室内供配电线路用电设备及配电线路的保护
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物业供配电系统维修保养方案1.实施依据及目的本文主要介绍了物业供配电系统维修保养方案,旨在保障设备正常运行,防止事故发生,延长设备寿命,提高设备效能,降低故障率,保障公共设施用电,提升物业服务品质,提高业主满意度。
实施依据包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、国务院《电力供应与使用条例》、xx省《电力设施保护条例》等相关法律法规。
2.供配电系统设备的定期维护保养方案和标准为保障设备正常运行,定期维护保养十分必要。
每日巡视保养项目包括查低压母线、检查壳体、观察温度指示、监听变压器声响等。
要求低压母线不发热、无变色,外壳清洁、无染物、无放电痕迹,显示正常、无损坏、温度不超过140℃,发出均匀的“嗡嗡”声,无异常杂音。
同时还需检查门窗、地面、四壁、通风道、通风设施、室内照明设施、室内消防设施、空气开关、闸门开关、操作机构、分闸、合闸指示灯等。
要求设备干净整洁、无锈蚀、开关灯具、消防设施功能正常。
对于电力变压器、低压开关柜、电柜等设备,还需检查仪表指示及运行参数、自动补偿器、各组电容指示灯、电度表、导线及其连接点、柜内温度等。
要求机身清洁,无灰尘、无污迹,仪表工作正常,电流、电压在正常范围,工作状况符合运行要求,指示灯指示正常,连接良好、接点无发热变色,电度表铝盘转动正常,补偿器功能正常,指示灯完好,电无膨胀、无渗漏油,连接导线无过热变色、无热熔现象,柜内温度不超过45℃。
对于柴油发电机,要求机组处于正常备用状态,符合运行规程要求,浮充电压26±1V,浮充电流1~观察充电电流表,确保电池液比重为1.26~1.30(使用吸式比重计),液位不低于极板水位的正常刻度范围。
储油箱至少应储存足够的油以保证机组运行24小时。
润滑油位应在油尺有效刻度范围内。
风机应正常运转,室内通风应良好,房间内应干净整洁,无损坏、杂物和漏水,能够防止小动物进入,开关和灯具功能正常,无损伤、放电痕迹和其他异常。
前言根据原建设住建部《住房城乡建设部标准定额司关于开展<住宅建筑电气设计规范>局部修订工作的函》(建标标函[2017]183号)《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007] 125号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内外标准,并在广泛征求意见的基础上,局部制定修订本规范。
本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.供配电系统;4.配变电所;5.自备电源;6.低压配电;7.配电线路布线系统;8.常用设备电气装置;9.电气照明;10.防雷与接地;11.信息设施系统;12.信息化应用系统;13.建筑设备管理系统;14.公共安全系统;15.机房工程。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑标准设计研究院负责具体技术内容的解释。
执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑标准设计研究院(地址:北京首体南路9号主语国际2号楼,邮编:100048)。
本规范主编单位:中国建筑标准设计研究院有限公司本规范参编单位:中国建筑设计院有限公司北京市建筑设计研究院有限公司华建集团华东建筑设计研究院有限公司华建集团上海建筑设计研究院有限公司中国建筑东北设计研究院有限公司中国建筑西北设计研究院有限公司中国建筑西南设计研究院有限公司中南建筑设计院股份有限公司新疆建筑设计研究院广东省建筑设计研究院华蓝设计(集团)有限公司合肥工业大学建筑设计研究院施耐德电气(中国)有限公司中南工程咨询设计股份有限公司本规范主要起草人员:孙兰、李立晓、黄祖凯、汪浩、汤威、李俊民、王晖、郭晓岩、杨德才、杜毅威、邵民杰、陈众励、熊江、容浩、李疆、林洪思、粟卫权、万力、刘振良本规范主要审查人员:1 总则1.0.1 为统一住宅建筑电气设计标准,全面贯彻执行国家的节能环保政策,做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便,制定本规范。
