第一篇:電力系統(tǒng)供電方式
電力系統(tǒng)供電方式分哪幾種類型 :(1)按電壓等級分為高壓和低壓供電;
(2)按電源數(shù)量分為單電源和多電源供電;
(3)按電源相數(shù)分為單相與三相供電;
(4)按供電回路分為單回路與多回路供電;
(5)按計(jì)量形式分為裝表與非裝表供電;
(6)按用電期限分臨時用電與正式用電;
(7)按管理關(guān)系分為直接供電方式與委托轉(zhuǎn)供電方式。
第二篇:編制電力系統(tǒng)運(yùn)行方式的規(guī)定
編制電力系統(tǒng)運(yùn)行方式的規(guī)定
為適應(yīng)電網(wǎng)運(yùn)行管理的需要,進(jìn)一步加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行方式管理,現(xiàn)頒發(fā)《編制電力系統(tǒng)運(yùn)行方式的規(guī)定》(試行)(以下簡稱《規(guī)定》),請依照執(zhí)行。
為及早發(fā)現(xiàn)電力系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題,以便采取必要的措施,請各網(wǎng)、省局在抓好電力系統(tǒng)年、季(月)日運(yùn)行方式的同時,組織力量編制電力系統(tǒng)兩年滾動運(yùn)行方式,其內(nèi)容參照《規(guī)定》第十五條執(zhí)行,重點(diǎn)是電力電量平衡、重要線路及斷面穩(wěn)定水平分析,短路容量分析和無功電壓分析等以及應(yīng)采取的措施。
本《規(guī)定》在執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)問題,請隨時告國家電力調(diào)度通信中心。
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行方式編制工作,使運(yùn)行方式編制工作制度化、規(guī)范化,以保證電力系統(tǒng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,制定本規(guī)定。
第二條 電力系統(tǒng)運(yùn)行方式的編制是電力系統(tǒng)運(yùn)行方式工作的重要組成部分,運(yùn)行方式是保證電力系統(tǒng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的大綱。
第三條 電力系統(tǒng)運(yùn)行方式應(yīng)保證實(shí)現(xiàn)下列基本要求:
1.充分而合理地發(fā)揮本系統(tǒng)內(nèi)發(fā)輸變電設(shè)備能力,以最大限度地、合理地滿足負(fù)荷需求。
2.使整個系統(tǒng)安全運(yùn)行和連續(xù)供電。
3.使系統(tǒng)內(nèi)供電的質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
4.根據(jù)本系統(tǒng)的實(shí)際情況和與外部購售電的條件,合理使用本系統(tǒng)燃料和水力資源,使整個系統(tǒng)在最經(jīng)濟(jì)方式下運(yùn)行。
第四條 下一級電力系統(tǒng)(局部)的運(yùn)行方式,應(yīng)服從上一級電力系統(tǒng)(整體)運(yùn)行方式的要求。
第五條 本規(guī)定適用于跨?。▍^(qū))電業(yè)管理局和省電力局。
第六條 本規(guī)定解釋權(quán)屬國家電力調(diào)度通信中心。
第二章 管理辦法
第七條 電力系統(tǒng)運(yùn)行方式由各調(diào)度局(所)負(fù)責(zé)編制。
第八條 編制運(yùn)行方式所需基礎(chǔ)資料,由網(wǎng)(?。┚譀Q定由有關(guān)部門提供。
第九條 各級調(diào)度機(jī)構(gòu)應(yīng)定期與下一級調(diào)度機(jī)構(gòu)就電力系統(tǒng)運(yùn)行方式進(jìn)行協(xié)調(diào)。
第十條 電力系統(tǒng)運(yùn)行方式需經(jīng)網(wǎng)、省局總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十一條 電力系統(tǒng)運(yùn)行方式應(yīng)于2月底前報(bào)上級調(diào)度局(所)及國家電力調(diào)度通信中心,同時抄報(bào)部規(guī)劃計(jì)劃司、安全監(jiān)察及生產(chǎn)協(xié)調(diào)司。
第三章 編制要求
第十二條 電力系統(tǒng)運(yùn)行方式全篇可分上一年電力系統(tǒng)運(yùn)行情況分析、本新(改)建項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃、本運(yùn)行方式三部分。
第十三條 上一年電力系統(tǒng)運(yùn)行情況分析應(yīng)包括如下內(nèi)容:
一、上一年內(nèi)新(改)建項(xiàng)目投產(chǎn)日期及設(shè)備規(guī)范
二、上一年底電力系統(tǒng)規(guī)模(包括全網(wǎng)及統(tǒng)調(diào)兩部分)
1.總裝機(jī)容量(其中:火電、水電(含抽水蓄能)、核電)。
2.各電壓等級輸電線路條數(shù)、總長度。
3.各電壓等級變電站座數(shù)、變壓器臺數(shù)及總變電容量。
三、生產(chǎn)、運(yùn)行指標(biāo)
1.年發(fā)電量((分全網(wǎng)、統(tǒng)調(diào)、部屬),(其中:火電、水電、核電))。
2.年最大負(fù)荷、最大峰谷差及其發(fā)生時間。
3.跨省電網(wǎng)之間,跨省電網(wǎng)內(nèi)部省電網(wǎng)之間以及獨(dú)立省電網(wǎng)間年最大交換電力(送、受)及發(fā)生時間。
4.跨省電網(wǎng)之間,跨省電網(wǎng)內(nèi)部省電網(wǎng)之間以及獨(dú)立省電網(wǎng)間年總交換電量(送、受)、抽水蓄能電廠的發(fā)電量和抽水耗電量。
5.中樞點(diǎn)電壓合格率及各電壓等級出現(xiàn)的最高、最低電壓值及其發(fā)生地點(diǎn)和時間。
6.頻率合格率及高頻率持續(xù)時間、低頻率持續(xù)時間。
7.發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率和供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率。
8.發(fā)輸變電事故造成的停電的最大電力、全年的停電電量,及折算為全網(wǎng)裝機(jī)容量的停電時間。
9.年最小發(fā)電負(fù)荷率、年平均發(fā)電負(fù)荷率(全網(wǎng)、火電、水電、核電)。
四、電力系統(tǒng)規(guī)模及生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)的分析和評價
五、主要水電廠運(yùn)行情況
1.來水情況。
2.水庫運(yùn)用分析。
3.水電調(diào)峰及棄水情況分析。
4.年棄水調(diào)峰電量。
六、電力系統(tǒng)安全情況總結(jié)和分析
1.系統(tǒng)事故過程簡述。
2.事故原因分析。
3.改進(jìn)和防范措施。
七、系統(tǒng)安全穩(wěn)定措施的落實(shí)情況和效果
八、電力系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題
第十四條 本新(改)建項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容:
1.各項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期。
2.各項(xiàng)目的設(shè)備規(guī)范。
3.本末電網(wǎng)地理接線圖,本新投產(chǎn)項(xiàng)目以特殊標(biāo)志畫出。
第十五條 本運(yùn)行方式編制的內(nèi)容如下:
一、電力電量平衡
1.全系統(tǒng)和分區(qū)用電需求
用電需求的內(nèi)容應(yīng)包括年和分月最大負(fù)荷、年和分月平均最大負(fù)荷、年和分月最大峰谷差、年和分月用電量、各季典型日負(fù)荷曲線。應(yīng)說明負(fù)荷預(yù)計(jì)的根據(jù)。
2.預(yù)測系統(tǒng)內(nèi)主要水電廠來水情況,制定相應(yīng)的水庫運(yùn)用計(jì)劃。
3.發(fā)電計(jì)劃
(1)分月全系統(tǒng)及分區(qū)火電最大可能出力和發(fā)電量計(jì)劃,主力火電廠最大可能出力和發(fā)電量計(jì)劃。
(2)分月全系統(tǒng)及分區(qū)水電最大可能出力和發(fā)電量計(jì)劃(按75%來水保證率計(jì)算),主要水電廠最大可能出力和發(fā)電量計(jì)劃(按75%來水保證率計(jì)算)。
(3)說明影響最大可能出力的原因。
4.設(shè)備檢修安排。
5.備用容量安排。
備用容量應(yīng)包括檢修備用、負(fù)荷備用和事故備用容量。
6.電力電量平衡(統(tǒng)調(diào)口徑)按年及分月對全系統(tǒng)和分區(qū)進(jìn)行電力電量平衡。
電力平衡應(yīng)包括:①最大負(fù)荷、最大可能出力、聯(lián)絡(luò)線交換功率、檢修容量、最大可調(diào)出力、電力盈虧。②平均最大負(fù)荷、平均最大可能出力、聯(lián)絡(luò)線交換功率、檢修容量、平均最大可調(diào)出力、電力盈虧。
電量平衡應(yīng)包括需電量、發(fā)電量、聯(lián)絡(luò)線交換電量和電量盈虧等內(nèi)容。
如平衡結(jié)果出現(xiàn)缺電力或電量情況,提出準(zhǔn)備采取的措施及實(shí)現(xiàn)上述措施所需具備的條件。
