电抗分流发电机电气线路图

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发电厂电气部分设计

发电厂电气部分设计

前言国民经济要增长,社会要发展离不开机器、动力和能源,而电是一种最重要的能源。

电力已成为工农业生产中不可或缺的一种动力,并广泛应用到一切生产部门和日常生活的各个方面。

电是一种二次能源,各种天然能源如煤炭、水能、核能、石油等一次能源要转换成电能必须在发电厂中来完成。

按输入能源形式及转换过程的不同,可将发电厂分为下列四类:(1)火力发电厂火力发电厂又可分为凝气式火电厂和热电厂,二者的主要差别在于后者除发电外,更兼供热。

(2)水力发电站;(3)核能电站;(4)其它形式电站。

目前,虽然我国各种形式电厂都有较大发展,且出于环境保护和经济社会可持续发展的考虑,更加大了后三种电厂建设的力度,但是火力发电在我国电力工业中仍是主力。

那么,火电厂究竟如何进行生产的呢?(工作流程见图1)原煤从产地运进电厂后,先储入原煤仓,然后经输煤皮带送入原煤斗并落入磨煤机中,煤被磨成煤粉后,由排粉机抽出,随同热空气经喷燃器送入锅炉的燃烧室内燃烧。

燃烧时放出的热量一部分被燃烧室四周的水冷壁所吸收,一部分加热燃烧室顶部和烟道入口处的过热器中的蒸汽,其余的热量则被烟气携带穿过省煤器、空气预热器,继续把热量传给蒸汽、水和空气。

烟气经除尘器净化处理后,由引风机从烟囱排入大气,燃烧时生成的灰渣和由除尘器收集下来的细灰,用水冲进冲灰沟,排出厂外。

图1 凝汽式电站的生产过程1—锅炉;2—蒸汽过热器;3—汽轮机高压段;4—中间蒸汽过热器;5—汽轮机低压段;6—凝汽器;7—凝汽水泵;8—给水泵;9—发电机;10—主变压器;11—断路器;12—主母线;13—站用变压器;14—厂用电高压母线燃烧用的助燃空气,由送风机送入空气预热器加热,加热后的热空气一部分进入磨煤机,用于干燥和输送煤粉,大部分热空气则进入燃烧室助燃。

水和蒸汽是将热能转换成机械能的主要工质。

经净化后的给水,先送入省煤器内预热,然后进入锅炉顶部的汽包内再降入水冷壁管中,待吸收了燃烧室的热能后蒸发成蒸汽,此蒸汽流经过热器时,进一步吸收烟气的热量而变为高温高压的过热蒸汽,然后经过主蒸汽管道进入汽轮机,进入汽轮机的蒸汽在喷管里膨胀而高速冲动汽轮机的转子转动,将热能转换成机械能。

第六章 电气主接线

第六章 电气主接线

三、电气主接线图中的几个概念 电气主接线图: 用规定的设备图形和文字符号,按照各
电气设备实际的连接顺序而绘成的能够全
面表示电气主接线的电路图,
单相图 三相图
一次设备:变压器T,断路器QF,发电机G 隔离开关QS,母线W,电抗器L,
双绕组变压器,三绕组变压器,自耦变压器
电压互感器TV: 将高电压转换成低 电压,供各种设备 和仪表使用。 电流互感器TA: 变换电流 避雷器B: 保护电气设备免遭 雷电冲击波袭击
第六章 电气主接线
第一节 主接线概述
第二节 有汇流母线的接线
第三节 无汇流母线的接线
第四节 发电厂和变电所主接线举例
第五节 限制短路电流的方法
第一节 电气主接线概述
一、电气主接线的概念
构成了电能生产、汇集和分配的电气主回
路。这个电气主回路被称为电气一次系统,又
叫做电气主接线。
电能生产:发电厂,包括发电机,变压器,母线等
四、双母线接线
1 普通双母线接线
图中W1为工作母 线,W2为备用母 线,两组母线通过 母线联络断路器QF (简称母联)连接
在正常运行时
1、相当于单母线的运行方式 正常运行时,只有工作母 线带电,所有电源和出线回 路都连接到工作母线上,若 其发生故障,可在短时间内 将所有电源和负荷均转移到 备用母线上,迅速恢复供电
二、单母线分段接线
(一)断路器及隔离开关的配置 与一般单母线接线相比, 单母分段接线增加QF以及 QS1、QS2。当负荷量较 大且出线回路很多时,还可以 用几台分段断路器将母线分成
多段,如图
(二)特点及适用范围
优点:

提高供电的可靠性。可 利用QF,使仅有一半 线路停电,另一段母线 上的各回路仍可正常运 行。

11第四章电气主接线及设计(3)

11第四章电气主接线及设计(3)

