电力系统基础知识培训v1.0

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电工基础知识(电工必读资料)

电工基础知识(电工必读资料)

电流 种类
~ ~ 或 3~
A
mA uA kV kW
测量 对象
V W

kW · h
V
f
Ω

欧姆表、兆欧表
常用电工仪表的符号和意义
磁电式仪表 电磁式仪表 工作 原理 电动式仪表 整流式仪表 感应式仪表 准确度 等级 绝缘等级 工作 位置 1.0
1.5
电流、电压、电阻 电流、电压 电流、电压、电功率、功率因数、 电能量 电流、电压 电功率、电能量 以标尺量限的百分数表示 以指示值的百分数表示 表示仪表绝缘经过 2kV 耐压试验
电工技术
第一章 电工基础知识
• 1-1 常用低压供配电系统 • 1-2 电工安全的基本知识 • 1-3 常用仪表与测量
1.1.1电力系统概述
• • 电力系统中,由升压和降压变电所和各种不同电压等级的送电线路连接在一起的部分称电力网 。 电力系统的运行必须满足下列基本要求: 电力用户,对供电可靠性的要求并不一样,即使一个企业中各个部门或车间,对供电持续性的 要求也有所差别。根据对供电持续性的要求,可把用户分为三级。 一级负荷:如停止供电,将会危害生命、捐坏设备、产生废品和使生产过程混乱,给国民经济 带来重大损失,或者使市政生活发生重大混乱。 二级负荷:如停止供电,将造成大量减产,城市大量居民的正常活动受到影响。 三级负荷:指所有不属于一级及二级的负荷,如非连续生产的车间及辅助车间和小城镇用电等。 • • •
电缆外皮 电缆芯 内层绝缘
E L G

500V- 50V- 5V- 50μ A 5mA 50mA -
+
(1)直流电流的测量。转换开关置于直流电流档,被测电流 从+、-两端接入,便构成直流电流测量电路。图中RAl、RA2、 RA3 是分流器电阻,与表头构成闭合电路。通过改变转换开关 的档位来改变分流器电阻,从而达到改变电流量程的目的。 (2)直流电压的测量。转换开关置于直流电压档,被测电压 接在+、-两端,便构成直流电压的测量电路。图中RVl、RV2、 RV3 是倍压器电阻,与表头构成闭合电路。通过改变转换开关 的档位来改变倍压器电阻,从而达到改变电压量程的目的。 (3)交流电压的测量。转换开关置于交流电压档,被测交流 电压接在+、-两端,便构成交流电压测量电路。测量交流时 必须加整流器,二极管D1和Dl组成半波整流电路,表盘刻度反 映的是交流电压的有效值。RVl'、RV2'、RV3'是倍压器电阻,电 压量程的改变与测量直流电压时相同。 (4)电阻的测量。转换开关置于电阻档,被测电阻接在+、- 两端,便构成电阻测量电路。电阻自身不带电源,因此接入电 池E。电阻的刻度与电流、电压的刻度方向相反,且标度尺的 分度是不均匀的。

电力系统基础知识培训v1.0

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电力系统名词解释1 简介在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率(P ),一种是无功功率(Q )。

它们的矢量和为视在功率(S ),S =22Q P + 。

有功功率――保持用电设备正常运行所需的电功率,即将电能转换为其它形式的能量(如:机械能、热能、光能等等)无功功率――用于电路内电场和磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的功率(如:电动机的转子磁场、变压器原边产生的磁场、交流接触器等),由于它不对外做功,才被称之为“无功”。