7.制定網(wǎng)外緊急支援電力電量計(jì)劃。
二、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
1.電力系統(tǒng)中較大的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變化及各時期網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。
2.典型的正常運(yùn)行方式及重要的檢修方式下的電氣結(jié)線方式。
三、潮流分析
1.典型運(yùn)行方式下高峰、低谷潮流圖。
2.N—1靜態(tài)安全分析。
四、重要線路及斷面穩(wěn)定水平分析及提高穩(wěn)定水平的措施。
五、短路容量
1.編制短路容量表。
2.指出短路容量越限的設(shè)備及所應(yīng)采取的措施。
六、無功與電壓
1.無功補(bǔ)償設(shè)備。
2.無功分層分區(qū)平衡情況。
3.系統(tǒng)電壓水平、本電壓可能越限的地點(diǎn)及其原因分析和準(zhǔn)備采取的措施。
七、調(diào)峰、調(diào)頻及經(jīng)濟(jì)調(diào)度
1.分月系統(tǒng)調(diào)峰能力分析,調(diào)峰能力缺額及補(bǔ)救辦法。
2.調(diào)峰調(diào)頻工作中存在的問題及改進(jìn)意見。
3.本經(jīng)濟(jì)調(diào)度方案及經(jīng)濟(jì)分析(包括典型日運(yùn)行方式的經(jīng)濟(jì)分析)。
4.線損率、網(wǎng)損率預(yù)測及減少線損、網(wǎng)損準(zhǔn)備采取的措施。
八、安全自動裝置及按頻率減負(fù)荷裝置的配置情況及整定方案
九、本電網(wǎng)運(yùn)行中存在的問題、改進(jìn)措施或建議。
附: 有關(guān)指標(biāo)的名詞解釋
1.負(fù)荷
《規(guī)定》中未冠以發(fā)電、供電或用電的負(fù)荷是指:
負(fù)荷=發(fā)電負(fù)荷±聯(lián)絡(luò)線功率(送出為-,受入為+)-抽水蓄能電廠抽水負(fù)荷。
2.最大負(fù)荷
報(bào)告期內(nèi)負(fù)荷的最大值。
3.負(fù)荷峰谷差
每日最大負(fù)荷與最小負(fù)荷之差。
4.最大峰谷差
報(bào)告期內(nèi)負(fù)荷峰谷差的最大值。
5.抽水蓄能電廠發(fā)電量和抽水耗電量
抽水蓄能電廠發(fā)電狀態(tài)的發(fā)電量記入的總的水電發(fā)電量中,抽水耗電量單列一條統(tǒng)計(jì)。
6.平均最大負(fù)荷
Σ報(bào)告期每日最大負(fù)荷報(bào)告期日歷天數(shù)
7.出力
發(fā)電機(jī)發(fā)出的功率。
8.可能出力
在機(jī)組和升壓站等設(shè)備的共同配合下,同時考慮水電站受水量和水位、火電廠受燃料供因素的影響,發(fā)電設(shè)備實(shí)際可能達(dá)到的最大生產(chǎn)能力。即:可能出力為報(bào)告期內(nèi)機(jī)組銘量,加經(jīng)技術(shù)措施改造并經(jīng)技術(shù)鑒定后綜合提高的出力,減去機(jī)組之間、機(jī)組與主要輔升壓站之
間不配套減少的出力,減去設(shè)備本身缺陷減少的出力,減去封存設(shè)備能力,減于水量和水位造成的水電機(jī)組減少的出力、火電因外部條件造成機(jī)組減少的出力。
9.最大可能出力:
報(bào)告期內(nèi)可能出力的最大值。
10.平均最大可能出力
Σ報(bào)告期每日最大可能出力
報(bào)告期日歷天數(shù)
做運(yùn)行方式時,可直接預(yù)測年平均最大可能出力或月平均最大可能出力。
11.可調(diào)出力
可調(diào)出力=可能出力-檢修(含故障停機(jī))機(jī)組可能出力
12.最大可調(diào)出力
報(bào)告期內(nèi)發(fā)電設(shè)備可調(diào)出力的最大值。
在做運(yùn)行方式時,年或月的最大可能出力可按下式計(jì)算。
年(月)最大可調(diào)出力=年(月)最大可能出力-年(月)發(fā)電設(shè)備平均檢修容量。
13.平均最大可調(diào)出力
Σ報(bào)告期每日最大可調(diào)出力
報(bào)告期日歷天數(shù)
在做運(yùn)行方式時,年或月平均最大可調(diào)出力可按下式計(jì)算。
年(月)平均最大可調(diào)出力=年(月)平均最大可能出力-年(月)發(fā)電設(shè)備平均檢修容量。
14.發(fā)電設(shè)備平均檢修容量
發(fā)電設(shè)備平均檢修容量
Σ報(bào)告期停機(jī)檢修的發(fā)電設(shè)備容量×本期內(nèi)停機(jī)檢修的日歷小時數(shù)報(bào)告期日歷小時數(shù)
