《供配電線路》PPT課件.ppt

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1、第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 6.1 供配電線路的接線方式 6.2 供配電線路的結構與敷設 6.3 導線和電纜截面的選擇 基本技能訓練 供配電線路的運行與維護 思考題與習題 第 6章 供配電線路 6.1 供配電線路的接線方式 6.1.1 高壓供配電線路的接線方式 高壓供配電線路有放射式、 樹干式、 環(huán)形三種基本接線形 式。 1. 高壓放射式接線 高壓放射式接線是指從變配電所高壓母線上引出一回線路直 接向一個車間變電所或高壓用電設備供電,沿線不接其他負荷。 圖 6-1(a)所示為單回路放射式接線。這種接線方式的優(yōu)點是 接線清晰,操作維護方便,各供電線路互不影響,供電可靠性較 高,便

2、于裝設自動裝置,保護裝置也較簡單; 但高壓開關設備用 得較多,投資大,而且當某一線路發(fā)生故障或需要檢修時,該線 路供電的全部負荷都要停電。因此,單回路放射式接線只能用于 二、 三級負荷或容量較大以及較重要的專用設備。 第 6章 供配電線路 對二級負荷供電時,為提高供電的可靠性,可根據(jù)具體情況 增加公共備用線路,圖 6-1(b) 式接線。該接線方式的供電可靠性得到了提高,但開關設備的數(shù) 量和導線材料的消耗量也有所增加。如果備用干線采用獨立電源 供電且分支較少,則可用于一級負荷。 圖 6-1(c)所示為雙回路放射式接線。該接線方式采用兩路電 源進線,然后經(jīng)分段母線用雙回路對用戶進行交叉供電。其供電

3、 可靠性高,可供電給一、 二級的重要負荷,但投資相對較大。 圖 6-1(d)所示為采用低壓聯(lián)絡線作備用干線的放射式接線。 該接線方式比較經(jīng)濟、 靈活,除了可提高供電可靠性以外,還 可實現(xiàn)變壓器的經(jīng)濟運行。 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 圖 6-1 (a) 單回路放射式接線; (b) (c) 雙回路放射式接線; (d) 采用低壓聯(lián)絡線作備用干線的放射式接線 第 6章 供配電線路 2. 高壓樹干式接線 高壓樹干式接線是指由變配電所高壓母線上引出的每路高壓 配電干線上沿線均連接了數(shù)個負荷點的接線方式,如圖 6-2所示。 圖 6-2(a)為單回路樹干式接線。該接線方式較之單回路放射式 接

4、線,變配電所的出線數(shù)量大大減少,高壓開關柜的數(shù)量也相應 減少,同時可節(jié)約有色金屬的消耗量。但因多個用戶采用一條公 用干線供電,各用戶之間互相影響,故當某條干線發(fā)生故障或需 要檢修時,將引起干線上的全部用戶停電,所以這種接線方式供 電可靠性差,且不容易實現(xiàn)自動化控制。單回路樹干式接線一般 用于對三級負荷配電,而且干線上連接的變壓器不得超過 5臺, 總容量不應大于 2300 kVA。這種接線方式在城鎮(zhèn)街道應用較多。 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 圖 6-2 (a) 單回路樹干式接線; (b) (c) 兩端供電的單回路樹干式接線; (d) 兩端供電的雙回路樹干式接線 第 6章 供配電線

5、路 為提高供電可靠性,可采用如圖 6-2(b)所示的單側供電的雙回 路樹干式接線方式。該接線方式可供電給二、 三級負荷,但投資 也相應地會有所增加。 圖 6-2(c)為兩端供電的單回路樹干式接線。若一側干線發(fā)生故 障,則可采用另一側干線供電,因此供電可靠性也較高,與單側 供電的雙回路樹干式接線相當。當正常運行時,由一側供電或在 線路的負荷分界處斷開,當發(fā)生故障時要手動切換,但尋查故障 時也需中斷供電。所以,兩端供電的單回路樹干式接線只可用于 對二、 三級負荷供電。 圖 6-2(d)是兩端供電的雙回路樹干式接線。這種接線方式比單 側供電的雙回路樹干式接線的供電可靠性有所提高,主要用于對 二級負荷

6、供電; 當供電電源足夠可靠時,亦可用于一級負荷。這 種接線方式的投資不比單側供電的雙回路樹干式接線增加很多, 第 6章 供配電線路 3. 高壓環(huán)形接線 高壓環(huán)形接線實際上是兩端供電的樹干式接線,如圖 6-3所示, 兩路樹干式接線連接起來就構成了環(huán)形接線。 這種接線運行靈活,供電可靠性高。線路檢修時可切換電源, 故障時可切除故障線段,從而縮短了停電時間。高壓環(huán)形接線可 供電給二、 三級負荷,且在現(xiàn)代化城市電網(wǎng)中應用較廣泛。 第 6章 供配電線路 圖 6-3 高壓環(huán)形接線 第 6章 供配電線路 由于閉環(huán)運行時繼電保護整定較復雜,且環(huán)形線路上發(fā)生 故障時會影響整個電網(wǎng),因此,為了限制系統(tǒng)短路容量,簡

7、化 繼電保護,大多數(shù)環(huán)形線路采用開環(huán)運行方式,即環(huán)形線路中 有一處開關是斷開的。通常采用以負荷開關為主開關的高壓環(huán) 高壓配電系統(tǒng)的接線往往是幾種接線方式的組合,究竟采 用什么接線方式,應根據(jù)具體情況對供電可靠性的要求,通過 技術、經(jīng)濟綜合比較后才能確定。一般來說,高壓配電系統(tǒng)宜 優(yōu)先考慮采用放射式;對于供電可靠性要求不高的輔助生產(chǎn)區(qū) 和生活住宅區(qū),可考慮采用樹干式或環(huán)形配電。 第 6章 供配電線路 6.1.2 低壓供配電線路的接線方式 低壓供配電線路的作用是從車間變電所或建筑物變電所以 220 380 V的電壓向車間或建筑物各用電設備或負荷點配電。 低壓配電線路也有放射式、樹干式和環(huán)形等接線方

8、式。 1. 低壓放射式接線 圖 6-4所示為低壓放射式接線。這種接線方式由變壓器低壓 母線上引出若干條回路,由變配電所低壓配電屏再分別配電給 各配電箱或低壓用電設備。放射式接線的特點是供電線路獨立, 引出線發(fā)生故障時互不影響,供電可靠性較高,但有色金屬消 耗量較多。放射式接線多用于設備容量大或?qū)╇娍煽啃砸?較高的場合,例如大型消防泵、電熱器、生活水泵和中央空調(diào) 的冷凍機組等。 第 6章 供配電線路 圖 6-4 低壓放射式接線 第 6章 供配電線路 2. 低壓樹干式接線 這種接線方式從變配電所低壓母線上引出干線,沿干線再引 出若干條支線,然后再引至各用電設備。樹干式接線的特點正好 與放射式接