适用于:35~220kV,线路较长(故障几率 大),雷击率较高和变压器不需要经常切换的发电 厂和变电所。
出线故障,仅故障线路跳闸,
其余回路可继续供电。出线停送
WL1
WL2 电,操作方便。
QF1 QF2 QFq
QS1 QS2 T1 T2
变压器故障、停送电操作复杂:
如:
T1故障,QF1、QFq自动跳 闸,WL1停电。拉开QS1后,再 合上QF1、QFq,可恢复WL1供 电。
接时, G和T之间则需设断路器。由 厂用
于大容量发电机出口断路器制造困难, G
所以大容量(200MW以上)机组很少 (B)
采用这种接线。
优点: (1)接线简单,电器数目少,因而节约了投资和占 地面积,也减少了故障可能性,提高了供电可靠性。 发电机与变压器之间采用封闭母线相连进一步提高 了可靠性。
WL1
WL2
QF1 QF2 QFq
QS1 QS2 T1 T2
QFq QF1 QF2 T1 T2
1. 内桥接线
WL1
WL2
接线特点:出线各接有一台 断路器,桥连断路器接在内侧 (变压器侧)。
QF1 QF2 QFq
正常运行时:出线所有断路 器均闭合。
QS1 QS2 T1 T2
特点:出线回路的投切很方 便,电源或变压器回路的投切比 较复杂。
升高电压
T 厂用
G
对于单机容量较小的机组(小于100MW) 为了在发电机停用的情况下也能从变压器 低压侧取得厂用电源,也可在发电机出口 装断路器。。
对于单机容量大于200MW的发电机,一方面 T
发电机出口断路器制造困难,成本高;另 一方面发电机出线采用封闭母线,发电机 出线回路设备越少越好。所以在发电机出 厂用 口一般不装断路器。

发电厂电气部分第7章 配电装置1

发电厂电气部分第7章 配电装置1

中型配电装置 实物图
旁路母 线9
隔离开 关4 隔离开 关3
A B C
A
B
C
A
B C
隔离开 关7
断路器5
中央门型架
悬式绝缘子
☞分相中型配电装置:
所谓分相布置系指隔离开关是分相直接布置在母线的正下方。
采用硬圆管母线及伸缩式隔离开关,可减小母线相间距离,降 低构架高度,节约占地面积;断路器采用三列布置。 分相中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点。
2、屋内配电装置图
平面图 是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的 平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数
及排列,故可不表示所装电气设备。
断面图 是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空 间位置、安装和相互连接的结构图。 也应按比例绘制。
断面图举例
进线
旁路 母线
主母线
进 线
二、屋内配电装置的布置原则
线、母线隔离开关等较轻设备布置在第二层。
优点:与三层式相比,它的造价较低,运行维护和
检修较方便。 缺点:占地面积有所增加。 适用于出线有电抗器的情况。
☞单层式占地面积较大,通常采用成套开关柜,以
减少占地面积。
间隔的概念
在屋内配电装置中,通常将同一回路的电气设备和导
体布置在一个间隔内。 所谓间隔是指为了将电气设备故障的影响限制在最小 的范围内,以免波及相邻的电气回路,以及在检修电 气设备时,避免检修人员与邻近回路的电气设备接触, 而用砖或用石棉板等制成的墙体隔离的空间。
TM3
380/220V配电装置
4、对配电装置的基本要求 (1)运行可靠。
(2)便于操作、检修、和巡视。
(3)保证工作人员的安全。

电力系统元件参数及等值电路

电力系统元件参数及等值电路
【解】
(三)、电纳(容纳)
电力线路运行时,各相间及相对地间都存在着 电位差,因而导线间以及导线与大地间必有电容存 在,也即存在着容性电纳。
电纳(容纳)的大小与相间的距离、导线截面、杆 塔结构等因素有关。
若三相线路参数相同时,每相导线的等值电容为
c1
0.0241 lg Dm
106
(F / km)
r
当频率f=50Hz时,单位长度的电纳为
率损失; (d)电纳:带电导线周围的电场效应;
讨论输电线路的电气参数时,都假设三相电 气参数是相同的。只有架空线路的空间位置选 用使三相参数平衡的方法,三相参数才相同。
三相参数平衡的方法有,
(a)三相导线布置在等边三角形的顶点上时,三项 参数是相同的。
(b)当三相导线不是布置在等边三角形的顶点上时, 采用架空线换位的方法以减少三相参数不平衡。
反映励磁支路的导纳一般接在变压器的电源侧,但有时 为了计算时与线路的电纳合并,励磁电路放在线路一侧。
RT
jXT
RT
jXT
GT
-jBT
由于YT=1 / Z0,而Z0为一
Hale Waihona Puke 感性激磁阻抗。(a)
(b)
图3-11 双绕组变压器等值电路
变压器的4个参数可由变压器的空载和短路试验结 果来求出。
变压器的短路损耗△Pk 变压器的短路电压百分数Uk%
用此数据进行参数计算时有一个容量归算问题即
短路损耗△Pk23、△Pk31乘以

短路电压百分值Uk23%、Uk31%乘以
; SN
S3
通过以上归算后再代入相应的公式计算变压器的
阻抗。
最大短路损耗,是指两个100%容量绕组中流过额定电 流,另一个100%或50%容量绕组空载的损耗。此时,计 算公式为

百张电路图纸一览!

百张电路图纸一览!

