工学工厂供电第二版思考题与习题答案.docx
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工学工厂供电第二版思考题与习题答案
中等职业学校教学用书(电气与运行控制专业)
工厂供电(第2版)
思考题与习题答案
姚锡禄于磊陈晖编
PublishingHouseofElectronicsIndustry
北京BEIJING
第1章工业企业供电概论
思考题与习题
1.1工厂供电对工业有何重要作用?
对工厂供电工作有哪些基本要求?
答:
1、电能是现代工业生产的主要能源和动力,也是最清洁的能源之一。
电能的输送和分配既要简单经济,又要便于控制、调节和测量,既要有利于实现生产过程自动化,更要有利于环境保护。
是现代工业生产不可或缺的。
工业生产应用电能和实现电气化以后,能大大提高生产效率,提高产品质量。
如果中断电力供应,会造成生产停滞,产品报废,甚至发生重大设备损坏或人身伤亡事故。
2、对工厂供电工作的基本要求是:
安全、可靠、优质、经济。
1.2工厂供电系统包括哪些范围?
变电所和配电所各自的任务是什么?
答:
1、工厂供电系统是指工厂所需的电力电源从进厂起到所有用电设备电源入端止的整个电路。
2、配电所的任务是接受电能和分配电能;而变电所的任务是接受电能,变换电压和分配电能。
1.3什么叫电力负荷?
电力负荷按其对供电可靠性的要求可分为几级?
各级负荷对供电电源有何要求?
答:
1、电力负荷有两个含义:
一个是指用电设备或用电单位(用户);另一个是指用电设备或用电单位(用户)所消耗的电功率或电流。
2、电力负荷根据对供电可靠性的要求分为三级。
3、一级负荷对供电电源的要求:
一级负荷属重要负荷,应由两个独立电源供电。
当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
一级负荷中特别重要的负荷,除有两个独立电源外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
二级负荷对供电电源的要求:
二级负荷也属重要负荷,但其重要程度次于一级负荷。
二级负荷宜由两个回线路供电,供电变压器也应有两台。
在其中一个回路或一台变压器发生常见故障时,二级负荷不致中断供电,或中断后能迅速恢复供电。
只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一个回路6kV及以上的专用架空线路供电。
三级负荷对供电电源的要求:
由于三级负荷为不重要的一般负荷,因此它对供电电源无特殊要求。
1.4表征电能质量的基本指标是什么?
我国采用的工频是多少?
一般要求的频率偏差为多少?
电压质量包括哪些内容?
答:
频率和电压是衡量电能质量的两个基本参数。
我国采用的工业频率(简称工频)为50Hz,频率偏差范围一般规定为±0.5Hz。
如果电力系统容量达3000MW及以上时,则频率偏差范围为±0.2Hz。
对于工厂供电系统来说,提高电能质量主要是提高电压质量和供电可靠性的问题。
电压质量不只是指对额定电压来说是电压偏高或偏低即电压偏差的问题,而且包括电压波动以及电压波形是否畸变,即是否含有过多的高次谐波成分的问题。
1.5我国国家标准GB156-93《标准电压》规定的三相交流电网额定电压等级有哪些?
答:
三相交流电网额定电压等级有:
0.38、0.66、3、6、10、35、66、110、220、330、500kV。
1.6发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%?
答:
由于电力线路允许的电压偏差一般为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗值,线路首端(电源端)的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。
1.7电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,有的等于相应的电网额定电压?
而其额定二次电压,为什么规定有的高于相应的电网额定电压10%,有的又可只高于相应的电网额定电压5%?
