第6章 电力线路

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第六章 电力线路

第六章 电力线路

我国直流超高压输电线路最高的电压等级是500kV。

4.根据用电的性质分为:动力线路和照明线路。
二、电力线路在电力系统中涉及的范围

电力线路是联结发电厂和用户之间的一个中间环节,分布地域广,架空
电力线路和电力电缆线路无处不在。电力线路的电压几乎包含了电力系统中 的所有电压等级。电力线路的安全性和可靠性是电力系统管理的一个重要指 标,涉及电力线路的设计、施工的质量以及运行管理水平。
横担水平排列 0.3 0.3 0.3 0.35 0.35 0.4 0.45 0.7 — — — 低
铁 沿墙装设 1.0 1.0 — — — — — — — — — 街 压 码 电杆装设 1.0 1.0 1.0 — — — — — — — —
(5)低压架空线路与门窗的最小距离(单位:m) 表6—8

2.裸导线的分类
按结构分为:单股线、多股绞线。 绞线分为:铝绞线、铜绞线和钢芯铝绞线。 铝绞线(LJ)多用于10kV及以下线路上, 如工厂的10kV进线和厂区220V/380V架空线。 钢芯铝绞线(LGJ):在铝绞线中加入钢芯, 就构成了钢芯铝绞线,既保持了铝的较好导 电性能,又提高了铝绞线的机械强度,广泛用于高压架空电力线路中。 220V/380V低压架空线路通常采用绝缘电线或电缆。

二、导线

导线是架空电力线路的主体,担负着输送电能的责任。选择导线
除了考虑其导电性能之外,还要考虑其机械强度和耐腐蚀性。
1.导线的材质及其优缺点
电力线路的材质有铜、铝和钢。
(1)铜:导电性最好,机械强度高,耐腐蚀性能较好。 (2)铝:导电性较好,机械强度低,耐腐蚀性能差。 (3)钢:导电性能较差,机械强度高,耐腐蚀性能差。

电力工程基础 第6章第2节输电线路的等值电路

电力工程基础 第6章第2节输电线路的等值电路
3 D DDD D 三相导线对称排列 jp
电力线路 参数及计算
三相导线水平排列
三相输电 线模型
D jp D D 2 D 1.26D
3
电气工程基础
通常架空线路的电抗值在0.4Ω/km左右,在近似 计算中使用。
2010/11
主要内容
电力线路 及结构
电力线路 参数及计算
三相输电 线模型
三相输电 线模型
电气工程基础
电力线路参数及计算
2010/11
电阻r,电抗x,电导g和电纳b
R0+jwl0
主要内容
电力线路 及结构
电力线路 参数及计算
g0
jwc0
三相输电 线模型
电气工程基础
输电线的电阻
2010/11
主要内容
架空线路电阻 R r0l r0 / km
r0 / s 电阻率 铜 Байду номын сангаас8.8 m m2 / km
电力线路 及结构
电力线路 参数及计算
r---导线半径(mm) μ-导线的相对磁导率,对有色金属, μ=1 Djp—三相导线间的几何均距
三相输电 线模型
电气工程基础
输电线路电抗
2010/11
d d d
图6-13 分裂导线
d
d
d d
d
主要内容
电力线路 及结构
(a)双分裂;(b)三分裂;(c)四分裂
D jp 3 Dab Dbc Dca
各个参数的意义
(1)电阻r:反映线路的热效应(有功 的损耗) (2)电抗x:反映线路的磁场效应 (3)电纳b:反映线路的电场效应 (4)电导g:反映电晕损耗和泄露电流

供配电技术(第四版)第6章 电力线路 检测题解析

供配电技术(第四版)第6章 电力线路 检测题解析

第6章电力线路检测题解析成绩:班级:学号:姓名:一、填空题:1.电力线路常用的接线方式有放射式接线、树干式接线和环式接线3种。

2.电缆是一种特殊的导线,按芯线材质可分为铜芯电缆和铝芯电缆。

3.户外架空线路6kv及以上电压等级一般采用裸导体,0.38kv 电压等级一般采用绝缘导体。

4. 6~10kV架空线路通常采用铝绞线,35kV以上的架空线路多采用钢芯铝绞线。

5.塑料绝缘导体的型号为BLV,B表示不导体,L表示铝,V表示聚氯乙烯。

6.架空线路是指室外架设在电杆上用于输送电能的线路。

架空线路由导线、电杆、横担、绝缘子和线路金具等组成。

7导线在电杆上的排列方式有三角形排列、水平排列和竖直排列等。

8.电缆线路由电力电缆和电缆头组成。

电力电缆由导体、绝缘层和保护层3部分组成。

9. 架空线路上相邻两电杆中心线之间的距离称作挡距,380V架空线路的挡距为30-60m ,6~10kV架空线路的挡距为80-120m 。

10. 同杆导线的线距与电压等级及挡距等因素有关,380V架空线路的线距为0.-0.5m,10kV 架空线路的线距为0.6-1m 。

二、判断正误题:1.铜芯铝绞线不但机械强度好,而且对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力也强。