今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。

01可控硅调速电路02电磁调速电机控制图03三相四线电度表互感器接线04能耗制动05顺序起动,逆序停止06锅炉水位探测装置07电机正反转控制电路08电葫芦吊机电路09单相漏电开关电路010单相电机接线图011带点动的正反转起动电路012红外防盗报警器双电容单相电机接线图014自动循环往复控制线路015定子电路串电阻降压启动控制线016按启动钮延时运行电路017星三角形启动控制线路018单向反接制动的控制线路019具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路020以时间原则控制的单向能耗制动线路021以速度原则控制的单向能耗制动控制线路022电动机可逆运行的能耗制动控制线路双速电动机改变极对数的原理024双速电动机调速控制线路025使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路026正确连接电器的触点027线圈的连接028继电器开关逻辑函数029三相半波整流电路图030三相全波整流电路图031三相全波6脉冲整流原理图032六相12脉冲整流原理图033负载两端的电压034直流调速原理功能图035电动机接线036三相吹风机接线有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。

采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。

一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。

其他吹风机应按其铭037单相电容运转电动机接线单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。

因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。

图为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。

其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。

图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线。

038单相电容运转电动机接线图是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。

发电厂电气部分电气主接线及设计

发电厂电气部分电气主接线及设计

(2)降压变电站主接线常用接线形式
✓ 变电站主接线的高压侧: 1)应尽可能采用断路器数目少的接线,以节省投资,减 少占地面积;
2)随出线数的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角 形等接线形式;
3)如果电压较高又是极为重要的枢纽变电站,宜采用带旁 路的双母线分段或一台半断路器接线。
✓ 变电站的低压侧: 常采用单母线分段或双母线接线。
用于本厂(站)用电的变压器,也称自用变。
二、主变压器容量和台数的确定
原则:尽量减少变压器台数,提高单台容量。
1、发电厂主变压器容量和台数的选择
(1)单元接线的主变压器
A、容量选择
应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度选择
S N 1 .1 P N ( 1 G K P )/co Gs(M )VA
2)水力发电厂的升高电压侧的接线:
✓ 当出线数不多时,应优先考虑采用多角形接线等类型 的无汇流母线的接线;
✓ 当出线数较多时,可根据其重要程度采用单母线分段、 双母线或一台半断路器接线等。
某中型水电厂主接线
1)该电厂有4 台发电机 G1~G4,每两台机与一台 双绕组变压器接成扩大单 元接线;
2)110kV侧只有2回出线, 与两台主变压器接成4角 形接线。
e1
N1
d dt
e2
N2
d dt
i1
U1
i2 u1
只要一、二
u1
e1e2Biblioteka u 2ZL次绕组的匝数不 同,就能达到改
u2 变压的目的。
U2
第三节 主变压器的选择
一、有关的几个概念
1、主变压器
发电厂、变电站中向系统、用户输送功率的变压器。
2、联络变压器

电气主接线

电气主接线

电气主接线发电厂电气主接线是发电厂电气部分的主体,它反映发电厂中电气一次设备的作用、连接方式和回路的相互关系。

电气主接线的连接方式不同,将影响配电装置的布置、供电可靠性、运行的灵活性、二次接线和继电保护等问题。

电气主接线图一般绘制成单相图,只有在局部三相不对称时,用三相图表示。

在发电厂控制室内通常设有电气主接线的模拟图板,反映各种电气设备所显示工作状态,对设备进行倒闸操作时,通常先在此模拟图板上进行模拟操作。

电气主接线可分为有母线和无母线两种型式。

有母线的电气主接线有单母线接线、双母线接线和23线接线,无母线的电气主接线有桥形接线、角形接线和单元接线。

单机容量为600MW 的发电厂,发电机一变压器组采用单元接线,升高的电压母线一般采用双母线接线或23接线。

第一节 单元接线一、发电机一变压器组单元接线发电机和主变压器直接连接成一个单元,经断路器接入高压母线,这种接线形式称为发电机一变压器单元接线,如图5-1所示。

主变压器可以是一台三相双绕组变压器,也可以是三台单相双绕组 变压器600MW 机组一般采用三台单相双绕组变压器。

发电机和变压器 容量配套,两者不能单独运行,所以发电机出口一般不装断路器,只在 变压器的高压侧装设断路器,断路器与变压器之间不装设隔离开关。

对 200MW 及以上机组,由于发电机出口采用封闭母线,发电机与变压器之间不装设隔离开关,而装设可拆的连接片,供发电机时试验。

二、发电机一变压器一线路组单元接线图5-2为发电机一变压器一线路单元接线。

发电机经主变压器 升压后直接与一条输电线路连接,电能直接输送附近的枢纽变电站。

这种接线简单、可靠性高、使用的设备少,不需要高压配电装置。

该接线可用于场地狭窄、附近有枢纽变电站的大型发电厂。

有些大 容量发电厂的一期、二期工程时间间隔较长,为节省投资,一期工程 一般采用发电机一变压器一线路组单元接线。

第二节 双母线接线一、双母线接线每一回路经一组断路器和两组母线隔离开关分别接到两组母线上,两组母线之间通过联络断路器C QF 连接,这种接线方式称为双母线接线,双母线接线如图5-3所示。

发电厂一次系统-主要电气设备及接线方式

发电厂一次系统-主要电气设备及接线方式

接地刀闸
出线1
出线2
单 母
线路隔
QSo
线 离开关
QSl QF

线 图
母线隔
QSw
离开关
断路 器
断路器QF: 用来接通或切断电路 隔离开关QS:检修断路器时,形成一个明显的断口 母线隔离开关:紧靠母线的隔离开关QSw 出线隔离开关:靠近线路的隔离开关QSl 接地隔离开关QSo:检修出线时闭合,代替安全接地线的作用.

