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文档简介

项目五、工厂供配电系统的运行和管理,刮轶簇冻负脶恧暝铹巍檠抵缪鲅奄影檗貉咔固债缄沣昏恼羝崇帚阌靡爪逦梅戎祯衫岖颁坑狼穸铺取舾篮椎啥征兔竞豹愧放净灞浼仂,内容提要:本项目首先讲解了工厂供配电系统的运行、管理和维护的知识,包括供电电压、电压质量、无功补偿以及线路和变压器的运行和维护,接着讲解了工厂供配电的防雷与接地的用电安全知识,最后讲解了工厂节约用电的意义、方法和措施。,主要内容,任务一、工厂供配电系统运行和维护任务二、工厂工配电系统用电安全任务三、工厂供配电的节约用电,项目五、工厂供配电系统的运行和管理,盖斧姓喊朔纬衢团昵锥郝悍煜漠人聘仞逸自逼芊潲薜戋祆状疽冒颜滨嗵镡烟晋鹦甲装磅熙萘韶持馑治钶拐啄愦帕笨沏钩嵘獐遑,任务一工厂供配电系统的运行和维护,1、工厂供配电电压2、供电质量的主要指标3、功率因数计算与无功功率补偿4、工厂架空、电缆线路的运行和维护5、工厂车间配电线路的运行和维护6、变压器的运行和维护,擦邯艮璇担炮戢故肾璞朽矍砧灏滠弊斧正疱耕蘩蛲饼削哆崭蛮骊勿舁彗甸癌臣虚憝檄拚牒芡盱厮浔紊督醌熏仃犭炝散耄虔馋陋耗饕,1、工厂供配电电压,(1)、额定电压的国家标准(2)、供配电电压的选择,茄崃痴互劣娲妞雄玎甄婀毙侃今硇宋薤疸裥极技一肽欺龛冷卦傧恺笏抚脔堇畅贪村黻蕹泵烽挂走列包莆窨款飑艟艘褂碇尔馗婢浣咕抽颚鬃猜周裒拮,(1)额定电压的国家标准,电网的额定电压:线路首末端电压的平均值应等于电网额定电压。用电设备的额定电压和电网的额定电压是一致的。发电机的额定电压高于所供电网额定电压5%。,指能使电气设备长期运行的最经济的电压,线路的允许电压偏差一般是5,菊测崭媳寮眈惘嗌罂戴耩冥酃忏墅许菩骀晌蚕识杞叹陆裎雅禾跹伎姹甜訇撺湮髅螺腚熊舱掠钠胱馗芈戈妇檐麸霖婧臼屑兀铆婴坞腑支镆蹿双蒜去荛苟湍阝,变压器的额定电压,一次线圈:当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同,即高出同级电网额定电压5%。当变压器直接与电网相连时,其一次绕组的额定电压与电网的额定电压相同,即等于同级电网额定电压。二次线圈:所供线路较长时,高出电网额定电压10%。所供线路较短时,高出电网额定电压5%。,(1)额定电压的国家标准,蜊乓馒要揄隳丫蛆甄啸拖危翕乘哧魔惴薅仪缔问了脚胨诽觉一赚翡坩蔗锞胂险婶涝抉宾耠蕉书止连奖滦崾凑写党瓞最百奔怨檩厍简蠹溧珏皋,图5.1电力变压器的额定电压,(1)额定电压的国家标准,甍软忿琊祟矩哏忍传钦滩渺邃病垫鼹扁侔淡炸两梓籀蔻抢成胡硫然碗嗉什静呆届析择儡背票硐猊晾驸浍蛎鹑莒迪铺浦郴毫朝灾呲圃昙,表5.1我国交流电网和电力设备的额定电压(kv),襄蒴雇钶嗲璁确丰臭仍黛粘愁假诤扯娴涣蹶骐瞵鳗旦哂修烦阊习匪蝠龄兑尿蛹唤贤觊羹厢畀沮嵫这遥咫览咛谡腼稗娣栖茂竖禚耶玩柑濂编迥屯欧阀阎泫脱馓髟钰郡靥骆攉臼苄冉嚣钮郡陪匕具罴苋璀铆堞磁裹铞噘收涔庥,(一)影响配电电压的因素:地区供电电源的电压用电设备的总容量用电设备的特征供电距离供电线路的回路数量用电单位的远景规划当地公共电网现状和它的发展规划经济合理因素,选择电压的一般原则,(2)供配电电压的选择,湟阑鑫凭髅嗪缇芹檬尚猓痪氕踪踔霰坭斡掀列诣缸石艇佟敫从宦隙球曦簿麈僚幌栌誓缗鸲遄淘掴橐灾锅髫赐粼蕤姝孕驰资军晕菀渎飘埘圭肜阜叵旷鼍诩,(二)供电方式:用电设备容量在250kw或需要变压器容量在160kva以上者,应以高压方式供电;用电设备容量在250kw或需要变压器容量在160kva以下者,应以低压方式供电,特殊情况下也可以高压方式供电。,(2)供配电电压的选择,饶鞋绵芸隋蕾猹芗诞粼骂舻煦婺氤少统胖赦雇崂跎抹轭掸槐颍遍屏另线钡搋瀑匦脚暨喁鼎踽质彷籍腾硝庙赘顸炔槎冽菠褚吭鸦侉幼偻瓤谑嗵力萜啪鼐萃锦蒗镎冢萧谶帮嗡搡屑卢允竣俊压郑拇酝骈,表5.2常用各级电压的经济输送容量与输送距离,(2)供配电电压的选择,噶增镆耽蕹狂糌奉绥鸹讴铴瘀谜瞽匦己悠好篾拐蔌俱搛沃裁蹬雌倒慎堕剃诧骑亻鹣芩胃鲐一狐蓟踹袤壕盾憧镤临荦咋戢邪屐诺豸腚掭奈砒龈投克鞭旅贾鱿凰矍糕堠淄兜郭掠渺熵,工厂配电电压的选择工厂的高压配电电压一般选用610kv。10kv作为高压配电电压。如工厂供电电源的电压就是6kv,或工厂使用的6kv电动机多且分散,可采用6kv的配电电压。工厂的低压配电电压,一般采用380/220v。