第二章 高配主接线方案选择及厂区配电系统设计.doc
0242-某精细化工厂高压配电所及全厂配电系设计【CAD图+说明书】
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全厂
设计
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摘 要
众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力,电能既易于由其他形式的能量转化而来,又易于转化为其他形式的能量以供应用;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。现代社会的信息技术和其他高新技术都是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。
本次设计是在“安全、合理、优质、经济”的设计要求之上,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作。在设计的过程中合理地处理了局部和全局、当前和长远等关系。既照顾局部和当前的利益,又顾全大局,适应发展。
本次设计包括电力负荷及其计算,短路电流及其计算,工厂变配电所及其一次系统设计,工厂高压电气设备的选择,工厂供电系统的继电保护及二次接线等五大部分的内容。由于时间的关系,防雷与接地这块内容没有涉及。本次设计在变压器的选择,导线选择,微机保护和供电自动化等方面,作了一些新的论述,相应的补充了有关的技术资料。
本设计注重理论结合实际,在设计的过程当中穿插了我国的最新标准规范,同时为了更好的有关专业术语和符号的含义,对部分专业术语在首次出现时加注了英文。
在设计的过程中,为了更好的联系实践,还到巨化的电化厂,锦纶厂等相关工厂实地考察了他们的高配设计,还请相关的技术人员加以指导。
限于本人的知识水平和实践经验,错漏在所难免,敬请原谅。
关键词:自动化;配电系统;短路电流;无功补偿;继电保护;备自投;二次接线等






- 内容简介:
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第2章 高配主接线方案选择及厂区配电系统设计 2.1配电系统的设计原则厂区高压配电网络或高压供电系统是指从总降压变电所或总配电所至各车间变电所的接线系统。它与工厂的重要性、规模的大小、电力系统的情况以及工厂的总体布置和工厂的发展规划等因素有关。因此,在设计厂区高压配电网络时,必须全面分析有关因素,予以合理解决。而厂区配电系统的主接线电路图,过去也称为接线图。主电路图是表示系统中的电能输送和分配线路的电路图,亦可称为主接线图、一次结线图。用来控制、指示、检测和保护一次电路及其设备运行的电路图,称为二次电路图,或称二次回路图。一般二次电路是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系。主接线方案的设计应满足以下几点基本原则和要求:(1)安全性。主接线方案应符合有关技术规范标准的要求,能充分保证人生和设备的安全。(2)可靠性。主接线方案应该满足电力负荷对电力可靠性的要求,亦即主接线方案应与其电力负荷的级别相适应。(3)灵活性。能适应电力系统所需的各种运行方式,操作维护简便,并能适应负荷的发展,有扩充改建的可能。(4)经济性。在满足上述要求的前提下,尽量使主接线简单,投资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量。2.2高压配电电压等级的选择一般中型工厂的电源进线电压是610KV。电能首先经高压配电所(high-voltage distribution substation )集中,再由高压配电线路将电能分送到各车间变电所(shop transformer substation ),或由高压配电线路直接供给高压用电设备。车间配电所内装设有电力变压器,将610KV的高压降为一般低压用电所需的电压(如220/380V),然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备使用。一般大型工厂可选用110KV或220KV,中小型工厂可选用35KV或10KV电压等级,作为工厂供电的电源电压。