⑷热备用状态: 系指某回路中的高压断路器(或自动
开关)已断开,而高压隔离开关(或刀开关)仍处于合闸
位置。设备一经合闸便可带电运行 。
13-69
倒闸操作介绍
14-69
2、单母线分段接线
为避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,采用断路器(或隔离开关) 将母线分段。母线分段后,可进行分段检修,减小母线故障的影响范围;对于 重要用户,可以从不同段引出两个回路,可提高供电的可靠性和灵活性。
双母线分段接线
L
分段的作 用和原则
6~10kV机压母线负荷超过24MW; 220kV进出线回路数超过10~14回路; 为了限制220KV母线短路电流或系统解列运行 的要求 。
26-69
5、带旁路母线接线 (1)带旁路母线的单母线接线
出线旁路隔离开关
W2
虚线 表示 旁路 母线 系统 也可 以用 来不 断开 电源 地检 修电 源断 路器。
适用范围:进出线回路数或母线上电源较多时;输送
和穿越功率较大;母线发生事故后要求尽快恢复供电;母
线和母线设备检修时不允许影响对用户的供电;系统运行 调度对接线的灵活性有一定要求时使用。
6~10kV 短路电流较大,出线需要带电抗器
35~60kV

图解发电机励磁原理

图解发电机励磁原理
现在励磁控制系统规律大多采用传统经典控制理论:PID+PSS 励磁控制系统科研主要内容:电力系统稳定器PSS;线性最优控制规律(华中科技大学);非线性最优控制规律(清华 大学 )。
电力系统励磁控制发展过程: PID 控制; PSS 控制 线性最优控制LO-PSS (Linear Optimal Control) 非线性最优控制NO-PSS (Nonlinear Optimal Control) 非线性鲁棒控制NR-PSS (Nonlinear Robust Control)
题); ❖ 暂态稳定是大扰动后系统在随后的1-2个周波的稳定性;(周期性振荡)(安稳切机问题、继电保护问题); ❖ 动态稳定是微小扰动或者是大扰动1-2周波后(暂稳后期),因自动调节作用产生的稳定性稳定(励磁PSS问
题)。
我国电力系统稳定导则定义
静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态的能力。稳定导则还规定,在有防止 事故扩大的相应措施的情况下,水电厂送出线路或次要输电线路下列情况下允许只按静态稳定储备送电。 暂态稳定是指电力系统受到大扰动后, 各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。暂态稳定 的判据是电网遭受每一次大扰动后,引起电力系统各机组之间功角相对增大,在经过第一或第二个振荡周期不失步,作同步 的衰减振荡,系统中枢点电压逐渐恢复。 动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。动态 稳定的判据是在受到小的或大的扰动后,在动态摇摆过程中发电机相对功角和输电线路功率呈衰减振荡状态,电压和频率能 恢复到允许的范围内。
励磁是发电机励磁,也是系统的励磁,但更重要的还是发电机励磁
励磁控制系统的主要任务

