电力系统概况
电力系统概述
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第一章电力系统概述第一节本厂在系统中的地位和作用一、华中电网现状2002年底华中地区装机容量为52142MW。
其中水电装机17985MW,火电装机34157MW。
分别占全部装机的34.5%、65.5%。
统调装机容量39140MW,其中水电12294MW,火电26845MW。
2002年华中地区发电量221.9TW·h。
其中水电发电量64.2TW·h,火电发电量157.7TW·h,分别占全部发电量的28.9%、71.1%。
统调发电量168.1TW h,其中水电发电量45.3TW h,火电发电量122.8TW·h。
2002年华中地区全社会用电量为220.3TW·h。
统调用电最高负荷30790MW,比上年增长14.72%。
二、湖南省电力系统现状1.电源现状2002年底湖南省装机容量为11110.86MW。
其中水电装机6135.28MW,火电装机4975.58MW。
分别占全省装机的55.2%、44.8%。
2002年统调装机容量为7424.65MW,其中水电装机3419.65MW、火电装机4005MW。
2002年湖南省发电量45.387TW·h。
其中水电发电量25.329TW·h、火电发电量20.05785TW·h,分别占全省发电量的55.8%、44.2%。
湖南省电网电源主要分布在湖南西部,全省最大火力发电厂为华能岳阳电厂(725MW)。
最大水电站为五强溪水电站(1200MW)。
2.网络现状湖南省电力系统是华中电力系统的重要组成部分,处于华中系统的南部,目前全网分为14个供电区。
湖南电网经两条联络线即葛洲坝~岗市500kV线路及汪庄余~峡山220kV线路与华中电网联系,贵州凯里电厂通过凯里~玉屏~阳塘220kV线路向湖南送电。
目前省内已建成五强溪~岗市~复兴~沙坪~云田~民丰~五强溪500kV环网,并且岗市与云田间另有一回500kV线路直接相联。
电力系统背景知识
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4
线,容易在现有的中压网络中
实施,接线简单,工程量小,
节约投资,可靠性高。
配电网的结线模式
环式网络带开闭所。适用于集 中工业区及大型住宅区。由 63/10 千 伏 变 电 站 向 网 络 供 中 压,当开关元件故障时可在开 5 闭所切换电源。末端开闭所近 期可做保安电源,也可为以后 建二次变创造条件,开闭所还 可以配出线。
中国电力系统的发展
代表年 1949年 1980年 1990年 1998年
装机容量 185万kW 2246万kW 5084万kW 2.74亿kW
中国电力系统电网分布
中国电力系统电压等级划分
中国电力系统电压划分为输电电压和配电电压两类:
输电电压的分级:
特高压(UHV)
1000 kV以上
超高压(EHV)
两侧供电的双回络树干式网
络,可靠性比单侧供电的树干
6
式网络有所提高。同时受两路
电源
配电网的结线模式
电源来自同一变电站的两段母线
或两个变电站,作为住宅区各栋
7
楼房的供电最为理想。作为中压
网络供电亦非常合适。
电源来自两个变电站或两条干
线,设若干个分段开关,正常时
中间开关断开运行。任何两开关
8
间发生故障时,进行倒闸操作就
变电站设施
配电装置是变电站中交换功率和汇集、分配电能的电气 装置,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器(PT) 、电流互感器(CT)和避雷器等。
母 线
变电站设施
电力变压器,就是变换电压的设备,它连接着不同电压 等级的配电装置,一般又称为变电站的主变压器。
控制、测量、信号、保护和自动装置统称二次设备,是 保证电气设备(一次设备)安全运行的监控和保护手段。
电力系统的概况,系统组成
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电力系统的概况,系统组成
电力系统是指由发电、输电、配电和用电四个部分组成的能源供应与消费系统。
其组成包括发电厂、变电所、输电线路、配电网络、用户用电设备等。
1. 发电厂:是电力系统的起始部分,负责将各种能源(如煤炭、石油、天然气、核能、水能、风能、太阳能等)转化为电能。
发电厂根据能源类型分为火力发电厂、核电厂、水电站、风电场、太阳能电厂等。
2. 变电所:是电力系统中用于将发电厂产生的电能升压或降压,以便在输电过程中减少能量损耗和线路损耗的设备。
变电所将发电厂产生的低压电能升压为高压电能进行输电或将高压电能降压为适宜用户使用的低压电能。
3. 输电线路:是将发电厂产生的电能从变电所输送到各地区的线路系统。
输电线路包括高压交流(AC)线路和高压直流(DC)线路。
高压交流线路一般用于中长距离的输电,而高
压直流线路主要用于超长距离的大功率输电。
4. 配电网络:是将从变电所获得的电能进行分配给终端用户的线路系统。
配电网络包括中压配电和低压配电两个层次,中压配电主要通过变压器将高压电能降低到中压电能,再分配到各个变电站,最后由变电站分配到用户。
低压配电则直接将中压电能降低到适宜用户使用的低压电能。
5. 用户用电设备:包括各种终端用户的用电设备,如住宅、商
业建筑、工业设备、交通运输工具等。
用户用电设备是电力系统的最终消费者,将电能转化为各种形式的能量供应各个领域的应用。
整个电力系统通过发电厂、变电所、输电线路、配电网络和用户用电设备之间的相互配合,实现了能源的高效供应与消费,为社会经济的发展提供了重要支撑。
我国电力系统发展概况
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24
3 电力需求(续1)
至2020年
国内生产总值:
4万亿美元
装 14 机
装机容量: >1000GW
13.0
容 12 量
发电量: >4600TWh
( 10
100GW
8
6
)
4
2.0
2 1.0
6.2 4.4
0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
筹办航空事宜
处
三、从驿传到邮政 1.邮政 (1)初办邮政: 1896年成立“大清邮政局”,此后又设 , 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展:1913年,北洋政府宣布裁撤全部驿站; 1920年,中国首次参加 万国。邮联大会