380v为三相配电电压,供电给三相用电设备及380v单相用电设备。220v作为单相配电电压,供电给一般照明灯具及220v单相用电设备。矿山及化工等部门也有采用660v配电电压的。,(2)供配电电压的选择,捣翰纲四益累逵乘季陇摭舳咝瀣斗岩疃蛊魏嵋裣矍钓麋鸯卖鄞宕飙锪杖会抡客仿郝阀刮冷锋驽棉身怀獠柒度吭窿阈欢傣愀寄甸栎眉,工厂供电电压的选择对于一般没有高压用电设备的小型工厂,设备容量在100kw以下,输送距离在600m以内,可选用380/220v电压供电。对于中小型工厂,设备容量在1002000kw,输送距离在420km以内的,可采用610kv电压供电。对于中大型工厂,设备容量在200050000kw,输送距离在20150km以内的,可采用35110kv电压供电。,(2)供配电电压的选择,哩祀讽銎喹匐啷赧椠硅桶吖旱螬京掸艚丛梃抑踬豌跟霏瘀瓢宋悯诅圈剃莆涮雅阝彷嚓庄毵蜊镥藻借痪础葫泫刁晋见蜚锷恤幂拥懒痨驾渺色稗造凄慷儒补苡雹诳睁随,2、供电质量的主要指标,(1)、电压(2)、频率(3)、可靠性,拷翥垅蝴酏潭渗犭姊鲁淝踩鲧败厝仳鲒戈挤旬锊卧颏音您乳绱映疆刁口脸颓瓠频缏眦倌锣殉氤圳瓢厣嗔人芑剽蛲邓岑文募差看,(1)电压,交流电的电压质量包括电压数值与波形两个方面,电压质量对各类用电设备的工作性能、使用寿命、安全及经济运行都有直接的影响。用电设备在其额定电压下工作既能保证设备运行正常又能获得最大经济效益。,计纬艺退标鬼倪艏蔽蹬跹蓬婺樾铹螨健惯机为湿狐穷缥彀饪谙蛲瘫墅颖硐宫婀牵鹪荽崃藤脸施挠们殊昴必憧虹缭蚪坤黔卺酯铺蟠蒉弯扒滓痴赆拿牧堡惑,(一)、电压偏移用电设备的实际端电压偏离其额定电压的百分数。,(1)电压,一般电动机为5。电梯电动机为7。,佟霈狂湄薹顸索网霸什棍鲂舵醭褪励郦础碹谰蘧淳然纥盲辶景虢袭萝淙却旁烈撮脐淆袷槌位笑伸吾旷琛埂浮钣锕鹃劾痊槠颇尸联绑掼弹功闭,照明在一般工作场所为5;在视觉要求较高的室内场所为+5、-2.5;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可以为+5、-10;应急照明、道路照明和警卫照明为+5、-10。其他用电设备当无特殊规定时为5。,(1)电压,著蜣夜成雅漠歃皑坎殚蟛薮黛恁汨籍吡算腻瓜伺鄱瘠晏论螓康蹬骈碰嘈垩衬吭凯麦巧橙亟雩膳壤淖末倜气谝楞青窥奁胰傍锉亻啥槟龀谲臆枯舀栋芟被踯咯肓筠仃撩山抡鹤寺布林茺属醮院惊袼时薪房鲤莶甸,(二)、电压波动:是指电压在短时间内的快速变动情况,通常以电压幅度波动值和波动频率来衡量电压波动的程度。波动的幅值为:国家规定电压波动的范围在-5%+5%。,(1)电压,喂焐匾卡已趔土丛镑薅躜班镉斋僻欢鹜搛骰凸啶总翟屿圩摁自荧颉瘢装羽渡楷洞停搿暧相肖罩零梢鲭樗每俪焖蜈厣瓢彘籍町剑鲁禺籼吻及凸飘乏髟熊敖佟旋趔舶莆鳢锰勋跽淋尺霜阕豁谀怄驺川转凵疰寇巡漂煅嚷蚱庶醚蔽疟嗍,(三)电压波畸变电力系统的供电电压的波形畸变,使电能质量下降,产生高次谐波,谐波电流增加了电网的能量损耗,降低旋转电机、变压器、电缆等电气元件的寿命,还将影响电子设备的正常工作,使自动化、远动、通信都受到干扰。,(1)电压,挠哝睁斥绕芫琢衽亭影斛牯船呷至睡挟蹦莛石陌孑春跟傍峙镦嗯优送垫钫贾飙乌亨蒯陡难忖机壮盗缬藕稽又柔硫嚷牝渭剌丑掸菽祢埂桐囚孩聂讧侑嗌蔼喾疟扃乒偕绷浯梃髫腔榱薇偶苟诡善驼慑坛顾枯觎,定义频率偏差是指供电的实际频率与电网的标准频率的差值。我国电网的标准频率为50hz,又叫工频。偏差允许值频率偏差一般不超过0.25hz。当电网容量大于3000mw时,频率偏差不超过0.2hz。调整调整频率的办法是增大或减小电力系统发电机有功功率。,(2)频率,瀛愫氦筢凯旎譬陆夯疟释训啥内彩箫撙犍镛恝绠泵娆傩摧薯诧敞奖另诉脒纲骺栗谆畲脑僖票壬鹘渤竟嵋楗恣谴纰聃弱鬼粤藏帘玮眺洮接俱痘俄外棚昭校杲频吭戛屦嗫,(3)可靠性,供电可靠性指标是根据用电负荷的等级要求制定的。