答:
电力变压器的额定电压。
a.电力变压器一次绕组的额定电压。
分两种情况:
●当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%。
●当变压器不与发电机相连,而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网的额定电压相同。
b.电力变压器二次绕组的额定电压。
亦分两种情况:
●变压器二次侧供电线路较长(如较大的高压电网)时,其二次绕组额定电压应比相连电网额定电压高10%,其中5%是用于补偿变压器满负荷运行时绕组内部约5%的电压损耗,这是因为变压器二次绕组的额定电压是指变压器一次绕组加上额定电压时,二次绕组开路的电压,带负载运行时其内部必有电压损耗;此外变压器满负荷运行时输出的二次电压还要高于所连电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降。
●变压器二次侧供电线路不长(如低压电网或直接供电给高低压用电设备)时,其二次绕组额定电压只需高于所连电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负荷运行时绕组内部5%的电压损耗。
1.8什么叫电压偏差?
电压偏差对电气设备运行有什么影响?
如何进行电压调整?
答:
电压偏差是用电设备端子处的电压偏差
是以设备端电压U与设备额定电压UN差值同UN的百分值来表示的,即
电压偏差对设备的工作性能和使用有很大影响。
对感应电机和同步电机来讲,由于转矩与端电压平方成正比(M∝U2)。
当端电压比额定电压低10%时,其实际转矩只有额定转矩的81%左右,而负荷电流将增大5%~10%以上,温升将增高10%~15%以上,绝缘老化程度将比规定增加一倍以上,从而明显地缩短电机寿命。
当其端电压偏高时,负荷电流和温升也将增加,绝缘相应受损,对电机不利。
电压偏差对照明灯具也有影响,端电压偏低将使发光效率降低,照度降低,影响视力;而电压偏高又缩短了灯具的寿命。
电压调整:
(1)正确选择无载调压型变压器的电压分接头或采用有载调压型变压器
(2)降低阻抗。
(3)尽量使系统的三相负荷平衡。
(4)合理改变系统的运行方式。
(5)采用无功功率的补偿装置。
1.9什么叫电压波动?
电压波动是如何产生的?
电压波动对电动机和照明光源各有什么影响?
答:
电压波动是指电网的快速变动或电压包络线的周期性变动。
电压波动是由于负荷急剧变动的冲击性负荷所引起。
负荷急剧变动,使电网的电压损耗相应变动,从而使用户公共供电点的电压出现波动现象。
电压波动可影响电动机的正常启动,可使同步电动机转子振动,使电子设备特别是使计算机无法正常工作,可使照明灯发生明显的闪烁现象,其中电压波动对照明的影响最明显。
从人眼对灯光的主观感觉上讲,称为“闪变”,引起灯光闪变的波动电压叫“闪变电压”,灯光闪变对人眼有刺激作用,甚至使人无法正常工作和学习。
1.10电力系统中的高次谐波是如何产生的?
有什么危害?
有哪些抑制谐波的措施?
答:
向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。
电力系统中存在着各种各样的“谐波源”,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”大小“谐波源”主要是指存在于电力系统中的各种非线性元件。
例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。
最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉产生的谐波电流最为突出,它们是造成电网谐波的主要因素。
谐波对电气设备的危害很大。
谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。
谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。
谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。
此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。
抑制电网谐波,可采取下列措施:
(1)大容量的非线性负荷由短路容量较大的电网供电,电网的短路容量越大,它承受非线性负荷的能力越强。
(2)三相整流变压器采用Y,d或D,y的结线。
(3)增加整流变压器二次侧的相数。
(4)装设分流滤波器。
1.11三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?
中性点不直接接地的电力系统与中性点直接接地的电力系统在发生单相接地时各有什么不同特点?
答:
在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:
一种是电源中性点不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。
中性点不直接接地的电力系统在发生单相接地时,两完好相对地电压将升高
倍。
中性点直接接地的电力系统在发生单相接地时,两完好相对地电压不变。
1.12低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?
TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统、IT系统各有什么特点?
