电力系统基础知识
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电力系统的基础知识一、电力系统的构成一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。
二.电力网、电力系统和动力系统的划分电力网:由输电设备、变电设备和配电设备组成的网络。
电力系统:在电力网的基础上加上发电设备。
动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
三.电力系统运行的特点一是经济总量大。
目前,我国电力行业的资产规模已超过2万多亿,占整个国有资产总量的四分之一,电力生产直接影响着国民经济的健康发展。
二是同时性,电能不能大量存储,各环节组成的统一整体不可分割,过渡过程非常迅速,瞬间生产的电力必须等于瞬间取用的电力,所以电力生产的的发电、输电、配电到用户的每一环节都非常重要。
三是集中性,电力生产是高度集中、统一的,无论多少个发电厂、供电公司,电网必须统一调度、统一管理标准,统一管理办法;安全生产,组织纪律,职业品德等都有严格的要求。
四是适用性,电力行业的服务对象是全方位的,涉及到全社会所有人群,电能质量、电价水平与广大电力用户的利益密切相关。
五是先行性,国民经济发展电力必须先行。
四、电力系统的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。
我们国家电力系统的电压等级有220/380V、3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。
随着标准化的要求越来越高,3 kV、6 kV、20 kV、66 kV也很少使用。
供电系统以10 kV、35 kV、为主。
输配电系统以110 kV以上为主。
发电机过去有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,低压用户均是220/380V。
电力系统基础知识电力系统基础知识是指关于电力系统的基本概念、构成、工作原理、调度管理及优化等方面的知识。
电力系统是一个复杂的工程系统,由输电、变电、发电、调度和配电等多个环节组成,它是现代社会的重要组成部分。
电力系统基础知识是电力工程师必备的基础知识,它不仅涉及到电力系统的工程实践,也涵盖了电力系统的理论基础。
1、电力系统基本概念电力系统是指由发电、输电、变电、调度和配电等组成的一整套电力供应系统,它是保障电力供应的重要基础设施。
电力系统包括三级电力系统,即国家电网、区域电网和地方电网。
其中国家电网是最高级别、覆盖范围最广的电力系统,其主要任务是接受和分配区域电网全部电力负荷。
2、电力系统构成电力系统包含四大子系统:发电系统、输电系统、变电系统和配电系统。
其中发电系统是指能够将机械能转化为电能的设备,输电系统是指将电能从发电厂输送到用户用电地点的线路、变电器和开关设备。
变电系统则是将输送在高压线上的电能升压或降压为合适的电压等级,以满足不同用户的用电需求。
配电系统负责将电能分配到用户的终端用电设备上。
3、电力系统的工作原理电力系统的工作原理是将水能、燃料能、核能等能源转化为机械能,再将机械能传递到发电机上,发电机将机械能转化为电能,电能通过输电和变电进行分配和转换后,最终被配电系统送达用户的终端设备上。
4、电力系统的调度管理电力系统的调度管理是指对电力系统的运行情况进行监控、分析和控制,以实现对电力系统的优化调度,保障电力系统的安全运行。
电力系统调度管理的主要任务包括:电量调度、电压调节、负荷平衡、电网稳定控制等。
5、电力系统的优化电力系统的优化是指对电力系统进行规划、设计、运营和调度的优化,以最大程度地提高电力系统的效率和可靠性,降低系统成本、提高电力质量和优化供电结构。
电力系统的优化包括系统优化、运行优化、管理优化、市场优化等。
6、电力系统的未来发展未来电力系统发展重点将转向寻找可再生能源替代传统能源,如太阳能、风能等,同时也需要通过新能源技术等手段来提高电力系统的效率和可靠性。
电力系统基础知识电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电单位组成的整体,在同一瞬间,发电厂将发出的电能通过送变电线路,送到供配电所,经过变压器将电能送到用电单位,供给工农业生产和人民生活。