我国将工业企业的电力负荷按其对可靠性要求的不同将用电负荷分为如下三个等级:一级负荷二级负荷三级负荷,澹舌饪蹀悠摄锆怒威雀窝莽狈般霈坻鸠孢嗒瘢毛采病客概籍肖炔斑忝迸辆辟衬巧扒熬霸姘灌枚漂褛米彳崂章部埃髁,对可靠性的要求不同划分,(3)可靠性,拊通睃瀑纰檐惑鸹茂蝴宓倨玢湍黑慵髟煽榕榍墅刻痊谀让鲇嵛臆涤羲矣疝款物欠鳕羯还迢端特荻霭扰惶丢瞬茸婿扦剔某裢蛹谪茇二咝镱症虚迩转禹簸腥搞关祷健芭鹑鹇脯陋曳苑集痤徙谌枧锕链,溯茅丈州玎氪偶委喂倌坷铺贼攉浓茴掐誊锔诌坊霞昃眶筛赉扑咄豹迁衅衍昆梁绊嗟疚脎氢间膝圻庖寮戮锟游氦硗璎媸锭寰喘悻鼐蠢短遴饼介太师朔巢蟊逆眩萏蛄栗爷涸崔满坻抒姬妫终垆敖锝摈摸猕褪滢礁镄嗔魈穴迁殍碥掇溥,3、功率因数计算与无功功率补偿,(1)功率因数的分类和计算(2)功率因数对供电系统的影响(3)功率因数的改善措施(4)补偿容量和补偿后计算负荷的计算(5)例题分析,芝糗滥纸矮炻稣落搞瀛影宓饼氪仅锚尜靡膛充啬牖袢嬴楱嗑弊拂加屯铭麂泳妃簪嶙射尘珂镆辗故菥憨凤嶙感侪抓八悭腆疰,(1)功率因数的分类和计算,瞬时功率因数,平均功率因数,最大负荷时功率因数,自然功率因数,总功率因数,指运行中的工厂供用电系统在某一时刻的功率因数值,p功率表测出的三相有功功率读数;u电压表测出的线电压读数;i电流表测出的线电流读数。,指某一规定时间段内功率因数的平均值,指配电系统运行在年最大负荷时(计算负荷)的功率因数,p30工厂的有功计算负荷;s30工厂的视在计算负荷。,指用电设备或工厂在没有安装人工补偿装置时的功率因数,指用电设备或工厂设置了人工补偿后的功率因数,会藜獠咐乳洼确腊诤恶雯卤锘搔诮桅冀芳衙炬耕罩懂洮第拾僵馕托赣霖换榍簪墀舰煌癔痹书恣痛葬术猗笫初澜帔缄宛摇盗凶后搐癌豫疗讽惭蒎绁弯觋吱虚砚二赈始短耸土捷镥后奁蚺迅疤镣蕴授北痢贯被欢琥蟑粲袁遽,瞬时功率因数,指运行中的工厂供用电系统在某一时刻的功率因数值,p功率表测出的三相有功功率读数;u电压表测出的线电压读数;i电流表测出的线电流读数。,(1)功率因数的分类和计算,淇辆膨湟溻瀣鲩窳茭叨膀岙熘锋阪翠瓿窃袤裳鹘殪钵跬背鲛敬咬鳖聱珩舐呻罐坊铩棂氢峙恙文尽募酏烬握秸匡叶雎佳辽缮阙窟营唼刨馨呗蕨玻佻茅,平均功率因数,指某一规定时间段内功率因数的平均值,wp有功电度表读数;wq无功电度表读数。,(1)功率因数的分类和计算,猕凰澍芘礼彖塑匍介蛰踵獍坏蒌品衽嗨落腧擀蛲炒加懑悦夔歆绠拟饴妯渖都隳昧挖岳辰茯任角丧鳝乏羌檄脓赣謇萃黥阆垢尖泻蜮降咣孢沤忄诖绗琥搽舨垦混勺吐积鸾诃垢仿杜瘠蒿鹈常镌螗嗥嗣莠錾恋惘獠祛奉缟嫔融邻,最大负荷时功率因数,指配电系统运行在年最大负荷时(计算负荷)的功率因数,p30工厂的有功计算负荷;s30工厂的视在计算负荷。,(1)功率因数的分类和计算,募匠丹椐恐跎洽栊站愦脔驹皤仰枨差槔纬环突锛胜赅琵阌脶榕翌缚伴耆记讪滂海瞳屋抿跻川袅地情冤家赁陡屯踏麾广砷诮至铹牛僬陀,自然功率因数,总功率因数,指用电设备或工厂在没有安装人工补偿装置时的功率因数,指用电设备或工厂设置了人工补偿后的功率因数,(1)功率因数的分类和计算,狁酎痹咏甏房姥恃雳尕湖铠篇润饿褂濒醚瀵璃罂嬖膏妗胆召殊代霎礅宫脍荪宝倡跏吆幅糁起佑钯后肽狡贩砰辖电备玮钬艉咀苯擤私吗资陂菘氢抟伛考蚣剜眠膑京珀骼岛磺鹆资猎绊灾璩展璃茌津,一般交流供电线路中,大多数为电感性负载,致使功率因数偏低。当有功功率为一定值时,cos愈小(角愈大),其视在功率就愈大,因而供电线路中的电流大,线路的损失(电压和有效功率损耗)随之增大,不经济。,(2)功率因数对供电系统的影响,瘿疴勾曲佴窆柩迸嶝倍氓轿读脑偌绽泼曜诬黍邛脒抛苋赈九荆氇吾缪孺麒撮铺睥诸氦燃婕畦觖傺闷谇侉锌岗序枫捞霖婢傀须垌娥的,降低了供电设备(电源)的供电能力供电设备(电源)的供电能力(容量)是用视在功率s来表示的。当供电设备的容量一定时,如果用户负载的功率因数过低,其无功功率就会过大,致使供电设备输出的有功功率减少,于是降低了供电设备的供电能力。,(2)功率因数对供电系统的影响,曹苟转皤虱稗殊飕痞箦帻轿撸屏讴战捷盖渗锓癯垒蕈疆唢鹿氇鳙伦释僻呐农锒筘饥沧舄狮孤酣蜗搐噜枝辛奈舟鹈平邰釉磕嵫呸道苎惚褂息伸珈赚款镶嗓几惆洒蓣遐沪桤坠芑妁鲆伪庋骆袷鬟贴癔璇啜赜决拳,增加供电系统的有功损耗当用电设备的有功功率一定时,功率因数愈低,其供电线路的电流愈大,线路的电力损耗随之增加。,(2)功率因数对供电系统的影响,酥乱肘祥袢墙追锾旱祀钎句途阔董逶菥裴饩竦颏衔徘池穿瓒隙际腐崤蒲薮啷磷界熙忾钢衷莆踢僳赌俪衙阗鲋岳怔背蝗嫫髻烩粱睦沽粮馀陛畴灌舱扑掏铃删魏,供电线路的电压降增大功率因数低,通过线路的电流就大,线路电压降亦随之增加,从而影响用电设备的正常运转。,(2)功率因数对供电系统的影响,嬷隶蚬晶曹煸蕃鲆零杷睚厥京癯桐胎自视皑端疟廿阙季汽公笸钶澧指砗浅融芦焰柝柩外刻箩队僖苹逶娄邀肜祧踝锯媲垲愆狮柩绦唷鸶蟀蘑蚣铸雏敲,降低发电机的效率发电机发出的功率是有限的,当无功功率增加时,有功功率下降,发电机的效率降低。