9、線相反。樹干式采用的開關設備較少,有色金屬消耗 量也較少,但當干線發(fā)生故障時,影響范圍大,因此供電可靠性 較低。 圖 6-5(a)所示為母線放射式接線。這種接線方式多采用成套 的封閉式母線槽,運行靈活方便,也比較安全,適用于用電容量 較小且分布均勻的場所,如機械加工車間、工具車間和機修車間 的中小型機床設備以及照明配電等。 第 6章 供配電線路 圖 6-5 低壓樹干式接線 (a) 母線放射式; (b) “變壓器 -干線組”式 第 6章 供配電線路 圖 6-5(b)為“變壓器 -干線組”式接線,該接線方式省去了變 電所低壓側的整套低壓配電裝置,簡化了變電所的結構,大大減 少了投資。為了提高母線的

10、供電可靠性,該接線方式一般接出的 分支回路數(shù)不宜超過 10條,而且不適用于需頻繁啟動、容量較大 的沖擊性負荷和對電壓質(zhì)量要求高的設備。 圖 6-6(a)和 (b)是一種變形的樹干式接線,通常稱為鏈式接線。 鏈式接線的特點與樹干式接線基本相同,適用于用電設備彼此相 距很近且容量均較小的次要用電設備,鏈式相連的設備一般不超 過 5臺,鏈式相連的配電箱不宜超過 3臺,且總容量不宜超過 10 kW。 第 6章 供配電線路 圖 6-6 低壓鏈式接線 (a) 連接配電箱; (b) 連接電動機 第 6章 供配電線路 3. 低壓環(huán)形接線 工廠內(nèi)的一些車間變電所低壓側也可以通過低壓聯(lián)絡線相 互連接成為環(huán)形。圖

11、6-7所示為由一臺變壓器供電的低壓環(huán)形接 線。環(huán)形接線的供電可靠性較高,任一段上的線路發(fā)生故障或 檢修時,都不致造成供電中斷,或只短時停電,一旦切換電源 的操作完成,即可恢復供電。環(huán)形接線可使電能損耗和電壓損 耗減少,但是環(huán)形系統(tǒng)的保護裝置及其整定配合比較復雜,如 配合不當容易發(fā)生誤動作,反而會擴大故障停電范圍。因此, 低壓環(huán)形接線一般采用開環(huán)運行方式。 第 6章 供配電線路 圖 6-7 低壓環(huán)形接線 第 6章 供配電線路 在低壓配電系統(tǒng)中,往往采用幾種接線方式的組合,應根 據(jù)具體情況而定。一般地,在正常環(huán)境的車間或建筑內(nèi),當大 部分用電設備不是很大而又無特殊要求時,宜采用樹干式配電。 之所以

12、采用這種接線方式,一方面是因為樹干式配電較之放射 式經(jīng)濟,另一方面是因為我國大多數(shù)供配電工作人員對采用樹 干式配電已積累了相當成熟的運行經(jīng)驗。實踐證明,樹干式配 電在一般正常情況下是能夠滿足生產(chǎn)要求的。 第 6章 供配電線路 總之,用戶的供配電線路接線應力求簡單。如果接線過于復 雜,層次過多,不僅浪費投資,維護不便,而且由于電路中連接 的元件過多,因操作錯誤或元件故障而發(fā)生事故的機率就會隨之 增多,處理事故和恢復供電的操作也比較麻煩,從而延長了停電 時間。同時由于配電級數(shù)多,繼電保護的級數(shù)也相應增多,動作 時間也相應延長,對供電系統(tǒng)的故障保護十分不利,因此, GB500521995 供配電系統(tǒng)

13、設計規(guī)范 規(guī)定: “供電系統(tǒng)應簡 單可靠,同一電壓供電系統(tǒng)的配電級數(shù)不宜多于兩級?!?第 6章 供配電線路 6.2 供配電線路的結構與敷設 6.2.1 架空線路的結構與敷設 架空線路是指架設在室外電桿上用于輸送電能的線路。其特 點是: 敷設比較容易,成本較低,投資較少,維修方便,易于 發(fā)現(xiàn)和排除故障;但它要占用一定的地面位置,有礙交通和觀瞻, 且易受環(huán)境影響,安全可靠性較差。 1. 架空線路的結構 架空線路由導線、電桿、橫擔、絕緣子、線路金具等組成, 如圖 6-8所示。有的架空線路為了加強電桿的穩(wěn)定性,在電桿上 還裝有拉線或扳樁;也有的架空線路上裝設有避雷線用來防止雷 擊。 第 6章 供配電線

14、路 圖 6-8 架空線路的結構 (a) 低壓架空線路; (b) 高壓架空線路 第 6章 供配電線路 1) 架空線路的導線 導線是線路的主體,具有輸送電能的功能。由于架空導線要 經(jīng)常承受自身重量和各種外力的作用,且需承受大氣中有害物質(zhì) 的侵蝕,因此必須具有良好的導電性,同時要具有一定的機械強 度和耐腐蝕性,而且要盡可能地做到質(zhì)輕價廉。 導線材質(zhì)有銅、鋁和鋼三種。銅導線的導電性能好,機械強 度高,耐腐蝕,但價格貴。鋁導線的導電性能、機械強度和耐腐 蝕性雖比銅導線差,但它質(zhì)輕價廉,因此在可以以鋁代銅的場合, 應優(yōu)先采用鋁導線。鋼導線的機械強度很高,且價廉,但其導電 性差,功率損耗大,并且易生銹,所以

15、鋼導線一般只用作避雷線, 而且必須鍍鋅,其最小使用截面不得小于 25mm2。 第 6章 供配電線路 架空導線一般采用多股絞線,有銅絞線 (TJ)、鋁絞線 (LJ)和 鋼芯鋁絞線 (LGJ)。架空線路的導線一般采用鋁絞線,但對機械 強度要求較高, 35 kV及 35 kV以上的架空線路宜采用鋼芯鋁絞線 (外層為鋁線,作為載流部分;內(nèi)層線芯為鋼線,以增強機械強 度 )。在有煙霧或化學腐蝕氣體存在的地區(qū),宜采用防腐鋼芯鋁 絞線 (LGJF)或銅絞線。 架空線路在一般情況下都采用上述裸導線,但敷設在大、 中城市市區(qū)主次干道、繁華街區(qū)、新建高層建筑群區(qū)及新建住 宅區(qū)的中、低壓架空配電線路以及有腐蝕性物質(zhì)

