电力系统基础知识讲义

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电力系统基础知识

电力系统基础知识

电力系统基础知识
二、电力系统概述
电力系统基础知识
本节内容
1、电力系统发展简史 、 2、电力系统的基本组成 、 3、电力网分类 、 4、电力线路 、 5、电力系统运行生产特点 、 6、对电力系统的基本要求 、 7、电力系统短路故障 、
电力系统基础知识
37
38
1、电力系统发展简史 、
1831年(英)法拉第→电磁感应→右手螺旋定则→电力系统
电力系统基础知识
当系统处于高负 电力不足时, 荷、电力不足时,机 组按水轮机—发电机 组按水轮机 发电机 方式工作。 方式工作。
22
当系统低负 荷运行时, 荷运行时,机组 按电动机—水泵 按电动机 水泵 方式工作; 方式工作;
23
核能发电厂 作用 利用原子核裂变放出的能量发电 按慢化剂与冷却剂种类不同分类
坝后式 河床式
电力系统基础知识
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适用于高、 适用于高、中 水头的水电厂
电力系统基础知识
三峡水利工程(堤坝式) 三峡水利工程(堤坝式)
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电力系统基础知识
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电力系统基础知识
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电力系统基础知识
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水头在20~30m以 水头在20~30m以 20 适用于中、 下,适用于中、低 水头的水电厂
电力系统基础知识
青铜峡水电厂(河床式) 青铜峡水电厂(河床式)
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电力系统基础知识
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径流式水电厂(引水式发电厂) 径流式水电厂(引水式发电厂)
定义 利用有较高水位落差的急流江河建 没有形成水库, 坝,没有形成水库,而是直接将水引入 水轮机发电。又称引水式水电厂。 水轮机发电。又称引水式水电厂。 特点 只能按天然河流的水流量及水头落 差发电,受季节影响较大。 差发电,受季节影响较大。

电力系统基础知识课件

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一次绕组
二次绕组
0.38 0.66 3 及 3.15 6 及 6.3 10 及 10.5 13.8, 15.75, 18,20,22,24,26
35 66 110 220 330 500 750
0.40 0.69
3.15 及 3.3 6.3 及 6.6 10.5 及 11

38.5 72.6 121 242 363 550 820
因此,载流导体大约经30 min后可达到稳定温升值,计算负荷
也就是半小时最大负荷。分别用P30、Q30、S30和I30表示有功计
算负荷、无功计算负荷、视在计算负荷和计算电流。
计算负荷是分析和设计供电系统的基础,是选择供电系统 导线、变压器、开关电器等设备的依据。如计算负荷过大, 则将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费; 如计算负荷过小,又将使电器和导线电缆处于过负荷下运行, 增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老化甚至烧毁。因此, 正确确定计算负荷意义重大。
不同的用户对供电可靠性的要求是不一样的。根据对供电 可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度,将电力用 户负荷分为三类。
1)
一级负荷是指中断供电将造成人身伤亡危险,或造成重 大设备损失且难以修复,或给国民经济带来重大损失,或在 政治上造成重大影响的电力负荷。
矿井一级电力负荷有主要通风机、井下主排水设备、下山开采的采区排水 设备升降人员的主井提升机、抽放瓦斯设备(包括井下移动抽放泵站设备)。
2. 低压配电电压的选择
供电系统的低压配电电压一般采用220/380 V的标准电压 等级,但在某些特殊的场合如矿井,因负荷中心远离变电所, 为保证负荷端的电压水平故采用660 V电压作为配电电压, 这 样不仅可以减少线路的电压损耗,降低线路有色金属消耗量, 而且能够增加配电半径,提高供电能力,简化供配电系统。 另外,在某些场合,由于安全的原因,可以采用特殊的安全低 电压配电。