因此掌握电力系统基础知识和电力生产特点,是对进网作业电工的基本要求。
第一节电力系统、电力网构成发电厂将燃料的热能、水流的位能或动能以及核能等转换为电能。
电力经过送电、变电和配电到各用电场所,通过各种设备在转换成为动力(机械能)热、光、等不同形式的能量,为国民经济、工农业生产和人民生活服务。
由于目前电力不能大量储存,其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,因此,必须将各个环节有机的联成一个整体。
这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。
电力系统中的送电、变电、配电三个部分称为电力网。
什么叫电力网?电力网是将各电压等级的输电线路和各个类型的变电所连接而成的网络,简称电网。
配电网中又分为高压配电网指110KV及以上电压、中压配电网指(35KV)10KV、6KV、3KV 电压及低压配电网220V、380V。
我国标准:0.38,3,6,10,35,66,110,220,(330),500,750,1000 KV。
辽宁电网的电压中枢点为:南关岭、红旗堡、沙河营、沈东变、清河厂220KV母线及辽阳变500KV母线辽宁沈阳电网一次系统结线图什么叫电力系统?电力系统:是指由发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互联结的整体,它包括了发电、输电、配电直到用电这样一个全过程。
10kV输电线路动力系统与电力系统、电力网关系示意图为什么要采用高压输电低压配电?采用高压输电,可以减小功率损耗、电能损耗和电压降落,保证电能质量,提高运行中的经济性。
P=√3UI (U↑I ↓)一、大型电力系统优点1提高了供电可靠性2减少了系统的备用容量3通过合理地分配负荷4提高了供电质量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厂的作用。
电力系统的基础知识一、电力系统的构成一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。
二.电力网、电力系统和动力系统的划分电力网:由输电设备、变电设备和配电设备组成的网络。
电力系统:在电力网的基础上加上发电设备。
动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
三.电力系统运行的特点一是经济总量大。
目前,我国电力行业的资产规模已超过2万多亿,占整个国有资产总量的四分之一,电力生产直接影响着国民经济的健康发展。
二是同时性,电能不能大量存储,各环节组成的统一整体不可分割,过渡过程非常迅速,瞬间生产的电力必须等于瞬间取用的电力,所以电力生产的的发电、输电、配电到用户的每一环节都非常重要。
三是集中性,电力生产是高度集中、统一的,无论多少个发电厂、供电公司,电网必须统一调度、统一管理标准,统一管理办法;安全生产,组织纪律,职业品德等都有严格的要求。
四是适用性,电力行业的服务对象是全方位的,涉及到全社会所有人群,电能质量、电价水平与广大电力用户的利益密切相关。
五是先行性,国民经济发展电力必须先行。
四、电力系统的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。
我们国家电力系统的电压等级有220/380V、3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。
随着标准化的要求越来越高,3 kV、6 kV、20 kV、66 kV也很少使用。
供电系统以10 kV、35 kV、为主。
输配电系统以110 kV以上为主。
发电机过去有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,低压用户均是220/380V。
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。
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%。
电力系统基础知识电力系统基础知识电力系统是由发电厂、输电线路、变电站和配电网组成的一个复杂的系统,用于将发电厂产生的电能输送到家庭、工业和商业用户。
