发电厂电气设备
最新发电厂电气课件PPT课件
12.03.2024
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自并励磁系统
自励系统的共同特点是励磁电源取自发电机自 身,经励磁变压器(或励磁变流器)供给静止 整流装置,整个励磁装置没有转动部分,因此 又称为静止励磁系统或全静态励磁系统。
自励系统中接线简单的一种励磁方式是自并励 方式。只用一台接在机端的励磁变压器作为励 磁电源,通过受励磁调节器控制的可控硅整流 装置,直接控制发电机的励磁,这种励磁方式 又称简单自励方式。
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发电机及励磁系统运行中的检查1
发变组保护运行正常,无异常声音; 发电机声音正常,无磨擦、撞击声,振动正常; 发电机微机励磁调节器及冷却系统各部参数正常; 各部温度不超过规定值,无局部过热、流胶、松动现象。 微机励磁调节器在控制室中无限制器指示灯亮,通道间可以切换,
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发电机周波监视与调整
正常发电机周波保持在50±0.2HZ范 围内,禁止采用升高或降低周波运行。 最大变动范围在50.5HZ。
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发电机力率监视与调整
正常运行中发电机力率维持0.85迟相运 行;若自动励磁调节器运行时可适当提 高力率,但不得超过0.98迟相;
1)同步发电机:特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率, 也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。
发电厂变电站电气设备
发电厂变电站电气设备
引言
发电厂变电站是一个重要的能源基础设施,主要用于将发电厂产生的电能变换为适合输送和分配的电能。电气设备是发电厂变电站的核心组成部分,负责将电能进行各种电压等级的变换和保护。本文将介绍发电厂变电站常见的电气设备及其功能。
主要电气设备
发电变压器
发电变压器是发电厂变电站中最重要的电气设备之一。其主要功能是将发电机产生的低电压变换为高电压,以便输送到远距离的用户。发电变压器一般由高压侧和低压侧组成,通过电磁感应的原理进行电能的变换。
高压断路器
高压断路器是发电厂变电站中用于保护电力设备免受过电压和短路故障的电气设备。当电力设备发生短路故障或过电压时,高压断路器会迅速切断电路,以防止更严重的设备损坏或事故发生。
低压断路器
低压断路器是发电厂变电站中的另一种重要电气设备,用于保护低压电路和用户设备。低压断路器一般是通过过载保护和短路保护来保护电力设备免受电流过载和短路故障的损害。
继电器
继电器是发电厂变电站中一个重要的电气控制设备,用于控制和保护电力系统的运行。继电器可以根据电力系统的工作状态,通过电磁吸合或释放的方式来控制电路的开关状态。常见的继电器包括过流继电器、欠电压继电器和过温继电器等。
变压器保护装置
变压器保护装置是用于对发电变压器进行保护的电气设备。它可以监测变压器的电流、温度和油位等参数,并在发现异常情况时及时切断电路,以保护变压器免受损坏。
其他电气设备
除了上述几种主要的电气设备外,发电厂变电站还包括其他一些辅助设备和辅助电气设备,如电流互感器、电压互感器、避雷器、接地装置等。这些设备在保证电力系统的安全运行和电能的高效利用方面起到重要作用。
发电厂电气系统设计
发电厂电气系统设计
发电厂是一个复杂的工业设施,其电气系统设计对于其长期稳定运行和安全运营至关重要。发电厂的电气系统涉及到诸多方面,包括高压设备、发电机、变压器、电缆、开关设备、配电系统等等。
首先,发电厂的高压设备主要包括雷电防护器、插头、接线端子、变电站等设备。这些高压设备需要采用经过高压试验认证的质量好的电缆和其他电气产品,以确保系统的高可靠性和长期稳定性。特别是在雷电防护方面,应当根据当地的实际情况选用适当的雷电防护技术和设备。