2.电讯 (1)开端:1877年,福建巡抚在 架台设湾第一条电报线,成为中国自 办电报的开端。
解放后首项输变电工程 18
2 电网建设发展简史(续3)
三峡电网
1994年12月,三峡电网开始建设。 装机容量32台(含地下电厂6台机组),单 机容量70万kW,年均发电量846亿kW·h,比全世界 70万kW机组的总和还多,是世界上最大的发电厂 。 2009 年 三 峡 电 站 全 部 建 成 后 , 总 功 率 为 18200MW, 将 通 过 15 回 500kV 交 流 输 电 线 路 和 3 回 500kV直流输电线路向全国输电。
[合作探究·提认知] 电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家, 从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山 一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。
依据材料概括晚清中国交通方式的特点,并分析其成因。 提示:特点:新旧交通工具并存(或:传统的帆船、独轮车, 近代的小火轮、火车同时使用)。 原因:近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困,阻碍社会发 展;西方工业文明的冲击与示范;中国民族工业的兴起与发展; 政府及各阶层人士的提倡与推动。
电力系统概况
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电力系统部分我国的电力系统采用的是50Hz,三相交流供电系统,电力自发电机生产出来之后,经过升压变压器升压至500KV或220KV进行远距离传送,送达目的地变电站后降压为110KV或35KV,之后再传送至各个小变电所,小变电所再将电压降为10KV,小变电所将电压为10KV 的电力送至用户处,再将电压降为380V供用户使用,而对用电大户直接进行10KV或35KV 供电,由用户根据自身需要进行变压。
三相交流供电系统在三相交流供电系统中有以下几个概念:1、相线:又叫火线,如下图1中高压侧的A,B,C三相,低压侧的L1,L2,L3三相。
2、中性线:又叫零线,如下图1中低压侧的N。
理论情况下(L1,L2,L3三相完全平衡),零线的电压为零。
3、地线:如下图1中的地线,其作用是当L1,L2,L3不平衡时,为防止零线产生电压,通过接地将零线上的电接入大地,这样可保证零线的电压为0。
4、注:三相电力系统的A,B,C三相对应的公式描述为:Ua=Um*sin(314t+0°),Ub=Um*sin(314t+120°),Uc=Um*sin(314t-120°),其中Um是电压最大值,为有效值的1.414倍。
从以上公式中可以看出,A,B,C三相电的幅值相等,只是相角相差120°。
5、相电压:相线与零线之间的电压,用Ua,Ub,Uc表示。
6、线电压:相线与相线之间的电压,用Uab,Ubc,Uac表示。
线电压为相电压的1.732倍。
7、相电流:是指相线与相线之间的电流,用Iab,IbcIac表示。
8、线电流:是指相线与零线之间的电流,用Ia,Ib,Ic表示。
如图1中所示,该图为10KV变380V的电力系统原理图,在该系统中A,B,C三相的单相对零线电压为10KV,右侧线电压为380V,相电压为220V。
电缆的色标规定:工厂供电系统中采用电缆将电能传输至用电设备,这样做不仅可以提高供电的安全性和可靠性,与露天传输比起来,还能显著减少电能在传输过程中的损耗。
电力系统的基本概念
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对于环式网: 优点:供电可靠且较双回路要经济。 缺点:运行调度复杂,且故障时电压质量差。
两端供电网: 是常见的接线方式,但必须有两个及两个以
上的独立电源。
3、选择接线方式考虑的因素:
供电可靠,有良好的电能质量和经济指标, 经过各种方案的技术、经济比较,而且也要考虑 运行调度灵活和操作安全。
第一章 电力系统的基本概念
第一节 电力系统概述
一、电力系统的形成和发展: 从1831年法拉第发现了电磁感应定律,到1875 年巴黎北火车站发电厂的建立,电真正进入了实 用阶段。
Δ 第一次高压输电技术:
1882年 直流输电(法国)
德普勒(Marcel Depree)用装在米斯巴赫 煤矿的直流发电机功率约为3kw,以 1500~2000VDC沿57km电报线,把电能送至慕 尼黑国际博览会,供给一台电动机,使装饰喷泉 转动。
f=50HZ±0.2 U=UN±5% 波形:正弦波 3、保证系统运行的经济性
三、单一电力系统的联合
优点: 1、提高供电的可靠性; 2、合理地调配用电,降低联合系统的最大负荷,减 小系统发电设备的总装机容量; 3、合理地利用各类发电厂,提高运行的经济性 4、联合系统容量很大,个别负荷的波动对系统电能 质量影响很小
缺点: 需要投资,特别是系统间相距较远时。
第四节 电力系统的接线方式
一、几种典型接线方式的特点: 由地理接线图可见,复杂的接线可以简化分
解为几种典型的接线方式,大致可分成两大类: 无备用和有备用方式。
1、有备用接线方式:
包括单回放射式、干线式和链式网络。即:每 个负荷只能靠一条线路取得电能。见图1-16(a) (b)(c)(P21)
电力系统概述和基本概念
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二、防洪效益
2020/5/12
电力系统稳态分析
第1章 概述
2020/5/12
俯瞰三峡水电站
电力系统稳态分析
第1章 概述
2020/5/12
三峡水电站
电力系统稳态分析
第1章 概述
2020/5/12
电力系统稳态分析
第1章 概述
2020/5/12
电力系统稳态分析
第1章 概述
2020/5/12
三峡水电站泄洪图
电力系统稳态分析
电力系统稳态分析
第1章 概述
电力系统概述和基本概念
• 第一节 电力系统概述 • 第二节 电力系统的电压等级和负荷 • 第三节 电力系统中性点的接地方式
2020/5/12
电力系统稳态分析
第一节
