中回路),若受电箱4AP的进线开关4QFl也采用隔离开关(其根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.5.2条:保护电器可装设于与电源的连接线路短于3米的地方),是一种错误的做法:一是因为当配电线路给一、二级负荷供电时,4kl点故障但4QF2拒动而4QFI动作时,与《低压配电设计规范》第4,2,4条不符:越级切断电路不致引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断:二是因为与《民用建筑电气设计规范》JGJl6—2008}g7,1_4条不符:对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。