工厂供电课件第5章

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1、5.1工厂电力网路的基本接线方式5.2工厂架空线路5.3工厂电缆线路5.4车间内配电线路5.5线路运行时突然停电的处理5.6供电线路导线和电缆的选择第五章工厂电力线路5.1工厂电力网路的基本接线方式5.1.1高压配电线路的接线方式5.1.2低压配电线路的接线方式高、低压电力线路的基本接线方式有三种类型:放射式树干式环式5.1.1高压配电线路的接线方式高压配电线路的接线方式:放射式、树干式及环式。1.放射式高压放射式接线是指由工厂变配电所高压母线上引出的一回线路,只直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不分接其他负荷,如图5.1(a)所示。这种接线

2、方式简捷,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化。但高压开关设备用得多,投资高,线路故障或检修时,由该线路供电的负荷要停电。图4.1高压放射式接线2.树干式高压树干式接线是指由工厂变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线上,沿线分接了几个车间变电所或负荷点的接线方式,如图5.2(a)所示。这种接线从变配电所引出的线路少,高压开关设备相应用得少。配电干线少可以节约有色金属,但供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。所以一般干线上连接的变压器不得超过5台,总容量不应大于3000kVA。(a)无备用的单回路树干式(b)两端电源的单回路树干式图

3、5.2高压树干式接线3.环式高压环式接线其实是树干式接线的改进,如图5.3所示,两路树干式线路连接起来就构成了环式接线。这种接线运行灵活,供电可靠性高。当干线上任何地方发生故障时,只要找出故障段,拉开其两侧的隔离开关,把故障段切除后,全部线路可以恢复供电。由于闭环运行时继电保护整定比较复杂,所以正常运行时一般均采用开环运行方式。图5.3高压环式接线图5.2高压树干式接线两端电源的单回路树干式放射式供电可靠性较高,所用开关设备及配电线路也较多。多用于用电设备容量大,负荷性质重要,车间内负荷排列不整齐及车间为有爆炸危险的厂房等情况。5.1.2低压配电线路的

4、接线方式引出的配电干线较少,采用的开关设备较少,干线出现故障就会使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性较差。树干式供电可靠性高,一般线路故障或检修只是引起短时停电或不停电,经切换操作后就可恢复供电。保护装置整定配合比较复杂,所以低压环形供电多采用开环运行。环式5.2工厂架空线路5.2.1工厂架空线路的结构5.2.2工厂架空线路的运行管理和检修5.2.3低压架空绝缘线路架空线路和电缆线路是应用最普遍的两大类室外供电线路。架空线路在城区外部应用的较为广泛。优点:成本低、投资少、安装容易、维护和检修方便,易于发现和排除故障;缺点:架空线路会占用较多的土地,

5、影响环境美观,易发生故障,可能会影响交通等;电缆线路在城市(特别是大中城市)内部应用很广泛。优点:一般埋设在土壤、室内、沟道或隧道中,它占地少,整齐美观,并且受气候条件和周围环境的影响小,传输性能稳定,故障少,安全可靠,维护工作量小。缺点:电缆线路投资大,线路不易变动,寻测故障困难,检修费用大,电缆终端的制作工艺要求也很复杂等。因此,在决定供电线路是使用电缆,还是使用架空线时,要全面统筹考虑,综合各方面的因素来决定。工厂架空电力线路是由电杆、导线、金具、绝缘子、横担构成的,为了平衡电杆各方向的拉力,增强电杆稳定性,有的电杆上还装有拉线。为防雷击,有的架

6、空线路上还架有避雷线。架空线路的基本结构如图5.7所示。5.2.1工厂架空线路的结构图5.7架空线路的基本结构1—导线;2—绝缘子;3—横担;4—金具;5—拉线;6—电杆电线杆导线针式绝缘子铁横担拉线抱箍楔形线夹可调式U形线夹拉线拉线盘抱箍卡盘底盘电杆木杆水泥杆金属杆钢管杆型钢杆铁塔电杆机械强度大,维修工作量小,使用年限长,但价格较贵且材料来源比较紧张,主要应用于高压架空线路。使用年限长,维修工作量小,能节省大量的钢材和木材,质量大,运输与施工不方便。被淘汰电杆类型(1)直线杆:又称中间杆,是架空线路使用最多的电杆,大约占全部电杆的80%。直线杆只承受

7、导线本身的重量和拉力,顶部比较简单,一般不装拉线。(2)耐张杆:又称承力杆或锚杆,是为了防止线路某处断线,使整个线路拉力不平衡以致倾倒而设的。通常在耐张杆的前后方各装一根拉线,用来平衡这种拉力。(3)终端杆:终端杆是安装在线路起点和终点的耐张杆。终端杆只有一侧有导线,为了平衡单方向导线的拉力,需要在导线的对面装拉线。(4)转角杆:转角杆用在线路改变方向的地方,通过转角可以实现线路转弯。(5)分支杆:分支杆用于线路的分支处,它是一种特殊的耐张杆,受外力作用较多,承受顺线路方向的拉力、导线的重力、水平方向的风力及分支线路方向的导线拉力、重力等。(6)特种杆

8、:用于跨越铁路、公路、河流、山谷的跨越杆塔,线路中导线需要换位处的换位杆塔及其他电力线路所采用

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