分析室内供配电线路用电设备及配电线路的保护一、供配电线路用电设备的保护1. 供电线路的保护室内供电线路是建筑物内部输送和分配电能的重要部分,为了确保供电线路的安全运行,需要配备相应的保护装置。
常见的供电线路保护装置有过载保护器、短路保护器和漏电保护器。
过载保护器主要用于保护线路和设备免受长时间超负载运行的危害。
当线路或设备负载超过额定值时,过载保护器会自动跳闸,切断电路,以保护线路和设备不受损坏。
短路保护器则是用于保护线路和设备在短路时的安全运行。
一旦线路出现短路故障,短路保护器会迅速跳闸,切断电路,以防止短路故障引发火灾或其他安全事故。
漏电保护器则是用于保护人身安全的重要装置。
当线路或设备发生漏电时,漏电保护器会迅速跳闸,切断电路,以保护人员免受触电危害。
供电线路必须配备过载保护器、短路保护器和漏电保护器,以确保线路和设备的安全运行。
2. 电气设备的保护室内用电设备是供配电线路的终端装置,其安全运行直接影响到室内供配电系统的整体安全性能。
为了保护室内用电设备的安全运行,需要采取相应的保护措施。
应该对用电设备进行额定参数的核对,明确其额定电压、额定电流等参数,确保设备在正常运行范围内。
应该为用电设备配备相应的过载保护器、短路保护器和漏电保护器,以保护设备免受过载、短路和漏电危害。
还需要定期对用电设备进行检测和维护,及时发现和排除潜在的安全隐患,确保设备的安全运行。
应该根据建筑物的实际用电需求,合理设计配电线路的布线方案。
布线方案应该考虑到线路的走向、线路的长度、线路的负荷等因素,确保线路的合理布局和分布,以降低线路的线损和安全风险。
应该选择合适的线缆和电气设备,并根据设计需求进行线路的敷设。
线缆敷设时,应该遵循相关的安全规范,确保敷设的线路符合安全距离要求,避免线路受到外部因素的影响。
应该采取必要的绝缘保护措施,确保线路的绝缘性能符合要求。
必要时,还应该为线路配备相应的过载保护器、短路保护器和漏电保护器,以保护线路和设备的安全运行。
室内供配电线路
室内供配电线路是指用于室内环境中的电力配送的线路系统,主要由电源送电线路、分配线路、插座电路等组成。
这些线路被设计为安全、有效地分配电力以供运行各种设备和设施,通常需要满足一定的电气安全标准。
一、电源送电线路
电源送电线路是指从电力公司输入室内的进线线路,它们连接到配电箱中的主断路器,并将电能流向各种分配线路和插座电路。
由于其直接负责向室内供电,因此通常会在规划和安装过程中特别关注安全和可靠性。
此外,电源送电线路还必须满足国家电气安全标准,以确保在使用过程中不会发生任何危险。
二、分配线路
分配线路是从主断路器出发,负责将电能分配到各个用电设备的线路。
这些线路包括照明线路、动力线路、空调线路等。
其中,照明线路用于室内各种灯具的供电,动力线路用于各种设备(如电视、电脑等)的供电,空调线路用于空调设备的供电。
在设计和安装过程中,需要根据不同的用途和功率要求来进行分类设计,以确保从配电箱到各个设备的电能传输安全稳定。
三、插座电路
插座电路一般安装在墙面上,被用于连接各种家电、电器或者充电器等设备。
在安装这些线路之前,需要测量和计算供电要求,以确定所需的插座数量和位置。
通常,插座电路还包括一个漏电保
1。
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。
对建筑电气中供配电线路设计的探讨摘要:现代建筑电气供配电线路设计作为建筑设计的重要组成部分,关系到居民用电的便捷性、安全性。
本文对建筑电气供配电线路设计与线路防雷设计进行了探讨。
关键词:建筑电气;供配电;线路设计中图分类号:f407.6 文献标识码:a 文章编号:一、现代建筑电气供配电线路设计探讨1.针对建筑电气设备用电需求进行供配电线路设计在现代建筑用电中,可以按照其使用功能分为厨卫家电用电、照明用电、日常家用电器用电等。
随着现代家电的发展,节能型家电日益普及。
但是一些功能的家电仍需要大功率作为支持。
针对这样的情况,现代建筑供配电线路设计中应注重供电电器功能性的划分,以照明用电、家用电器用电、厨卫用电等方式进行区分设计,避免家电、照明用电的影响,保障家用电器的用电安全。
