第二章:低压配电系统。
供配电系统是电力系统的重要组成部分,该系统的安全、稳定运行直接影响着电能的输送、使用,该系统电击的防护主要指人身安全、设备安全、建筑物及其他相关设施的安全。本章就供配电系统的电击防护做一定的讨论,为正确使用、维护电气系统安全奠定基础。
2—1 城市电网与低压配电系统。
城网、农网、电气化铁路网等都是负荷中心电网,具有受端网的特征。供配电系统是受端网的最末部分。
本节在介绍城网的基础上,引出供配电系统和低压配电系统的概念。
从城网出发,向上可深入到区域大电网,向下可延伸至用户网,是理解电力系统的一个很好的切入点。
一、城市电网简介。
为城市送电和配电的各级电网的总称,它服务于一座城市的市区及所属(部分)郊区,简称城网。
1、城网供电设施。
1)城市变电所。指起变换电压等级、并起集中和分配电能作用的供电设施。
2)开关站。起接受和分配电能作用的配电设施,又称开闭所,不变换电压等级。
3)公用变配电所。向低压电力用户供电的变配电所,与城市变电所原理类同,但在城网中所处地位不同。“公用”一词对应于“专用”。
专用变配电所指用户自己建设运行的变配电所,而公用变配电所是供电企业建设运行的。如:城市变电所 ,户外杆上公用变电所。
组合式成套用户专用变电站。(见多**彩图)
2、城市电网的电源。
向城市电网提供电能的设施统称为城市供电电源。
1)城市发电厂——生产电能。
2)电源变电所——接受域外输入的电能,一般是输变电系统的输电线路从远方大型发电厂输送过来的。新技术动态:分布式发电技术,使得一些用户自备发电站也成为城市电网电源。
3、城市电网结构与电压层次
1)送电网与枢纽变电所。
送电网是城网中电压等级最高的电网,大城市多已达到500kv,一般城市为220kv。送电网要求成环状网,一般要求成双环。送电网上功率(潮流)可双向输送,有调度作用。
送电网上的城市变电所称为枢纽变电所。枢纽变电所中,接受域外电能或城市发电厂电能的变电所称为电源变电所。
2)高压配电网。
枢纽变电所二次出线至区域变电所之间的电网,称为高压配电网,简称高配网。区域变电所是城市中一个较小范围的供电设施,供电半径在主城区一般不超过10km。500kv送电电压的城网中,高配网电压一般为220kv和110kv;220kv送电电压城网中,高配网电压一般为110kv和35kv。
高配网功率一般只单向流动,但也可能部分参与潮流调度。
3)中压配电网。
从区域变电所二次出线,到公用或专用变配电所间的电网,叫中压配电网。中压配电网电压一般为10kv,也有少数为35kv(电压等级划分属于高压,但从网络中作用来说属于中压),现部分地区试运行20kv。中压配电网中通常设置有较多的10kv开闭所,起分级配电作用。
中压配电网功率只单向流动,不参与潮流调度。
4)低压配电网。
公用变电所二次出线至低压用户电表之间的电网,叫低压配电网。专用变电所二次出线后的电网,以及低压用户电表后的电网,技术上也属于低压配电网,但不属于供电企业运行管理的范围。
二、供配电系统概念。
技术角度看:指区域变电所以下的电网,或一般情况下指110kv及以下电网。工程实际角度看:指电力用户电网。
特征:处于电力系统的最末端,以使用电能为主要任务,功率单向流动,不参与潮流调度。
研究重点:配电、用电问题,部分涉及供电问题。
学科背景:电气工程技术,终端用户技术。
三、低压配电系统。
最末端电网,电压220/380v,或380/660v。电源:公用或专用变配电所、自备发电站。
负荷:用电设备。 特点:
一个电压等级。表达:单线图或多线图,以后者居多。
2—2 低压系统按接地形式和带电导体形式分类。
一、术语解释。
1)系统中性点:系统中与各输出端子间电压绝对值相等的那一点。
电源系统:发电机绕组、变压器二次绕组等。负载系统:电动机、硅整流装置等。中性点是一个电气上的点,与电路中的节点可能有对应关系,也可能没有。
2)装置外露导电部分:正常时不带电,故障时可能带电的设备或装置的易触及的金属外壳。常简称设备金属外壳,或简称外壳。
对ii类防电击设备(后续介绍),不论外壳是否是金属材料,均可认为无外露导电部分。
3)装置外导电部分:指给定场所中不属于电气装置组成部分的导体。如:场所中的金属水管,金属挂架等。
4)中性线(n线):与电源中性点连接、并能起传输电能作用的导线。旧称零线,不正确,坚决摒弃。
5)保护线(pe线):为防止触电危害而用来与某些部分连接的导线。旧称地线,不准确。某些部分:装置外露导电部分,装置外导电部分,中性点,接地点,等电位联结板等。
6)保护中性线(pen线):具有n线和pe线双重功能的单一导线。
7)固定式设备:牢固固定在一定位置处的设备。如:空调机、吊扇等。
8)移动式设备:正常工作时需要移动、或接有电源时仍易于移动的设备。如:坐地电风扇、电热油汀等。
9)手握式设备:工作时需要用手握住的移动式设备。如:电钻、吸尘器等。
二、低压系统按接地形式分类。
1][2]系统。
1]——电源系统接地情况: i——不接地;(法文isolation隔离),t——直接接地。(法文terre大地)
2]——负载设备外露可导电部分接地情况:n——与电源系统接地点连接;(法文neutre中性), t——直接接地,与电源系统接地无人为电气联系。分tn、tt、it三种形式。
1、tn系统:电源中性点直接接地,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。又分为tn-s、tn-c、tn-c-s三种形式:
tn-s系统:-s——spare:pe线与n线是分开的,pe线和n线自中性点后不能再有任何电气连接
tn-c系统:-c——combine:pe线与n线是合用的pe线与n线功能合二为一,称为pen线。
tn-c-s系统:-c-s——混合形式。电源侧部分为tn-c,负荷侧部分为tn-s。重复接地并非必须!