15.其余各統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按部頒《電力工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋》中的定義執(zhí)行。
第三篇:第二章 電力系統(tǒng)中性點(diǎn)的運(yùn)行方式
提供各原理圖的動畫;提供圖2-3的彩色圖片。
第二章 電力系統(tǒng)中性點(diǎn)的運(yùn)行方式
第一節(jié)
中性點(diǎn)不接地的三相系統(tǒng)一、正常運(yùn)行情況
電力系統(tǒng)正常運(yùn)行時,三相導(dǎo)線之間和各相導(dǎo)線對地之間,沿導(dǎo)線的全長存在分布電容,這些分布電容在工作電壓的作用下會產(chǎn)生附加的容性電流。各相導(dǎo)線間的電容及其所引起的電容電流較小,并且對后面討論的問題沒有影響,故可以不予考慮。各相導(dǎo)線對地之間的分布電容,分別用集中的等效電容CU、CV、CW表示,如圖2-1(a)所示。電力系統(tǒng)正常運(yùn)行時,一般認(rèn)為三相系統(tǒng)是對稱的,若三相導(dǎo)線經(jīng)過完全換位,則各相的對地?電容相等,根據(jù)電工技術(shù)課程,用節(jié)點(diǎn)法按彌爾曼定理可求得中性點(diǎn)N對地的電位Un為零。
??Vudvdwd?????ud??vd設(shè)電源三相電壓分別為Uu、U?、UW,各相對地電壓分別用U?Uu?Un?Uu
???、U、Uwd表示,則有:
U?U??Uv?Un?Uv
(2-1)
??? U?Uw?Un?Uw
即各相的對地電壓分別為電源各相的相電壓。
各相對地電壓作用在各相的分布電容上,如正常運(yùn)行時各相導(dǎo)線對地的電容相等并等于C,正常時各相對地電容電流的有效值也相等,且有: ICU=ICV=ICW=ωCUph(2-2)式中:Uph—電源的相電壓;
ω—角頻率;
C—相對地電容。
對稱電壓的作用下,各相的對???地電容電流Icu、Icv、Icw大小相等,相位相差點(diǎn)120°,如圖2-1(c)所示。各相對地電容電流的相量和為零,所以大地中沒有電容???電流過。此時各相電流Iu、IV、??Iw為各相負(fù)荷電流I?fhu、Ifhv?、I?fhw與相應(yīng)的對地電容電流Icu、?如圖2-1(b)Icv、Icw的相量和,所示,圖中僅畫出U相的情況。
二、單相接地故障
在中性點(diǎn)不接地的三相系統(tǒng)
2-1 中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)的正常運(yùn)行情況
(a)電路圖;(b)、(c)相量圖
中,當(dāng)由于絕緣損壞等原因發(fā)生單相接地故障時,情況將發(fā)生顯著變化。圖2-2所示為W相k點(diǎn)發(fā)生完全接地的情況。所謂完全接地,也稱金屬性接地,即認(rèn)為接地處的電阻近
圖2-2 中性點(diǎn)不接地三相系統(tǒng)單相接地
(a)電路圖;(b)相量圖
似等于零。
?當(dāng)W相完全接地時,故障相的對地電壓為零,即U?wk?0,則有:
???nU?wk?U?n?U??w
(2-3)
???UUn上式表明,當(dāng)W相完全接地時,中性點(diǎn)對地電壓與接地相的相電壓大小相等、方向相反,中性點(diǎn)對地的電壓不再為零,而上升為相電壓。于是非故障相U相和V相的對地 ???????????ww電壓U?uk、U?vk分別為:
U?uk?Uu?U?n?Uu?U?
(2-4)
?U?vk?Uv?U?n?Uv?U????非故障相的對地電壓升高到線電壓,即升高為相電壓的3倍,各相對地電壓的相量關(guān)系如圖2-2(b)所示,和U?vk之間的夾角為60°。此時U、W相間電壓為U?uk,U?uk、V、W相間電壓為U?vk,而U、V相間電壓等于U?uv。此時,系統(tǒng)三相的線電壓仍保持對稱且大小不變。因此,對接于線電壓的用電設(shè)備的工作并無影響,無須立即中斷對用戶供電。
單相接地故障時,由于U、V兩相對地電壓由正常時的相電壓升高為故障后的線電壓,則非故障相對地的電容電流也相應(yīng)增大3倍,分別超前相應(yīng)的相對地電壓90°。未接地U、V相的對地電容電流的有效值為:
??ICV??ICU3?CUPh
(2-5)
W相接地時,W相對地電容被短接,W相的對地電容電流為零。此時三相對地電容電流之和不再等于零,大地中有容性電流流過,并通過接地點(diǎn)形成回路,如圖2-2(b)所示,如果選擇電流的參考方向是從電源到負(fù)荷的方向和線路到大地的方向,則W相接地?處的電流,即接地電流,用IC表示,則
?????IC??(I?CU?I?CV)
(2-6)
???????由圖2-2(b)可見,I?cu和I?cv分別超前U?uk和U?vk90°,I?cu和I?cv之間的夾角為60°,兩者的相量和為-Ic。接地電流Ic超前UW90°,為容性電流,于是,單相接地電流的有效值為:
??3?CUPh