第一部分:发电厂发电厂是电力系统的起点。
它们使用各种能源,如煤炭、天然气、核能和风能,将机械能转化为电能。
发电厂的核心设备是发电机,它通过转子磁场和定子通过磁感应原理产生电能。
发电机产生的交流电经过变压器提高电压级别,然后通过输电线路输送到变电站。
第二部分:输电线路输电线路是将发电厂产生的电能从发电厂输送到变电站的关键组成部分。
输电线路有不同的类型,包括高压直流(HVDC)线路和交流(AC)线路。
HVDC线路可以实现远距离传输,而AC线路适用于中短距离传输。
输电线路通常使用电缆或电杆支撑,以及绝缘材料保护电力输送中途不丧失过多的能量。
输电线路上的输电塔用于支撑电缆,并提供必要的电气绝缘。
输电线路上的电能输送需要经过多次变压,以提高或降低电压级别,以适应不同电网的需求。
第三部分:变电站变电站是电力系统的关键组成部分,它将高压输电线路带来的电能转换为适用于配电网和终端用户的低电压。
变电站使用变压器进行电能变换,并通过开关设备进行电能控制和分配。
变电站还提供对电能质量、电压稳定性和短路保护的监测和调整。
第四部分:配电网配电网是将电能从变电站输送到家庭、工业和商业用户的最后一环。
配电网包括各种低压开关设备、断路器和配电变压器,用于控制电能的分配和保护。
配电网还涉及用于远程读取电能使用量和控制的智能电表。
总结:电力系统是一个复杂而庞大的系统,而其中的发电厂、输电线路、变电站和配电网是使电能到达最终用户的基础设施。
理解电力系统的基础知识对于我们日常生活中对电能的使用至关重要。
近年来,随着可再生能源的发展和智能电网技术的应用,电力系统正经历着重大变革。
掌握电力系统的基础知识,将帮助我们更好地理解和应对这些变化,并为未来的能源转型做好准备。
电力系统基础知识在我们的日常生活中,电无处不在,为我们带来了光明、温暖和便利。
从家庭中的电灯、电视、电脑,到工厂里的大型机器设备,电力的作用不可小觑。
而这一切的稳定运行,都离不开一个复杂而又精妙的系统——电力系统。
电力系统,简单来说,就是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
它就像是一个巨大的能量供应链,将发电厂产生的电能,经过一系列的处理和传输,最终送到每一个用户手中。
发电是电力系统的源头。
目前,常见的发电方式主要有火力发电、水力发电、核能发电、风力发电和太阳能发电等。
火力发电利用煤炭、石油或天然气等燃料燃烧产生的热能,将水加热成蒸汽,推动汽轮机旋转,从而带动发电机发电。
水力发电则是利用水的势能,通过水轮机将其转化为机械能,再驱动发电机。
核能发电依靠核反应堆中的核燃料进行链式裂变反应产生热能,进而转化为电能。
而风力发电和太阳能发电则是利用自然界中的风能和太阳能,分别通过风力发电机组和太阳能电池板将其直接转化为电能。
有了电能,接下来就要考虑如何把它输送出去。
输电就是将发电厂产生的电能通过输电线路输送到距离较远的地方。
为了减少电能在传输过程中的损耗,输电电压通常都很高。
我国的输电电压等级主要有110 千伏、220 千伏、330 千伏、500 千伏、750 千伏和 1000 千伏等。
这些高压输电线路就像是电力的“高速公路”,让电能能够快速、高效地传输到各地。
当电能到达用电地区后,需要通过变电站将高电压降低到适合用户使用的电压等级,这就是变电。
变电站里有各种变压器和开关设备,它们负责对电压进行变换和控制,以确保电能的质量和安全。
配电则是将经过变电后的电能分配到各个用户终端。
这包括城市中的配电网、农村的配电线路以及小区内的配电箱等。
配电系统要根据用户的需求和分布,合理地分配电能,确保每个用户都能得到稳定可靠的电力供应。
用电环节是电力系统的最终目的。
无论是居民家庭、商业场所还是工业企业,都需要根据自身的需求合理使用电能。
电力系统基础知识电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,其功能是将发电厂产生的电能传输到消费者处,满足社会经济发展对电力需求的不断增长。
想要深入了解电力系统,有几个基础概念需要了解。
一、电力系统的组成电力系统主要由发电厂、输电网、配电网和用户组成。
发电厂是电力系统的核心,通过各种能源转换为电能,输电网将电能从发电厂输送到各地区的变电站,然后经过配电网输送到用户处。
