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热力发电厂第二章(叶涛主编)

热力发电厂第二章(叶涛主编)
• 循环热效率提高为:
t 1 (Tc T0 )
• 提高初温后的循环热效率 t 可改
写为:
wa
t
qo
wa qo
tF
1 wa
wa wa
t
qo 1
qo qo
1A
t
1A t
附加循环动力系数: A wa wa
t , F 1, 即 t t
提高蒸汽初温总是可提高热经济性
T
T 0 T 0 a
p
0 T 0
0
0
T
0
b
现代火电厂在上述pc、to值时,对应的p0值远低于该极限压力值。故从工程实际应用讲, 当t0、pc一定时提高p0是可提高ηt的 如表2-1所示
表2-1 p0与 ηt关系
P0 MPa 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0
h0 kJ/kg 3211 3138 3057 2956 2839 2654
氧化碳降低17.6%。
(二) 国内外超临界机组发展概况
1、国外超临界汽轮发电机组发展概况: 美国1965-1991年间,800MW以上超临界机组22台,最大单机容量1300MW;日 本1974-2002年间投运20台,单机容量1000MW; 前苏联和俄罗斯1967-1983年间投运8台,单机容量最大1200MW; 德国1997-2002年间投运5台,单机容量最大1000MW。
=–, % =-, %
3 2 1 0
20
t =t
0
rh
q ,n % q ,n
kJ/
650℃
(kwh) 8 800
3
600℃ 6 600
580℃
2
560℃ 4 400
q ,n % q ,n

发电厂电气部分第二章a

发电厂电气部分第二章a

和要求,按一定方式用导体连接起来所形成的电路
称为电气接线.
表明电能汇集和
一次电路(电气主接线)
分配关系以及各 种运行方式

气 电气主接线:由高压电器通过连接线,按其功能要
接 求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、
线 高电压的网络,又称为一次接线或电气主接线。
二次电路(二次接线)
对一次设备及系 统进行控制、监 察、测量和保护
压),联结组号YNd11,P0 125kW,I0%0.1,5Pk39k6 W, Uk%18.
(3) 高 压 厂 用 变 压 器 : 额 定 容 量 68/34 - 3 4 MV·A, 额 定 电 压 27±2×2.5%/10.5-10.5kV,接线组别为Dyn1-yn1。
(4)电压互感器:TEMP-500IU型单相、油浸、户外、电容式电压互感器,
电流互感器
电压互感器
一次设备:⑦无功补偿设备
如并联电容器、串联电容器和并联电抗器,用来补偿电力系统 的无功功率,以降低有功损耗和维持系统的稳定性.
并联电容器 电容器
串联电容器 电抗器
并联电抗器
二次设备:①测量表计 ②继电保护及自动装置
测量电路中的电气参数: 电压表、电流表、功率因数表
迅速反应不正常情况并进行监控 和调节
〔7〕高压熔断器:RN4-20型,额定电压20kV,额定电流0.35A,最大开断电流 有效值20kA,三相最大开断容量4500MV·A.
〔8〕避雷器:FCD2-20.
1000MW发电机组的电气部分
采用发电机-变压器单元接线,无断路器 和隔离开关.
发电机出口主封闭母线上有接地开关.
主变压器采用三台单相双绕组油浸式变 压器,