其次,发电机是发电厂电气系统的重要组成部分,其设计和选择也至关重要。发电机的容量需要根据实际需求进行具体严密的计算和选择,同时,还需要根据不同的功率和负载特性进行配置,以保证其有效和高效运行。
变压器是电气系统中非常重要的设备,它可以实现不同电压不同功率之间的变换,以适应设计需求。在设计变压器时,需要考虑到其电感大小、散热性能、轻量化等特性,尽可能的减少电气损耗和热损失,在保障安全的前提下,最大化提高变压器的效率。
电缆是输电的关键元素,在设计中要考虑电缆的安全性、散热性能、电流和电压的容量以及电缆的维护保护等各种因素。
一般来说,电缆的选用要满足工作环境、外部的硬件条件和输电距离的安全要求,以确保电气系统的稳定运行。
在发电厂的开关设备设计中,开关器和断路器的选择和设定直接影响到电气系统的极限工作条件和安全性能。因此,在系统设计中应该合理的选择开关设备的规格和容量,并设定良好的防护措施,保证设备运行过程中的安全性。
最后,配电系统的设计和施工是发电厂电气系统的重中之重,它需要实时监控和控制大量的系统设备。配电系统包括开关柜、相序转换器、交流/直流配电柜和控制电路等。在设计和实施配电系统时,需要考虑到可靠性、耐久性以及控制和监测等各种因素。
发电厂电气部分
发电厂电气部分
1. 引言
发电厂是实现电力供应的重要设施,其电气部
分是保障发电过程稳定运行的关键要素。本文将
介绍发电厂电气部分的主要组成和功能,以及常
见问题和解决方案。
2. 发电厂电气部分的组成和功能
发电厂电气部分主要由以下几个组成部分组成,并且各部分在发电过程中发挥不同的功能。
2.1 发电机
发电机是发电厂的核心设备,其主要功能是将机械能转化为电能。发电机通常由转子和定子组成,通过磁场的作用将机械能转化为电能。发电机的选择和设计将直接影响发电厂的发电能力和效率。
2.2 变压器
变压器在发电厂的电气系统中扮演着重要的角色。其主要功能是将发电机产生的高电压电能转换为输送电网所需的电压。变压器在发电厂内部
负责升压,将发电机输出的低电压升压为输电线
路所需的高电压,以降低输电过程中的能量损耗。
2.3 开关设备
开关设备用于控制和保护发电厂的电气设备。
其主要功能是在需要时开关电路,以及在发生故
障时切断电路以保护设备。开关设备通常包括断
路器、接触器等,其选择和布置将影响发电厂的
运行安全性和可靠性。
2.4 控制系统
控制系统是发电厂的大脑,负责监控和控制发电厂的各个电气设备,以保证正常运行。控制系统通常由计算机控制和监测设备组成,通过采集和处理各种传感器的信号,实现对发电厂的自动控制和运行参数调节。
2.5 电力负荷管理系统
电力负荷管理系统用于监测和管理对发电厂的供电需求。其主要功能是根据实时负荷情况调整发电机的运行,并控制发电量以满足用电需求。
电力负荷管理系统还负责优化发电厂的运行,以
提高发电效率和节约能源。
发电厂电气发电厂的电气部分
一、300MW发电机 组电气部分
1. 电气主接线
采用发电机─变压器 单元接线。 由于额定电流很大, 采用全连式分相封闭 母线。
一、300MW发电机 组电气部分
2. 主要电气设备
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 发电机 主变压器 高压厂用变压器 电压互感器 高压熔断器 避雷器 电流互感器 中性点接地变压器
3. 接线特点
⑧ 主变压器高压侧引出 线,每相装有电流互 感器 3 只。
一、300MW发电机 组电气部分
3. 接线特点
⑤ 发电机中性点接有中性 点接地变压器。 ⑥ 高压厂用变压器高压侧 每相装有电流互感器 4 只。
一、300MW发电机 组电气部分
4. 封闭母线的优点
① 供电可靠。封闭母线有效
地防止了灰尘、潮气等污秽 和外物造成的短路。
② 运行安全。母线封闭在外
壳内,且外壳接地,使工作 人员不会触及带电导体。
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 发电机 主变压器 高压厂用变压器 电压互感器 电容器 避雷器 电流互感器 中性点接地变压器
二、600MW发电机组 电气部分
3. 接线特点