第1章 概述
电力系统概述
一、 电力系统的基本概念
1. 电力系统的基本概念
电力系统: 发电+变配电+用电 电力网络: 变配电+用电 动力系统: 动力部分+电力系统
工程总投资:434亿元
向家坝水电站 工程期限:2006年 — 2015年
(金沙江下游) 总装机容量为600万千瓦,
年发电量为307亿千瓦时,位居世界第四,是中国第三
大水电站。
2020/5/12
电力系统稳态分析
第1章 概述
金沙江拟建4座水电站,发电量为三峡工程两倍
2020/5/12
电力系统稳态分析
2020/5/12
电力系统稳态分析
第1章 概述
2010年我国的水电装机容量达到21340万千瓦,居世界第一。
水库坝高:185m,水头:175m,水库长600多km 32台发电机,每台容量700MW 三峡水电站 总装机容量:18.2GW,年发电量:86.5TWh
第1章 电力系统基本知识(1)
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电力系统基础电气与自动化工程学院2012年电力系统基础本课程是电力系统中重要的基础知识,包括:(1)电力系统的基本知识;(2)电力网元件的等值电路和参数计算;(3)简单电力系统的潮流计算(4)电力系统的正常运行与控制;(5)电力系统故障与实用短路电流计算。
本课程:(1)与房大中老师等编电力系统分析配套(2)是考电力(电力系统及其自动化、高电压技术)方面的研究生的笔试面试主要课程第1章电力系统基本知识1.1 电力系统的组成1.2 电力系统概况1.3 电力系统的特点和对运行的基本要求1.4 电力系统的接线方式和中性点接地方式1.5 电力系统的输电方式1.6 电力系统负荷1.7 电力系统电源类型及特点简介第1章电力系统基本知识1.1电力系统的组成电能是由一次能源经加工转换成的能源,现在是人类最主要的二次能源。
¾优点:便于大量生产和远距离输送;方便转换和易于控制;损耗小;效率高;污染小。
¾缺点:不便大量储存;作为统一、不可分割的系统,它的生产、输送、消费需同步完成;需要维持电压、频率的稳定,系统安全稳定。
发电厂输电线路升压站配电线路枢纽、降压站照明、动力配变分布式发电1.1电力系统的组成第1章电力系统基本知识(1) 电力系统--是由生产、输送、分配和消耗电能的所有电气设备所组成的统一整体。
它的主要设备是生产电能的发电机、输送和分配电能的变压器和电力线路以及消耗电能的各种用电设备(如电动机等)。
习惯上称其为一次系统;电力系统还包括继电保护装置、安全自动装置、通信设备和调度自动化等辅助系统,一般称为二次系统。
1.1电力系统的组成1.1电力系统的组成(2) 电力网--是电力系统中除去发电机和用户,剩余的变压器和电力线路所组成的输送、分配电能的网络。
1.1电力系统的组成(3) 动力系统--是电力系统再加上电厂的原动机等动力部分。
动力部分主要有:火电厂的锅炉和汽轮机等;水电厂的水库和水轮机等;原子能电厂的反应堆等;风力发电场的风机等。
电力系统简介
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电力系统简介
第三节 发电厂、变电所电气设备概述
•一、电气一次设备
•二、 二次设备
•三、电气设备的主要额定参数
•
■ 额定电压(kV)
• ■ 额定电流(kA)
• ■ 额定容量(kVA)
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电力系统简介
▉ 电气一次设备
• 在发电厂和变电所中,为了满足用户对电力的需求和保 证电力系统运行的安全稳定和经济性,安装有各种电气设备。 通常把直接生产、输送、分配和使用电能的设备称为一次设 备。它们包括: • (1)生产和转换电能的设备。如发电机和变压器等。 • (2)接通或断开电路的开关设备。 • (3)载流导体。如母线、电缆等。 • (4)互感器。互感器分为电压互感器和电流互感器。 • (5)保护电器。如电抗器和避雷器等。 • (6)接地装置。
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电力系统简介
▉ 二次设备
• 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况 进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,通常 把这些设备称为电气二次设备。它们包括: • (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、 •频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 • (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置 •等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并 进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 • (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置 •等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。
• (1)根据集中落差的方式:
•
堤坝式(如图1-2 河床式水电厂)
•
引水式
•
混合式
• (2)根据运行的方式:
•
有调节水电厂
•
我国电力系统发展概况及自我体会及看法
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我国电力系统发展概略及自我领会与见解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2我国电力系统发展概略及自我领会与见解中国的电力工业从1882年第一座电厂建成到1949年新中国成即刻,经历了67年,装机总容量才达到185万千瓦。
1949年新中国出生后,到1980年全国总装机容量已经达到6500万千瓦。
1981年到1999年的19年期间,新增装机容量就超出 2.23亿千瓦。