一般工厂可选用一种或两种供电电压。选用较高的供电电压可减少电能损耗,节约有色金属。提高供电质量,但要增加设备投资费用。如果有两种电压皆可满足供电要求可供选择时,则应该进行技术经济比较并结合工厂发展规划,择优选定。工厂供电电源电压主要是根据工厂负荷大小、供电距离,以及地区电网可能供电的电源电压,与其他部门协商决定。根据设计说明书的要求,以及实际化纤厂内部有很多高压电机等设备,所以从临近电厂引入6.3KV电源两路进线,设置高配室和各低压变电所,省去了总降压变电所。而车间及其他建筑物的低压配电电压应采用220/380V。2.3变配电所所址的选择2.3.1变配电所任务与类型变电所(transformer substation)担负着从电力系统受电,经过变压,然后分配电能的任务。配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后直接分配电能的任务,变配电所是工厂供电系统的枢纽,在工厂中占有特殊重要的地位。工厂变电所又分总降压变电所(head stepdown substation)和车间变电所(shop transformer substation)。一般中小型工厂不设总降压变电所。车间变电所按其主变压器的安装位置来分有下列类型:(1)车间附设变电所;(2)车间内变电所;(3)露天变电所;(4)独立变电所(5)杆上变电台;(6)地下变电所;(7)楼上变电所;(8)成套变电所;(9)移动式变电所。在负荷较大的大型厂房、负荷中心靠近厂房中部且环境条件许可时,可采用车间内变电所。这种变电所,位于车间的负荷中心,可缩短低压配电的距离,降低电能损耗和电压损耗,减少有色金属消耗量,因此这种变电所的技术经济指标比较好,但是它建在车间内部,要占一定的生产面积,因此对一些生产面积比较紧凑和生产流程要经常调整、设备也要相应变动的生产车间不太合适;而且其变压器室门朝车间内开,对安全生产有一定的威胁。这种变电所在大型的冶金企业中较多。生产面积比较紧凑和生产流程要经常调整、设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的型式,至于是采用内附式还是外附式,要依具体的情况而定。内附式要占一定的生产面积,但离负荷中心较外附式要近些,而从建筑外观来看,内附式一般也比外附式好。外附式不占或少占生产面积,而且变压器室处在车间的墙外,比内附式要安全一些。这两种型式的车间变电所,在机械类工厂中比较普遍。露天或半露天变电所的型式比较简单,通风散热好,因此只要周围环境条件正常,无腐蚀性爆炸性气体和粉尘,可以才用。这种型式的变电所在小型工厂中较为常见。但这种变电所的安全可靠性差,在靠近易燃易爆的厂房附近及大气中含有腐蚀性物质的场所,不能采用。独立变电所建筑费用较高,因此除非各个车间的负荷相当小而分散,或远离易燃易爆和腐蚀性物质的场所可以采用外,一般车间变电所不宜采用。电力系统中的大型变配电所和工厂的总变配电所,则一般采用独立式杆上变压台最为简单经济,一般用于容量在315KVA及以下的变压器,而且多用于生活区供电地下变电所的通风条件差,湿度也较大,建筑费用也较高,但相当安全,不碍瞻观,这种型式的变电所在某些高层建筑、地下工程和矿井中采用。其主变压器一般采用干式变压器。楼上变电所,适用于高层建筑。这种变电所要求结构尽可能的轻型、安全。其主要变压器通常采用无油的干式变压器,也有不少采用成套变电所。移动式变电所主要用于坑道作业及临时施工现场供电。工厂的高压配电所,尽可能与邻近的车间变电所合建,以节约建筑费用。由设计的原始资料可知,车间变电所型式为附设式。工厂的总降压变电所和总变电所一般都为独立式,独立式可以采取多层布置,从而缩小占地面积,为变电所深入负荷中心创造有利条件,且独立式环境条件好,受尘烟影响小。所以本厂的总配电所采用独立式。2.3.2变配电所所址选择的一般原则变配电所所址的选择,应根据下列要求并经技术、经济分析比较:1尽量靠近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量。2进出线方便,特别是要考虑便于架空进出线。3靠近电源侧,特别是在选择工厂总变配电所时要考虑这一点。