( F )2.塑料绝缘导体的绝缘性能良好、价格低,广泛应用在户外架空线路上。

(F)3.架空线路要求所选截面不小于其最小允许截面,对电缆不必校验其机械强度。

(T )4.铝绞线多用于35kV及以上架空线路。

( F )5.在现代化城市配电网中,广泛采用环形接线的“开环”运行方式。

(T)6.配电干线沿线支接了几个车间变电所或用电设备的接线方式是放射式接线。

( F )7.在配电系统中应用很广泛的电缆线路敷设方式是电缆沟敷设。

(T )8.车间电力平面布置图是表示供配电系统对车间电力设备配电的电气平面布置图。

()三、单项选择题:1. 适用于重要负荷和大型用电设备供电的接线方式是()。

A、放射式接线B、树干式接线C、环形接线D、单母线接线2. 用于抗腐蚀的高压和超高压架空线路的导线是()。

第6章 电力系统无功功率的平衡和电压调整

第6章 电力系统无功功率的平衡和电压调整
Q2 (U பைடு நூலகம் U 2 )U 2 X
若U1>U2时,Q2>0;U1<U2时,Q2 < 0。 电力网中的感性无功功率总是从电压高的一端流向电压 低的一端,而容性无功功率则总是从电压低的一端流向电压 高的一端。 注意:上述关于电力网中功率的流动方向的结论只适用 于高压电网---要注意使用条件!。
第一节 电力系统中无功功率平衡与电压的关系 二、容性无功与感性无功
U
( < 0 容性)
I ( >0 感性)
(a)


(b)
I
U
(a):
(b):
Q = UIsin > 0 , 感性无功
Q = UIsin < 0 , 容性无功
注意: 消耗容性无功相当于提供感性无功。
第一节 电力系统中无功功率平衡与电压的关系
P jQ1 1
P2 jQ2
Z R jX
呈感性
呈容性,相当 于提供感性无 功
第二节 电力系统中无功功率的平衡
Z R jX P2 jQ2 P jQ1 1

U1
2 P 2 Q12 U12 U 2 QX QB 1 2 X B U1 2
△QX:线路电抗的无功功率 △QB:充电无功功率
φ δ φ
jIX
I
(c) 简单系统
U
正常运行 时,工作 在ab段
(a)系统图;(b)等值电路;(c)相量图
第一节 电力系统中无功功率平衡与电压的关系
(2) 发电机的无功—电压静态特性
所谓发电机的无功—电压静态 特性,是指发电机向系统输送的无 功功率与电压的变化关系曲线。
G T-1 L T-2

低压电工作业第六章 电力线路

低压电工作业第六章  电力线路
一、提高功率因数的意义 1、充分利用供电设备的容量,使同样的供电设备为更多的电气设备供电。 2、减少供电线路上的电压降和能量损耗 二、并联电容器安全运行 1、要加放电负载。 2、避免日常照射。 3、禁止带电荷合闸。 4、重点监视运行温度、工作电压、工作电流。 5、并联电容器所接的母线停电,必须断开电容器组。 6、发现套管漏油、瓷瓶表面闪烁或内部异响,应及时处理。
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第六章 电力线路
• • • • • 第一节 电力线路概述 第二节 架空电力线路 第三节 电力电缆线路 第四节 电力网的并联电容 第五节 电气线路常见故障
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第一节 电力线路概述
一、电力线路的分类
① 根据线路电压等级:送电和配电 ② 根据用电性质:动力和照明
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第二节 架空电力线路(8问)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 铜,铝,钢谁的导电性能最好,谁的机械强度最好? 架空线路通常采用什么导线? 改革开放前我国强调以铝代铜作导线的原因是什么? 电机、一般照明场所供电电压偏差是多少? 220V单相电电压偏差是多少? 跨越通车街道的铜线最小截面是多少? 架空线路水平和垂直排列的顺序是什么? 高低压架空线路经过居民区与地面的最小距离是多少?
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接户线与进户线
4.5m
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第三节 电力电缆线路
一、电力电缆结构和型号 1、导电线芯 2、绝缘层 3、保护层 二、电力电缆的选择条件 额定电压≥工作电压(最高工作电压不能超过15%额定 电压)
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电力系统分析:第06章 电力系统无功功率平衡与电压调整