“六五”期间电力年花费均匀增添 6.52%,“七五”期间为8.65%,“八五”期间为9.99%,呈急剧上涨趋向。
特别是近几年,我国装机容量以每年超出1500千瓦的势头增添,约占全世界新增装机容量的25%,成为世界上最大的电力市场。
中国已成为世界第二大电力生产国家,这类发展成就极大地提升了中国在国际能源领域的地位。
20年改革开放过程中,世界上几乎全部大型电力设施制造公司都竞相进人中国,促使了与国际的沟通和合作,提升了我国电力工业整体技术水平。
这样的发展势头,基本知足了我国经济发展对电力的需求,扭转了长期严重缺电的场面,为我国经济高速度发展做出了贡献。
同时提升了人民生活用电的水平,城乡生活用电从1980年的79亿千瓦·小时(占总用电量的3.1%),提升到1998年的1387亿千瓦·小时(占总用电量的12.2%),特别是乡村通电率从“六五”末的65.30%,提升到1998年的6.87%。
从详细的发电机组来看,真实的发展是从1952年09月,第一台2.5万千瓦汽轮机发电机组在辽宁阜新电厂建成投产开始。
今后,1959年11月:第一台10万千瓦高温高压汽轮机发电机组在北京热电厂建成投产。
1969年04月:第一台容量超出20万千瓦的水电机组在甘肃刘家峡水电站建成投产。
1972年12月:国产第一台20万千瓦汽轮发电机组在辽宁旭日电厂建成投产。
电气工程专业公开课电力系统基础
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电气工程专业公开课电力系统基础电力系统基础是电气工程专业的核心课程之一,它涵盖了电力系统的基本原理、构成要素以及相关的运行和管理等内容。
本文将针对电力系统基础这一课程,从电力系统介绍、电力系统的拓扑结构、电力系统的稳态分析和电力系统的暂态分析四个方面进行论述。
一、电力系统介绍电力系统是由发电厂、变电站、输电线路、配电网和终端用户组成。
发电厂通过燃煤、水力、核能等能源转换为电能,变电站将发电厂的电能调整为合适的电压并输送到各处,输电线路负责将电负荷从变电站送往终端用户。
配电网将输电线路中的高压电能调整为适合终端用户的低压电能,最终供应给用户使用。
二、电力系统的拓扑结构电力系统的拓扑结构是指电力系统的组织形式和电力设备之间的连接方式。
电力系统的拓扑结构有多种形式,常见的包括单线图、双线图和环网图等。
单线图是将电力系统的各个元件按照电路的关系绘制在一条线上,双线图则是在单线图的基础上将各个元件的回路分开绘制,环网图是将电力系统的各个元件按照环形连接绘制在一个平面上。
三、电力系统的稳态分析电力系统的稳态分析是指在电力系统正常运行时对其进行的分析,主要包括电压稳定性、功率平衡和潮流计算等内容。
电压稳定性是指电力系统在负荷变化或故障时的电压稳定情况,功率平衡是指电力系统中各个节点的功率输入与输出之间的平衡关系,潮流计算是指通过对电力系统各个节点的电压和电流进行计算,确定电力系统中各个元件的功率和电压分布情况。
四、电力系统的暂态分析电力系统的暂态分析是指在电力系统发生故障或其他突发事件时对其进行的分析,主要包括短路分析和暂态过电压分析等内容。
短路分析是指对电力系统中发生短路故障时电压、电流和功率等参数的分析,暂态过电压分析是指对电力系统故障或其他突发事件引起的暂态过电压进行分析和计算,以确保电力系统的安全运行。
以上就是电气工程专业公开课电力系统基础的相关内容。
通过对电力系统介绍、电力系统的拓扑结构、电力系统的稳态分析和电力系统的暂态分析的论述,可以帮助学生全面了解电力系统基础的相关知识和技术,为其未来在电气工程领域的学习和工作打下坚实的基础。
电 力 系 统第1章电力系统的基本概念

离列于表1.4中,与220 kV以上电压级相适应的输送功率和输送距离则示于
图1.11。 1.3.3电力系统中性点的运行方式
电力系统的中性点是指系统中星形联结的变压器或发电机的中性点。中性点
的运行方式即指中性点的接地方式,这是与电压等级、绝缘水平、通讯干扰 、接地保护方式、系统结线等多方面相关的复杂问题。
线路、交直流输电系统、交流紧凑型输电线路等输电方式,以及提高输送能
32
力等方面的问题。
5)配电技术主要涉及电能安全技术、电能保质技术、需求预测管理技术等 方面的问题。
6)电力系统运行主要涉及稳态运行分析,暂态过程分析,安全性分析,运
行方式优化等方面的问题。 7)电力系统保护主要涉及故障分析,元件保护、线路保护、系统性故障保
柔性交流输电系统(Flexible AC Transmission System)是在1986年由美 国N.G.Hingorani创建的一种崭新的输电技术
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图1.14 能量管理系统的功能
35
图1.15 全局能量管理系统示意图
36
FACTS技术是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、通信技术和控制技 术而形成的用于控制交流输电的新技术。 FACTS技术包含系统应用技术及其控制器技术。 配电综合自动化(DOA)技术 配电综合自动化(Distribution Overall Automatic)技术是在传统的配电 自动化(DA)的基础上,利用计算机技术、通信技术、数字信号处理技术, 将原来单个自动化装置(量测、监视、保护、控制等)经过设备微机化、性 能软件化、信号数字化、功能集成化、通信局域网化或光缆化(甚至应用通 信卫星)等高新技术改造而成具有综合功能、性能更先进的自动监测控制技 术。
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电力系统发展概况PPT课件

新组建的: 两大电网公司(国家电网公司、中国南方电网有 限责任公司)、 五大发电集团(中国华能集团公司、中国大唐集 团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、 中国电力投资集团公司)和四大电力辅业集团 (中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾 问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国 葛洲坝集团公司) 正式登场