① 采用发电机─变压器单元 接线,无发电机出口断 路器和隔离开关。 ② 主变压器采用三个单相 双绕组变压器接成三相 组,低压侧绕组接成三 角形,高压侧绕组接成 星形。 ③ 在主变压器低压侧引接 一台高压厂用变压器, 供给厂用电。
发电厂电气设备
发电厂电气设备
1. 引言
发电厂是指用各种能源将机械能转换为电能的设施,电气设备是发电厂的核心组成部分。电气设备的可靠性和安全性对于发电厂的正常运行和供电能力至关重要。本文将介绍发电厂常见的电气设备,包括变压器、发电机、开关设备和控制系统等。
2. 变压器
变压器是发电厂中常见的电气设备之一,主要
用于将发电机产生的电压升高到输电或配电用电压。变压器可以实现电能传输和分配的核心功能。在发电厂中,常见的变压器主要有发电机变压器
和配电变压器。
2.1 发电机变压器
发电机变压器将发电机产生的低电压升高到输
电电压,以便将电能传输到电网中。发电机变压
器一般采用油浸式设计,通过冷却油来保持变压
器的运行温度。发电机变压器需要具备良好的绝缘性能和高效的电能传输能力。
2.2 配电变压器
配电变压器用于将输电电压升高或降低到供电用电压,以便将电能输送到用户终端。配电变压器一般采用干式或油浸式设计,根据需求选择合适的容量和额定电压等参数。配电变压器需要具备稳定的输出电压和较小的损耗。
3. 发电机
发电机是将机械能转换为电能的设备,也是发
电厂中最核心的电气设备之一。发电机一般由转
子和定子两部分组成,其中转子通过机械能驱动
旋转,产生感应电动势,经过定子的导电线圈产
生输出电压。发电机的类型包括同步发电机和异
步发电机。
3.1 同步发电机
同步发电机由于其输出频率和电压与电网同步,广泛应用于发电厂。同步发电机通常由转子、定
子和励磁系统组成。发电厂中的同步发电机需要具备良好的控制性能和稳定工作能力。同时,同步发电机还要具备对电网故障的抗扰性能,以保障电网的稳定运行。
电厂电气设备概述
1、10kV 厂用电系统
1)本工程每台机组各设置一台容量 12.5MVA 的高压厂用变压器,为机组 10kV 厂用工作段 提供工作电源;每台机组设置 10kV 厂用工作(1、2、3)A 段和 10kV 厂用工作(1、2、3)B 段母 线,10kV 厂用工作段采用单母线接线形式,两段母线之间不设联络开关。 2) 全厂设置两台容量 16MVA 的高压启动/备用变压器,为机组 10kV 厂用工作段提供备用电 源,同时为全厂公用负荷供电。设置 10kV A 段及10kV B 段母线,10kV 备用段采用单母线分 段接线形式,设置母联开关, 不设置备自投功能。 3)10kV 电源引接均采用电缆。 4)10kV开关柜采用金属铠装中置柜,开断水平为31.5kA。 5) 10kV系统中性点经电阻接地。 6)电动给水泵、凝结水泵、引风机、送风机均采用变频装置调速; 变频器均采用一拖一带旁路形式。
6、本工程电气接线方式
1)110kV升压站电气一次主接线 (1)本工程#1 机及#2 机 110kV GIS 采用单母线分段接线方式。设置 M1、M2 两段 110kV 母线,两段母 线间设分段开关。#1 机、#2 机经升压变升压后分别接入 110kV M1、M2 母线;两回 110kV 电缆线路分别 经 110kV M1母线、 (2)M2 母线接至 220kV 赤钢站。#3 机采用发电机-变压器-线路组接线形式,#3 机经升压变升压后送 至 220kV 赤钢站。 (3)二期工程建设时#4、#5 机均采用发电机-变压器-线路组接线形式送至220kV 赤钢站,本期在一期 110kV GIS 室内预留二期 2 台机间隔位置。
发电厂电气主系统设备介绍
1. 发电机
② 工作原理:--电磁感应。
e
eA
eB
eC
eA Em sin wt eB Em sin(wt 1200 ) eC Em sin(wt 1200 )
1. 发电机
主要技术参数:
PN (50、100、125、200、300、600、900MW) UN (6.3、10.5、13.8、15.75、18、20、24kV) Cos(0.85、0.9)
变电所:380/220V
自用电接线
③ 自用电系统电源
工作电源 备用电源 起动电源 (电厂)