无功对电力系统的影响:a) 降低发电机有功功率的输出。

(发、输、变、配及用电设备的额定容量指的是视在功率) b) 降低输、变电设备的供电能力。

c) 造成电路电压损失增大和电能损耗的增加。

d) 造成低功率因数运行和电压下降,使电气容量得不到充分的发挥。

功率因数――电网中的电力负荷如:电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。

电感性负载的电压和电流的相量间存在一个相位差,通常用相位角ϕ的余弦cos ϕ来表示,cos ϕ称为功率因数,又叫力率。

一次二次回路――对于电气设备,如发电机、电动机、变压器、断路器、隔离开关、接触器、电动机起动装置等,都同时具有两种接线,一种是与电源连接的主回路,它是把电网的电流接到设备上做功的主体元件,输送的是大电流;另一种是主体元件的辅助电路,如监察测量仪表、控制及信号装置、继电保护装置、自动控制及监测或反馈装置、远动装置等,这些装置一般是由互感器、蓄电池组、低压电源继电器、插件、供电装置等组成,它们的工作状态及逻辑功能决定着主体元件的工作状态并监控主体元件,这些装置使用低电压、小电流却控制着主回路的高电压、大电流。

我们把这些装置的接线称为二次接线或二次回路、辅助回路,而把主体元件的主回路称为一次接线或一次回路、主回路。

二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。

电力基础业务知识

电力基础业务知识

一、输变电变电站变电站,改变电压的场所。

为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。

变电站的主要设备是开关和变压器。

按规模大小不同,小的称为变电所。

变电站大于变电所。

变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。

变电站:“改变电压、控制和分配电能的场所。

规模小的称为变电所”。

变电站(SUBSTATION)是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。

变电站主要可分为:枢纽变电站、终端变电站;升压变电站、降压变电站;电力系统的变电站、工矿变电站、铁路变电站(27.5KV、50HZ);1000KV、750KV、500KV、330KV、220KV、110KV、66KV、35KV、10KV、6.3KV等电压等级的变电站;10KV变电所;箱式变电站。

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。

变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。

变电站在特定的环境中;是将AC—DC—AC转换过程。

像海底输电电缆以及远距离的输送中。

有些采用高压直流输变电形式。

直流输电克服交流输电的容抗损耗。

具有节能效应。

变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器(即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。

电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。

变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。

前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。

变压器的电压需与电力系统的电压相适应。

为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。

按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。

电力系统基础知识培训

电力系统基础知识培训

第一章电力系统基础知识继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。

这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。

>>第一节电力系统基本概念一、电力系统构成电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。

其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1-1中的虚框所示。

电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。

在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。

动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。

图1-1 动力系统、电力系统及电力网示意图需要指出的是,为了保证电力系统一次电力设施的正常运行,还需要配置继电保护、自动装置、计量装置、通信和电网调度自动化设施等。

电力系统主要组成部分和电气设备的作用如下。

(1)发电厂。

发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂。

天然能源也称为一次能源,例如煤炭、石油、天然气、水力、风力、太阳能等,根据发电厂使用的一次能源不同,发电厂分为火力发电厂(一次能源为煤炭、石油或天然气)、水力发屯厂、风力发电厂等。

(2)变电站(所)。

变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,是一个装有多种电气设备的场所。

根据在电力系统中所起的作用,可分为升压变电站和降压变电站;根据设备安装位置,可分为户外变电站、户内变电站、半户外变电站和地下变电站。

变电站内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。

变电站内还配备有继电保护和自动装置、测量仪表、自动控制系统及远动通信装置等。

电力系统基础知识培训手册

电力系统基础知识培训手册

电力系统基础知识培训前言本手册所涉及内容均为电力系统基础知识及调度自动化系统基础知识。

本手册主要为新员工入门使用。

目录第1章电力系统基础知识 (7)1.1 电力系统概述 (7)1.1.1基本概念 (7)1.1.2发展简况 (7)1.1.3系统构成与运行 (8)1.1.4系统调度 (9)1.1.5系统规划 (9)1.1.6研究与开发错误!未定义书签。

1.2 电力系统基础知识 (11)1.2.1电力系统、动力系统、电力网络 (11)1.2.2电力的来源 (11)1.2.3常用术语 (11)1.2.4电力系统构成 (11)1.2.5电力系统的安全状态、警戒状态、紧急状态 (12)1.2.6负荷预测 (12)1.2.7能源布局 (12)1.2.8电源规划、电网规划、配电规划 (13)1.2.9信息与控制 (13)1.2.10电力工业生产的特点 (14)1.2.11现代电网的特点 (14)1.2.12区域电网互联的意义与作用.151.2.13电网接线及其优缺点 (15)1.2.14母线接线主要方式 (16)1.2.15常用母线接线方式的特点 (16)1.2.16电力系统电压与频率特性的区别 (17)1.2.17电力系统通信管理有两种模式............................................... 17第2章调度自动化系统专业背景.. (18)2.1 调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息 (18)2.2 能量管理系统(EMS) (18)2.3 电网调度自动化系统的组成及各部分作用。

