农电工培训资料

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1、云南电网公司临沧供电公司农电工培训资料2008年4月20日配电线路基础知识主讲:唐永茂5、电工基础:电路分为直流电路和三相交流电路。电流——I电阻——R电压——U欧姆定律I=U/R电功:A=uit=I2Rt单位千瓦时Kwh电功率:P=A/T=UI=I2R=U2/R单位瓦1千瓦时=3.6兆焦(1Kwh=3.6MJ)1马力=736W1Kw=1.36马力1度电=1Kwh三相交流功率计算:Pa=UaIacosPaPb=UbIbcosPbPc=UcIcosPc三相有功功率:P=Pa+Pb+PcP=3UœIœcosœ=1.7

2、32×UlI1cosœl单位:W或Kw(瓦,千瓦)三相无功功率Q=1.732×UlI1×sinœ三相视在功率S=1.732UlI1单位KVA6、电工基础的应用1、电能表选择:1、居民用户照明:P=UII=P/U2、低压用户动力:P=√3UICOS∮I=P/√3UCOS∮计算的电流值I比电表容量要小1-5A用互感器时如I=72A时选择75/5的互感器3、高压用户-10KVTV=10KV/0.1KVTA=?P=√3UICOS∮I=P/√3UCOS∮4、高压熔丝的选择P=√3UII=P/√3U计算的电流I要比选择的熔丝

3、容量小1.5-2倍如100KVA的变压器计算的I=5.77*(1.5-2)=(.66-11.5)应该选择的熔丝为10A接地系统低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:1、第一个字母表示配电系统的对地关系:T:电源端有一点直接接地;I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(

4、在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)(1)IT系统:IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。IT系统适用

5、于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。其工作原理是:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在:①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作

6、,这将导致线路长期带故障运行。②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。(3)TN系统:在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即:过

7、去称三相四线制供电系统中的保护接零。当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。①TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,但在三相负载不平衡或保

8、护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。在一般情况下,如保护装置和导线截面选择适当,TN-C系统是能够满足要求的(见图1)。②TN-S系统(三相五线制),该系统的N线和PE线是分开的。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。但TN-S系统耗用的导

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