发电厂电气设备及运行第二章
《发电厂电气部分》(含答案版)
《发电厂电气部分》复习第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类火电厂的分类:(1)按燃料分:燃煤发电厂,燃油发电厂,燃气发电厂,余热发电厂,利用垃圾和工业废料作为燃料的发电厂。
(2)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。
(3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。
(4)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂(5)按发电厂总装机容量的多少分:小容量发电厂,中容量发电厂,大中容量发电厂,大容量发电厂。
水力发电厂的分类:(1)按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。
(2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。
核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。
2、抽水蓄能电厂的作用调峰,填谷,备用,调频,调相。
3、发展联合电力的效益(1)各系统间电负荷的错峰效益。
(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。
4、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程 P14火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。
整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。
能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。
5、水力发电厂的基本生产过程答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。
发电厂电气部分基础知识
第一章能源与发电1、掌握电力系统与电力网的概念;电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和用电设备有机连接起来的整体;电力系统=发电厂+电力网+电力用户;电力网是指在电力系统中,由升压和降压变电所通过输、配电线路连接起来的部分;2、掌握额定电压的概念及电力网的电压等级;额定电压:电气设备的额定电压是能使发电机、变压器和用电设备在正常运行时获得最佳技术效果的电压;我国电力网额定电压等级如下:、、3、6、10、35、110、220、330、500、750、1000 kV按电压等级高低分类:低压电网:3kV以下;高压电网:3~330kV;超高压电网:330~1000kV;特高压电网:1000kV及以上;4、掌握发电厂的类型;按一次能源取得的方式不同分类:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力电厂、太阳能电厂、地热电厂、潮汐电厂等;按燃料分类:燃煤电厂、燃油电厂、燃气电厂、余热电厂;按蒸汽压力和温度分类:中低压电厂、高压电厂、超高压电厂、亚临界压力电厂、超临界压力电厂、超超临界压力电厂;按原动机分类:凝汽式汽轮机电厂、燃汽轮机电厂、内燃机电厂、蒸汽-燃气轮机电厂;按输出能源分类:凝汽式发电厂、热电厂;5、掌握火力发电厂的电能生产过程;1燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统;第二章发电、变电和输电的电气部分1、什么是一次设备掌握各种类型一次设备的作用、图形符号和文字符号;一次设备的概念:生产、变换、输送、分配和使用电能的设备称为一次设备;一次设备的类型:1)生产和转换电能的设备;发电机:机械能转化为电能;电动机:电能转化为机械能;变压器:将电压升高或降低;2接通和断开电路的开关电器;开关电器作用:正常运行时合、分电路;事故短路时能在继电保护装置控制下切断故障回路;检修时使被检修设备与电源可靠隔离;高压断路器作用:①正常状况下,控制各电力线路和设备的开断与闭合;②电力系统发生故障时,能自动切除短路电流,保证电力系统正常运行;具有灭弧装置;可做操作电器文字符号:QF隔离开关作用:①设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开端点,以保证工作人员和设备的安全;②一般与断路器配合使用,进行倒闸操作,以改变电力系统的运行方式;无灭弧装置,不能开断电流,故不可做操作电器高、低压熔断器作用:流过短路电流或较长时间过电流时熔断,来保护电器设备;注意事项:6kV熔断器只能用于6kV,不能用于3kV; 10kV熔断器只能用于10kV,不能用于6kV;低压断路器自动空气断路器、自动空气开关作用:①对低压配电电路实行通断操作;②当电路内出现故障时,能在自身开关所带保护元件作用下自动断开主回路;接地开关作用:检修设备时起隔离电源的作用;3、限制故障电流和防御过电压的保护电器;电抗器作用:限制电力系统中短路电流;文字符号与图形符号:避雷器作用:防御电力系统过电压;图形符号为:4、载流导体;载流导体作用:连接各种电气设备使发电、输电、用电成为一个可灵活调度的系统;分类:电缆自身包括有绝缘的导体、裸导体无绝缘的导体;5、接地装置;作用:是电力系统正常运行的需要,也是安全用电的有效措施;它是埋入地中的金属导体或与电气设备相连的金属线;分类:工作接地、保护接地、防雷保护接地;2、什么是二次设备掌握其类型有哪些;二次设备:对一次设备的工作进行监察、测量、控制和保护的设备称二次设备;分类:1测量表计2继电保护及自动装置3直流电源4互感器3、掌握电气主接线、二次接线的概念;电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的回路,称一次回路,又叫一次接线、电气主接线;主接线图:一次电路中,各设备元件按规定的图形符号表示的电路图称一次电路图,又叫主接线图;二次接线概念:二次设备连成的电路,称二次电路,又称二次接线;二次接线图概念:二次接线中,各元件按规定的图形符号表示的电路图;第三章 常用计算的基本理论和方法1、掌握发热对电气设备的影响;⑴使绝缘材料的绝缘性能降低;⑵使金属材料的机械强度下降;⑶使导体接触部分的接触电阻增加;2、掌握长期发热计算的目的;长期发热计算的目的:使母线发热温度不超过最高允许温度,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.3、掌握短时发热计算的目的,了解短时发热的过程及短路电流热效应QK 的计算; 短时发热计算的目的:通过分析导体通过短路电流 时的发热过程,确定导体达到的最高温度 , 使这个温度不超过短时发热的最高允许温度;4、掌握电动力的概念;电动力的概念:载流导体位于磁场中,要受到磁场力的作用,这种力称为电动力;电动力计算目的: 