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電力系統負荷是指電力系統中電氣設備其中的一個時刻消耗的總功率。電氣設備主要有異步和同步電動機、整流機器、電加熱機器。電力系統的負荷還分為有功負荷、無功負荷、視在負荷三種。配電系統正常運行需要的是負荷計算。負荷計算對于供配電設計來說至關重要,它關系著用電系統的正常運行。其中,用電負荷容量分為設備容量和計算容量。當導體中使用等效電荷時,導體的最高溫升等于實際可變負載產生的最高溫度上升。等效電荷稱為計算負載。所計算的負載PC 基本上等于30min 最大負載(即最大負載PMAX)。電源設計的第一步就是計算負載。負載計算不準確就會直接影響電纜使用的經濟合理性。我們有很多負載計算的方法,如估算方法,需求系數法,二項法,利用系數法和單相負載計算方法。最常用的方法是系數法和二項式法。
變電所的核心接線部分是一個用來表示電能輸送與分配的電路圖,也被稱做主電路圖。在變電站主接線中,將各種電器設備,如開關電器、電源變壓器、母線、電線、電源線、并聯電容器等均以圖形符號表示,并按一定順序連接,三相系統通常用會單線表示。
1.線路——變壓器組接線:在只有一臺變壓器和一路電源供電線路的情況下可以采用線路——變壓器組接線。
特點:運用此方法之后可得到比較簡單的接線,所用的電氣設備數量變少,配電裝置也變得簡單,投資變少,誤操作可能性也小了很多。一旦該單元里面任意一個設備發生故障后,變電所就會全部停電,可靠性比較差。
適用范圍:非生產性的用戶、小型工廠、小容量三級負荷。
2.單母線接線:
(1)單母線不分段接線:
特點:接線即簡單又十分的清晰,而且使用設備十分的少,得到的經濟性非常好,所以發生誤操作的可能性很小。又因為它的可靠性和靈活性差,當電源線路、母線發生故障或母線進行維修時候,會導致全部居住用戶的供電中斷。
適用范圍:可以用于對供電的連續性的要求不高的三級的負荷居住的用戶或者有備用的電源的二級負荷的居住的用戶。
(2)單母線分段接線:隔離開關分段因倒閘操作不便,現已不再采用。
3.橋式接線:橋接是指跨越兩條電源線的斷路器,就像橋一樣。
(1)內橋式接線:斷路器從內部穿過斷路器的內側,然后靠近變壓器,所以稱為內橋接線。
特點:接線簡單,經濟,又安全又靈活,可靠系數非常高。當檢修線路或出現故障時候,將由另一端的電源來供電。要想將通過開關操作恢復電源,可在檢修變壓器或故障時操作。
(2)外橋式接線:斷路器橫跨斷路器的外側,又靠近電源側的時候,則稱之為外部橋式接線。
當電源的接入方式為單電源環網時,在小區內設10kV 開閉所,可將其設計成2 回10kV 的電源進線。此類單母線的分段形式10kV 的電氣主接線也可以采用的,中間的部分則采用線柜、2 段母線、聯絡柜采用斷路器且型號相同的高壓聯絡柜連接方式,出線柜一般采用負荷開關。
配電房設置:在甲方規劃紅線范圍內的低壓配電房、內設置高、配電房、變壓器房采用的則是單電源進線,并進行環網。
單母線是配電房的10kV 電氣主接線所采用的形式。
在專變配電房里面,其通常是使用單電源進線,而設置計量柜,則是采用高供高計的形式,這些形式與公變的高供低計有著比較大的差別。在公變配電房中采用雙電源進線是最普遍的方式,進線柜開關采用的是:負荷開關,出線柜開關采用負荷開關和熔斷器的組合的方式。
變壓器低壓側采用封閉母線出線,變壓器有2 臺且型號相同(SCB10-500),0.4kV 主接線采用單母線分段形式,則中間采用的是低壓聯絡柜來連接兩段母線的方式,兩段母線的負荷電量要可能的保持平衡,差距不能太大,進線柜、聯絡柜的斷路器的型號盡可能相同,最好在聯絡柜里面備用一個的同型號斷路器,低壓的出線柜的斷路器也要有適當的備用機器,如果是公變配電房,小區的公用負荷要和住宅負荷分開,不宜在一個房間。若是專變配電房,需要在進線柜預留發電機進線接口,把進線開關設計成雙切開關,為配備專變發電機提供了便利。同時,單母線分段接線時,兩臺變壓器分列運行,相互聯絡,兩臺母聯斷路器和之間低壓進線斷路器,加裝可靠的機械聯鎖及電氣,采用的形式是“三合二”。
1.10kV 高壓進線柜的保護配置需要設置過流、速斷、失壓以及零序和溫度保護;并且所有的出線柜均設置了過流、速斷以及零序和溫度保護,其保護定值由供電局調度所繼保室精確計算提供。
2.配變低壓進線總開關、聯絡開關及大電流的出線開關嚴格選取了一種智能型的開關,其主要配置具備了速斷、失壓、短時間過流保護以及長時間過流保護的功能;此外,其他小電流的開關都嚴格選取了額定的短路開斷時電流相對較高的塑料外殼包裹的特殊斷路器,這種特殊的斷路器具有分辨相對應的出線回路,還能有效率、可靠的進行保護,其次還具有過載保護還有速斷保護的功能。