1 电网供电与传输线路

1.1 电网系统与架空电力传输线路

1.1.1 电网系统

1.1.2 工业企业供电

1.1.3 架空线路结构

1.1.4 电缆线路的结构

1.1.5 电缆型号的选择

1.1.6 电缆的支架与缆夹

1.1.7 电缆连接盒(头)与终端盒(头)

1.2 架空电网传输导线的选择

1.2.1 导线截面的选择原则

1.2.2 导线截面的选择方法

1.3 架空电网传输导线截面的计算

1.3.1 按经济电流密度选择导线截面

1.3.2 按长时允许电流选择导线截面

1.3.3 按允许电压损失选择导线截面

1.3.4 封闭电网的计算

1.3.5 低压线路导线截面选择

1.4 电网电缆芯线截面的选择

1.4.1 高压电缆截面的选择计算

1.4.2 低压电缆截面选择

1.5 电网电缆芯线截面计算

1.6 电网电缆安装运行与维护

1.6.1 建立各项电缆的运行维护制度

1.6.2 电缆的日常维护

2 供电系统与电力负荷

2.1 电力系统与供电

2.1.1 发电厂

2.1.2 变电站

2.1.3 电力网

2.1.4 电能用户

2.2 企业用电的主要设备

2.2.1 企业降压变电站

2.2.2 车间变电站

2.2.3 工业企业的配电线路

2.3 电力系统的标准电压

2.3.1 3kV以下的设备与系统的额定电压

2.3.2 3kV以上的设备与系统的额定电压及最高电压

2.4 供电质量

2.4.1 电压

2.4.2 频率

2.4.3 可靠性

2.5 负荷曲线与负荷计算方法

2.5.1 负荷曲线

2.5.2 年电能需求

2.5.3 负荷计算

2.6 设备的负荷计算方法

2.6.1 按需用系数法确定计算负荷

2.6.2 按二项式法确定计算负荷

2.6.3 单项用电设备组计算负荷的确定

2.7 电能损耗和功率损耗

2.7.1 供电系统的功率损耗

2.7.2 供电系统的电能损耗

2.8 工业企业负荷计算公式

2.8.1 工业企业负荷计算公式

2.8.2 按需用系数法确定企业计算负荷

2.8.3 按估算法确定企业计算负荷

2.8.4 无功补偿后企业计算负荷的确定

3 供电系统的设备选择原则和方法

3.1 开关电弧

3.1.1 电弧的发生

3.1.2 电弧的熄灭

3.1.3 直流电弧的开断

3.1.4 交流电弧的开断

3.1.5 灭弧的基本方法

3.2 高压电器设备选择的原则

3.2.1 按正常工作条件选择

3.2.2 按故障情况进行校验

3.3 高压开关设备的选择原则

3.3.1 高压断路器

3.3.2 高压断路器的主要参数及选择

3.3.3 高压负荷开关的选择

3.3.4 隔离开关的选择

3.3.5 高压熔断器的选择

3.3.6 高压开关柜的选择

3.4 母线与绝缘器材的选择

3.4.1 母线的选择

3.4.2 母线支柱绝缘子和套管绝缘子的选择

3.5 限流电抗器及选择

3.5.1 短路电流的限制

3.5.2 普通电抗器的选择

3.5.3 分裂电抗器

3.6 仪用互感器

3.6.1 互感器的极性

3.6.2 电流互感器

3.6.3 电压互感器

4 短路分析及电流计算

4.1 短路分析

4.1.1 短路的原因

4.1.2 短路的形式

4.1.3 短路的危害

4.2 短路暂态过程分析

4.2.1 无限大容量电源与供电系统

4.2.2 供电系统三相电路过程分析

4.2.3 与短路有关的物理量

4.3 短路电流的计算方法

4.3.1 三相短路电流的欧姆法计算

4.3.2 三相短路电流的标幺制法计算

4.3.3 两相和单相短路电流的计算

4.3.4 大容量电动机的短路电流计算

4.4 电路短路的热效应和电动效应

4.4.1 短路电流的热效应

4.4.2 短路电流的电动力效应

4.5 电器火灾的预防及扑求常识

5 功率因数补偿技术

5.1 功率因数概论

5.1.1 功率因数的定义

5.1.2 企业供电系统的功率因数

5.1.3 提高负荷功率因数的意义

5.1.4 供电部门对用户功率因数的要求

5.2 提高功率因数的方法

5.2.1 正确选择电气设备

5.2.2 电气设备的合理运行

5.2.3 人工补偿提高功率因数

5.3 并联电力电容器组提高功率因数

5.3.1 电容器并联补偿的工作原理

5.3.2 电容器并联补偿的电容器组的设置

5.3.3 补偿电容器组的接线方式

5.4 高压集中补偿提高功率因数的计算

6 供电系统的保护

6.1 继电保护装置

6.1.1 继电保护装置的作用和任务

6.1.2 继电保护装置的原理和组成

6.1.3 对继电保护装置的基本要求

6.1.4 继电保护的发展和现状

6.2 继电保护装置的工作电源

6.2.1 蓄电池组直流操作电源

6.2.2 整流型直流操作电源

6.2.3 交流操作电源

6.3 电流互感器的连接方式及误差曲线

6.3.1 电流互感器的误差

6.3.2 电流互感器的10%误差曲线

6.3.3 电流互感器的接线方式

6.4 单端供电网络的保护

6.4.1 过电流保护

6.4.2 电流速断保护

6.4.3 中性点不接地系统的单相接地保护

6.5 变压器的保护

6.5.1 变压器的过电流、速断和过负荷保护