当短路时,特别是流过冲击电流的瞬间,产生较大的电动力,可能导致导h体变形或破坏电气设备;所以必须要求电气设备有足够的电动力承受能力;即动稳定性;第四章电气主接线设计原则1、掌握电气主接线的概念及对电气主接线的基本要求;电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的接受和分配电能的回路,称电气主接线,又叫一次接线;对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性;2、掌握电气主接线中各种类型的电气主接线及其特点,了解其适用范围;有汇流母线的接线方式:单母线接线、双母线接线、3/2断路器接线、4/3断路器接线、变压器母线组接线优点:接线布置清晰、运行方便、有利于安装和扩建;缺点:母线一旦发生故障,将会造成其上连接的所有回路停电、增加了一些设备,占地面积较大;无汇流母线的接线方式:单元接线、桥形接线、角形接线适用:进出线较少,不再扩建的发电厂、变电站;优点:使用电气设备较少,配电装置占地面积较少;4、掌握变电站主变压器的容量和台数的确定原则;原则:尽量减少变压器台数,提高单台容量;原因:变压器单台容量可以做的很大,而且单位容量的造价随单台容量的增加而下降;台数的减少,与之相配套的配电设备相应减少;使配电装置结构简化,布置清晰,减少占地面积;5、限制短路电流的目的是什么掌握限制短路电流的方法;限制短路电流的目的为了合理的选择轻型电器;限制短路电流的方法:1装设限流电抗器2采用低压分裂绕组变压器3采用不同的主接线形式和运行方式6、掌握发电厂或变电所电气主接线设计的步骤及方法;会运用电气主接线设计程序重要: 1对原始资料分析2拟订主接线方案3短路电流计算4主要电器选择5绘制电气主接线图6工程概算的构成;第五章厂用电接线及设计1、掌握厂用电及厂用电率的概念;厂用电的概念:发电厂中所有厂用负荷总的耗电量,称厂用电;厂用电率: 厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率;2、掌握厂用负荷的分类及各自的特点;1I类负荷:指短时手动切换恢复供电所需的时间停电,将影响人身或设备安全,使机组运行停顿或发电量大幅度下降的负荷;接有I类负荷的高、低压厂用母线,应设置备用电源;当一个电源断电后;另个电源就立即自动投入;2Ⅱ类负荷:指允许短时停电如几秒至几分钟,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷;Ⅱ类负荷一般由两段母线供电,采用手动切换;3Ⅲ类负荷:指长时间停电,不会直接影响生产者;Ⅲ类负荷一般由一个电源供电,但大型发电厂中也采用两回供电;40Ⅰ类负荷不停电负荷:随着发电机组容量的增大及自动化水平的不断提高,有些负荷对电源可靠性的要求越来越高,如机组的计算机控制系统就要求电源的停电时间不超过5ms,否则就会造成数据遗失或生产设备失控,酿成严重后果;这类负荷称为0Ⅰ类负荷;此类负荷由一般的电源自动切换系统已无法满足要求,所以专门采用不停电电源UPS供电50Ⅱ类负荷直流保安负荷:发电厂的继电保护和自动装置、信号设备、控制设备以及汽轮机和给水泵的直流润滑油泵、发电机的直流氢密封油泵等,是由直流系统供电的直流负荷,称为直流保安负荷,或0Ⅱ类负荷;要求由独立的、稳定的、可靠的、蓄电池组或整流装置供电;60Ⅲ类负荷交流保安负荷:200MW及以上机组的大容量电厂中,自动化程度较高,要求在停机过程中或停机后的一段时间内仍保证供电,否则可能引起主要设备损坏、自动控制失灵或危及人身安全等严重事故的厂用负荷,称交流保安负荷或0Ⅲ类负荷;3、掌握厂用电压等级有哪些;厂用电或所用电常用的电压等级:低压厂用电:380V,高压厂用电:3、6、10kV4、厂用电源的类型有哪些了解其引接方法;工作电源、备用电源和启动电源、事故保安电源5、掌握厂用电系统的接线形式,掌握按炉分段的概念及其优点;接线形式:单母线分段接线,且按锅炉分段;将厂用母线按锅炉台数分成若干独立段,凡属同一台锅炉的厂用负荷均接在同一段母线上,与锅炉同组的汽轮机的厂用负荷也接在该段上,而该段母线由其对应的发电机组供电;对于大型锅炉,每台锅炉可设两段母线;优点:1若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉运行,使事故影响范围局限在一机一炉;2厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备选择;3同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行管理和安排检修;7、厂用负荷的计算方法有哪两种掌握换算系数法计算厂用负荷;厂用负荷的计算方法:1换算系数法S=∑﹙KP﹚2轴功率法S=Km∑Pmax/ηcosφ+∑SL8、怎样选择厂用变压器掌握其步骤;厂用变压器的选择1额定电压的选择:变压器原边电压必须与引接电源电压一致,副边电压与厂用网络电压一致;2工作变压器的台数和型式:与高压厂用母线的段数有关,而母线的段数又与高压厂用母线的电压等级有关;3容量的确定:厂用变压器的容量必须满足厂用负荷从电源获得足够的功率;9、什么叫电机的自启动,为什么要做电动机的自启动校验厂用电系统中运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行;若电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间一般在0. 5~内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动;第六章导体和电气设备的原理与选择1、掌握电气设备选择的一般条件;电气设备选择的一般条件: 1按正常工作条件选择 2按短路状态校验2、掌握高压电器中常用的灭弧方法;1采用良好的灭弧介质2采用特殊材料做灭弧触头3利用气体或油吹弧4采用多断口熄弧5提高触头开断速度3、掌握高压断路器的类型及选择;多油断路器:耗油量大,先已淘汰;少油断路器:油量少,占地小,价廉,已有长期运行经验,在110~220kV电压等级中应用较多,500kV电压等级中禁止应用;压缩空气断路器:大容量下开断能力强,开断时间短;但结构复杂,尚需配置压缩空气装置,价格较贵,合闸时排气噪音大,主要用于220kV及以上电压的屋外配电装置;SF6断路器:具有优良的开断性能,运行可靠性高,维护工作量小,适用于各种电压等级,但是在35kV及以下屋内配电装置中使用较少;真空断路器:灭弧时间快,低噪声,高寿命,可频繁操作;在35kV及以下配电装置中广泛应用;4、电流互感器的原理与特点二次侧不能开路电流互感器的准确级及额定容量选择电流互感器与测量仪表的三种接线方式特点:1一次绕组匝数很少,串接于主回路中;2二次绕组匝数多,与负载的电流线圈串联,阻抗很小,接近于短路状态工作;运行中的电流互感器二次回路是绝对不允许开路的电流互感器二次回路内不允许安装熔断器原因:二次绕组内将感应出很高的感应电动势2由于铁芯内磁通Φ的剧增,引起铁芯损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁;3由于铁芯饱和产生剩磁使电流互感器的误差增大;为了保证测量仪表的准确度,电流互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级;准确级选择原则:用于实验室精密测量应选用级的电流互感器;用于电度表应选用级的电流互感器,电流表选用1级互感器;用于继电保护的电流互感器国家规定采用P级,准确度要求不如测量级高;当所供仪表要求不同准确级时,应按相应最高级别来确定电流互感器的准确级;额定容量选择原则:为了保证电流互感器在一定的准确级下工作,电流互感器二次侧所接负荷S2应不大于该准确级所规定的额定容量S2N ≥ S2 = I22NZ2L电流互感器与测量仪表的连接方式:A、单相接线:用于对称三相负荷时,测量一相电流;B、星型接线:常用于110kV及以上线路和发电机、变压器等重要回路;C、不完全星型接线:常用于35kV及以下电压等级的不重要出线;5、电压互感器的原理与特点二次侧不能短路电压互感器的准确级及额定容量选择及电压互感器常用的几种接线方式;特点: 1容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数;2电压互感器一次侧的电压为电网电压,不受互感器二次侧负荷的影响,一次侧电压高,需有足够的绝缘强度;3互感器二次侧负荷主要是测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗很大,通过的电流很小,所以电压互感器的正常工作状态接近于空载状态;电压互感器在使用中的注意事项:二次侧绝对不能短路原因:电压互感器一、二次侧都工作在并联状态,正常工作时二次电流很小,近似于开路,所以二次线圈导体截面较小;当二次侧发生短路,流过短路电流时将会烧毁电压互感器;电压互感器的接线方式:1一台单相电压互感器用来测量某一相对地电压或相间电压;2中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,两个单相电压互感器接成v,v形;3110kV及以上中性点直接接地的电网中:采用三只单相电压互感器的星形接线,而且一次绕组中性点接地;4 三相三柱式的y,yn接法;5三相五柱式电压互感器三绕组接法8、掌握裸导体、电缆的选择,了解绝缘子与套管的选择,其中要掌握经济电流密度与经济截面的概念;导体选择和校验的项目如下:①导体选型:包括材料、截面形状和布置方式;②导体截面尺寸;③电晕;④热稳定;⑤动稳定;⑥共振频率;电缆选择和校验的项目如下:①电缆选型:包括材料、型号;②额定电压选择;③电缆截面尺寸;④允许电压降校验;⑤热稳定和动稳定校验;经济电流密度J Tmax,将有一个年计算费用最低的电流密度,称为经济电流密度;导体的经济截面S:SJ=Imax/Jmm2第七章配电装置1、掌握配电装置的概念;配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置;2、掌握最小安全净距的概念;最小安全净踞概念:最小安全净踞是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间歇被击穿;3、掌握配电装置的类型和特点;按照安装地点的不同分:屋内配电装置、屋外配电装置;2按照组装方式的不同分:装配式配电装置、成套式配电装置;屋内配电装置的特点:①占地面积小;②不受气候影响;③维护工作量小;④房屋建筑投资大;屋外配电装置的特点:①占地面积大;②受外界气候影响较大;③土建工作量和费用较少,建设周期短;④相邻设备之间距离较大,便于带电作业;⑤扩建比较方便;成套配电装置的特点:①占地面积小;②缩短了建设周期,便于扩建和搬迁;③运行可靠性高,维护方便;④耗用钢材较多,造价较高;5、掌握屋外配电装置的分类及特点;根据电器和母线的布置高度,分以下三种类型:中型配电装置、半高型配电装置、高型配电装置;普通中型配电装置特点优点:布置清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便,构架高度低,抗震性能好,造价省 ,并有多年的运行经验;缺点:占地面积大;中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点;高型配电装置特点:可节省占地面积50%左右,但耗用钢材较多,造价高,操作和维护条件较差;半高型配电装置节约占地面积不如高型显着,但运行、施工条件稍有改善,所用钢材比高型少;6、掌握成套配电装置的定义及类型,各种类型成套配电装置的特点及适用范围;成套配电装置定义:按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求,将同一功能回路的开关电器、测量仪表、保护电器和辅助设备都组装在全封闭或半封闭的金属壳柜体内,形成标准模块,由制造厂按主接线成套供应,各模块在现场装配而成的配电装置称为成套配电装置;成套配电装置的类型:低压配电屏:380V、高压开关柜:3~35kV、气体全封闭组合电器110kV 及以上;成套配电装置的特点及适用范围低压配电屏特点:低压配电屏结构简单、价廉,并可双面维护,检修方便;在发电厂或变电站中,作为厂站用低压配电装置;一般几回低压线路可共用一块低压配电屏;气体全封闭组合电器GIS主要优点:占地面积小、占用空间少、运行可靠性高,维护工作量小;检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电感应和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强;适用:110~500kV各个电压等级,特别是在500kV及以上超高压电网中将获得广泛的应用;第八章发电厂和变电站的控制与信号1、发电厂两种控制方式就宏观方式而言:主控制室方式、机炉电集中控制;就微观方式而言:模拟信号测控方式、数字信号测控方式;2、掌握常用二次设备的图形符号和文字符号;3、掌握二次接线图的三种形式;重点掌握原理接线图与展开接线图;二次接线图的三种形式:归总式原理接线图、展开接线图、安装接线图;归总式原理接线图概念:规总式原理接线图简称原理图中,有关的一次设备及回路同二次回路一起画出、所有的电气元件都以整体形式表示出,且画有它们之间的连接回路;归总式原理接线图优点:能够使看图者对二次回路的原理有一个整体概念;归总式原理接线图缺点:1只能表示继电保护装置的主要元件,而对细节之处无法表示; 2不能表明继电器之间接线的实际位置,不便于维护和调试;3没有表示出各元件内部的接线情况,如端子编号、回路编号等;4标出直流“+”、“-”极符号多而散,不易看图;5对于较复杂的继电保护装置,很难表示,即使画出了图,也很难让人看清楚;展开接线图:简称展开图,在该图中,各元件被分解成若干部分;元件的线圈和触点分散在交流回路和直流回路中;展开图具有如下优点:1容易跟踪回路的动作顺序;2在同一个图中可清楚地表示某一次设备的多套保护和自动装置的二次接线回路,这是原理图所难以做得到的; 