低压固定线路只是分享
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低压配电线路特点与线路保护对策摘要:随着电力资源在我国生产生活中的广泛应用,低压配电线路的应用也逐渐广泛,其在极大程度上减少了用电量,提高了电力资源的使用效率,所以被家家户户广泛使用。
但是在进行低压配电电路设计的过程中,经常由于配电线路设计不合理,施工过程不合理,导致施工人员的生命健康受到威胁,所以下文就低压配电线路的特点进行分析,并提出了对应的线路保护对策。
关键词:低压配电;线路特点;线路保护低压配电线路的设计与施工需要精确及规范的操作,所以一旦期间任何一个环节出现失误,都将直接影响低压配电线路的工作效果,引发大型火灾或者造成人员伤亡,所以在进行配电线路设计和施工的过程中,必须把握线路特点,并采取对应方式进行保护。
一、低压配电线路特点分析低压配电线路主要由三部分构成,即主干线线路、分干线线路和末端线路三部分,主干线线路指的是由低压配电设备所导致的馈电线,馈电线分出的分线被称为分干线线路,连接用电设备的电路被称为末段线路,若是任何一段线路出现短路现象,或者与地面的连接出现故障,都必须及时断电,并进行检修。
低压配电线路出现故障大都在末端线路的回路上,尤其是在使用插座的回路上出现故障的可能性更高,外接插头、插座和使用电器等,都极易给导线造成不可估量的影响,从而影响低压配电线路。
二、低压配电线路保护的关键点首先,若是低压配电电路出现故障,线路大都会自行进行电源的切断,当前常见的低压配电线路故障类型主要包括电路短路、负载过量或者接地缺陷等,其中电路短路及过负载现象均需要进行电路保护,保护过程中需要注意降低导体热量,使其能够在达到相应的温度之后能够自行进行电源的切断,减少火灾的出现[1]。
其次,需要进行选择性电路断电,由于低压配电线路故障发生的过程中,最先需要与故障点接近的电气和线路进行保护,而为了保证其余电器能够被正常使用,不需要进行电路断电,以此减少故障的维修范围,提升维修效率。
最后,根据相关低压配电设计保护挥着的要求可以得知,在进行电路保护的过程中,若是能够正常运行的电器则不需要对其进行保护。
一、导线连接的基本要求导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序.导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行.对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好.二、常用连接方法需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同.常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等.连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线.绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起.铜导线常用绞合连接.〔1〕单股铜导线的直接连接.小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可.图1大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可.不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可.〔2〕单股铜导线的分支连接.单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可.对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可.单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可.可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5<a>],也可以向左右两个方向缠绕[见图5<b>].〔3〕多股铜导线的直接连接.多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理.接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上.