电力系统基本知识
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电力系统基本知识一、电力系统的基本知识1.1电力系统的基本概念1.1.1电力系统及电力网1.1.1.1电力系统的定义把发电、变电、电网、配电和用电等各种电器设备相连接在一起的整体,称作电力系统。
它包含发电厂的电气部分、降压变压器、升压变压器、输配电线路及各类用电设备等。
1.1.1.2电力网的定义、作用、分类1.定义:由相同电压等级的变电所和输配电线路形成的网络结构称作电力网。
2.作用:汇聚、传输、变换、分配电能。
3.分类:为了分析排序电力网可以分成地方电网、区域电网和远距离输电网。
地方电网电压较低(110kv以下),运送功率较小,线路较短(100km以下),排序时可以搞较多精简;区域电网电压较低(110kv-330kv),运送功率很大,线路较长(100km-300km),排序时就可以搞一定精简;远距离输电网(电压在330kv及以上),运送线路少于300km,排序时无法精简。
按电压多寡,电力网可以分成扰动电网,(1kv及以下)、中压电网(3、6、10kv)、高压电网(35、60、110、220kv)、超高压电网(330kv、差值500、差值600、差值750)、特高压电网(差值800、1000kv)。
按接线方式,电力网分成一端电源可供电网、两端电源可供电网、多端电源可供电网。
1.1.2对电力系统的基本要求电能做为一种特定的商品,它的生厂、运送、分配和采用同时展开;生产与国民经济及人名生活关系密切;电力系统运行的过度过程非常短暂。
要求具有较高的自动化程度,需要继电保护、自动装置的投入,实施实时监控。
1.最大限度的满足用户的建议;2.安全、平衡、可信的供电;3.为电力用户提供更多优质的电能;4.满足系统运行的经济性。
电力系统运行的经济性应考虑合理分配各个发电厂的负荷、降低发电厂燃料消耗率、厂用电率、降低电力网的电能损耗和管理成本。
1.2电能质量的标准良好的电能质量可以使电气设备正常工作,并取得最佳的经济效果。
电力系统的基本知识1、什么叫电力系统的稳定和振荡?答:电力系统正常运行时,原动机供应发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借掌握设备的作用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。
这是电力系统维持稳定运行的力量,是电力系统同步稳定(简称稳定)讨论的课题。
电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。
静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的力量。
暂态稳定对应的是电网受到大扰动的状况。
系统的各点电压和电流均作往复摇摆,系统的任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而转变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。
2、电力系统振荡和短路的区分是什么?答:电力系统振荡和短路的主要区分是:振荡时系统各点电压和电流值均作往复摇摆,而短路时电流、电压值是突变的。
此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突变量很大。
振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角随功角δ的变化而转变;而短路时,电流与电压之间的相位是基本不变的。
振荡时无零序和负序重量,短路时有零序和负序重量。
3、电力系统振荡时,对继电爱护装置有那些影响?那些爱护装置不受影响?答:电力系统振荡时,对继电爱护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。