(2-7)IC?3ICU可見,單相接地故障時流過大地的電容電流,等于正常運(yùn)行時一相對地電容電流的3倍。接地電流IC的大小與系統(tǒng)的電壓、頻率和對地電容值有關(guān),而對地電容值又與線路的結(jié)構(gòu)(電纜或架空線、有無避雷線)、布置方式、相間距離、導(dǎo)線對地高度、桿塔型式和導(dǎo)線長度有關(guān)。
單相接地電容電流的實(shí)用計(jì)算中可按下式計(jì)算:
IC?U(L1?35L2)350
(2-8)
式中:IC—接地電容電流,A;
U—系統(tǒng)的線電壓,kV;
L1—與電壓同為U,并具有電聯(lián)系的所有架空線路的總長度,km; L2—與電壓同為U,并具有電聯(lián)系的所有電纜線路的總長度,km。第二節(jié) 中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地的三相系統(tǒng)一、消弧線圈的結(jié)構(gòu)及工作原理
1.消弧線圈結(jié)構(gòu)簡介
消弧線圈有多種類型,包括離線分級調(diào)匝式、在線分級調(diào)匝式、氣隙可調(diào)鐵芯式、氣隙可調(diào)柱塞式、直流偏磁式、直流磁閥式、調(diào)容式、五柱式等。
離線分級調(diào)匝式消弧線圈內(nèi)部結(jié)構(gòu),如圖2-3所示。其外形和小容量單相變壓器相似,有油箱、油枕、玻璃管油表及信號溫度計(jì),而內(nèi)部實(shí)際上是一只具有分段(即帶氣隙)鐵芯的可調(diào)電感線圈,線圈的電阻很小,電抗卻很大,電抗值可以通過改變線圈的匝數(shù)來調(diào)節(jié)。氣隙沿整個鐵芯柱均勻設(shè)置,以減少漏磁。采用帶氣隙鐵芯的目的是為了避免磁飽和,使補(bǔ)償電流和電壓成線性關(guān)系,減少高次諧波,并得到一個較穩(wěn)定的電抗值,從而保證已整定好的調(diào)諧值恒定。另外,帶氣隙可減小電感、增大消弧線圈的容量。為了絕緣和散熱,鐵芯和線圈浸放在油箱內(nèi)。
2.消弧線圈的工作原理 消弧線圈裝在系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)或變壓器的中性點(diǎn)與大地之間,其工作情況如圖2-4所示。
正常運(yùn)行時,中性點(diǎn)的對地電壓為零,消弧線圈中沒有電流通過。
當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,如W相接地,中性點(diǎn)的對地電壓??w圖2-3 離線分級調(diào)式消弧線圈
內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
U?n??U,非故障相的對地電壓升高?3倍,系統(tǒng)的線電壓仍保持不變。消弧線圈在中性點(diǎn)電壓即?Uw作用下,?有一個電感電流IL通過,此電感電流必定通過接地點(diǎn)形成回路,所以接地點(diǎn)的???電流為接地電流IC與電感電流IL的相量和,如圖2-4(a)所示。接地電流IC??超前U?w90°,電感電流IL滯后??Uw90°,IC和IL相位相差180°,即
?圖2-4 中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地的三相系統(tǒng)
(a)電路圖;(b)相量圖
方向相反,如圖2-4(b),在接地處IC?和IL互相抵消,稱為電感電流對接地電容電流的補(bǔ)償。如果適當(dāng)選擇消弧線圈的匝數(shù),可使接地點(diǎn)的電流變得很小或等于零,從而消除了接地處的電弧以及由電弧所產(chǎn)生的危害,消弧線圈也正是由此得名。
通過消弧線圈的電感電流:
IL?式中:L—為消弧線圈的電感。
目前,我國低壓側(cè)為6kV或10kV的變電所的主變壓器,多采用“YN,yn0”或“Y,d11”連接組。對前者,消弧線圈可接在星形繞組的中性點(diǎn)上;對后者,三角形接線側(cè)的6kV或10kV系統(tǒng)中不存在中性點(diǎn),需要在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置接地變壓器,其功能是為無中性點(diǎn)的電壓級重構(gòu)一個中性點(diǎn),以便接人消弧線圈(或電阻器)。接地變壓器實(shí)質(zhì)是特殊用途的三相變壓器,其結(jié)構(gòu)與一般三相芯式變壓器相似,如圖2-5所示,圖中的T0為接地變壓器,它的鐵芯為三相三柱式,每一鐵芯柱上有兩個匝數(shù)相等、繞向相同的繞組,每相的上面一個繞組與后續(xù)相的下面一個繞組反極性串聯(lián),并將每相下面一個繞組的首端U2、V2及W2連在一起作為中性點(diǎn),組成曲折形的星形接線。其二繞組視具體工程需要決定是否設(shè)置。如需兼作發(fā)電廠或變電所的自用電源變壓器,應(yīng)設(shè)置二次繞組,如圖2-5中的虛框內(nèi)所示。
圖2-5 曲折連接式接地變壓器原理接線圖
Uph?L
(2-9)