 电力系统分析:第06章 电力系统无功功率平衡与电压调整

jB T
励磁支路损耗的百分值基本上等于空载电流I0的百分值,约为1% ~ 2%不随负荷大小的改变而变化,称之为不变损耗;绕组漏抗中损耗
与所带负荷的大小有关,称为可变损耗。在变压器满载时,基本上等于
短路电压Uk的百分值,约为10%。 但对多电压级网络。变压器中的无 功功率损耗就相当可观。变压器的无功损耗是感性的
(三)无功储备
无功平衡的前提是系统的电压水平正常。和有功一样,系统中也应该保 持一定的无功储备。一般取最大负荷的7~8%。
12
例6-1
T-1 110kV
T-2
S% =
G
2 ×100kM
40LD+ j30MVA
某输电系统各元件参数如下:
发电机: 变压器T-1
P每N =台50SMN=W31,.5McVoAs,△= P0.=80358.5kWU,N =
= 42.27 + j37.618(MVA)
若发电机在满足有功需求时按额定功率因数运行,其输出功率
SG = 42.27 + j42.27×tg =42.27+j26.196 (MVA )
此时无功缺额达到
37.618 26.196=11.422(Mvar)
根据以上对无功功率缺额的初步估算,拟在变压器T-2的低压 侧设置10Mvar补偿容量,补偿前负荷功率因数为0.8,补偿后 可提高到0.895.计及补偿后线路和变压器绕组损耗还会减少, 发电机将能在额定功率因数附近运行
(c)饱和电抗器型SR
电容和电感组成滤波电路,滤去高次谐波,以免产生电流和电压的畸变 运行维护简单,损耗较小,对冲击负荷有较强的适应性,可装于枢纽变 电所进行电压控制,也可装于大的冲击负荷侧,如轧钢厂做无功补偿

电力系统基础知识--6第六章电力负荷特性和计算分析

电力系统基础知识--6第六章电力负荷特性和计算分析
求计算负荷的这项工作称作为负荷 计算。
16
第二节 负荷计算的方法
根据长期观察所测得的负荷曲线可以发现: 对于同一类型的用电设备组、同一类型车间或 同一类企业,其负荷曲线具有相似的形状。因 此,典型负荷曲线就可作为负荷计算时各种必 要系数的根本依据。利用这种系数,根据工厂 所提供的用电设备容量、将其变换成电力设备 所需要的假想负荷——计算负荷。
Kz
Pca Pav
5、附加系数Kf
附加系数可定义为
Kf
Pm Pav
21
第三节 工厂供电负荷的统计计算例如
考虑到在变配电系统中,并不是所有用电设备都 同时运行,即使同时运行的设备也不一定每台都到达 额定容量,因此不能用简单地把所有用电设备的容量 相加的方法来确定计算负荷。 一、计算负荷的估算法
在作设计任务书或初步设计阶段,尤其当需要进 行方案比较时,车间或企业的年平均有功功率和无功 功率往往可按下述方法估算。
25
第三节 工厂供电负荷的统计计算例如
〔二〕多组用电设备的负荷计算 多组用电设备求计算负荷的常用方法如下:
1、需要系数法 用需要系数法求计算负荷的具体步骤如下:
⑴将用电设备分组,求出各组用电设备的总额 定容量。
⑵查出各组用电设备相应的需要系数及对应的 功率因数Pc。a1Kd1PN1 Pca 2Kd2PN2
位为kW/m2〕时,车间的平均负荷按下 式求得
Pav A
式中 A —车间生产面积。
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第三节 工厂供电负荷的统计计算例如
二、求计算负荷的方法
〔一〕对单台电动机
供电线路在30min内出现的最大平均 负荷即计算负荷为
Pca
PNM
N
PNM
式中 PNM-电动机的额定功率;

供配电技术习题答案第6章

供配电技术习题答案第6章

第六章 电力线路6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。

缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。

② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。

高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。

缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。

配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。

③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。

缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。

④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。

缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。

(2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。

根据具体情况而定。

一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。

6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。

答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。

架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。

6-3导线和电缆截面的选择原则是什么一般动力线路宜先按什么条件选择照明线路宜先按什么条件选择为什么答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。

①按允许载流量选择导线和电缆截面.②按允许电压损失选择导线和电缆截面.③按经济电流密度选择导线和电缆截面.④按机械强度选择导线和电缆截面.⑤满足短路稳定的条件.(2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。