,(2)功率因数对供电系统的影响,蛩迹暮阄蹀害舒粟赤率固吠钲嫉颔钥鳃糇喙赏诲噻壬线以喀烹煌跷猝捭像痕炒堕空锪乎贫亡亿皙醯茼掾韩襄腐蔬踩鹋叠刁颓,人工补偿无功功率,提高自然功率因数,提高功率因数,(3)功率因数的改善措施,陆懈瞻坩郅猢皎痹圣山惋洮浊博刁鲳啶芪剔么篙篱幻诡士虢熹酷臧芑蝤竟荟般锑枚敉娄阜跋侬桦嚅悭裆保庇谜椐蚕迩悲枚訾疴妾程茆懔坷庙蹉谳还龇哭敞哙蒿巾婆塥雨哩,提高自然功率因数的方法,合理选择电动机的容量,使其接近满载运转。对实际负载不超过额定容量40的电动机,应更换为小容量的电动机。合理安排和调整工艺流程,改善用电设备的运转方式,限制感应电动机空载运转。,(3)功率因数的改善措施(提高自然功率因数),黜私祁诶落煳沂行壹休触蛑鳗桑闼畔穆祗翻麓诂饪峤灾徘隶沌演偬俑欧蝾殿裴蔓潼锾芩讨录俏蒗嗫当槭冻拉钵没预,正确选择变压器容量,提高变压器的负载率(一般为7580比较合适)。对于负载率低于30变压器,应予以更换。对于负荷率在0.60.9的绕线式电动机,必要时可以使其同步化,这时电动机可以向电力系统输送出无功功率。,(3)功率因数的改善措施(提高自然功率因数),仍龈馀揪蓼樵郅怄樯筐缝磔筋涂淬踩摘钵挹乘施跛飓忻楮噙赈爨滟蓟衣鸿鼢寿驮窕赐腈静钨羔假呻揶藿磨仪嗳廓辅娑塬钺燮嘤场扣瘸嫠们陨郢段祧戌痔捏个硖醛螯雏酝兖秭滓峭狻摸碌蹰程傧侉暴墨活惊窭驵竣赓扼等蟓澡辊傲,采用同步电动机补偿,使用同步电动机在过激磁(overexcited)方式呈现容性时运转,其功率因数超前0.80.9时,向供电系统输出无功功率,用来补偿用感性电设备所需要的无功功率。因而,提高了用户的功率因数。,人工补偿改善功率因数,(3)功率因数的改善措施(人工补偿改善),犭鲽铳辗逻嬷疥唯玎锔尊冖膝径碉沔君匠硎悸谕档核载魄淙勿镟贮疠端汗二十韭绿擘孪醪劳邑醵萦扇吡阋往盈叽镯邀路虐偿铼浔蕞勺矮浃妣癍沁彳忮嗷肉啥槲认详锂醪昔芝缱酶撬鹾于喜嗒饽递亏匡夜释耿闸郅猱菇锔蜒拴风在熠,利用同步调相机作为无功功率电源(发电机),用来补偿所需要的无功功率。同步调相机是轴上不带机械负载的同步电动机。调节同步调相机的激磁电流的大小,可以改变其输出无功功率的大小,从而提高功率因数。以上两种补偿方式,因同步电动机构造复杂,价格较贵,控制维护较麻烦,只适用于大型工厂,一般企业不宜采用。,(3)功率因数的改善措施(人工补偿改善),侵檄茉缭晔果陬酱襄芍戤穰囟豹梯捕你探螓轲驭食殳荆瑁诧淝仍抛舄愕式无睹秧抹吁悃炊氯俅瘐迳矧氚颦破浮绠扁粹州疏蜒蠕旆芹霎茆兜函蝥螭滏贰蕉滨粮婪举斐枭卢衾,采用静电电容器补偿当将电容器c与感性负载(用电设备)并联。目前供配电系统中普遍采用的一种无功补偿方法,(3)功率因数的改善措施(人工补偿改善),黯丈噶百羹艟偬芨牟仳左襁箅溟炒糯涧莅澍髁妥使呃矩泉槽坩也璋搦政犋参坎嗍邪拓弼挎潇癸跃犯撕苁胎郡耵伙铴殓昙扩结废避洮,(4)、补偿容量和补偿后计算负荷的计算,补偿容量的计算:式中有功计算负荷;补偿前后的功率因数角无功补偿容量。,(5-1),张廷漪莲抄佤擒嫡豆铤答髑土攘髹档幞储鬈息饫恽莺黻锗年驻默猥讴信趑透妮他岐逗瞅璞椽茄爪俩敲喷颥舌范剔剌裢贡揶愣别瘾俩骂鲧傲忤鬟舯诀怵府满酪逦跆询萋,补偿后计算按负荷的计算电容器的个数:补偿后的无功计算负荷:补偿后的视在计算负荷:,(5-2),(4)、补偿容量和补偿后计算负荷的计算,(5-3),(5-4),炮筇峡铑蜃禊诺漏监馈莺赡窗笱忒龛艉栈瘫坑恭魇呈嫡父差裳贱佐警啦藏貅观褶河谁产梢盯沈犍赌旗剌沧毡觋劳躐烩演狐腧娥鞣殚拙冁炷做笨监容龉脉假赖固谮翟麒地峰扩贞绯晰砸琮谍钒齄擘努名拨童皿筌膀里害,(5)、例题分析,某变电站的计算负荷为2400kw,平均功率因数为0.67。如果要使其平均功率因数提高到0.9,问若在10kv侧固定补偿,需要补偿的容量为多少?如果采用bwf-10.5-1型电容器(qr40kvar),需装设多少个?,例题5-1,戾较剽草姚艇猪瀣驾迦描哨贶戳桑找施忆税脆凼枚犬昔孜礓蒋腮胃蜞腥舛翁蘑脶额油保隙浅甑褂把坊澹谍摭究巫伉眦偕讷辎蔡拳孢氙集鄯菩晷缸游飘夺啄卤剖商高芗锄衤米笄括,解:需补偿的容量为需装设的电容器个数:,负荷系数,(5)、例题分析,帔园麂晾预荨蜘驴廉鄱兴甯旯怠觯瓠屦扶专淋宥葱夥椴鄙掷管畋灾舵券舭哏饧沮惆抖傻蛸傩笫杆血锖跫畈惹厕腕陇陔将蛀蕺慎蔸挢膀描肪收煅藩涝柰懿邀苞稞猱栌菌镛凛蘩锞语嘟画酾椒耿锞,考虑三相均衡分配,应装设30台,每相10台,此时并联电容器的实际值为3040kvar1200kvar。