1)、tn-s系统:中性线(n线)与保护线(pe线)均以电源中性点引出,但从中性点分开后不能再有电气联结。见p29图2-6
tn-s系统在我国配电系统中应用最为广泛,有时也称为三相五线制系统。
2)、tn-c系统:中性线(n线)等保护线(pe线)合二为一,称为pen线。该系统曾经在我国广泛应用,但由于它所固有的技术性的种种弊端,现已很少使用,尤其在民用配电中基本已不允许使用tn-c系统!
见p29图2-7。
3)、tn-c-s系统:从电源出来只起输电作用的用tn-c系统,到用电负荷将近某一点处,将pen线分开形成单独的n线和pe线,从这一点开始,系统相当于tn -s系统。见p29图2-8
2、tt系统 :电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分边直接接地的系统,工作接地与保护接地的接地装置必须相互独立。注意单独接地和共同接地。见p28图2-5
1)、tt系统的特点:安全性高,但接地要可靠。
2)、适用场合:主要用于城市公共配电网和农网。
3、it系统:就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
1)、it系统的特点:供电可靠性高,但对电击防护要求极高。
2)、适用场合:用于易发生接地故障,同时又要求供电可靠性极高的场所。如:矿山基地供电,医院手术室的配电等。见p27图2-4
三、低压系统按带电导体形式分类。
与按接地形式分类辩异。x相x线制系统。“x相”指电源的相数,“x线”指正常工作情况下传输电能的导线数。
pe线正常情况下不传输电能,因此有n线的tn-s系统、tn-c系统都是三相四线制系统,或单相二线制系统。 it系统一般不引出中性线,因此常为三相三线或单相二线制系统。 tt系统多为三相四线制或单相二线制系统。
2—3 常用低压配电电器。
一、低压开关、隔离器。
开关:能承载、通断正常(含规定的过负荷)电流,并能在规定时间内承受短路电流冲击、但不能开断短路电流的机械电器。
隔离器:在断开状态符合规定隔离功能、能通断空载电路、且能承受正常电流和规定时间内短路电流的机械电器。
隔离开关:在断开状态符合隔离器要求的开关。
注意与中、高压电器名称的差异,不要混淆。
二、熔断器。
1、熔断器工作原理。
根据熔体受热所产生的物态变化,可分为四个阶段:固态温升、熔化、液态温升、燃弧。
2、保护特性及主要参数。
1)安-秒特性熔化时间——电流曲线。
弧前时间——电流曲线。
熔断时间——电流曲线。
2)i 2t特性:对极快速熔断的限流式熔断器,不考虑散热,是否熔化、熔断只与热脉冲i 2t有关。分最小弧前i 2t和最大熔断i 2t。
因限流熔断器熔化与起弧几乎同时出现,故最小弧前i 2t即最小熔化i 2t。(3) 熔体额定电流ir:指熔体允许长期通过的最大电流。
4)约定时间内的约定熔断/不熔断电流(if /inf)。
约定时间和电流值是生产厂家按标准取定、并在产品特性上体现出来的。
5)额定开断电流icr。指熔断器能够开断的最大短路电流有效值。(6)额定最小开断电流icr·min。
指熔断器能够开断的最小短路电流有效。熔断器除了有最大开断能力限制外,还有最小开断能力限制,也就是说故障电流太小也不能使熔断器可靠开断,这主要是因为若故障电流不够大,其产生的热量就不足以蒸发足够多的熔融液态熔体金属使熔体可靠断开。
7)保护配合系数(过电流选择比)。上、下级熔体选择性动作所需最小熔体额定电流比值,一般为1.6。
即:若上级熔体额定电流为下级的1.6倍以上,则下级短路时,能保证下级熔体熔断时,上级熔体尚未熔化。
3、熔断器类型简介。
按结构分:专职人员用,非熟练人员用。按分断范围分:
g熔体(全范围),a熔体(部分范围)。按使用类别分:g类(一般用途),m类(保护电动机),tr(保护变压器)。
如gg类,am类、gm类等。三、低压断路器。
开关电器+保护电器的组合电器。
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