电力系统基础知识大全课件

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调度自动化
调度自动化概述
数据采集与监控系统(SCADA)
自动发电控制(AGC)
负荷管理
电力系统安全防护
设备安全
确保电力设备在正常工 作条件下运行,避免过 载、过热、短路等故障。
操作安全
接地安全
维护与检修
遵循安全操作规程,正 确使用电力设备,防止
误操作导致的事故。
确保电力系统的接地良 好,防止触电事故的发生。
风力发电
总结词
详细描述
太阳能发电
总结词
利用太阳能光子的能量转换为电能的发电方式。
详细描述
太阳能发电是一种可再生的清洁能源,其运行成本低、效率高。太阳能发电通过 太阳能电池板将太阳能光子的能量转换为电能。太阳能发电的缺点是受地理位置 和天气条件限制较大,且建设成本较高。
输电系统
输电线路
输电线路是电力系统的重要组成 部分,负责将发电厂发出的电能 传输到负荷中心。输电线路通常 由导线、绝缘子、杆塔和基础等
• 电力系统概述 • 发电系统 • 输电与配电系统 • 电力系统运行与控制 • 电力系统安全与保护 • 电力市场与电力营销
定义与组成
定义
组成
主要包括电源、电网和用户三个部分, 其中电源负责将各种一次能源转换成 电能,电网负责将电能传输、分配给 用户,用户则是电能的使用者。
电力系统的重要性
保障社会经济稳定发展
维护与调试
定期对继电保护装置进行检查、调试 和校验,确保其正常工作,提高保护 的可靠性。
过电压与绝缘配合
过电压
防雷措施
绝缘配合 监测与控制
电力市场概述
电力市场的定义
电力市场的形成 电力市场的特点
电力营销策略

电力系统基础知识培训讲义

电力系统基础知识培训讲义

两台主变+两回出线 四、桥形接线——两台主变 两回出线 桥形接线 两台主变 当电站只有两台主变压器和两条输电线路时,如果 采用两组变压器--线路单元接线,当线路或变压器 发生故障或检修时,变压器--线路单元将整个停止 工作,供电的可靠性就很低,这时,如在两组单元之 间增加横向联系--桥电路,即构成桥形接线。 桥形接线有两种连接形式,一种是将桥电路接在 变压器侧,称为内桥接线,另一种是将桥电路接在 线路侧,称为外桥接线。
特点及应用 对于供电可靠性要求不很高的电站, 也可以在桥电路中不装断路器,而只装隔 离开关,这称之为便桥形接线,通常在便 桥上装两组隔离开关,其目的是检修其中 的一组隔离开关时,不必全站停电。 当电站在系统中担任基荷,主变很少切 除或输电线路较长(故障多)两回线路送 同一用户时,多采用内桥接线。内桥接线 的缺点是主变故障和检修时,将影响线路 暂时停电,因为变压器故障和检修的机会 比线路少得多,所以上述缺点并不重 要。
三、一台半断路器接线

接线如图所示,有两组母线,每一回路经 一台断路器接至一组母线,两个回路间有一台 断路器联络,组成一个“串”电路,每回进出 线都与两台断路器相连,而同一“串”支路的 两条进出线共用三台断路器。 正常运行时,两组母线同时工作,所有断路 器均闭合。
• 接线特点: (1)运行灵活可靠。 正常运行时成环形供电,任意一组母线发生短路故障, 均不影响各回路供电。 (2)操作方便。 • 隔离开关只起隔离电压作用,避免用隔离开关进行倒闸 操作。 • 任意一台断路器或母线检修,只需拉开对应的断路器及 隔离开关,各回路仍可继续运行。 (3)二次接线和继电保护比较复杂, 投资较大。 • 注意: 为提高运行可靠性,防止同名回路(指两个变压器或 两回供电线路)同时停电,一般采用交替布置的原则。 重要的同名回路交替接入不同侧母线; 同名回路接到不同串上; 把电源与引出线接到同一串上。

电力系统分析基础知识点总结上课讲义

电力系统分析基础知识点总结上课讲义

电力系统分析基础知识点总结电力系统分析基础目录稳态部分一.电力系统的基本概念填空题简答题二.电力系统各元件的特征和数学模型填空题简答题三.简单电力网络的计算和分析填空题简答题四.复杂电力系统潮流的计算机算法简答题五.电力系统的有功功率和频率调整1.电力系统中有功功率的平衡2.电力系统中有功功率的最优分配3.电力系统的频率调整六.电力系统的无功功率和频率调整1.电力系统的无功功率平衡2.电力系统无功功率的最优分布3.电力系统的电压调整暂态部分一.短路的基本知识1.什么叫短路2.短路的类型3.短路产生的原因4.短路的危害5.电力系统故障的分类二.标幺制1.数学表达式2.基准值的选取3.基准值改变时标幺值的换算4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源1.特点2.产生最大短路全电流的条件3.短路冲击电流im4.短路电流有效值Ich四.运算曲线法计算短路电流1.基本原理2.计算步骤3.转移阻抗4.计算电抗五.对称分量法1.正负零序分量2.对称量和不对称量之间的线性变换关系3. 电力系统主要元件的各序参数六.不对称故障的分析计算1.单相接地短路2.两相短路3.两相接地短路4.正序增广网络七.非故障处电流电压的计算1.电压分布规律2.对称分量经变压器后的相位变化稳态部分一一、填空题1、我国国家标准规定的额定电压有 3kv 、6kv、 10kv、 35kv 、110kv 、220kv 、330kv、 500kv 。

