配网复习1.docx
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配网复习1
1、配电网:
连接并从输电网接收电力,就地或逐级向各类用户供给和配送电能的电力网.
2、配电系统:
配电网及其二次保护、监视、控制、测量设备组成的整体
3、配电网电压等级:
高压配电网(110KV、63KV、35KV)、中压配电网(20kv、10kv、6.3kv)、低压配电网(220v、360v)
4、电压等级:
高压为1kv及其以上;低压为1kv以下
5、高压配电网是指高压配电线路和相应等级的配电变电站组成的向用户提供电能的配电网。
6、配电网结构:
放射式、树干式、环网式及混合式。
环网式又分为多回路和环式。
(图片表示见书P3)
放射式特点:
可根据用户随时扩展,就近接电,维护方便,保护简单,但供电可靠性不高和灵活性较差,总线路长,不经济,线路及设备发生故障或检修时,就要中断供电。
树干式特点:
接线比较灵活,易于增加或减少变电配电所的数目,比放射式网络使用的设备少,可是网络简化。
多回路式特点:
比放射式配电网可靠性高,一回配电线路故障时,不会造成用户停电,有需要时还可达到在第二回配电线路故障时不造成用户停电的要求。
缺点:
继电保护配置比放射式配电网的要复杂。
环式配电网特点:
当环路上某区段发生故障时,利用分段断路器切换隔离后,其他区段上的负荷可继续供电。
其优点是可提高供电可靠性,减少短路电流、降低线损。
混合式配电网特点:
供电可靠,可满足II级负荷的需要,如果备用干线由另一电源供电,而且采用自动投入装置时,可满足I级负荷的需要。
其缺点是敷设线路和建造配电变电所需要的投资很大,所以在选择这种网络接线时,一定要进行经济技术方面的比较。
7、对配电网的基本要求:
优质、经济、安全、可靠
衡量电能质量的指标通常是:
电压、频率、波形
我国频率的额定值是50Hz。
各级电压的允许偏差:
20KV~10KV的中压配电网和电力用户为±5%,380V的低压配电网和电力用户为±7%,220KV的电力用户为-10%~+7%。
三相电压和三电流的波形应该是对称的正弦波形。
反映经济运行的有以下方面:
1根据负荷变化情况改变配电网络的供电方式;
2根据负荷变化情况改变变压器的运行方式;
3降低变压器的铁芯损耗,使用节能型变压器;
4结合工程改变供电路径,使用节能设备、器材,避免迂回供电。
8、供电方式:
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9、配电网管理系统(DMS)包括:
配电自动化(DA),配电地理信息系统(GIS),潮流分析、优化及应用软件,调度员培训模拟系统(DTS),负荷系统(LM),配电网SCADA系统;其中配电自动化DA又分为馈线自动化FA,变电站自动化SA,配电网通信系统。
10、智能配电网主要由主站系统、子站系统、通信系统、配电远方终端组成
11、智能配电网特征中:
互动能力、可视化管理平台
12、导线:
主要用于传导电流、传输电能。
要求:
良好的导电性能,足够的机械强度,较好的耐震、抗腐蚀性能,经济性。
13、铜绞线:
优良的导电性能和较高的机械强度,耐腐蚀
铝绞线:
导电性能和机械强度不及铜导线
镀锌钢绞线:
导电性能很差,机械强度高
钢芯铝绞线:
导电和机械强度均比较良好。
14、绝缘导线与裸导线相比,优点:
1解决架空线路走廊问题
2大幅度降低因外力影响而引发的事故,提高供电可靠性
3方便施工,减少维修工作量
15、架空配电线路用绝缘导线,按其结构一般可分为:
高、低压分相式绝缘导线,低压集束型绝缘导线,高压集束型半导体屏蔽绝缘导线,高压集束型金属屏蔽绝缘导线。
16、母线作用:
汇集、分配和传送电能
母线伸缩节:
补偿母线受热伸缩,起调节作用。
按使用场所,分母线与设备的伸缩和母线与母线的伸缩;母线是铝质的、设备接头是铜质就用铝—铜伸缩节,母线间是铝质就用铝—铝伸缩节,铜母线就用铜—铜伸缩节。
17、铜铝过渡板:
防止铜质端子与铝制端子相连接产生电化学腐蚀作用的过渡接触板件。
18、绝缘热缩管作用:
1杜绝老鼠、蛇等小动物引起的短路故障
2防止酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀
3防止检修人员误入带电间隙造成意外伤害
4适应开关小型化的发展趋势
