4 供配电系统解析
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供配电系统的接线方式(含高压系统中性点接地方式)【卞铠生】4.0 概述-1 供配电系统设计方案的核心内容是电气主接线。
-2 电气主接线对电力系统的可靠性、经济性、灵活性、电能质量等具有决定意义;与变配电所布置、短路电流计算、设备导体选择、继电保护、自动装置、过电压等密切相关。
-3 高压系统的中性点接地方式也是一个全局性问题,直接影响电网的过电压、接地、绝缘水平、系统供电的连续性、继电保护配置、对通讯线路的干扰等。
-4 必须正确处理各方面的关系,全面分析各种相关因素,确定合理的主接线方案。
4.1 变配电所的主接线4.1.0 相关规范GB 50053-1994(2013)《10(20) kV及以下变电所设计规范》3.2.1条。
GB 50059-2011《35~110kV变电所设计规范》3.2.3条:“35~110kV电气接线宜采用桥形、扩大桥形、线路变压器组或线路分支接线、单母线或单母线分段接线。
”这类条文无助于答题。
《电力手册(一次部分)》给出了明确的界定,可作为选择变电所主接线的依据。
4.1.1 基本形式及其适用范围(《电力手册(一次)》P47~48)-1单母线:6~10kV出线≤5回;35~63kV出线≤3回;110kV出线≤2回。
-2分段单母线:6~10kV出线≥6回;35~63kV出线4~8回;110kV出线3~4回。
-3双母线:6~10kV出线带电抗器时;35~63kV出线>8回;110kV出线≥5回。
-4分段双母线、带旁路母线的接线:大型重要变电所,企业少见。
4.1.2 其他形式-1 内桥和外桥一般用于两路电源、两台主变压器的情况。
与分段单母线相比,可节省二台断路器。
母联断路器(我们也叫桥接断路器)在进线断路器内侧的(人站在主变位置面对进线)叫内桥。
内桥接线用于电源线路较长或不需要经常投切主变压器的场合。
母联断路器在主变压器断路器外侧的,叫外桥。
用于电源线路较短或经常需要投切主变压器的场合。
供配电系统优化措施分析摘要:电力能源供应是满足人们生产生活的关键,随着电力使用量的激增,企业加强电能稳定设计。
文章将以供配电系统优化为研究课题,展开论述系统优化与供电稳定性的关系,突出供配电系统优化的重要性。
同时,在系统优化设计后,电力输送的距离与稳定性得到提高,满足企业生产与人民生活,促进经济社会的稳定发展。
关键词:供配电;电路设计;优化措施;配电电压引言:电网的电能质量是影响供配电系统运行的关键,结合实际情况,不同企业使用的电力设施存在差异,为满足供配电需求,加强系统设计极为必要。
文章将从电缆线、配电设施、配电能力等方面进行研究,分析供配电系统优化的必要性。
1供配电系统优化的必要性新时期,供配电系统优化是大势所趋,有利于电缆线尺寸、配电设施的设计,不断提高配电能力,满足电力使用主体的需求。
1)在供配电系统中,设计人员结合电流输送量对电缆线的截面尺寸进行设计。
科学选择电缆线的材料与截面尺寸,有效提高系统电负荷的承受能力,满足电力能源的输送需求。
2)完善配电设施。
系统优化人员结合实际情况,对电气设备与供电系统进行优化。
树立系统稳定运行、节约电能的理念,节约电能的使用量,提高电量使用率。
根据输配电的距离确定配电设施的能级,达到稳定供电的目的。
3)随着电负荷使用量的不断提高,加强供配电系统设计,增强系统供配电能力,满足电量的使用需求。
在此过程中,设计人员对断路器与输电线路进行调整,满足电负荷的增长速度。
通过对电负荷增长量的预估,确定调整方案,保证地区供配电的稳定性,为地区经济繁荣提供电力支撑。