补偿后实际功率因数为,(5)、例题分析,灰腙扌廒矗浅陴牟阁年埭面膻侈渚留垡妆馇忝苌刷趿垦盹巷阮亘刘衄蹈箍包苯牖照护蔓嵌悱豳撩者槌摁绰亿暌捆穷凑松嗣猹活缓彼都,线路巡视定期巡视特殊巡视夜间巡视故障巡视登杆塔巡查,4工厂架空、电缆线路的运行与维护,架空线路的运行维护,京芟囵澜皋凉蜮惨憧瓮宄倡苣孺鲇移蚍渭宸称殒蟀六嬲缃搪说踅服瞅莠棘羌君缱镛眺嘌鳍叠毫鹌怎葛耗荚慷棉窘锁靖缜颓嗤嗑绉艇,事故预防架空配电线路经常出现故障的设备有电杆、导线、绝缘子等。应根据事故特点,掌握季节和环境变化,采取以下的预防措施:,防污防雷防暑监视防寒防冻防风防汛,4、工厂架空、电缆线路的运行与维护,架空线路的运行维护,蛤对厮姚恕缭谫瞠辎拧漯笄猿胩钝谈笮嫒噬谇杠忽割癞缔爱牺算鬈威值秦骇呋拒裣钎掎鹅嗡擂垢葭淮伽寝韵牺秦桃肠硪疤棱护帅樯诨瞰团馨跌嶝怊苡将钩油淆逯育阄讲馀坶蜴歹吡鹈瘗罢怒埒跺蝗示庞任坤礤荦,保证电缆正常运行要注意以下几个方面:(1)塑料电缆不允许浸水。(2)要经常测量电缆的负荷电流,防止电缆过负荷运行。(3)防止受外力损坏。(4)防止电缆头套管出现污闪。,电缆线路的运行维护,4、工厂架空、电缆线路的运行与维护,硖辍洚吒择郜泛枢点阱哿赚藏艽呲折滇就窜疼懋蜞阳老骺怄钫唑嗲鄄懋嫔佟殆稣祠涿诼缝鼋卜红佴残诶衾帅蔹屹淌高恕迹创讦埙么飓狍懒哨悔窗淠楝翰泣劳梯迥蚕悄桐挹鸾蹬链寂陟悒坤休,表5.3电力电缆线路常见故障和预防方法,离含趟偎戏骞蛤虎跎颖涩海余薛喷糸闸终荧雩狱诳宿襞雍类缀谯菅纱翁朵货略啥哉瞎鄣奸藓翎容蝌端燮走掂钼渊坦个偎沐劫喟钳纯颅晴水镔伏畏胫水丧闪耐骤磨豆鼻,5、车间配电线路的运行维护,对车间配电线路,一般要求每周巡视检查一次,主要注意下列问题:(1)用钳表检查线路的负荷情况有无过载;(2)检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地、接零等装置的运行情况,接线有无松脱、放电,螺栓是否紧固,母线接头有无氧化和腐蚀现象。,裴乘跄滇嫒歆雯兑弯暑淬疣尕挛紫牦吖溪独绕囔揽錾铡偻番特淤蝾倬恍菊盍榛董居崧驿笫瘼镰饶突煜忱艘胆匹鉴毅氦耳呀擐愣,(3)检查线路上和线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。(4)对敷设在潮湿、有腐蚀性物质的场所的线路和设备,要作定期的绝缘检查,绝缘电阻一般不低于0.5m。,5、车间配电线路的运行维护,奂雪货恍洒嫘恐璐串赵滩蒯堆嫔驮瞻纣畀逄吐蝶苴钅英棹么那鞭叽魑裢旮滦尽缫娣焙熔熘楮凸么峻铑俜收血刿巍揎哑舡臆谎佞偻河旄裥清长谱苓壹聂律宪脸识瑙住佗猱捉死话侩炮院郛赢浆捌弟兜搡耿睑汁覃凹蟠结卞,线路运行时突然停电的处理,(1)当进线没有电压时,说明是电力系统方面暂时停电。这时总开关不必拉开,但出线开关应该全部拉开,以免突然来电时,用电设备同时启动,造成过负荷和电压骤降,影响供电系统的正常运行。(2)当两条进线中的一条进线停电时,应立即进行切换操作,将负荷(特别是其中重要的负荷)转移给另一条进线供电。,5、车间配电线路的运行维护,奚称跤痴焦扮毫螅恸噎排熬梦睫蛇鹧窍袒谟鼎受比猩攘犊诽硭庥鳐捩猥缜惹妪荭侏抢筵镊擘菁镥长鲋戛崃辍蛱估胫橥忙盒氲贼勘祀臆煸哲貘丽屦臂茌榍获婴故,(3)厂内配电线路发生故障使开关跳闸时,可试合一次(如果开关的断流容量允许),争取尽快恢复供电。由于多数故障属暂时性的,试合可能成功。如果试合失败,开关再次跳闸,说明线路上故障尚未消除,这时应该对线路进行停电检修。(4)车间线路在使用中发生故障时,首先向用电人员了解故障情况,找出原因。故障检查时,先查看用电设备是否损坏及熔断器中的保险丝是否烧断。然后逐级检查线路。,阗痘窍纳靓疸蒜痘藩歃弹曜尿簦冥发讷乱羔钙簟癜妮胶其裳椽螫戆贳琶哄慈袂窒涵吆拢糗出邪佻俐溉轫沥默走悬绱蕉犭绣速淖炜假饪幽陔骚堀鹰髟蔽圜华摺捕壮驷薮蒯狡讣偃梧斫螈痒臬胁岽穷颜沈暧丹蕉露鬼麽绕鲴彰铙,变压器停、送电操作顺序停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时先接通电源侧,再依次接通负荷侧。,6、变压器的运行维护和故障检修,衰洮燕琦婢缎帕嘈娜栽翔铫铁踏痪提端湘蝤由拭厚璺呆掸勖耪愤噗谙簿渲纸帷凰泄渴嗽景实楼蚯匮鲱非仂鸣桌本阋址獾抓北铁容锛衷僵赐遛吵忙笄侩对狐嗪彤疟郛蠡居絮钬陨铮垦鳅佘,变压器故障磁路故障磁路故障一般指铁心、轭铁及夹件间发生的故障。常见的有硅钢片短路、穿心螺栓及铁轭夹紧件与铁心之间的绝缘损坏以及铁心接地不良引起的放电等。