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文档简介

课题五进户装置及量配电装置的安装,任务分析1.掌握配电装置的安装方法。2.掌握电流互感器的安装方法。3.掌握电能表的安装方法。,1,课题五进户装置及量配电装置的安装,一、进户装置的安装进户装置是户内建筑内部线路的电源引接点。进户装置是由进户线杆或角钢支架上装得绝缘子、进户线(从用户外第一支持点到户内第一支持点之间的连接绝缘导线)和进户管几部分组成。1.进户杆的安装凡是进户点低于2.7m或接户线从架空配电线的电杆至用户户外的第一支持点间的导线因安全需要而升高等原因,都需加装进户杆来支持接户线和进户线。进户杆一般采用混凝土电杆或木杆,可分为长杆和短杆两种,如图4-55所示。,2,课题五进户装置及量配电装置的安装,一、进户装置的安装(1)混凝土进户杆安装前,应检查有无弯曲、裂缝或疏松等情况。混凝土进户杆埋入地下的深度见表4-9。(2)木杆进户杆埋入地面深度按表4-9的规定。埋入地面前,应在地面以上300mm和地下500mm的一段,采用烧根或涂柏油等方法进行防腐处理。如用短木杆与建筑物连接时,应用两道通墙螺栓或抱箍等紧固,两道紧固点的中心距离不应小于500mm。,3,课题五进户装置及量配电装置的安装,一、进户装置的安装(3)进户杆顶端应安装横担,横担上安装低压瓷绝缘子。常用的横担由镀锌角钢制成,若用来支持单相两线,一般规定角钢的规格不应小于40mm*40mm*5mm;若用来支持三相四线,一般规定角钢的规格不应小于50mm*50mm*6mm。两瓷绝缘子在角钢上的距离不应小于150mm。(4)用角钢支架加装瓷绝缘子来支持接户线和进户线的安装形式如图4-56所示。,4,课题五进户装置及量配电装置的安装,一、进户装置的安装2.进户线的安装(1)进户线必须选用绝缘良好的铝芯或铜芯导线,铝芯导线截面不得小于2.5平方毫米,铜芯导线的截面不得小于1.5平方毫米,进户线之间不得有接头。进户线穿墙时,应套上绝缘子、塑料管或钢管。进户线安装示意图如图4-57所示。(2)进户线安装时应有足够的长度,户内一端一般接于总开关盒或熔丝盒内;户外一端与接户线连接后应保持200mm的垂度。其安装示意图如图4-58所示,5,课题五进户装置及量配电装置的安装,一、进户装置的安装2.进户线的安装提示常用的进户管有瓷管、塑料管和钢管三种,瓷管又分为弯口和反口两种。进户管的管径应根据进户线的根数和截面积来决定,管内导线(包括绝缘层)的总面积不得大于管子有效截面积的40,最小管径不应小于15mm。进户瓷管必须每线一根,近乎瓷管应采用弯头瓷管,户外一头弯头朝下,以便防雨。当进户线截面积在50平方毫米以上时,宜用反口瓷管。当一根瓷管的长度不能大于进户墙壁的厚度时,可用两根瓷管紧密相连,或用塑料管代替瓷管。进户钢管必须使用镀锌钢管或经过涂漆的黑铁管。钢管两端应装护圈,户外一端必须有防雨弯头,进户线必须全部穿入一根钢管内,钢管外层必须有良好的保护接零。,6,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装量电装置通常由进户总熔丝盒、电能表和电流互感器等部分组成,配电装置一般由控制开关、过载及短路保护电器等组成,容量较大的还装有隔离开关。一般讲总熔丝盒装在进户管的墙上,而将电流互感器、电能表、控制开关、短路和过载保护电器均安装在同一块配电板上,如图4-59所示。基本操作步骤:总熔丝盒的安装、电流互感器的安装、电能表的安装、检查接线,7,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装1.总熔丝盒的安装总熔丝盒的作用是防止下级电力线路的故障蔓延到前级配电干线而造成更大区域的停电。(1)总熔丝盒应安装在进户管的户内侧,安装方法如图4-60所示。(2)总熔丝盒必须安装在实心木板上,木板表面及四沿必须涂以防火漆。(3)总熔丝盒内熔断器的上接线柱,应分别与进户线的电源相线连接,接线桥的上接线柱应与进户线的电源中性线连接。(4)如安装多个电能表,则在每个电能表的前面应分别安装总熔丝盒。,8,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装2.电流互感器的安装(1)电流互感器二次侧(即二次回路)标有”K1”或“+”的接线柱要与电能表电流线圈的进线端连接,标有“K2”或“-”的接线柱要与电能表电流线圈的出线端连接,不可接反;电流互感器的一次侧(即一次回路)标有“L1”或“+”的接线柱应接电源进线,标有“L2”或“-”的接线柱应接电源出线,如图4-61所示。(2)电流互感器一次侧的“K2”或“-”接线柱的外壳和铁心都必须可靠接地。电流互感器的接线方式如图4-62所示。,9,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装3.电能表的安装电能表有单相电能表和三相电能表两种,它们的接线方法各不相同。(1)单相电能表的接线单相电能表共有四个接线柱,从左到右1、2、3、4编号。接线方法一般按号码1、3接电源进线,2、4接出线,如图4-63所示。也有些单相电能表的接线方法是按号码1、2接电源进线,3、4接出线,所以具体的接线方法应参照电能表接线柱盖子上的接线图。