《火力发电厂概论》课件

《火力发电厂概论》课件

建立生态修复基金
用于补偿生态环境的损失 支持生态修复项目
定期环境监测
监测大气、水体、土地等环境 指标 及时发现问题并采取措施
总结
在火力发电厂的运行过程中,环境保护是至关重要的一环。 通过合理的废气处理技术、废水处理措施、固体废弃物处理 和生态保护举措,可以有效降低对周围环境的影响,保护生 态平衡。
《火力发电厂概论》PPT课 件
创作者: 时间:2024年X月
目录
第1章 火力发电厂概述 第2章 火力发电厂基本原理 第3章 火力发电厂运行管理 第4章 火力发电厂节能减排 第5章 火力发电厂经济分析 第6章 火力发电厂环境保护 第7章 火力发电厂安全管理 第8章 火力发电厂未来发展趋势 第9章 火力发电厂总结
火力发电厂未来 发展的关键趋势
未来火力发电厂的发展趋势将更加注重环保和高效能源利 用,推动绿色、智能化的发展方向。新型清洁能源技术的 应用和火力发电厂的智能化管理将成为关键趋势。
01 增加可再生能源比重
减少对化石燃料的依赖
02 提高能源利用效率
优化火力发电厂发电过程
03 推动循环经济
实现资源的循环利用
03 加强培训
提升员工安全防范意识
● 08
第八章 火力发电厂未来发展 趋势
加强清洁能源发 展
随着环保意识的提升,清洁能源逐渐成为发展的主流。逐 步淘汰高污染能源,发展风能、太阳能等可再生能源,是 未来火力发电厂发展的必然趋势。
智能化管理应用
推广智能监控 系统
实现远程监控管理
提高管理效率
降低运营成本
资源配置优化
合理配置人力、 物力资源
根据生产需求与供 给优化资源配置
提高资源利用 效率,降低生

发电厂电气部分(第五版)ppt课件

发电厂电气部分(第五版)ppt课件

kW(台山核电站);最大的火力发电厂装机容量为540万kW(内蒙古托克托电厂,
8×60万+2×30万kW),最大的水力发电厂装机容量为2250万kW(三峡电厂,32×70
万+2×5万kW),最大的核电发电厂装机容量为380万kW(大亚湾——岭澳核电站,
2×90万+2×100万kW),最大的抽水蓄能厂装机容量为240万kW(广东抽水蓄能电厂
1.节能减排,世纪之约 2.做好电力规划,加强电网建设
3.电力工业现代化
4.联合电力系统
5.电力市场
6.IT技术
7.洁净煤发电技术
8.绿色能源的开发和利用
.十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
第二节 发电厂类型
一、电能与发电厂
电能是由一次能源经加工转换而成的能源,称为二次能源。 电能与其他形式的能源相比,其特点有: (1)电能可以大规模生产和远距离输送
(2)电能方便转换和易于控制 (3)损耗小 (4)效率高 (5)电能在使用时没有污染,噪声小
总之,随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面, 也越来越广泛地渗透到人类生活的每个层次。电气化在某种程度上成为现代化的同义 语,电气化程度已成为衡量社会物质文明发展水平的重要标志。
.十一五”国家级规划教材
,8×30万kW)。
.十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
二、电力系统发展前景
为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,是电力系统 的基本任务。节能减排,“一特四大”,实现高度自动化,西电东送,南北互供,发 展联合电力系统,是我国电力工业的发展方向,也是一项全局性的庞大系统工程。为 了实现这一目标,还有很多事要做,且依赖于各方面相关技术的全面进步。如下为相 关的技术与目标。

发电厂1绪论第一章第二章PPT课件

发电厂1绪论第一章第二章PPT课件
以计算机为中心的安全监测和经济调度系统,实行功率 和频率的自动调整,火电厂实行单元集中控制,水电厂和变 电站实行无人值班和远方集中控制。
12
五、电力工业发展前景
4.联合电力系统
(1)各系统间电力负荷的错峰效益 经度(时差)效益 ;纬度(温差)效益
(2)提高供电可靠性,减少系统备用容量; (3)有利于安装单机容量较大的机组; (4)进行电力系统的经济调度; (5)调峰能力互相支援。
北部电网包括华北、东北、西北和山东电网; 中部电网包括华中、华东、川渝和福建电网; 南部电网包括广东、广西、云南、贵州、香港、澳门电网。
最大 电厂
邹县 454万kW
水电
三峡 70万kW
三峡 1820万kW
核电
田湾 100万kW
秦山 305万kW
•最大抽水蓄能电厂:广东抽水蓄能电厂8×300MW
•核电:秦山核电厂(最早30×104kW);大亚湾(2×90×104kW)
; 岭澳(2×1000MW)
•山东邹县火电厂:最大机组1000MW,总装机容量454万千瓦
(2)1875年巴黎北火车站发电厂建立,标志电真正进入商业 应用,用于灯塔和街道照明。
(3)第一个完整电力系统(直流系统)由爱迪生在纽约城历史上 有名的皮埃尔大街站建成,1882年9月投入运行,由1台蒸汽 机拖动直流发电机供给半径约1.5km面积内的59盏白炽灯, 110V地下电缆。
( 4 ) 1891 年 第 一 条 三 相 交 流 高 压 输 电 线 路 在 德 国 运 行 , 1 台 230kVA发电机、1台95/15200V升压变、2台13800/112V降压 变。
(5)之后三相交流输电迅速发展,取代直流,汽轮发电机组 取代蒸气机,发电厂出现并列,输电电压、输送距离和输送 功率不断增大。近数十年,在一些国家出现了全国性和跨国 性的电力系统。