答:
中性线(N线)的功能:
一是用来接额定电压是相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE线)的功能:
是为保障人身安全,防止触电事故用的接地线。
系统中所有设备的外露可导电部分,例如金属外壳、金属构架等,通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。
保护中性线(PEN线)兼有中性线和保护线的功能。
这种中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。
TN-C系统又称三相四线制,N线与PE线全部合为PEN线,曾在我国广泛应用。
系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统,又称三相五线制,此系统安全性稳定、可靠,是当前在工厂供电中积极推广的一种系统。
如果系统的前一部分其N线与PE线合为PEN线,而后一部分线路,N线与PE线全部或部分分开,则此系统称为TN-C-S系统,此系统多为老企业将三相四线制改造为三相五线制一种过渡过程的系统。
TT系统中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。
IT系统中的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地,它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000Ω阻抗接地,且通常不引出中性线。
1.13试确定图1.18所示供电系统中变压器T1和线路WL1,WL2的额定电压。
图1.18习题1.13的供电系统
答:
T1:
6∕121KV,WL1:
110KV,WL2:
35KV。
1.14试确定图1.19所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。
图1.19习题1.14的供电系统
答:
G:
10.5KV,T1:
10∕38.5KV,T2:
35∕6.6KV,T3:
10∕0.4KV。
1.15某10kV电网,架空线路总长度50km,电缆线路总长度15km,试求此中性点不接地的电力系统发生单相接地时的接地电容电流,并判断此系统的中性点需不需要改为经消弧线圈接地。
答:
解
=
=16.43(A)
不需要改为经消弧线圈接地。
第2章工厂供配电系统的主要设备
思考题与习题
2.1电弧的产生和维持的原因是什么?
答:
产生电弧的原因是:
在触头分离瞬间,全电路的电压集中在分离的两触头上,触头间的电场强度很大,使触头表面上的电子被强拉出成为速率很高的自由电子;触头在分断电流时,电流未断,触头间的电阻很大,因而温度很高;触头周围的空气(绝缘介质)被碰撞游离出大量的自由电子和正离子,这时空气已呈游离状态(热游离),气体已由绝缘状态变成导电状态,这种状态称为气体放电。
气体放电有多种形式,如电晕放电、辉光放电、火花放电等,电弧就是强烈的火花放电,空气在触头间呈现热游离的过程,也就是电弧维持燃烧的过程。
2.2熄灭电弧的根本条件是什么?
答:
熄灭电弧的根本条件,一方面减弱中性分子游离率,另一方面加快游离子的扩散。
2.3开关电器中有哪些常用的灭弧方法?
答:
1.速拉灭弧法2.冷却灭弧法3.吹弧灭弧法4.长弧切短灭弧法5.粗弧分细灭弧法
6.狭沟灭弧法7.真空灭弧法8.六氟化硫灭弧法
2.4熔断器的主要功能是什么?
“冶金效应”在熔体中起何作用?
答:
1.熔断器的主要功能是串接在被保护电路中,对电路及其设备实现短路保护或过负荷保护。
2.“冶金效应”,能使熔断器能在较小的短路电流或不太大的过负荷电流时动作,提高保护的灵敏度。
2.5RN1,RN2高压熔断器各用于什么场合?
RN2型的熔体额定电流为多少?
答:
RN1系列高压容断器供高压线路和设备的短路与过载保护之用。
RN2只用于电压互感器的短路保护,因而熔体额定电流一般为0.5A。
2.6户内式熔断器与跌开式熔断器在功能上有何区别?
普通式与负荷型跌开式熔断器在功能上又有何区别?
答:
1.户内式熔断器供高压线路和设备的短路与过载保护之用,跌开式熔断器一方面在6~10kV以下的配电系统中作为配电变压器和配电线路的短路保护,另一方面作为隔离开关使用,在检修时形成一明显断点,以保证安全检修。
2.普通跌开式熔断器没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。
负荷型跌开式熔断器在一般跌开式熔断器的静触头上加装简单的灭弧室,除了作为6~10kV线路和变压器的短路保护外,还可直接带负荷操作。
2.7什么是自复式熔断器?