3易于阅读,容易发现施工中的接线错误;4、掌握断路器控制电路的控制方式及对断路器控制回路的一般要求;重点掌握灯光监视的控制回路的工作原理;了解其他类型的断路器控制回路原理;断路器控制回路的接线方式分类按监视方式分:灯光监视的控制回路、音响监视的控制回路;一般只用于在电气主接线的进出线很多的场合对控制回路的一般要求:1断路器的合闸和跳闸回路是按短时通电来设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈;2断路器既能远方由控制开关控制,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸;3控制回路应有反映断路器位置状态的信号;4具有“防跳”装置;5具有对控制回路或电源是否完好进行监视的回路;强电控制:220V、110V;弱电控制:+48V、24V、12V;6对采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路;第十章电力变压器的运行变压器额定容量的概念:是指在规定的环境温度下,长时间地按这种容量连续运行,就能获得经济合理的效率和正常预期寿命约20~30年;换句话说,变压器的额定容量是指长时间所能连续输出的最大功率;变压器负荷能力的概念:变压器的负荷能力是指在短时间内所能输出的功率,在一定条件下,它可能超过额定容量;变压器的正常过负荷的概念:变压器绕组热点温度和其它部分的温度,在运行时受到负荷波动和外境空气温度变化的影响有很大变化,最高温度和最低温度的差别也较大;在此情况下、可以在一部分时间内使变压器超过额定负荷运行,即过负荷运行;而在另一部分时间内,小于额定负荷运行;变压器的正常过负荷能力,就是以不牺牲变压器正常预期寿命为原则而制定的;变压器的事故过负荷的概念:当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷,与变压器的正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价,绝缘老化率容许比正常过负荷高的多;1、了解组成电力系统的优越性: 1各系统用电负荷的错峰效益;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;2、了解各种类型发电厂的特点:3、了解抽水畜能电厂的作用;抽水畜能电厂的作用:调峰填谷备用调频调相4、了解300MW机组、600MW、1000MW机组的电气部分;全连分相封闭母线的优点:1供电可靠;2运行安全;3出于外壳的屏蔽作用,母线电动力大大减少;4运行维炉工作量小;5了解导体的温升过程:对于均匀导体,其持续发热的热平衡方程式是:了解其计算方法导体在电磁场中受到的电动力F按左手定则确定:6、了解对电气设备及主接线进行可靠性分析计算的目的,了解可靠性的含义及可靠性的主要指标;目的:1通过设备的可靠性数据来分析计算电气主接线的可靠性;2对不同主接线方案进行可靠性指标综合比较,提供计算结果,作为选择最优方案的依据;3对已经运行的主接线,寻。
电业安全工作规程
中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。
各单位的领导干部和电气工作人员,必须严格执行本规程。
第2条安全生产,人人有责。
各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。
第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。
各单位可根据现场情况制定补充条文,经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准后执行。
所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
第4条电气设备分为高压和低压两种:高压:设备对地电压在250V以上者:低压:设备对地电压在250V及以下者。
第5条电气工作人员必须具备下列条件:一、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。
二、具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。
三、学会紧急救护法(附录G),特别要学会触电急救。
第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。
因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格、领导批准后,方能参加工作。
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。
对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。
第7条任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。
第8条对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。
对违反本规程者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。
第一节中性点不接地的三相系统
各相导线对地的电容相等并等于C,正常时各相对地电容电流的
有效值也相等,且有
ICU=ICV=ICW=ωCUph
对称电压的作用下,各相的对地电 容电流大小相等,相位相差120°,如 图(c)所示。
各相对地电容电流的相量和为零, 所以大地中没有电容电流过。
各相电流为各相负荷电流与相应的 对地电容电流的相量和,如图(b)所 示,图中仅画出U相的情况。
接电电我地力机国,系的电经统中力消中性系弧性点统线点。广圈是泛接三采地相用及绕的直组中接作性接星点地形接三连地种接方。的式变主压要器有和不发 路电系电电力统力流系中系、统性统过中点中电性接性压点地点水与方接平大式地、地(方继间即式电的中与保电性电护气点压和连运等自接行级动方方、装式式单置,)相的称。接配为地置电短等力 有电关力,系直统接中影性响点电的网运的行绝方缘式水,平可、分系为统中供性电点的非可有靠效性接 和地连和续中性性、点主有变效压接器地和两发大电类机。的运行安全以及对通信
(3)3~10kV电缆线路构成的系统,接地电流IC <30A;
(4)与发电机有直接电气联系的3~20kV系统, 如果要求发电机带内部单相接地故障运行,当接地 电流不超过允许值时。
第一节 中性点不接地的三相系统 思考练习
思考练习
《发电厂变电站电气设备》 第二章 中性点的运行方式
1.什么是电力系统中性点?我国电力系 统常用的中性点运行方式有哪几种?
《发电厂变电站电气设备》
第二章 电力系统中性点的运行方式
第一节 中性点不接地的三相系统
第一节 中性点不接地的三相系统 教学内容
《发电厂变电站电气设备》 第二章 中性点的运行方式
本节教学内容
一、正常运行情况 二、单相接地故障 三、适用范围
发电厂电气设备运行与维护
发电厂电气设备运行与维护1. 引言1.1 发电厂电气设备的重要性发电厂电气设备是保障整个发电系统正常运行的重要组成部分,其重要性不言而喻。
作为发电厂的核心设备之一,电气设备承担着电能转换、输送和配电等关键功能,直接影响着发电厂的安全稳定运行。
发电厂电气设备的运行状况直接关系到电力供应的连续性和可靠性,一旦发生故障或事故,将会对整个电网系统造成严重影响,甚至导致停电事故的发生。
发电厂电气设备的正常运行不仅可以保障电力供应的稳定性,还可以提高发电效率和降低生产成本。
电气设备的合理运行还可以保证发电厂的安全生产,减少潜在的安全隐患,为员工提供安全的工作环境。
发电厂电气设备的重要性在整个发电工业中不可忽视。
发电厂电气设备的重要性无法低估。
只有认识到电气设备在发电厂运行中的关键作用,才能更好地加强对电气设备的运行与维护工作,确保发电厂的安全稳定运行。
1.2 电气设备运行与维护的必要性电气设备运行与维护的必要性是发电厂运行中不可或缺的环节。
发电厂的电气设备承担着转换能源、传输电能、控制电能等重要功能,如果这些设备出现故障或不正常运行,将直接影响到发电厂的安全运行和电能输出质量。
对电气设备进行定期的检修和维护工作,可以有效提高设备的可靠性和稳定性,延长设备的使用寿命,减少设备的故障发生率,保障发电厂的安全运行。
