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文档简介

1、工厂供电,第一章 概述 第一节 任务和研究的范围 主要探讨工厂企业内部的电力供应问题,掌握工厂供电系统运行维护所必须的基本知识和基本理论,并了解工厂供电的设计计算方法。 工厂之所以采用电力作为动力是因为电力能源广泛、输送简单、价廉、方便,是清洁能源,而且便于远距离控制、调节和测量;在工厂里,电力虽然是主要的动力,但其占成本比重很小,一般约为5%-10%,工厂实现电气化后,可以大大提高产品质量,提高劳动生产率,降低工人的劳动强度,改善劳动条件。,第二节 供电系统,一、电力系统概述 电力是现代工业的主要动力,在各行各业中都得到了广泛的应用。电力系统是发电厂、输电线、变电所及用电设备的总称。 由于目

2、前电能还不能大量储存,其生产、输送、分配和消耗都必须在同一时间内完成,所以电网中各环节是一个有机的整体。对电力系统的基本要求: 1、保证电能质量(电压和频率) 电压高,电气设备绝缘老化,甚至击穿,灯泡寿命缩短,带铁芯的用电设备,使铁芯过饱和,无功损耗增加; 电压降低,电动机运行情况变坏,转矩下降严重,下降到一定值时,电机停转,还造成电机电流增加,运行温度升高,有可能烧毁电机,照明设备发光效率降低; 频率过高,发电机和电机转速增加,转子离心力增加,转子机械强度受到影响;电机转速降低,生产能力降低,产量减少;过于降低,影响电力系统的安全运行。,、保证供电可靠性:是以全部用户平均用电时间占全年时间(

3、8760小时)的百分数表示,如每年用户停电18小时,则停电时间占全年时间0.2%,即可靠性.。 运行经验证明:系统的故障往往是由小故障引起的,整体性故障往往是局部故障过大造成的,因此要保证可靠性需要合理选择电网结构和接线;选用可靠的电气设备;加强维护;按规范定期试验 一次设备和二次设备的作用分别是什么? 变电所和配电所有什么区别? 断路器和隔离开关有什么区别?,二、电力系统组成示意图。,为保证供电的可靠性和安全连续性,电力系统将各地区、各种类型的发电机变压器、输电线、配电和用电设备等连成一个环形整体。,升压变电所,220kV,地区枢纽所,10kV,至用户,配电所,10kV,10kV,升压 变电

4、所,220kV,220kV,220kV,输电线路,220kV,10kV,1. 发电,发电是将水力、火力、风力、核能等非电能转换成电能的过程。我国以水利和火力发电为主,近几年也在大力发展核能发电、风力发电。未来新型能源发电:如、地热发电、太阳能发电等 发电机组发出的电压一般为 6 10 KV。,输电就是将电能输送到用电地区或直接输送到大型用电户。输电网是由35Kv及以上的输电线路与其相连接的变电所组成,它是电力系统的主要网络。输电是联系发电厂和用户的中间环节。 输电过程中, 一般将发电机组发出的 610KV 电压经升压变压器变为 35500KV 高压,通过输电线可远距离将电能传送到各用户,再利用

5、降压变压器将35KV高压变为 610KV 高压,2. 输电,3. 配电,配电是由 10KV 级以下的配电线路和配电(降压)变压器所组成。它的作用是将电能降为 380/220V 低压再分配到各个用户的用电设备。 电力网的电压等级 高压:1KV及以上的电压称为高压。 有1, 3, 6, 10, 35, 110, 220,330, 500KV等 低压:1KV及以下的电压称为低压。 有110V, 220,380V 安全电压:我国规定的安全电压等级6V、12V、24V、36V 、42V,第三节 电力系统的电压和频率,电力系统中所有电气设备都是在一定的电压和频率下工作的,电力系统的电压和频率质量直接影响电