4设备运输方便,以便于输电力变压器和高低压开关柜等大型设备。5不应设在剧烈振动或高温的场所。6不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。7不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。8不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方。当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB500581992)的规定。9不应设在地势低洼和可能积水的场所。尽量靠近负荷中心是选择变配电所所址的一条很重要的原则,但不是唯一原则;最终确定所址,应从实际出发,全面考虑,除尽量靠近负荷中心外,还应兼顾其他原则,对于工厂的总变、配电所所址的选择,应将靠近电源侧也作为一条重要原则。2.3.3负荷中心的确定工厂或车间的负荷中心,可用下面所讲的负荷指示图或负荷矩计算方法近似地确定。负荷指示图负荷指示图是将电力负荷按一定比例(例如以1面积代表0.5KW等)用负荷圆的形式标示在工厂或车间的平面图上。各车间(建筑)的负荷圆的圆心应与车间(建筑)的负荷中心点大致相符。在负荷分布均匀的车间(建筑)内,负荷圆的圆心就在车间(建筑)的中心。负荷分布不均匀的车间(建筑)内,负荷圆的圆心应偏向负荷集中的一侧。负荷圆的半径,由车间(建筑)的计算负荷得 式中,为负荷圆的比例()通过负荷指示图可以直观和概略的确定工厂(车间)的负荷中心,在结合上述选择变配电所所址的其他条件全面考虑,分析比较几种方案,最后选择其中的最佳方案来确定变配电所所址。按负荷矩法确定负荷中心设有负荷(均表示有功计算负荷),它们在任选的直角坐标系中的坐标分别为。现假设总的负荷的负荷中心位于坐标处,这里的为同时系数(混合系数),视最大负荷不同时出现的情况选取,一般取0.71.0。仿照力学中求重心的力矩方程可得写成一般式 因此可求得负荷中心的坐标为负荷中心虽是选择变配电所所址的重要因素,但不是唯一因素,因此负荷中心的计算不要求十分精确。实际上负荷中心也不是固定不变的,精确的计算也没有必要。2.3.4高压配电所所址的选择由于变配电所要求尽量靠近负荷中心,而负荷中心的随机性较大,因此计算要求精确度可以降低。所以,结合简化厂区负荷分布图,按负荷功率矩法确定负荷中心及全厂变配电所所址。按照原始厂区负荷分配图,制作简化后的负荷分配图如下图2所示: 图2 根据计算结果可知,坐标(X4,Y4)位于全厂布置图的2#位置。根据变配电所设置要求,配电所应该尽量靠近负荷中心。且2#位置旁及以北区域无污染源,另外由于工厂内部线路多为电缆线路,所以相对于2#位置,进出线较为方便,同时设备运输不存障碍。因此在2#位置单独建一个高压的配电所。具体全厂总平面图见大图纸。2.4变配电所的总体布置,应满足以下要求:() 便于运行维护和检修有人值班的变配电所,一般应设单独的值班室值班室应尽量靠近高低压配电室,且有门直通主变压器室应靠近交通运输方便的马路侧,条件许可时,可单设工具材料室或维修室昼夜值班的变配电所,宜设休息室有人值班的独立变配电所,宜有厕所和给排水设施() 保证运行安全值班室内不得有高压设备值班室的门应朝外开,高低压配电室和电容器室的门应朝值班室开或朝外开油重为100kg及以上的变压器应装设在单独的房间内变压器室的大门应朝马路开,但应避免朝露天仓库所有带电部分离墙和离地的尺寸以及各室维护操作通道的宽度,均应符合有关规程的要求,以确保运行安全() 便于进出线如果是架空进线,则高压配电室宜位于进线侧考虑到变压器低压出线通常是采用矩形裸母线,因此变压器的安装位置,宜靠近低压配电室低压配电室宜位于其低压架空出线侧() 节约土地和建筑费用值班室可与低压配电室合并,这时低压配电室面积应适当增大,以便安置值班桌或控制台,以满足值班工作要求高压电容器柜数量较少时,可装设在高压配电室内周围环境正常的变压器,宜采用露天或半露天变电所高压配电所尽量与邻近的车间变电所合建() 适应发展要求变压器室应考虑到扩建时有更换大一级容量变压器的可能高低压配电室内均应留有适当数量开关柜的备用位置既要考虑到变配电所留有扩建的余地,又要不妨碍工厂或车间今后的发展() 尽量利用自然采光和自然通风,变压器室和电容器室尽量避免日晒,控制室尽量朝南() 变配电所经常开启的门或窗不宜直接通向相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。