对电流继电器的影响。
当爱护装置的时限大于1.5-2秒时,就可能躲过振荡不误动作。
对阻抗继电器的影响。
I↑U↓爱护动作,I↓U↑爱护返回。
距离ⅠⅡ段采纳振荡闭锁原理躲开系统振荡,以防止阻抗继电器误动作。
原理上不受振荡影响的的爱护有相差动爱护,和电流差动纵联爱护,零序电流爱护等。
4、我国电力系统中性点接地有几种方式?它们对继电爱护的要求是什么?答:我国电力系统中性点接地有三种方式:①中性点直接接地方式;②中性点经过消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。
电力系统基本知识电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,电力系统由主要的发电、输电和配电三部分组成。
在这个过程中,能量从能源的来源通过输电,最终到达消费者。
在这篇文章中,我将讨论电力系统的基础知识,包括电力系统结构、电力系统组成部分、电力系统的运行原理和安全问题。
一、电力系统结构电力系统结构包括三个方面:发电系统、输电系统和配电系统。
发电系统提供电力,输电系统负责把电力从发电站传输到各个城市、地区、企业,配电系统则是把输送来的电力传递给住宅和商业用户等最终消费者。
二、发电系统发电系统主要包括燃煤发电、水力发电、核能发电、风能发电、太阳能发电等。
不同的发电方式,有不同的优缺点。
燃煤发电是最常见的一种发电方式。
它的优点是成本低,因为燃煤是易得的。
然而,这个方法会产生大量的温室气体,加重环境负担。
水力发电由于具有稳定性、可持续性和环保性等优势,是比较理想的一种发电方式。
然而,其缺点是需要特定的条件,比如水资源,而且在干旱时期会产生一定的影响。
核能发电仍然是一种有争议的发电方式,尽管核能发电的成本很低,且排放温室气体少。
但是,其使用有核废料的问题还没有得到有效解决。
而太阳能发电和风能发电是没有排放有害气体,同时也可以在很多地方使用。
然而,这些发电方式的成本较高,且其能量产生是受天气因素影响。
三、输电系统输电系统包括输电线路、变电站和输电设备等。
输电线路载有高压电流,因此需要选择安全可靠的材料、设备和设施等,以避免电力发生故障。
变电站是将高压电流转变为低压电压的设施。
输电设备的特点是需要经过高强度和持续的运行考验,尤其对于输电设备来说,在防直击雷的稳定性上更有要求。
四、配电系统配电系统包括变电站、配电设备、输电线路、变压器等。
变电站将输电线路的高压电流变成适合家庭和企业使用的低压电流。
配电设备包括开关、断路器,电表等。
变压器为配电系统提供了稳定可靠的电源。
五、电力系统的运行原理在电力系统中,能量从势能和动能转换到电能,再由高压变成稳定的低压供给用户。
电力系统分析基础知识一、电力系统的基本概念No.1 电力系统的组成和接线方式1、电力系统的四大主要元件:发电机、变压器、电力线路、负荷。
2、动力系统包括动力部分(火电厂的锅炉和汽轮机、水电厂的水库和水轮机、核电厂的核反应堆和汽轮机)和电力系统。
3、电力网包括变压器和电力线路。
4、用户只能从一回线路获得电能的接线方式称为无备用接线方式。
No.2 电力系统的运行特点1、电能的生产、传输、分配和消费具有:①重要性、②快速性、③同时性。
2、电力系统运行的基本要求:①安全可靠持续供电(首要要求)、②优质、③经济3、根据负荷的重要程度(供电可靠性)将负荷分为三级。
4、电压质量分为:①电压允许偏差、②三相电压允许不平衡度、③公网谐波、④电压允许波动与闪变5、衡量电能质量的指标:①电压、②频率、③波形(电压畸变率)6、10kV公用电网电压畸变率不超过4%。
7、抑制谐波的主要措施:①变压器星三角接线、②加装调谐波器、③并联电容/串联电抗、④增加整流器的脉冲次数8、衡量电力系统运行经济性的指标:①燃料损耗率、②厂用电率、③网损率9、线损包括:①管理线损、②理论线损、③不明线损10、线损计算方法:①最大负荷损耗时间法②最大负荷损失因数法③均方根电流法No.3 电力系统的额定频率和额定电压1、电力线路的额定电压(也称电力网的额定电压)与用电设备的额定电压相同。
