1,电气主接线图怎么看

简单! 如果是发电机电气主接线,由下往上看.

电气主接线图怎么看

2,电气主接线图符号

代表是手车式断路器
电流互感器,一般的电气主接线,用单线表三线,这是三线电流互感器
高压隔离开关

电气主接线图符号

3,46电气主接线的基本形式有哪些

电气主接线有以下几种: 1. 6~220KV高压配电装置的主接线分为两种,一种是有汇流母线的接线:包括:单母线接线;单母线分段接线;双母线接线;双母线分段接线;增设旁路母线或旁路隔离开关的接线;另一种是无汇流母线的接线:包括:变压器-线路单元接线;桥形接线(内桥形接线和外桥形接线)3~5角形接线。 个别特殊情况下也是用一台半断路器接线。 2. 330~500KV主接线有双母线三分段(或四分段)带旁路母线(或带旁路隔离开关)接线;一台半断路器接线;变压器-母线接线和3~5角形接线。 其他接线有:环形母线多分段接线;1有1/3台断路器接线。 3. 大型电厂(总容量在1000MW以上)有发电机-变压器单元接线;发电机-变压器扩大单元接线;发电机--变压器-线路单元接线;一厂两战接线。 4.中小型(总容量在200~1000MW)电厂主接线有:发电机的连接方式;主变压器的连接方式;发电机电压配电装置的接线;限流电抗器的连接方式;无发电机电压配电装置的中型电厂接线。 采用何种主接线的形式要满足可靠性、灵活性和经济性三项基本原则。 希望能帮到你。

46电气主接线的基本形式有哪些

4,怎样看电气一次系统图

电气回路一次系统图也有高压,低压之分。以高压为例: 一次回路图是表示供配电系统中电能输送和分配线路的接线图,也称主接线图。它是由电力变压器,开关电器,互感器,母线,电力电缆等电气设备连接用于接收和分配电能的电路图。 电力系统一次回路图的形式很多,但是读图的方法是一致的。读一次回路图一般从主变压器开始,了解主变压器的技术参数,然后向上看高压侧的接线,再看低压侧的接线。在一个电力网中,按照不同的接线方式,一次回来图有放射式、树干式和环式3种。 一次系统图一般用概略图来描述。通常仅用符号表示各设备,而对设备的技术参数、电气接线、电气原理等不作详细表示。
电气系统图即电气系统控制图。是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。是建筑安装工程中电气施工图的组成部分。如:民用建筑中的照明、动力系统图,工业建筑中的动力、自控仪表等系统图。如果是想学习电气图,建议购买一些电气方面的专业书籍来看看,如水利水电出版社出版的《如何看懂电气图》等。
一套复杂的电力系统一次电路图.是由许多基本电器图构成的.阅读比较复杂的电力系统一次电路图.首先要根据电气系统图主电路的特点.掌握基本电器系统图的阅读方法及其要领.1.读一次电路图一般是从主变压器开始.了解主变压器的技术参数.然后先看高压侧的接线.再看低压侧的接线.2.为进一步编制详细的技术文件提供依据和供安装.操作.维修时参考.一次电路图上一般都标注几个重要参数.如设备容量.计算容量.负荷等级.线路电压损失.等等.在读图时要了解这些参数的含义并从中获得有关信息.3.电气系统一次电路图是以各配电屏的单元为基础组合而成的,所以.阅读电气系统一次电路图时.应按照图样标注的配电屏型号查阅有关手册.把有关配电屏电气系统一次电路图看懂.4.看图的顺序可按电能输送的路径进行.即为从电源进线--母线--开关--设备--馈线等顺序进行.
抱歉我是学土建的不懂电
电气部分是指直接参与电能生产与转换的部分,一般是电压等级比较高的部分,要想学好这部分,我认为:第一要学会看主接线图,第二:要明白一各个次设备的原理,构造,以及它们的调试和试验。第三:现场,现场对于一次部分的人员来说,尤为重要,因为这里都是高压部分,对进入这部分的工作人员来说要求十分严格,