自用电接线
厂用电接线
自用电接线
所用电接线
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500KV变电站
各类装置举例
1、低压配电屏
全封闭组合电器
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二次设备
➢仪用互感器:电流互感器、电压互感器 ➢测量仪表:电压表、电流表 ➢继电保护及自动装置 ➢直流电源设备
本次介绍如下设备
1. 发电机 2. 变压器 3. 断路器 4. 隔离开关 6. 互感器 7. 导体
1. 发电机
① 构成
发电机转子铁芯、线圈--形成高速旋转磁场。 发电机定子铁芯、线圈--输出功率。 冷却系统--保证各部件的温度不大于限值。 油密封系统--保证足够的油量、油温、油压。 励磁系统--提供直流励磁(有自动调节功能)
发电厂电气设备及一次设备的作用
发电厂电气设备及一次设备的作用
在电力系统中直接参与生产、变换、传输、分配和使用电能的设备称为电气一次设备。
1)发电机:与汽轮机同轴,将汽轮机传递的机械能转换为电能。由定子和转子组成,转子同汽轮机转轴连接,转子线圈通入直流电源,动静结合处的电流通过碳刷传递,转子旋转后形成旋转磁场。定子切割转子旋转磁场,感应出三相交流电势。发电机线圈为Y型接法,中性点和出线均从机腹下引出。
2)主变压器:将发电机发出的电能升压至高压(220kV)接入系统,主变压器的容量能够满足输送发电机发出的全部功率。
3)厂用高压变压器:将发电机发出的电能降压至6kV,满足本
机组发电需要。
4)启备变:机组启动和事故时的备用电源。在6kV母线上有两台电源开关,一台工作、一台备用,工作和备用之间有快速切换装置,保证母线上的设备连续、可靠的工作。
5)励磁变:接在发电机的出口,降压后接入整流柜,整流后通过碳刷接入发电机的转子线圈,形成旋转磁场。整流柜输出电流的大小通过励磁调节装置进行调节,使发电机在额定电压下运行。
6)断路器:接通和断开设备的负荷电流,并能迅速切断故障电流保护电气设备。具有灭弧能力。根据灭弧方式分为真空断路器、SF6断路器等。
7)隔离开关:不能断开正常负荷电流,更不能断开短路电流,主要的作用是在电气设备检修时,形成明显可见的断开点;接通或断开励磁电流不超过规定的空载变压器回路及电容电流不超过规定的空载线路;与断路器配合或单独完成一些倒闸操作。
8)电流、电压互感器:互感器的原理和变压器相似,电压互感器将高电压变为低电压(一般为100V),电流互感器将大电流变为小电流(一般为1~5A),供测量、控制和继电保护使用。
发电厂主要设备及其功能
发电厂主要电气设备
图1火力发电厂的主要设备
发电厂的电气设备根据其用途可分为一次设备和二次设备。其中直接生产、输送和分配电能的设备是一次设备,由发电机、变压器以及配电设备(开关电器、限流器、互感器、导体绝缘子等)构成。二次设备是保证一次设备安全、可靠运行的重要组成部分,其任务是监视一次设备和电力系统的工作状况,对一次设备进行控制,并在电气一次设备及电力系统发生故障时,能使故障部分迅速退出运行或给值班人员信号,以便采取措施及时处理,它由控制电源、继电保护、控制系统、信号系统、同步系统、控制电缆构成。
一次设备:
1.发电机将机械能和水的热能转换为电能。常见类型有同步发电机和异步发电机。同步发电机一般应用于热力电厂,异步发电机在风力发电中得到广泛应用。
2.变压器是一种静止的电力机械,它的主要作用是通过电磁感应把一种电压的交流电能转变为同频率的另一种电压的交流电能。发电厂用升压器将发电机端电压升高至较高电压等级后,将电能送入枢纽变电站。
3.开关电器主要功能有三点:正常运行时分合电路,如负荷开关;故障时在继电保护装置控制下自动切断故障电路,如高压断路器;设备检修时使被检修设备可靠的与电源隔离,如高压隔离开关。
4.限流电器:在输配电设备中用以增加电路的短路阻抗以限制短路电流的装置。
5.互感器:将一次接线系统的高电压、大电流变换成标准等级的电压和电流,向二次测量、控制与调节装置及仪表提供电流电压信号。主要有电压互感器和电流互感器。