13第六章电力系统接线方式

13第六章电力系统接线方式
灵活性:高 操作:避免用隔离开关进行大量 倒闸操作 便于调度和扩建
经济性:大 一次投资:每串增加联络断路器。
(2)进出线布置原则 电源和负荷配对成串
(3)适用范围:330~500KV配电装置
(二)无汇流母线接线 1、单元接线 (1)接线形式
发电机-双绕组变压器单元接线 发电机-三绕组变压器单元接线 扩大单元接线
供电; 4)两组母线带有均衡负荷,当母联投入并联运行时,相当于单母线分段
接线的作用;
(2)适用范围 出线带电抗器的 6~10KV配电装置中。 35~60KV 出线数超过8回,或连接电源较大、负荷较大 110~220KV出线数5回以上
4、双母线分段接线 (1)接线特点分析(与双母线比较)
双母线再分段,三分段或四分段 可靠性
停电范围、时间
厂站全停及对系统稳定的影响
2)灵活性 (1)操作的方便性 (2)调度的方便性 (3)扩建的方便性 3)经济性 (1)节省一次投资 (2)占地面积少 (3)电能损耗少
二、电气主接线的基本接线形式
(一)有汇流母线接线 1、单母线接线 (1)相关名称
断路器 母线侧隔离开关 线路侧隔离开关 (2)隔离开关与断路器联合操作顺序
6~10KV 单 母 或 单 母 分 段 , 出 线 数 较 多
随着断路器和隔离开关质量提高, 电网结构合理,计划检修向状态检
修过渡,将逐步取消旁路。
6、一台半断路器接线(3/2接线) (1)接线特点分析
3个断路器构成1串,接在两母线间,引出2条出线
可靠性:高 断路器检修不会中断供电: 母线检修不会停止供电:
母线故障:该分段的回路倒母线 经济性:
一次投资:增加分段和母联设备。 (2)适用范围
发电厂的6~10KV配电装置,出线和电源较多 220~500KV配电装置中

第6章电力系统三相短路故障分析

第6章电力系统三相短路故障分析

6.2无限大容量电源供电的 电力系统三相短路
•6.2.1 无限大容量电源的概念
概念
电源距短路点的电气距离较远时,由短路而
引起的电源送出功率的变化S 远小于电源的 容量 S ,这时可设 S ,称该电源为无限
大容量电源。
重要 特性
电源的端电压及频率在短路后的暂态过程中 保持不变
理想概念,表示为:
6.2.2 无限大容量电源供电的三相短路电流分析
6.1.2 短路计算的简化假设
• 1.不计入发电机间的摇摆现象和磁路饱和。 • 2.假设发电机是对称的,不对发电机作过
细的讨论,只用次暂态电动势和次暂态电 抗来表示发电机。 • 3.因为短路电流很大,相比之下可以忽略 变压器的对地导纳(即忽略其励磁支路)。 • 4.忽略电力线路的对地电容,在高压电网 (110kV及110kV以上)忽略电力线路的电 阻。
元件 模型
发电机 (调相机)
负荷
负荷 (大型电动
机)
变压器, 线路等
与稳态模 型相同, 近似计算 时可忽略 电阻。
计算公式
E(0 ) U 0 jI0 X
RL
U(20-), PL
XL
U2 (0-)
QL
EM (0 ) U 0 jI0 X M
例6-4
• 电力系统接线图如图6-11所示,其中G为发电机, M为电动机,负载(6)为由各种电动机组合而成的 综合负荷,设在电动机附近发生三相短路故障, 试画出下列电力系统三相短路故障分析时的等值 网络图。
或近似有:I I* IB 1.156
100 6.356 kA 3 10.5
例6-2
• 冲击电流, iimp 1.8Im 2.55 6.356 16.208 kA