16、的環(huán)境中的架 空線路,宜采用絕緣導線。 第 6章 供配電線路 2) 電桿、橫擔和拉桿 電桿是支持導線的主體和支撐導線的支柱,它是架空線路 的重要組成部分。對電桿的要求主要是要有足夠的機械強度, 同時盡可能地經(jīng)久耐用,價廉,便于搬運和安裝。電桿有水泥 桿、鋼桿和鐵塔架等。鐵塔架主要用于 220 kV以上超高壓、大 跨度的線路;鋼桿多用在城鎮(zhèn)電網(wǎng)中。目前廣泛應用的是水泥 桿。一條架空線路要由許多電桿來支撐,這些電桿根據(jù)其在線 路上所處的位置和所起的作用不同,可分為直線桿、終端桿、 耐張桿、轉(zhuǎn)角桿、分支桿和跨越桿等。 第 6章 供配電線路 橫擔安裝在電桿的上部,用來安裝絕緣子以架設導線。常用 的橫擔

17、有鐵橫擔和瓷橫擔。瓷橫擔具有良好的絕緣性能,兼有絕 緣子和橫擔的雙重功能,能節(jié)約大量的木材和鋼材,降低線路造 價,加快施工進度。但是瓷橫擔比較脆,在安裝和使用中必須注 意。 拉線是為了平衡電桿各方面的作用力,并抵抗風壓以防電桿 傾倒。 第 6章 供配電線路 3) 線路的絕緣子和金具 線路的絕緣子用來將導線固定在電桿上,并使導線與橫擔、 桿塔之間保持足夠的絕緣,同時承受導線的重量與其他作用力, 所以絕緣子要保證足夠的電氣絕緣強度與機械強度。絕緣子有針 式絕緣子和懸式絕緣子兩類。針式絕緣子主要用于 10 kV及 10 kV 以下的線路;懸式絕緣子主要用于 35 kV及 35 kV以上的線路。 線路

18、金具是用來連接安裝導線、橫擔和絕緣子等的金屬部件。 第 6章 供配電線路 2. 架空線路的敷設 沿著規(guī)定路線裝設架空線路的過程稱為架空線路的敷設。架 (1) 敷設架空線路必須遵循有關技術規(guī)程的規(guī)定,以保證施 工質(zhì)量和線路安全運行。 (2) 合理選擇路徑,做到路徑短,轉(zhuǎn)角小,交通運輸方便, (3) 三相四線制的導線在電桿上一般采用水平排列,中性線 架設在靠近電桿的位置;三相三線制的導線可采用三角形排列, 也可采用水平排列;多回路導線同桿架設時,可采用三角、水平 混合排列,也可全部垂直排列。 第 6章 供配電線路 (4) 不同電壓等級線路的擋距 (也稱跨距,即同一線路上相鄰兩 電桿之間的距離 )不

19、同。一般 380 V線路的擋距為 50 60 m, 6 10 kV線路的擋距為 80 120 m。 (5) 同桿導線的線距與線路電壓等級以及擋距等因素有關。 380 V線路的線距約為 0.3 0.5m, 10 kV線路的線距約為 0.6 1m。 (6) 弧垂 (架空導線一個擋距內(nèi)最低點與懸掛點間的垂直距離 ) 要根據(jù)擋距、導線型號與截面積、導線所受拉力及氣溫條件等決 定。垂弧過大易碰線,過小則易造成斷線或倒桿。 架空線路的其他要求在有關的技術規(guī)程中都有規(guī)定,設計與 安裝時必須遵循。 第 6章 供配電線路 6.2.2 電纜線路的結構與敷設 電纜線路是利用電力電纜敷設的線路。電纜線路一般敷設 于地

20、下,大多直接埋設于土壤中,也有的敷設于地下的電纜溝 道中,有的采用電纜橋架明敷。電纜線路與架空線路相比,雖 然具有成本高,投資大,維修不便,不易發(fā)現(xiàn)和排除故障等缺 點,但是電纜線路同時具有運行可靠,不易受外界影響,不需 架設電桿,不占地面,不阻礙交通和觀瞻等優(yōu)點。因此在現(xiàn)代 城市和企業(yè)中,電纜線路已得到越來越廣泛的應用,但農(nóng)村電 第 6章 供配電線路 1. 電纜線路的結構 電纜線路主要由電力電纜和電纜頭組成。 電力電纜由導體、絕緣層和保護層三部分組成。如圖 6-9所示, 導體一般由多股銅線或鋁線絞合而成,便于彎曲。絕緣層用于將 導體線芯之間或線芯與大地之間良好地絕緣。保護層則用來保護 絕緣層,

21、使其密封;保持一定的機械強度,以承受電纜在運輸和 敷設時所受的機械力;防止潮氣進入。常用的電力電纜有油浸紙 絕緣電纜和塑料絕緣電纜等。油浸紙絕緣電力電纜具有耐壓強度 高、耐熱能力好、使用年限長等優(yōu)點,可敷設在室內(nèi)、電纜溝、 隧道或土壤中;塑料絕緣電力電纜具有重量輕,抗酸堿,耐腐蝕, 可敷設在有較大高度差或垂直、傾斜的環(huán)境中。塑料絕緣電力電 纜有逐步取代油浸紙絕緣電纜的趨向。 第 6章 供配電線路 圖 6-9 油浸紙絕緣電力電纜的構造 第 6章 供配電線路 電纜頭指的是兩條電纜的中間接頭和電纜終端的封端頭。 圖 6-10所示是戶內(nèi)式環(huán)氧樹脂終端頭。環(huán)氧樹脂澆注的電纜頭 具有絕緣性能好,體積小,重

22、量輕,密封性好及成本低等優(yōu)點, 在 10 kV系統(tǒng)中應用較廣泛。 電纜線路的故障大部分發(fā)生在電纜接頭處,所以電纜頭是 電纜線路中的薄弱環(huán)節(jié)。對電纜頭的安裝質(zhì)量尤其要重視,要 求密封性好,有足夠的機械強度,耐壓強度不低于電纜本身的 耐壓強度。 第 6章 供配電線路 圖 6-10 戶內(nèi)式環(huán)氧樹脂終端頭 第 6章 供配電線路 2. 電纜線路的敷設 電纜線路常用的敷設方式有以下幾種。 (1) 直接埋地敷設。這種敷設方式首先挖好壕溝,然后把電 纜埋在里面,在周圍填入沙土,上加保護板,再回填土,如圖 6-11所示。這種方式施工簡單,散熱效果好,且投資少;但檢 修不便,易受機械損傷和土壤中酸性物質(zhì)的腐蝕,因