6.导体:连接各种电气设备,使发电、输电、配电、用电组成一个可以调度的系统。通常有裸导线、硬铝母线及电力电缆等。
发电厂电气设备的安全运行与管理措施
发电厂电气设备的安全运行与管理措施
发电厂是现代社会不可缺少的能源供应基础设施,而发电厂中数不胜数的电气设备则是保障能源持续供应的重要保障。然而,电气设备的安全运行不仅牵扯到发电厂的正常运行,还直接关系到职工的人身安全和生命安全。因此,发电厂电气设备的安全运行与管理是必不可少的。
一、建立安全管理体系
首先,发电厂需要建立健全的电气设备安全管理体系。这包括:
1.制定安全管理制度。明确职责,规范操作流程,确保安全标准的执行与落实。
2.建立安全审批制度。在电气设备的采购、验收、安装、调试等环节,应设置安全审批程序,防止不符合安全标准的设备、材料和人员进入作业现场。
3.完善检修管理制度。检修需要按照制度操作,检修过程中需要注意操作规程,加强设备运行数据分析,及时掌握设备的状态。
4.开展培训与评估。对电气设备安全管理有实际掌握经验的技术人员,通过培训和评估后方可上岗操作。
5.加强安全信息管理。建立安全信息收集、分析和交流机制,及时掌握本行业、国内外电气设备的安全情况,提高发现和预防风险的能力。
二、加强设备运行监测
其次,发电厂还需要加强电气设备运行监测,及时掌握设备的状态和运行情况。这包括:
1.建立设备运行记录制度。对设备每天运行数据进行记录,便于检修人员了解设备的运行情况和故障原因。
2.引入设备监测系统。通过设备监测系统实时监测设备的状态,发现异常情况及时进行处理。
3.加强设备诊断管理。通过设备诊断技术,发现设备存在的问题,及时排除故障,提升设备运行的可靠性和安全稳定性。
三、加强设备检修管理
设备检修是保障设备运行安全稳定、保持设备状态良好的关键环节。具体包括:
发电厂电气部分常规设计
发电厂电气部分常规设计
发电厂的电气系统是发电过程中不可或缺的一部分,它主要负责将发
电机所产生的电能进行输送,并保障发电设备的安全稳定运行。下面将介
绍一般发电厂电气系统的常规设计。
1.输电与配电系统设计
在发电厂内,发电机产生的电能需要通过变压器进行升压,并通过送
出变压器输送到主网中。输电系统一般由高压电缆、断路器等设备组成。
而在发电厂内部,还需要设计配电系统,将电能输送到不同的电气设备上。
2.发电机保护系统设计
发电机是发电厂的核心设备之一,其保护系统的设计尤为重要。一般
来说,发电机的保护系统包括了过流保护、过温保护、低电压保护、欠频
保护等功能。这些保护功能旨在保证发电机在运行中的安全性和稳定性。
3.调度自动化系统设计
调度自动化系统是发电厂电气系统中的关键部分,它主要用于实时监
控和控制发电设备的运行状态。这些系统一般包括主控室、监控室、操作
站等设备,通过监测发电设备的运行参数,实现对发电厂的精确控制和运
行管理。
4.防雷与接地系统设计
由于发电厂往往位于室外,所以需要设计防雷系统来保护发电设备免
受雷击。这些系统一般包括避雷针、接闪器等设备,用于引导并释放雷电。同时,发电厂也需要进行合理的接地设计,以保证设备和人员的安全。
5.照明和动力系统设计
发电厂的照明系统需要满足高亮度要求,并具备防爆、防水等特殊功能。此外,动力系统设计也非常重要,需要考虑发电设备的工作电源,以
及设备运行中的电能补偿和电能调节等功能。
6.辅助系统设计
发电厂还需要设计各种辅助系统,如空调系统、通风系统、消防系统等,以确保设备运行环境的舒适和安全。
发电厂电气部分
发电厂电气部分
1. 引言
本文档旨在详细描述发电厂的电气部分,包括发电机、变压器、开关设备以及配电系统等方面的内容。发电厂的电气部分是电力生产的重要组成部分,其安全稳定运行对于保障电力供应具有至关重要的意义。
2. 发电机
发电机作为发电厂的核心设备之一,负责将机械能转化为电能。在发电厂中,常见的发电机类型包括同步发电机和异步发电机。发电机的工作原理是利用电磁感应产生电动势,从而实现电能的转换。
2.1 同步发电机
同步发电机与电网同步运行,其转速与电网频率同步。在发电厂中,同步发电机一般连接到励磁设备,通过调节励磁电流来控制发电机的输出电压和无功功率。同步发电机具有稳定性好、调节性能强等优点,在大型发电厂中得到广泛应用。