第六章电力线路架设

第六章电力线路架设

第六章电力线路架设一、单选题:1、直线杆顺线路方向位移,35KV架空电力线路不应超过设计档距的(B )1%2、直线杆顺线路方向位移,10KV架空电力线路不应超过设计档距的(C )3%3、直线杆横线路方向位移不应超过(C )50mm4、转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过( C )50mm5、同一档距内,同一相导线的接头最多只准有(1 )个5、导线接头的位置应距绝缘子(B )以上0.5m6、10KV高压配电线路与建筑物应保持安全距离为导线最大弧垂与建筑物的垂直距离不小于(B )3m7、35KV架空电力线路瓷悬式绝缘子,安装前应采用不低于(D )的兆欧表逐个进行绝缘测定5KV8、杆上断路器和负荷开关的安装水平倾斜不大于托架长度(B )1/1009、10KV架空线路最低点与地面的最小允许距离交通要道不小于(B )7m10、混凝土现杆的埋设深度通常为杆高的( C )1/611、配电线路与建筑物应保持安全距离为与建筑物的垂直距离不小于(C )3m12、配电线路与建筑物应保持安全距离为与建筑物的水平距离不小于(C ) 1.5m13、配电线路与建筑物应保持安全距离为1KV及以下线路最大偏斜时与建筑物的水平距离不小于(B )1m14、如果拉线穿过导线时,应安装拉紧绝缘子安装位置距地(D ) 2.5m15、电杆基础坑深应符合设计规定,电杆基础坑深度的允许偏差为(A )+100-150mm16、基坑回填土应按规定将土块打碎,35KV电力架空线路基坑每回填(B )应夯实一次500mm17、单电杆立好后应正直,直线杆的横向位移不应大于50mm,转角杆的横向位移不应大于(B )50mm18、10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的(D )1/219、转角杆应向外预偏,紧线后不应向内角倾斜。

向外角的倾斜其杆梢位移不应大于(C )杆梢直径20、安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差值为10KV及以下架空电力线路不应大于(C )3度21、线路导线与拉线电杆或构架之间安装后的净空距离35KV时应不小于(A )600mm22、绝缘子安装前用规定的兆欧表摇测时其绝缘电阻值应不低于(D )500兆欧23、LGJ-95型导线使用钳压接续管接续时,钳压坑数(C )20个二、多选题:1、架空线在安装施工一般要求(A、B、C、E )A 架空线面向负荷左起依次为L1、N 、L2、L3、PEB 多层架设自上而下的顺序为:高压-动力-照明-路灯C 横担的方向应安装在靠负荷的一侧E 架空线路所用的横担及所有金属配件一律采用镀锌产品,有些局部配件无法镀锌要作防锈处理2、架空线在安装施工一般要求(C、D 、E )C 在同一档距内同一相导线的接头最多只准有一个D 钢筋混凝土杆一般不装设拉紧绝缘子E 导线最大弧垂与建筑物的垂直距离不小于3m3、配电线路与建筑物应保持安全距离(B、D、C )B 1KV及以下线路与建筑物的垂直距离不小于2.5mC 10KV边线最大偏斜时与建筑物的水平距离不小于1.5mD 1KV及以下线路最大偏斜时水平距离不小于1m4、基坑回填土要求(A、B、C、D )A 基坑回填土应将土块打碎B 35KV基坑回填每300mm夯实一次C 回填土后的电杆基坑应设置防沉土层D 10KV基坑每500mm夯实一次5、单电杆立好后应正直,直线杆的倾斜35KV架空电力线路不应大于杆长的(C)(3%)10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的(D )(1/2)6、在同一档距内不得将(A、B、C )的导线相连接A 不同截面B 不同金属C 不同绞向7、拉线和电杆的夹角不应小于(A )(45度)如果受当地条件限制最少也不得小于(B )(30度)8、架空线弧垂观测档选择的原则是什么(A、B、C、D、F )A 当紧线段在5档及以下时,靠近中间选择1档 C 当紧线段在12档以上时,靠近两端及中间各选择1档B 当紧线段在6-12档时靠近两端各选择1档D观测档宜选择档距较大悬点高差较小接近代表档距的线档E 紧邻耐张杆的两档不宜选为观测档9、架空线路金具有什么用处(A、C、D)A 导线、避雷线的接续固定 C 拉线的组装及调整D绝缘子的固定、组装及保护10、架空弧垂的大小受哪些因素的影响(A、B、C )A 架空线的档距B 架空线的应力C 架空线所处的环境、气象条件11、直线杆正常情况下主要承受何种荷载(B、D )B 垂直荷载 D 水平荷载12、送电线路某杆塔的档距可以分为(B、C、D、E )B 平均档距C 水平档距D 代表档距E 临界档距13、电杆在线路中所处位置不同,它的作用和受力情况就不同,一般按其在配电线路中作用分为(A、B、C )A 直线杆和耐张杆B 转角杆和终端杆C 分支杆和跨越杆三、判断题:1、凡是终端杆、转角杆、分支杆及导线张力不平衡地方的横担,均应安装在张力的反方向(A )2、35KV架空电力线路的瓷悬式绝缘子安装前应采用不低于5KV的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定,在干燥的情况下绝缘电阻值不得小于50兆欧(B)500兆欧3、当架空线断股采用缠绕处理时,对损伤处的线股应处理平整;选用与导线同金属的单股线为缠绕材料,其直径不应小于2mm缠绕中心应位于损伤最严重处,缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖,其长度不应小于200mm (B) 100mm4、拉线和电杆的夹角不应小于45度,如果受当地条件限制最少也不得小于30度(A)5、从线路向下T接时应采用T型并沟线夹连接(A )6、基坑施工前的定位应符合下列规定:直线杆顺线路方向位移,35KV架空电力线路不应超过设计档距的2%;10KV及以下架空电力线路不应超过设计档距的5% (B )1% 3%7、架空线路所采用的横担及所有金属配件一律采用镀锌产品,有些局部配件无法镀锌时要作防锈处理(A )8、杆上避雷器的安装,瓷套与固定抱箍之间加垫层。