() 当地震防烈度7度及以上时,安装在室内二层及以上的电气设备应采取防震措施。变配电所一般包括:配电所、控制室、电容器室等,另外根据需要还可以设有其它辅助间,如:值班休息室、工具检修室、备用品间、厕所等。总配电室布局图(一) 控制室配电装置的继电保护和计量仪表,一般装设在相应的开关柜上,就地操作,信号装置设在值班室内,当有必要时亦可在控制室中操作。控制室内设置集中的事故和预告等信号装置,室内安装的设备主要有控制屏、信号屏、所用电屏、电源屏等。各种屏的排列视屏的数量多少而定,常采用L或一字形布置。控制屏和信号屏布置在正面,电源屏和所用电屏一般布置在侧面或正面的边上。控制屏上的模拟接线应清晰,并尽量与实际配置相对应。控制室应有两个出口,出口应靠近主变。控制室的门不宜直接通向屋外,宜通过走廊或套间。控制室各屏之间及通道距离可参考下表12所列尺寸简图符号名称一般值最小值b1屏正面-屏背面1300-15001200b2屏背面-墙1000-1200800b3屏边-墙1000-1200800b4主屏正面-墙3000表12 (二) 高压配电室高压配电室应有大门供搬运高压柜之用,朝外开,另设小门供值班人员出入用,朝值班室开,或双向开启。当高压配电室长度超过7m时应开两个门,并宜布置在两端。在高压配电室内一般只装设高压开关柜,当开关柜的数量较少时,也可以和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电屏之间净距不应小于2m。高压柜下面应设电缆沟,电缆沟应采取防水,排水措施。高压柜布置在高压配电室内,必须保证维护,操作等通道的最小宽度。高压配电室宜设不能开启的采光窗。如设可开启的窗,对应有防止雨、雪和小动物进入的措施。宜考虑自然通风措施。高压配电室建筑的耐火等级不应低于二级。高压配电室内各种通道的最小宽度布置方式维护通道操作通道通往防爆间隔的通道固定柜手车柜一面有开关设备时8001500单车长+12001200两面有开关设备时10002000双车长+9001200(三) 变压器室变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关、隔离开关和熔断器,在考虑变压器室的布置及高低压出线位置时,应尽量使其操作机构装在近门出。确定变压器室时,应考虑有发展的可能性,一般按能安装大一级容量来考虑。变压器室内不应有非本身所用的管线通过。变压器室大门尺寸要根据变压器推进方向的外廓尺寸加0.5m左右考虑。为方便人员出入,可在大门上再开一个小门,门需朝外开。变压器不设采光窗,但必须有通风窗,以保证良好的自然通风,夏季的排风温度不宜高于45,进风与排风的温差不宜大于15,进风窗孔和排风窗孔,通常分别设在大门的下边和上边,通风窗孔应防雨雪和小动物进入的措施,一般采用百叶窗加铁丝网。变压器室的建筑的耐火等级应为一级。变压器的外廓和变压器室墙壁的及外廓与变压器室的大门的净距,不得小于下表所示的尺寸要求。变压器外廓与变压器室墙壁和门的净距(mm)项目变压器容量(KVA)10010001250变压器外廓与后壁,侧壁净距800800变压器外廓与门净距8001000由于我们采用的是独立式车间布置方式,总配电所内没有总降变压器,又不和其它的车间变电所合建,所以不考虑变压器室的大小,以及低压配电室的大小,这样较容易满足防雷的设计要求。具体设计尺寸见变配电室平面布置图2.5高压配电主接线设计2.5.1 基本要求在选择发电厂或变电所的电气主接线时,应注意其在系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件,并考虑下列基本要求:1、供电的可靠性 当个别设备发生事故或需停电检修时不宜影响对系统供电;断路器等母线故障,母线检修时尽量减少停运回路数和停运时间,并保证对一级负荷或大部分二级负荷的供电。2、运行上的安全性和灵活性 电气主接线要尽可能适应各种运行方式。不但在正常运行时能很方便地投入或切换某些设备,而且在其中一部分电路检修时,应能尽量保证未检修的设备继续供电,同时又要保证检修工作的安全进行。