5解决母线槽的相间绝缘问题
19、低压封闭式母线槽:
由金属板为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。
20、电力电缆:
有导体芯线—传输电能;绝缘层—保证电能沿导电线芯传输,在电气上使导电线芯与外界隔离;保护层—保护密封作用,使绝缘层不受外界潮气侵入,不受外界损伤,保持绝缘性能。
21、电缆分类中,按绝缘材料分:
油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡皮绝缘、阻燃聚氯乙烯绝缘;其中塑料绝缘又分:
聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘。
22、YJLV22-3*120-10-300:
铝芯、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、双钢带铠装3芯120mm2,电压为10KV²,长度为300m的电力电缆。
23、交联聚乙烯绝缘电力电缆:
分布均匀,没有切向应力,质量轻,载流量大,可用于6~35KV有高落差敷设的电缆线路。
这种电缆接头制作工艺简单,便于推广,应优先选用。
24、控制电缆:
应用于开关控制、仪表、保护装置等方面的信号、控制导线。
25、电缆头端头:
安装在电缆末端,以保证电缆与系统的其他部分电气连接,并维持绝缘直到连接点的终端装置。
26、绝缘子:
安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间,能够耐受电压和机械应力作用的器件。
基本作用:
支撑导线和防止电流回地。
要求:
良好的绝缘性能、足够的机械强度、足够的抗御能力
分类:
按结构分:
柱式绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子、套管绝缘子;按应用场合中用于线路的可击穿型绝缘子有针式、蝶形、盘形悬式,不可击穿有横担和棒形悬式
27、针式绝缘子:
在绝缘件孔内一个脚可以刚性的安装在支持构件上的绝缘子,它主要用于直线杆或角度较小的转角杆上。
悬式绝缘子:
有较大的机械强度和良好的由气性能。
一般安装在高压架空配电线路的分段杆、终端杆或直线杆上,少量也用于直线杆作为直线绝缘子串使用。
28、金具:
连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。
支持金具(悬垂线夹):
架空配电线路很少采用悬垂线夹,它一般只用于一些垂直荷载很大的配电线路,如大跨越等,或在互绞式绝缘导线、通信线承力束中使用。
紧固金具(耐张线夹):
在耐张、终端、分支等杆塔上紧固导线或避雷线,使其固定在绝缘子串或横担上。
分为螺栓型、楔型、压接型和楔型与螺栓混合型四种。
联接金具:
球头挂环用于连接绝缘子上端碗头铁帽;碗头挂板用于连接球形绝缘子的下端球头钢脚;U形挂环是一种最常用的通用金具,可单独使用;直角挂板是一种转向金具。
平形挂环又称延长环。
接续金具:
接续导线,分为承力接续和非承力接续
保护金具:
对架空配电线路由于其电压等级低,导线使用张力也比较小,因此,架空配电线路除铝包带外一般不必采用其他保护金具,只有在档距较大的线路上需使用防震锤及在特殊需要时采用绝缘间隔棒。
拉线金具:
主要用于拉线杆塔的拉线连接配电线路,配电线路上的常用的主要有楔型线夹和UT线夹等
其他金具:
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29、钢材:
韧性和塑性
分类:
按品质为普通钢、优质钢、高级优质钢
按化学成分:
塑碳钢(低、中、高碳钢)、合金钢(低、中、高合金钢)
按成型方法分类:
锻钢、铸钢、热轧钢、冷拉刚
按用途:
建筑及工程用钢(普通碳素结构钢、低合金结构钢、钢筋钢)、结构钢
按冶炼方法中炉种分类:
平炉钢、转炉钢、电炉钢
Q195——表示碳素结构钢的屈服强度
30、铁塔——热轧等边角钢
31、扁钢作为成材可用于接地线
32、电杆分类:
木杆、钢筋混凝土杆、钢壁混凝土杆、钢杆
33、预应力:
杆浇筑前将钢筋预拉,使混凝土在承载前就承受预应压力,当电杆承载受拉时受拉区的混凝土由于有预应压力而不致裂缝。
34、钢杆:
形状一般为圆形、椭圆形、多边形锥形杆(为方便立杆及横担安装,架空配电线路若采用多边形钢杆,一般宜采用12边及以上边数的钢杆。