23、此,如果 土壤有腐蝕性的話,需經(jīng)過處理后再敷設。直接埋地敷設適用 于電纜數(shù)量少、敷設途徑較長的場合。 第 6章 供配電線路 圖 6-11 直接埋地敷設 第 6章 供配電線路 (2) 電纜溝敷設。這種敷設方式將電纜敷設在電纜溝的電纜 支架上。電纜溝由磚砌成或混凝土澆注而成,上加蓋板,內(nèi)側 有電纜架,如圖 6-12所示。其投資稍高,但檢修方便,占地面積 少,因此在配電系統(tǒng)中應用很廣泛。 第 6章 供配電線路 圖 6-12 電纜在電纜溝內(nèi)敷設 (a) 戶內(nèi)電纜溝; (b) 戶外電纜溝; (c) 廠區(qū)電纜溝 第 6章 供配電線路 (3) 電纜橋架敷設。這種敷設方式是將電纜敷設在電纜橋架 內(nèi)。電纜橋架裝

24、置由支架、蓋板、支臂和線槽等組成,圖 6-13 所示即為電纜橋架敷設示意圖。 采用電纜橋架敷設克服了電纜溝敷設電纜時存在的積水、 積灰、易損壞電纜等多種弊病,改善了運行條件,且具有占用 空間小、投資少、建設周期短、便于采用全塑電纜和工廠系列 化生產(chǎn)等優(yōu)點,因此在國外已被廣泛應用,近年來國內(nèi)也正在 推廣采用。 第 6章 供配電線路 圖 6-13 電纜橋架敷設 第 6章 供配電線路 敷設電纜需遵循的原則如下所述。 (1) 電纜類型要符合所選敷設方式的要求,例如采用直接埋地 (2) 如果敷設條件允許,可給電纜考慮 1.5 2的長度余量, 作為檢修時備用。 (3) 電纜敷設的路徑要力求少彎曲,彎曲半徑

25、與電纜外徑的倍 數(shù)關系應符合有關規(guī)定,以免彎曲扭傷。 (4) 垂直敷設的電纜和沿陡坡敷設的電纜,其最高點與最低點 之間的最大允許高度差不應超過規(guī)定值。 (5) 以下地點的電纜應穿鋼管保護 (注意鋼管內(nèi)徑不能小于電纜 外徑的兩倍 ): 電纜從建筑物引入、引出或穿過樓板及主要墻壁處; 從電纜溝引出到電桿,或沿墻敷設的電纜距地面 2 m高度及埋入地 下小于 0.25 m深度的一段;電纜與道路、鐵路交叉的一段。 第 6章 供配電線路 (6) 直接埋地電纜其埋地深度不得小于 0.7 m,并列埋地電纜 相互間的距離應符合規(guī)定 (如 10 kV電纜間不應小于 0.1 m)。電纜 溝距建筑物基礎應大于 0.6

26、 m,距電桿基礎應大于 1 m。 (7) 不允許在煤氣管、天然氣管及液體燃料管的溝道中敷設 電纜;一般不要在熱力管道的明溝或隧道中敷設電纜,在特殊情 況下,可允許少數(shù)電纜放在熱力管道溝道的另一側或熱力管道的 下面,但必須保證不至于使電纜過熱;允許在水管或通風管的明 溝或隧道中敷設少數(shù)電纜,或電纜與這些明溝或隧道交叉。 第 6章 供配電線路 (8) 戶外電纜溝的蓋板應高出地面 (但注意廠區(qū)戶外電纜溝的 蓋板應低于地面 0.3 m,上面鋪以沙子或碎土 ),戶內(nèi)電纜溝的蓋 板應與地板平齊。電纜溝從廠區(qū)進入廠房處應設防火隔板,溝 底應有不小于 0.5的排水坡度。 (9) 電纜的金屬外皮、金屬電纜頭及保

27、護鋼管和金屬支架等 均應可靠接地。 第 6章 供配電線路 6.2.3 低壓配電線路的結構與敷設 低壓配電線路包括室內(nèi)配電線路和室外配電線路。室內(nèi)配 電線路大多采用絕緣導線,但配電干線則多采用裸導線,少數(shù) 采用電纜。室外配電線路指沿建筑物外墻或屋檐敷設的低壓配 電線路,以及建筑物之間用絕緣導線敷設的短距離的低壓架空 線路。室外配電線路一般也采用絕緣導線。 第 6章 供配電線路 1. 低壓絕緣導線的結構與敷設 低壓絕緣導線是低壓供配電系統(tǒng)中與人接觸最多的一類導 線。按芯線材質(zhì)可分為銅芯和鋁芯兩種;按絕緣材料可分為橡 皮絕緣和塑料絕緣兩種。塑料絕緣導線的絕緣性能好,耐油, 抗酸堿腐蝕,價格較低,并且

28、可以節(jié)約大量的橡膠和棉紗,因 此在室內(nèi)明敷和穿管敷設中應優(yōu)先選用塑料絕緣導線。但塑料 絕緣在低溫時會變硬發(fā)脆,高溫時又易軟化,因此室外敷設宜 優(yōu)先選用橡皮絕緣導線。常用絕緣導線的型號和用途見表 6-1。 絕緣導線的敷設方式分明敷和暗敷兩種。明敷時導線直接 或在管子、線槽等保護體內(nèi),敷設于墻壁、頂棚的表面和支架 等處。暗敷時導線在管子、線槽等保護體內(nèi),敷設于墻壁、頂 棚、地坪及樓板等內(nèi)部,或者在混凝土板孔內(nèi)敷線等。 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 絕緣導線的敷設應符合有關規(guī)程的規(guī)定。 (1) 線槽布線及穿管布線的導線中間不允許直接接頭,接頭 必須經(jīng)專門的接線盒。