2.2 异步发电机
异步发电机与电网非同步运行,其转速稍低于电网频率。
在发电厂中,异步发电机一般用于小型发电单元和备用电源。由于异步发电机结构简单、运行可靠,因此在一些特殊情况下,如突发事故停电后的紧急供电,异步发电机能够快速启动并提供电源。
3. 变压器
变压器是发电厂电气部分中的重要设备,主要用于将发电
机输出的电能进行变压升高或降低,并通过电网向用户进行输送。发电厂中常用的变压器包括发电机变压器、主变压器和配电变压器。
3.1 发电机变压器
发电机变压器用于将发电机产生的电能进行升压,以满足
输送电网所需的电压水平。发电机变压器在电气系统中承担着电压调节和功率传输的重要作用。
3.2 主变压器
主变压器用于将发电厂产生的电能升压到适合输送至远距离的高压电网,并在电网中进行电能输送。主变压器具有大容量、高稳定性和高可靠性的特点,对于保障电力供应的连续性具有重要意义。
发电厂电气运行规程
发电厂电气运行规程
1. 引言
本文档旨在规范发电厂电气设备的运行,确保其安全稳定地运行以及提高能源利用效率。所有发电厂工作人员都应遵守本规程。
2. 电气设备安全管理
2.1 工作人员资质要求
所有负责操作和维护电气设备的工作人员必须具备相应的资质和培训,包括但不限于电工证书
和相关工作经验。工作人员还应定期进行必要的培训和考核,以更新其知识和技能。
2.2 设备标识
所有电气设备都应有清晰可见的标识,包括设备编号、额定参数、安全操作注意事项等信息。对于已损坏或不能正常工作的设备,应及时标示并予以修理或更换。
2.3 设备定期检查和维护
定期检查电气设备的运行状态和可靠性,确保设备安全工作。维护工作应按照设备制造商的建
议和操作手册进行。所有维修和更换工作都应在停电状态下进行,并由合格的工作人员完成。3. 电气设备操作规程
3.1 电气设备开启和关闭
在操作电气设备之前,操作人员必须确保设备处于安全状态并按照以下步骤进行操作: 1. 检查设备开关位置和状态是否正确; 2. 确保设备的外部环境清洁和干燥; 3. 打开设备主开关,并观察设备的启动过程; 4. 确保设备正常运行后,才允许其他设备和线路的操作和连接。
在关闭设备时,操作人员应按照以下顺序操作:1. 关闭设备运行状态检测装置; 2. 依次关闭设备
主开关、分段开关和各个电气元件或线路开关;3. 完成设备停机检查,并确保设备停机后,再进
行相关维护和检修工作。
3.2 紧急情况处理
在发生紧急情况时,操作人员应按照应急预案
进行操作,并及时向相关部门汇报。紧急情况处
发电厂电气设备及运行课程总结
发电厂电气设备及运行课程总结
发电厂电气设备及运行课程是一门关于发电厂电气设备和运行的课程,旨在教授有关电气原理、电气设备结构、电力系统运行、电力电子技术以及自动控制等方面的知识和技能,帮助学生掌握发电厂电气设备的运行和维护技能,为日后从事发电厂的电气工程师工作奠定基础。
本文将简要介绍发电厂电气设备及运行课程的主要内容,包括课程的教学目标、教学内容和教学方法。
一、教学目标
发电厂电气设备及运行课程的教学目标主要包括以下几个方面:
1. 掌握发电厂电气设备的基本原理和结构,了解不同类型的电气设备及其工作原理。
2. 学会发电厂电气设备的运行和维护方法,掌握电力系统的运行控制和故障处理技能。
3. 了解发电厂电气设备的安全和可靠性要求,具备电气设备的安全评估和检查能力。
4. 提高学生的实际动手能力和解决问题的能力,培养良好的团队合作精神。
二、教学内容
发电厂电气设备及运行课程的教学内容主要包括以下几个方面:
1. 发电厂电气设备的基本原理和结构
介绍发电厂电气设备的基本原理和结构,包括发电机、变压器、互感器、开关等设备的组成和工作原理。
2. 电力系统的运行控制
介绍电力系统的运行控制方法,包括电力系统的运行模式、电力系统的运行调节、电力系统的运行维护等方面。
3. 电力电子技术
介绍电力电子技术的基本原理和应用,包括电力电子变换器、电力滤波器、电力采样器等设备的原理和应用。
4. 自动控制
介绍自动控制的基本原理和应用,包括自动控制系统、自动控制算法、自动控制软件等方面的知识和技术。