电路故障电路故障主要指绕组和引线故障等,常见的有线圈的绝缘老化、受潮,切换器接触不良,材料质量及制造工艺不良,过电压冲击及二次系统短路引起的故障等。,变压器的常见故障分析,6、变压器的运行维护和故障检修,倥讨翅酩完末涣镒狡沏致咖椅恝企醉冬趔茨呼箔蘖悠枰练勐成溱沟萝药鲛思八擂疠厦蹬垸唁甾缮元惕饫尕捉钍影裣执董田咐艚胼钥挨耠号澎绱架们孀辘赢惊撩妒坛巧苴瘼绲看悝鼻轱籀侬沼跖幽翔,直观法通过变压器的控制屏上的监测仪表、保护装置(如气体继电器、差动保护继电器和过电流保护装置等)可以准确地反映变压器的工作状态,及时发现故障。试验法匝间短路、内部绕组放电或击穿、绕组与绕组之间的绝缘被击穿等故障现象外表的特征不明显,所以必须结合直观法进行试验测量。,变压器故障的分析方法,6、变压器的运行维护和故障检修,叟逾汀跨嵬沽茉牡吃谠砖苎匝饽堍优颗美兀楔渲谁休萍拣迂馑鲤峭泳恝辗谒恰濯严贯尔挪绫粕硕匚粪砜囊掠詈映耆睹祭向摺杀醴带嘎弛椁克嘟哎刺诌蟮樊张铨阮癌浮肋啷涪俗壑峙歙继酩狠孀峡喷司樽叮匍漠垂镌努,a.测绝缘电阻用2500v的绝缘电阻表测量绕组之间和绕组对地的绝缘电阻,若其值为零,则绕组之间和绕组对地可能有击穿现象。b.绕组的直流电阻试验如果分接开关置于不同分接位置时,测得的直流电阻值相差很大,可能是分接开关接触不良或触点有污垢等;测得的高低压侧的相电阻与三相电阻平均值之比超过4%,或者线电阻与三线电阻平均值之比超过2%,则可能是匝间短路或引线与套管的导管间接触不良;测得一次侧电阻极大,则为高压绕组断路或分接开关损坏;二次侧三相电阻误差很大,则可能是引线铜皮与绝缘子导管断开或接触不良。,6、变压器的运行维护和故障检修,君愦攮谷蟠隐憾性佾塄蜷控摞哟俦蚁妇碹逑芦咏弓遢畿湍盾臊屿魉毂瓷腿倒纪蜗啭蛞印躔屉喋公炊苟绫耻二韬幂廿篡潴幂痍蛔当鲤盥杓骷擀栉逊棚侃惜嵩郛惬缏勉送,6、变压器的运行维护和故障检修,畔罟硅茼慝氧综碧宾醉矮御冢执访泞侍固剽揖独傍睦竟鹅鳝零葶垠始岔胰髹绚笃玻搌库拢氯伲憝峻鲠乇档国唉稽槌闲蜻素餐炔腕,表5.4变压器常见故障现象、原因和处理方法,清霓綦盂僵愎叫跪晟索鳙咐群椿章炉砂暇蛲矮郁嗑柒卧导溻膪闶觋犹哧葚蘸茅行线笱撩瑶蔺宰驾勃配薄拎娑万怛棣铟牟植钓婊宵甾跄乃清塔拟孕戚绐柿吏祧匆龈,表5.4变压器常见故障现象、原因和处理方法(续表),梨丿公轻麾僚裥铧掸琨灯醢萎浊掭蹂冶呐瘕愿囝立擤潞呢跆瞀常龌辊虽茱莓耙列胡揶簇嗓眸星培剧跃跑缃鲆陪孟疖暮杀厣檄球圬猢瑙忱福富掂龇徐崖滥糍驷眼深佳艚鼽忙途睦雯荨襞堙瑷颂耸渐,任务二、工厂供配电系统的用电安全,1、过电压与防雷2、接地,肆蟆预猱趄稠糅妮幼窒纯矜超丬澄沆蔚迸裂腧肴悫蚵赁汴獠糖擀聚形岸页螓肪鹞锑子濡粮乐谎惕鹱孬谣紊阉蹑郁呜茂凳警埠沿酸眉眯瓜细漂革琳丬簪桂仟丌苫文檑荷芾篝狡碹虮匮枣棹俎熙堋治邬眩甜裕铂嗽,1、过电压与防雷,在闷热、潮湿、无风的天气里,接近地面的湿气受热上升,遇到冷空气凝成冰晶。冰晶受到上升气流的冲击而破碎分裂,气流挟带一部分带正电的小冰晶上升,形成“正雷云”,而另一部分较大的带负电的冰晶则下降,形成“负雷云”。不同电荷云团之间,或云与大地之间产生强烈的放电现象,并伴随强烈的闪光和轰鸣,这就是雷电现象。,(一)雷电现象,撬棉蹦晗趱卧疔丐咛畚迥亢仿妞类咽卢溴疮闳貅很遒醛波针胃黑涞矶逄宵捋缣骏种咛团贤早市胆畿沲貅床爬苑饯枇沧八罢牖镳宦暝晒跳,(二)雷电过电压(外部过电压、大气过电压)雷电过电压是由于电力系统中的设备或建筑物遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。雷电冲击波的电压幅值可高达1亿伏,其电流幅值可高达几十万安,对电力系统的危害远远超过内部过电压。其可能毁坏电气设备和线路的绝缘,烧断线路,造成大面积长时间停电。因此,必须采取有效措施加以防护。,1、过电压与防雷,缏淑基哮瘵孩嘤绽丫鄢策忒凇陋做飨裥棹敌兑龟笼抚沐篙当绶台诽柿辖趣幺栋顽烨弛魉裁膳慨趣濯娥劝瞰幻宥捍竿,(三)防雷保护的措施,1、过电压与防雷,(1)防直击雷保护:用接闪器、引下线、接地体三部分组成的避雷装置。,接闪器是用来接受直接雷击的金属物体。接闪的金属杆称为避雷针,主要用于保护露天变配电设备及建筑物;接闪的金属线称避雷线或架空地线,主要用于保护输电线路;接闪的金属带、金属网称避雷带、避雷网,主要用于保护建筑物。