电力线路结构介绍(实物图)
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家庭内部供电线路主干线路与分支线路图解分电盘/ 配电盘/ 配电箱/ 配电盒台湾某种总开关、干线、分开关、分路支线关系示意图台湾某种单相二线制、单相三线制配电盘示意图台湾某种单相三线制配电盘与电表(瓦时计)的连接关系示意图国外某款小型断路器配电箱外观示意图红色的开关,为总开关,剩余颜色的开关为各分支路的开关。
国外某款小型断路器配电箱外观局部特写MCBs —— Miniature circuit breakers —— 微型断路器RCD Test Button ——漏电断路器测试按钮RCDs —— Residual current devices —— 漏电断路器/ 剩余电流爱护器Main Switch —— 总开关, Total Load Not To Exceed 230V 100A —— 总负荷不超过230V 100A。
RCD A —— 漏电断路器ARCD B —— 漏电断路器B说明——该图示的配电箱中,最右边位置,安装有一个总电源开关——总断路器(2P-两极),然后下接两个大分支漏电开关—— 大分支漏电断路器,最低层,再分别接各个功能区域的小分支电源开关—— 小分支断路器。
国外某款小型断路器配电箱内部局部特写说明——该图示的配电箱中,最右边位置,安装有一个总电源开关—— 总断路器(2P-两极),然后下接一个大分支漏电开关—— 大分支漏电断路器,下面的最低层,再分别接各个功能区域的小分支电源开关—— 小分支断路器。
总电源的干线电缆,即,图中右边的粗电源线(粗棕色线和粗蓝色线),从墙体配电箱的上部,进入配电箱中,然后,从上端接到总断路器的两极上。
然后,再从总断路器的下端,分出稍粗的2个电源线,经过短路器的后面,翻到图中中间的RCD漏电断路器的上端,进行连接。
然后,再从RCD漏电断路器的下端,引出电源线,再分别接到各个分支断路器上。
总电源干线电缆中的黄绿双色标示的地线,以及各分支电路中的黄绿双色标示的地线,直接接到图中左端上方的“地线接线排/ 地线接线端子”上。
架空输电线路基本组成图⽂详解通过图⽂对架空输电线路的杆塔、导线、绝缘⼦、线路⾦具、拉线、杆塔基础、接地装置等的简单阐述。
本次笔者打破常规分类,按从下到上对架空输电线路的主要构成部分进⾏简单介绍,让输电线路的⼊⾏者及⾮输电线路⼯作者了解架空输电线路的基本组成。
1. 杆塔基础及接地▲杆塔基础杆塔基础:埋设在地下,与杆塔底部连接,稳定承受所作⽤荷载的⼀种结构。
图中钢筋混凝⼟部分属于铁塔基础。
▲杆塔地脚螺栓杆塔地脚螺栓:埋设于杆塔基础中,与杆塔底部连接,稳定承受所作⽤荷载的⼀种圆钢结构。
图中红⽩相间的圆钢属于杆塔地脚螺栓。
▲杆塔基础基⾯杆塔基⾯:杆塔地⾯的基准平⾯(⾼低腿⼀般以杆塔中⼼为准)。
▲杆塔基础⽴柱基础⽴柱:杆塔的插⼊式主材与地脚螺栓埋设其中的部分。
▲杆塔基础保护帽基础保护帽:保护地脚螺栓与塔脚板及塔底部主材。
图中基础顶⾯中间包裹塔材部分的混凝⼟部分为保护帽。
▲杆塔基础排⽔沟基础排⽔沟:为防⽌杆塔或杆塔基础被⾬⽔等冲刷⽽砌筑的将⽔引向保护范围外的⽔沟。
▲杆塔基础挡⼟墙杆塔基础挡⼟墙:指⽀承杆塔基础填⼟或⼭坡⼟体、防⽌基础填⼟或⼟体变形失稳的构造物。
▲钢筋混凝⼟电杆底盘钢筋混凝⼟电杆底盘:是预制的⽔泥制品,承受电杆底部向下压⼒,防⽌杆塔下陷的基础部分。
▲钢筋混凝⼟电杆拉盘钢筋混凝⼟电杆拉盘:⽔泥拉线盘承受的是上拔⼒,为防⽌上拔的固定点的,通常埋在⼟中的装置。
▲钢筋混凝⼟电杆卡盘钢筋混凝⼟电杆卡盘:是预制的⽔泥制品,为稳定电线杆,防⽌倒伏,承受的是倾覆⼒,受拉⽅向随风向的改变⽽改变。
▲钢筋混凝⼟电杆拉线钢筋混凝⼟电杆拉线:为了平衡电杆各⽅⾯的作⽤⼒并抵抗风压,防⽌电杆倾倒。
架空输电线路的拉线⼀般由拉盘,拉线U型挂环,拉线棒,UT型线夹,钢绞线,楔型线夹,拉线包箍等组成。
▲接地装置接地装置:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到杆塔之间的连接导线的总称。
图中圆钢部分属于接地装置⼀部分。
▲接地引下线接地引下线:接杆塔与接地体的⾦属导体。
附 录 A 直流配电网直流侧电网结构示意图单端单路辐射状直流微电网直流侧电网结构见图A.1,单端环式直流微电网直流侧电网结构见图A.2,双端式直流微电网直流侧电网结构见图A.3,多端式树枝状直流微电网直流侧电网结构见图A.4,多端环式直流微电网直流侧电网结构见图A.5。
图A.1 单端单路辐射状拓扑示意图图A.2 单端环状拓扑示意图图A.3 双端拓扑示意图图A.4 多端树枝状拓扑示意图电源端直流母线电源端直流母线(π接)(T 接)电源端直流母线电源端直流母线电源端直流母线电源端直流母线图A.5 多端环状拓扑示意图注1:电源端直流母线位于电源侧,上级电网/电源通过对应接口装置与其连接,所连上级电网/电源既可以是交流也可以是直流,或两种形式并存;注2:图中单纯直流负荷用单向背向母线的箭头表示,含分布式电源及储能供电区域的负荷用双向箭头表示,该表示方式表现了2种不同类型的等效负荷;注3:图中包含了T接与π接两种接线方式,实际工程中可根据需要进行选择;注4:图中一路直流线路指同一送电走廊的两极或三极直流导线,当直流系统采用单极(或对称单极)的接线型式时每路直流线路具有两极直流导线,当直流系统采用双极的接线型式时每路直流线路具有三极直流导线;注5:注1-注4的说明均适用于本标准其他拓扑示意图。
a)单极结构:直流配电网中仅有一个直流母线电压等级。
其结构形式如图1所示:图A.6 单极结构形式示意图b)双极结构:直流配电网采取双极供电的方式,直流母线分正负两条。
交流电网变流器图A.7 双极结构形式示意图c)伪双极:母线与双极结构相似,直流回路中点通过电容器或其他方式接地,一极故障另一极不能单独运行。
图A.8 伪双极结构形式示意图。