(18)2.4 电网调度自动化SCADA系统的作用及其基本功能 (19)2.5 自动发电控制(AGC)的概念 (19)2.6 网络拓扑分析的概念 (19)第3章电力系统调度管理基础 (20)3.1 概述 (20)3.1.1.调度管理体制分类 (20)3.1.2.我国的调度管理体制 (20)3.1.3.实例 (20)3.1.4.调度管理的工作内容 (21)3.2 调度人员的职责 (21)3.2.1.值班调度员的职责 (21)3.2.2.电力系统运行分析人员的主要职责 (22)3.2.3.管理人员的主要职责 (22)3.2.4.自动化管理人员的主要职责.22第4章电气设备基础 (23)4.1 电器设备概述 (23)4.1.1.电气设备的意义 (23)4.1.2.电气设备的功用 (24)4.1.3.电气设备分类 (24)4.1.4.电路图 (24)4.1.5.电气设备的状态 (26)4.2 电气设备简介 (26)4.2.1.一次设备 (26)4.2.2.二次设备 (27)4.2.3.输变电电气设备主要内容 (28)4.3 电气设备的主要参数 (30)4.3.1.额定电压 (30)4.3.2.额定电流 (33)4.3.3.额定容量 (33)第5章电力系统的稳定性 (34)5.1 电力系统稳定性的重要意义 (34)5.2 电力系统稳定性问题的含义和分类 (34)5.3.1 电力系统稳定性含义 (34)5.3.2 电力系统稳定性的广义角度分类345.3.3 电力系统稳定性根据电力系统所承受的扰动大小不同的分类.355.3 提高静态、暂态稳定性的措施 (35)5.3.1 提高电力系统静态稳定的措施355.3.2 提高电力系统的暂态稳定性的措施 (36)第1章电力系统基础知识1.1 电力系统概述1.1.1 基本概念电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

电工基础知识培训

电工基础知识培训

电工基础知识培训电工是负责安装、维护和修理电气系统的专业人士,他们的工作范围涉及到各种各样的电气设备,包括发电设备、输配电设备、电气控制设备等。

在进行电工基础知识培训时,我们需要了解一些基础的知识,包括电气安全、电路原理、电气设备等内容。

电气安全电气安全是电工工作中最为重要的一项知识,因为电气工作涉及到高压电流,一旦操作不当就会导致严重的安全事故。

在进行电工基础知识培训时,我们需要了解如何正确使用各种工具和设备、如何进行正确的绝缘和接地等电气安全知识。

同时,我们还需要了解如何正确使用个人防护装备,如何正确操作电气设备等知识。

电路原理电路原理是电工工作中的另一项重要知识,它涉及到电流、电压、电阻等概念。

在进行电工基础知识培训时,我们需要了解电路原理的基本概念,包括串联电路、并联电路、交流电路、直流电路等。

同时,我们还需要了解如何使用万用表、示波器等测量和测试电路的工具。

电气设备电气设备是电工工作中的另一项重要知识,它涉及到各种各样的电气设备,包括电机、发电机、变压器、断路器等。

在进行电工基础知识培训时,我们需要了解各种电气设备的工作原理、结构组成、使用方法等知识。

同时,我们还需要了解各种电气设备的维护和保养方法,以确保其正常运行。

除了以上所述的知识外,电工基础知识培训还需要包括一些实践操作,以帮助学员掌握各种工具和设备的使用方法,提高他们的操作技能。

在进行实践操作时,我们需要特别注意安全,确保学员在操作过程中不会受伤或造成设备损坏。

总之,电工基础知识培训是非常重要的,它能够帮助学员掌握各种电气工作所需的基本技能和知识,提高他们的工作能力和安全意识。

希望通过培训,学员能够成为一名优秀的电工,为电气工程的安全和发展做出贡献。

除了电气安全、电路原理和电气设备外,电工基础知识培训还应该包括以下内容:1. 电气标准和法规:在进行电工基础知识培训时,学员需要了解相关的电气标准和法规,以确保他们的工作符合国家和行业的规定。