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2008年年底电力总装机达到7.92亿千瓦, 仅次美国,稳居世界第二 (美国2008年底装机容量将超过11电力装机连续实现4亿 千瓦、5亿千瓦、6亿千瓦、7亿千瓦四次大 的标志性跨越。
9
• 截止2008年年底,三峡电站26台机组(总 容量1820万千瓦)
《电力系统发展概况》 专题讲座
2009.12 张红旗
1
一、中国电力系统发展介绍 二、发电新能源 三、中国各大电力集团简介 四、内蒙古电力工业
2
一、中国电力系统发展介绍 (1)关于电的相关事件 1600年 英国人Gilbert 发现磨擦琥珀可以生电 1831年 英国人Faraday 发现电磁感应现象 1875年 巴黎北火车站的火电厂实现的火力发电 1879年 美国人Edison 发明电灯 1882年 英商在上海英商在上海建成第一座电厂 1933年 德国 AEG 公司制造220kV级之气冲式 断路器
13
• 到2007年底,我国火电厂供电煤耗从1978 年的471克/千瓦时下降到356克/千瓦时,按 照目前的年发电量计算,仅煤耗下降一项 每年节约的电煤就多达7亿吨左右。同时, 随着产业的进步,电力减排也取得显著成 效。我国进入追风时代”,“国家核电 “时代
14
目前火电烟气脱硫机组投运容量已占全国 煤电装机容量的一半左右 使中国电力工业进人了大机组、大电厂、 大电网、超高压、自动化、信息化,水电、 火电、核电、新能源发电全面发展的新时 期。电网建设极大加强,电力调度水平不 断提高,西电东送、南北互供、全国联网 的格局已基本形成
电力系统基础知识
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电力系统根底知识简介电力系统是一个包括发电、输电、配电和终端用电等环节的供电系统。
它是现代社会运转中不可或缺的根底设施之一,为各种生产、生活以及交通等领域的电能需求提供稳定可靠的电力。
发电局部发电是电力系统的起点,通过各种不同的方式将其他形式的能源转换成电能。
常见的发电方式有热力发电、水力发电、核能发电和风能发电等。
热力发电是利用燃烧化石燃料或核反响等方式产生高温高压蒸汽,再通过汽轮机驱动发电机发电。
水力发电是利用水流的能量,通过水轮机驱动发电机发电。
风能发电那么是利用风力转动风车产生电能。
输电局部输电是把发电厂产生的电能从发电厂送到用户的过程。
高压输电线路主要通过电缆或者电网架设在地面或者高架上,以减小电能的损耗和延长输电距离,通常有220千伏、500千伏和750千伏等不同电压等级。
输电线路在铁塔、绝缘子、导线和接地电缆等配套设备的支持下,保证电能的稳定传输。
配电局部配电是将输电过程中的高电压电能转换成适合终端用户使用的低电压电能。
配电系统在各个不同的区域内将电能分成不同的支路,通过变压器等设备提供适当的电压和频率,以满足用户的电能需求。
配电系统通常包括变电站、高压配电网和低压配电网等。
终端用电局部终端用电指的是最终将电能用于生活、生产等领域的环节。
这涉及到各种电器设备和用电设施,包括家庭中的灯具、冰箱、空调等,工业部门的机器设备,以及商业领域的电脑、空调等设备。
电力系统的稳定性电力系统的稳定性是指系统在遇到外部扰动或内部失常时,能够自动恢复原有的稳定工作状态的能力。
保持电力系统的稳定性是电力工业的重要任务。
为了确保电力系统的稳定运行,需要依靠高效准确的监测和控制系统。
电力系统的平安性电力系统的平安性是指在系统运行过程中,对人员和设备的保护。
电力系统中常见的平安问题包括线路过载、断路器故障和电气火灾等。
为了提高电力系统的平安性,需要对系统进行定期检修和维护,并加强系统的保护措施。
电力系统的可持续开展电力系统的可持续开展是指在满足当前电能需求的同时,也要考虑对环境的影响和资源的长远利用。
电力调度基础知识

电力调度基础知识1.电力系统概况电能从生产到消费主要经过以下5个环节:1.1发电电能产生的最初环节。
发电是指利用发电动力装置将水能、石化燃料(煤、石油、天然气)的热能、核能以及清洁能源(太阳能、风能、地热能)等转换为电能的生产过程。
用以供应国民经济各部门与人民生活之需。
1.1.1发电类型✧火电✧水电✧风电✧核电✧其他能源发电:(1)生物智能发电:利用能够产生强生物电的生物,并手机、转化,利用其产生的生物电的一种发电方式;(2)潮汐能发电:利用海水潮涨和潮落形成的势能进行发电;(3)太阳能发电:1.2输电将电能传输向远方的环节。
输电即电能的传输。
它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。
通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。
和其他的能源(如煤、油)的传输相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。
输电是电能利用优越性的重要体现,在现代社会中,它是重要的能源动脉。
1.2.1输电线路设备构成按照设备状态检修规定,输电线路主要划分为7个单元+1个环境。
➢7个单元分别是:杆塔、导线、绝缘子、金具、杆塔基础、接地装置、附属设施;➢1个环境:通道环境。
1.2.2输电种类按照输送电流的性质,输电分为直流输电和交流输电。
➢直流输电:将发电厂发出的交流电,经整流器变换成直流电输送至受电端,再用逆变器将直流电变换成交流电送到受端交流电网的一种输电方式。
主要应用于远距离大功率输电和非同步交流系统的联网,具有线路投资少、不存在系统稳定问题、调节快速、运行可靠等优点;➢交流输电:交流输电是以交流电流传输电能。
交流输电技术的发展是以增加输送容量、扩大输送距离和提高输电线路电压等级为标志的。
1.2.3输电电压等级输电电压的高低是输电技术发展水平的主要标志。
我国输电线路的主要电压等级有:1.3变电将电能等价调高或调低的环节。
新型电力系统行业概况分析 (一)
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新型电力系统行业概况分析 (一)新型电力系统行业概况分析自从工业革命以来,电力系统一直是支撑现代社会发展的重要基础设施之一。
随着技术和市场的变革,电力行业正在逐步向新型电力系统转型。
本文将对新型电力系统行业的发展现状、挑战及未来展望进行分析。