通过定期的维护工作,可以及时发现电气设备存在的问题并进行修复,避免由于设备故障带来的生产停工和损失。
电气设备的定期维护还可以提高设备的运行效率,降低能耗,减少对环境的影响。
电气设备的运行与维护工作是发电厂运行管理中至关重要的一环,只有做好这方面的工作,才能保证发电厂的安全稳定运行,为当地电力供应做出积极贡献。
2. 正文2.1 发电厂电气设备的分类发电厂电气设备的分类主要包括以下几种:发电机、变压器、开关设备、电缆、控制设备和保护设备等。
1. 发电机:发电机是发电厂最重要的电气设备之一,通常根据结构和工作方式的不同,可分为同步发电机、异步发电机等类型。
发电厂电气设备及运行
第一章电力系统的基本知识电力系统是由发电厂、电力网(变电所、线路)和用户组成的。
电力网的主要任务是输送与分配电能,并根据需要改变电压。
电能质量指标主要是电压、频率、波形。
电力变压器的额定电压(1)电力变压器一次绕组的额定电压。
电力变压器一次绕组的额定电压有两种情况:①电力变压器直接与发电机相连,则其一次绕组的额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级线路额定电压的5%;②当变压器不与发电机相连,而是连接在线路上,一次绕组的额定电压应与线路额定电压相同。
(2)变压器二次绕组的额定电压。
变压器二次绕组的额定电压,是指变压器一次绕组接上额定电压而二次绕组开路时的电压,即空载电压。
而变压器在满载运行时,二次绕组内约有5%阻抗电压降。
因此分以下两种情况讨论:1)如果变压器二次供线电路很长(列如较大容量的高压线路),则变压器二次绕组额定电压一方面要考虑补偿变压器二次绕组本身5%的阻抗电压降,另一方面还要考虑变压器满载时输出的二次电压要满足线路首端应高于线路额定电压的5%,以补偿线路上的电压损耗。
所以,变压器二次绕组的额定电压要比线路额定电压高10%。
2)如果变压器二次侧供电线路不长(例如为低压线路或直接供电给高、低压用电设备的线路),则别压器二次绕组的额定电压,只需高于其所接线路额定电压的5%,即仅考虑补偿变压器内部5%的阻抗电压降。
电力系统中性点常采用不接地、经消弧线圈接地、直接接地、经低电阻接地四中运行方式。
单相接地状态不允许长时间运行,因为如果另一项也发生接地故障,就形成两相接地短路,会产生很大的短路电流,从而损坏线路及其用电设备。
单相接地运行时间不应超过2H。
全补偿:感性电流等于容性电流。
尽量避免欠补偿:感性电流小于容性电流。
很少用过补偿:感性电流大于容性电流》均采用此方法第二章同步发电机的基本知识及结构同步发电机是根据导体切割磁力线感应电动势这一基本原理工作的。
因此,同步发电机应具有产生磁力线的磁场和切割该磁场的导体。
发电厂电气部分(第四版)课件
电率增高。
(7)火电厂的各种排放物(如烟气、灰渣和废水)对环境的污染较大。
“十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
四、火电厂对环境的影响及处理措施
火电厂生产时的污染排放主要是烟气污染物排放、灰渣排放和废水排放,其中烟气 中的粉尘、硫氧化物和氮氧化物经过烟囱排入大气,这些一次污染物通过在大气中的 迁移、转化生成二次污染物,会给环境造成很大的危害。 处理措施: (1)废水:净化,回收再利用 (2)烟气:除尘,脱硫 (3)灰渣:综合利用
“十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
燃烧系统包括如下子系统:
(1)运煤系统。
(2)磨煤系统。 (3)燃烧系统。 (4)风烟系统。 (5)灰渣系统。
(二)汽水系统
火电厂的汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成 ,包括给水系统、循环水系统和补充给水系统,如图1-3所示。
“十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
(二)能源分类
(1)一次能源和二次能源 (2)常规能源和新能源 (3)可再生能源和非再生能源 (4)含能体能源和过程性能源
(5)清洁能源和非清洁能源
三、能源资源
(1)煤炭
(2)水能资源 (3)其他能源 (4)电能
“十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
四、电能
电能与其他形式的能源相比,其特点有:
热能转变为机械能,称为汽水系统;
(3)电气系统:超由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械
能变为电能,称为电气系统;
“十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
图1-1凝汽式发电厂生产过程示意图
“十一五”国家级规划教材
发电厂电气部分
(一)燃烧系统
发电厂电气部分
首页
一、主要电气设备
(一)一次设备
直接生产、转换和输配电能的设备,称 为一次设备,主要有以下几种。 l.生产和转换电能的设备 生产和转换电能的设备有同步发电机、 变压器及电动机,它们都是按电磁感应原理 工作的,统称为电机。
断路器有灭弧装置,可用来接 通或断开电路的正常工作电流、 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 负荷电流或短路电流,隔离开关没有灭弧装 中最重要的控制和保护电器。 中最重要的控制和保护电器。 置,用来在检修设备时隔 开关电器的作用是接通或断开电路。 离电源, 离电源,进行电路的切换 (1)断路器(俗称开关) 操作及接通或断开小电流 电路。 电路。它一般只有电路断 (2)隔离开关(俗称刀闸) 开的情况下才能操作。, 开的情况下才能操作。在 负荷开关具有简易的灭弧装置, 负荷开关具有简易的灭弧装置 各种电气设备中, 各种电气设备中,隔离开 (3)负荷开关 可以用来接通或断开电路的正常工作 关的使用量是最多的。 关的使用量是最多的。 电流和过负荷电流, 电流和过负荷电流,但不能用来接通 还有用于配电系统的 或断开短路电流。 或断开短路电流。还可用来在检修设 备时隔离电源。 备时隔离电源。 自动重合器和自动分段器等。
电机、变压器与配电装置连接;架空 电机、变压器与配电装置连接; 线和电缆线用来传输电能。 线和电缆线用来传输电能。 并联电抗器一般装设在330kV 330kV及以上超 并联电抗器一般装设在330kV及以上超 消弧线圈用来补 调相机是一种不带机械负荷运行的同 4.载流导体 高压配电装置的线路侧。作用是吸收过剩的 高压配电装置的线路侧。 偿小接地电流系统的 步电动机,主要用来向系统输出感性无 步电动机,改善沿线电压分布和无功分布, 无功功率, 无功功率 ,改善沿线电压分布和无功分布, 单相接地电容电流, 单相接地电容电流, 功功率, 功功率,以调节电压控制点或地区的电 包括母线、架空线和电缆线等。 降低有功损耗,提高送电效率。 降低有功损耗,提高送电效率。 以利于熄灭电弧。 以利于熄灭电弧。 压。 电力电容 器补偿有并联 和串联补偿两 5.补偿设备 类。
发电厂电气部分(第五版) 苗世洪主编
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。
发电厂电气部分 (第五版)
苗世洪 朱永利 主编
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 中国电力出版社