发电厂电气部分(第2章)

发电厂电气部分(第2章)

0
0
短路电流周 期分量热效

短路电流非周 期分量热效应
23
1、短路电流周期分量热效应的计算
对于任意曲线 y f (x) 的定积分,可采用辛卜生算法
y y y y b f (x)dx b a[( ) 2(
a
3n
0
n
2
4
周期分量的热效应求解:
y ) 4( y y

Ff
导体材料辐射 系数
导体导热散发的热量:(忽略不计)
单位辐射散热 表面积
7
5、根据能量守恒原理
QR Qt Ql Qf
8
第三节 导体长期发热及其载流量的计算
通过分析导体长期通过工作电流时的发热过程计算 导体的载流量(长期允许通过的电流)。
一、导体的温升过程:
对于均匀导体,其持续发热的热平衡方程式是: (不考虑日照的影响)
m
[


2
ln(1
) h
]
h
0
A C0 w
m
[


2
ln(1

) w
]
w
0
1
S
2
Q
k

Ah
Aw
21
确定导体短路时导体的最高温度
h
1
S2
Q k

Ah

Aw
式(2-26)
思想:
由已知的导体初始温度 ,w 从
相应的导体材料的曲线上查出 Aw
求解导体短路时发热的微分方程:
1
S2
tk 0
ik2tdt

c0 m 0

发电厂电气部分-第二章

发电厂电气部分-第二章

(四)电力系统互联
电力系统的发展,必然会打破历史形成的地方电力系统的疆域,逐渐连 成大区域或跨区域的联合电力系统。为了增强电网输送能力,提高系统的运
行稳定性,大区电网间的连接多采用 500kV或750kV超高压电压等级,甚至
采用1150kV的特高压电压等级。
二、500kV输变电系统 (一)500kV变电站电气主接线 目前,我国500kV变电站的电气接线一般采用双母线四分段带专用旁 路母线和 3/2断路器两种接线方式。如图2-5所示,两组母线W1和W2间有两
输送距离 (km) 600~200 850~150 500以上 500以上
(二)大容量输送电能 随着电力系统发电容量的增大,特别是大型坑口电站和核电站的投产,
虽然输电距离不长,但输送容量很大,也需要采用较高的电压等级。
(三)节省基建投资和运行费用
如果以输送每km每kW电力的线路造价作为单位造价,则在各级电压相应的经济 输送容量范围内,线路的单位造价将随输送电压等级的升高而降低。在相同的输送容 量和距离的条件下,输电线的总损耗(包括电阻损耗和电晕损耗)随输电电压等级的 升高而降低。如表2-2所示,750kV线路的线损率约为330kV线路的1/2。 表2-2 电压等级与线损率的关系
“十一五”国家级规划教材
第三节 高压交流输变电一、高 Nhomakorabea交流输变电概述
影响输电电压等级的发展主要有以下原因:
(一)长距离输送电能
由于大容量发电厂的建设地点远离负荷中心,如果采用低压输电,势必造成输 送功率的巨大浪费和电能质量的下降,因此,提高输电电压等级就成为必然的选择。
不同电压等级的输送功率和输送距离的关系如表2-1所示。
(1)采用成熟的FCS数字化仪表或装置。