第六章电力系统与电气线路

第六章电力系统与电气线路

第六章电力系统与电气线路一、判断题1.变配电所不属于电力网的部分。

Ⅹ2.配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。

√3.380V的配电网是二次配网。

√4.大型电力系统便于发展大型机组。

√5.高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值。

√6.突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷。

√7.供电可靠性是衡量供电质量的重要指标之一。

√8.一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。

√9. 运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。

√10.中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。

x11.中性点经高阻接地属于非有效接地系统。

√12.10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。

√13.中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。

√14.输电线路都是以交流形式输送的。

x15输电线路的电压等级在35kV及以上。

√16.输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。

√17.架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。

√18.10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。

√19.低压架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.3m。

√20.端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。

√21.导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。

√22.高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m。

(x)23.杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。

X24.耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端。

√25.电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。

√26.电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。

x27.电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。

电力系统分析第六章

电力系统分析第六章

调相机供应QC1、并联电容器供应QC2和静止补偿器供应的Q C3
16
定期作无功功率平衡计算的内容:
1 参考累计的运行资料来确定未来的、有代表性的预 想有功功率日负荷曲线 2 确定出现无功功率日最大负荷时系统中有功功率符 合的分配。 3 假设各无功功率电源的容量与配置情况以及某些枢 纽的电压水平 4 计算系统中的潮流分布 5 根据潮流分布情况,统计出平衡关系中各项数据, 判断系统中无功功率能否平衡 6 如统计结果表明系统中无功功率一缺额,则应变更 上述条件,重作潮流计算,如始综无法平衡,则考虑 增设无功电源的方案
71
4
2 变压器中的无功功率损耗
变压器中的无功功率损耗分两部分,即 励磁支路损耗和绕组漏抗中损耗。 1励磁支路损耗的百分值基本上等于漏抗中损耗,在变压器满载时,基 本上等于短路电压U k ,约为10%,
5
3 电力线路上的无功功率损耗
电力线路上的无功功率损耗也分两部分,即并 联电纳和串联电抗中的无功功率损耗。 1 并联电纳中的这种损耗又称充电损耗,与线 路电压的平方成正比,呈容性。 2 串联电抗中的这种损耗与负荷电流的平方成 正比,呈感性。 当通过线路输送的有功功率大于自然功率时, 线路将消耗感性无功功率;当通过线路输送的 有功功率小于自然功率时,线路将消耗容性无 功功率。
31
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综上可见,在保证系统中无功功率平衡的基础上, 如同调整控制频率一样.调整控制电压,使其偏移 和波动保持在允许范围内,是系统运行的又一重要 问题。
34
3-2 电力系统的电压管理
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电力系统继电保护第6章 输电线路距离保护分析

电力系统继电保护第6章 输电线路距离保护分析

6.1 距离保护概述
故障点总是由离故障点近的保护首先动作切除, 从而保证了在任何形状的电网中,故障线路都能 有选择性的被切除。 距离保护核心元件:阻抗继电器。 阻抗继电器:测量故障点至保护安装处的距离。 方向阻抗继电器不仅能测量阻抗的大小,而且还应 能测量出故障点的方向。
6.1 距离保护概述
原理:测量故障点至保护安装处的阻抗,实际上 是测量故障点至保护安装处的线路距离。 假设:电压、电流互感器变比等于1。加入继电 。 器电压、电流为 U 、I m m 测量阻抗
6.2 阻抗继电器
偏移特性阻抗继电器比相形式动作方程:
jX
Z Z C set m
Z Z D m set
Z set
Z set
Zm
C
R
6.2 阻抗继电器
以电压形式表示动作方程为:
K I K U C ur m uv m
K I K U D ur m uv m
特点:1)圆的半径为整定阻抗; 2)圆内为动作区; 3)动作不具有方向性。
R
6.2 阻抗继电器
方程两边乘以电流,则方程为
I Z U m m set
/K 若令整定阻抗为: Zset K ur uv
U 圆的动作方程为: K uv m K ur I m
物理意义:正常运行时,电压为额定电压、电流是 负荷电流,方程不满足条件,即继电器不动作;当 在保护区内发生短路故障时,电压降低,电流增大, 方程满足条件,保护起动。
Zm Um Im
工作电压:Uop Um Im Zset
6.1 距离保护概述
设阻抗继电器安装在线路M侧:
K3
I m