自复式熔断器与低压断路器的组合使用在电路中的作用是什么?
答:
1.一般熔断器在熔体熔断后,必须更换熔体,使用上不经济。
而自复式熔断器弥补了这一缺陷,它既能够断开短路电流,又能在故障消除后自动恢复供电,无需更换熔体。
2.由于自复式熔断器只能限流,不能分断电流,故常与断路器串联使用,以提高分断能力。
2.8高压隔离开关有哪些功能?
为什么不可带负荷操作?
答:
1.高压隔离开关主要用做隔离高压电源。
2.它没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。
2.9高压负荷开关有哪些功能?
它可装设什么保护装置?
在高压负荷开关的电路中采取什么措施来切除短路故障?
答:
1.高压负荷开关可以接通和断开负荷电路。
2.气压式灭弧装置。
3.负荷开关装有热脱扣器,在过负荷情况下可自动跳闸。
2.10高压断路器有哪些类型和功能?
类型不同的高压断路器其灭弧介质与灭弧方法有何不同?
答:
1.高压断路器是供电系统中最重要的一种开关电器之一,由于它具有完善的灭弧装置,因此它不仅能通、断正常负荷电流,而且当线路发生短路、过载、失压故障时,通过保护装置,自动跳闸,切断故障。
高压断路器种类繁多,6~10kV工厂供电系统中常用的三种断路器:
油断路器、六氟化硫断路器和真空断路器。
2.1)油断路器的灭弧介质为,绝缘油。
断路线分闸时,动静触头分断产生电弧,绝缘油受热分解,形成气泡,导致静触头周围的油压骤增,迫使逆止阀(钢珠)上升堵住中心孔,这时电弧在近于封闭的空间内燃烧,使灭弧室内空气压力急剧增大。
当动触头继续向下运动并相继打开一、二、三道横吹沟和下面的纵吹油囊时,油气混合体强烈横吹和纵吹电弧,同时附加油流射向电弧,使电弧迅速熄灭。
另外,这种断路器分闸时,动触头是向下运动,从而使得动触头端的弧根部分不断地与下面新鲜冷油接触,进一步改善了灭弧条件。
2)六氟化硫断路器的灭弧介质为,SF6气体。
当断路器跳闸时,断路管触头刚一断开,短路电流即被转换到通路中,通路中弧环上通过旋弧线圈连接到上接线坐,当弧触头刚断开时,电弧由被开断的电流在旋弧线圈中产生的磁场中旋转,加之由于电弧产生的热量,使灭弧室中的气体压力增大,从而产生了一股气流吹向排气室,电弧在这股强气流的吹动下被冷却和熄灭。
3)真空断路器是利用“真空”作为绝缘和灭弧介质的,其触头装在真空灭弧室内。
由于真空相对来说不存在气体游离的问题,所以这种断路器在触头断开时,产生的电弧仅依靠触头产生的金属蒸气维持燃烧,当电弧电流过零时,触头周围的金属蒸气下降快,而真空的介质强度上升恢复快,此时真空电弧立即熄灭。
2.11低压断路器有哪些功能?
DW与DZ系列各有何结构特点和动作特性?
答:
1.低压断路器具有良好的灭弧性能,它既能在正常条件下断开负荷电流,又能依靠电流脱扣器自动切断短路电流;依靠热脱扣器自动断开过载电流,靠失压脱扣器,当线路电压严重下降或失压时自动跳闸,还可实现远距离跳闸。
2.万能式(DW系列)低压断路器因其保护方案和操作方式多变,装设地点灵活,可敞开装在金属框架上,故称其为“万能式”或“框架式”断路器。
其操作方式有手柄操作、杠杆操作、电磁操作、电动操作几种方式。
塑壳式(DZ系列)低压断路器其全部结构和导电部分都装设在一个塑料外壳内,仅在外壳中央露出操作手柄,供手动操作之用,通常应用于低压配电分支路上。
2.12在图2.26所示DW10型低压断路器的电磁合闸电路中,时间继电器kT的作用是什么?