29、 (2) 穿金屬管或金屬線槽的交流線路應將同一回路的所有相 線和中性線穿于同一管槽內(nèi);否則,如果只穿部分導線,則由 于線路電流不平衡而產(chǎn)生交流磁場作用于金屬管槽時,在金屬 管槽內(nèi)將會產(chǎn)生渦流損耗,鋼管還將產(chǎn)生磁滯損耗,使管槽發(fā) 熱,進而導致其中導線過熱甚至可能燒毀。 (3) 電線管路與熱水管、蒸汽管同側敷設時,應敷設在熱水 管、蒸汽管的下方。當敷設在其下方有困難時,可敷設在其上 方,但相互間距應適當增大,或采取隔熱措施。 第 6章 供配電線路 2. 低壓裸導線的結構與敷設 室內(nèi)的低壓配電裸導線大多采用硬母線的結構,其截面形 狀有圓形、管形和矩形等,材質(zhì)有銅、鋁和鋼。其中,以采用 LMY型硬鋁母

30、線和 TMY型硬銅母線最為普遍。銅母線電阻率很 低,機械強度高,防腐性能好,便于接觸連接,是優(yōu)良的導電 材料,因此可有選擇地應用于重要的、有大電流接觸連接的或 含有腐蝕性氣體的場所的母線裝置中。鋁的價格比銅低廉,且 儲量大,但鋁的機械強度和耐腐蝕性能較低,接觸連接性能較 差,通常僅用于變配電裝置的一次配電線路中。 第 6章 供配電線路 為了識別裸導線的相序,以利于運行維護和檢修, GB26811981 電工成套裝置中的導線顏色 規(guī)定了交流三相 系統(tǒng)中的裸導線應按表 6-2所示進行涂色。裸導線涂色不僅能用 來辨別相序及其用途,而且能防腐蝕并改善散熱條件。在電氣施 工中, 母線有不同的布置形式,

31、其相序的排列有一定的要求, 如表 6-3所示。 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 3. 低壓封閉式母線的結構與敷設 封閉式母線又稱密集型母線、插接式母線或母線槽,是一種 相間、相對地有絕緣層的低壓母線,它將 35條矩形截面的母線 用絕緣材料隔開并嵌于封閉的金屬殼體內(nèi),根據(jù)使用者的要求, 可以在預定位置留出插接口。低壓封閉式母線的特點是安全、靈 活、美觀,載流量大,便于分支;但耗用鋼材較多,投資較大。 封閉式母線通常作干線使用或向大容量設備提供電源。其敷設方 式有: 在電氣豎井中垂直敷設,用吊桿在天棚下水平敷設,在 電纜溝或電纜隧道內(nèi)敷設。 現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間大多采

32、用封閉式母線布線,封閉式母線的 外形圖、橫斷面圖及帶分接裝置的直線段外形如圖 6-14所示。 第 6章 供配電線路 圖 6-14 (a) 外形圖; (b) 橫斷面圖; (c) 帶分接裝置的直線段外形 第 6章 供配電線路 封閉式母線水平敷設時,到地面的距離不應小于 2.2 m;垂直 敷設時,距地面 1.8 m以下部分應采取防止機械損傷的措施,但敷 設在電氣專用房間內(nèi)時除外。封閉式母線水平敷設的支 持點間距不宜大于 2 m。垂直敷設時,應在通過樓板處采用專用附 件支撐。垂直敷設的封閉式母線,當進線盒及末端懸空時,應采 用支架固定。封閉式母線終端無引出、引入線時,端頭應封閉。 封閉式母線的插接分支

33、點應設在安全且安裝維護方便的地方。 第 6章 供配電線路 6.3 導線和電纜截面的選擇 6.3.1 按發(fā)熱條件選擇導線和電纜的截面 電流通過導線時,會產(chǎn)生能耗使導線發(fā)熱,而過高的溫度 將加速絕緣老化,甚至使導線受到損壞而引起火災。 因此,由 一定截面的不同材料制成的導線規(guī)定有允許電流值,即允許載 流量。在允許值范圍內(nèi)運行,導線溫度不會超過允許值。 第 6章 供配電線路 1. 三相系統(tǒng)中相線截面的選擇 按發(fā)熱條件選擇導線截面,就是要求導線和電纜的允許載 流量 Ial不小于相線通過的計算電流 I30,即 IalI30 (6-1) 所謂導線的允許載流量,就是在規(guī)定的環(huán)境條件下,導線 或電纜能夠連續(xù)承

34、受而不會使其溫度超過允許值的最大電流。 附表 12列出了常用裸絞線和矩形母線在環(huán)境溫度為 +25 時的 允許載流量;附表 13列出了絕緣導線在不同環(huán)境溫度下明敷、 穿鋼管和穿塑料管時的允許載流量;附表 14列出各類電力電纜 的允許載流量及其在不同環(huán)境下的載流量校正系數(shù)值;其他導 線和電纜的允許載流量可查閱相關設計手冊。 第 6章 供配電線路 按允許載流量選擇截面時需注意以下幾點。 (1) 如果導體敷設地點的實際環(huán)境溫度 與導體允許載 流量所采用的環(huán)境溫度 0不同,則導體的允許載流量應加以修正。 (6-2) 式中, K為溫度校正系數(shù); al為導體額定負荷時的最高允許 溫度。 這里所說的環(huán)境溫度是

35、按發(fā)熱條件選擇的導線和電纜的特定 溫度。在室外,環(huán)境溫度一般取當?shù)刈顭嵩路莸钠骄罡邭鉁亍?在室內(nèi),則取當?shù)刈顭嵩路莸钠骄罡邭鉁丶?5 。對土壤中 直埋的電纜則取當?shù)刈顭嵩路莸牡叵?0.8 1 m的土壤平均溫度, 也可近似地取為當?shù)刈顭嵩路莸钠骄鶜鉁亍?al 0al 0al alal IIKI 第 6章 供配電線路 (2) 按發(fā)熱條件選擇導線所用的計算電流 I30。對降壓變壓器 高壓側的導線應取為變壓器額定一次電流 I1NT;對電容器的引入 線,由于電容器充電時有較大的涌流,因此 I30應取為電容器額 定電流 INC的 1.35倍。 第 6章 供配電線路 2. 三相系統(tǒng)中中性線、保護線和保護

36、中性線截面的選擇 1) 中性線 (N線 )截面的選擇 N線要通過不平衡電流或零序電流,因此 N線的允許載流量不應小于三相系統(tǒng)中的最大不平衡電流,同時 還應考慮諧波電流的影響。 一般地,三相四線制的中性線截面 A0應不小于相線截面 A的 50,即 A00.5A (6-3) 由三相四線制線路引出的兩相三線線路和單相線路,由于其 中性線電流與相線電流相等,因此其中性線截面 A0應與相線截面 A相同,即 A0=A (6-4) 第 6章 供配電線路 對于三次諧波電流相當突出的三相四線制線路,由于各相的 三次諧波電流都要通過中性線,使得中性線電流可能接近甚至超 過相電流,因此中性線截面 A0應等于或大于相