6、气设备的运行状况,如:以电动机为例,电压低时,由于电机的电磁转矩与电压的平方成正比,所以电压从额定电压下降10%,电机输出转矩下降到额定转矩的81%,为了维持一定的负荷转矩,则电机转速就要下降,以增大电磁转矩,这样一来,电机绕组电流增大,电机将发生过热,严重损坏电机。若频率下降,则电机频率也要下降。所以电压和频率是衡量电力系统供电质量的两个基本参数。也是非常重要的参数。,一、频率标准,我国规定,电力设备交流电压的额定频率为50Hz(赫兹周秒),电力系统频率偏差不得超过 频率是由发电厂进行调节的,工厂无法进行调节,为了保证设备的正常运行,在工厂可以通过设置频率保护来保证设备的安全,0.5Hz,二

7、、电压标准,我国规定的交流电力网和电力设备的额定电压如下表,、用电设备的额定电压 用电设备的额定电压和电力网的电压相同。 、发电机的额定电压 发电机的额定电压高于线路电压的,这是由于线路有损失,会使电压降低。 、电力变压器的一次侧额定电压,有的高于线路,有的与线路额定电压相同,当变压器与发电机直接相连时,它的一次侧额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级线路额定电压;当变压器不与发电机相连,而是连接在线路上,其一次侧额定电压应与线路额定电压相同。,、电力变压器二次侧额定电压 有的高于线路的,有的高于线路的。 因为变压器二次侧额定电压是其空载时的电压,带载后,变压器本身线圈内有大约的阻抗电压降

8、,因此,如果变压器二次侧供电线路比较长,考虑线路损失,所以它的电压要比线路额定电压高,反之,高即可。 、电压等级: 工厂一般采用()和()电压等级。,第二章工厂电力负荷和电能节约,第一节供电要求和负荷分级 一、供电的基本要求 、安全 、可靠 、经济 、合理 二、负荷分级 、一级负荷 、二级负荷 、三级负荷 三、各级负荷的供电要求,第二节负荷的计算,一、按需要系数法确定计算负荷 用电设备组的计算负荷是指用电设备组从配电线路取用的半小时最大负荷,由于设备不可能都同时满负荷,所以其计算负荷(功率)小于设备组的总容量。 计算公式:js=KxPs(Ps:计算负荷,Kx:需要系数,Ps:设备总容量) 需要

9、系统是根据各装置不同,经过统计得出的,设备数量少,需要系数相对就大,二、按二项系数法确定计算负荷 由于需要系数法没有考虑设备组中少数容量特别大的设备对计算负荷的影响,在有大负荷时,按需要系数法计算所得的结果往往偏小,所以就提出二项系数法。 js=bPscPn(Ps:计算负荷, Pn:n台最大容量的设备总容量, b、c:二项式系数,Ps:设备总容量) 在实际中,为了简化计算,大量采用需要系数法。,第三节节约电能,一、意义:降低成本、降低损耗改善电能质量。 二、节约电能的措施 分为技术措施和管理措施 、技术措施:合理选用电气设备容量;选择节能设备;进行无功补偿等。 、管理措施:加强供电系统维护,提

10、高电气设备检修质量;实行负荷调整;加强计划性等; 采用电容器进行无功补偿是最普遍和最有效的方法之一。,第三章 工厂电力线路,本章主要内容:工厂电力线路的接线方式及敷设 导线和电缆的选择 电力线路的运行及维护,第一节 工厂电力线路及接线方式,一、电力线路的任务和类别,1、任务:输送和分配电能,2、分类: 低压:1V及以下,高压:1V以上,超高压:220KV及以上,二、高压线路的接线方式,放射式、树干式、环形,高压放射式线路,高压树干式线路 高压环形接线,三、低压线路的接线方式,同样有:放射式、树干式、环形,低压放射式接线,低压树干式接线,a)母线放射式配电的树干式 b)变压器、干线组的树干式,低

11、压链式接线(变形树干式),a)连接配电箱b)连接电动机,低压环形接线,第二节导线电缆的选择,一、电缆的分类及应用 电线电缆产品主要分为五大类 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、

12、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。,产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。,4、通讯电缆及光纤(简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电