2供配电系统优化的有效措施2.1落实系统标准供配电系统优化时,需要充分考量系统标准的落实。
1)在配电变压器容量的选择前,技术人员根据配电设备的型号合理选择系统参数,保证变压器选型的合理性。
例如,系统设计人员在配电变压器选择时,对配电设备的信息进行整理。
根据信息合理控制配电半径。
技术人员对收集的信息进行运用,根据供配电的地理位置,划定用电范围大小,从而判定电负荷的具体类别。
第四章供配电系统1. 概述供配电系统是指电力系统中负责电能供应和配电的电力系统,包括电源、馈线、变电、配电与用电,对于建筑物内部的供电、照明和动力等均有至关重要的作用。
在现代建筑设计中,供配电系统设计尤为重要,因此本文将对供配电系统的设计及应用进行深入探究。
2. 供配电系统的构成供配电系统是由如下四个部分组成:2.1 电源系统电源系统主要由供电变压器、母线、断路器、保险丝等组成。
供电变压器将高压电缆通过变压器变为低压电缆供电,母线作为电源的接口,将电能分配给馈线和用电设备,断路器和保险丝则主要用于保护电路。
2.2 馈线系统馈线系统是指连接电源系统和变电系统之间的电缆,包括高压线、中压线和低压线,其中高压线主要用于长距离输送电能,而中压和低压线主要用于短距离输送电能。
2.3 变电系统变电系统是将电能从高压线输送到建筑物内部的电缆,包括变电站、变压器、电缆等。
变电站主要负责将高压线变成中压或低压线并且将电能传送到建筑物内部的电缆上。
变压器则负责将电能从高压电缆中传输出来,使其通过电缆变为低压线供应给建筑物内部的用电设备。
2.4 配电系统配电系统是将电能从变电系统传输到建筑物内部的电缆,包括低压配电系统和照明配电系统。
低压配电系统主要为建筑物内主要用电设备供电,例如电梯、冷却水系统等等。
照明配电系统主要为建筑物内的照明设备供电。
3. 供配电系统的设计供配电系统的设计要考虑很多因素,例如供电方式、电流承受能力、电缆长度等等。
通常会按照如下步骤进行设计:3.1 确定用电负荷在进行供配电系统的设计时,首先需要确定用电负荷的大小,这将有助于决定所需配电系统的容量大小和能力。
3.2 确定供电方式供电方式分为两种:直接供电和间接供电,直接供电是指电源直接通过电缆供电给建筑物内的设备,间接供电是指电源通过变压器、母线、断路器等设备间接供电。
3.3 计算电缆长度电缆长度是供配电系统设计中较为关键的因素之一,因为它将直接影响到供电效率和稳定性。
三相四线制供电名词解释
三相四线制供电名词解释:
三相四线制供电是一种常见的电力供应系统,由三个交流电相和一个中性线组成。
这种供电方式被广泛应用于大型工业、商业和住宅建筑,以提供可靠的电力供应。
在三相四线制供电中,交流电源被分为三个相位,每个相位之间间隔120度。
这三个相位相互独立,但具有相同的频率和幅值。
中性线是连接电源中心和负载设备的线路,其主要作用是提供电流的回流路径。
通过使用三个相位和一个中性线,三相四线制供电系统能够提供较高的功率传输效率和更稳定的电压。
相比于单相供电系统,它能够实现更高的功率输出,并在负载均衡上更加稳定。
三相四线制供电系统的名词解释如下:
1. 三相:指的是交流电源被分为三个相位。
每个相位通过间隔120度的相角差异来提供三个独立的电流源。
2. 四线制:指的是该电力供应系统由三个相位线和一个中性线组成,共计四根线。
3. 相位:是指交流电中的一个周期,它包括正半个周期和负半个周期,对应于电流的流动方向。
4. 中性线:是连接电源中心和负载设备的导线,主要用作电流的回流路径,使电流能够正常地流回电源。
总之,三相四线制供电是一种高效且稳定的电力供应系统,由三个相位和一个中性线组成。
它在工业、商业和住宅建筑中被广泛采用,以满足不同负载需求和保证电力的稳定供应。