电气工程图例及符号

电气工程图例及符号

电气工程图例及符号第九章、电气工程图例及符号一、常用电气图形符号续表续表续表续表续表续表二、照明和电信平面布置图例符号三、电气安装平面布置图常用图形符号名称符号名称符号发电站,规划的发电站,运行的或未规定的变电站、配电所、规划的变电站、配电所,运行的或未规定的水力发电站,规划的水力发电站,运行的或未规定的热电站,规划的热电站,运行的或未规定的核电站,规划的核电站,运行的或未规定的地热发电站,规划的地热发电站,运行的或未规定的太阳能发电站,规划的太阳能发电站,运行的或未规定的风力发电站,规划的风力发电站,运行的或未规定的等离子体发电站,规划的;MHD磁流体发电站,规划的等离子体发电站,运行的或未规定的;MHD磁流体发电站,运行的或未规定的换流站,规划的换流站,运行的或未规定的地下线路水下线路架空线路套管线路六孔管道的线路入孔,用于地井带接头的地下线路带充气或注油堵头的线路带充气或注油截止阀的线路带旁路的充气或注油堵头的线路防雨罩,一般符号防雨罩内的放大点交接点线路集线器;自动线路连接器杆上线路集线器保护阳极镁保护阳极有本地天线引入的前端无本地天线引入的前端桥式放大器主干桥式放大器末端放大器带反馈通道的放大器三路分配器系统出线端环路系统出线端;串联出线端均衡器可变均衡器衰减器线路电源器件供电阻塞线路电源接入点中性线保护线保护线和中性线共用线带中性线和保护线的三相线路向上配线;向上布线向下配线;向下布线垂直通过配线;垂直通过布线盒,一般符号连接盒;接线盒用户端,供电引入设备配电中心(电源)插座,一般符号多个(电源)插座多个(电源)插座带保护极的(电源)插座带滑动防护板的(电源)插座带单极开关的(电源)插座带联锁开关的(电源)插座带隔离变压器的(电源)插座电信插座,一般符号开关,一般符号带指示灯的开关单极限时开关双极开关多位单极开关双控单极开关中间开关调光器单极拉线开关按钮带指示灯的按钮防止无意操作的按钮定时器定时开关钥匙开关照明引出线位置墙上照明引出线灯,一般符号光源,一般符号;荧光灯,一般符号多管荧光灯多管荧光灯投光灯,一般符号聚光灯泛光灯专用电路上的应急照明灯自带电源的应急照明灯热水器时钟;时间记录器电锁内部对讲设备直通段,一般符号组合的直通段终端对头弯通T形(三通)十字形(四通)无连接的两个系统的交叉两个独立系统的交叉长度可调的直通段内部固定的直通段外壳膨胀单元导体膨胀单元外壳及导体膨胀单元柔性单元变径单元带内部压紧垫板的直通段相位转换单元设备盒(箱)带内部防火垫板的直通段末端馈线单元中心馈线单元带设备盒(箱)的末端馈线单元带设备盒(箱)的中心馈线单元带固定分支的直通段带几路分支的直通段带连续移动分支的直通段带可调步长分支的直通段带移动分支的直通段带设备盒(箱)固定分支的直通段带设备盒(箱)移动分支的直通段带保护极插座固定分支的直通段由两个配线系统组成的直通段由两个配线系统组成的直通段由几个独立间隔组成的直通段由几个独立间隔组成的直通段航空地面灯,立式,一般符号航空地面灯,嵌入式,一般符号 航空地面灯,白色单向光束,立式 航空地面灯,白色单向光束,嵌入式 航空地面灯,白色/白色双向光束,立式 航空地面灯,白色/白色双向光束,嵌入式 航空地面灯,白色全向光束,立式 航空地面灯,白色全向光束,嵌入式 弯道灯,绿色/绿色双向光束,嵌入式 弯道灯,白色单向光束,嵌入式 航空地面灯,顶部白色全向光束,下部白色单向光束,立式 航空地面灯,顶部白色全向光束,下部白色/白色双向光束,立式 航空地面灯,白色闪光单向光束,立式航空地面灯,白色闪光单向光束,嵌入式精密进近航道指示器,白色/红色单向光束风向指示器着陆方向指示器障碍灯、危险灯,红色闪光全向光束航空地面灯,白色闪光全向光束警告标记牌、引导标记牌,一般符号 距离警告标记牌滑行引导标记牌有内部导体的气体绝缘外壳气体绝缘外壳——间隔的气体密封端气体绝缘外壳——室间的隔板气体绝缘导体——与空气绝缘套管的分界 气体绝缘导体——与电缆密封端的分界 气体绝缘导体——与变压器或电抗器套管的分无气体分界的导体支撑绝缘子界 直法兰弹簧操动装置带有电气隔离的转换热电联产发电站,规划的热电联产发电站,运行的或未规定的风扇;风机泵连接,明装在电缆梯架上的布线电缆托盘内的布线墙装电缆槽布线带支撑的杆上架空线带拉线的杆上架空线气体绝缘外壳——气体可通过隔板气体绝缘外壳——两室之间隔板气体绝缘外壳——模块内的支撑绝缘子 气体绝缘外壳——模块外的支撑绝缘子同心导体热电联产发电站,规划的热电联产发电站,运行的或未规定的电信线路上交流供电电信线路上直流供电防蠕动装置带防电缆蠕动装置的检查井两路分配器方向耦合器用户分支器气体放电灯的辅助设备风扇四、常用电力设备的标注方法序号类别标注方法1用电设备a—设备编号b—额定功率,kW c—线路首端熔断片或自动动释放器的电流,Ad—标高,m2 电力和照明设备(1)一般标注方法(2)当需要标注引入线的规格时a—设备编号b—设备型号c—设备功率,kWd—导线型号e—导线根数f—导线截面,mm²g—导线敷设方式及部位(1)(2)3 开关和熔断器(1)一般标注方法(2)当需要标注引入线的规格时a—设备编号b—设备型号c—额定电流,Ai—整定电流,Ad—导线型号e—导线根数f—导线截面,mm²g—导线敷设方式及部位(1)(2)4照明灯具(1)一般标注方法a-b(2)灯具吸顶安装a—灯数b—型号或编号c—每盏照明灯具的灯泡数d—灯泡容量,We—灯泡安装高度,mf—安装方式 L—光源种类续表序号类别标注方法5 照明变压器a—一次电压力,Vb—二次电压,Vc—额定容量,VAa/b-c6照明照度最低照度(示出15lx)157 照明照度检查点(1) a—水平照度,lx(2)a—b—双测垂直照度,lxc—水平照度,lx(1) ·a(2)·8 安装或敷设标高(1)用于室内平面、剖面图上(2)用于总平在图上的室外地面(1)±0.00(2)±0.009 导线及敷设导线根数,当用单线表示一组导线时,若需要示出导线数,可用加小短斜线或画一条短斜线加数字表示导线型号规格或敷设方式的改变(1)3×16(mm²)导线改为3×10(mm²)(2)无穿管敷设改为导线穿管(212″)敷设10电缆与其他设施交叉a—保护管根数b—保护管直径,mmc—管长,md—地面标高,m e—保护管埋设深度,m f—交叉点坐标11 交流电m—相数f—频率,HzU—电压,V例:示出交流,三相带中性线,50Hz,380Vm~fU3N~50Hz,380V续表序号类别标注方法12 直流电压220V U13 电压损失(%)-220V14交流相序交流系统电源第一相L1五、常用电气设备符号续表续表续表续表续表六、电气基本文字符号续表七.电气工程常用的双字母符号续表续表续表八.电气工程常用辅助符号九、电气工程常用特殊符号十、电气工程常用符号十一、电光源代号十二、常用灯具类型符号十三、常用导线敷设方式十四、弱电常用符号十五、电力常用单位及单位换算十六、电气基本文字符号续表十七、电气工程常用的双字母符号续表续表续表十八、电气工程常用辅助符号十九、电气工程常用特殊符号二十、电气工程常用符号二十一、电光源代号二十二、常用灯具类型符号二十三、常用导线敷设方式二十四、弱电常用符号。