二、电力传输方式电力传输主要有两种方式:高压直流输电和交流输电。
高压直流输电是采用高压直流电流传输,可以有效减少输电损耗;交流输电是利用交流电传输电能,能够适应大规模的电力运输需求。
三、电力负荷与发电电力系统的电力负荷指用户对电能的需求,在负荷不断增长的情况下,发电厂也需要不断增加发电能力,以保障电力系统的正常运转。
在电力系统中,发电厂的负荷需根据用户负荷波动情况动态调整,以满足用户的需求。
四、电力损耗在电力传输过程中,由于电线本身的电阻和电磁波辐射等因素,会导致电力传输的损耗。
电力系统中的损耗主要分为线路损耗和变压器损耗,通过科学的电力设计和技术手段,可以有效降低电力损耗。
五、电力系统的稳定运行电力系统的稳定运行对于社会和经济的发展至关重要。
在电力系统中,需要通过科学的电力规划、科技适配以及现代化的管理手段来保证系统的稳定运行。
此外,在电力系统的日常运行中,还要注意对于设备的维护和检修,确保设备的正常运转,进一步保证电力系统的稳定性。
六、电力系统的调度和监控为了确保电力系统的稳定运行,需要进行电力调度和监控。
电力调度是对电力系统各个环节进行协调和控制,确保整个系统稳定运行;电力监控则是通过对电力系统实时数据的采集和分析,及时发现和预警潜在问题,进一步保证电力系统的安全运行。
结语电力系统是一个涉及到能源、信息、通讯、控制等多个领域的综合性工程,也是国民经济重要的基础设施之一。
深入了解电力系统基础知识,不仅可以提高我们的能源认知水平,还有助于我们更好地理解电力系统的运行机制,为实现清洁、安全、可靠的电力生产和使用提供坚实的基础。
1、电力系统基础知识●电力系统的构成●电力系统的额定电压●电力系统的中性点运行方式●供电质量的主要指标●电气主接线方式电力系统的构成一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。
图1-1 电力系统的组成示意图电力系统的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。
1.用电设备用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。
实际上,由于电网中有电压损失,致使各点实际电压偏离额定值。
为了保证用电设备的良好运行,国家对各级电网电压的偏差均有严格规定。
显然,用电设备应具有比电网电压允许偏差更宽的正常工作电压范围。
2.发电机发电机的额定电压一般比同级电网额定电压高出5%,用于补偿电网上的电压损失。
3.变压器变压器的额定电压分为一次和二次绕组。
对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致,当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压相同。
对于二次绕组,额定电压是指空载电压,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计),变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计),此时,二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。
电力系统的中性点运行方式在电力系统中,当变压器或发电机的三相绕组为星形联结时,其中性点可有两种运行方式:中性点接地和中性点不接地。
中性点直接接地系统称为大电流接地系统,中性点不接地和中性点经消弧线圈(或电阻)接地的系统称为小电流接地系统。
中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。
图1-2列出了常用的中性点运行方式。
图中,电容C为输电线路对地分布电容。
图1-2 电力系统中性点运行方式a)中性点直接接地b)中性点不接地c)中性点经消弧线圈接地d)中性点经电阻接地中性点直接接地方式:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相短路,供电中断,可靠性降低。
但是,该方式下非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。
此外,在380/220V低压供电系统中,线对地电压为相电压,可接入单相负荷。