5. 发电厂电气设备的安全和可靠性要求
发电厂及变电站电气设备介绍
发电厂及变电站电气设备介绍
1. 引言
发电厂和变电站是电力系统中至关重要的组成部分,它们负责将能源转化为电
能并进行传输和分配。在电气设备中,发电厂和变电站的电气设备起到了至关重要的作用。本文将介绍发电厂和变电站的电气设备的功能、类型以及其在电力系统中的作用。
2. 发电厂电气设备
发电厂的电气设备主要包括发电机、变压器、开关设备和保护设备。
2.1 发电机
发电机是发电厂的核心设备,它将机械能转化为电能。发电机主要由转子、定
子和励磁系统组成。转子由电枢线圈和磁极组成,定子则包括定子线圈和定子铁芯。励磁系统负责提供发电机所需的恒定磁场。发电机的输出电压和频率取决于转速和励磁电流的大小。
2.2 变压器
变压器是将发电机产生的电能进行升压或降压的设备。它由主绕组、副绕组和
铁芯构成。发电厂的发电机产生的电能通常为低压,变压器将其升压以便传输更长距离。在电力系统中,多级变压器也用于降压以适应不同负荷需求。
2.3 开关设备
开关设备用于控制电力系统中电流的流动。它们包括断路器、隔离开关、负荷
开关等。断路器用于打开或关闭电路,并在电流过载时自动切断电流。隔离开关用于隔离电路以进行检修和维护。负荷开关则用于控制负荷的连接和断开。
2.4 保护设备
保护设备用于监测电力系统中的故障并保护设备和人员安全。它们包括继电器、保护开关、电流互感器等。继电器是用于检测电流、电压等参数的电气装置,当参数超过设定值时,继电器将触发保护开关切断电路。电流互感器用于测量电流,以便进行保护和控制。
3. 变电站电气设备
变电站的电气设备主要包括变压器、隔离开关、断路器等。
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《电力电气设备》综合复习资料
-、单项选择题
1、水平排列、间距相同的三根导体,两边分别为流过A相、B相、C相电流,三相对
称短路时,受力最大的发生在:______
A.A 相
B.B相
C.C相
2、在电动力作用下,如果导体的固有振动频率和50Hz、100Hz接近时,导体受到的电
动力会:
A.增大
B.减小
C.不变
3、电路参数相同,两相短路与三相短路电动力相比:___
A.大
B.小
4、变压器的最大效率发生在:_
A. 3 =1
B. 3 =0・6-0・8
5、一般的,凝汽式发电厂的效率为:______
A.30-40%
B. 60-70%
6、变压器原边电压频率不变,幅值升高,则变压器的空载电流:
A.减小
B.增大
C.不变
7、一般的,热电厂的效率为:
A.30-40%
B.60-70%
8、两台变压器主接线采用外桥式接线时,适合___________ 的场合。
A.线路较短,线路故障少,而变压器经常进行切换。
B.线路较长,线路需要经常检修。
9、220kv以上电网,中性点 _______ ,称为 ________ 接地系统。
A.直接接地;小电流
B.直接接地;大电流
C.不接地或经消弧线圈接地;小电流
10、两台变压器并联运行时,必须绝对满足的条件是变压器的_________ 。
A.型号相同
B.联接组别相同
C.变比相等
D.短路电压相等
11 、下面是几种油浸式变压器的冷却方式,冷却效果最好的是:_____
A.油浸自冷
B.油浸风冷
C.导向油循环强制风冷
12、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的 _而造成损坏妨碍继续工作的性能。
A.长期工作时的最高允许温度
B.短路时的最高允许温度
13、选择矩形母线时,下列条件可不考虑:
A.额定电压
B.长期允许电流
C.动稳定
D. 热稳定
14、三相组式变压器绕组对于零序电流的阻抗和对于正序电流的阻抗相比:
A.小
B.大
C.相等
15、中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障相地对地电压:
A.不变
B.升高到线电压
16、两台变压器主接线采用内桥式接线时,适合__________ 的场合。
A.线路较短,线路故障少,而变压器经常进行切换。
