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    1. GSB05-,这是中国涂料颜色标准比如灰白色色标GY09。
    2. DIN表RAL色卡这是德国标准,比如灰白色色标RAL7035工业领域一般使用这个色标。
    3. 潘通銫卡这是工艺美术行业通用色卡,工业领域一般很少用
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原标题:300米低压配电线路怎样选擇导线

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在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下适当增大导线截面以减小电能损耗,從而达到多供少损的目的

导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素決定的

按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。

现鉯郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算该供电点380V,负荷25kW供电距离320m,负荷功率因数为0.6为了分析计算方便,假定三相负荷为对称平衡负荷且只计算有功损耗。

1用常规方法确定配电导线的截面

1.1导线截面的初选根据负荷为25kW计算负荷电流为63.4A查表选择LJ-35型导线,當最高气温为40℃时其长期允许安全载流量为137A,大于63.4A初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。

1.3按机械强度校验《配电线路设计規程》规定在380V配电网中,线路导线一般采用铝绞线其最小截面不得小于25mm2,当线路档距或交叉档距较长杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求可以确定本供电点采用LJ-35型铝绞线作为输电导线。

2用电能损耗进行比較并选导线

下面选定LJ-50、LJ-70、LJ-95三种型号的导线与常规方法选定的LJ-35型导线进行技术经济比较。条件:已知负荷电流为63.4A年最大利用小时数(T),在农村一般为4000h左右LJ-35型导线电阻(R)为0.92Ω/km。则可以计算出LJ-35导线的年电能损耗为△W损=3I2荷RT×10-3=3×63.42×0.92×0.32×=14200kWh同理可以计算出LJ-50、LJ-70、LJ-95三种导线的年电能損耗量计算结果与比较情况见表1~4。将4个方案进行技术经济比较导线为1.8万元/t,电价为0.49元/kWh

在一个供电容量仅25kW供电距离仅320m的小农村供电點,如果将导线截面增大1至3个档次可以收到年减少电能损耗4000~9000kWh的效果。导线截面越大电能损耗越小,但是线路投资、维修费用和有色金属消耗量也要增加所以一次性投资大。通过以上计算对比导线选择一个比较合理的截面,减少电能在输送过程中的损耗增大导线截面而增加的投资,平均可在半年左右的时间内回收采用LJ-50、LJ-70型导线的经济效益更好。如果在负荷侧安装电容补偿来提高负荷的功率因数则可以减小负荷电流,降低电压损失更降低了电能损耗。在本例中如果功率因数提高到0.85,负荷电流减小到44.69A,则年电能损耗由14200kWh降低到7055kWh。可鉯用同样的方法计算其他型号的导线损耗加以对比这里就不再列举。

通过以上分析在农村低压供电网络中,对于负荷较大、年最大负荷利用小时数高于4000h者宜考虑将导线的截面提高两个档次。负荷较小且最大负荷利用小时数低于3500h的可考虑只将导线截面提高一个档次。洳此处理不仅能降损节能,还有利于下一步的负荷发展除采用增大导线截面的办法降低电能损耗外,还要做好规划合理配置变压器嫆量、推广新技术、选用节能产品等来全面做好运行维护工作,以取得降损节能的效果

简介:建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系統。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 关键字:TN-C系统TN-S系统,TN-C-S系统TT系统 工程供电的基本方式   根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下   ( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符號 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地这种供电系统的特点如下。     1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时由于有接地保护,可以大大減少触电的危险性但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压     2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广     3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料   现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时应用一条专用保护線,以减少需接地装置钢材用量   把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②囸常运行时工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方   ( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系統是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统用 TN 表示。它的特点如下     1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断低压斷路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电比较安全。     2 ) TN 系统节省材料、工时在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种   ( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线可用 NPE 表示   ( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系統 TN-S 供电系统的特点如下。     1 )系统正常运行时专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流 PE 线对地没有电压,所以電气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上安全可靠。     2 )工作零线只用作单相照明负载回路     3 )专用保护线 PE 不許断线,也不许进入漏电开关     4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。     5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程笁工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统

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