以同样方法缠绕另一边的线头.〔4〕多股铜导线的分支连接.多股铜导线的T字分支连接有两种方法,一种方法是将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行[见图7<a>],然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可[见图7<b>].另一种方法如图8所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组[见图8<a>],一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图8<b>所示方向缠绕4~5圈.再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图8<c>所示方向缠绕4~5圈,连接好的导线如图8<d>所示.〔5〕单股铜导线与多股铜导线的连接.单股铜导线与多股铜导线的连接方法如图9所示,先将多股导线的芯线绞合拧紧成单股状,再将其紧密缠绕在单股导线的芯线上5~8圈,最后将单股芯线线头折回并压紧在缠绕部位即可.〔6〕同一方向的导线的连接.当需要连接的导线来自同一方向时,可以采用图10所示的方法.对于单股导线,可将一根导线的芯线紧密缠绕在其他导线的芯线上,再将其他芯线的线头折回压紧即可.对于多股导线,可将两根导线的芯线互相交叉,然后绞合拧紧即可.对于单股导线与多股导线的连接,可将多股导线的芯线紧密缠绕在单股导线的芯线上,再将单股芯线的线头折回压紧即可.〔7〕双芯或多芯电线电缆的连接.双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆在连接时,应注意尽可能将各芯线的连接点互相错开位置,可以更好地防止线间漏电或短路.图11<a>所示为双芯护套线的连接情况,图11<b>所示为三芯护套线的连接情况,图11<c>所示为四芯电力电缆的连接情况.三、导线连接处的绝缘处理为了进行连接,导线连接处的绝缘层已被去除.导线连接完成后,必须对所有绝缘层已被去除的部位进行绝缘处理,以恢复导线的绝缘性能,恢复后的绝缘强度应不低于导线原有的绝缘强度.导线连接处的绝缘处理通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎.一般电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等.绝缘胶带的宽度常用20mm的,使用较为方便.1.一般导线接头的绝缘处理一字形连接的导线接头可按图12所示进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带.将黄蜡带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分[见图12<a>].包缠时黄蜡带应与导线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2[见图12<b>],直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处.然后将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠[见图12<c>、图12<d>],仍每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住.包缠处理中应用力拉紧胶带,注意不可稀疏,更不能露出芯线,以确保绝缘质量和用电安全.对于220V线路,也可不用黄蜡带,只用黑胶布带或塑料胶带包缠两层.在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带. 2.T字分支接头的绝缘处理导线分支接头的绝缘处理基本方法同上,T字分支接头的包缠方向如图13所示,走一个T字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处.3.十字分支接头的绝缘处理对导线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图14所示,走一个十字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处.。