2、正常运行时电力线路首端的运行电压常为用电设备额定电压的105%,末端电压为额定电压。
3、发电机的额定电压比电力网的额定电压高5%。
4、变压器的一次绕组相当于用电设备,其额定电压与电力线路的额定电压相同;但变压器直接与发电机相连时,其额定电压与发电机额定电压相同,即为该电压级额定电压的105%。
5、变压器的二次绕组相当于电源,其输出电压应较额定电压高5%,但因变压器本身漏抗的电压损耗在额定负荷时约为5%,所以变压器二次侧的额定电压规定比额定电压高10%。
6、降压变压器二次侧连接10kV线路,当短路电压百分比小于7.5%(变压器本身漏抗的电压损耗较小)时,比线路额定电压高5%。
电力系统的基本知识范本电力系统是由发电、输电、配电和用电四个环节组成的能源系统,用于向各个领域和行业提供电力供应。
了解电力系统的基本知识对于我们理解电力供应、用电安全等方面具有重要意义。
以下将对电力系统的基本知识进行全面介绍。
1. 发电发电是电力系统的起始环节,通过转换能源形式,将其转化为电能。
常见的发电方式有火力发电、水力发电、核能发电以及新能源发电等。
火力发电利用燃煤、燃油等燃料燃烧产生蒸汽,使用蒸汽驱动涡轮机发电;水力发电则利用水能转换为电能,通过水轮机驱动发电机发电;核能发电则通过核反应将核能转换为热能,再利用热能转换为电能;新能源发电包括太阳能发电和风能发电等,利用太阳能和风能转换为电能。
2. 输电输电是将发电厂产生的电能通过输电线路传输到各个用电地点。
输电线路分为高压线路和低压线路两种。
高压线路通常用于长距离输电,采用高电压可以减小线路损耗。
常见的高压线路有220千伏、500千伏等;低压线路则用于将电能从变电站输送到各个用户,通常采用较低的电压,如10千伏、0.4千伏等。
3. 配电配电是将输电过来的电能分配给各个用户的过程。
在配电过程中,通常会设置变电站和配电变压器。
变电站用于将高压电能转换为低压电能,以适应不同用户的需求。
配电变压器则用于将低压电能进一步降压,以满足用户的用电需求。
4. 用电用电是电力系统的最终环节,包括各个领域和行业对电能的利用。
常见的用电设备有家庭用电器、工业生产设备、商业用电设备等。
用电设备的功率大小和运行时间会影响电力系统的负荷大小,电力系统需要根据负荷变化来控制发电和配电。
在电力系统中,安全是一个重要的考虑因素。
为了确保电力系统的安全运行,需要进行电力系统保护和监控。
电力系统保护主要是保护设备和人员不受电力系统故障带来的危害,常见的保护装置有断路器、熔断器、隔离开关等。
电力系统的监控则是通过监测电流、电压等参数,及时发现和处理电力系统的异常情况,以保证电力系统的稳定运行。
电力系统的基本知识电力系统是指由发电、输电、配电、用电四个环节组成的电能供应系统。
它是由发电厂通过发电设备发电后,经过输电线路输送到各个用电地点,再经过配电设备进行分配,最终供应给用户使用的系统。
电力系统的组成电力系统包括发电系统、输电系统、变电系统和配电系统四部分。
1.发电系统:发电系统是指把能量转化成电能的设备和部件。
常见的发电设备包括火电厂、水电站、风力发电厂、太阳能电池板等。
这些设备通过燃烧石油、煤炭、天然气等燃料或利用水流、风能、太阳能等自然能源进行发电,将机械能或光能转化为电能。
2.输电系统:输电系统是将发电厂产生的电能通过输电线路输送到不同地点的系统。
输电线路主要分为高压线路、中压线路和低压线路。
其中,高压线路是输电系统的主干线,由高压电缆或架空线路组成,将发电厂产生的电能输送到不同的地区。
3.变电系统:变电系统是将输电系统中的高压电能变为适合分配和使用的低压电能的系统。
变电站是变电系统的重要组成部分,主要包括变压器、开关设备、控制设备等。
在变电站中,高压电能经过变压器降压后,再经过开关设备分配到各个配电装置。
4.配电系统:配电系统将变电系统中的低压电能分配给不同的用户。
配电系统包括配电变压器、配电柜、配电箱等设备。