发电厂电气主系统ppt课件

发电厂电气主系统ppt课件
力和接触面积减小,接触电阻增大,接触表面发热严重,产生
局部高温,阴极金属材料中的电子获得动能而逸出成为自由电
子。
完整编辑ppt
6

2-6
电气设备及运行维护
3)加速运动:自由电子,在强电场的作用下,向阳极作
加速运动。
4)碰撞游离:加速运动获得动能的自由电子在运动中与
中性质点发生碰撞,中性质点中的电子获得能量产生跃迁,跳 到能级更高的轨道上,如果获得的能量足够大,自由电子就能 脱离原子核的束缚,游离成自由电子和正离子。
完整编辑ppt
20

2-20
电气设备及运行维护
一般变压器绕组电阻 R r,ur0U0 略去不计,得
urU 0 11 122e1t1e2t
从上式可以看出,由于特征根为负实根,故弧隙电压恢复过 程为非周期性的,如图2-8曲线3所示。
一般 1 2 , 1e2t 2e1t
略去不计,故上式最大值不会超过U0 ,进一步化简得
完整编辑ppt
2

2-2
电气设备及运行维护
第一节 电弧的形成与熄灭
一、开关电器的灭弧原理
(一)电弧现象
1) 电弧:是一种气体游离放电现象。
2) 产生电弧的条件:用开关电器开断电源电压大于10 ~ 20
V,电流大于80 ~ 100mA的电路时,就会发生电弧。
3) 电弧的特点:能量集中,温度很高,亮度很强;电弧是
(2)起始介质强度出现后的介质强度的恢复 这是一个复杂的过程,它与电弧电流、介质特性、冷却条 件和触头分断速度有关。
完整编辑ppt ■
14
2-14
电气设备及运行维护
2.弧隙电压恢复过程
1)电弧为纯电阻性质,电弧电流与弧隙电压同相位,电弧 电流过零时,弧隙电压接近零;

发电厂电气部分(第四版)ppt课件

发电厂电气部分(第四版)ppt课件
图1-8 引水式水电厂示意图
22
完整编辑p“p十t一十五一”五国”家国级家规级划规教划材教
发电厂电气部分
(3)混合式水电厂。在适宜开发的河段拦河筑坝,坝上游河段的落差由坝集中,
坝下游河段的落差由有压力引水道集中,而水电厂的水头则由这两部分落差共同形成 ,这种集中落差的方式称为混合开发模式,由此而修建的水电厂称为混合式水电厂, 它兼有堤坝式和引水式两种水电厂的特点。
(3)核能发电厂 (4)风力发电厂 (5)地热发电厂 (6)太阳能发电厂 (7) 潮汐发电厂
7
发电厂电气部分
完整编辑p“p十t一十五一”五国”家国级家规级划规教划材教
发电厂电气部分
第二节 火力发电厂
一、火电厂的分类 按原动机分
(1)凝汽式汽轮机发电厂
(3)内燃机发电厂
按燃料分 (1)燃煤发电厂 (3)燃气发电厂
1
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发电厂电气部分
第八章 发电厂和变电站的控制与信号 第九章 同步发电机的运行 第十章 电力变压器的运行
546~579 580~616 617~697
2
完整编辑p“p十t一十五一”五国”家国级家规级划规教划材教
发电厂电气部分
第一章 能源和发电
四、电能
电能与其他形式的能源相比,其特点有: (1)电能可以大规模生产和远距离输送Байду номын сангаас
(2)电能方便转换和易于控制 (3)损耗小 (4)效率高 (5)电能在使用时没有污染,噪声小
发电厂电气部分
6
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五、发电厂
按一次能源的不同发电厂分为: (1)火力发电厂 (2)水力发电厂