6.5.2 瓦斯保护原理

6.6 高压电动机过电流保护

6.6.1 电动机的过负荷保护及相间短路保护

6.6.2 高压电动机纵差保护

6.7 低压配电系统的保护

6.7.1 低压熔断器保护

6.7.2 低压断路器保护

6.8 供电系统备用电源

6.8.1 备用电源自动投入装置(APD)

6.8.2 自动重合闸装置

6.9 供电系统的防雷与接地

6.9.1 雷电冲击波的基本特征

6.9.2 防雷装置

6.9.3 工厂供电系统的防雷

6.9.4 接地保护

……

7 供电系统的信息化

参考文献2100433B

电网系统与供电造价信息

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《电网系统与供电》主要内容有高效环保发电、节能电力传输、提高电能利用效率,具体包括发电系统、电力传输线路、供电系统与电力负荷、供电系统的设备选择原则和方法、短路分析及电流计算、功率因数补偿技术、供电系统的信息化、供电系统的保护等内容。

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电网系统与供电图书目录文献

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1 工程常用图书目录(电气、给排水、暖通、结构、建筑) 序号 图书编号 图书名称 价格(元) 备注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 ?动力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇-暖通空调 ?动力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框 支剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板) 69 代替 00G101

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包括主台、分机、语音机,主台的两根供电线与各分机并联,各相邻分机激光周界防范模块在警戒区组成立体激光防护网,各区段 电网接对应分机高压输出。当某一区段出现有人越界或高压电网出现触网、短网、断网现象,该区段分机将信息通过供电线载波传送给主台,主台识别后发出对应的语音及灯光报警;发射数字编码信息,使随身携带的语音机自动发出声音提示报警地点和警情;由主台的485串口和电话报警模块将警情分别送给电脑、电话。各分机独立控制该区段高压电网,当发生触网、短网、断网时,使高压发生器由低电压升为高电压,并间断输出符合标准的电击强度。若某一分机发生警情,不会影响其余各段高压电网正常警戒。分机获取天气变化信息,自动调整检测模式,保证激光防护网、高压电网在恶劣天气不误报。从而实现重点保护单位的周界防范、高压电网打击、人员快速反应等功效。

1、强大的系统功能

先进的单片机+数字信号采集+数字信号记录技术,使系统在可靠性大大增加的同时,系统功能也得到飞速的提升。系统除具有触网、断网、短网报警外,还具有时时动态自动巡检、报警信号数字记录、远程多级控制及多信号输出等功能。

2、系统与计算机相连

系统与电脑相连,能准确形象地显示警情发生的集控站及防区,并通过计算机网络向中心计算机系统传输,同时中心 计算机系统可以对下一级电网系统实行布防、撤防、复位等远程控制。当警情发生时,电脑可以自动记录警情种类、警情发生区段、警情发生时间、警情解除时间及系统工作状态等。电脑可连续记录系统50-100年的运行资料,保存的数据可存储、查询、打印。中心计算机系统专用软件并可实现数据存储、查询、数据转录、警情报告打印等功能。

3、优秀的报警技术

系统采用RS485工业现场总线结构,具有良好的可靠性和扩展性。根据RS485技术特点,系统具有时时动态自动巡检功能,每0.1秒巡检一周,可检测触网、断网、短网及系统故障、线路故障、通讯故障等所有报警信号,使系统的报警率达到100%。系统所有报警信号、指令均采用数字编码形式传输,抗干扰能力强,并可区分警情种类、排除误报,使误报率为零。

4、高质量的元器件选择

系统采用先进的SMT贴片焊接技术,所有元器件均选择工业级器件,97%以上为日、美原装进口。从而使系统具有更高的可靠性,可稳定地工作于-40℃~+80℃之间。

5、先进的电源节能技术

系统高压产生部分采用我公司专门定制的R型升压变压器,寿命超长,具有损耗小、效率高、绝缘性好、过载能力强、无发热等优点。单只静态电流仅为40mA,系统总静态功耗≤60VA,约为国内同类产品的30%~50%。当系统市电(AC 220V)停止供应后,自动切换至后备UPS电源,可继续工作4-24小时。

供电中断监测一般由专用的电压监测仪或通用的电能质量监测仪来完成,不设置专门的供电中断监测装置。用于供电中断监测的装置应具有如下功能:

(1)具有监测供电中断的功能;

(2)能储存与显示供电中断的开始时间与结束时间;

(3) 能储存与显示供电中断累计时间、次数、电压监测总计时间;

(4)具有供电中断提示功能:灯光提示和音响提示。

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