发展现状新型电力系统是指将可再生能源与传统能源相结合使用,采用先进的信息通信技术进行集成优化,以实现电力系统高效、可靠、可持续的发展。
新型电力系统发展的现状如下:1. 太阳能、风能等可再生能源的快速发展,已经成为新型电力系统中的主要组成部分。
2. 变革性技术的发展,如智能变电站、智能电网等智能化技术,以及大数据与云计算等信息技术,使新型电力系统更加高效、安全。
3. 数字化技术的发展,使得新型电力系统拥有更快捷的数据传输,更加准确的分析判断。
挑战要实现新型电力系统的优化,需要克服以下挑战:1. 多能源联合供应和分布式能源的高度集成,对智能物联网、云计算和大数据分析提出了高要求。
2. 新型电力系统需要高度可靠、可持续和可扩展的技术支持。
3. 新型电力系统发展的过程中,政策环境对其具有重要推动作用,政策制定和实施的不充分将会成为制约新型电力系统发展的瓶颈之一。
未来展望新型电力系统的发展具有广泛的应用前景,未来还将呈现以下趋势:1. 新型电力系统会逐步成为电力系统的主流,从而促进在能源结构上的多元化。
2. 新型电力系统将成为数码化、去中心化的智能电力市场,用户将更加方便地使用能源。
3. 新型电力系统将会构建一个开放、共享的能源交易平台,促进采购、销售和传输等方面的创新发展。
结语新型电力系统的发展将有助于推进全球清洁能源转型,完善能源结构,增强能源安全,提高资源利用效率,推动经济的快速发展。
随着技术的不断创新、政策的持续支持,新型电力系统将迎来更加广阔的发展前景。
中国电网结构及概况
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中国电网结构及概况————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:中国电网结构及概况---- 电网结构及其系统构成【导读】:本文主要介绍全国电网的结构,并举例介绍各部分的系统构成。
此文也将作为开篇引子,引导大家查看我们即将推出的系列专题。
在这些专题中,我们将会带领大家对发电厂--电网--变配电等各个系统做详细的了解。
对于整个电力系统感兴趣的自动化或电气工程师,以及电力系统及其自动化行业相关的人员,可将本页面加入到收藏,以备日后查阅。
要谈到自动化和电气控制,我们先从供电谈起。
为提高发电设备的运行效率,提高用户用电的可靠性,现今发电厂的电能都是通过电网输送到工厂,本期专题将主要介绍全国电网的结构,并举例介绍各部分的系统构成。
如果错误或遗漏的地方,欢迎大家批评指正。
一般来说,把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
简称电网。
近年来,伴随着中国电力发展步伐不断加快,中国电网也得到迅速发展,电网系统运行电压等级不断提高,网络规模也不断扩大,全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网6个跨省的大型区域电网,并基本形成了完整的长距离输电电网网架。
全国电网结构图由于中国的国土面积大,所以把全国的电网划分成六大电网,有两大集团分别管理。
其中东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网属国家电网公司,南方电网属南方电网公司。
电网大型区域的划分,是为了方便管理。
对于国土面积小一些的国家,比如韩国、日本等,其电网结构基本上相当于一个大型区域电网。
大型区域电网一般由省级或地市级电网组成,比如华中电网,华北电网。
他们的结构图如下:华中电网在全国电网系统中处于枢纽地位,承担主要的西电东送任务。
华中电网由河南电网、四川电网、重庆电网、湖北电网、江西电网、湖南电网六部分组成。
鸡西电力系统概况汇总
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第三章电力系统3.1电力系统概况裴德镇由鸡西电网密山一次变供电。
鸡西电网供电范围为四市三县,包括鸡西市、密山市、穆棱市、虎林市、林口县、鸡东县、饶河县和宝清县一部分。
供电面积8.6×104km2。
供电区内有系统发电厂一座,即鸡西发电厂,装机容量162MW;企业自备电厂六座,总装机容量105.5MW;地方电厂4座,总装机容量44.25MW。
网内有220kV变电所4座,主变总容量680MVA。
其中鸡联变240MVA (2×120),梨树变130MVA(90+40),杏花变180MVA(2×90),密山变90MVA(1×90)。
鸡西电网通过220kV鸡(联变)牡(二厂),220kV梨(树)穆(棱)线与牡丹江电网相连;通过220kV鸡(联变)勃(新民变)线,220kV 杏(花变)七(台河变)线与佳木斯电网相连。
鸡西送电网以鸡联变为核心,通过220kV鸡(联变)杏(花变)密(山变)线、220kV鸡(联变)联(鸡西发电厂)线、220kV鸡(西发电厂)梨(树变)线及密(山变)虎(七虎山变)线形成了单回线放射状送电网络。
鸡西电网高压配电网由63kV和35kV电网构成。
鸡西高压配电网共有变电所121座,63kV变电所89座,总容量为689.36MVA,63kV 线路80回,亘长1953km;其中局属变电所26座,变电总容量299.15MVA,63kV线路29回,亘长670 km;35kV变电所32座,变电总容量374.3MVA,35kV线路39回,亘长484 km。
其中局属变电所2座,总容量60.65MVA,35kV线路10回,亘长100 km。
密山一次变,主变总容量1×90MWA,变比220kV/63kV/10kV,变电所以单回63kV线路向裴德镇二次变供电。
裴德二次变电所,现有主变压器一台,容量6.3MVA,变比63kV/10 kV ,变电所63kV母线为单母线接线方式,变电所有63kV电源进线一回来自密山一次变—密珠线,变电所10kV母线为单母线隔离开关分两段接线,10kV现有配电线路四回分别为一段兴华线、凯北线,二段为农大线、市街线。
配电室供电系统概况及主要供电设备技术参数讲解及安全质概况

配电室供电系统概况及主要供电设备技术参数讲解及安全质概况一、供电系统概况配电室是电力系统中的一个重要环节,主要负责电源的输送、变换和配电。
配电室的供电系统通常包括高压开关设备、变电设备、配电变压器、低压开关设备等。