电力系统分析习题集及答案(杨淑英)

电力系统分析习题集及答案(杨淑英)

电力系统分析习题集华北电力大学前言本书是在高等学校教材《电力系统稳态分析》和《电力系统暂态分析》多次修改之后而编写的与之相适应的习题集。

电力系统课程是各高等院校、电气工程专业的必修专业课,学好这门课程非常重要,但有很大的难度。

根据国家教委关于国家重点教材的编写要求,为更好地满足目前的教学需要,为培养出大量高质量的电力事业的建设人材,我们编写了这本《电力系统分析习题集》。

力求使该书具有较强的系统性、针对性和可操作性,以便能够使学生扎实的掌握电力系统基本理论知识,同时也能够为广大电力工程技术人员提供必要的基础理论、计算方法,从而更准确地掌握电力系统的运行情况,保证电力系统运行的可靠、优质和经济。

全书内容共分十五章,第一至第六章是《电力系统稳态分析》的习题,第七至第十四章是《电力系统暂态分析》的习题,第十五章是研究生入学考试试题。

本书适用于高等院校的师生、广大电力工程技术人员使用,同时也可作为报考研究生的学习资料。

由于编写的时间短,内容较多,书中难免有缺点、错误,诚恳地希望读者提出批评指正。

目录第一部分电力系统稳态分析第一章电力系统的基本概念第二章电力系统的元件参数及等值电路第三章简单电力系统的计算和分析第四章电力系统潮流的计算机算法第五章电力系统的有功功率和频率调整第六章电力系统的无功功率和电压调整第二部分电力系统暂态分析第七章电力系统故障分析的基本知识第八章同步发电机突然三相短路分析第九章电力系统三相短路的实用计算第十章对称分量法及元件的各序参数和等值电路第十一章不对称故障的分析、计算第十二章电力系统各元件的机电特性第十三章电力系统静态稳定第十四章电力系统暂态稳定第十五章研究生入学考试试题附录第一部分电力系统稳态分析电力系统稳态分析,研究的内容分为两类,一类是电力系统稳态运行状况下的分析与潮流分布计算,另一类是电力系统稳态运行状况的优化和调整。

第一章电力系统的基本概念1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电? 1-2 为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的? 1-3 我国电网的电压等级有哪些?1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。

第一章 电力系统概论

第一章 电力系统概论

续上页
2.TT系统 其电源中性点直接接地,设备外露可导电部分均各自PE线 单独接地。 优点:不存在TN系统中的故障蔓延现象。 缺点:须装设高灵敏的接地故障保护电器。
A 电源 B C N 负荷
三相设备
RB RA
单相设备 外露可导电部分
外露可导电部分
1.3.4 中性点经电阻接地的电力系统
中性点经电阻接地,按接地电流大小又分为经高电
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章
第一章
电力系统概论
§1.1电力系统和供配电系统概述 §1.2电力系统的额定电压 §1.3 电力系统的中性点运行方式 §1.4电能质量指标 §1.5电力负荷 小结 思考题和习题
1.1电力系统和供配电系统概述
电能是一种清洁的二次能源。由于电能不仅便于 输送和分配,易于转换为其它的能源,而且便于控制、 管理和调度,易于实现自动化。因此,电能已广泛应用 于国民经济、社会生产和人民生活的各个方面。绝大 多数电能都由电力系统中发电厂提供,电力工业已成 为我国实现现代化的基础,得到迅猛发展。到2011年 底,我国发电机装机容量达105 576万千瓦,居世界第2 位,发电量达46928亿度,居世界第1位。参考链接 /news/201211/CFB3F81AFE201FA9E040080A7DC9391C.html
电气安全
电能质量
教材与主要参考书目:
唐志平主编. 供电工程. 电子工业出版社. 2008 翁同安主编. 供电技术. 机械工业出版社. 2008
刘介才编著. 工厂供电. 机械工业出版社.
雍静主编. 供配电系统. 机械工业出版社. 2003 中国航空工业规划设计研究院等编. 工业与民用配 电设计手册(第3版). 中国电力出版社. 2005