13、缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)主要用于各种电机、仪器仪表等。,二、 电力电缆的敷设,、电缆的敷设方式 (1)、直接埋地敷设 电缆的埋深在0.7m以下,沟底垫沙子或碎土,沿全厂盖以砖或水泥板。特点是施工简单,投资少,而且散热良好。缺点是故障检修不便,无法防止外来机械损伤,易受土壤中化学物质的腐蚀。 (2)、电缆沟 特点是,敷设走线灵活,检修相对方便。 (3)、电缆槽板 (4)、电缆隧道(廊道),、敷设路经的选择原则,()、电缆路经最短 ()、少拐弯 ()、使电缆少受各种外界作用的影响(机械、化学等) ()、避免与其它管路、沟道交叉。

14、,、敷设的一般要求,()、遵守有关规程和设计的要求 ()、电缆长度考虑的余量 ()、在必要的地点要穿管保护(引入引出建筑物;从地下引出地上;电缆与道路、铁路及其它管路交叉。 ()、直埋电缆的埋地深度符合要求 ()、电缆的金属外皮、金属电缆附件及保护管和支架均应可靠接地,三、电缆截面的选择,、满足下列条件 ()、发热条件:通过最大电流时产生的热量使电缆温度升高不应超过正常运行时的最高温度 ()、电压损失:通过正常最大负荷负荷电流时所产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压降。 ()、机械强度,满足电动力的作用 ()、按经济电流密度进行选择,、按发热条件选择,()、满足的条件:yxIjs (Ij

15、s计算电流,yx允许的载流量)电缆的允许载流量是电缆的一项技术指标,可以从手册或样本中查到)同时要考虑环境温度大影响。 ()、例:某车间欲采用电缆给办公楼供电(不考虑环境温度的影响),办公楼最大负荷电流为,应选多大截面的电缆。,、按经济电流密度选择电缆截面,()、满足的条件(定义)Sji=Ijsjji(Sji经济截面,jji经济电流密度,Ijs计算电流) ()、我国规定的电缆经济电流密度(mm2)见下表(摘录),计算举例: 有一条铜质的电缆线路,供电电压为,其供电的设备计算负荷为,功率因数为0.9,年最大负荷利用小时为小时,试选择其经济截面 计算电流:Ijs=PJS(UCOS ) 计算得: 查

16、表经济电流密度为2.25Amm2。 由此得经济密度:2.25.4mm2,取标准mm2,第四章工厂变配电及一次系统,第一节 电气主接线选择的原则和要求 第二节 主接线的基本形式 第三节 变电所主变压器的选择 第四节 电气主接线设计 第五节 自用电和接线 思考题与习题,第一节 电气主接线选择的原则和要求,一、电气主接线概述 电气主系统与电气主接线图 电气主接线中的电气设备和主接线方式 二、电气主接线的基本要求 三、电气主系统中开关电器的配置原则 断路器与隔离开关的配置原则 断路器与隔离开关的操作顺序,一、电气主接线概述,1. 电气主系统 电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能 要求组成的接

17、受和分配电能的电路,也称电气一次接线或 电气主系统。 2. 电气主接线图 用规定的设备文字和图形符号将各电气设备,按连接 顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线 图,称为电气主接线图。 电气主接线图一般画成单线图 。,、电气主接线中的电气设备和主接线方式,(1). 电气主接线中的电气设备 电气主接线中的主要电气设备包括:电力变压器、断 路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母 线、接地装置以及各种无功补偿装置等。 (2). 主接线方式 常用的主接线方式有:单母线接线、单母线分段接 线、单母线分段带旁路母线接线、双母线接线、双母线带 旁路母线接线、双母线分段接线、双母线分段带

18、旁路母线 接线、内桥接线、外桥接线等。,二、电气主接线的基本要求,电气主接线的选择正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳定和调度的灵活性,以及对电气设备的选择,配电装置的布置,继电保护及控制方式的拟定等都有很大的影响。在选择电气主接线时,应满足下列基本要求: 1. 保证必要的供电可靠性和电能的质量; 2. 具有一定的运行灵活性; 3. 操作应尽可能简单、方便; 4. 应具有扩建的可能性; 5. 技术上先进,经济上合理,三、电气主系统中开关电器的配置原则,当线路或高压配电装置检修时,需要有明显可见的断口,以保证检修人员及设备的安全。故在电气回路中,在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应