电力系统分析 第三版 (于永源 杨绮雯 著) 中国电力出版社 课后答案

电力系统分析 第三版 (于永源 杨绮雯 著) 中国电力出版社 课后答案

Chapter一1-1、电力系统和电力网的含义是什么?答:电力系统指生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。

一般电力系统就是由发电设备、输电设备、配电设备及用电设备所组成的统一体。

电力系统中,由各种电压等级的电力线路及升降压变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分称电力网络。

1-2、电力系统接线图分为哪两种?有什么区别?答:电力系统接线图分为地理接线图和电气接线图。

地理接线图是按比例显示该系统中各发电厂和变电所的相对地理位置,反映各条电力线路按一定比例的路径,以及它们相互间的联络。

因此,由地理接线图可获得对该系统的宏观印象。

但由于地理接线图上难以表示各主要电机、电器之间的联系,对该系统的进一步了解。

还需阅读其电气接线图。

电气接线图主要显示系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电力元件之间的电气接线。

但电气接线图上难以反映各发电厂、变电所的相对位置,所以阅读电气接线图时,又常需参考地理接线图。

1-3、对电力系统运行的基本要求是什么?答:对电力系统运行通常有如下三点基本要求:1)保证可靠地持续供电;2)保证良好的电能质量;3)保证系统运行的经济性。

1-4、电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压是多少?什么叫电力线路的平均额定电压?答:各部分电压等级之所以不同,是因三相功率S和线电压U、线电流I之间的关系为S=3UI。

当输送功率一定时,输电电压愈高,电流愈小,导线等截流部分的截面积愈小,投资愈小;但电压愈高,对绝缘的要求愈高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也愈大。

综合考虑这些因素,对应于一定的输送功率和输送距离应有一个最合理的线路电压。

但从设备制造角度考虑,为保证生产的系列性,又不应任意确定线路电压。

另外,规定的标准电压等级过多也不利于电力工业的发展。

电气的原理图和接线图的区别,今天终于弄明白了!

电气的原理图和接线图的区别,今天终于弄明白了!

电气的原理图和接线图的区别,今天终于弄明白了!本文主要介绍的是接线图和原理图有什么区别,我们以电气的原理图和接线图来做详细的解析。

首先介绍的是电气原理图的种类及湿度电气图的方法,其次阐述了电气接线图的绘制要求等,最后介绍了电气原理图和接线图区别是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。

一、电气原理图简介电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。

运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。

电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。

电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。

另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。

电力电气图分一次回路图、二次回路图。

一次回路图表示一次电气设备(主设备)连接顺序。

一次电气设备主要包括发电机、变压器、断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。

为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置等称二次设备。

表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路图。

二、电气图的种类电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。

1、系统原理图(方框图)用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系。

2、电路原理图电路原理图又分为集中式、展开式两种。

集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。

识读时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。

展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。

展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。

2×50MW发电厂电气部分设计

2×50MW发电厂电气部分设计

引言电力系统由发电厂、变电所、线路及用户组成。

发电厂是把各种能源(化学能、水能、原子能)转换成电能的工厂。

发电厂生产的电能,一般先由电厂的升压站升压,经高压输电线路送出,再经变电所若干次降压后,才能供给用户使用。

直接生产、转换和输配电能的如:开关设备,载流导体称为一次设备。

对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备,称为二次设备,如自动保护及自动装置。

本次设计包括发电厂一次设备及二次设备的部分设计。

发电厂的主接线是根据容量,电压等级负荷等等情况设计,并经过技术经济比较,选出最佳方案,然后通过短路电流计算、回路最大持续工作电流计算,选出设备的型号,了解配电装置布置原则,设计防雷接地,最后对发电机配置保护。