3、接线简单操作方便 电气主接线要在各种倒闸操作步骤最少。过于复杂的接线,会使运行人员操作困难,容易造成误操作而发生事故。电气设备增多,也增加了事故点,同时复杂的接线也给继电保护的选择带来很大困难。4、建设及运行的经济性 设计主接线除考虑技术条件外,还要考虑经济性,即基建投资和年运行费用、年电能损耗的多少,一般要对满足技术要求的几个方案,进行技术经济比较,然后从中选定。2.5.2 变电所电气主接线常用的电气主接线形式有单母线接线、双母线接线、3/2断路器接线、多角形接线、桥形接线等。单母线接线又分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路等多种形式。双母线接线又分为单断路器双母线、双断路器双母线、3/2断路器双母线等多种形式。(一)单母线接线(示意图如图2.1所示)该方案接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可以用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。一般适用于一台发电机或一台主变压器的以下三种情况:1、6-10kV配电装置的出线回路数不超过5回。2、35-63kV配电装置的出现回路数不超过3回。3、110-220kV配电装置的出现回路数不超过两回。 (二)单母线分段接线(示意图如图2.2所示)该方案用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。当一段母线发生故障后,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电;当一路进线发生故障时,可以配合备用电源自投装置,保证化纤厂内二级负荷的正常供电。但是当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该回路的母线都要在检修期间内停电。当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。容量扩建期间需要向两个方向均匀扩建。其适用范围有:1、6-10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。2、35-63kV配电装置出现回路数为4-8回时。3、110-220kV配电装置出现回路数为3-4回时。(三)双母线接线双母线的两组母线同时工作,并通过母线联络断路器并列运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。由于母线继电保护的要求,一般某一回路固定与某一组母线连接,以固定连接的方式运行。该方案供电可靠性高。通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线供电故障后,能迅速恢复供电;检修任何一回路的母线隔离开关,只听停该回路。同时该方案也具有调度灵活、扩建方便、便于试验等优点。但该方案增加一组母线和使每回路就需要增加一组母线隔离开关。当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需要在断路器和隔离开关之间装设连锁装置。(四)双母线分段接线当220kV进出线数甚多时,双母线需要分段,分段原则是:1、当进出线回路数为10-14回时,在一组母线上用断路器分段。2、当进出线回路数为15回以上时,两组母线均用断路器分段。3、在双母线分段接线中,均装设两台母联兼旁路断路器。4、为了限制220kV母线短路电流或系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段。(五)增设旁路母线或旁路隔离开关的接线为了保证采用单母线分段或双母线的配电装置。在进出线断路器检修时(包括其保护装置的检修和调试),不中断对用户的供电,可增设旁路母线或旁路隔离开关。2.5.3主接线方式的确定单母线不分段接线方式的可靠性和灵活性都很低,适用于三级负荷或另有备用电源的一、二级负荷,当母线所连接的隔离开关故障时,整个系统将停止供电。所以不宜采用单母线接线作为主接线。