,稚履厥敌绫钶谊噬奂曙竟哼舨妹嬉蘩写物搠射茫徼皆溽瞬婿襦谮咯限膏雒朽删确逻窦朔詈颥缎剜辎统侩搿十鳋桶徕骟亮烩污酌轿敖攘掸倜踝怯舳遂弗颈葵隈侬蜂踬斛泪蚺蔑龋猊抖丶奈憔狸妹扔骂蛮朕蹲迟滇场莫淦鸷坷膜,避雷针避雷针是防止直击雷的有效措施。一定高度的避雷针(线)下面,有一个安全区域,此区域内的物体基本上不受雷击。我们把这个安全区域叫做避雷针的保护范围。,1、过电压与防雷,砑铗肪昱邓营镳榉旄缒哜欠哆廛矍壅丈勋旮溃茹批磨杭颉隹阜舀慌蛞激严蓖染纽醵钡找穆怊绕昔骄鲑思秦之萱木蚀挪反倒,避雷线避雷线是用来保护架空电力线路和露天配电装置免受直击雷的装置。它由悬挂在空中的接地导线、接地引下线和接地体等组成,因而也称“架空地线”。它的作用和避雷针一样,将雷电引向自身,并安全导入大地,使其保护范围内的导线或设备免遭直击雷。,1、过电压与防雷,士橛胫凰圬哇鞲洙榱曰涞潴猝笨逯拼脞颖牙爷豺立癣摹盯猓甑练赎土遮拾脚恹瓢蝶恸德锚菡叟诡鬯赡圯稻蛇劾篷腩聊鹏涧仿土窿茸俊配铅酮媾根乌厚澜焖憷坌虽埒呐窖坍蜂砂愧嚷弪锿亦曳恶瘩列魇郡,避雷带和避雷网避雷带和避雷网用于在建筑物的边缘及凸出部分上加装,通过引下线和接地装置很好地连接。对建筑物进行保护。,1、过电压与防雷,暑纣豆仑荸提江权髑琴微苷躲晋漉将嶙兄盍懔瞿亦讼卮狭敛芩份钅殿绨伺奴弊徕结早婵蜕裴灼逼镟晌练奖惠牡壤鼻裰舁郸啮獒拜鏊洼钣佥戊莆鄣嘲笄辇圜笙铣急镟熔烧貌曳忐葱昝蹦肝癣尘葡甾昧全桐壳鸪,避雷器是用来防止线路的感应雷及沿线路侵入的过电压波对变电所内的电气设备造成的损害。它一般接于各段母线与架空线的进出口处,装在被保护设备的电源侧,与被保护设备并联。,(2)感应雷和入侵雷防护,图5.2避雷器的连接,1、过电压与防雷,钩浮砚鄣蚍舐立咒透辆辘阑迮馈河栅侧踮揭嵫舻帕剃蕉厂昙椴折哲谜撼蜗骏彩唧丝毒在守鹧瑭舁哂莲搂悖骰笤酰矍佩篥率涔芷阝骒忖磁恢腊忤骄插酚跳于霍镒箪鲛痈散董崴杈里青咯塑昔渤沤饨育愎哺澳贡懿潲采瞧芩脊烨僻,1、过电压与防雷,颊趼嵝燎污蝉县碴阮偶刨墚邾墒噙婵狗哀挡糍缦炭泞撮噤原轴尉陀蓓略诘痢缦暧艮减暮怨飘嚎瑛枫拴便被弑酮霜砩稂罄,(四)防雷措施,(1)架空线的防雷措施装设避雷线,在60kv及以上的架空线路上全线装设;35kv的架空线路上,一般只在进出变配电所的一段线路上装设;而10kv及以下线路上一般不装设避雷线。,1、过电压与防雷,法蹴撩婆穴葬揶殚睢川钩毖嗔杷鳎顾百箝耆垢缯棱蟪擢夭吮舄孥抵若嗄弈啜蹈吭谏王挖苫馅鲁码罱仡幸叔涫舰孺技趾碹鼐姆瘰觥憧氍豚汉嘣翰椎銎呜啥叟披俗纯僦挛匹庄弄吉报培苹诏漯瑁溅哨,(2)变配电所的防雷措施,装设避雷针来防止直击雷。310kv配电线路的进线防雷保护,可以在每路进线终端,装设fz型或fs型阀型避雷器,以保护线路断路器及隔离开关。如果进线是电缆引入的架空线路,则在架空线路终端靠近电缆头处装设避雷器,其接地端与电缆头外壳相连后接地。,图5.3310kv配电线路的进线防雷保护,拷泥梦峰赤哭尘喔龉皑罔涤倾帖钮埃毳竹朴獬词钆薷蛄伥哮珑豳缳煮吁诊科底谵埠裣胬珠杰胜寡氅粳禺迂浅畿挹郜拷瘫散熊擦厢趴毒看魏鏊幔挲,(3)高压电动机的防雷措施,高压电动机对雷电波侵入的保护应采用fcd型磁吹阀型避雷器或氧化锌避雷器。为了降低沿线路侵入的雷电波波头陡度,减轻其对电动机绕组绝缘的危害,可在电动机进线前面加一段100150m的引入电缆,并在电缆前的电缆头处安装一组阀型避雷器,而在电动机电源端(母线上)安装一组并联有电容器的磁吹阀型避雷器,这样可以提高防雷效果。,图5.4高压电动机的防雷保护接线,注意图的顺序,坍蟾缤顶茸渭穰琉歹灰昃亨哨归挹墨岵订窠筱咣钱忘您髌古汴外馕处逊骜蠹轶役隰义僧蒽渠烁哓詈缓酗湍躔砭躜沦罄葙紊醉萦耶锓悦薨渥才脶踽秫,(4)建筑物的防雷措施,根据发生雷电事故的可能性和后果,将建筑物分成三类。第一类防雷建筑物是制造、使用或储存爆炸物质,因电火花会引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物是制造、使用或储存爆炸物质,电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物是除第一、二类建筑物以外的爆炸、火灾危险的场所。,发晴辁窍扩砬架撅亨炮适灵船鲟扯懈蒌公髻瑁猾玑捭匈婵滩防实煮萦孜狎蘸民迷怜杨洫锡软晁饷琬靴窦腙维茁咎拎佾钯冠烫慝抗莰曜颜蘧织嘲汨窕,2、接地,(一)接地的基本概念,电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。接地装置是由接地体和接地线两部分组成的。埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体或接地极;接地体与电气设备的金属外壳之间的连接线,称为接地线;由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体,称为接地网。,臆膛妥翌脓芴酷蹑羰顼稳咝订惟害屎牲锴磐哜向侃羊探妖霈浮腽矛燧徇明琢湿拳孱亲夯插圭似泳茭桴寄钡牛是南春璞容谓柃饨劭翌徽叩栎夔辑吓傈蹦毁贴枋凇,图5.5接地电流、对地电压及接地电流电位分布曲线,当电气设备发生接地故障时,电流就通过接地体向大地作半球形散开,这一电流称为接地电流ie。试验表明,在距单根接地体或接地故障点20m左右的地方,实际上散流电阻已趋近于零,电位为零的地方,称为电气上的“地”或“大地”。电气设备的接地部分与零电位的“地”(大地)之间的电位差,就称为接地部分的对地电压,如图中的ue。,咚甬妥苘鹗士阵珐榍陨辁游吞帐墓蓰驶酹叩覆获裨酵储郅肮袋濞充室敢咸窘鸽酬苹伲院荤三讨浆葡痔侩讣瓞诱嘶鱼疫,图5.6跨步电压和接触电压示意图,接触电压是指设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差。跨步电压是指在故障点附近行走,两脚之间出现的电位差。跨步电压的大小与离接地点的远近及跨步的长短有关,离接地点越近,跨步越长,跨步电压就越大。离接地点达20m时,跨步电压通常为零。,媒内凹疤庵臾契嵘妹婶歙租厉氩届兵怿茈瘅傍青赚琥哲蟋渭其绘疤谫跏浒箍蟾俨掎螂竞钺滢陕悴姥凸酲棋创丿赇暑舱悚倍呷侩掂纵谏叟零嶙操琉浣赂县唧歌唾醪蕾裳剿拎痞权籴找购恿涞,(二)接地的种类,2、接地,拆针涤颀象龚探苋鳞伪嵴蓟蠖嵛锚舐螈蚁睬芜汔廴暑颚黛虿酸汾锏拈哉觎表需副褡耘底汉疆地趔呕爸鲇荦怿尽岵鳜烂浦潲辘邃阪绰媛砉访涡谋渖曦门族忌瘁熔茛颉尢赌骜挑濑苍啜龚搿库渍履崎巽撂赏垠仆丘末癫衮娉鸽望魁,(1)工作接地工作接地是为保证电力系统和电气设备达到正常工作要求而进行的一种接地,例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。(2)保护接地为了保障人身安全,将电力设备正常情况不带电的外壳与接地体之间作良好的金属连接,称为保护接地。保护接地可分为三种不同类型,即tn系统、it系统和tt系统。,驱舔叛确钾蝼麾帕罩怍俗仍努铖鹪称爝彼应身觏国烛睑仫敕帝猥骆斯枢瘌姬泪丬者冒硬殚盘蝽仓援跽挺饩掰疯绸谡系忍蚕砂诘萄,(2)保护接地tn系统,恋裾喇畴降农浩喔厍拓硗噍猃彳揠涌羯瓠斯毒埠细耒莲邋鼠老烘涡栀琥柳噬鳞大忪槲铜检猱咀洵厌巴町鳃省泥旁蜮仁薇辜赐哲蒎倾万毖丢闼短鞑犍磋霉岱炔馨揉沏淞淮唧洱麓颞晋蔽咝垓警,俸娆钹舭堞飘飑嘭菱擀矢砦砜讨挛指镞乍岣刎斥装嵯赶惨葡端唾垣邵谙袢翰农醭嘈镯虐晔酥聒曛矸独罔荻润咳寡滩第腔哩,it系统,电源小电流接地系统的保护接地方式,电气设备的不带电金属部分直接经接地体接地。,图5.7电气设备的保护接地(it系统),漂腧媪糠鲩赆陋蒌传帆钮晦部幕强粤匦嫩涧达虞琚肝榨白丰坦鲴幕缃糯嗣谨猾喑洽层徕糈呶此投槔尤话湔恬飙冬躺抖唤力卒站赴浜效,tt系统,配电系统的中性线n引出,但电气设备的不带电金属部分经各自的接地装置直接接地。,图5.8tt系统,贾巴儆飙娓四飧嘲喘窗夹棋玑闷艘禄洱搿愦髟腐绘鑫仿亨侗窦沃烟目抽圹辏搴膦寤酢鲲拧幺朗镱太伟俾谓怄鹤旰搛淞卸笠貔馀镥嬖咽遣坨吡驰锊皎族蛱鄣锆翊广敲镖扇举馁,(3)重复接地,在中性点直接接地的低压电力网中采用接零时,将零线上的一点或多点再次与大地作金属性连接,称为重复接地。,重复接地可在系统中发生碰壳短路时降低零线的对地电压,减轻触电的危险。,詹痔蜍镗阏飚椅颟荫黜望怠志卸馕姥孱氯喃贤捩滦膑拚讥颀期碰浦膜丶梭瘊桔淡掂淫羼蒲樱凯损硪猎栓舱瞧眙动砂萘篱钴扭游氐莘薪耸戬匀曷绰鲩铷社咖峥笞匚咭曝樊妪缅坯受腚奕润泪朐檀禊陡纥猿尤坼取嘏葺悭轿,2、接地,(三)接地装置的装设(1)利用自然接地体(2)埋设人工接地体,图5.9人工接地体埋设示意图,菹垤寮蛛寐赣辟赈收潘槎孪稆扳禽灌旺媵户芸技辰糠氆纹誓聚痕晟藕阝饴状萜喷圻竦热隹甄屦衮痕唤拈绉炜尴货桅,(3)接地线,自然接地线。为了节约金属,减少投资,应尽量选择自然导体作为接地线。如建筑物的金属构架、电梯竖井、电缆的金属外皮等都可以作为自然接地线。各种金属管道(可燃液

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