低压线路的安装、运行及维护范文低压线路是供电系统中的一种重要组成部分,负责将输电线路的电能传输至用户终端,因此其安装、运行及维护工作必须严格按照相关要求进行,以确保安全稳定的供电。
本文将重点介绍低压线路的安装、运行及维护的相关内容。
一、低压线路的安装1. 线路规划与设计:在进行低压线路的安装之前,首先需要进行线路规划与设计工作。
设计过程中应考虑到线路的电流负荷、线路长度、导线材料、线路敷设路径等因素,以确保线路能够满足用户的用电需求。
2. 材料准备:根据线路设计要求,准备好合适的材料和设备。
这包括导线、电缆、绝缘子、接头、控制装置等。
3. 线路敷设与连接:按照线路设计方案,在地面或空中进行线路的敷设工作。
敷设过程中,要确保导线或电缆的连接处牢固可靠,并采取必要的防护措施。
4. 绝缘检测:线路安装完成后,需要进行绝缘检测。
通过对线路进行绝缘性能测试,以保证线路的安全可靠。
二、低压线路的运行1. 开机检查:在低压线路开始运行之前,需要进行开机检查。
检查内容包括线路的接地情况、电气设备的运行状态、保护装置的正常工作等。
2. 运行监测:定期对低压线路进行运行监测,包括线路的电压、电流、功率因数等参数的监测。
如发现异常情况,及时采取相应措施进行修复。
3. 安全措施:在低压线路运行过程中,必须严格遵守相关的安全规定。
包括定期对线路进行巡视、清理线路周围的杂物、确保线路的安全距离等。
4. 故障处理:若低压线路出现故障,应及时排查故障的原因,并采取相应的措施进行修复。
同时,要及时通知相关部门进行处理,以确保供电的稳定性。
三、低压线路的维护1. 定期检修:定期对低压线路进行维护检修,包括清洗导线、检查接头、检修绝缘子等。
同时,还要对线路的设备进行定期检查和维护。
2. 维护记录:对低压线路的维护工作要进行详细的记录。
包括维护的日期、维护内容、维护人员等信息,以便于后续的维护工作和故障排查。
3. 环境保护:在进行低压线路的维护工作时,要注重环境保护。
低压配电线路低压配电线路是指由380/220v电压供电的电力线路。
按其结构不同可分为架空配电线路和地埋(电缆)配电线路两种。
它的配电方式有单相两线制、三相三线制和三相四线制等形式。
单相两线制一般供照明用电,三相三线制一般供动力用电(排灌用),三相四线制一般供照明和动力混合用电。
1、架空电力线路在农村电网中的作用:发电厂、变电站、用电户这三者是电力生产和使用的基本环节,电力线路把三者连接起来形成了完整的电力系统。
电力线路由架空电力线路和电缆两种。
就农村而言,主要是架空电力线路。
2、架空电力线路的输送方式:从发电厂把电能输送到变电站的高压架空线路叫输电线,电压一般在35kv以上(超高压在110—500kv)。
从变电站把电能送到配电变压器的架空电力线路叫高压配电线路,电压一般为3、6或10kv。
从配电变压器把电能送到用电户的低压电力线叫低压配电线路,电压为220v、380v等。
各种电压等级的绝缘子个数一般为:35kv—3至5片、60kv—6至8片、110kv—11至13片、154kv—13至15片、220kv—17至19片、330kv—21至23片、500kv—28至31片。
3、对架空线路供电的基本要求:A:安全供电:要保证对用户可靠地供电、不间断地供电,就要求保证线路架设的质量,加强运行维护、管理和检修工作,防止发生事故。
(线路供电的安全程度,一般以每年每百公里线路平均发生事故次数即事故频率来表示)B:电压质量:电压的好坏直接影响着用电设备的安全经济运行,电压过低不仅使电动机的出力和效率降低,而且常常造成电动机过热烧毁。
所以规程规定:农村电网三相电压允许损失率为±7%,单相允许﹣10%、+7%,42v及以下允许±10%。
C:经济供电:配电过程中,架空线路上必定有电能损失,线路损失在全部输送电能中所占百分数叫损失率(线损率),它是衡量供电经济性的重要指标。
现有农村配电线路应在现有基础上不断采取各种措施降低线损,来提高供电经济性。
低压线路的安装、运行及维护范文低压线路在电力系统中起到了连接电源和用户的重要作用,因此其安装、运行和维护工作十分关键。
本文将介绍低压线路的安装、运行和维护的相关内容,帮助读者深入了解低压线路的管理和维护。
安装低压线路是指在建筑、工业设施等地方搭建起低压线路用于供电的过程。
在进行安装工作之前,必须先制定详细的设计方案,包括线路的走向、敷设方式以及终端设备的安装位置等。
设计方案应该综合考虑到供电可靠性、线路安全和工程经济等方面的因素。
安装过程中需要遵守安全规范,确保施工人员的人身安全和设备质量,以及最大程度地减少对周围环境的影响。