中性点不接地方式:当发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,供电不中断,可靠性高。
供电质量的主要指标决定用户供电质量的指标为电压、频率和可靠性。
1.电压理想的供电电压应该是幅值恒为额定值的三相对称正弦电压。
由于供电系统存在阻抗、用电负荷的变化和用电负荷的性质等因素,实际供电电压无论是在幅值上、波形上还是三相对称性上都与理想电压之间存在着偏差。
(1)电压偏差:电压偏差是指电网实际电压与额定电压之差,实际电压偏高或偏低对用电设备的良好运行都有影响。
(2)电压波动和闪变:电网电压的均方根值随时间的变化称为电压波动,由电压波动引起的灯光闪烁对人眼脑的刺激效应称为电压闪变。
当电弧炉等大容量冲击性负荷运行时,剧烈变化的负荷电流将引起线路压降的变化,从而导致电网发生电压波动。
(3)高次谐波:当电网电压波形发生非正弦畸变时,电压中出现高次谐波。
高次谐波的产生,除电力系统自身背景谐波外,在用户方面主要由大功率变流设备、电弧炉等非线性用电设备所引起。
高次谐波的存在降导致供电系统能耗增大、电气设备绝缘老化加快,并且干扰自动化装置和通信设施的正常工作。
(4)三相不对称:三相电压不对称指三个相电压的幅值和相位关系上存在偏差。
三相不对称主要由系统运行参数不对称、三相用电负荷不对称等因素引起。
供电系统的不对称运行,对用电设备及供配电系统都有危害,低压系统的不对称运行还会导致中性点偏移,从而危及人身和设备安全。
2.频率我国规定的电力系统标称频率(俗称工频)为50Hz,国际上标称频率有50Hz和60Hz 两种。
由电力系统供电的交流用电设备的工作频率应与电力系统频率相一致。
为了达到某种特殊目的,有的用电设备需在其它频率下工作,则可配以专用变频电源供电,如高频加热、电动机变频调速等。
当电能供需不平衡时,系统频率会偏离其标称值。
频率偏差不仅影响用电设备的工作状态、产品的产量和质量,更重要的影响到电力系统的稳定运行。
用户供电系统的电压频率是由电力系统保证的。
我国国标规定,电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差值可以放到±0.5Hz。
3.可靠性可靠性即根据用电负荷的性质和突然中断其供电在政治或经济上造成损失和影响的程度,对用电设备提出的不允许中断供电的要求。
按照供电可靠性要求,用电负荷分为下列三级:(1)一级负荷:突然停电将造成人身伤亡,或在经济上造成重大损失,或在政治上造成重大不良影响者。
如重要交通和通信枢纽用电负荷、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。
(2)二级负荷:突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者。
如突然停电将造成主要设备损坏或大量产品报废或大量减产的工厂用电负荷,交通和通信枢纽用电负荷,大量人员集中的公共场所等。
(3)三级负荷:不属于一级和二级负荷者。
电气主接线方式主接线图(亦称原理接线图)表示电能由电源分配给用户的主要电路,图中表示出所有的电气设备及其联接关系。
1、母线制常用的母线制主要有三种:单母线制、单母线分段制和双母线制,工厂供电系统一般不采用双母线制。
1)单母线单母线制如下图所示,一般用于只有一回进线的情况。
2)单母线分段制在两回电源进线的情况下,宜采用单母线分段制,母线分段开关2、继电保护基础知识●继电保护的作用及要求●供电系统中常用的保护●继电保护的发展趋势●微机保护的优点继电保护的作用及要求(一)继电保护广泛应用在电力系统、飞机、机车、舰船、汽车等等各个领域。
我们讨论的主要是电力系统的继电保护。
电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。
但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。
因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。
故障中最常见、危害最大的是各种形式的短路。
发生短路时可能造成的危害是:故障点的很大的短路电流燃起的电弧,使故障设备损坏。
从电流到短路点间流过的短路电流,它们引起的发热和电动力将造成在该路径中有关的非故障元件的损坏。