35、水泥:
一种细磨材料,加入适量水后,称为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料。
一般用于配电工程的有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,最常用的事普通硅酸盐水泥。
36、砂:
按细度模数分类,以中粗砂为宜
37、砌筑砂浆本身要有一定强度,抹灰砂浆要求粘结力强,和易性好,能抹成平整的薄层。
38、混凝土强度等级与温度、湿度和养护时间有关。
混凝土强度等级是表示混凝土的立方体抗压强度大小的标志。
混凝土强度等级是用边长15cm的立方试块,在标准条件下(温度20±3℃,相对湿度在90%以上)养护28天,测得的抗压强度标准值。
39、混凝土的配合比:
根据强度、耐久性、和易性和节约水泥的要求进行设计确定。
40、配电电气设备分一次和二次设备。
二次设备一般为进行监视、控制、测量、保护和调节所必需的电气设备。
41、配电变压器指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器,通常装在电杆上或配电所中。
42、配电变压器分类:
按电源相数分类:
单相、三相
按变压器本身绕组:
双绕组、三绕组。
双绕组变压器是一种配电线路中最常用的变压器,三绕组变压器能用两个不同的电压向系统供电,可以起到两台比绕变压器的作用。
按变压器相数:
单相、三相
按变压器绝缘材料:
油浸式、用环氧树脂浇注的干式,SF6气体。
按铁芯材质:
硅钢片、非晶合金
按冷却方式:
风冷、自冷、水冷
43、变压器核心:
铁芯、绕组
铁芯是变压器的磁路,绕组是变压器的电路
44、变压器基本代号:
P42
S9-400/10:
三相、油浸、自冷、自然循环、双绕组、无励磁调压、铜导线、设计序号为9、容量400KVA、高压侧额定电压为10KV的配电电力变压器
变压器铭牌的技术参数:
型号、额定电压、额定电流、额定容量、额定频率、阻抗电压、使用条件、允许温升、极性和接线组别等。
变压器的质量分:
器身质量、油质量、总质量
45、非晶合金配电变压器最大特点:
大大降低空载损耗
非晶合金变压器:
重量重、非晶合金带材价格高
适用:
特别适用于农村乡镇、城市居民生活用电。
46、断路器最大特点:
能够开断强大的故障电流。
在线路发生短路故障时,通过操作或继电保护装置作用,是一种担负控制和各种保护双重任务的电器。
分类:
按灭弧装置为油断路器、真空断路器、SF6断路器;
按使用场所分户内和户外
47、真空断路器特点:
体积小、质量轻,寿命长,能进行频繁操作,开断电容电流型好,可连续多次重合闸,并且运行维护简单,无爆炸可能,噪声小等。
灭弧室工艺和材料要求高,价格高。
48、SF6断路器:
体积小,重量轻,寿命长,能进行频繁操作,可连续多次重合闸,开断能力强,燃弧时间短,运行中无爆炸和燃烧的可能,噪声小,运行维护简单,价格比较高。
49、隔离开关:
没有灭弧装置的开关设备,用来断开无负荷电流的电路。
50、负荷开关:
能切断负荷电流的开关,没有灭弧能力,不能开断故障电流,智能开断系统正常运行情况下的负荷电流。
51、跌落式熔断器:
又称自落熔丝,作为过载或短路保护。
其结构简单、价格便宜、安装维护方便、保护动作迅速可靠、体积小巧等特点。
52、低压熔断器:
主要起保护低压用电设备、低压线路和配电变压器的作用。
53、互感器:
测量和保护用的重要设备。
将高电压变成标准的低电压(100V或100/3V),高压系统中的大电流变成低压标准的小电流(5A或1A),用以给测量仪表和继电器供电。
将电压和电流变换成统一的标准值,以利于仪表和继电器的标准化。
电压互感器一次绕组并接在一次电路上,电流互感器一次绕组串接在一次电路中。
电压互感器一般分:
单相或三相的,双绕组或三绕组的,也可分为油浸、环氧树脂浇注绝缘子和干式的。
54、避雷器:
一种用于限制过电压的主要保护设备之一。
通常接于导线和大地之间,与被保护设备并联。
主要有阀型、管型和金属氧化型。
最常用的避雷器:
氧化锌避雷器。
55、无功补偿:
提高电网的功率因数,降低供电变压器及配电线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
常用的无功补偿方式有:
集中补偿(在高低压配电线路中安装并联电容器组)、分组补偿(在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器)、单台电动机就地补偿(在单台电动机处安装并联电容器等)。
56、成套配电装置:
满足各种主接线要求,具有占地少、安装、使用方便,适用于大量生产等特点。
按电压等级分:
高压成套配电装置和低压成套配电装置,按使用地点分:
户外式和户内式。
按开关电器是否可移动:
固定式和手车式。
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57、开关柜:
由厂家成套供应的设备。
可装设高压开关电器、测量仪表、保护装置和辅助设备等。
通常一个柜就是一个间隔。
一般都是空气和干式材料,其发展方向:
塑料树脂浇注的全绝缘高压组合电器。
固定式高压开关柜具有结构简单、价格低廉、维护方便等优点,小车式高压开关柜主要特点是断路器等主要电器设备可随小车拉出柜外检修,既方便又安全。
环网柜:
是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电力设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器。
中置柜:
用于终端用户使用的一类开关柜,为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,中置柜种类较多,可分进出线开关柜,计量柜,互感器柜,所用变柜等中置柜内的开关可以设置自动保护装置。
在事故时,保护装置发出信号,使开关动作做跳闸、切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,因而中置柜功能全,体积大。
58、控制设备按功能可划分各种继电器、控制开关、各种测量仪表、信号指示设备、闭锁设备、自动化控制设备等。
将这些设备按不同方式组合各种控制屏、继电保护屏、通信机柜等。
59、箱式变电站:
又称箱式配电站。
具有配电变压器、高压和低压室,功能齐全的箱式整体结构。
主要有美式和欧式两种。
60、动力和照明配电箱:
是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。
61、重合器优点:
节省设备投资、提高重合的成功率、缩小停电范围、提高配电网自动化程度、维护工作量小。
重合器是一种能够检测故障电流,并能在给定时间内开断故障电流以及进行给定次数重合的控制装置。
62、线路分段器:
是配电系统中用来隔离线路故障段的自动保护装置,通常与电源侧的保护装置,例如重合器或者重合断路器配合使用。
线路分段器不能用来开断故障电流。
63、配电设计基本原则:
1、安全性原则。
在电能的供应、使用和分配检修中,不应发生人身事故和设备事故。
2、可靠性原则。
应满足电能用户对连续供电的要求。
3、优质性原则。
应满足电能用户对频率质量和电压质量等方面的要求。
4、经济性原则。
应使供电系统的投资少、运行费用低,并尽可能地节约有色金属和电能。
5、技术规范性原则。
6可持续发展原则。
64、负荷分级:
一级负荷:
突然停电或止供电时将造成巨大的经济损失或社会影响的负荷。
二级负荷:
供电突然中断时,将造成较大的经济损失及社会影响的负荷。
三级负荷:
突然中断时,造成损失较小。
65、初步设计阶段:
初步设计是工程设计的一个关键阶段,也是整个设计构思基本形成的阶段。
各项设计的优选等都要在这一阶段解决。
工程所需各项资金和主要设备材料的数量估计、工程施工合理组织等问题也要加以考虑。
各种设计方案应该经过充分的论证和选择。
66、线路设计必须坚持节约用地的原则,并尽量不占良田,少占农田。
67、专业术语:
1、档距:
相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距。
2、弧垂:
对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。
3、限距:
导线对地面或对被跨越设施的最小距离。
一般指导线最低点到地面的最小允许距离。
4、水平档距:
相邻两档距之和的一半,称为水平档距,水平档距用来计算杆塔承受导线横向风压荷载。
5、垂直档距:
相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,称为垂直档距,垂直档距用来计算杆塔承受导线的垂直负荷。
6、代表档距:
我们把大小不等的一个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替它,这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距,称之为代表档或称为规律档距。
7、杆塔高度:
杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。
8、杆塔呼称高度:
杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为导线悬挂点高度。
9、悬挂点高度:
导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度。
10、线间距离:
两相导线之间的水平距离,称为线间距离。
11、根开:
两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。
12、杆塔埋深:
电杆(塔基)埋入土壤中的深度
13、跳线:
连接承力杆塔两侧导线的引线称为跳线
14、导线的初伸长:
当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形
15、风速、覆冰、气温:
线路力学影响较大的主要三个要素
16、耐张段:
为了控制线路断线的故障范围,需要用耐张杆塔将线路分成若干段。
相邻两耐张杆塔自成区间,称为耐张段。
68、导线线间距离及排列:
水平排列、等边三角形和等腰三角形排列三种。
水平排列横担过长,受力不均,使杆塔上两相一侧产生挠度,且两线侧挂线很费劲。
等边三角形排列安装方便,杆塔受力均匀。
建设费用和维护费用高,还要加杆顶铁帽。
等腰三角形可以充分利用杆塔放大线路档距,节约投资,负荷“安全经济”原则。
69、电杆的种类:
按材质分为环形钢筋混凝土电杆,钢壁混凝土电杆、钢管电杆、铁塔和木杆。
按线路上作用可以分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、跨越杆塔、分支杆塔等。
直线杆塔主要用于线路直线段中。
在正常运行情况下,一般不受顺线路防线的张力,而是承受垂直荷载的重量,以及水平荷载,如风压力等。
耐张杆塔,在断线情况下,耐张杆还要承受断线张力,并能将线路断线、倒杆事故控制在一个耐张段内,便于施工和检修。
转角杆塔:
主要用于线路转角处,线路转向内角的补角称为线路转角,除了承受导线的垂直荷载和风压力外,还要承受导线转角的合力,合力大小取决于转角的大小和导线的张力。
终端杆塔:
能承受单侧导线张力的杆塔。
70、选用杆塔时考虑以下因素:
1、线路电压等级。
等级越高,导线对地距离要求越大,所选电杆越高。
2、导线风荷载。
导线截面越大,在水平档距相同时,所受风荷载越大,条数越多,水平档距越大,要求电杆的检验弯矩越大。
3、使用地点。
在城市中由于电力负荷密度大,导线截面粗,水平张力大,由于美化市容的需要,不允许打拉线,这时必须选用高检验弯矩钢管电杆;在山区,运输困难,可以采用自立式铁塔。
71、根据受力情况,横担可以分为直线型、耐张型、终端型等。
72、拉线是为了平衡电杆的受力,以抵抗风压,导线张力,防止电杆倾倒,保证安全供电。
73、杆塔基础:
架空配电线路杆塔地面以下部分的设施。
其作用是保证杆塔稳定,防止杆塔产生上拔、下压或倾覆。
基础设计参数为基础形式与基础埋深。
基础设计影响因素:
地形、施工条件、地质特点、杆塔类型等。
74、铁塔基础一般根据铁塔类型、地形、地质和施工条件的实际情况确定。
分为:
混凝土或钢筋混凝土基础。
预制钢筋混凝土基础。
金属基础。
灌注桩式基础。
岩石基础。
75、绝缘子的选择:
1-10KV配电线路,1、直线杆。
当采用裸绞线时,应采用针式绝缘子或柱式绝缘子,小截面导线可采用瓷横担;当采用绝缘线时,应采用放电qianwei绝缘子。
2、耐张杆。
宜采用两个悬式绝缘子组成的绝缘子串。
76、接地装置按其作用分为防雷接地、工作接地、保护接地重复接地等。
77、10KV电缆线路设计主要包括电缆路径设计、敷设方式设计、电缆型号选择、电缆截面选择、电缆附件选择。