第三節(jié) 中性點(diǎn)直接接地的三相系統(tǒng)
圖2-6所示為中性點(diǎn)直接接地的三相系統(tǒng)電路圖。
一、中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)的工作原理 正常運(yùn)行時,由于三相系統(tǒng)對稱,中性點(diǎn)的電壓為零,中性點(diǎn)沒有電流流過。當(dāng)系統(tǒng)中
圖2-6 中性點(diǎn)直接接地三相系統(tǒng)
發(fā)生單相接地時,由于接地相直接通過大地與電源構(gòu)成單相回路,故稱這種故障為單相短路。單相短路電流Ik很大,繼電保護(hù)裝置應(yīng)立即動作,使斷路器斷開,迅速切除故障部分,以防止Ik造成更大的危害。
當(dāng)中性點(diǎn)直接接地時,接地電阻近似為0,所以中性點(diǎn)與地之間的電位相同,即?Un?0。單相短路時,故障相的對地電壓為零,非故障相的對地電壓基本保持不變,仍接近于相電壓。
二、特點(diǎn)及適用范圍
1.中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)的主要優(yōu)點(diǎn)
在單相接地短路時中性點(diǎn)的電位近似于零,非故障相的對地電壓接近相電壓,這樣設(shè)備和線路對地絕緣可以按相電壓設(shè)計(jì),從而降低了造價。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)的絕緣水平與中性點(diǎn)不接地時相比,大約可降低20%左右的絕緣投資。電壓等級愈高,節(jié)約投資的經(jīng)濟(jì)效益愈顯著。
第四節(jié) 中性點(diǎn)經(jīng)阻抗接地的三相系統(tǒng)一、中性點(diǎn)經(jīng)低電阻接地的三相系統(tǒng) 在以電纜為主體的35kV、10kV城市電網(wǎng),由于電纜線路的對地電容較大(是同樣長的架空線路的20~30倍),隨著線路長度的增加,單相接地電容電流也隨之增大,采用消弧線圈補(bǔ)償?shù)姆椒ê茈y有效的熄滅接地處的電弧。同時由于電纜線路發(fā)生瞬時故障的概率很小,如帶單相接地故障運(yùn)行時間過長,很容易使故障發(fā)展,而形成相間短路,使設(shè)備損壞,甚至引起火災(zāi)。根據(jù)供電可靠性要求、故障時暫態(tài)電壓、暫態(tài)電流對設(shè)備的影響,對通信的影響和繼電保護(hù)技術(shù)要求以及本地的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)等,可采用經(jīng)低值電阻(單相接地故障瞬時跳閘)接地方式,如圖2-7所示。
二、中性點(diǎn)經(jīng)高電阻接地的三相系統(tǒng)
通過二次側(cè)接有電阻的接地變壓器接地,實(shí)際上就是經(jīng)高電阻接地。其原理接線圖如圖2-8(a)所示,將接在接地變壓器的二次側(cè)的電阻R,經(jīng)單相接地變壓器T0(或配電變壓器、或電壓互感器)接入中性點(diǎn)。變壓器的作用是使低壓小電阻起高壓大電阻的作用,從而可簡化電阻器的結(jié)構(gòu),降低其價格,使安裝空間更易解決。
接地電阻的一次值Rˊ=K2R。K為接地變壓器的變比??赏ㄟ^選擇K值是使得Rˊ等于或小于發(fā)電機(jī)三相對地容抗,從而使得單相接地故障有功電流等于或大于電容電流。
圖2-7 中性點(diǎn)經(jīng)低電阻接地的三相系統(tǒng) 接地變壓器的一次電壓取發(fā)電機(jī)的額定相電壓,二次電壓U2可取100V或220V,當(dāng)二次電壓取220V,而接地保護(hù)需要100V時,可在電阻中增加分壓抽頭,如圖2-8(b)所示。
(a);
(b)
圖2-8 中性點(diǎn)經(jīng)高電阻接地原理接線圖
第四篇:《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)》電管機(jī)電電氣5
《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理課程設(shè)計(jì)》
教學(xué)大綱
一、課程設(shè)計(jì)的目的和任務(wù):
1、課程設(shè)計(jì)的目的課程設(shè)計(jì)是本課程的重要實(shí)踐環(huán)節(jié),安排在理論教學(xué)結(jié)束后進(jìn)行。搞好課程設(shè)計(jì),對鞏固所學(xué)知識,提高實(shí)際工作能力具有重要作用。經(jīng)過設(shè)計(jì)、使學(xué)生掌握和應(yīng)用電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的設(shè)計(jì)、整定計(jì)算、資料整理查詢和電氣繪圖等使用方法,安排在理論教學(xué)結(jié)束后進(jìn)行。搞好課程設(shè)計(jì),對鞏固所學(xué)知識,提高實(shí)際工作能力具有重要作用。通過本課程設(shè)計(jì),步驟和方法,提高學(xué)生編寫技術(shù)文件的技能,鍛煉學(xué)生獨(dú)立思考,運(yùn)用所學(xué)知識分析和解決生產(chǎn)實(shí)際問題的能力。