37、線截面 A,即 A0A (6-5) 第 6章 供配電線路 2) 保護線 (PE線 )截面的選擇 PE線要考慮三相線路在發(fā)生單相短路故障時的單相短路熱 穩(wěn)定度。根據(jù)短路熱穩(wěn)定度的要求, GB500541995 低壓配 電設計規(guī)范 規(guī)定: (1) 當 A16 mm2時, APEA (6-6) (2) 當 16 mm2 A35 mm2時, APE16 mm2 (6-7) (3) 當 A 35 mm2時, APE0.5A (6-8) 3) 保護中性線 (PEN線 )截面的選擇 PEN線兼有 N線和 PE線的功能,因此其截面的選擇應同時 滿足上述 N線和 PE線的選擇條件,然后取其中的最大值即可。 第

38、6章 供配電線路 6.3.2 按允許電壓損失選擇導線和電纜的截面 任何輸電線路都存在著線路阻抗,當負荷電流通過線路時, 必將在線路阻抗上產(chǎn)生電壓損失。電壓損失是指線路的始端電壓 U1與終端電壓 U2的代數(shù)差,即 U=U1-U2 (6-9) U是電壓損失的絕對值。在實際應用中,常用相對值來表示 電壓損失的程度。工程上通常用 U與線路額定電壓 UN的百分比來 表示電壓損失的程度,即 (6-10) 按規(guī)定,高壓配電線路的電壓損失一般不超過線路額定電壓 的 5%;從變壓器低壓側母線到用電設備受電端的低壓線路的電壓 損耗一般不超過用電設備額定電壓的 5%;對視覺要求較高的照明 線路則為 2% 3%。如果

39、線路的電壓損耗值超過了允許值,則可以 用增大導線截面的方法來解決。 %1 0 0% N U UU 第 6章 供配電線路 1. 電壓損失的計算 1) 集中負荷的三相線路電壓損耗的計算 以帶有兩個集中負荷的三相線路為例 (見圖 6-15),線路中的 負荷電流都用 i表示,各線段電流都用 I表示,各線段的長度及每 相電阻和電抗分別用 l、 r和 x表示,各負荷點至線路首端的線路 長度及每相電阻和電抗分別用 L、 R和 X表示。 (1) 如果用各個負荷的功率 p、 q來計算,則電壓損耗的計算 公式為 (6-11) 式中, UN為線路的額定電壓; pi、 qi為各負荷的有功功率和無 功功率; Ri、 X

40、i為各負荷點至線段首端的每相電阻和電抗。 n i iiii XqRpUU 1 2 N )( 10 1 % 第 6章 供配電線路 圖 6-15 帶有兩個集中負荷的三相線路 第 6章 供配電線路 (2) 如果用線段功率 P、 Q來計算,則電壓損耗的計算公式 為 (6-12) 式中, UN為線路的額定電壓; Pi、 Qi為各線段的有功功率和 無功功率; ri、 xi為各線段的每相電阻和電抗。 n i iiii xQrPUU 1 2 N )( 10 1 % 第 6章 供配電線路 (3) 如果全線導線型號規(guī)格一致,且不計感抗的電阻線路, 則電壓損耗的計算公式為 (6-13) 式中, UN為線路的額定電壓

41、; pi為各負荷的有功功率; Li為各 負荷點至線段首端的長度; A為導線截面積; M為線路的所有功 率距之和 (kWm) ; 為導線的電導率 (m/(mm2); C為電壓損 失計算常數(shù),視線路電壓、供電系統(tǒng)及導線材料而定,其值如 表 6-4 CA M AU Lp U ii 2 N % 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 2) 均勻分布負荷的三相線路電壓損耗的計算 如圖 6-16所示,對于均勻分布負荷的線路,單位長度線路 上的負荷電流為 i0,均勻分布負荷產(chǎn)生的電壓損耗相當于全部 負荷集中在線路的中點時產(chǎn)生的電壓損耗,因此可用式 (6-14) 計算其電壓損耗,即 (6-14) 式中,

42、I=i0L2,為與均勻分布負荷等效的集中負荷; R0為導線 單位長度的電阻值; L2為均勻分布負荷線路的長度。 2 3 2 3 21021020 LLIRLLRLiU 第 6章 供配電線路 圖 6-16 負荷均勻分布的線路 第 6章 供配電線路 2. 按電壓損耗來選擇導線和電纜的截面 一般情況下,當供電線路較短時常采用統(tǒng)一截面的導線。 可直接計算線路的實際電壓損耗百分值 U,然后根據(jù)允許電 壓損耗 Ual來校驗其導線截面是否滿足電壓損耗的條件,即 Ual U (6-15) 當實際計算電壓損失小于或等于線路允許電壓損失時,即 符合要求,否則應適當加大導線截面后重新校驗。 第 6章 供配電線路 如

43、果是對于低壓均勻電阻線路 (照明線路 ),則可根據(jù)式 (6-16),按允許電壓損失條件來選擇導線截面,即 (6-16) 式中, Ual%為線路允許的電壓損失,一般取 5。 % alal UC M UC PlA 第 6章 供配電線路 6.3.3 按機械強度選擇導線和電纜的截面 由于導線本身的重量以及風、雨、冰、雪等原因會使導線承 受一定的壓力,如果導線過細就容易拉斷,將引起停電等事故, 因此所選擇架空裸導線和不同敷設方式的絕緣導線其截面不應小 于最小允許截面的要求。表 6-5為我國規(guī)定的架空裸導線的最小 截面。絕緣導線芯線的最小截面可查閱附表 15-2。對于母線和電 纜的選擇可不校驗其機械強度,

44、但需校驗短路時的熱穩(wěn)定度。 第 6章 供配電線路 第 6章 供配電線路 6.3.4 按經(jīng)濟電流密度選擇導線和電纜的截面 導線 (或電纜 )的截面越大,電能損耗就越小,但是線路投資、 維修管理費用和有色金屬消耗量卻要增加。因此從經(jīng)濟方面考慮, 導線應選擇一個比較合理的截面,既使得電能損耗小,又不致過 分增加線路投資、維修管理費用和有色金屬消耗量。從全面的經(jīng) 濟效益來考慮,既使得線路的年運行費用接近最小又適當考慮節(jié) 約有色金屬的導線截面,此時有色金屬的導線截面稱為經(jīng)濟截面, 用符號 Aec表示。我國根據(jù)有色金屬資源的情況,規(guī)定了現(xiàn)行導 線和電纜的經(jīng)濟電流密度,如表 6-6所示。 第 6章 供配電線