5,怎么样看电气一次主接线图

读电气接线图,首先要大概了解系统的潮流走向。要以潮流的分布从上往下读,系统电源容量,电压等级;进线有多少条;主变有几台,容量多大,变比多少,什么接线方式;出线有多少条,负荷多大。 然后看系统有何特殊的地方,比如进线是二分之三接线么(500Kv)?有没有电容器无功补偿?负载是衡功率的(比如电动机),还是衡阻抗(比如电曼热)的。 最后是一些细节的地方,比如CT变比多大,进线出线线路长度,保护配置等等。 一般国内常用电压等级分为500kv,220kv,110kv,35kv,10.5kv,6.3kv,0.4kv。 至于要看什么资料这个问题。如果你有电气基础知识,每个电器元件都有统一的画法,能认识每个元件是什么设备的话。大可不必在翻什么资料。
把主接线图中的各个元器件做什么的搞懂,就差不多懂了!具体怎么看还真无奈,就那样还能怎么看呢。
平常图纸角落都有各种代号的说明,对照图纸没什么复杂的~~
我国在电力生产中常采用三种形式的工程图纸,原理接线图、展开接线图和安装接线图。美国采用逻辑图、原理图、接线图三种形式。电气二次接线的最大特点是其设备、元件的动作严格按照设计的先后顺序进行,其逻辑性很强,所以读图时只需要按一定的规律进行,便会显得条理清楚,易读易记。看图的基本方法可以归纳为如下六句话(即六先六后):先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。所谓先交流,后直流,就是当图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。因交流回路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次接线的运行状况;而直流回路则是对交流回路各参数的变化所产生的反映(监控和保护作用)。所谓先电源,后接线,就是不论在交流回路还直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应先找到电源(交流回路的电流互感器和电压互感器的二次绕组),再由此顺回路接线往后看;交流沿闭合回路依次分析设备的动作;直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设备的动作。所谓先线圈,后触点,就是先找到继电器或装置的线圈,再找到其相应的触点。因为只有线圈通电(并达到其起动值),其相应触点才会动作;由触点的通断引起回路的变化,进一步分析整个回路的动作过程。所谓先下后下和先左后右,可理解为:一次接线的母线在上而负荷在下;在二次接线展开图中,交流回路的互感器二次侧(即电源)在上,其负载线圈在下;直流回路电源在上,负电源在下,驱动触点在上,被起动的线圈在下;端子排图、屏背面接线图一般也是由上到下;单元设备编号,则一般是由左至右的顺序排列的。这是基本方法和一般规律,对于个别情况还要具体问题具体分析。
首先要弄清楚一次主接线图中的主变、开关、刀闸、PT、CT、避雷器等符号,再看,就会了,注意主接线图中的每一条连接线,是代表三相的,这一点需要明白,再多的我也想不起了,还是在网上查查《变、配电运行实用技术》吧,里面说的很清楚呀。

6,电气主接线方案有哪些

一 电气主接线设计原则 1)可靠性 供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线的设计必须满足这个要求。 因为电能的发送及使用必须在同一时间进行,所以电力系统中任何一个环节故障,都 将影响到整体。供电可靠性的客观衡量标准是运行实践,评估某个主接线图的可靠性 时,应充分考虑长期运行经验。我国现行设计规程中的各项规定,就是对运行实践经 验的总结,设计时应该予以遵循。 2)灵活性 电气主接线不但在正常运行情况下能根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到 调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快的退出设备、切除故障,使停电 时间最短、影响范围最小,并在检修设备时能保证检修人员的安全。 3)操作应尽可能简单、方便 电气主接线应简单清晰、 操作方便, 尽可能使操作步骤简单, 便于运行人员掌握。 复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过 于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便,或造成不必要 的停电。 4)经济性 主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上—,还应使投资和年运行费用最 小,占地面积最少,使变电站尽快的发挥经济效益。 5)应具有扩建的可能性 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此,在选择主接线时,应考 虑到有扩建的可能性。 二 拟定主接线方案 1)根据设计任务书内容知 a .35KV侧Ⅰ类采用双回路供电;Ⅱ类占总负荷的40%;其余为Ⅲ类 负荷。 b.10KV侧,Ⅰ类采用双回路供电;Ⅱ类负荷占总负荷35%;其余为 Ⅲ类负荷。 2)各类接线选用原则: a.在 6-10kV 配电装置中,出线回路数不超过 5 回时,一般采用单母线接线方式, 出线回路数在 6 回及以上时,采用单母分段接线, b.当短路电流较大,出线回路较多, 功率较大,出线需要带电抗器时,可采用双母线接线。 c.在 35-66kV 配电装置中,当出线回路数不超过 3 回时,一般采用单母线接线, 当出线回路数为 4~8 回时,一般采用单母线分段接线,若接电源较多、出线较多、 负荷较大或处于污秽地区,可采用双母线接线。 d.在 110-220kV 配电装置中,出线回路数不超过 2 回时,采用单母线接线;出线 回路数为 3~4 回时, 采用单母线分段接线. 3)拟定方案的比较选择 a.110KV侧: ①方案:单母线分段接线,其特点是:将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成回路停电 ?? ②方案:双母线接线,其特点是:双母线接线就是将工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。??与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。?? 由于设计110KV是高压侧,共有2出线。单母分段不进能满足设计要求,而且经济性好,操作简单,所以选择①方案。
通常以单线图表示。电气主接线中表示的主要电气设备有电力变压器、发电机、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及各种无功补偿装置等。常用的主接线形式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、桥形接线和双t形(或t形)分支接线等。电气主接线包括从电源进线侧到各级负荷电压侧的全部一次接线,有时还包括各类变、配电所(或发电所)的自用电部分,后者常称作自用电接线。电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。

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