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如何確定室內照明需求?課程負責人:楊超智《智能照明工程實踐》4.1.1高壓配電系統4.1.2變壓器選擇目錄4.1.3變電所的電氣主接線4.1.4電力系統繼電保護高壓配電系統4.1.14.1.1高壓配電系統1.電壓選擇(1)供電電壓應從用電容量、用電設備特性、供電距離、供電線路的回路數、用電單位的遠景規劃、當地公共電網現狀和發展規劃以及經濟合理等因素考慮決定。我國3kV及以上交流三相系統的標稱電壓及電氣設備的最高電壓值。4.1.1高壓配電系統1.電壓選擇(1)供電電壓應從用電容量、用電設備特性、供電距離、供電線路的回路數、用電單位的遠景規劃、當地公共電網現狀和發展規劃以及經濟合理等因素考慮決定。(2)配電電壓的高低取決于供電電壓、用電設備的電壓以及配電范圍、負荷大小和分布情況等。供電電壓為35kV及以上用電單位的配電電壓應采用10kV;如6kV用電設備的總容量較大,技術經濟上合理時,則宜采用6kV。有3kV電動機時,應配用10/3kV專用變壓器,不推薦以3kV作為配電電壓。(3)供電電壓為35kV及以上,減少配變電級數技術經濟合理,配電電壓宜采用35kV或相應等級電壓。4.1.1高壓配電系統1.電壓選擇2.接地方式選擇我國電力系統常用的接地方式有兩大類:中性點有效接地系統中性點非有效接地系統接地種類有四種:中性點直接接地中性點經消弧線圈(消弧電抗器)接地中性點經電阻器接地中性點不接地其中,中性點經電阻器接地,按接地電流大小又分為高阻接地和低阻接地。4.1.1高壓配電系統我國電力系統常用的接地方式有兩大類:中性點有效接地系統中性點非有效接地系統選擇中性點接地方式時考慮的主要因素是:供電可靠性與故障范圍絕緣水平與絕緣配合對電力系統繼電保護的影響對電力系統通信與信號系統的干擾對電力系統穩定的影響4.1.1高壓配電系統2.接地方式選擇(1)3~10kV不直接連接發電機的系統和35kV系統,當單相接地故障電容電流不超過下列數值時,應采用不接地方式,當超過下列數值又需在接地故障條件下運行時,應采用消弧線圈接地方式。①3~10kV鋼筋混凝土或金屬桿塔的架空線路構成的系統和所有35kV系統,單相接地故障電容電流不超10A。②3~10kV非鋼筋混凝土或非金屬桿塔的架空線路構成的系統:當電壓為3kV和6kV時,單相接地故障電容電流不超過30A;當電壓為10kV時,單相接地故障電容電流不超過20A;當電壓為3~10kV電纜線路構成的系統,單相接地故障電容電流不超過30A。4.1.1高壓配電系統2.接地方式選擇(2)6~35kV主要由電纜線路構成的送、配電系統,單相接地故障電容電流較大時,可采用低電阻、中電阻接地方式。(3)6kV和10kV配電系統以及發電廠廠用電系統,單相接地故障電容電流較小時,可采用高電阻接地方式。4.1.1高壓配電系統2.接地方式選擇供電可靠性高,故障發生后影響范圍較小,切換操作方便,保護簡單,便于自動化,但配電線路和高壓開關柜數量多而造價較高。3.配電方式選擇根據對供電可靠性的要求、變壓器的容量及分布、地理環境等情況,高壓配電系統宜采用放射式、樹干式、環式及其組合方式。放射式4.1.1高壓配電系統配電線路和高壓開關柜數量少且投資少,但故障影響范圍較大,供電可靠性較差。根據對供電可靠性的要求、變壓器的容量及分布、地理環境等情況,高壓配電系統宜采用放射式、樹干式、環式及其組合方式。樹干式4.1.1高壓配電系統3.配電方式選擇有閉路環式和開路環式兩種,為簡化保護,一般采用開路環式,其供電可靠性較高,運行比較靈活,但切換操作較繁。根據對供電可靠性的要求、變壓器的容量及分布、地理環境等情況,高壓配電系統宜采用放射式、樹干式、環式及其組合方式。環式4.1.1高壓配電系統3.配電方式選擇單回路放射式01一般用于配電給二、三級負荷或專用設備,但對二級負荷供電時,盡量要有備用電源。如另有獨立備用電源時,則可供電給一級負荷。4.1.1高壓配電系統3.配電方式選擇雙回路放射式02線路互為備用,用于配電給二級負荷。電源可靠時,可供電給一級負荷。4.1.1高壓配電系統3.配電方式選擇有公共備用干線的放射式03一般用于配電給二級負荷。如公共(熱)備用干線電源可靠時,亦可用于一級負荷。4.1.1高壓配電系統3.配電方式選擇單回路樹干式04一般用于對三級負荷配電。每條線路裝接的變壓器不超過5臺,一般不超過2000kVA。4.1.1高壓配電系統3.配電方式選擇單側供電雙回路樹干式05供電可靠性稍低于雙回路放射式,但投資較省,一般用于二、三級負荷。當供電電源可靠時,也可供電給一級負荷。4.1.1高壓配電系統3.配電方式選擇雙側供電雙回路樹干式06
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