断路器是发电厂中十分重要的设备,本厂选用的为真空断路器.对于真空断路器的技术性能改造还在不断进行,如用带有双重开关或多重开关的断路器代替只带有一个开关的断路器的先进技术,正在被很多发明者改进,存在的问题是真空断路器应为电介质的特性,而在高压范围内限制使用。

本设计基本达到安全可靠,经济合理的要求。

尽量采用新型技术设备。

作为现代化中型发电厂,是建立大型发电厂的基础。

因此意义重大。

第一章电气主接线的设计1.1 电气主接线的设计1.1.1 电气主接线设计的要求电气主接线图是由各种电气元件如发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆、线路等,接照一定的要求和顺序接起来,并用国家统一规定图形的文字符号表示的发、变、供电的电路图。

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。

主接线是的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择,配电装置布置,继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。

1.1.2 基本接线及适用范围1. 35kV及110kV母线采用单母分段接线(1)优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

发电厂电气部分 第4章 电气主接线

发电厂电气部分 第4章 电气主接线

改进:
单母线分段 加装旁路母线
发 电 厂 电 气 部 分
— 第 四 章
一、单母线接线(续)
• 单母线分段接线
• (1)分段断路器闭合运行: 两个电源分别接在两段母线上; 两段母线上的负荷应均匀分配。 可靠性比较好,但线路故障时 短路电流较大。 • (2)分段断路器断开运行: 每个电源只向接至本段母线上 的引出线供电,可以限制短路 电流,两段母线上的电压可不 相同 。 • 可在分段断路器处装设备自 投装臵,重要用户可以从两段 母线引接采用双回路供电。
发 电 厂 电 气 部 分
— 第 四 章
一、单母线接线(续)
• 2.优缺点分析 • 优点:供电可靠性较高 • (1)当母线发生故障时,仅故障母线段停止工作,另 一段母线仍继续工作。 • (2)两段母线可看成是两个独立的电源,提高了供电 可靠性,可对重要用户供电。 • 缺点:停电范围仍较大 • (1)当一段母线故障或检修时,该段母线上的所有支 路必须断开,停电范围较大。 • (2)任一支路的断路器检修时,该支路必须停电。 • 3.适用范围 • (1)6~10k:出线回路数为6回及以上; • (2)35~63kV:出线回路数为4~8回; • (3)110~220kV:出线回路数为3~4回。
第一节 对电气主接线的基本要求
由发电机、变压器、断路器等一次设备按其功能要求, 通过连接线连接而成的用于表示电能的生产、汇集和分 配的电路,通常也称一次接线或电气主系统。
一、可靠性
电力系统中,按负荷重要性的不同将负荷分为三类: ① Ⅰ类负荷:即使短时停电也将造成人身伤亡和重大 设备损坏的最重要负荷; ② Ⅱ类负荷:停电将造成减产,使用户蒙受较大的经 济损失的负荷; ③ Ⅲ类负荷: Ⅰ类、 Ⅱ类负荷以外的其它负荷。 可靠性评价可定性分析,也可定量计算。主要衡量设 备事故时或检修时对用户供电的影响程度。 不同类型的发电厂、变电所有不同的可靠性指标要求。

如何读懂电气工程图形符号看电气图

如何读懂电气工程图形符号看电气图

如何读懂电气工程图形符号看电气图电气图一般是由电路图、技术说明和标题栏三部分组成。

构成电路的目的有两个:一是进行电能的传输、分配与转换;二是进行信息的传递和处理。

针对不同的电气设备和电路,电气图可分为电力系统电气图、电力拖动电气图、电子电路图(包括模拟电路、数字电路、可编程序控制器电路等)、建筑安装电气图、电梯控制电气图等。

进行电能传输、分配与转换的电路通常包括两部分:主电路和辅助电路。

主电路也叫一次回路,是电源向负载输送电能的电路。

它一般包括发电机、变压器、开关、接触器、熔断器和负载等。

辅助电路也叫二次回路,是对主电路进行控制、保护、监测、指示的电路。

它一般包括继电器、仪表、指示灯、控制开关等。

通常主电路中的电流较大,线径较粗,而辅助电路中的电流较小,线径也较细。

电气图中的文字说明和元件明细表等总称为技术说明。

文字说明注明电路的某些要点及安装要求等,通常写在电路图的右上方,若说明较多,也可另附页说明。

元件明细表列出电路中各种元件的符号、规格和数量等。

元件明细表以表格形式写在标题栏的上方,元件明细表中序号自下而上编排。

技术说明及明细表的示例见表1-1.表1-1技术说明示例技术说明:1、继电器KC1~KC4、KA1~KA8 、KT1 、KT2接线端子采用制造厂在产品上标出的标记。

