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第7章 配电装置 ;正常情况下,用来接收和分配电能; 故障时,迅速切断故障部分;;二、对配电装置的基本要求 ;三、配电装置分类;屋内型: 1)房屋建筑投资较大,建设周期长; 2)由于允许安全净距较小可以分层布置,故占地面积小; 3)维修、巡视和操作在室内进行,不受天气影响; 4)外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维修工作量。 ;屋外型: 1)土建工程量和费用较小,建设周期短; 2)扩建比较方便; 3)相邻设备之间距离较大,便于带电作业; 4)占地面积大; 5)受外界空气影响,设备运行条件较差,须加强绝缘; 6)外界气象变化时对设备维修和操作有影响。 ;2、按组装方式可分: 1)装配式:在现场将各个电气设备逐件地安装在配电装置中。 优点:建造安装灵活、投资少、金属消耗量少; 缺点:安装工作量大,施工工期长 2)成套式:制造厂预先将开关电器、互感器等组装成独立的开关柜,然后运至安装地点进行安装固定就好。 ; ▉ 成套配电装置;4、各类配电装置的适用范围 1)屋内配电装置:应用于大、中型发电厂、变电所中35KV及其以下的配电装置,或有特殊要求的110KV~220KV的配电装置 2)屋外配电装置:应用于110KV及其以上的配电装置 3)成套配电装置:发电厂、变电站6~10KV或35KV的配电装置。SF6全封闭组合电器主要用于110KV~500KV的配电装置 ; ▉ 配电装置型式的选择; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形; ▉ 各种配电装置的实例图形;四、配电装置的最小安全净距 ;▉ 配电装置安全净距;二)、屋外型各种安全净距的确定 ;内部过电压——操作过电压:作用时间在0.001-0.1s 谐振过电压:作用时间在0.5-1s 220kV及以下配电装置,大气过电压起主要作用,330kV 及以上配电装置,内??过电压起主要作用。;2)确定方法 ①可以通过计算确定【参考高电压、电力工程设计手册】; ②查电力工程设计手册或教科书 A1值:带电部分对接地之间的空间最小安全净距 A2值:不同相带电部分之间的空间最小安全净距。;2、B值 ;2) B2值:指带电部分对网状遮拦(高1.7m,网孔不大于 的净距 ;3、C值;4、D值=A1+200(㎝) ;5、E值=A1+400(㎝) ; ▉ 屋外配电装置的安全净距校验图; ▉ 屋内配电装置的安全净距表;5、配电装置的设计原则及步骤 ;(3)设计的基本步骤 A.选择配电装置的型式:选择时应考虑配电装置的电压等级、电气设备的形式、出线的多少和方式、有无电抗器、地形、环境条件等因素; B.拟定配置图: 配置图——是一种示意图。;用来表示进线(如发电机、变压器)、出线(如线路)、断路器、互感器、避雷器等合理分配于各层、各间隔中的情况,并表示出导线和电气设备各间隔的轮廓,但不要求按比例尺寸绘出。 通过配置图可以了解和分析配电装置方案,统计所用的主要电气设备。;C.设计配电装置的平面图和断面图 平面图——按比例画出房屋、间隔、通道走廊及出口等平面布置情况的图形;平面上的间隔值时为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电气设备。 断面图——表明所截取的配电装置间隔断面中,电气设备的相互连接及详细的结构布置尺寸的图形。也按比例绘制。;第二节 屋内配电装置 ;(2)二层式是将母线、母线隔离开关等较轻设备放在第二层,将电抗器、断路器等较重设备布置在底层,与单层式相比占地面积小,造价较高。 适用于6~10KV出线带电抗器且设有发电机电压母线的中、小型发电厂和35KV~220KV屋内配电装置。;(3)三层式是将所有电气设备依其轻重分别布置在三层建筑物中,具有安全可靠性高、占地面积小等特点,但结构复杂,施工时间长,造价较高,检修和运行不大方便。 适用于6~10KV出线带电抗器的情况。 ; ▉ 平面图和间隔的概念; ▉ 断面图和配置图的概念; ▉ 二、屋内配电装置的总体布置;2、屋内配电装置布置的有关问题和举例;三角形布置——结构紧凑,非对称布置。6~35KV大中 容量配装。; 母线隔离开关,通常设在母线的下方。在双母线布置的屋内配电装置中,母线与母线
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