电力系统仿真软件介绍

电力系统仿真软件介绍

电力系统仿真软件的分类较为复杂,按照不同标准可分为:实时与非实时,短时与长时间等不同种类,而各个仿真软件在功能上都具有综合性,只是侧重点有所不同,在报告的最后有各类仿真软件功能的比较,以下为较著名的仿真软件的介绍。

1 EMTDC/PSCADEMTDC是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,一般直接将其称为PSCAD。

使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能。

PSCAD/EMTDC基于dommel电磁暂态计算理论,适用于电力系统电磁暂态仿真。

EMTDC(Electro Magnetic Transient in DC System)即可以研究交直流电力系统问题,又能完成电力电子仿真及其非线性控制的多功能工具。

PSCAD由Manitoba HVDC research center开发。

2 PSAPACPSAPAC由美国EPRI开发,是一个全面分析电力系统静态和动态性能的软件工具。

其包含多个模块,其中部分模块可以单独使用。

模块和功能如下:DYNRED(Dynamic Reduction Program):网络化简与系统的动态等值,保留需要的节点。

LOADSYN(Load Synthesis Program):模拟静态负荷模型和动态负荷模型。

IPFLOW(Interactive Power Flow Program):采用快速分解法和牛顿-拉夫逊法相结合的潮流分析方法,由电压稳态分析工具和不同负荷、事故及发电调度的潮流条件构成。

TLIM(Transfer Limit Program):快速计算电力潮流和各种负荷、事故及发电调度的输电线的传输极限。

DIRECT:直接法稳定分析软件弥补了传统时域仿真工作量大、费时的缺陷,并且提供了计算稳定裕度的方法,增强了时域仿真的能力。

LTSP(Long Term Stability Program):LTSP是时域仿真程序,用来模拟大型电力系统受到扰动后的长期动态过程。

电力系统基础知识培训课件

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03
输电与配电系统
输电线路是电力系统的重要组成部分,负责将电能从发电厂传输到负荷中心。
输电线路
输电电压
输电损耗
输电电压等级有高压、超高压和特高压,不同电压等级适用于不同距离和容量的输电。
输电过程中会产生一定的损耗,包括线路损耗、变压器损耗等,需要采取措施降低损耗。
03
02
01Biblioteka 配电网是电力系统的重要组成部分,负责将电能从输电网分配到用户。
详细描述
电力系统的基本特性
总结词
电力系统具有以下基本特性:整体性、动态性、可控性和安全性。整体性是指电力系统是一个整体,各部分之间相互关联、相互影响;动态性是指电力系统的状态和参数会随时间和运行条件的变化而变化;可控性是指电力系统的运行状态可以通过调节和控制手段进行改变;安全性是指电力系统在运行过程中应保持稳定和可靠,避免发生事故和造成损失。
电力系统基础知识培训课件
contents
目录
电力系统概述发电系统输电与配电系统电力系统保护与控制电力系统安全与可靠性电力系统经济性分析
01
电力系统概述
电力系统的定义与组成
总结词
电力系统是由发电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产、传输、分配和消费的系统。它包括发电系统、输电系统、配电系统和用电系统等部分。发电系统负责将各种能源转化为电能,输电系统负责将电能传输到目的地,配电系统负责将电能分配给各个用户,用电系统则负责消费电能。
销售费用
包括销售人员工资、广告费用等。
税收和附加费
根据国家政策和规定需要缴纳的相关费用。
THANK YOU
详细描述
02
发电系统
利用化石燃料(如煤、石油、天然气)燃烧产生的热能转换为电能。

高压电工特种作业证理论考试(3、电力系统基础知识部分)

高压电工特种作业证理论考试(3、电力系统基础知识部分)