发电厂电气部分
前言
本课件是为了配合“十二五”普通高等教育本 科国家级规划教材《发电厂电气部分》的教学需要 而制作的。本课件采用PowerPoint软件。
本课件中所使用的章节号,公式、图及表的编 号均与原书一致。课件中未覆盖带“*”号标记供 选学的内容,特此说明。
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
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
发电厂电气部分
燃烧系统包括如下子系统:
(1)运煤系统。 (2)磨煤系统。 (3)燃烧系统。
(4)风烟系统。 (5)灰渣系统。
2. 汽水系统
火电厂的汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成 ,包括给水系统、循环水系统和补充给水系统,如图1-3所示。
发电厂电气部分
图1-3 火电厂汽水系统流程示意图
姚春球编《发电厂电气部分》习题参考答案(教师用)
姚春球编《发电厂电气部分》教材计算题参考答案第二章 P6215. 0266.00=R Ω,14.1=s K ,31003.0-⨯=R Ω/m ,18.0==r c F F m 2/m ,05.46=c Q W/m ,04.58=r Q W/m ,7.1862=I A 。
16. 1.1=k t s ,78.699==p k Q Q (kA)2·s ,161048.0⨯=i A J/(Ω·m 4),161055.0⨯=f A J/(Ω·m 4),f θ=75℃<200℃,满足热稳定。
17. 61067.1-⨯=J m 4,8.17=m kg/m ,1602.3661>=f H Z ,β=1,86.4942max =F N 。
18. 8625==w w I I A ,0703.0=s T s ,4.1778616j se I -==A ,4.87390j r e I -=A 。
19. 开断各种短路故障,工频恢复电压有效值、工频恢复电压最大值、恢复电压最大值分别为: 开断单相接地短路: )(01.127kV , )(62.179kV , )(43.269kV ;开断三相不接地短路,首先开断相: )(52.190kV , )(43.269kV , )(145.404kV ; 开断三相接地短路,首先开断相: )(12.165kV , )(51.233kV ,)(27.350kV 。
开断两相短路,首先开断相: )(12.165kV , )(48.233kV ,)(21.350kV 第四章 P18612. 2台主变,110kV 侧初期采用内桥接线,终期发展为单母线分段接线;10kV 侧采用单母线分段接线。
主接线图(略)。
max max7.0S S ='=15.22MV A ,可选择SF7-16000/110变压器。
13.需设10kV 发电机电压母线, 2×50MW 发电机接于10kV 母线上,且采用工作母线分段的双母线(双母三分段),母线分段及各电缆馈线均装设普通电抗器,母线上设2台主变T1、T2与220kV 系统联系; 200MW 发电机采用发电机-双绕组变单元接线,直接接于220kV 母线,采用可靠性高的SF 6断路器及双母线接线(当采用其他型式断路器时,则采用双母线带旁路接线)。
(完整word版)《发电厂电气部分》课后题部分答案
第一章电力系统概述1.何谓电力系统、动力系统及电力网?答:电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。
动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。
电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路和变配电所构成的网络,简称电网。
2.联合成电力系统并不断扩大有什么优越性?答:联合成电力系统并不断扩大的优越性有:(1)提高供电的可靠性;(2)减少系统中总备用容量的比重;(3)减少总用电负荷的峰值;(4)可以安装高效率的大容量机组;(5)可以水火互济节约能源改善电网调节性能;(6)可以提高电能质量。
3.何谓电力系统额定电压?我国电网和用电设备的额定电压有哪些等级?答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。
我国电网和用电设备的额定电压等级有220V 、380V 、3kV 、6 kV、10 kV 、35 kV 、60 kV 、110 kV 、154 kV 、220 kV 、330 kV 、500 kV 、750 kV 、1000 kV。
4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。
答:电能的质量指标主要是频率、电压和波形三项。
(1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz ± 0.2Hz ,对中小电力系统,频率的允许范围是50Hz ± 0.5Hz 。
(2)我国规定用户处的电压容许变化范围是:1)由35kV 及以上电压供电的用户:±5%;2)由10kV 及以下电压供电的高压用户和低压电力用户:± 7 %;3)低压照明用户:-10 %〜+5 %。
(3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形是正弦波。
5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范1围?答:(1)电力系统中性点运行方式电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地运行方式。
发电厂电气设备及运行1
§0.8 变电站的类型
§0.1 电力系统的概念和组成
一、基本概念
§0.1 电力系统的概念和组成
电力系统的组成
(1)电力系统:由发电机、变压器、输电线路和用电设备组 成的有机整体。生产、输送、分配与消费电能的系统。 (2)电力网:电力系统中输送与分配电能的部分。 (3)动力系统:动力部分与电力系统组成的整体。
最高电压等级——是指该系统中最高的电压等 级电力线路的额定电压。
§0.1 电力系统的概念和组成
地理接线图——主要显示系统中发电厂、变电 所的地理位置,电力线路的路径,以及它们相 互间的联结。
电气接线图——主要显示系统中发电机、变压 器、母线、断路器、电力线路等主要电机、电 器、线路之间的电气接线。
特点
电能不能大量储存 过渡过程非常短暂(30万kM/S) 与国民经济各部门密切相关
基本要求
可靠 经济 质优
§0.2 电力系统运行特点及基本要求
可靠:保证可靠的供电
措施
电源与电网的建设(西电东送全国 联网) SCADA-数据采集与监视控制系统 (Supervisory Control And Data Acquisition ) 设备检修(计划检修→状态检修) 人员素质
频率: ±0.2(≥3000mw) ~ 0.5Hz(≤3000MW) (有功功率) 波形畸变:谐波(电力电子装置,非线性负荷)
§0.2 电力系统运行特点及基本要求
经济
煤耗率(水耗率) EX:一台600MW火电机组,年利用小时6000h,煤耗率320g/kW.h,煤价:300
元/吨。 Sol: 年发电量: 需标煤: 燃料费: 1%节约:燃料: 燃料费:
1.中性点不接地系统
供配电设备设施运行管理规程(五篇)
供配电设备设施运行管理规程第一章总则第一条为了规范供配电设备设施的运行管理,确保供电质量和安全,提高供电可靠性,保障用户用电需求,根据《电力法》和相关规定,制定本规程。
第二条本规程适用于供配电设备设施的运行管理,适用于所有供电单位,包括发电厂、变电站、配电站和用户用电设施。
第三条供配电设备设施运行管理应遵循安全、可靠、高效的原则,加强隐患排查和事故预防,提高供电服务水平。
第四条供配电设备设施运行管理应根据工作任务和需求,进行合理的承载和调度,确保各设备设施正常运转。
第五条供配电设备设施运行管理应注重技术更新,推动设备设施的现代化,提高供电业务的自动化水平。
第二章供配电设备设施运行计划第六条供电单位应按照需求和实际情况,制定供配电设备设施运行计划,明确各设备设施的运行任务和目标。
第七条供电单位应根据用户用电需求和供电负荷情况,合理调配供配电设备设施的运行计划,确保供电负荷和设备设施的匹配度。
第八条供电单位应加强设备设施的巡检和维护,确保设备设施的正常运行,预防故障的发生。
第九条供电单位应加强与用户的联系,了解用户用电需求和反馈意见,根据需求和反馈,及时调整设备设施的运行计划。
第十条供电单位应建立供配电设备设施的运行台帐,记录设备设施的运行情况和维护记录,及时更新设备设施的运行数据。
第三章供配电设备设施维护管理第十一条供配电设备设施的维护管理应遵循预防为主、全员参与的原则,加强巡视、巡检和定期检修。
第十二条供电单位应定期对供配电设备设施进行巡视和巡检,发现问题应及时处理和修复,预防设备设施故障。
第十三条供电单位应根据设备设施的运行情况和使用年限,制定定期检修计划,定期对设备设施进行大修和检修。
第十四条供电单位应建立设备设施维修库,储备常用的维修材料和设备,确保设备设施维修的及时性。
第十五条供电单位应建立设备设施故障报修制度,用户及时报修设备设施故障,供电单位应及时响应和处理。
第四章供配电设备设施安全管理第十六条供配电设备设施的安全管理应加强,遵循安全第一的原则,加强安全教育和培训。
发电厂电气设备及运行
第二节 同步发电机的基本构造
图7-4定子铁芯压紧 (a)无磁性压板;(b)定子铁芯剖面
第二节 同步发电机的基本构造
(2)定子绕组。 汽轮发电机的定子绕组一般采用三相双层叠绕组,构成定子
三相交流电路。 为了减少绕组导体中集肤效应引起的附加损耗,导线由许多
相互绝缘的并联多股线组成,在槽内线圈的直线部分还应进行换 位。三相定子绕组对铁芯绝缘强度的要求,取决于电机额定电压 的高低。为了防止电晕,6.3kV及以上的定子绕组经绝缘处理后 还要涂以半导体漆。定子的每一槽内放置上、下两线圈边,并垫 以层间绝缘,线圈放入槽中,采用槽楔固定。为了能承受住因突 然短路产生的巨大电磁力而引起的端部变形,以及正常运行时不 致产生较大的振动,定子绕组端接部分需用线绳绑紧或压板夹紧 在非磁性钢做成的端箍上,如图7-5所示。
1.1.2发电厂
1、水力发电厂
通过拦河坝,使水位增高,开闸使水沿管从高处向下流入水轮机,利用位能推 动叶轮转动,发电。三峡水电站全景
1.1.2发电厂
火力发电厂
简称为电厂或火电站,它利用燃料的化学能来生产电能,我国的火电厂 以燃煤为主。
1.1.2发电厂
核能发电厂
通常称为核电站,它主要是利用原子核的裂变能来生产电能 。其生产过程与火 电厂基本相似,只是用核反应堆(俗称原子锅炉)代替了燃煤锅炉,是少量的核 燃料代替了大量的煤炭。田湾核电站图
技术条件下运行时输出的视在功率,用kV·A或MV·A表示;额定 功率是指发电机输出的有功功率,用kW或MW表示。 (2)额定定子电压。指发电机在设计技术条件下运行时,定 子绕组出线端的线电压,用kV表示。 (3)额定定子电流。指发电机定子绕组出线的额定线电流, 单位为A。 (4)额定功率因数。指发电机在额定功率下运行时,定子电 压和定子电流之间允许的相角差的余弦值,即额定功率因数。
电气设备安全运行管理规定(四篇)
电气设备安全运行管理规定第一章总则第一条为了保障电气设备的安全运行,维护生产、生活和环境的安全,根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规,制定本规定。
第二条本规定适用于所有电气设备的安全运行管理,包括但不限于发电厂、变电站、配电室、电力线路,以及各类用电设备。
第三条电气设备安全运行应坚持“预防为主、保障生产、维护安全”的原则,实行统一领导、属地管理、责任明确的管理体制。
第四条电气设备安全运行应遵守国家相关法律、法规和标准,以及本规定的规定。
第五条电气设备安全运行应加强技术措施的研究和应用,提高设备的安全性能和可靠性。
第二章安全管理责任第六条电气设备安全运行的责任主体为设备使用单位,负责制定、实施和监督电气设备的安全运行管理制度。
第七条电气设备使用单位应设立电气设备安全管理机构,并明确组织机构、职责分工和人员配备。
第八条电气设备使用单位应配备专职、兼职和培训有素的电气设备安全管理人员,并定期组织培训。
第九条电气设备使用单位应建立和健全安全预防制度、事故应急预案,制定电气设备的安全操作规程和应急处置措施。
第十条电气设备使用单位要加强对设备使用人员的安全教育和培训,提高他们的安全意识和应急处置能力。
第三章安全管理措施第十一条电气设备使用单位应建立和健全设备的安全管理制度,明确设备的责任人、管理人员和使用人员的职责。
第十二条电气设备使用单位应制定设备的安全操作规程,明确设备的操作规范和安全注意事项。
第十三条电气设备使用单位应定期对设备进行检测、维护和修理,确保设备的安全和有效运行。
第十四条电气设备使用单位应对设备进行定期的巡查和监控,及时发现和处理设备的故障和隐患。
第十五条电气设备使用单位应及时处理设备的故障和隐患,采取有效的措施防止事故的发生。
第十六条电气设备使用单位应建立设备故障和事故的记录,并进行分析和总结,采取改进措施,防止类似问题的再次发生。
第四章监督检查和责任追究第十七条监督检查机构应加强对电气设备的安全运行进行监督和检查,及时发现和处理安全问题。
电力工程第二章
100V
100 100 100 100V 3 3 3
b.额定容量和最大容量 额定容量:最小误差时(0.5级)的负载功率 (VA) 最大容量:按长期发热允有:0.1,0.2,0.5,1,3 五级 保护专用的准确等级有:3P,6P 等 注:一次绕组为额定电压,二次负载为额定容量 时的最小误差极限 二次负载在额定范围内时的最大误差百分值
L1 L2 L3 L4
WB Ⅰ段 Ⅱ段
QFd
电源1
电源2
3.双母线
特点 一组母线带电——工作母 线,另一组母线不带 电——备用母线 加了母线联络断路器QFw (母联开关) 工作母线上所有隔离开关 豆连通,备用母线上所 有隔离开关都断开
L1 L2 L3 L4
1QS2 1QF1
1QS1 I
1QS1 II
(即电路中有“预优故障”) 一般取 I c ln 1.8 2Ibrn 即比合闸状态下经受短路电流严重。 分闸时间 指断路器接到分闸命令起到三相电弧全熄灭止 的时间。 合闸时间 接到合闸命令起到断路器触头刚接触止的时间。 (此值要求不高)
自动重合闸性能(绝大部分故障是瞬时故障) 重合时注意无电流间隔时间。
L1 L2 L3 L4
QSS
QSL
QF
QSB
WB
电源1
电源2
2.单母线分段