电气考研《电力系统稳态课程》第6章 电力系统的无功功率和电压

电气考研《电力系统稳态课程》第6章 电力系统的无功功率和电压

功率补偿改善的是包括
电容器在内的整个线路
的功率因数。
4.4.3 静电电容器补偿
2.补偿方式 采用静电电容器作无功补偿装置时,可以采 用就地补偿和集中补偿的补偿方式。
就地补偿是低压部分的无功负荷由低压电容 器补偿,高压部分由高压电容器补偿。容量较 大、负荷集中且经常使用的用电设备的无功负 荷宜单独就地补偿。
集中补偿的电容器组宜在变电所内集中补偿。 居住区的无功负荷宜在小区变电所低压侧集中 补偿。
• 4.并联电抗器
• 就感性无功功率而言,并联电抗器显然不是电源 而是负荷,但在某些电力系统中的确装有这种设 备,用以吸取轻载或空载线路过剩的感性无功功 率。而对高压远距离输电线路而言,它还有提高 输送能力,降低过电压等作用。
r1
1 UN2
20(QL1
QL2
QC1
QC2)2
30(QL2
QC2)2
• 2、无功功率电源的最优分布
• 首先要给定除平衡节点外其它各节点的有功功率 和PQ节点的无功功率、PV节点的电压大小。
• 而在计算高峰负荷下的无功电源分布时,第一次 给定Qi(0)和Ui(0)应尽可能多投入无功功率补偿设 备和尽可能提高系统的电压水平考虑。
• 然后作潮流分布和网损微增率的 P / QGi、
Q
/ QGi、QPG2
1 (1 Q
/ QG2 )
计算。
• 根据求得的、各节点修正后的有功网损微增率调 整。
• 调整的原则是:网损微增率大的节点应减少该节 点的无功功率或降低电压,即令这些节点的无功 功率电源少发无功功率,网损微增率小的节点应 增大该节点的无功功率或提高电压,即令这些节 点的无功功率电源多发无功功率。
QGC QG QC QG QC1 QC2 QC3
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➢ 图a:无备用的单树干式结线,变配电所的出线减少,高压开关柜相应 也减少,可节约有色金属的消耗量 ,供电可靠性差。
➢ 图b:双树干式结线,提高 了供电可靠性。
➢ 图c:两端电源的单树干式 。
2、树干式
3、环形
高压环形接线其实是树干式接线的改进,如图4.3所示,两路树干式线路 连接起来就构成了环式接线。这种接线运行灵活,供电可靠性高。当干线上 任何地方发生故障时,只要找出故障段,拉开其两侧的隔离开关,把故障段 切除后,全部线路可以恢复供电。由于闭环运行时继电保护整定比较复杂, 所以正常运行时一般均采用开环运行方式。
二、 低压电力线路的结线方式
1.低压放射式结线
特点:供电可靠性较高,所用开关设备及配电线路也较多。多用于用电 设备容量大,或负荷性质重要,或车间内负荷排列不整齐,或车间为有爆炸 危险的厂房,必须由与车间隔离的房间引出线路等情况。
2. 低压树干式结线
特点:引出配电干线较少,采用的开关设备自然较少,但供电可靠性 差。在机械加工车间、工具车间和机修车间应用比较普遍。
(4)防腐钢芯铝绞线(LGJF)
具有钢芯铝绞线的特点,同时防腐性好,一般用在沿海地区、咸水湖 及化工工业地区等周围有腐蚀性物质的高压和超高压架空线路上。
2.常用电力电缆型号及选择原则
(1)电力电缆型号的表示和含义 (2)常用型号及选择原则
①塑料绝缘电力电缆(BLV、BLVV、BVR) 结构简单,重量轻、抗酸碱、耐腐蚀,敷设安装方便。 常用的有两种:聚氯乙烯绝缘及护套电缆和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套电缆。 ②油浸纸滴干绝缘铅包电力电缆
特点:高压开关设备较多,投资较大。
1、放射式
2.树干式
高压树干式接线是指由工厂变配电所高压母线上引出的每路高压配电干 线上,沿线分接了几个车间变电所或负荷点的接线方式,如图4.2(a)所示。 这种接线从变配电所引出的线路少,高压开关设备相应用得少。配电干线 少可以节约有色金属,但供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的 全部用户停电。所以一般干线上连接的变压器不得超过5台,总容量不应大 于3 000kVA。
第6章 电力线路
第一节 电力线路的结线方式 第二节 导线和电缆选择的一般原则 第三节 按允许载流量选择导线和电缆截面 第四节 按允许电压损失选择导线和电缆截面 第五节 按经济电流密度选择导线和电缆截面 第六节 电力线路的结构和敷设