通过区分式供配电线路设计避免某一电路短路对其他电器的影响,同时也避免家电用电对照明的影响,提高用电使用安全。
利用功能区分式供配电线路设计思路知道的建筑供配电线路设计能够使各家电间的影响降至最低。
2.保护元件的选用建筑电气保护主要有过载保护、短路保护及漏电保护。
因楼内各室负荷大小不一,所需的保护要求不一,为了起可靠的保护,应采用上下级的电气保护系统,即在配电室,各楼层、各室均装设保护元件。
为了便于维护,在各室只要装设带漏电保护的空气开关即可,发生脱扣时,一般人员就可恢复,如采用熔断器,烧毁时要由专业电工进行更换;但在各楼层、配电室,因负载大,电流大,当发生大电流短路时,空气开关分断能力往往不够,必须采用熔断器才能可靠分断,而且选择熔断器时应注意其极限分断能力应大于线路的最大短路电流。
保护元件在选用上除额定电压、额定电流应与所保护电路匹配外,动作时间也要满足被保护电路或设备的要求。
对于一般的用电设备,漏电保护器的动作时间与动作电流的乘积不应超过30ma·s;精密电子仪器的过载能力差,应选用快速型的过载与短路保护器。
3.现代建筑电气供电插座线路的设计现代家用电器负荷的增加使得插座的单负荷也相应的增长。
供配电系统继电保护的基本原理及接线方式作者:覃焕勤来源:《现代企业文化·理论版》2010年第17期摘要:供配电系统能否安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到工厂企业用电的畅通。
而且涉及到整个系统能否正常运行。
为了确保供配电系统的正常运行,必须正确设计和设置继电保护装置。
关键词:供配电系统;继电保护;接线方式一、继电保护的任务(一)继电保护简述继电保护的任务有以下几个方面:1.当被保护线路或设备发生故障时,能自动迅速且有选择性地将故障元件从供配电系统中切除,以免故障元件继续遭到破坏。
同时保证其他非故障线路迅速恢复正常运行。
2.当供配电系统出现不正常运行状态时,根据保护装置的性能和运行维护条件,有的作用于信号,如变压器的继电保护、轻瓦斯保护等;有的经过一段时间不正常状态不能自行消除时,作用于开关跳闸,将电路切断,如断路器、自动空气开关保护等。
(二)继电保护的要求根据继电保护所担负的主要任务,基本要求如下:1.选择性:当供配电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,应只切除故障元件,使停电范围最小,以减小故障停电造成的损失。
保护装置的这种能选择故障元件的能力称为保护的选择性。
2.速动性:为了减小由于故障引起的损失,减少用户在故障时低电压下的工作时间,以及提高供配电系统运行的稳定性,要求继电保护在发生故障时应能尽快动作,切除故障。
快速地切除故障部分可以防止故障扩大,减轻故障电流对电气设备的损坏,加快c}}配电系统电压的恢复,提高供配电系统运行的可靠性。
由于既要满足选择性,又要满足速动性,所以工厂供配电系统的继电保护允许带一定时限,以满足保护的选择性而牺牲一点速动性。
对工厂供配电系统,允许延时切除故障的时间一般为0.5s~2.0s。
3.灵敏性:灵敏性是指在保护范围内发生故障或不正常工作状态时,保护装置的反应能力。
即在保护范围内故障时,不论短路点的位置以及短路的类型如何,保护装置都应当能敏锐且正确地做出反应。
电力系统主设备保护概述1. 引言在电力系统中,主设备的保护是确保电力系统平安运行的重要环节。
主设备包括变压器、发电机、母线、断路器等重要组件。
保护措施的有效实施和运行对于系统的可靠性和稳定性至关重要。
本文将对电力系统主设备保护进行概述,并介绍主要的保护设备和功能。
2. 变压器保护变压器是电力系统中非常重要的设备,用于改变电压的大小。
为了保证变压器的平安运行,需要对其进行保护。
常见的变压器保护设备包括差动保护、油温保护、短路保护等。
差动保护是最常用的一种变压器保护装置,通过对变压器两侧电流进行比拟,及时发现并切除故障线路,保护变压器不受损坏。
油温保护通过监测变压器内部油温,当油温超过设定值时,自动切除电源,防止变压器过热。
短路保护用于检测变压器绕组的短路故障,及时切除电源,防止故障扩大。
3. 发电机保护发电机是电力系统中的能量转换设备,其保护同样非常重要。
发电机保护主要包括差动保护、过流保护、欠频保护等。