45、路 第 6章 供配電線路 用經(jīng)濟電流密度 jec計算經(jīng)濟截面 Aec的公式為 (6-17) 式中, I30為線路的計算電流。按式 (6-17)計算出 Aec后,應選最 接近的標準截面。 ec 30 ec j IA 第 6章 供配電線路 6.3.5 選擇導線和電纜截面的一般方法 根據(jù)設計經(jīng)驗,對 10 kV以下的高壓線路及低壓動力線路, 通常先按發(fā)熱條件選擇導線 (包括母線 )和電纜截面,再校驗電壓 損失和機械強度。低壓照明線路因其對電壓水平要求較高,故 通常先按允許電壓損失進行選擇,再校驗發(fā)熱條件和機械強度。 對 35 kV和 35 kV以上的高壓線路及 35 kV以下的長距離大電流線 路,則

46、可先按經(jīng)濟電流密度確定經(jīng)濟截面,再校驗其他條件。 按以上經(jīng)驗進行選擇,比較容易滿足要求,較少返工。 第 6章 供配電線路 【 例 6-1】 有一條用 LJ型鋁絞線架設的 5 km長的 10 kV架空 線路,已知該線路導線按等邊三角形排列,線間距離為 1 m 計算負荷為 P30 1380 kW, cos=0.7, Tmax=4800 h。試選擇其 經(jīng)濟截面,并校驗電壓損失、發(fā)熱條件和機械強度。 解 : (1) 選擇經(jīng)濟截面。由于線路的計算電流為 由表 6-6查得 jec 1.15 A/mm2,因此 選標準截面為 95 mm2,即選 LJ-95型鋁絞線。 22 ec 9 9m mA / m m15

47、.1 1 14 A A141 7.0kV103 kW1380 c o s3 30 30 30 I PI 第 6章 供配電線路 (2) 校驗電壓損失。 10 kV架空線路允許的電壓損失一般為 5。查附表 16-1可知, 10 kV架空鋁絞線的 r0=0.34 /km, x0=0.34 /km。 當 cos=0.7, tan=1.02時, Q=P30tan=1380 1.02=1408 kvar 線路的電壓損失為 LJ-95鋁絞線滿足電壓損失的要求。 574.4 )534.014 0 8534.013 8 0( 1010 1 ) ( 10 1 2 2 N QxrP U U 第 6章 供配電線路 (

48、3) 校驗發(fā)熱條件。查附表 12-1可得 LJ-95的允許載流量 (室 外 25 )Ial=325A I30 114 A,因此滿足發(fā)熱條件。 (4) 校驗機械強度。查表 6-5得 10 kV架空鋁絞線的最小截 面 Amin=35mm2 A=95 mm2,因此所選 LJ-95型鋁絞線也滿足機 械強度要求。 第 6章 供配電線路 【 例 6-2】 某 220 380 V三相四線線路全長 100 m。在中點 和末點分別接有 10 kW 和 30 kW對稱性三相純電阻性負荷。若采 用 BV-500-3 25 1 16 解: 查表 6-4得 C=76.5 kWm/mm2,則 M 10 50+30 100

49、 3500 kWm 根據(jù)式 (6-13)可得全線電壓損失為 83.1255.76 35 00% CA MU 第 6章 供配電線路 基本技能訓練 供配電線路的運行與維護 1. 架空線路的運行與維護 架空線路的建設取材容易,施工方便,但其運行易受自然環(huán) 境及外力等的影響,為了保證安全可靠的供電,應加強運行維護 工作,及時發(fā)現(xiàn)缺陷并及早處理。 1) 巡視的期限 對廠區(qū)或市區(qū)架空線路,一般要求每月進行一次巡視檢查, 郊區(qū)或農(nóng)村每季度一次,低壓架空線路每半年一次。如遇惡劣氣 候、自然災害或發(fā)生故障等情況,則應臨時增加巡視次數(shù)。 第 6章 供配電線路 2) 巡視內(nèi)容 (1) 檢查線路負荷電流是否超過導線的

50、允許電流。 (2) 檢查導線的溫度是否超過允許的工作溫度,導線接頭是否 接觸良好,有無過熱、嚴 重氧化、腐蝕或斷落現(xiàn)象。 (3) 檢查絕緣子及瓷橫擔是否清潔,有否破損及放電現(xiàn)象。 (4) 檢查線路弧垂是否正常,三相是否保持一致,導線是否有 斷股,上面是否有雜物。 (5) 檢查拉線有無松弛、銹蝕、斷股現(xiàn)象,絕緣子是否拉緊, 地錨有無變形。 (6) 檢查避雷裝置及其接地是否完好,接地線有無斷線、斷股 等現(xiàn)象。 (7) 檢查電桿 (鐵塔 )有無歪斜、變形、腐朽、損壞及下陷現(xiàn)象。 (8) 檢查沿線周圍是否堆放易燃、易爆、強腐蝕性物品以及是 否有危險建筑物,并且要保證與架空線路有足夠的安全距離。 第 6

51、章 供配電線路 2. 電纜線路的運行與維護 當架空線的走線或安全距離受到限制或輸配電發(fā)生困難時, 采用電纜線路就成為一種較好的選擇。由于電纜線路具有成本高、 查找故障困難等缺點,因此必須做好線路的運行維護工作。 1) 巡視期限 對電纜線路要做好定期巡視檢查工作。敷設在土壤、隧道、 溝道中的電纜,每三個月巡視一次;在豎井內(nèi)敷設的電纜,至少 每半年巡視一次;變電所、配電室的電纜及終端頭的檢查,應每 月一次。如遇大雨、洪水及地震等特殊情況或發(fā)生故障時,需臨 時增加巡視次數(shù)。 第 6章 供配電線路 2) 巡視檢查內(nèi)容 (1) 負荷電流不得超過電纜的允許電流。 (2) 電纜、中間接頭盒及終端溫度正常,不

52、超過允許值。 (3) 引線與電纜頭接觸良好,無過熱現(xiàn)象。 (4) 電纜和接線盒清潔、完整,不漏油,不流絕緣膏,無破 損及放電現(xiàn)象。 (5) 電纜無受熱、受壓和受擠現(xiàn)象;直埋電纜線路,路面上 無堆積物和臨時建筑,無挖掘取土現(xiàn)象。 (6) 電纜鋼鎧正常,無腐蝕現(xiàn)象。 第 6章 供配電線路 (7) 電纜保護管正常。 (8) 充油電纜的油壓、油位正常,輔助油系統(tǒng)不漏油。 (9) 電纜隧道、電纜溝、電纜夾層的通風、照明良好,無積 水;電纜井蓋齊全并且完整無損。 (10) 電纜的帶電顯示器及保護層過電壓防護器均正常。 (11) 電纜無鼠咬、白蟻蛀蝕的現(xiàn)象。 (12) 接地線良好,外皮接地牢固。 第 6章