其中,高压开关设备主要用来切断和连接配电室的高压电源,变电设备用来将高压电源变为所需的低压电源,配电变压器主要用来提供电力负荷所需的各种电压等级,低压开关设备主要用来控制和保护电器设备。
二、主要供电设备技术参数讲解1. 高压开关设备高压开关设备主要用来切断和连接配电室的高压电源,其技术指标主要有额定电压、额定频率、额定电流、短时耐受电流、动稳定电流等参数。
一般而言,高压开关设备需要具备良好的隔离性、灵敏可靠的动作性能、高抗干扰能力和防护措施完善等特点。
2. 变电设备变电设备通常用来将高压电源变为所需的低压电源,其技术指标主要有额定容量、额定电压、短时耐受电流、温升限制、噪声指标等参数。
一般而言,变电设备需要具备良好的电气性能、高效节能、低损耗、可靠稳定等特点。
3. 配电变压器配电变压器主要用来提供电力负荷所需的各种电压等级,其技术指标主要有额定容量、额定电压、短时过载能力、温升限制、噪声指标等参数。
一般而言,配电变压器需要具备良好的隔离性、电气性能稳定、噪声低、温度上升低、可靠性高等特点。
4. 低压开关设备低压开关设备主要用来控制和保护电器设备,其技术指标主要有额定电压、额定电流、额定频率、断路能力等参数。
一般而言,低压开关设备需要具备灵活可靠的控制性能、短路保护、电气性能稳定、噪声低等特点。
三、安全质概况配电室一般为高压场所,因此其安全问题尤为重要。
为确保其安全运行,需要严格遵守相关的安全规范和标准,同时还需加强安全管理和技术维护。
具体而言,应重点加强以下方面工作:1. 工作人员安全意识工作人员必须具备较高的安全意识,了解高压电的危险性和防护措施,掌握操作规程和安全标准,落实安全措施,并认真执行安全管理制度和操作规程。
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Huadian
31.09 20.92 712 450 79331 7.07%
Guodian
30.43 20.35 733 471 76441 6.92%
PIC
29.89 21.95 769 556 73847 6.79%
37.97 19.38 1265 572 37712 8.63%
5
Part 1,我国电力工业概况 ,
Schneider Electric - Division - Name – Date 24
Part 3,中压配电网 种变电站类型 ,中压配电网5种变电站类型
MV/MV 变电站
- 双重化接线: 双重化接线: 所有功能单元双重化: 两台开关柜向一路电缆供 电的方式。 这种类型接线方式由两套独立的功能单元组成, 一套正 常供电,一套作为备用。 开关柜间常采用背对背或面对面的方式安装,两 套功能单 元在电缆隔室用母线槽或电缆互联。
Schneider Electric
- Division - Name – Date
19
Part 2,中压配电网拓扑结构 ,
配电网络中架空线方式和地缆方式的选择
值得注意的是,由于历史原因,以及地缆方式初期投资很大,在一些国家的城区 也采用架空线方式,尤其以日本和美国为例。
在我国的大中城市的趋势都是采用地缆方式供电。 到2004年底,我国电缆的应用比例为28%(1999年底为16%)。
Schneider Electric
- Division - Name – Date
21
Part 3,中压配电网 种变电站类型 ,中压配电网5种变电站类型
HV/MV 变电站
所有国家级电网中都存在着 HV/MV 变电站.
这些变电站位于二级输电网络与MV配电 网络之间。它们将 HV (如:110 kV) 降至MV (如: 10 kV)。一个典型的HV/MV 变电站通常包 括:2条HV 进线,2台 HV/MV 变压器和10-30 台连接架空线和/或地缆的中压开关柜。 这里的中压开关柜通常采用金属铠装的 可抽出式断路器。 我国中压系统中常选用真空断路器。
Huaneng 可 控 装 机 容 量 (GW) 权 益 装 机 容 量 (GW) 可 控 资 产 (B RM B) 净 资 产 (B RM B) 员 工 数 量 (pe rs on) 占全国容量比例
Schneider Electric - Division - Name – Date
Datang
32.25 20.97 715 441 73368 7.33%
额定电压
操作过电压、雷击过电压以及相应的绝缘措施 馈电线路的最大长度
(中压系统中一般为几十公里)
运行操作方式: 手动操作, 自动操作, 遥控操作
Schneider Electric
- Division - Name – Date
14
Part 2,中压配电网拓扑结构 ,
不同的网络拓扑类型
不管配电网采用架空线还是地缆的形式,网络的接线方式都可能是放射 状(单回线)或环网(开环)状。
Schneider Electric
- Division - Name – Date
7
Part 1,我国电力工业概况 ,
四种电网类型:
一级输电网络
一级输电向二级输电系统输送电能。这类电网将发电厂与枢纽变电站连接起来,进而 将电能输送到二级输电网络。一般采用三相架空杆塔线路联结成网。通常电力用户,即使 是大型用户都不直接从该电网中取电。 输电网的电压范围通常为: 220 – 500(750) kV 500(750)
Schneider Electric
- Division拓扑结构 ,
各类拓扑的选用原则
选择合适的网络拓扑,以达到以下目的: 保证人身安全,设备安全 达到预期的电能质量标准 达到预期的供电收益目标
Schneider Electric
- Division - Name – Date
两大国家级电网公司
国家电网公司
系统容量 (2004年底): 299.7GW, 由 5 个大的区域电网公司组成: 华北电网有限公司. (77GW) 东北电网有限公司. (41.5GW) 华东电网有限公司. (79GW) 西北电网有限公司. (27GW) 华中电网有限公司. (65.4GW) 其它 (9.8GW)
Schneider Electric
- Division - Name – Date
6
Part 1,我国电力工业概况 ,
两大国家级电网公司
中国南方电网公司
系统容量 (2004年底): 77GW, 包括 6 个子公司: 超高压输电公司, 广东电网公司, 广西电网公司, 云南电网公司, 贵州电网公司, 海南电网公司.