差动保护是最常见的发电机保护装置,通过对发电机定子电流、励磁电流进行比拟,及时发现并切除故障线路,保护发电机。
过流保护用于检测发电机电流超过额定值的情况,及时切除电源,防止电流过载引起发电机损坏。
欠频保护用于监测发电机输出频率,当频率过低时,自动切除电源,防止发电机超负荷运行。
4. 母线保护母线是电力系统中连接各个主要设备的重要局部,其保护同样重要。
常见的母线保护设备包括差动保护、电压保护、过流保护等。
差动保护通过对母线两侧电流进行比拟,及时切除故障线路,保护母线。
电压保护用于监测母线电压,当电压异常时,自动切除电源,防止电压过高或过低对母线造成损害。
过流保护用于检测母线电流超过额定值的情况,及时切除电源,防止电流过载引起母线损坏。
5. 断路器保护断路器是电力系统中用于控制和保护设备的关键局部,其保护同样至关重要。
常见的断路器保护设备包括过电流保护、短路保护、欠频保护等。
过电流保护用于监测断路器电流,当电流超过额定值时,自动切除电源,防止电流过载引起断路器损坏。
供配电安全技术规程1 适用范围本规程适用于公司所属供配电系统设备的运行及修理。
2 总则2.1 为切实保证供配电工作的人身和设备安全,特制定本规程。
2.2 安全生产,人人有责。
电气工作人员必须严格执行本规程。
2.3 所谓运用中的电气设备是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
2.4 电气设备分为高压和低压两种。
高压:设备对地电压在250V以上者;低压:设备对地电压在250V及以下者。
2.5 电气工作人员必须具备下列条件:a) 经医师鉴定,无妨碍工作的病症;b) 具备必要的电气知识,熟悉本岗位的电气结构原理和实际操作,并经考试合格;c)学会紧急救护法,特别要学会触电急救;d) 任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。
3 高压设备工作3.1 值班工作3.1.1 值班人员必须熟悉电气设备,应有实际工作经验。
3.1.2 单独值班人员不得从事修理工作。
3.1.3 值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合安全距离。
3.2 巡检3.2.1 巡回检查是保证设备正常安全运行的有效制度。
对发现重大缺陷或防止事故的发生者,应给予奖励;因巡查不周所致事故者要追究责任。
3.2.2 在巡检中应遵守的规定a)每班不少于两次,高峰负荷时必须检查,并做好巡检记录,放在本配电室内考核检查;b) 遇有气候变化,特别是雷、雨、雾天气应适当加强巡检,设备故障跳闸后,应进行一次较详细的检查;c) 法定节假日及有重要供电任务期间,要增加巡视次数;d) 巡检高压配电装置一般应两人一起进行,巡检高压设备时,人体与带电导体的安全距离不得小于下列规定:电压等级无遮栏有遮栏(KV)(m)(m)6-100.700.4020-35 1.000.604 倒闸操作4.1 倒闸操作运行中的电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同的运行状态,要将电气设备由一种状态转换到另一种状态,就需要进行一系列的倒闸操作。
室内供配电线路用电设备及配电线路的保护
摘要为了安全地对各类用电设备供电,要对用电设备及其相应的配电线路进行保护。
本文分别对照明用电设备的保护、电力用电设备的保护和低压配电线路的保护进行了研究。
关键词用电设备;配电线路;保护
中图分类号tm7 文献标识码a 文章编号1674-6708(2010)28—0161—01
在民用建筑用电设备中,有些用电设备自身已设有保护装置,在工程设计时不再考虑设单独的保护,可以将配电线路的保护作为它们的后备保护。
而有些电气设备由于结构简单,一般无需设单独的电气保护装置,而把配电线路的保护作为它的保护。
1 照明用电设备的保护
在民用建筑中,照叫电器、风扇、小型排风机、小容量的空调器和电热器等,一般均从照明支路取用电流,通常划归照明负荷用电设备范围,所以都可由照明文路的保护装置作为它们的保护。
照明支路的保护主要考虑对照明用电设备的短路保护。
对于要求不高的场合,可采用熔断器保护;对于要求较高的场合,则采用带短路脱扣器的自动保护开关进行保护,这种保护装置同时可作为照明线路的短路保护和过负荷保护,一般只使用其中的一种就可以了。