2、电流互感器TA1~TA3二次接线端子标记采用制造厂的标记。

注:本表所列元件名称、规格、数量只是用来说明“技术说明”中应包含的项目及内容,并不代表某一具体电路所用的元器件。

标题栏画在电路图的右下角,其中注明工程名称、图名、图号,还有设计人、制图人,审核人、批准人的签名和日期等。

标题栏是电路图的重要技术档案,栏目中的签名者对图中的技术内容各户其责。

标题栏示例见表1-2.表1-2 标题栏示例图面(也称图纸)通常由纸边边界线、图框线、标题栏、会签栏组成,格式如图1-2所示。

其幅面代号及尺寸表1-3。

表1-3基本幅面代号及尺寸(单位:mm)会签栏标题栏周边图框线纸边界线(b)图纸幅面简称图幅,指由边框线所围成的图面。

第一章(电气主接线)

第一章(电气主接线)

第⼀章(电⽓主接线)第⼀章电⽓主接线系统电⽓主接线主要是指在发电⼚、变电所、电⼒系统中,为满⾜预定的功率传送⽅式和运⾏等要求⽽设计的、表明⾼压电⽓设备之间相互连接关系的传送电能的电路。

电路中的⾼压电⽓设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离开关、线路等。

它们的连接⽅式,对供电可靠性、运⾏灵活性及经济合理性等起着决定性作⽤。

对⼀个电⼚⽽⾔,电⽓主接线在电⼚设计时就根据机组容量、电⼚规模及电⼚在电⼒系统中的地位等,从供电的可靠性、运⾏的灵活性和⽅便性、经济性、发展和扩建的可能性等⽅⾯,经综合⽐较后确定。

它的接线⽅式能反映正常和事故情况下的供送电情况。

第⼀节主接线的基本形式600MW 汽轮发电机组电⼚有关的基本接线形式有:双母线接线、⼀个半断路器接线(3/2接线)、桥型接线、单元接线。

⼀、双母线接线 1.⼀般双母线接线如图1-1所⽰,它具有两组母线:⼯作母线Ⅰ和备⽤母线Ⅱ。

每回线路都经⼀台断路器和两组隔离开关分别接⾄两组母线,母线之间通过母线联络断路器(简称母联)QF b 连接,称为双母线接线。

有两组母线后,使运⾏的可靠性和灵活性⼤为提⾼,其特点如下:(1)检修任⼀组母线时,不会停⽌对⽤户连续供电。

例如:检修母线Ⅰ时,可把全部电源和负荷线路切换到母线Ⅱ上。

(2)运⾏调度灵活,通过倒换操作可以形成不同的运⾏⽅式。

当母联断路器闭合,进出线适当分配接到两组母线上,形成双母线同时运⾏的状态。

有时为了系统的需要,亦可将母联断路器断开(处于热备⽤状态),两组母线同时运⾏。

此时这个电⼚相当于分裂为两个电⼚各⾃向系统送电。

显然,两组母线同时运⾏的供电可靠性⽐仅⽤⼀组母线运⾏时⾼。

(3)在特殊需要时,可以⽤母联与系统进⾏同期或解列操作。

当个别回路需要独⽴⼯作或进⾏试验(如发电机或线路检修后需要试验)时,可将该回路单独接到备⽤母线上进⾏。

2.带有旁路母线的双母线接线⼀般双母线接线的主要缺点是:检修线路断路器会造成该回路停电。

电气主接线

电气主接线
(3)典型操作 ①线路停电操作
以L1线路停电为例,其操作步骤是:断开1QF断 路器,检查1QF确实断开,断开13QS隔离开关, 断开11QS隔离开关。 停电时先断开线路断路器后断开隔离开关,其原 因是断路器有灭弧能力而隔离开关没有灭弧能力, 必须用断路器来切断负荷电流,若直接用隔离开 关来切断电路,则会产生电弧造成短路。停电操 作时隔离开关的操作顺序是先断开负荷侧隔离开 关13QS,后断开母线侧隔离开关11QS。
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§ 5.1 电气主接线概述 (2)电气主接线表明了发电机、变压器、断路 器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式及 可能的运行方式。电气主接线直接关系着全厂电 气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自 动装置的确定,是发电厂、变电站电气部分投资 大小的决定性因素。 (3)电能生产的特点是发电、变电、输电和供、 用电是在同一时刻完成的,所以电气主接线直接 关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行, 也直接影响到工农业生产和人民生活。
电气主接线概述
电气主接线 概述
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Hale Waihona Puke §5.1 电气主接线概述5.1.1 电气主接线的概念及其重要性
发电厂、变电站的电气主接线是指由发电机、变 压器、断路器、隔离开关、电抗器、电容器、互 感器、避雷器等高压电气设备以及将它们连接在 一起的高压电缆和母线等一次设备,按其功能要 求通过连接线连成的用于表示电能的生产、汇集 和分配的电气主回路电路,通常也称之为电气一 次接线或电气主系统、主电路。
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§5.1 电气主接线概述
用规定的设备图形和文字符号,按照各电气设备 实际的连接顺序绘成的能够全面表示电气主接线 的电路图,称为电气主接线图。主接线图中还标 注出了各主要设备的型号、规格和数量。因为三 相系统是对称的,所以主接线图常用单线来代表 三相接线(必要时某些局部可绘出三相),也称 为单线图。
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