根据不同用户的需求和电能使用情况,配电系统将电能分配到不同的住宅、工业区、商业区等用电地点。
电力系统的运行原理电力系统的运行原理包括三个主要环节:负荷预测与调度、电能传输和用电管理。
1.负荷预测与调度:电力系统需要对未来一段时间的负荷进行预测,以便进行发电计划的安排。
根据负荷预测结果,可以调度不同的发电机组,合理安排各个发电厂的发电量,以满足用户的用电需求。
2.电能传输:电能传输是指将发电厂产生的电能通过输电线路,从发电厂输送到各个用电地点的过程。
电能传输需要考虑输电线路的安全和稳定性,在传输过程中要防止输电线路过负荷、短路等故障的发生,并采取相应的保护措施。
3.用电管理:用电管理是指对电能的分配和管理。
电力系统的基本知识1. 什么是电力系统?电力系统是指由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的整个电能供应系统,其中发电、输电、变电和配电的集合称为电力生产和输送系统,供电系统称为电力分配和用电系统。
2. 电力系统的组成电力系统主要由以下几个部分组成:2.1 发电系统发电系统是指将各种能源如煤、天然气、水力、核能等,转化为电能的设备和系统。
常见的电力发电机有水轮发电机,汽轮发电机等。
在发电过程中会产生电能损耗(例如电阻损耗和绕组损耗),通常会通过冷却系统散热来保证机组的正常运行。
2.2 输电系统输电系统是指将电能从发电厂输送到各个用电地点的一系列设备和系统。
输电系统通常包括高压变电站,高压输电线路,中压配电变电站等。
在输电过程中,为保证电能的稳定运输,在网络中通常会引入多种保护装置,例如过电压保护,过载保护等。
2.3 变电系统变电系统是指将电能的电压从高压变换为中低压或低压的设备和系统。
变电系统通常包括输电线路连接点的变电站、配电系统中的变电站等。
变电站有功率变压器和自耦变压器两种。
为了保证变电站的运行安全,常见的保护控制系统包括过流保护,接地保护,绝缘监测等。
2.4 配电系统配电系统是指将电能从变电站输送到终端用户的设备和系统。
通常包括低压配电变压器,低压开关设备和用户终端设备等。
为了保证配电系统的正常运行,配电系统通常会引入多种故障检测手段,例如故障指示器,跳闸器等。
2.5 用电系统用电系统是指在最终用户处使用电能的设备和系统。
照明、电器设备和各种电动机都属于用电系统的范畴。
在用电过程中,通常需要保证用电设备的电源稳定以及电器设备的额定功率范围内运行。
3. 电力系统的分类电力系统主要可以根据电源类型、供电方式等多方面进行分类。
根据电源类型,电力系统可以分为非可再生能源电力系统和可再生能源电力系统。
根据供电方式,电力系统可以分为径流式电力系统和非径流式电力系统。
根据用电负载形式,电力系统可以分为直流供电和交流供电。
第一章电力系统基础知识继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。
这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。
〉〉第一节电力系统基本概念一、电力系统构成电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体.其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1—1中的虚框所示。
电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。
在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。
动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。
图1—1 动力系统、电力系统及电力网示意图需要指出的是,为了保证电力系统一次电力设施的正常运行,还需要配置继电保护、自动装置、计量装置、通信和电网调度自动化设施等。