2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。

3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。

4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。

5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。

6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种,其中直接接地为大接地电流系统。

7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。

第一章电力系统基本知识

第一章电力系统基本知识

§1 — 2 电力负荷
按负荷预测期的时间长短,划分为近期 负荷、中期负荷和长期负荷。
电力规划中的负荷预测一般是指对年最 大负荷的预测.
5年以内为近期,称为短期负荷 10 — 15年为中期,称为中期负荷 15 — 30年为长期,称为长期负荷
§1 — 2 电力负荷
电力负荷按所属行业分类可以分为城乡居民生活用电和国民经济行业用电。国民经济 行业用电分7大类:
1 . 农、林、牧、渔、水利业; 2 . 工业; 3. 地质普查和勘探业; 4. 建筑业; 5. 交通运输业; 6. 商业、公共饮食业、宾馆、广告、物资供销和仓储业的用电; 7. 其他事业。
§1 — 2 电力负荷
按使用电力的目的划分: 可分为动力用电、照明用电、
电热用电、各种电气设备仪 器的操作控制用电及通讯用 电等。
从电力系统来讲,则是指该时刻为了满足用 户用电所须具备的发电出力。
§1 — 2 电力负荷
(2)线路损失负荷:电能在输送过程中 发生的功率和能量损失叫线路损失负荷。
(3)供电负荷:用电负荷加上同一时刻 的线路损失负荷称为供电负荷。
§1 — 2 电力负荷
(4)厂用负荷:发电厂厂用设备所消耗的 功率称厂用负荷。
6、过热蒸汽在汽轮机内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电。
7、发电机发出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器升压后引出送到电网。
8、在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到除氧器除氧,再经给水泵送到高压加 热器加热后,送到锅炉继续进行热力循环。再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热, 使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度后,送到汽轮机中压缸继续做功。

电力系统基础知识

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、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。

1电力系统基础知识

1电力系统基础知识

(4-1-1)
4.1.2 衡量电能质量的指标
2.电压波动
一系列的电压变动或电压包络线的周期性变动, 电压的最大值与最小值之差与系统额定电压的比 值以百分数表示,其变化速度等于或大于每秒 0.2%时称为电压波动。波动的幅值为:
U%Uma xUmi n10% 0 UN
(4-1-2)
式中 U max ——用电设备端电压的最大波动值,kV; U m in ——用电设备端电压的最小波动值,kV。
a)放射式 b)干线式 c)链式 d)环式 e)两端供电网络
4.1.3 电网接线方式与特点
有备用接线的双回放射式、树干式和 链式网络用于一、二级负荷。
环式接线,供电经济、可靠,但运行 调度复杂,线路发生故障切除后,由于 功率重新分配,可能导致线路过载或电 压质量降低。
两端供电接线方式必须有两个独立的 电源。
4.1.2 衡量电能质量的指标
6.频率偏差 频率偏差是指供电的实际频率与电网的额 定频率的差值。 我国电网的标准频率为50Hz,又叫工频。 频率偏差一般不超过±0.25Hz,当电网容 量大于3000MW时,频率偏差不超过±0.2Hz。 调整频率的办法是增大或减小电力系统发 电机有功功率。
4.1.2 衡量电能质量的指标
U 1 、I 1 ——基波电压(50Hz)、电流的方均根值,
kV、A。
4.1.2 衡量电能质量的指标
(3)谐波电压的总平均畸变系数
1 t
tt t
U( n2 t)d
n2
t
(4-1-5)
式中 ——谐波电压的总平均畸变系数;
t ——变化时间, t=3s; U n ——n次谐波电压的方均根值,kV;
若变压器靠近用户,供电半径较小时,由于线路较短, 线路的电压损失可以忽略不计,这时变压器的二次绕组 的额定电压应高于电网额定电压5%,用以补偿变压器 自身的电压损失。