安装低压线路时需要购买符合标准的电缆、保护设备和终端设备等材料。
在安装过程中,应根据设计方案进行电缆沟槽或管道的敷设,确保线路的安全可靠。
同时,还需进行电缆的连接和绝缘处理,保证连接的质量和绝缘的良好。
安装过程应该仔细检查每个环节,确保线路的质量和安全性。
低压线路的运行是指电力系统正常供电的过程。
在线路运行中,应定期进行巡视和检修工作,确保线路设备的正常运行。
巡视过程中要注意线路的绝缘状态、连接器的紧固性以及设备的温度和电流等参数。
如发现异常情况,应及时采取措施进行修复或更换,并记录相关信息进行后续分析。
此外,还要保持线路的清洁,防止灰尘或杂物影响设备的运行。
低压线路的维护是保持线路长期安全运行的重要环节。
维护工作的重点是防止设备老化和故障,并定期进行维护保养工作。
维护工作主要包括检查设备的电气连接、终端设备的状态以及保护装置的工作情况等。
通过定期维护可以发现设备故障和潜在问题,并及时进行修复和更换,确保线路的可靠性和安全性。
综上所述,低压线路的安装、运行和维护工作对于电力系统的正常运行至关重要。
在安装时需要制定详细的设计方案,并遵守相关安全规范,保证施工质量和周围环境的安全。
运行过程中要进行巡视和检修工作,发现异常情况及时处理。
维护工作主要是定期检查和保养,防止设备故障和老化。
图解低压配电柜供电线路低压配电柜供配电常采用两路电源进行供电,其中一路作为主电源,另一路则作为备用电源。
当两路电源均正常时,供电处的指示灯便会点亮;当主电源线路中出现故障时,指示灯熄灭,备用电源则继续维持配电柜工作。
低压配电柜供配电线路主要是由主配电柜供配电线路和备用配电柜供配电线路等构成的。
主配电柜供配电线路的供配电过程图2所示为主配电柜供配电线路的供配电过程。
主配电柜供配电线路中主要设有熔断器FU1/FU3、指示灯HL1/HL3、断路器QF1、按钮SB1、交流接触器KM1、电流互感器TA1及电流表PA1等,备用配电柜供配电线路中的设置与主配电柜基本相同。
主配电和备用配电均采用三相四线制供电线路,当这两路供电均正常时,指示灯HL1和HL2被点亮。
使用主配电柜时,应首先闭合总断路器QF1,接通主配电柜三相交流电源。
按下按钮SB1。
交流接触器KM1线圈得电。
交流接触器KM1线圈得电后,常开辅助触点KM1-3闭合,指示灯HL3点亮。
常闭辅助触点KM1-2断开,防止交流接触器KM2线圈得电。
常开主触点KM1-1闭合,用电设备接通三相电源。
在三相供电线路中设有电流互感器TA1,用来连接电流表PA1指示实时电流。
2.备用配电柜供配电线路的供配电过程图3~图6所示为备用配电柜供配电线路的供配电过程。
合上总断路器QF2,接通备用配电柜三相交流电源。
按下按钮SB2。
由于常闭辅助触点KM1-2断开,交流接触器KM2线圈未得电,处于备用状态。
线路分析笔记当主电源有故障时,电源指示灯HL1熄灭,KM1失电,KM1-1断开,KM1-2复位接通。
这种情况下需要启动备用电源。
常开辅助触点KM1-3复位断开,常开主触点KM1-1复位断开,切断用电设备的电源,以便对主配电柜进行检查。
线路分析笔记交流接触器KM2线圈得电后,常开辅助触点KM2-3闭合,指示灯HL4点亮。
常闭辅助触点KM2-2断开,防止交流接触器KM1线圈得电。
常开主触点KM2-1闭合,用电设备接通备用配电柜的三相电源。
低压配电线路低压配电线路是指由380/220v电压供电的电力线路。
按其结构不同可分为架空配电线路和地埋(电缆)配电线路两种。
它的配电方式有单相两线制、三相三线制和三相四线制等形式。
单相两线制一般供照明用电,三相三线制一般供动力用电(排灌用),三相四线制一般供照明和动力混合用电。
1、架空电力线路在农村电网中的作用:发电厂、变电站、用电户这三者是电力生产和使用的基本环节,电力线路把三者连接起来形成了完整的电力系统。
电力线路由架空电力线路和电缆两种。
就农村而言,主要是架空电力线路。
2、架空电力线路的输送方式:从发电厂把电能输送到变电站的高压架空线路叫输电线,电压一般在35kv以上(超高压在110—500kv)。
从变电站把电能送到配电变压器的架空电力线路叫高压配电线路,电压一般为3、6或10kv。
从配电变压器把电能送到用电户的低压电力线叫低压配电线路,电压为220v、380v等。
各种电压等级的绝缘子个数一般为:35kv—3至5片、60kv—6至8片、110kv—11至13片、154kv—13至15片、220kv—17至19片、330kv—21至23片、500kv—28至31片。
