高压线路和低压线路的区别

龚安安 2019-12-21 23:06:00

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高压电路两端都装有分支终端套!很好认,就是个橡胶状三个分头的东西,室外的套上有防尘帽,就是跟小伞似的一个一个穿在一起!室内的没有,只是一个套!防止雨水浸入高压电缆内部破坏绝缘,增强分叉的三根相线的绝缘!这是在两个终端分辨!通常我们看不到终端!只看到线路!那你可以看用的绝缘材料,主要是瓷瓶,通常高压用的跟低压用的外形是不一样的!主要是为了防止出现高压爬电现象!还有电路架设比较高的,三根导线成三角形的一般是高压,低压一般是四根或在一个平面架设!有铁塔的,带两根避雷线的,肯定是高压或超高压!我的实践总结,不是很严谨,而且只是分辨400V和10KV的。
赵飞超2019-12-22 00:20:00

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  • 高压电与低压电的区分如下:1、高压电:是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。根据GB/T2900.50-2019中定义2.1规定,高压通常指高于1000V的标准,低压电是指介乎50到1000均方根伏特的交流电,或介乎120到1500伏特的直流电。高压电-低压电。
    车广伟2019-12-22 00:08:15
  • 通常,高压线路,是指3~10千伏线路;低压线路,是指220/380伏线路。电工人员清楚地辨别高、低压线路从外观上:1.市区一般的高压线杆子都是水泥的,0.38KV,1KV.很多老房子离这些高压线只有2-5米,且有时有小型变电站伏数不高.2.市区还有一种椎形水泥杆是等粗的,比水泥杆再高一点,一般起码1KV,不过一般不超3KV.3.猫头状铁塔,就如叠翠后面的那种,很大,顶端似猫头,一般是10KV,22KV.4.猫头状铁塔,外形与叠翠后那种相似,但它上面的高压线似蜘蛛网很多,一般为50KV,55KV,这种等级一般的城市没有只有22KV.如果有兴趣的话,请你爬到叠翠后面去看一下,铁塔下面的标识上写着22KV且标有代码22开头的数字.高低压辨别的方法还有以下几种:1高、低压线路分开单独架设时,高压线路电杆之间的距离较低压的大,电杆也较高。2高、低压线路同杆架设时,高压线路在上,低压线路在下;高压线路的横担较低压的长,线间距离较低压的大。3观察绝缘瓷瓶。高压线路的瓷瓶为针式绝缘子一般为茶褐色或瓷横担绝缘子一般为白色,体积较大,低压线路的瓷瓶一般也为针式绝缘子,但为白色,且体积较小。4观看导线的去向。高压架空线一般很少有分支线,其分支线是引到变压器高压侧或引向油等设备;低压架空线一般由变压器低压侧引出、分支或引向用户;高压线路只有三根导线,低压线路一般有四根三相加一根零线或两根火线加零线导线。
    龙宇辉2019-12-21 23:58:23
  • 高压电线杆与低压电线杆并无本质区别,只是应用场合的不同,才造成选用差别。电线杆位於公路附近,除考虑路基高度、通过车辆的高度等情况外,还要考虑到导线的情况,因为导线有自重,有热涨冷缩,有挂物,一名话,有“弧垂”,有时弧垂还会很大,二个电杆之间的档距越大,弧垂会更大,还要考虑电压等级,电压越高,为防止过车时因距离不够而放电,还需要留出充足的距离...考虑各种情况后,对10KV及0.4KV配电线路,导线弧垂最低点距离公路路面的最小垂直距离如下:高压配电线路距离公路:7.0米;低压配电线路距离公路:6.0米;为保证安全,在居民区或人车通过率比较高的地区,现多采用绝缘线代替裸导线,但距离同上。只要能保证上面的安全距离要求,电杆只需要满足其机械强度要求即可。
    黄登荣2019-12-21 23:38:59
  • 单相接地与单相熔断器熔断的区别故障性质相别A对地B对地C对地ABBCCAC相接地线电压线电压0正常正常正常C相高压熔断器熔断相电压相电压降低很多正常降低降低C相低压熔断器熔断相电压相电压降低很多正常降低降低PT高低压保险熔断还有一个区别:高压保险熔断时,该相的电压不会为零,仍有指示。而低压保险熔断时则该相指示为零。
    齐斌涛2019-12-21 23:20:44

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气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。实际上,导线表面状况如损伤、雨滴、附着物等,都会使电晕放电易于发生。电晕放电在工程技术领域中有多种影响。电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。针对不同应用目的研究,电晕放电是具有重要意义的技术课题。