(完整版)电力系统基础知识

(完整版)电力系统基础知识
给水系统、冷却系统
烟囱
储煤场
输煤皮带 江河或水库
蒸汽管道 汽轮 发电机 升压站 机
锅炉 冷却水
冷凝器
第二节 发电厂的类型和变电所的类型
锅炉、汽轮机和发电机是火力发电厂的三大 核心设备。
火电厂生产系统包括:制粉系统 供气系统 给水系统 冷却系统
图1-2 火力发电厂生产过程示意图
第二节 发电厂的类型和变电所的类型
• 配电线路:分6-10KV厂内高压配电线路 和380/220V厂内低压配电线路。
• 车间变电所:6-10KV降到380/220V,给 用电设备供电。
第一节电力系统组成及特点
电力系统为什么要联网?
水 库
0.38/0.22kV
M
M
0.38/0.22kV
M
M
动力系统 电力系统
电力网
220kV
220kV
第一节 电力系统的组成及特点
见习一个电力 系统
厂水力发电
简 单 变电站 电 力 大型工厂 系 统
变电站
输电线
第一节电力系统组成及特点
小型电能用户
配电站
学校 住宅乡村
商店
小型配电站
发电厂
第一节电力系统组成及特点
电能的输送和分配
升压
主传输线 500 kV
三相
降压
电压分配 10 kV
降压 变电站
单相
第一节电力系统组成及特点
三大系统的联系与区别
电力系统:由发电厂、变电所、输配电线路及用户等所 组成的统一整体。
动力系统:电力系统+原动力部分(如水库、水轮机、 锅炉、核反应堆、汽轮机等)。
电力网:变电所、输电线路。
简 单 电 力 系 统

电力系统基础知识培训-文库汇总说课讲解

电力系统基础知识培训-文库汇总说课讲解

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● 电气主接线方式● 电气一次设备与二次设备● 电力系统变电所安装试验标准● 电气设备故障● 继电保护基础知识● 变电所综合自动化系统● 电力系统的中性点运行方式● 供电质量的主要指标●微机常规保护的判断逻辑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。

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二次设备及二次系统 二次设备包括监察测量仪表、控制及信号器具、继电保护 装置、自动装置、远动装置等。这些设备通常是由电流互 感器、电压互感器、蓄电池组或厂(所)用低压电源供电。 表明二次设备互相连接关系的电路称为二次接线或二次系 统。
21
第二节 电力负荷组成与分类
• 一、电力网负荷组成 • 电力负荷是指电路中的电功率。在直流电路中,负荷就是
• 2.电力网
• 在电力系统中,连接各种电压等级的输电线路、各种 类型的变(配)电所及用户的电缆和架空线路构成的输 (配)电力的网络称为电力网。
• 电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网(供电 网)和配电网。输电网又叫供电网,是由输送大型发电厂 巨大电力的输电线路和与其线路连接的变电站35kV组成, 是电力系统中的主要网络,简称主网,也是电力系统中的 最高级电网,又称网架。电压在35kV以上。配电网由配电 线路、配电所及用户组成,它的作用是把电力分配给配电 所或用户。其电压在10kV及以下。
• 配电网按其额定电压又分为一次配网和二次配图网,如图3-1所示。

二次配网担负某地区的电力分配任务,主要向该地
区的用户供电,供电半径20V的配电网就是二次配网。
• 二、大型电力系统的优点 • 大型电力系统在技术经济上的主要优点是: • (1)提高了供电可靠性。由于大型电力系统的构成,使得
• (3)形成电力系统,便于发展大型机组。 • (4)通过合理地分配负荷降低了系统的高峰负荷,提高了
运行经济性。
• (5)提高了供电质量。 • (6)形成大电力系统,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。
• 三、电力生产的特点 • (1)电力系统是用来担负生产、分配电能量的,电能的生产、