B.线路较长,线路需要经常检修。
17、下面对发电厂的描述最准确的是:[]
A.火电厂因其耗能大,效率低,已经不承担主要电力负荷。
B.我国的水力发电承担主要电力负荷,我国的水力资源已经得到大力开发。
C.凝汽式电厂效率高于热电厂,因此我国正大力发展凝汽式大型火电厂。
D.水电厂运行灵活,效率高,且具有调相、调峰、事故备用的功能,可提高电
网运行的灵活性、可靠性。
18、如果导体的固有频率接近50Hz或100Hz时,导体的电动力会:[]
A.增大
B.减小
19、短路故障中,()最为常见,()影响最为严重。
A.对称三相短路,单相短路。
B.单相短路,对称三相短路。
20、中性点直接接地的220kV以上高压供电系统侧变压器绕组接法为:[]
A. Y N
B. Y
C. △
21、当载流量较大,大于8000A 以上的发电机出口母线,应采用的母线形式:
[ ] 。
A.矩形母线
B.槽形母线
C.管形母线
22、关于互感器,下列说法正确的是:[ ]
A.电压互感器并联在电路中,近乎开路运行;电压互感器并联的表计越少,测量值越准确。
B.电流互感器串联在电路中,近乎短路运行;电流互感器串联的表计越少, 测
量值越准确。
C.原则上选择电流互感器时必须进行动稳定和热稳定校验。
D.为了保证安全,电流互感器和电压互感器二次侧都必须装熔断器。
二、判断题
1、当海拔升高,电器的绝缘水平降低;当环境温度升高,电器的允许电流减小。
2、导体短路时,产热全部用来使导体自身温度升高,可认为是一个绝热过程,此时,导体的
比热容和电阻率不是常数。
3、无限大容量系统中发生短路时,短路电流周期分量不变;发电机出口发生短路时,短路电流
周期分量是变化的。
4、断路器中的电弧熄灭越快越好。
5、系统阻抗相比于供电系统阻抗很小,系统容量相比于供电系统容量大很多,就可以看作是无穷
大容量系统。
6、高压系统短路电流非周期分量衰减得慢,低压系统短路电流非周期分量衰减得快。
7、短路电流非周期分量在任何短路情况下都是最大的,它不因短路时刻、断路前工
作电流大小的不同而不同。
8、短路冲击电流发生在最严重短路发生后的0.01秒。
9、二次负荷不超过额定值的电压互感器,其准确度级一定能得到保证。
三、填空题
1、导体散热途径有三,但主要通过辐射和_________ 两种方式散热。
2、选择电气设备选择时,一般先按_______________ 选择,再按______________ 校验。
3、电流互感器二次侧近乎___________ 运行;电压互感器二次侧近乎_____________ 运
行。
4、为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于____ 。
5、当两个载流导体中电流的方向 ___^^_时,其电动力相互吸引。
6、三相五柱式电压互感器的第二副绕组为_____接线,用于监测零序电压。
7、在生产实际中,对于双路进线的用电单位,在开关柜及母线可靠性满足要求的情
况下,确定主接线方式时,应首先采用_________ 的主接线方式,选择变压器台数选
择为—台,变压器容量选择,遵循“百分之__________ ”原则。
8、对于发电厂,出线回路较少时,为了节省设备,简化接线,常采用_____ 接线。
单元接线的变压器容量确定时应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷
后,还必须留有的—% 的余量。
9、当电弧电流过零后的很短时间内,在电弧的新阴极区聚集正电荷离子层,它的初
始介质强度可达150-250V,对电弧的熄灭有利。这种现象称为______________ 效应。
10、交流电流形成的电弧在电流过零点时,电弧瞬间___________ ,此时采取有效措施可以实
现有效地灭弧。
11、交流电弧能否熄灭,取决于电弧电流过零时,弧隙___________ 强度的恢复速度和系统电
压的上升速度之间的竞争。
12、并联运行的变压器的负荷率和变压器短路阻抗电压百分数成____________ 。变压器容
量越小,短路阻抗百分数_________ ,越容易达到满载。