19、配置隔离开关。若馈线的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设隔离开关。若电源是发电机,则发电机与出口断路器之间可以不装隔离开关。但有时为了便于对发电机单独进行调整和试验,也可以装设隔离开关或设置可拆卸点。 当电压在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置12组接地开关,以保证电器和母线检修时的安全。,断路器与隔离开关的操作顺序,断路器和隔离开关的操作顺序为:接通电路时,先合 上断路器两侧的隔离开关,再合断路器;切断电路时,先 断开断路器,再拉开两侧的隔离开关。 严禁在未断开断路器的情况下,拉合隔离

20、开关。 为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制 度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间,加装电磁闭 锁、机械闭锁或电脑钥匙等闭锁装置。,1GK,1DL,2GK,电源侧,负荷侧,第二节 电气主接线的基本形式,一、单母线接线(接线图和特点) 二、 单母线分段接线(接线图和特点) 三、 单母线带旁路母线接线 四、单母线分段带旁路母线接线 五、双母线不分段接线 六、双母线分段和带旁路母线的接线方式 七、桥形接线(概述、内桥接线、外桥接线和双断路器桥形接线),一、单母线接线接线图,各电源和出线都接在同一条公共母线上,其电源在发电 厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。,单母线接线特

21、点,1. 单母线接线的优点 简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便,有利于扩建和采用成套配电装置。 2. 单母线接线的主要缺点 母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都 将停止工作;当母线或母线隔离开关上发生短路故障或断路器 靠母线侧绝缘套管损坏时,进线断路器将自动断开,造成全 部停电;检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。 3. 单母线接线对出线的要求 单母线接线方式,10kV出线一般不超过5回,35出线不超 过5回,110220出险不超过2回,380V没有限制。,二、单母线分段接线接线图,出线回路数增多时,可用断路器或隔离开关将母线分段, 成为单母线分段接线,如图8-3所

22、示。根据电源的数目和功 率,母线可分为23段。,单母线分段接线特点,1. 单母线分段接线的优点 该接线方式由双电源供电,故供电可靠性高,同时具有 接线简单、操作方便、投资少等优点。当一段母线发生故障 时,分段断路器或隔离开关将故障切除,保证正常母线不间 断供电,不致使重要的用户停电,提高了供电的可靠性。 2. 单母线分段接线的缺点 当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接 在该分段上的全部电源和出线,这样就必须使该段单回路供电的用户停电;任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。,三、单母线带旁路母线接线,单母线带旁路母线接线方式的最大优点是供电可靠性高。断路器故障检修时,可不停电进行

23、检修,供电可靠,运行灵活,适用于向重要用户供电,出线回路较多的变电所尤为适用,其接线方式如图8-4,该接线方式仅适用于110kV及以下电压等级的母线。旁路断路器在同一时间只能代替一个线路断路器的工作。但母线出现故障或检修时,仍会造成整个主母线停止工作。,四、单母线分段带旁路母线接线,这种接线方式兼顾了旁路母线和母线分段两方面的优点。为了减少投资,可不专设旁路断路器,而用母线分段断路器兼作旁路断路器,常用的接线如图8-5所示。 供电可靠性高一般用在35kV110kV的变电所母线。,五、双母线不分段接线(简述和优点),1. 双母线接线简述 图8-7所示为双母线接线,它有两组母线,一组为工作母 线,

24、一组为备用母线。每一电源和每一出线都经一台断路器 和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作 为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器 (简称母联断路器)连接。 2. 双母线接线优点 运行方式灵活,便于扩建;检修母线时,电源和出线都 可以继续工作 ;检修任一回路母线隔离开关时,只需断开该 回路;工作母线故障时,所有回路能迅速恢复工作;检修任 一线路断路器时,可用母联断路器代替其工作。,双母线不分段接线(缺点和适用范围),3. 双母线接线缺点 当母线故障或检修时,需使用隔离开关进行倒闸操作, 容易造成误操作;工作母线故障时,将造成短时(切换母线 时间)全部进出线停电;在任一