課程設(shè)計(jì)題目,可選擇單電源環(huán)形網(wǎng)絡(luò)、雙電源網(wǎng)絡(luò)輸電線路作為課程設(shè)計(jì)題目,也可以選擇電站的主設(shè)備作為課程設(shè)計(jì)題目。其目的是加深學(xué)生對所學(xué)課程內(nèi)容的綜合應(yīng)用能力訓(xùn)練、繪圖能力訓(xùn)練、編寫工程說明書能力訓(xùn)練。
2、設(shè)計(jì)內(nèi)容及任務(wù):
設(shè)計(jì)某電力變壓器的繼電保護(hù)裝置,根據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)1-2個繼電保護(hù)方案。對性價比,分析比較,設(shè)計(jì)主保護(hù)方案,并給出主要電器設(shè)備的選擇,包括繼電器、電流互感器、導(dǎo)線選取(包括截面和型號);降壓變電站變壓器繼電保護(hù)的配置及整定計(jì)算;繪制相關(guān)電路接線圖等。主要包括:
(1)選擇變壓器保護(hù)所需的電流互感器變比、計(jì)算短路電流。
(2)選出所需繼電器的規(guī)格、型號。
(3)防雷,接地保護(hù)。(可選)
(4)設(shè)置變壓器保護(hù)并對其進(jìn)行整定計(jì)算。
(5)繪制出變壓器繼電保護(hù)單相配置展開圖一張,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括:
〈1〉 確定電流互感器的接線方式,繪制兩側(cè)電流向量圖;
〈2〉 繼電保護(hù)配置設(shè)計(jì),并標(biāo)注兩個電流互感器的變比;
<3>繼電保護(hù)回路設(shè)計(jì);
(6)設(shè)計(jì)說明書(包括計(jì)算書)一份。要求詳細(xì)敘述繼電保護(hù)裝置的設(shè)計(jì)過程,包括:繼電保護(hù)電流的計(jì)算過程;論證繼電保護(hù)的配置過程;整定計(jì)算過程及其結(jié)果。
二、設(shè)計(jì)要求
1、設(shè)計(jì)說明書(包括計(jì)算書)一份。要求詳細(xì)敘述繼電保護(hù)的設(shè)計(jì)過程,包括:短路電流的計(jì)算過程;論證繼電保護(hù)的配置過程;整定計(jì)算過程及其結(jié)果。
2、繼電保護(hù)單線配置圖一張。若題目為電網(wǎng)保護(hù)設(shè)計(jì)。
3、繼電保護(hù)回路接線圖一張
三、課程設(shè)計(jì)原始資料:
(1)題目:35千伏電網(wǎng)繼電保護(hù)設(shè)計(jì)
(2)原始資料:在電氣上距離電源較遠(yuǎn)的變電所如圖所示:已知:
(1)兩臺容量相同的Yd.11連接的三相變壓器并列運(yùn)行,變壓器參數(shù)為7500KVA、35/6.6、Ud=7.5%,變壓器的最大負(fù)荷電流為1.7倍的額定電流。(2)系統(tǒng)在35KV母線上的最大短路容量為75MVA,最小短路容量為70MVA,本變電站最小運(yùn)行方式為單臺變壓器運(yùn)行方式。低壓側(cè)母線無專門的保護(hù)。(3)設(shè)計(jì)時間分配:
課程設(shè)計(jì)時間分為二周,合計(jì)共10個工作日,時間分配可參考如下;
(4)參考資料
〈1〉 《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)和自動裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50062—922; 〈2〉 《電力工程設(shè)計(jì)手冊》二冊
〈3〉 《火車發(fā)電廠,變電所二次接線技術(shù)規(guī)定(強(qiáng)電部分)》SDGJ—78 〈4〉 《小型水電站機(jī)電設(shè)計(jì)手冊 電氣二次分冊》 水利電力出版社
四、設(shè)計(jì)效果評價與考核:
設(shè)計(jì)成績按學(xué)生在課程設(shè)計(jì)中的表現(xiàn),對知識的掌握程度,分析問題和解決問題的能力及創(chuàng)新能力,完成任務(wù)的質(zhì)量,課程設(shè)計(jì)成果及設(shè)計(jì)等綜合評定,共分五級評定。設(shè)計(jì)成績綜合后按優(yōu)秀(90-100分),良好(80-90分),中等(70一79),及格(60~69分),不及格(60分以下)五級計(jì)分制評定。
五、備注:
若發(fā)現(xiàn)有抄襲或請別人代做者,取消參加考核的資格,成績以零分記錄,最后總評以優(yōu)、良、中、及格、不及格記。
第五篇:電力系統(tǒng)
電力系統(tǒng)概況