3、对架空线路供电的基本要求:A:安全供电:要保证对用户可靠地供电、不间断地供电,就要求保证线路架设的质量,加强运行维护、管理和检修工作,防止发生事故。
(线路供电的安全程度,一般以每年每百公里线路平均发生事故次数即事故频率来表示)B:电压质量:电压的好坏直接影响着用电设备的安全经济运行,电压过低不仅使电动机的出力和效率降低,而且常常造成电动机过热烧毁。
所以规程规定:农村电网三相电压允许损失率为±7%,单相允许﹣10%、+7%,42v及以下允许±10%。
C:经济供电:配电过程中,架空线路上必定有电能损失,线路损失在全部输送电能中所占百分数叫损失率(线损率),它是衡量供电经济性的重要指标。
现有农村配电线路应在现有基础上不断采取各种措施降低线损,来提高供电经济性。
低压线路的安装、运行及维护低压线路是指电压不超过1000V的电力线路。
在低压线路的安装、运行和维护过程中,需注意以下几个方面:一、低压线路安装1. 设计:低压线路的安装应遵循国家和地方的电气安全规范,包括线路的敷设路径、线径、材料选用等。
根据需求和用电负荷进行合理设计。
2. 材料:选择符合国家强制性认证产品的电缆、电线、开关、保护装置等材料,并保证其质量合格。
3. 敷设:低压线路应遵循一定的敷设方式,如在地下敷设时要确保管道使用合规,并标明线路的方向和深度。
在室内安装要避免与水管、暖气管等有重要安全隐患的地方交叉敷设。
4. 接触保护:线路应采取相应的措施,防止接触到外界的破坏因素,如机械挤压、动物破坏等。
5. 接地:低压线路应按照规范进行接地,确保人身安全和设备安全,地线的敷设需符合规范。
二、低压线路运行1. 检查:定期检查低压线路的运行情况,如线路是否老化、温度是否正常、电缆是否有损伤等。
2. 负荷均衡:对于负载过大的低压线路,应进行负荷均衡,以避免超载情况的发生。
3. 温度控制:低压线路的工作温度应在允许范围内,过高的温度会使线路老化、电阻增大,影响安全运行。
4. 避雷接地:在雷雨季节,要加强低压线路的避雷接地工作,减少雷击风险。
5. 过载保护:低压线路应配置过载保护装置,以保护线路在负载过大时自动切断电源,避免发生火灾等危险。
三、低压线路维护1. 清洁保养:定期对低压线路进行清洁保养,清除线路附着的灰尘、油污等。
2. 绝缘检查:定期对低压线路的绝缘状态进行检查,如有变质、老化等现象需及时更换。
3. 松动检查:检查低压线路的连接螺丝、接线端子等是否松动,如有松动现象需紧固。
4. 敷设检查:检查低压线路的敷设状况,如有搭挂、交叉等问题需及时整改。
5. 备品备件:准备足够的备品备件,以备突发情况时的更换使用,确保低压线路的连续供电。
综上所述,低压线路的安装、运行和维护是确保电力系统正常运行的重要环节,需要切实按照规范进行操作,并定期检查和维护。
浅谈低压接线方式及其应用[摘要]目前,低压供电系统接线方式较为混乱,尤其是农村及中小城市的低压供电,没有按照规程进行设计施工,导致低压故障非常多,给供电质量带来了不良影响。
本文主要论述了低压供电系统三种不同接线方式的优点、缺点及其适用范围,为低压设计者或用户选择合理的供电方式提供一些参考。
[关键词]低压供电系统接线方式中性线保护线低压系统接地方式按配电系统和电气设备接地的不同形式,分为TT系统、TN系统、IT系统三种形式,其中TN系统又分为TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S 系统。
(一)TT方式供电系统TT方式供电系统是指变压器(电源)低压侧中性点直接接地,系统内的受电设备的外露可导电部分(金属外壳),用保护接地线(PEE)接至电气上与电力系统的接地点无关的接地极上,如图所示:从上图可以看到,电源设备与负荷侧电气装置外露可导电部分各自设置独立的接地极,这是TT方式供电系统最根本的特征。
TT方式供电系统有三种形式:1、如果负荷侧设备全部为三项设备,则系统可不带中性线N;2、如果系统中既有三相设备,又有单相设备,则系统必须带中性线N;3、如果系统中每个供电区域全部为三相设备,另外某个区域既有单相设备又有三相设备,则可以在某个区域不带中性线N,在另外区域架设中性线N。
TT系统的最大优点是,当设备的一相发生接地或碰壳时,由于设备外露可导电部分采取了直接接地,将通过保护接地形成单相短路电流,这一电流通常足以使故障设备电路中的过电流保护装置动作,迅速切除故障设备,从而大大减少了人体触电的危险,即使在故障设备未切除时人体触及故障设备的外露可导电部分,也由于人体电阻远大于保护接地电阻,因此通过人体的电流比较小,减少了对人体的危险性。