单相电能表的配线板安装如图4-64所示。,10,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装3.电能表的安装(2)三相电能表的接线三相电能表有三相三线制和三相四线制两种;按接线方法可分为直接式和间接式。常用直接式三相电能表的规格有10A、20A、30A、50、和等多种,一般用于电流较小的电路上;间接式三相电能表常用的规格有,与电流互感器连接后,用于电流较大的电路。,11,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装3.电能表的安装)直接式三相四线制电能表的接线这种电能表共有个接线柱,从左到右按、编号,其中、是电源相线的进线柱,用来连接从总熔、丝盒下出线柱引出来的三根相线;、是相线的出线柱,分别去接总开关的三个进线柱;、是电源中性线的进线柱和出线柱,、三个接线柱可空着,如图所示,其连接片不可拆卸。,12,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装3.电能表的安装)直接式三相三线制电能表的接线这种电能表共有个接线柱,其中、是电源相线的进线柱,、是相线的出线柱;、两个接线柱可空着,如图所示。,13,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装3.电能表的安装)间接式三相四线制电能表的接线这种电能表需配用三只相同规格的电流互感器,接线时把从总熔丝盒下接线柱引来的三根相线分别与三只电流互感器一次侧的“”接线柱连接,同时用三根绝缘导线从这三个“”接线柱引出,穿过钢管后分别于电能表的、三个接线柱连接,接着用三根绝缘导线,从三只电流表互感器二次侧的“”接线柱引出,与电能表、三个进线柱连接,然后将一根绝缘导线的一端连接三只电流互感器二次侧的“”接线柱,另一端连接电能表的、三个出线柱,并把这根导线接地。最后用三根绝缘导线,把三只电流互感器一次侧的“”接线柱分别于总开关三个进线柱连接起来,并把电源中性线与电能表进线柱连接,接线柱用来连接中性线的出线。其接线如图所示。接线时,应先将电能表接线盒内的三块连片拆下。,14,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装.断路器的安装低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称断路器,如图所示。它是低压配电网络和电力拖动系统中常用的一种配电电器,集控制盒多种保护功能于一体,在正常情况下可用于不频繁接通和断开电路,以及替代总熔丝盒和动力电源总开关。当电路发生短路、过载和失压等故障时,它能自动切断故障电路、保护电路和电气设备。低压断路器应垂直于配电板安装,电源引线应接到上端,负载引线接到下端;低压断路器用作电源总开关或电动机控制开关时,在电源进线侧必须加装刀开关或熔断器等,以形成一个明显的断开点。,15,课题五进户装置及量配电装置的安装,二、量电装置的安装思考题电能表是装在低压断路器的前面还是后面?你知道为什么吗?提示电流互感器应装在电能表的上方。电能表总线必须采用铜芯塑料硬线,其最小截面积不得小于.平方毫米,中间不准有接头,自总熔丝盒至电能表之间沿线敷设长度不应超过。电能表总线必须明线敷设,采用线管安装时,线管也必须明装。导线在进入电能表时,一般以“左进右出”原则接线。电能表必须垂直于地面安装,表的数字显示部分离地面高度应在.之间。,16,课题五进户装置及量配电装置的安装,知识拓展漏电保护器漏电保护断路器简称漏电保护器或漏电开关,是近年来开发的一种安全用电低压电器,小容量的多为单相二线,通常作为移动电具或家用电器的安全开关;大容量的多为三相三极或三相四极,通常作为抵押电气设备的安全开关,前者作人身安全保障,后者作为人身安全和电气火警保障。漏电保护器对电气设备的漏电电流极为敏感。当人体接触了使用中的电器时,产生的漏电电流只要达到,就能使漏电保护器在极短的时间内跳闸,切断电源,从而有效的防止触电事故的发生。,17,课题五进户装置及量配电装置的安装,知识拓展一、漏电保护器的工作原理漏电保护器是在一般空气断路器的基础上,增加漏电电流检测、放大和驱动跳闸机构等元件组成的。其外形大致与塑料外壳低压断路器相仿,如图所示。跳闸机构有电磁式和电子式两种,目前,以应用集成电路的电子式漏电保护器较为普遍,漏电保护器的电路图如图所示。漏电电流的检测采用零序电流互感器完成,零序电流互感器的一次侧绕组就是两根电源线(相线和中线)。在正常时不漏电,由于一次绕组的合成电流为零,互感器的二次绕组没有输出,跳闸机构不动作。但在人体有接触时,漏电电流就通过人体经大地回到供电变压器的中性点(三相四线制中线点直接接地)。这部分电流无法流过零序电流互感器的中性线,因此两根导线的合成电流不为零,造成零序电流互感器的二次绕组有输出信号,经过线性集成放电器放大,从而触发晶闸管,驱动漏电保护器的跳闸机构,使漏电保护器跳闸,切断电源。由于漏电保护器的漏电动作电流较大(),漏电时间极短,因此能有效地保护人身安全。三相漏电保护器的工作原理与单相漏电保护

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