一般先确定路径,再选择敷设方式,然后选择电缆。
78、电缆敷设方式:
1、直埋电缆。
当沿同一路径敷设的室外电缆根数为6根下,深度不应小于0.7米,穿越农田时,不应小于1米,并加保护。
2、沟槽敷设。
地下水位较低,无高湿介质和熔化金属流入可能的地区,根数为21根以下时宜采用。
3、排管敷设。
适用于电缆线路拥挤与道路交叉多,又不适用于直埋和电缆沟敷设,电缆数量不超过21根。
应采用塑料护套或裸装恺电缆电缆排管线转角、分支、敷设方向变化或敷设标高变化处宜设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应适当的设置人孔井,人孔井间距离不宜大于100米4、隧道敷设。
电缆与地下管网交叉不多地下水位较低,且无高温介质和熔化金属液体流入可能的地区,同一路径的电缆根据数量为16以上时,宜采用电缆隧道敷设。
79、电缆登杆处,凡露出地面部分的电缆应套入具有一定机械强度的保护管加以保护。
露出地面的保护管总长应不小于2.5米
80、电缆附件常见的有户内、户外终端头,中间接头接入箱式变压器时的肘型头等。
常用终端类型有热缩型、冷缩型以及绕包型。
对电缆终端有特殊要求的,需选用专用的插拔式终端。
81、为防止电缆和电缆附件的主绝缘遭受过电压损坏,应安装过电压保护
82、变配电站设计对主接线的要求:
1、配变电站的主接线应根据电源情况,负荷性质及大小供电范围等具体情况经过经济,技术分析而定,要求接线简单、运行灵活、供电可靠;2、配变电站的高低压母线,宜采用单母线或单母线分段,当供电连续性要求较高时,高压母线可以采用分段单母线带旁路或双母线接线,同一用户的两台变压器,要分列运行;
83、母线系统一般分为三种形式:
单母线制;双母线制;无母线制。
双回路,双母线是双母线系统中最完善最可靠的接线方式,其特点是系统价格昂贵,维护复杂。
架杆式配电站使用的是无母线制,若无重要负荷,通常使用单母线制。
84、箱式变电站:
特点:
1、在制造厂完成设计、制造与安装,并完成其内部电气接线;2、经过了规定的型式试验考核;3、经过了出厂试验验证。
现场安装:
箱体定位,箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验以及其他带调试的工作、
85、开闭所设计:
开闭所也称开关站,站内设有中压配电进出线,对功率进行再分配的配电装置。
用于中压线路分段,联络以及分接负荷。
按使用场所分为:
户内开闭所,,户外环网站,按接线方式分为环网型和终端型。
86、10kv开闭所功能:
10KV开闭所是变电所10KV母线的延伸,由变电所送出较大容量的馈线至开闭所,再由10KV开闭所按用户需要送出馈线至用户。
10KV开闭所接受和重分配10KV出线,减少高压变电所的10KV出线间隔和出线走廊,可用作配电线路间的联络枢纽,还可以为重要用户提供双电源。
合理设置,可以加强对配电网的控制,提高配电网运行及调度的灵活性,从而大大提高整个配电网供电可靠性。
87、下述情况建立开闭所是必要的:
1、高压变电站中压馈线开关柜数量不足;2、高压变电站出线走廊受限;3、为减少相同路径的电缆条数;4、为大型住宅区若干个拟建配电室供电。
88、10KV开闭所电气主接线方式可分为单母线接线、单母线分段接线。
环网型开闭所每段母线有两路电源进线间隔,其他为出线间隔。
终端型每段母线只有一路进线间隔,终端型又可分为单母线接线,双母线接线盒单母线分段接线三种。
89、10KV开闭所的主要设备:
10KV开关柜,母线,控制和保护装置等。
10kv环网开闭所电源进线间隔一般不配置任何保护。
进线间隔宜采用负荷开关。
出线间隔一般设置熔断器作为出线柜的过负荷及过流保护。
90、
配电网
1:
配电网是连接从输电网接收电力,就地向各用户供给和配送电能的电力网。
特点和分类城市配电网和农村配电网、高压、中压、低压配电网,高压具有容量大、负荷重、负荷节点少、供电可靠性高。
中压具有容量大、供电面广、配电点多。
架空和电缆、混合配电网,架空由架空线路、柱上开关、配电变压器、防雷保护、接地装置等构成,架空线路由基础、杆塔、导线、横担、绝缘子、金具等组成。
2:
配电网结构:
放射式、树干式、环网式、多回路和混合式
3:
配电网基本要求:
安全、可靠、优
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