答:
时间继电器的常开触点用来防止按钮SB不返回或被粘住时,断路器多次跳合于同一故障线路上。
低压断路器的联锁触头用于防止电磁合闸线圈在已合闸时,线圈再次误通电。
2.13电流互感器有哪些功能?
常用接线方案有哪几种?
为什么电流互感器的二次侧在运行时不可开路?
答:
1.
(1)隔离高压电路。
(2)可使测量仪表和继电器标准化。
(3)扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。
2.
(1)一相式接线。
(2)两相V形接线。
(3)两相电流差接线。
(4)三相Y形接线。
3.正常运行时,电流互感器二次侧接近于短路,此时电流互感器的磁势平衡方程式为I0N1=I1N1-I2N2,其一次电流所建立的磁势为I1N1绝大部分被I2N2所抵消,这时空载电流I0很小,I0N1磁势很小。
当二次侧开路时,I2=0,此时I0N1=I1N1,这时I0突然增加成为I1,N0I1也随之增大,导致磁通急增,磁路饱和,铁心发热,甚至烧毁电流互感器,同时由于二次绕组匝数多,将感应高电压,危及人身和设备安全。
因此电流互感器在工作时二次侧不允许开路,在安装时,其二次接线要求牢靠且不允许接入熔断器和开关。
2.14电压互感器有哪些功能?
常用接线方案有哪几种?
为什么其二次侧必须可靠接地?
答:
1.
(1)隔离高压电路。
(2)可使测量仪表和继电器标准化。
(3)扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。
2.
(1)电压互感器单个接线。
(2)两个单相电压互感器接成V-V形。
(3)三个单相电压互感器接成Y0-Y0形。
(4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0-Y0-(开口三角形)形式。
3.电压互感器的二次侧有一端必须可靠接地,目的是为了防止电压互感器一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧高压窜入到二次侧,危及人身和设备安全。
2.15高压开关柜有哪两大类型?
一般常用的固定式开关柜是什么型号?
什么是“五防”?
答:
1.可分为固定式开关柜和移动式开关柜。
2.GC-1A(F)-07S型。
3.为防止电气误操作和保证人身安全,均设置了完善的“五防”措施,这些措施是:
(1)防止误分、误合断路器。
(2)防止带负荷将手车拉出或者推进。
(3)防止带电将接地开关合闸。
(4)防止接地开关在合闸位置时合上断路器。
(5)防止进入带电的开关柜内部。
2.16低压配电屏有哪两大类型?
一般推广应用的低压配电屏是什么型号?
答:
1.有固定式和抽屉式两类。
2.新型固定式配电屏有PGL,GGD系列,以取代过去的BDL,BSL系列。
2.17直流屏的系统组成及基本工作原理是什么?
答:
市电经过交流配电单元之后给整流模块供电,正常情况下一组整流模块给蓄电池充电,同时经降压单元或降压硅堆给控制负载供电。
另一组整流模块供给控制负载供电。
市电中断时由蓄电池给动力及控制负载供电,系统同时发出声光报警。
市电恢复时,系统自动恢复正常。
2.18H级空气绝缘开敞通风式干变(OVDT)有哪些技术特点?