25、线路断路器检修时,该回路 仍需停电或短时停电(用母联断路器代替线路断路器之 前);使用的母线隔离开关数量较大,同时也增加了母线的 长度,使得配电装置结构复杂,投资和占地面积增大。 4. 双母线接线适用范围 这种接线方式适用于供电要求比较高,出线回路较多的 变电站中,一般35kV出线回路为8回, 110 220kV出线为 4回及以上的220kV母线。,双母线不分段接线(接线图),为了弥补上述缺点,提高双母线接线的可靠性,可进行 双母线分段和双母线带旁路两种方式的改进。,六、双母线分段和带旁路母线的接线方式,1. 双母线分段接线方式 图8-8所示为工作母线分段的双母线接线。用分段断路 器将工作母线

26、分段,每段用母联断路器与备用母线相 连。这种接线具有单母线分段和双母线接线的特点,有较高 的供电可靠性与运行灵活性,但所使用的电气设备较多,使 投资增大。另外,当检修某回路出线断路器时,则该回路停 电,或短时停电后再用“跨条”恢复供电。双母线分段接线常 用于大中型发电厂的发电机电压配电装置中。 2. 带旁路母线的双母线接线 采用带旁路母线的双母线接线,目的是为了不停电检修 任一回路断路。,双母线分段和带旁路接线方式(接线图),七、桥形接线接线图 (a)、(b)和(c),桥形接线(内桥接线),内桥接线如图8-15(a)所示,桥臂置于线路断路器的内侧。其特点如下: (1)线路发生故障时,仅故障线路

27、的断路器跳闸,其余三条支路可继续工作,并保持相互间的联系。 (2)变压器故障时,联络断路器及与故障变压器同侧的线路断路器均自动跳闸,使未故障线路的供电受到影响,需经倒闸操作后,方可恢复对该线路的供电。 (3)线路运行时变压器操作复杂。 内桥接线适用于输电线路较长、线路故障率较高、穿越 功率少和变压器不需要经常改变运行方式的场合。,桥形接线(外桥接线),外桥接线如图8-15(b)所示,桥臂置于线路断路器的外侧。其特点如下: (1)变压器发生故障时,仅跳故障变压器支路的断路器,其余支路可继续工作,并保持相互间的联系。 (2)线路发生故障时,联络断路器及与故障线路同侧的变压器支路的断路器均自动跳闸,

28、需经倒闸操作后,方可恢复被切除变压器的工作。 (3)线路投入与切除时,操作复杂,影响变压器的运行。 这种接线适用于线路较短、故障率较低、主变压器需按经济运行要求经常投切以及电力系统有较大的穿越功率通过桥臂回路的场合。,桥形接线(双断路器桥形接线),桥式接线属于无母线的接线形式,简单清晰,设备少, 造价低,也易于发展过渡为单母线分段或双母线接线。但因 内桥接线中变压器的投入与切除要影响到线路的正常运行, 外桥接线中线路的投入与切除要影响到变压器的运行,而且 更改运行方式时需利用隔离开关作为操作电器,故桥式接线 的工作可靠性和灵活性较差。 为了提高供电可靠性,克服内外桥形接线的不足,使运 行方式的

29、调度操作更为方便,确保安全可靠供电,可在高压 母线与主变压器进线之间增设断路器,其原理接线如图8-15 (c),这种接线方式在35/10kV的变电站中大量采用。,第三节 电气主接线设计,一、电气主接线的设计概述 二、电气主接线的设计原则 三、电气主接线设计程序 四、电气主接线设计依据 五、电气主接线与技术经济比较 电气主接线方案的初步拟定 经济比较计算,一、电气主接线的设计概述,电气主接线是变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统及变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,必须处理好各方

30、面的关系,综合分析有关影响因素,经过技术、经济比较,合理确定主接线方案。,二、电气主接线的设计原则,电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、运行灵活、维护方便等基本要求下,力争节约投资,降低造价,并尽可能采用先进技术,坚持供电可靠、技术先进、安全使用、经济美观的原则。,三、电气主接线的设计程序,主接线的设计伴随着变电所的整体设计,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等三个阶段。可行性研究阶段属于设计前期工作阶段,主要包括初步可行性研究、项目建议书编制、可行性研究、设计任