第二章 发电厂的回热加热系统

第二章  发电厂的回热加热系统

(3)外置式蒸汽冷却器两种连接方式的比较
串联方式 优点:蒸汽冷却器的进水温度高,与蒸汽换热平均温差小,冷却器内火用 损少,效益较显著; 缺点:主水流全部通过冷却器,给水系统的阻力增大,泵功消耗多。 并联方式 优点:主水流中分了一部分到冷却器,给水系统的阻力小,泵功可减小。 缺点: 进入较高压力加热器的水量减少,相应的回热抽汽量减小,回热抽汽做 功减少,热经济性稍逊于串联式; 进入冷却器的水温较低,换热温差较大,冷却器内火用损稍大。 蒸汽冷却器是提高大容量、高参数机组热经济性的有效措施。
混合式加热器结构简单,金属耗量少,造价低,便于汇集各种不同参数 的汽、水流量。 混合式加热器可以兼作除氧设备使用,避免高温金属受热面氧腐蚀。
混合式比表面式系统复杂,导致运行安全性、可靠性低,系统投资大。
一方面凝结水需依靠水泵提高压力后才能进入比凝汽器压力高的 混合式加热器内;另一方面为防止输送饱和水的水泵发生汽烛,水 泵应有正的吸入水头,需设置一水箱安装在适当高度。 根据技术经济全面综合比较,绝大多数电厂都选用了热经济性较差 的面式加热器组成回热系统,只有除氧器采用混合式,以满足给水除氧 的要求。
三、热力除氧原理
热力除氧原理是建立在亨利定律和道尔顿定律基础上。 1.亨利定律 一定温度条件下,单位体积水中溶解的气体量b与水面上该气体的分压 力pb成正比。其关系式为:
bK pb p0
K为溶解度系数,如图2-22所示。
p体的全压力等于各组成气(汽)体分压力之和。
p p j ps
二、 抽汽管道压降Δ Pj及热经济性
1. 抽汽管道压降的计算
抽汽管道压降指汽轮机抽汽口压力Pj 和j级回热加热器内汽侧压力Pj'之差,即
p j p j p 'j

第二章发电厂的职业病危害因素及健康危害ppt课件

第二章发电厂的职业病危害因素及健康危害ppt课件

认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
职业病危害因素的健康危害
煤尘(煤矽尘):
长期吸入大量煤(矽)尘引起的以肺组织弥漫性纤维化为主的 疾病称为煤工尘肺。
主要接触单纯性煤尘(煤尘中游离二氧化硅含量在10%以下) 的工人,其所患尘肺为煤肺,发病工龄多在20~30年以 上,病情进展缓慢,危害较轻;
四、临床表现(2)
3.重度中毒:深昏迷或植物状态,血液 HbCO浓度可高于50%。
4.急性CO中毒迟发性脑病:约经2~60天 的“假愈期” ,又出现神经、精神症状。
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
矽肺结核病
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
Ⅲ期煤工尘肺Χ线胸片
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
职业病危害因素的健康危害
• 电焊烟尘:
• 焊接作业时,可产生电焊烟尘。由于电焊烟尘的 粒径很小,作业人员长期接触高浓度的电焊烟尘, 特别在通风不良的环境下进行焊接作业时,焊接 烟尘可沉积在肺内,导致电焊工尘肺。电焊工尘 肺是我国法定职业病之一,发病工龄多在7-23年, 平均工龄20年。主要症状有胸闷、胸疼、咳嗽、 咳痰和气短,但很轻微。当合并肺感染时症状明 显。

