供配电术供配电技术高低压配电系统.ppt

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供配电术供配电技术高低压配电系统

本章重点 高压配电方式 高压配电系统组成 通信系统低压交流供电原则 常见的低压电器 功率因素概念以及电容补偿方法 本章内容 高压供电系统简介 高压配电方式 高压配电系统组成 市电分类以及通信系统低压交流供电原则 常见低压配电设备 常见的低压电器 功率因素概念以及电容补偿方法 本章重点、难点 本章重点 高压配电方式 高压配电系统组成 通信系统低压交流供电原则 常见的低压电器 功率因素概念以及电容补偿方法 本章难点 常见低压配电设备 电容补偿方法 学习本章目的和要求 了解高压输配电过程,掌握三种高压配电方式及其优缺点 熟悉市电分类情况,掌握通信系统低压交流供电原则 熟悉常见低压配电设备和常见的低压电器,理解它们的工作原理。 掌握功率因素概念,理解功率因素低下的危害和提高功率因素的方法,掌握电容补偿的方法及简单计算 高低压配电的内容提要 1.1 高压配电系统 1.1.1 高压输配电系统概述 电力系统是由发电厂、电力线路、变电站、电力用户组成的供电系统。通信局(站)属于电力系统中的电力用户。市电从生产到引入通信局(站),通常要经历生产、输送、变换和分配等四个环节。 在电力系统中,各级电压的电力线路以及相联系的变电站称为电力网,简称电网。通常用电压等级及供电范围大小来划分电网种类,一般电压在10KV以上到几百KV且供电范围大的称为区域电网,如果把几个城市或地区的电网组成一个大电网,则称国家级电网。电压在35KV以下且供电范围较小,单独由一个城市或地区建立的发电厂对附近的用户供电,而不与国家电网联系的称为地方电网。而包含配电线路和配电变电站,电压在10KV以下的电力系统称为配电网。 1.1.1 高压输配电系统概述 1.1.1 高压输配电系统概述 我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20KV。随着大型发电厂的建成投产及输电距离的增加,为了减少线路能耗、压降,以及节约有色金属和降低线路工程造价,必须经发电厂中的升压变电所升压至35~500KV,再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10KV,经高压配电线送到用户配电变电所降压至380V低压,供用电设备使用。 对于电信局(站)中的配电变压器,其一次线圈额定电压即为高压配电网电压,即6KV或10KV。二次线圈额定电压因其供电线路距离较短,则变压器二次侧线圈的额定电压只需高于线路额定电压(380/220V)5%,仅考虑补偿变压器内部电压降,一般选400/230V,而用电设备受电端电压为380/220V。 1.1.2 高压配电方式 高压配电方式,是指从区域变电所,将35KV以上的高压降到6~10KV高压送至企业变电所及高压用电设备的接线方式,称为高压配电。配电网的基本接线方式有三种:放射式、树干式及环状式。 1.1.2 高压配电方式 1.放射式配电方式 所谓放射式,就是从区域变电所的6~10KV母线上引出一路专线,直接接电信局站的配电变电所配电,沿线不接其它负荷,各配电变电所无联系 。 放射式配电方式的优点是:线路敷设简单,维护方便,供电可靠,不受其它用户干扰,适用于一级负荷。 1.1.2 高压配电方式 2.树干式配电方式 所谓树干式配电方式,是指由总降压变电所引出的各路高压干线沿市区街道敷设,各中小企业变电所都从干线上直接引入分支线供电。 这种高压配电方式的优点是:降压变电所6-10KV的高压配电装置数量减少,投资相应可以减少。缺点是:供电可靠性差,只要线路上任一段发生故障,线路上变电所都将断电。 1.1.2 高压配电方式 3.环状式配电方式 环状式系统的优点是运行灵活,供电可靠性较高,当线路的任何地方出现故障时,只要将故障邻近的两侧隔离开关断开,切断故障点,便可恢复供电。为了避免环状线路上发生故障时影响整个电网,通常将环状线路中某个隔离开关断开,使环状线路呈“开环”状态。 1.1.3 高压配电系统组成 常用的高压电器有:高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、避雷器等。 局站变电所从电力系统受电经变压器降压后馈送至低压配电房。要求变电所尽量靠近负荷中心,从而缩短配电距离,使之减少电能损失。并且主接线应简单而运行可靠,同时要便于监控和维护。 1.1.3 高压配电系统组成 市电的引入一般均从附近现有公用电网上引入馈电线,采用专用电力电缆。应根据附近电网中变电所的位置,电压等级,供电质量,局站重要性等情况选取合适可靠的市电。 通信局站变电所可分为露天变电所和室内变电所两种,露天变电所又有杆架式(180KVA以下变压器)和落地式。室内变电所又有小型独立变电站和带有高压开关柜的变电所。一般有两路市电引入的变电所均采用带有高压开关柜的变电所。 1.1.3 高压配电系统组成 电力变压器有油浸式和干式两种类型,在室内安装变压器时,

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