31、务书编制等内容,初步设计和施工图设计属于设计工作阶段,在设计工作阶段后面还有一个施工运行阶段。,四、电气主接线的设计依据,电气主接线的设计依据是设计任务书,主要包括以下内容: (1)变电所的地位和作用。 (2)变电所的分期和最终建设容量。 (3)负荷的性质 (4)系统对电气主接线提供的具体资料。 (5)环境条件,如当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔高度等,这些因素对主接线中电气设备的选择和配电装置的实施均有影响。,五、电气主接线与技术经济比较,、电气主接线方案的初步拟定 根据设计任务书的要求,在原始资料分析的基础上,可拟定出若干个主接线方案,以不遗漏最优方案为原则。按照主接线

32、的基本要求,从技术上对拟出的方案进行分析比较,淘汰明显不合理的方案,最终保留23个技术上相当,又能满足任务书要求的方案,再进行经济比较。对于重要变电所的电气主接线还应进行可靠性的定量计算。,电气主接线与技术经济比较,、经济比较 (1)综合总投资计算 (2)年运行费用计算 年运行费用主要包括变压器的电能损耗费及设备的检修、维护和折旧等费用,按投资百分率计算。 ()经济比较的方法:在几个主接线方案中,综合总投资和年运行费用均为最小的方案,应优先选用,若某方案的综合总投资大而年运行费用小,或反之,则应进一步进行经济比较,比较的方法有静态比较法和动态比较法两种。,第五节 车间变电所及接线,一、用电负荷

33、分类 二、车间供电电源 三、一次系统接线,一、用电负荷的分类,用电负荷,按其在生产过程中的重要性可分为以下几类。 1类负荷 2类负荷 3类负荷 4. 事故保安负荷 指在电网停电后的一段时间内仍应保证供电的负荷,否则将引起主要设备损坏、自动控制失灵或者推迟恢复供电,甚至危及人身安全。按事故保安负荷对供电电源的不同要求,可分为两类: (1)直流保安负荷。 (2)交流保安负荷。,二、供电电源,1. 供电电压等级的确定 车间用电负荷的供电电压,主要取决于电动机的电压、容量和数量等因素。 一般供电电压:低压供电网络为0.4kV(380V/220V);高压供电网络有3kV、6kV、10K等,普遍采用等级。

34、,供电电源,、备用电源 为了提高可靠性,每一变电所至少要由两个电源供电,两个电源互为备用。当一路进线故障或检修时由另一路电源供电。备用电源有明备用和暗备用两种方式。 明备用就是专门设置一台变压器(或线路),它经常处于备用状态(停运)。暗备用就是不设专用的备用变压器。而将每台工作变压器的容量加大,正常运行时,每台变压器都在半载下运行,互为备用状态。 备用电源应尽量保证其独立性,即工作电源失去时,不应影响备用电源的供电。此外,还应装设备用电源自动投入装置。,供电电源,、事故保安电源 事故保安电源是为保证事故保安负荷的用电而设置的,并能自动投入。事故保安电源必须是一种独立而又十分可靠的电源。它分直流

35、事故保安电源和交流事故保安电源。前者由蓄电池组供电;后者宜采用快速起动的柴油发电机组,或由外部引来的可靠交流电源,此外,还应设置交流不停电电源。交流不停电电源,宜采用接在直流母线上的逆变机组或静态逆变装置。目前,多用静态逆变装置。,三、一次系统接线,、接线的基本要求 (1)供电可靠、运行灵活。 (2)接线简单清晰、投资少、运行费用低。 (3)尽量缩小用电系统的故障停电范围,并应尽量避免引起全厂停电事故。 (4)接线的合理性。应便于操作并考虑有发展余量。,、接线的基本形式 化工企业配电系统接线通常都采用单母线分段接线形式,并多以成套配电装置接受和分配电能。,燕化化工一厂裂解车间一次系统接线图(单母线分段),母线:配电装置中,将各种电器设备连接在一条统一的导体上,这根导体称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。 单母线分段就是把一条母线分成两段,分别称为段母线和段母线;这种接线方式有两路电源供电,供电可靠性高。 正常运行时,两路电源分列运行,一路电源供段母线,另一路电源供段母线,两段母线分别向不同的电气设备供电,工艺上互为备用的机泵要接在不

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