53、供配電線路 3. 低壓配電線路的運行與維護 低壓配電線路是用電設備所在地,其維護顯得尤其重要。 要做好低壓配電線路的維護,需全面了解低壓配電線路的走向、 敷設方式、導線型號規(guī)格以及配電箱和開關的位置等情況,還 要了解用電負荷規(guī)律以及車間變電所的相關情況。 1) 巡視期限 低壓配電線路一般由車間維修電工每周巡視檢查一次,對 于多塵、潮濕、高溫,有腐蝕性及易燃、易爆等物體的特殊場 所應增加巡視次數(shù)。若線路停電超過一個月以上,則重新送電 前也應作一次全面檢查。 第 6章 供配電線路 2) 巡視項目 (1) 檢查導線發(fā)熱情況。裸母線正常運行時最高允許溫度一 般為 70 。若過高,則母線接頭處的氧化加劇

54、,接觸電阻增大, 電壓損耗加大,供電質(zhì)量下降,甚至可能引起接觸不良或斷線。 (2) 檢查線路負荷是否在允許范圍內(nèi)。負荷電流不得超過導 線的允許載流量,否則導線過熱會使絕緣層老化加劇,嚴重時甚 至可能引起火災。 (3) 檢查配電箱、開關電器、熔斷器、二次回路儀表等的運 行情況。著重檢查導體連接處有無過熱變色、氧化、腐蝕等情況, 連線有無松脫、放電和燒毛現(xiàn)象。 第 6章 供配電線路 (4) 檢查穿線鐵管、封閉式母線槽的外殼接地是否良好。 (5) 敷設在潮濕、有腐蝕性氣體的場所的線路和設備,要定 期檢查絕緣。絕緣電阻值不得低于 0.5 M。 (6) 檢查線路周圍是否有不安全因素存在。 在巡視中若發(fā)現(xiàn)

55、異常情況,應記入專用的記錄本內(nèi),重要情 況應及時匯報。 第 6章 供配電線路 4. 線路運行中突遇停電的處理 電力線路在運行中,可能會突然停電,這時應按不同情況分 別處理。 (1) 電壓突然降為零時,說明是電網(wǎng)暫時停電。這時總開關不 必拉開,但各路出線開關應全部拉開,以免突然來電時用電設備 同時啟動,造成過負荷,從而導致電壓驟降,影響供電系統(tǒng)的正 常運行。 (2) 雙電源進線中的一路進線停電時,應立即進行切換操作 (即 倒閘操作 ),將負荷特別是重要負荷轉(zhuǎn)移到另一路電源上。若備用 電源線路上裝有電源自動投入裝置,則切換操作會自動完成。 第 6章 供配電線路 (3) 廠內(nèi)架空線路發(fā)生故障使開關跳

56、閘時,如開關的斷流容 量允許,可以試合一次。由于架空線路的多數(shù)故障是暫時性的, 因此一次試合成功的可能性很大。但若試合失敗,即開關再次 跳開,則說明架空線路上的故障還未消除,并且可能是永久性 故障,應進行停電隔離檢修。 第 6章 供配電線路 (4) 放射式線路發(fā)生故障使開關跳閘時,應采用“分路合閘 檢查”的方法找出故障線路,并使其余線路恢復供電。如圖 6-17 所示為分路合閘檢查故障的說明圖,假設故障出現(xiàn)在 WL8線路 上,由于保護裝置失靈或選擇性不好,使 WL1線路的開關越級 跳閘,分路合閘檢查故障的具體步驟如下: 將出線 WL2 WL6開關全部斷開,然后合上 WL1的開關, 由于母線 WB

57、1正常運行,因此合閘成功; 第 6章 供配電線路 圖 6-17 分路合閘檢查故障說明圖 第 6章 供配電線路 依次試合 WL2 WL6的開關,當合到 WL5的開關時,因 其分支線 WL8存在故障,故再次跳閘,其余出線開關均試合成功, 恢復供電; 將分支線 WL7 WL9的開關全部斷開,然后合上 WL5的 開關; 依次合 WL7 WL9的開關,當合到 WL8的開關時,因其 線路上存在故障,故開關再次自動跳開,其余線路均恢復供電。 這種分路合閘檢查故障的方法可將故障范圍逐步縮小,并最 終查出故障線路,同時恢復其他正常線路的供電。 第 6章 供配電線路 思考題與習題 6-1 試比較說明放射式接線和樹

58、干式接線的特點。 6-2 試比較說明架空線路和電纜線路的優(yōu)缺點。 6-3 三相系統(tǒng)中的保護線 (PE線 )和保護中性線 (PEN線 )的截面 如何選擇 ? 6-4 什么叫經(jīng)濟截面 ?在什么情況下要按經(jīng)濟電流密度選擇導 體截面 ? 6-5 銅、鋁、鋼三種材質(zhì)的導線各有何優(yōu)缺點 ?各適用于哪些 場合 ? 6-6 LJ-95和 LGJ-95各表示什么導線 ?其中兩個“ 95”各表示什 么 ? 第 6章 供配電線路 6-7 選擇導線和電纜截面一般應滿足哪些條件 ?一般動力線路 的導線截面應先按什么條件進行選擇 ?而照明線路的導線截面應先 按什么條件選擇 ?什么情況下的線路導線截面應先按經(jīng)濟電流密度 選擇 ? 6-8 試按發(fā)熱條件選擇 220 380 V系統(tǒng)中的相線和中性線截面。 已知線路的計算電流為 120 A,安裝地點的環(huán)境溫度為 25 。擬用 BV型銅芯塑料線穿鋼管埋地敷設。 6-9 試選擇一條供電給兩臺配電變壓器的 10 kV線路的 LJ型鋁絞 線截面。全線截面一致,線路長度及變壓器形式容量均如圖 6-18所 示。設全線允許電壓損失 5,兩臺變壓器的年最大負荷利用小時 數(shù)均為 4500 h, cos 0.9,當?shù)丨h(huán)境溫度為 35 ,線路的三相導線 作水平等距排列,線距 1 m(注:變壓器的功率損耗可按近似公式計 算 )。 第 6章 供配電線路 圖 6-18 題 6-10圖

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