因此该系统在农村低压电力网得到广泛应用,也用于用电设备较为分散且离保护接地极较远的地方。
TT方式供电系统以下弊端:1、当系统中设备发生绝缘损坏,出现相线碰壳时,电流必须通过保护接地极,穿越大地,经电源工作接地抵达电源,因此接地故障电流并不一定能让保护装置(低压断路器或自动开关等)动作,造成漏电设备外壳对地电位高于安全电压,且长时间带电,造成危险。
二、低压电气线路(固定线路)
(一)设置目的低压电气线路是企业电能传输的通道,它网络着企业所有供、用电系统。
线路多,敷设方式复杂、分布面广,存在环境恶劣(风吹、日晒、雨淋、腐蚀、撞击等),它不属电管部门管理,又容易被企业忽视,是安全管理失控的薄弱环节。
(二)考评范围
企业内所有非临时架设的,由低压配电室或低压开关出线端至用电场所的动力箱、照明箱、柜、板进线端之间的电气线路,都是本项考评范围。
考评时,可按厂电气系统的技术资料,了解低压线路的类型、敷设方式、分布状况和数量,以低压线路总开关控制的系统线路为计量数。
(即10K V变为380V/220V后由配电所引出的低压线路数)。
(三)考评内容
1、线路的安全距离符合要求
(1)绝缘导线架空敷设时应符合表3-29-1 的要求
(2)绝缘导线穿管敷设时,导线总面积应小于管孔截面的40%
(3)裸导线在室内不可与起重机滑线同侧(详见表5-表9)
(4)无铠装电缆室内明设安全距离应符合表3-29-1 的要求
(5)所有导线不应跨越易燃材料做成的建筑物
2、线路的导电性能和机械强度符合要求
(1)从变压器低压侧至受电端电压损失,应不超过设备额定电压的5%(2)PE线最小截面S1应符合要求,当相线与PE线材质相同时:
11
当S W16时,S= S; (S为相线截面积,S为PE线截面积)
d A
16v S< 35 时,S = 16; S> 35 时,S= S/2
(2)根据机械强度要求,架设在绝缘支持件上的绝缘导线的最小截面应不小于表3-29-5 的数值。
3、线路的保护装置齐全可靠
(1)对每一分支线路都应装有满足线路通断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地保护。
保护电器应装在操作维护方便、不易受机械损伤、不靠近
可燃物的地方,并应采用避免保护电器运行时意外损坏对周围人员造成伤害的措施。
(2)线路穿墙、楼板或埋入地下均应采用穿管或其它措施,穿金属管时管口应装绝缘护套;室外埋设,上面应有保护层,电缆沟应有防火和排水设施。
4、线路绝缘屏护完好,无发热和渗漏油现象线路应无明显的机械损伤和绝缘破损、裸导体线路易与人接触的地方应有屏护和警示措施,电缆应无漏油、渗油现象,线路的绝缘层应无过热变质现象。
5、电杆直立、拉线、横担、瓷瓶及金属构架符合安全要求
(1)电杆基础应牢固,杆体完好无露筋、裂缝腐朽等缺陷,其倾斜度不应使杆梢位移大于半个杆梢,终端杆拉线倾斜不得大于一个杆梢。
(2)拉线与电杆夹角不应小于30 度,并与线路受力方面对正,混凝土电杆拉线如需从导线间穿过时,拉线应设绝缘子。
(3)横担应平整,直线杆横担应在受电侧,转角杆和终端杆应在拉线侧。
(4)瓷件及绝缘套、垫应完整无裂纹或破损,金属件固定牢固。
6、线路相序、相色正确、标志齐全、清晰
(1)相序排列,上下布线交流A N B、C,直流正、负;水平排列时,面对负荷由左向右,交流A N、B、C,直流为正、负。
(2)线路相色,交流为A相为黄色、N线黑色、B相绿色、C相红色;直流为:正极赭色,负极兰色。
(3)地下线路应有清晰的座标或地上标志,以及档案资料。
7、线路排列整齐,无影响线路安全的障碍物线路相间排列以及与不同电压等级线路同杆、同侧敷设时,排列应整齐有序,相互间距符合安全要求,线路周围无树枝或其它障碍物。
(1)同杆架设的电力线路其最小允许距离为:
④电缆沟及直埋电缆上地面无垃圾或堆积物。
(四)计分方法
本项应得分为5分,均按检查表查证,每项条款不合格则扣除应 得分值,得分3.75分以下判为不合格。
依据考评总条数与不合格数, 按下式计算实得分 实得分=5—不合格条数/考评总数X 0.18 X 100
①咼压与咼压, 直线杆
0.8m ; 下横担0.6m 。
②高压与低压, 直线杆 1.2m ; ③低压与低压, 直线杆 0.6m , 1.5m 。
分支、转角杆距上横担0.45m,距
分支、转角杆距上横担1m 分支、转角杆0.3m ;低压与弱电。