正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!
1、室外獨立的變電所,采用TN-S接地(三相五線制),200多米遠獨立的建筑物若是采用TN-C-S接地(進線是三相四線制),這樣是否可行?一般低壓柜都是ABC三相、N線和PE線。我現在關心的是變電所采用TN-S,獨立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的進線是不是ABC三相 N線? 2、變電所兩路獨立電源,兩臺變壓器之間設母聯開關,另設有柴油發電機。雙電源的設備一般都是末端切換。 柴油發電機啟動的信號從哪里取比較合適?兩臺變壓器設置母聯開關,1臺變壓器不可能帶得了2臺變壓器得負荷,母聯開關合閘的條件是什么?變壓器負荷計算怎么考慮,是不是兩臺變壓器各算各的?《工業與民用配電設計手冊》第三版第40頁說:當斷開一臺時,其余變壓器的容量應保證用戶的一、二級負荷,且不應少于60%。這個如何理解? 請專家幫忙解答下,拜托了,電氣設計越做越迷糊。拜托了
知識點:防雷及接地設計
看 防雷與接地 最新圖集, 注:以上兩張圖都是干式變壓器。問題:1圖中用綠圈標出來的,為什么一個是PEN線,一個是N線,我認為兩者都是從變壓器中性點引出來的,而且中性點都接到總接地端子上,我覺得應該都是PEN線啊,怎么理解? 2,判斷TN-S和TN-C-S接地系統,主要看電源端是否接地,以及負載端的接地形式。我認為上面兩張圖都是電源端接地的,且只能表明是電源點是接地,而無法判斷整個系統是TN-S還是TN-C-S,換句話說我是
企業內修建35KV 20000KVA(10000+10000,2臺主變)的變電所大概需要多大的面積,對周圍的環境有什么要求啊?對值班人員有什么要求啊?
沒做過35kV變電所,現在有個工程要做,請問35kV干式變壓器放在室內的話對變電室的建筑有什么特殊要求?如何給建筑提委托?此外,35kV架空線到站區,如果采用電纜進入高壓開關室,室外需要什么設備嗎?謝謝
論文導讀:IEC61850主要具有以下特點:信息分層技術。即:該方面的檢測和驗證手段不發展及解決,將難以達到“數字化電網”由預案型到實時型控制轉變的目的。關鍵詞:IEC 61850,數字化變電站,數字化電網 1. IEC61850規約體系簡介 IEC 61850主要具有以下特點:(1)信息分層技術。IEC 61850 標準所提出的信息分層技術將變電站通信體系從邏輯概念和物理概念上都分為變電站層、間隔層和過程層的三層結構形式。變電站層的功能分為兩類:(a)與過程層相關的功能。利用各個間隔或全站的信息對多個間隔或全站的一次設備發生作用,如母線保護或全站范圍內的邏輯閉鎖等。(b) 與接口相關的功能。主要指與遠方控制中心、工程師站及人機界面的通信。IEC61850 的分層模式與現有大多數變電站的自動化系統不同,現有系統中過程層的功能都是在間隔層設備中實現的,沒有獨立的邏輯接口4 和接口5。隨著電子式互感器、智能化一次設備的逐步采用,現代電力技術的發展趨勢是將越來越多的間隔層功能下放到過程層中去, IEC 61850 通過層間功能接口體現了這一發展趨勢
我現在做一35kV變電所,全屋內布置,變電所總長26米,寬13米,除主變室高8.0米外,其余房間為高5米。經計算預計雷擊次數為0.012次/a,<0.06次/a關于防雷接地設計,我的做法是,在屋頂上不設置避雷帶,利用鋼筋混凝土屋頂焊接連通,利用柱子內兩主鋼筋作為引下線,利用基礎鋼筋作接地極,全長焊通地梁主筋形成均壓帶。變壓器中性點,開關柜基礎槽剛均敷設接地線與地網連接,二次設備室做接地銅排并與地網連接。經計算,接地電阻<4歐姆。 但是領導卻不同意,認為應敷設接地線并打接地極,不利用地梁與基礎,另外還要設置屋頂避雷帶。請問,我該怎么做呢?我的做法是否可行?
我們院的好多圖紙附設變電所都做成了TN-C-S接地系統,這樣的危害性大嗎?最嚴重的后果是什么?
標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地接地,如圖l.8所示,還規定自變壓器(發電機)中性點引出的PEN線必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接而實現系統接地,在這點以外不得再在其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路而返回電源。這部分中性線電流被稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火。 雜散電流如以大地為通路返回電源,可能腐蝕地下基礎鋼筋或金屬管道等金屬部分。 雜散電流通路與該中性線正規回路通路兩者可形成封閉的大包繞環,環內的磁場可能干擾環內和近環處敏感重要信息技術設備的正常工作,從而導致嚴重后果。 顯而易見,雜散電流一個危害是使電氣裝置內的剩余電流動作“漏電
10KV/0.4kV配電變電所既是低壓配電系統的電源端,也是10kV高壓配電系統的負荷端。因此它既有配電變壓器低壓側中性點的系統接地,也有電氣設備外露導電部分的保護接地。過去我國10kV配電系統廣泛采用不接地的小電流接地系統,變電所內10kV側發生接地故障時故障電流小,電氣危險不大,這兩個接地可共用同一接地裝置,即它既用作低壓配電系統的系統接地,也用作變電所外露導電分的保護接地。這些年來,我國一些大城市10kV網絡內配電電纜線路劇增,接地故障電容電流大幅度增加,導致10kV電網接地方式的改變。有條件的10kV配電變電所已將這兩個接地分開設置,使它們在電氣上互不影響。
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請教一下高人,供配電手冊P82說控制室出口應靠近主環。主環是什么?控制室的門不宜直接通向屋外,宜通過走廊或套間。又是為什么?哪位好人指點一下小弟。先謝謝了!
米蘭包包求助: 根據《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997
變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經
為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么? 如圖所示,
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
請教下面標注為紅色部分提到的內絕緣的PEN母排指的是什么?提前謝謝您的回復。
一個很常見的供電方案:兩路10kV進線,各帶50%負荷,進線按100%選擇,單母線分段聯絡,各帶1臺變壓器,低壓也是單母線分段聯絡。看一些權威設計院出的圖集,通常這樣控制:高壓母線手動操作,當一路10kV失電時,由另外一路帶全部負荷;低壓自動切換,切掉三級負荷,帶所有一二級負荷。對此我有個疑問,低壓母線聯絡斷路器信號如何取得?是低壓母線主進開關嗎?如果是這樣,當一路高壓失電的時候,低壓主進開關也失電,該主進開關斷開,低壓聯絡斷路器閉合,所有三級負荷斷開。此時要利用另外一路高壓供全部負荷,必須先斷開故障線路變壓器的所有負荷,然后斷開母聯,閉合所有被斷開的負荷,閉合主進開關,然后是手動閉合高壓母線的分段開關。這樣要做大量的工作,會不會有更好的控制方法?
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