第一节 电力线路的接线方式
1、高压电力线路的结线方式 2、低压电力线路的结线方式
可用于垂直或高落差处,敷设在室内、电缆沟、隧道或土壤中,能 承受机械压力,但不能承受大的拉力。
3.常用的绝缘导线型号选择
塑料绝缘的绝缘性能良好,价格低,可节约橡胶和棉纱,在室内敷 设时常用。
常用塑料绝缘线型号有:BLV(BV),BLVV(BVV),BVR。
二、导线、电缆截面的选择原则
1.按允许载流量选择导线和电缆的截面 2.按允许电压损失选择导线和截面 3.按经济电流密度选择导线和电缆截面 4.按机械强度选择导线和电缆截面
一、 高压电力线路的结线方式
工厂高压配电线路的接线方式有:放射式、树干式及环式。
1.放式
高压放射式接线是指由工厂变配电所高压母线上引出的一回线路,只直接 向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不分接其他负荷。这种接线方 式简捷,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化。但高压开关设备用得 多,投资高,线路故障或检修时,由该线路供电的负荷要停电。 ➢ 单回路放射式(图a):结线清晰,操作维护方便,保护简单,便于实 现自动化,供电可靠性较高。 ➢ 双回路放射式(图b):增加 了备用线路,提高了供电可靠性; ➢ 公共备用结线(图c): ➢ 低压联络线路(图d):
这是对架空线路而言的。要求所选的截面不小于其最小允许截面(见 附录表15)。对电缆不必校验其机械强度。
5.满足短路稳定度的条件
第三节 按允许载流量选择导线和电缆截面
一、三相系统相截面的选择
为保证安全可靠,导线和电缆的正常发热温度不能超过其允许值。或 者说通过导线的计算电流应当小于它的允许载流量,
Ial Ic
式中 Ial——导线允许载流量; Ic—— 计算电流,即最大负荷电流。
注意:
相同截面下,铜的载流能力是铝的1.3倍,因此若导线为TJ型铜绞线时, 其允许载流量为相同截面LJ型铝绞线允许载流量的1.3倍。
允许载流量与环境温度有关。查允许载流量时注意根据环境温度查出 或乘上温度修正系数求出相应的允许载流量。
( 1)铝绞线(LJ) 导电性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力
较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。 多用于6~10kV的线路。
(2)钢芯铝绞线(LGJ) 在机械强度要求较高的场合和35kV及以
上的架空线路上多被采用。
(3)铜绞线(TJ)
导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力都较强, 但价格较高。
KT
Tal T0 Tal T0
Tal——导体正常工作时的最高允许温度; T0——导体允许载流量所采用的环境温度; T0’——导体敷设地点实际的环境温度。
注意:
按规定,选择导线时所用的环境温度: 室外——取当地最热月平均最高气温; 室内——取当地最热月平均最高气温加5℃。
选择电缆时所用的环境温度: 土中直埋——取当地最热月平均气温; 室外电缆沟、电缆隧道——取当地最热月平均最高气温; 室内电缆沟——取当地最热月平均最高气温加5℃。
(a) 低压母线配电的树干式
(b) 变压器-干线式
(c) 低压链式接线
3.低压环形结线
特点:供电可靠性较高,保护装置整定配合比较复杂,易发生误动作。
低压环形接线
第二节 导线和电缆选择的一般原则
1、导线、电缆型号的选择原则 2、导线、电缆截面的选择原则
一、导线、电缆型号的选择原则
导线和电缆的选择根据其使用环境、工作条件等因素确定。 户外架空线路10KV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般 采用绝缘导线。 裸导线常用的型号:
注意:
❖ 选择降压变压器高压侧的导线时,应取变压器额定一次电流。 ❖ 选高压电容器的引入线应为电容器额定电流的1.35倍; ❖ 选低压电容器的引入线应为电容器额定电流的1.5倍(主要考虑电容 器充电时有较大涌流)。
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