答:
H级空气绝缘开敞通风式干变(OVDT)技术特点:
1)过载能力强:
因其绝缘层较薄,通风散热较好,采用C级材料(220℃NOMEX纸)作变压器主绝缘制造产品,利用了C级材料(220℃)到H级(180℃)之间的绝缘温升,变压器有很强的过负荷能力,一般允许在120%过负荷的情况下长期连续运行;
2)绝缘耐热等级高:
H级180℃的绝缘系统,即辅助绝缘材料耐热温度为180℃,主要绝缘材料如导线匝绝缘达到C级(220℃),有效防止绝缘材料的热击穿,承受热冲击的性能好;
3)抗短路能力强:
因采用的NOMEX纸具有很高机械强、耐热性能,故其抗短路能力;
4)制造方便、维护简单:
产品制造无需浇注设备与模具,产品的设计不受模具尺寸的限制,具有较好的灵活性;绕组的修理、更换方便、易操作,重量轻,安装方便;
5)安全、可靠性高:
具有的优良的防潮性能、阻燃性能、热化学稳定性能,使得该种变压器在户内,尤其是人口密度较大,通风不良的高层建筑,地下室中得以广泛应用,产品不易老化;
6)环保性能优越、对使用环境不敏感:
具备三防能力(防潮、防盐雾、防霉),对灰尘、污秽不敏感。
(3)H级空气绝缘开敞通风式干变制造特点:
1)高压绕组为饼式、层式等结构,低压为饼式、箔式结构;
2)绕组为开敞通风式,散热效果良好;
3)绕组参数设计为低X/R结构,从而降低突发短路时的冲击电流;
4)绕组温升采用125K温升标准(加风扇后长期连续过负荷能力为150%)。
2.196~10/0.4kV的电力变压器有哪两种连接组别?
哪些场合宜于应用Dyn11连接的电力变压器?
答:
1.其连接组别多为Yyn0(即Y/Y0-12),和Dyn11(即/Y0-11)。
2.负荷不平衡的供电系
第3章工厂供配电系统的结线和结构
思考题与习题
3.1工厂变配电所的电气主接线有哪些基本要求?
答:
工厂变配电所的电气主接线基本要求是:
(1)安全性、
(2)可靠性、(3)灵活性、(4)经济性。
3.2工厂变配电所常用的主接线有哪些基本形式?
答:
电气主结线的基本形式有单母线结线、双母线结线、桥式结线三种。
3.3单母线分段连接有什么优点?
电源数和分段母线数有什么关系?
答:
单母线分段主接线,这种接线方式提高了供电的可靠性和灵活性,不仅便于分段检修母线,而且可以减小母线故障影响范围,这种接线在实际中应用最多。
单母线分段是根据电源的数目、功率大小和电网的接线情况来确定的。
通常一段母线接一个电源,引出线分别接到各段上,使各段母线上的负荷和电源功率相平衡,尽量减少各段母线之间的功率变换。
桥式接线适用于什么样的变电所?
3.4桥式接线适用于什么样的变电所?
答:
内桥接线多用于电源线路较长,发生故障和停电检修的机会较多,并且变压器不需要经常切换的总降压变电所。
外桥接线方式适用于电源线路较短而变电所负荷变动较大、变压器需要经常切换的总降压变电所。
全桥接线综合了内外桥的优点,适用于电源进线线路较长且需经常检修,变压器经常切换的一二级负荷的变电所,其缺点是投资增加,占地面积增大。
3.5分析图3.14所示的电路。
(课上引导学生分析)
3.6比较放射式与树干式供电的优缺点,并说明其适用范围。
答:
高压放射式接线,这种供电方式适用于各路负荷离高压配电所的位置远近相当且负荷相互独立的情况。
它的优点是线路之间互不影响,因此供电可靠性较高,可根据不同负荷的要求配置不同的高压开关设备;缺点是高压开关设备用得多,使投资增加,而且当线路发生故障或检修时,整条线路都要停电。
因此这种供电方式只适用于三级负荷和个别二级负荷。
高压树干式接线,这种供电方式适用于负荷相互邻近且负荷离电源较远的情况。
它的优点是一条干线到负荷中心,从而减少了线路的有色金属消耗量,高压开关数量少,投资较省。
缺点是供电可靠性较低,干线故障或检修停电时要停一大片。
这种供电方式只适用于三级负荷。
3.7电杆在线路中可
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