热力发电厂ppt

热力发电厂ppt
与国民经济发展相协调的超前发展 高效 (高效率、高效益、高有效性)
绿色(洁净化、“三废“资源化、与环境友好) 节约(节水源、节能源、节资源、节土地) 可靠(高安全性、高灵活性、高电能质)
可柔性(方便灵活、个性化) 管理现代(信息化、数字化、网络化)
到2020年电源发展的蓝图
10
8
6
4
2
0
2000 年
火电厂可靠性管理的任务与作用
60年代中期,可靠性管理引到电力工业。 1980年美国电气电子工程师学会制订了“统计、评价发电设 备可靠性、可用率和生产能力用的术语定义”试用标准。 日本、英、法和原苏联等国家都开展电力可靠性管理工作; 我国70年代后才起步,现已建有中国电力可靠性管理中心; 火电厂可靠性是指在预定时间内和规定的技术条件下,保持 系统、设备、部件、元件发出额定电力的能力,并以量化的 一系列可靠性指标来体现。
第一章 热力发电厂的评价
热力发电厂的安全可靠性 火力发电厂的环境评价
凝汽式发电厂的热经济性指标 发电厂的技术经济比较与经济效益的指标体系
我国能源和电力工业的可持续发展
第一节 热力发电厂的安全可靠性
– 安全管理 – 可靠性管理 – 寿命管理 – 火电厂的计算机监视 – 设备的故障诊所
安全管理
电力工业是电力的产、供、销是连续,电能不可能大量储存 。 电力企业的效益首先体现在安全可靠供电的社会效益方面。 高参数、大机组、大电网虽然有很多优点,一旦发生事故,处理 不及时会连锁反应酿成大面积或整个电网长时间停电,甚至全网 瓦解 。 电力企业必须坚持“安全第一、预防为主”的方针 。 电力安全生产是涉及全过程管理的问题,应抓好各环节,才能做 到预防为主、安全第一。 火电设备日趋先进,高度机械化、自动化,并能做到离线、在线 计算机监控等。 提高火电职工素质将对保障安全、提高效益有极大作用。

发电厂电气第二章(2)

发电厂电气第二章(2)