2 电力用电设备的保护
在民用建筑小。
常把负载电流为6a以上或容量在1.2kw以上的较大容量用电设备划归电力用电设备。
对于电力负荷,一般不允许
从照明插座取用电源,需要单独从电力配电箱或照明配电箱中分路供电。
除了本身单独设有保护装置的设备外,其余的设备都在分路供电线路上装设单独的保护装置。
对于电热器类用电设备,一般只考虑短路保护。
容量较大的电热器,在单独回路装设短路保护装置时,可采用熔断器或自动开关作为其短路保护。
对于电动机类用电负荷,在需要单独分路装设保护装置时,除装设短路保护外,还应装设过载保护,可由熔断器和带过载保护的磁力起动器(由交流接触器和热继电器组成)进行保护,或出带短路和过载保护的自动开关进行保护。
3 低压配电线路的保护
对于低压配电线路,一般主要考虑短路和过载两项保护也不能忽视。
3.1 低压配电线路的短路保护
所有的低压配电线路都应装设短路保护,一般可采用熔断器或自动开关保护。
由于线路的导线截面是根据实际负荷选取的,因此,在正常运行的情况下,负荷电流是不会超过导线的长期允许载流量的。
但是为了避开线路中短时间过负荷的影响,当采用熔断器作短路保护时,熔体的额定电流应小于或等于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍;对于明敷绝缘导线,由于绝缘等级偏低,绝缘容易老化等原因,熔体的额定电流应小于或等于导线允许载流量的1.5倍。
当采用自动开关作短路保护时,由于其过电流脱扣器具有延时
性并且可调,可以避开线路中的短时过负荷电流,所以,过电流脱扣器的整定电流一般成小于或等于绝缘导线或电缆的允许载流量的1.1倍。
短路保护还应考虑线路末端发生短路时保护装置动作的可靠性。
当上述保护装置作为配电线路的短路保护时,要求在被保护线路的末端发生单相接地短路以及两相短路时,其短路电流值应大于或等于熔断器熔体额定电流的4倍;如用自动开关保护,则应大于或等于自动开关过电流脱扣器整定电流的1.5倍。
3.2 低压配电线路的过负荷保护
低压配电线路在下列场合府装设过负荷保护:1)不论在何种房间内,由易燃外层无保护型电线构成的明配线路;2)所有照明配电线路。
对于无火灾危险及无爆炸危险的仓库中的照明线路,可不装设过负荷保护。
过负荷保护一般可由熔断器或自动开关构成,熔断器熔体的额定电流或自动开关过电流脱扣器的整定电流应小于或等于导线允许
载流量的0.8倍。
3.3 低压配电线路的过压保护
对于民用建筑低压配电线路,一般只要求有短路和过载两种保护,但从发展情况来看,还应考虑过电压保护。
这是因为某些低压供电线路有时会意外地出现过电压,如高压架空线断落在低压线路上,
三相四线制供电系统的零线断落引起中性点偏移,以及雷击低压线路等,都可能使低压供电线路上出现超过正常值的电压,使接在该
低压线路上的用电设备因电压过高而损坏。
为了避免这种意外情况,应在低压配电线路上采取适当分级装设过压保护的措施,如在用户配电盘上装设带过压保护功能的漏电保护开关等。
3.4 上下级保护电器之间的配合
在低压配电线路上,应注意上下级保护电器之间的正确配合,这
是因为当配电系统的某处发生故障时,为了防止事故扩大到非故障部分,要求电源侧、负载侧的保护电器之间具有选择性配合。
1)当上下级均采用熔断器保护时,一般要求上一级熔断器熔体的额定电流比下一级熔体的额定电流大2级~3级(此处的“级”系指同一系列熔断器本身的电流等级)。
2)当上下级保护均采用自动开关时,应使上一级自动开关脱扣器的额定电流大于下一级脱扣器的额定电流,一般大于或等于1.2倍。
3)当电源侧采用自动空气开关,负载侧采用熔断器时,应满足熔
断器在考虑了正误差后的熔断特性曲线在自动空气开关的保护特
性曲线之下。
4)当电源侧采用熔断器,负载侧采用自动空气开关时,应满足熔
断器在考虑了负误差后的熔断特性曲线在自动空气开关考虑了正
误差后的保护特性曲线之上。
参考文献
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技(下旬刊),2009(5)
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