从供电的可靠性出发,采用双母线接线比单母线分段接线要好,但本厂是采用双回路电源供电的,所以单母线分段接线也能满足本厂的供电可靠性的要求。从经济角度出发,采用单母线分段接线要比双母线接线更经济。综合“安全、可靠、优资、经济”的基本要求,结合实际的运行情况,本厂采用单母线分段接线作为主接线方式。为了提高可靠性,将分段母线的隔离开关改用断路器并配合备用电源自动投入装置。2.6厂区配电系统的接线方式高压配电系统常见的接线方案有如下几例:1、单回路放射式(示意图如图2.3所示)该方案线路敷设容易,维护简便,易于实现自动化,且运行中线路之间互不影响,较之单回路树干式的供电可靠性高。但高压开关设备用地较多,投资较高。一般适用于配电给二、三级负荷及专用设备;但对二级负荷供电时,应尽可能有备用电源,如果另有独立的备用电源时,也可供一级负荷。2、双回路放射式(示意图如图2.4所示)该方案对重要负荷由两段母线用双回路供电,两条回路互为备用,因而大大提高了供电的可靠性。可用于配电给二级。当双回路来自两个独立的电源时,可供一级负荷。3、有公共干线的放射式(示意图如图2.5所示)公共干线作为公共的备用线,供电可靠性也较高,较之双回路放射式又比较经济,能节约投资和有色金属消耗量。用于配电给二级负荷,如备用干线是独立电源供应,且相连的分支线又不多时,也可供一级负荷。4、单回路树干式(示意图如图2.6所示)较之单回路放射式,单回路树干式能大大减少高压开关设备数量,减少投资和有色金属消耗量;但对实现自动化的适应性较差,供电可靠性低,且运行操作较麻烦。单回路树干式一般用于对三级负荷供电,每条干线装接的变压器台数不宜超过5台总容量不宜超过2300kVA。5、单侧供电双回路树干式(示意图如图2.7所示)该方案供电可靠性高于单回路树干式,稍低于双回路放射式。一般用于供二、三级负荷。6、双侧供电单回路树干式(示意图如图2.8所示)该方案供电可靠性与单侧供电双回路树干式相当。正常运行时由一侧供电,或在线路的负荷分界处断开,故障后手动切换;但寻找故障时要中断供电。用于二、三级负荷。7、双侧供电双回路树干式(示意图如图2.9所示)该方案中的两条回路分别由两个电源供电。与单侧供电双回路树干式相比,供电可靠性略有提高。主要用于供二级负荷。8、环形(示意图如图2.10所示)该方案由同一个电源供电。正常情况下,一般为开环运行;但寻找故障时要中断供电。一般用于二、三级负荷。实际上,工厂的高压配电系统往往是几种接线方式的组合。不过一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,因为放射式的供电可靠性高,且便于运行管理。在实际工程中,工厂610KV配电系统一般都采用单回路放射式接线,所以本厂高压配电系统采用单回路放射式接线。2.7电力线路的选择在满足可靠性和电能质量的前提下,要从经济的角度去考虑并遵守相关的设计规范和国家的政策。应根据工厂的负荷分布情况、厂区布置、线路走向、地形、地下管网、交通运输等各种因素综合考虑,使所选用的方案技术先进、使用维护方便、经济,并应该适当考虑工厂的发展规划。厂区配电网络的类型按导线结构可以分为架空线路和电缆线路。按敷设地点可分为户外式线路和户内式线路。户外线路有架空和电缆线路;户内线路可由绝缘导线、裸导线、硬母线和电缆线等组成。户外线路通常采用架空线路,因为他造价低,施工方便,便于检修维护。2.7.1 架空线的选择架空线路施工方便、投资省、维护检修方便,但是要占用空间走廊和地面,易受外界环境的影响。以下情况可以考虑采用架空线路:(1)厂区内有足够的走线空间;(2)厂区及周围无严重的环境污染;(3)厂区内地下管网对立杆点无影响;(4)防雷措施可以满足要求。架空线路的结构主要有架空导线、电杆、横担、绝缘子和金具等组成。2.7.2 电缆的选择电缆线路与架空线路相比,具有成本高、投资大、维修不便等缺点,但是它具有运行可靠、不易受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻等优点,特别是在腐蚀性气体和易燃、易爆场所,不宜架设架空线路时,只有敷设电缆线路。在现代化工厂和城市中,电缆线路得到了越来越广泛的应用。电缆选择的一般规定:1) 电
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