电力系统主要组成部分和电气设备的作用如下。
(1)发电厂。
发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂.天然能源也称为一次能源,例如煤炭、石油、天然气、水力、风力、太阳能等,根据发电厂使用的一次能源不同,发电厂分为火力发电厂(一次能源为煤炭、石油或天然气)、水力发屯厂、风力发电厂等。
(2)变电站(所)。
变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,是一个装有多种电气设备的场所.根据在电力系统中所起的作用,可分为升压变电站和降压变电站;根据设备安装位置,可分为户外变电站、户内变电站、半户外变电站和地下变电站。
变电站内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。
变电站内还配备有继电保护和自动装置、测量仪表、自动控制系统及远动通信装置等。
第一章电力系统基本知识第一章电力系统基本知识一、概念1)世界上第一台发电机建于1882年,在美国纽约市,机组容量只有30万千瓦,随着科技的发展,到1976年为止,全世界的发电厂总装机容量已达到16亿4千万千瓦,从世界各国经济发展的经验来看,国民经济增长1%电力系统就要增长1.3~1.5%左右,发达国家几乎是每7~10年装机容量就要增长一倍,个别特别发达国家为5~6年装机容量就要增长一倍。
这是70年代,从80年代到目前为止,发达国家已达到2~3年左右装机容量就要增长近一倍,发展相当快,这是跟他们的工业基础有相当大的关系,而且发电的手段和控制系统的手段都达到了相当的先进。
2)我国的电力发展情况我国解放前总发电能力还不到2000万千瓦,这个时候主要分为东北地区和上海地区,上海当时以杨树浦电厂为主,以后发展了南市和闸北电厂,陆续的不断发展,在上海周边地区发展了很多发电厂。
到80年代末,进过三十几年的建设,全国发电设备的总装机容量达到7000万千瓦,发电量达到近3000亿度,是世界的第四、第五位(在60年代上海武宁路陆家宅武宁变电所是亚洲第一位),在80年代末容量在25万千瓦以上的大型电厂全国共有六十多个,发展也相当快,已建成330KV超高压输电线路,在90年至今上海已达到500KV直流输送超高压输电线路,随着国民经济的不断增长和经济建设的效率开放,电力系统在内资和外资的作用下装机容量又发生了更大的变化。
装机容量几乎是80年代的3~4倍,但是还不能适应经济的发展,所以电力系统在不断地发展,作为涉及到电力行业或即将接触到高压电的人现在也越来越多,在这个领域里工作的人,必须要掌握和熟悉电气安全知识和各项电气安全规程、规章制度,才能确保电力系统的安全运行,稳定我们的国民经济的生产。
第一节供电系统一、了解电力系统及电力网的构成,大型电力系统的优点,电力生产的特点。
1)电力系统是由发电厂→变电站(所)→电力线路和用电设备(用户)联系在一起组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。
大力发电水力发电1、发电厂→将各种能源转换为电能,按一次能源得不同核电风力发电拉西发电2、变配电所→进行电压变换和电能的分配变电站(所)有升压变电站和降压变电站,与电厂相连的一般为升压变电站,而与用户相连的一般为降压变电站。
3、电力线路→电力线路又称输电线,其作用是进行电能的输送,就是把发电厂、变电所和电能用户连接起来,电力线路按用途可分为输电线路和配电线路两种。
按架设方法分为架空线路和电缆线路,按传输电流的种类可分为交流线路和直流线路。
输电线路架空线路1)电力线路→称输电线→电力线路,按用途→按架式分配电线路电缆线路交流线路→按传输电流的种类可分为直流线路所以电力系统及电力网的构成,大家要注意的是以下两条:a、电力系统是:由发电机→送电→变电→配电→用户组成的整体称电力系统b、电力网:由送电→变电→配电组成2)大型电力网的优点环网当故障时(1)提高供电可靠性当雷电时双环网当检修时(2)减少系统的备用量如孤立运行发电厂,如它的发电量是30万千瓦,备用量也要维持30万千瓦左右满足该地区的使用量,因为每时每刻系统的发电量取决于同一时刻用户的用电量。