Schneider Electric
- Division - Name – Date
23
Part 3,中压配电网 种变电站类型 ,中压配电网5种变电站类型
MV/MV 变电站
MV/MV变电站的主接线方式,由供电连续 性的等级和实际运行条件来确定。
- 单母线: 由一条或几条进线供电. 单母线: - 单母线分段或隔离刀闸分段: 每段母线具有自 单母线分段或隔离刀闸分段: 己独立的进线,在 某一条进线故障时,分段合上,正常的一条进线向 全站负荷供电。 - 双母线: 每台开关柜中都具有两套独立的母线 双母线: 隔室,一个用于正 常供电,另一个作为备用。每一供电回路都通过一 个隔离刀闸将主设 备连接到对应的一条母线上。
- Division - Name – Date
11
Part 2,中压配电网拓扑结构 ,
● Part 2, 中压配电网拓扑结构
● 各类拓扑结构的选用原则 ● 受拓扑结构影响的因素 ● 不同的网络拓扑类型 ●放射状 ●环网状(开环) 环网状( 环网状 开环) ●二者特点比较 ● 配电网中架空线和地缆供电形式的选用
我国系统中的HV/MV 变电站大约有 9000 个
这类变电站所有权和管理权归供电局所有,属于一次配电网络。
Schneider Electric
- Division - Name – Date
22
Part 3,中压配电网 种变电站类型 ,中压配电网5种变电站类型
MV/MV 变电站
MV/MV变电站可能是将一个电压等 级转换到另一个电压等级,也可能 是为了扩充馈线路数的开闭所形式。
开关柜常采用可抽出式结构。
Schneider Electric - Division - Name – Date 25
Part 3,中压配电网 种变电站类型 ,中压配电网5种变电站类型
MV 配电变电站
MV 配电变电站
该变电站从公共的 MV 配电网向用户自有的 LV 网络供电,并在中压侧含有电能的计量功能。 该变电站通常给重负荷的大型用户供电,可以同 时向多台变压器供电。 这类变电站包括: - 与MV电网的连接(负荷开关柜 – 数量取决于 网络的拓扑) - 一台总的带保护功能进线断路器柜 - 电能计量柜(电压和电流) - 各种馈出线(负荷开关,熔断器-负荷开关组合 ,断路器等) - 配电变压器 - LV 配电柜
- 对于第一种情况,变电站的主接线形式 与前述的HV/MV 变电站相似。 - 对于第二种情况,开闭所站中没有变压器, 只有2条MV电源进线(使用可抽出式断路器) 和10-12 条MV 馈出线。MV 开关柜可能是金属 封闭式带可抽出式断路器的开关设备,也可以根 据设备额定值及运行方式来选用带负荷开关或断 路器的间隔式开关设备。
Schneider Electric
- Division - Name – Date
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Part 1,我国电力工业概况 ,
四种电网类型:
低压配电网
低压配电网从公共配电变电站向各种个人用户、工厂车间等供电。 低压配电网通常采用地缆或架空线路的形式,电压一般为 380 V V.
Schneider Electric
18
Part 2,中压配电网拓扑结构 ,
配电网络中架空线方式和地缆方式的选择
选择使用架空线方式或是地缆方式,是在工程造价和供电可靠性之间折衷考虑的 结果(土建工程、用户对短时停电的敏感度等因素)。 在工业化国家的中压系统中,人口密度常常起到决定性的作用: 在人口密度高的城区 地缆方式 在人口密度高 城区,常选用地缆 城区 地缆 在人口密度高的城郊地区,常选用架空线或地缆方式 在人口密度低的农村地区,常选用架空线方式
放射状和环网方案的对比
(优点) 优点) 结构简单 (放射状) 放射状) 操作方便 (缺点) 缺点) 联结方式
供电连续性和可靠性差
工程和设备费用投资小
(开环) 开环)
供电连续性和可靠性好 停电时间短
操作较繁琐 工程和设备费用投资大
Schneider Electric
- Division - Name – Date
500kV-220kV变电站 变电站
110kV电网 电网
220kV-110kV变电站 变电站
110kV电网 电网 10kV电网 电网 220V电网 电网 10kV电网 电网 110kV-10kV变电站 变电站 10kV电网 电网
Schneider Electric - Division - Name – Date 3
一些国家中压配电系统中的架空线和地缆方式的应用比例.
Schneider Electric - Division - Name – Date 20
Part 3,中压配电网 种变电站类型 ,中压配电网5种变电站类型
Part 3, 5种变电站类型 HV/MV 变电站 MV/MV 变电站 MV 配电变电站 网络节点站 MV / LV 终端变电站
Schneider Electric
- Division - Name – Date