六氟化硫气体的灭弧原理
六氟化硫气体中电弧的熄灭原理与空 气电弧和油中电弧是不同的,它并不仅依 靠气流等的压力梯度所形成的等熵冷却作 用,而主要是利用六氟化硫气体的特异的 热化学性质和强电负性,使得六氟化硫气 体具有很强的灭弧能力。对于灭弧来说, 供给大量新鲜的六氟化硫中性分子并使之 与电弧接触是有效的方法。
低压闸刀开关 高压负荷开关
高低压熔断器
高低压断路器
隔离开关
一次设备:接通或断开电路的开关电器
高压断路器:正常运行和故障情况下用作断开或接通电路中的 正常工作电流及开断故障电流。
一次设备:接通或断开电路的开关电器
隔离开关:建立明显的绝缘间隙,转换线路增加线路 联接的灵活性。
一次设备:接通或断开电路的开关电器
电弧
由碰撞游离产生 靠热游离维持
阴极或热电子发射提供传导电流的电子
游离带电质点 电弧
去游离带电质点电弧熄灭
影响游离和去游离的主要因素:
电弧的冷却方式; 触头间介质的特性; 触头的材料;
触头两端电压幅值及变化特性;
交流电弧的重燃和熄灭
交流电弧每经半周总是要经过零值一次。
电弧过零时
电源不供给能量 电弧在散失能量
(1)利用气体或 油吹灭电弧
油断路器 负荷开关和熔断器
减小弧隙电压恢复速度
纵吹 横吹
电弧冷却变细切断 电弧拉长切段
(2)采用多断口 每相有两个或多个串联的断口,使加于每个断口 的电压降低,电压易于熄灭
组合式(积木式) 结构断路器:相同形式的灭弧室(断口)串联 可用于较高的电压等级
SW6-220由两套与SW6-110相同的部件组成
10000C 以上高温
中性质点不规则 热运动加剧
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或作用于断路器跳闸,将故障切除。 (3)直流电源设备 包括直流发电机、蓄电池和硅整流装置等。 供给控制、保护用的直流电源和厂用直流负荷、事
故照明等用电等。
▉ 二次设备
(4)操作电器、信号设备及控制电缆 操作电源(如各种类型的操作手把、按钮等)实
现对电路的操作控制; 信号设备给出信号或显示运行状态标志; 控制电缆用于连接二次设备。 (5)绝缘监察装置
架空出线
WL4
W5 W4
QF5 T3
W3 W1
G3
QF3
WL1 电缆出线 WL2
T1
L1
L2
220kV QF4
T2
QF1
QF2
G1
L3
G2
图2-1 火电厂的电气主接
10kV W2
3、配电装置 配电装置是电气一次接线的工程实施。 配电装置是发电厂和变电站中的重要组成部分,它是按
主接线的要求,由母线、开关设备、保护电器、测量电 器和必要的辅助设备组成的电工建筑物。
功能、补偿方式有何异同点?
第四节 高压直流输电
思考题: 1、直流输电的发展概况; 2、直流输电的优越性; 3、直流输电目前存在的主要问题; 4、直流输电工作原理简介 ;
第二章 发电、变电和输电的电气部分
第一节 概述
一、电气设备
为了满足电力生产和保证电力系统运行的安全稳定 性和经济性,发电厂和变电站中安装有各种电气设 备。
根据电气设备的作用不同,可将电气设备分为 一次设备和二次设备。
电气设备
一次设备 二次设备
▉ 一次设备
直接生产、变换、输送、分配和使用电能的设备 它们包括:
2、电气主接线图 用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,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 系的单线图。
一般用单线图(用一条线代表三相电路),只有在个 别地方必须同时绘出三相时才用三线图表示。在绘制主接 线图时,电气设备图形符号和文字符号必须采用国家标准 规定的统一符号。
WL3
(5)接地装置: 由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)
和连接用的接地线构成 无论是电力系统中性点的工作接地,还是保护人
身安全的保护接地,以及为了稳定电位、防止干 扰的仪控接地,均同接地装置相连。
(6)仪用互感器: 电压互感器和电流互感器 用于将高电压、大电流转换成低电压、小电流,供给测
量仪表和保护装置使用。 (7)补偿装置:
调相机、电力电容器、消弧线圈、并联电抗器
▉ 二次设备
对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监 视和保护的设备。 它们包括: (1)测量表计: 如电压表、电流表、功率表和电能表等; 用于测量电路中的电气参数。
▉ 二次设备
(2)继电保护自动装置及远动装置; 这些装置能反应系统不正常情况并进行定义
在发电厂和变电所中,根据各种电气设备作用及要 求,按一定方式用导体连接起来所形成的电路称为电气 接线。
2)分类: ①电气主接线(又称一次接线和电气主系统):由一次设
备按预期生产流程所连成的接受和分配电能的电路。又 称一次电路。通常用电气主接线图来表示。 ②电气二次接线:由二次设备所连成的电路。又称二次电 路。 3)作用 表明电能汇集和分配的关系以及各种运行方式。
负荷开关——具有简易的灭弧装置,可用来接通或断 开电路正常工作电流和过负荷电流,还可以用来检修 设备时隔离电源,但不能用来接通或断开短路电流。
(3)限制故障电流和防御过电压的设备: 如电抗器、避雷器(针)
电抗器用于限制短路电流 避雷器用于防御过电压 (4)载流导体: 如母线、架空线、电缆等。 用于传输电能或连接电气设备的
第二节 发电厂的电气部分
一、300MW发电机组电气部分 1、电气主接线 2、主要电气设备参数 二、600MW发电机组电气部分
第三节 高压交流输变电 思考题: 1、为什么要采用高压交流输电? 2、我国330kV及以上超高压输电情况简介 3、500kV变电站电气主接线及主要电气设备 4、500kV及以上系统与220kV及以下系统在系统接线、
▉ 一次设备
断路器(QF)(俗称开关)——有灭弧装置,可用来接 通或断开电路的正常工作电流、过负荷电流或短路电流, 是电力系统中最重要的控制和保护电器。 隔离开关(QS)(俗称刀闸)——无灭弧装置,用来在 检修设备时隔离电源,进行电路切换操作及接通或断开小 电流电路。
熔断器(俗称保险,FU)——过载或短路时,起开 断和保护作用,不能用来接通或断开正常工作电流。
(1)生产和转换电能的设备: 发电机——生产和转换电能; 变压器——变换电能,将低压变为高压以便输送,将高压
变为低压以便使用 电动机——将电能转化为机械能。
▉ 一次设备
(2)接通或断开电路的开关设备: 如断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器等。 它们用于正常或事故时,将电路闭合或断开。
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