加设了母线分段断路器 对重要用户,可由不 同母线分别引出的两个回路 供电。正常时分段断路器断 开。 既保留了“单母线”的优点, 又克服了它的最主要的 不 足,目前仍被广泛使用。 缺电:对一段母线而言,仍 有全部停电的可能,这对大 电厂、枢纽变电所是不能接 受的
电容式: 原理:
C1
U
C2
U2
2021发电厂电气部分思考题答案
2021发电厂电气部分思考题答案发电厂电气部分第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理1、发热对导体和电器有何不良影响?请问:(1)机械强度上升。
(2)碰触电阻减少。
(3)绝缘性能够上升。
2、导体的长期咳嗽和短时咳嗽各存有什么特点?答:长期发热:(1)热量一部分散到周围介质中,一部分使导体温度升高(2)温度变化并不大,电阻r、比热容c、总成套系数视作常数。
短时咳嗽:(1)短路电流小,持续时间长,导体产生的全部热量都用以并使导体温度增高。
(2)电阻r、比热容c无法再视作常量,而是温度的函数。
3、导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施?请问:因素:与导体的电阻r、成套面积f、成套系数。
措施:(1)减小导体电阻r。
(2)增大导体的换热面f。
(3)提高换热系数?。
4、排序导体短时咳嗽温度的目的就是什么?如何排序?答:目的:确定导体通过短路电流时的最高温度(短路故障切除时的温度)是否超过短时最高允许温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。
排序:见到课本p34基准2-2。
5、大电流导体附近的钢构为什么会发热?减少钢构发热的措施有哪些?答:原因:大电流导体(母线)的周围存在强大的交变磁场,使附近的钢铁构件产生非常大的电导和涡流损耗,钢构因而咳嗽;如果钢形成滑动电路,还可以感应器产生环流,并使功率损耗和咳嗽更轻微。
措施:(1)加大钢构和载流导体之间的距离。
(2)断开载流导体附近钢构闭的合回路并加上绝缘。
(3)采用电磁屏蔽。
(4)采用分相闭合母线。
6、电动力对导体和电器有何影响?排序电动力的目的就是什么?请问:影响:正常工作电流所产生的电动力并不大,但短路冲击电流所产生的电动力可以超过非常大的数值,可能将引致导体或电器出现变形或损毁。
目的:为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过其允许应力,以便选择适当强度的电气设备。
这种校验称为动稳定校验。
7、布置在同一平面中的三相导体,最小电动力出现在哪一相上?先行详细分析。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
U' U2 U'
4、电压质量指标 1)、电压降落:指线路始末两端电压的相量差。为相量。 2)、电压损耗:指线路始末两端电压的数值差。为数值。 标量以百分值表示:
电压损耗 %
U U 1 2 1 0 0 % UN
3)、电压偏移:指线路始端或末端电压与线路额定电压的 数值差。为数值。标量以百分值表示:
cos j sin e U e U U I I I I S U
j ( ) j
j Q P
3 3 cos j 3 sin j Q U U I I P S S
负荷一般以功率表示:单位
2) 阻抗支路首端功率
~ ~ ' ~ ' ' S S S P jQ P j Q P jQ 11 y 1 1 1 y 1 y 1 1 1
3) 阻抗支路中损耗的功率
2 ~ ~ ' ' ' S S ~ S 1 1 1 S 3 Z Z z 3 U 1 U 1 1 U 3 '2 '2 '2 '2 '2 '2 P Q P Q P Q 1 2 1 R j 1 2 1 X 1 2 1 R jX U U U 1 1 1
P Q Z j Z
4) 阻抗支路末端功率
~ '~ ' ~ ' ' ' ' S S S P jQ P j Q P jQ 2 1 Z 1 1 Z Z 2 2
5) 末端导纳支路的功率 *
Y 1 21 2 ~ S U U GU jBU P j Q y 2 2 2 2 2 y 2 y 2 2 2 2
6) 末端功率 ~ ~ ' ~ ' ' S S S P jQ P j Q P jQ 22 Y 2 2 2 y 2 y 2 2 2
2、电力线路电压的计算 电压降落 d U U U 1 2
* ~ ' ' ' S P jQ 1 0 1 1 U U R jX 令: U U 0 2 U 1 Z 1 1 1 U 1 U 1 ' ' ' ' P R Q X P X Q R 1 1 1 1 j U j U U U 1 1 U 1 1 U
P(kw)、 Q(kvar)、S(kva)2S P Q2
4
§2.1电力线路和变压器运行状况的计算和分析
一、电力线路运行状况的计算和分析
1、电力线路功率的计算 已知:首端电压 U ,首端功率 S1=P1+jQ1,以及线路 1 参数。 求:线路中的功率损耗、末端电压和功率。 解过程:从首端向末端推导。 ~ ~ ~ ~ S S S 1 2 1)首端导纳支路的功率 SY1
计算目的
用于运行指导—确定运行方式、供电方案、调压措施
用于继电保护—整定、设计
2
第二章 简单电力网络的计算和分析
1. 电力线路和变压器的运行状况的计算和 分析 2. 简单电力网络的潮流分布
3
预备知识
负荷的表示
* U e e I I U U S I
j j
1
1
2
~ S2
U Y U Y ~ 1 1 S y1 3 ( U1 ) U1 2 2 3 3 1 2 1 2 GU1 jBU 1 2 2 Py1 jQ y1
Z
U 1
~ SY 1
Y /2
Y /2
~ SY 2
U 2
U 1 U N 1 0 0% UN 末端电压偏移 % U 2 U N 1 0 0% UN
始端电压偏移 %
4)、电压调整:指线路末端空载与负载时电压的数值差。 为数值。标量以百分值表示:
U U 2 0 2 1 0 0 % 电压调整 % U 2 0
5、电力线路上的电能损耗
功率的求取与上相同,注意功率的流向。
0 U U 0 电压的求取应注意符号,令: 2 2 U1 U2 U jU
' ' ' ' P R QX P X QR 2 2 U' 2 ,U 2 U2 U2
U1 U2 U U , tg 1
电力网的功率损耗与电压降落 Power System Analysis Basis
主讲人:胡永强
第二章 简单电力网络的计算和分析
潮流计算的目的及内容
稳态计算——不考虑发电机的参数—电力网计算(潮流计算) 给定 潮流计算 求
负荷(P,Q) 发电机(P,V) 各母线电压 各条线路中的功率及损耗
用于电网规划—选接线方式、电气设备、导线截面
其幅值为: 相角为:
U U U U 2 1
2 2
U U 1
简化为:
U 1 tg U U 1
d U U
U 2
U
U
U U U 2 1
3、从末端向始端推导
U
2 U 1
2
已知:末端电压U2,末端功率S2=P2+jQ2,以及线路参数。 求:线路中的功率损耗、始端电压和功率。
方法一:年负荷损耗率法 1)、最大负荷利用小时数Tmax:指一年中负荷消费的电 能W除以一年中的最大负荷Pmax,即:
T W /P max max
2)、年负荷率:一年中负荷消费的电能W除以一年中的 最大负荷Pmax与8760h的乘积,即:
PT T m a xm a x m a x k W / 8 7 6 0 P m m y a x 8 7 6 0 P 7 6 0 m a x 8