例如:1965年美国东部电力系统曾发生过一次大面积的停电事故,给纽约等大城市的生产和生活带来很大的影响。
1977年7月美国发生的第二次纽约大停电事故给国民经济带来的损失,据统计,停电所造成的直接经济损失为5500万美元,而间接的损失竟达到3亿美元左右。
互相牵连a、降低系统的高峰负荷,调整峰谷曲线,提高运行的经济性。
(3)通过合理的分配负荷:b、故障造成停电,通过电力调整掌握整个电力网,统一调度,合理分配电能。
(1)电压偏差:电压偏差是指在某一时段内,电压复制缓慢变化偏离额定值的程度。
措施:a、就地进行无功功率补偿;b、调整同步电动机的励磁电流;(4)提高供电质量c、采用有载调压变压器或正确选择无载调压变压器电压分接头;d、采用电抗值最小的高、低压配电线路方案,架空0.4Ω/km 电缆0.08Ω/km;e、尽量使系统的三相负荷平衡;(2)电压波动与闪变,在某一时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称电压波动。
电压变化的速率大于1%/s时,即为电压急剧变化。
措施:a、对负荷变动剧烈的大型电气设备,采用专用线路或专用变压器单独供电;b、减小系统阻抗;c、加装限流电抗器;d、对大型感应电动机进行个别补偿;e、在低压供配电系统,采用电力稳压器稳压;(3)电压正弦波动畸变率:电压波形应是正弦波,但是电力系统中存在大量非线性供电设备,这些设备向电网注入谐波电流或谐波电压,使得到的电压波形偏离正弦波。
造成波形失真,主要来自产生电弧和整流设备变压器非线性运行。
高次谐波是有一个无畸变的基波与各种倍频的正弦波形叠加。
(4)负序电压系统:(三相电压不平衡度)由于用户使用大功率单项设备(如电焊机),电力系统中,出现不对称故障(如单相接地,相间短路)。
(5)形成大的电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥水力发电的作用。
(6)频率:频率的变化对电动机来讲,频率降低将使电动机转速下降,生产效率低,影响电机寿命,反之,频率上升电机转速上升,增加功率消耗,使经济性降低。
三、电力生产的特点由于电能本身所固有的特点以及造成电力与系统后所出现的新问题,决定了电能生产、运输、分配和使用的过程与其它的工业部门有着许多完全不同的特点。
1、同时性:电能的生产和消费是在同一时间实现,也就讲电能产生→输送→分配以及转换为其它形态能量过程。
升压、输送、降压、分配、消耗→同时性2、集中性:电力生产是高度集中,统一调度指挥、统一质量标准、统一管理办法、统一分配和销售→都是由电网来决定。
3、适用性:电能使用最方便,适用性最广泛,它不受或很少受外加因素的干扰(例如,时间、地点、空间、气湿、风雨、场地等)是半绝缘或全绝缘的能源。
4、先行性:a、工农业方面b、出现新的项目和企业c、交通运输、新技术推广d、人民生活的需求第二节电力负荷一、了解电力负荷组成及分类电力负荷是指用电设备或用电单位所消耗的功率(KW)容量(KV A)电流(A)对发电、供电及用电而言,电力负荷分为四种。
1、发电负荷:是电厂的发电机向电网提供的电力。
2、供电负荷:是发电负荷扣除厂用电的厂变损耗、线路损耗后的负荷。
3、线路负荷:是电力网在电力的输送和分配过程中的各种损耗的总和。
=R0v == P0L(R0·)4、用电负荷:是用电实际使用的负荷。
二、电力负荷的分类1、高峰负荷(又称最大负荷):是指电网或用户在一天时间内所发生的最大负荷值Imax,常以每小时的用电量作为(平均)负荷。
日高峰负荷高峰负荷又分为选一天24H中最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。