靠近故障点的部分地区电压大幅度下降,使用户的正常工作遭到破坏或影响产品质量。
破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使该系统瓦解和崩溃。
继电保护的作用是:(1)在过载时,继电保护装置应发出警报信号。
(2)在短路故障时,继电保护装置应立即动作,要求准确、迅速地自动将有关的断路器跳闸,将故障部分从系统中断开,确保其他回路的正常运行。
(3)为了保证电源不中断,继电保护装置应将备用电源投入或经自动装置进行重合闸。
(二)继电保护的基本要求①.选择性基本含义是保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。
②.速动性速动性是指继电保护装置应以尽可能快的速度断开故障元件。
这样就能减轻故障设备的损坏程度,减小用户在低电压情况下工作的时间,提高电力系统运行的稳定性。
③.灵敏性保护装置对其保护范围内的故障或不正常运行状态的反应能力称为灵敏性(灵敏度)。
灵敏性常用灵敏系数来衡量。
它是在保护装置的测量元件确定了动作值后,按最不利的运行方式、故障类型、保护范围内的指定点校验,并满足有关规定的标准。
④.可靠性可靠性是指在保护装置规定的保护范围内发生它应该反应的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动)。
而在不属于该保护动作的其他任何情况下,则不应该动作(即不误动)。
供电系统中常用的保护(1)电网的电流电压保护:包括:单侧电源网络的相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向性电流保护、大接地电流系统的零序电流保护、中性点不接地单相接地的保护;电网的距离保护输电线路的纵联保护包括:纵联差动保护、高频保护、高频闭锁方向保护、高频闭锁负序方向保护、高频闭锁距离保护和零序保护、高频相差动保护、光纤差动保护;输电线路的自动重合闸包括:三相自动重合闸、综合自动重合闸电力变压器的保护包括:主变压器内部故障的差动保护、主变压器零序保护、主变压器瓦斯保护、高压厂用变压器保护;发电机保护包括:相间短路的纵联差动保护、发电机定子绕组匝间短路保护、发电机定子绕组的单相接地保护、发电机低励失磁保护、励磁回路一点接地保护、励磁回路两点接地保护、转子表层过热(负序电流)保护、发电机的逆功率保护、发电机失步异常运行保护、定子绕组对称过负荷保护、发电机变压器组公用继电保护;母线的继电保护包括:母线差动保护、电流相位比较式母线保护;异步电动机和电容器的保护(2)供电系统的单端电网的保护:供电线路常见的故障对架空线来说,有断线、碰线、绝缘子被击穿、相间飞弧、短路以及杆塔倒塌等;对电缆来说,应其直接埋地或敷设在混凝土管、隧道等,受外界因素影响较少,除本身绝缘老化的原因外,只有某些特殊情况下,如的基下沉、土壤含有杂质、建筑施工破坏、热力网影响等,才会使相间或相地之间绝缘击穿或断裂,但是电缆接头连接不良或由于污垢而产生的故障,占其全部故障的70%以上。
工业企业供电线路基本上是开式单端供电网络,厂区内距离较短,所以线路保护并不复杂,常用的保护装置有:定时限或反时限的过电流保护;低电压保护;电流速断保护;中性点不接地系统的单相接地保护等。
一、过电流保护当流过被保护元件中的电流超过预先整定的某个数值时就使断路器跳闸或给出报警信号的装置称为过电流保护装置,它有定时限和反时限两种。
⒈定时限过电流保护装置定时限过电流是电流继电器本身的动作时限是固定的,与通过它的电流大小无关。
这种保护装置的接线图如图5-12所示。
⒉反时限过电流保护装置图5-14是一个交流操作的反时限过电流保护装置图,1KA、2KA为GL型感应式带有瞬时动作元件的反时限过电流继电器,继电器本身动作带有时限,并有动作指示掉牌信号,所以回路不需接时间继电器和信号继电器。
二、电流速断保护定时限过电流保护装置的时限一经整定便不能变动,如图5-13所示,当k3处发生三相短路故障时,断路器QF3的继电保护动作时间必须经过t0+2△t才能动作,达不到速断的目的。
为了减小本段线路故障下的事故影响范围,当过电流保护的动作时限大于0.7s时,便需设置电流速断保护,以保证本段线路的短路故障能迅速地被切除。
具有电流速断和定时限过电流保护的线路如图5-16所示。
三、低电压保护低电压保护主要用于以下几个方面。