通過大學(xué)生文化素質(zhì)課程的學(xué)習(xí),身為電氣專業(yè)的大學(xué)生,我對電力系統(tǒng)又加深了理解。通過學(xué)習(xí)及查閱資料,可以了解到,電力系統(tǒng)是由發(fā)電、變電、輸電、配電和用電等環(huán)節(jié)組成的電能生產(chǎn)、傳輸、分配和消費(fèi)的系統(tǒng)。它的功能是將自然界的一次能源通過發(fā)電動力裝置轉(zhuǎn)化成電能,再經(jīng)輸電、變電和配電將電能供應(yīng)到各用戶。由于電力系統(tǒng)在社會生活上的應(yīng)用,我們可以利用電能用來照明,取暖,交通工具代步,帶動機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)……因此,電力系統(tǒng)與我們的生活生產(chǎn)活動密切相關(guān)。
在電能應(yīng)用的初期,由小容量發(fā)電機(jī)單獨(dú)向燈塔、輪船、電力系統(tǒng)車間等的照明供電系統(tǒng),可看作是簡單的住戶式供電系統(tǒng)。白熾燈發(fā)明后,出現(xiàn)了中心電站式供電系統(tǒng),如1882年T.A.托馬斯·阿爾瓦·愛迪生在紐約主持建造的珍珠街電站。它裝有6臺直流發(fā)電機(jī)(總?cè)萘考s670千瓦),用110伏電壓供1300盞電燈照明。19世紀(jì)90年代,三相交流輸電系統(tǒng)研制成功,并很快取代了直流輸電,成為電力系統(tǒng)大發(fā)展的里程碑。20世紀(jì)以后,人們普遍認(rèn)識到擴(kuò)大電力系統(tǒng)的規(guī)??梢栽谀茉撮_發(fā)、工業(yè)布局、負(fù)荷調(diào)整、系統(tǒng)安全與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等方面帶來顯著的社會經(jīng)濟(jì)效益。于是,電力系統(tǒng)的規(guī)模迅速增長。到1991年底,電力系統(tǒng)裝機(jī)容量為14600萬千瓦,年發(fā)電量為6750億千瓦時,均居世界第四位。輸電線路以220千伏、330千伏和500千伏為網(wǎng)絡(luò)骨干,形成4個裝機(jī)容量超過1500萬千瓦的大區(qū)電力系統(tǒng)和9個超過百萬千瓦的省電力系統(tǒng),大區(qū)之間的聯(lián)網(wǎng)工作也已開始。
電力系統(tǒng)的主體結(jié)構(gòu)有電源(水電站、火電廠、核電站等發(fā)電廠),變電所(升壓變電所、負(fù)荷中心變電所等),輸電、配電線路和負(fù)荷中心。各電源點(diǎn)還互相聯(lián)接以實(shí)現(xiàn)不同地區(qū)之間的電能交換和調(diào)節(jié),從而提高供電的安全性和經(jīng)濟(jì)性。輸電線路與變電所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)通常稱電力網(wǎng)絡(luò)。電力系統(tǒng)的信息與控制系統(tǒng)由各種檢測設(shè)備、通信設(shè)備、安全保護(hù)裝置、自動控制裝置以及監(jiān)控自動化、調(diào)度自動化系統(tǒng)組成。電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)應(yīng)保證在先進(jìn)的技術(shù)裝備和高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)電能生產(chǎn)與消費(fèi)的合理協(xié)調(diào)。根據(jù)電力系統(tǒng)中裝機(jī)容量與用電負(fù)荷的大小,以及電源點(diǎn)與負(fù)荷中心的相對位置,電力系統(tǒng)常采用不同電壓等級輸電(如高壓輸電或超高壓輸電),以求得最佳的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)電流的特征,電力系統(tǒng)的輸電方式還分為交流輸電和直流輸電。交流輸電應(yīng)用最廣。直流輸電是將交流發(fā)電機(jī)發(fā)出的電能經(jīng)過整流后采用直流電傳輸。
電力系統(tǒng)的出現(xiàn),使高效、無污染、使用方便、易于調(diào)控的電能得到廣泛應(yīng)用,推動了社會生產(chǎn)各個領(lǐng)域的變化,開創(chuàng)了電力時代,發(fā)生了第二次技術(shù)革命。電力系統(tǒng)的規(guī)模和技術(shù)水準(zhǔn)已成為一個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的標(biāo)志之一。
至于電力系統(tǒng)內(nèi)部的各項(xiàng)技術(shù)原理,限于知識水平有限,尚不能清楚地理解,這里不做討論,只對電力系統(tǒng)的概況進(jìn)行如上總結(jié)。