晚高峰负荷2、低谷负荷(又称最小负荷):是指电网用户在一天24H内发生的用电量最少的某小时的平均负荷,为了合理用电,应尽量减少发生低谷负荷的时间,对于整个电力系统来说峰谷负荷差越小,则用电越能趋于合理,发电与供电也愈加经济。
3、平均负荷:是指电网中或某用户在某一确定时间阶段内的平均小时用电量,为了分析负荷率,常用月平均负荷,即一天的用电量被一天的用电小时来除,为了安排用电量,做好用电计划,往往也采用月平均负荷和年平均负荷。
4、负荷级别分类根据供电系统设计规范和GB50052-1995规定,根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,即一级负荷、二级负荷和三级负荷。
根据用户对电力需求的重要性将负荷分为三级。
1)一级负荷:中断供电将造成下列情况之一者为一级负荷a、人身伤亡者b、重大政治影响者c、重大经济损失者d、公共场所秩序严重混乱者2)二级负荷:中断供电将造成下列情况之一者为二级负荷a、较大政治影响者b、较大经济损失者c、公共场所秩序混乱者3)三级负荷:凡不属于一级负荷和二级负荷者为三级负荷对这类负荷,突然中断供电所造成的损失不大或不会造成直接损失。
第三节变电所概述按照国家标准规定的图形符号和文字符号表示电气装置中各元件,相互连接的工程图称为电气接线图或电路图。
工厂变电所的电路图按功能可分为两种:一种是表示变电所的电能输送和分配线路的电路图,称为主电路图或一次接线图;另一中表示测量、控制和保护一次电路及设备安全运行的电气设备之间连接的电路图成为二次电路图或二次回路图。
由于电力系统为三相系统,每相上的电气设备基本相同,所以电气主接线图通常以单线图来表示,即用一条线代表三相,使接线图简单清晰。
对变配电所主电路的接线方式(简称主接线)有下列基本要求:1、安全性:应符合国家标准和有关技术规范的要求;能保障人身和设备的安全。
2、可靠性:应根据本厂负荷级别和特点,能保证必要的供电可靠性和电能质量。
3、灵活性:应能适应系统所需的各种运行方式,便于操作、检修,并能适应负荷的发展,具有扩充改建的可能。
4、经济性:在满足安全性、可靠性、灵活性的前提下,应力求使主接线简单、投资少、运行费用低。
一、变电所主接线变电所主接线是由电气部分的主体,由其他发电机、变压器、断路器等各种电气设备通过母线、导线有机地联接起来,并配置避雷器、互感器等保护、测量电器构成变电所汇集和分配电能的一个系统。
1)当高压配电所只有一路电源进线时,其主接线可采用单母线不分段方式此接线方式适用于对三级负荷的供电。
2)当高压配电所有两路电源进线时,其主接线采用单母线分段方式两路进线引自不同的电源,一段采取一路电源供电,另一路电源备用,或两段母线并列运行。
当一路电源失电时,可手动或自动投入备用电源,即可恢复对整个高压配电所的供电,此接线方式适用对供电可靠性、要求较高的一、二级负荷供电。
1、高压线路的接线方式(1)放射式高压线路的接线方式,以工矿企业高压线路的接线方式(2)树干式(3)环形式介绍一下放射式供电线路的特点(1)供电可靠性较高,发生故障影响范围小;优点(2)保护装置简单且易于整定;(3)操作灵活,便于实现自动化。
特点(1)高压开关较多,有色金属耗量大、投资大;缺点(2)如发生线路或开关设备故障检修时,该线路上的负荷都要停。
此接线方式适用于容量较大,位置较分散的负荷供电在中压和低压系统中较常见。
此接线也可以采用来自两个电源的两路高压进线,采用双回路放射式供电(图2)2、树干式供电线路的特点优点:出线少、节约有色金属、投资少。
(1)供电可靠性差特点缺点(2)当干线或开关设备故障或检修时所有用户全部停电,停电范围大,若干线中某一用户故障,该保护装置拒动,也可能引起干线停电。
为了提高供电可靠性,可采用双干线供电一般供电部门用的较多我们叫正母或付母3、环形供电线路特点是树干式的另一种形式,在城市供配电中广泛采用,此接线方式一般采用“开口”运行方式在环路上有一处开关是断开的,当线路发生故障时,只需经过短时停电“倒闸操作”断开故障点两侧开关,合上原“开口”处开关,即可恢复供电,提高了供电的可靠性。