电力系统基础知识

电力系统基础知识

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。

电力系统基础知识讲课文档

电力系统基础知识讲课文档
第五十五页,共64页。
电气主接线图的作用
以单线图的方式详细地表示电气设备(或成套装置)的全部基本组成
和连接关系; 可表明具体厂站的电能汇集和分配关系及相关运行方式。
现代电力系统是三相交流电力系统,而电气主接线图主要是以单相图 的形式来表征三相电路;
对于某些需要表示接线特征的设备则要表示其三相特征,比如 :变压器、电压互感器和电流互感器等。
第四十四页,共64页。
一次设备的图形符号
(4)互感器
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主 要 电 气 一 次 设 备 的 图 形 符 号
第四十六页,共64页。
风电场电气部分的构成
第四十七页,共64页。
风电场的电气部分的构成
由于风电场自身的电气特点,风电场电气部分与常规发电厂 站的电气部分也不尽相同。
风电场的电气部分也是由一次部分和二次部分共同组成,这一点和常 规发电厂站是一样的。 二次部分将在后面介绍,这里主要介绍电气一次系统。
声明:内部资料 请匆转载 第五十九页,共64页。
设备的工作状态
送电过程中的设备工作状态变化:
No Image
停电过程中的设备工作状态变化:
No Image
声明:内部资料 请匆转载
第六十页,共64页。
开关和刀闸
工作现场,很多设备的叫法与书上的说法不同。 断路器常称为开关;
隔离开关称为刀闸。
声明:内部资料 请匆转载
一次设备的图形符号
(1)最基本的一次设备
第四十页,共64页。
一次设备的图形符号
看一个简化的发电厂电气系统示意图
第四十一页,共64页。
一次设备的图形符号
(2)开关设备
第四十二页,共64页。
一次设备的图形符号

1电力系统基本知识讲解

1电力系统基本知识讲解
第一章 电力系统基本知识
第一节 电力系统的组成及特点
一、电力系统的组成 电力系统、动力系统、电力网、发电厂
二、电力工业的发展现状 最高电压等级、最大的火力水力发电机组、
一次能源的类型 三、电力系统运行的特点 四、对电力系统的基本要求 五、电能质量指标
电压幅值、波形、频率
第一章 电力系统基本知识
一、电力系统的组成2.源自荷曲线– 日负荷曲线 – 年最大负荷曲线 – 年持续负荷曲线
发电负荷 供电负荷 综合用电负荷
厂用电
网损
第五节 电力线路结构
1.架空线路
– 结构:导线、避雷线、绝缘子、杆塔、横担及 金具
– LGJ:钢芯铝绞线/LJ – 为了防止电晕并减小线路感抗,220kV及以上
电压的线路多采用扩径或分裂导线
• 分为有备用接线和无备用接线



放射式
干线式
树状
结 包括单回路放射式、干线式和链式网络
线 优点:简单、经济、运行方便
缺点:供电可靠性差
适用范围:二级负荷
有备用结线
放射型
链型
干线型
双回路的放射型、干线型和链型的供电
可靠性高、电能质量高,但不够经济。
环行网络 多电源供电
环式: 两端供电网的供电可靠性高、经济、运行方式
电力设备等的投资也需增大
各级电压的经济输送容量
额定电压(kV) 输送容量(MW)输送距离(km)
3
0.1~1.0
1~3
6
0.1~1.2
4~15
10
0.2~2.0
6~20
35
2.0~10
20~50
110
10~50
30~150
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2.中性点直接接地系统 系统中性点经一无阻抗(金属性)接地 线380/220V)配电系统和电力系 统高压(110kV以上)输电线路上。
3.中性点经阻抗接地系统 在系统中性点与大地之间用一阻抗相连的接地方式 称为中性点经阻抗接地。根据接地电阻器电阻值的 大小,接地系统分为高电阻接地和低电阻接地。 (1)高电阻接地:此种方式接地电流较小,通常 在5~10A范围内,但至少应等于系统对地的总电容 电流。保护方式需要配合接地指示器或警报器,保 证故障时线路立即跳脱。 (2)低电阻接地:增大接地短路电流,使保护迅 速动作,切除故障线路。电阻值的大小,必须使系 统具有足够的最小接地故障电流(大约400A以上), 保证接地继电器准确动作。 目前我国大城市10kV配电网的接地方式大多采用 经低电阻接地的方式。
4.1.5
电力系统的中性点运行方式
1.中性点不接地系统 系统中性点不接地是指系统中性点对地绝缘。 当系统发生单相接地故障后系统的三相对称关系并 未破坏,仅中性点及各相对地电压发生变化,中性 点的电压上升到相电压,非故障相对地电压值增大 为倍相电压,故对于该中性点不接地系统可以带故 障继续运行2小时。故障相接地点的对地故障电流 为正常运行时对地电容电流的3倍。 在我国配电网电压在10~35kV之间的架空线路 多采用此接地方式。
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