高压电工特种作业证理论考试(3、电力系统基础知识部分)第三章电力系统基础知识一、单选题共38题省题库第43-80题1. 43、电力网由输电()、配电三部分组成。

【单选题】 [单选题] *A、发电B、变电(正确答案)C、供电D、用电2. 44、根据供电可靠性的要求及中断供电造成的损失,用电负荷分为()。

【单选题】 [单选题] *A、一B、二C、三(正确答案)D、四3. 45、停电将使重要用电单位正常工作受到影响的负荷属于()级负。

【单选题】[单选题] *A、一B、二(正确答案)C、三D、四4. 46、根据电气设计规程的有关规定,对于一类负荷的供电,应由至少()电源供电。

【单选题】 [单选题] *B、两个(正确答案)C、一个D、一个加上备用5. 47、供电质量指的是电能质量与()。

【单选题】 [单选题] *A、供电的可靠性(正确答案)B、供电经济性C、供电的周期性D、供电服务质量6. 48、为了保证用户供电的连续性,尽量减少对用户的()。

【单选题】 [单选题] *A、单次停电时间B、平均停电时间(正确答案)C、多次停电时间D、累积停电时间7. 49、产生谐波电流最为突出的设备是()。

【单选题】 [单选题] *A、可控硅设备(正确答案)B、电焊机C、气体放电灯D、白炽灯8. 50、电力系统公共连接点正常不平衡允许值为(),短时不超过4%。

【单选题】 [单选题] *A、1.0%B、2.0%(正确答案)D、4.0%9. 51、一般规定:35kV及以上供电系统,年停电次数不超过()次。

【单选题】[单选题] *A、1(正确答案)B、2C、3D、410. 52、10kV供电系统,年停电次数不超过()次。

【单选题】 [单选题] *A、1B、2C、3(正确答案)D、411. 53、电力系统中性点接地方式类型有:(),经消弧线圈接地,经高阻抗接地,中性点直接接地的系统。

【单选题】 [单选题] *A、系统接地B、过电压接地C、中性点不接地(正确答案)D、重复接地12. 54、中性点非有效接地系统发生单相金属性接地故障时,中性点对地电压U0与接地相的相电压大小相等,反向相反,并等于电网出现的()电流。

电网基础知识培训教程PPT课件

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2、中间变电所: 起中间环节的作用。停电后,将引起区 (220-330KV) 域网解裂。
3、地区变电所: 以对地区用户供电为主。
(110-220KV)
3
4、终端变电所:接近负荷点,高压侧高电压多为110KV。 5、企业变电所:工矿企业专用变电所,电压为110-220KV。
§2 发电厂电器设备概述
发电厂的电气设备是发电厂生产过程的最后一个环节。
(rated voltage)所规定的电压。1000V以上为高压, 以下为低压
二、额定电流:(rated current)
指在一定的基准环境温度下,允许长期通过设备的最 大电流,并且此时设备的绝缘和载流部分被长期加热的最 高温度不超过所规定的允许值。
超过额定温度会造成绝缘老化,降低设备使用年限。
7
§4 电力系统中性点的运行方式(补充) 一、中性点接地方式:
负 设W相接地,接地电
NV
阻为零)
W
荷 (压1为)故中障性相点电对压地:电UW
CW CV CU
(2)U、V两相对地
电压升高了 3 倍,
线电压保持不变
3、适用范围:
(3)接地电流为容性,等于正 常时一相对地电容电流的3倍
(1)电压在500V以下的三相三线制系统
(2)3-10KV系统当接地电流</=30A时 (3)20-60KV系统当接地电流</=10A时 (4)与发电机有直接电气联系的3-20KV系统,如要求 发电 机带内部单相接地故障运行,当接地电流</=51A1
采用消弧线圈接地。
12
U NV W
四、中性点直接接地

的系统

1、 中性点的电位恒 等于地电位
Id

电工基础知识

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电工基础知识1 直流电路2 电流和电压3 基尔霍夫定律4 电阻电路5 电功率与电能6 电磁基本知识7 单相交流电路8 三相交流电路9 常用低压供配电系统10 电工安全的基本知识11 常用仪表与测量一、直流电路电路的定义:电流的通路称为电路电路的组成:电源、连接导线、控制装置和负载组成。

电路的主要功能:1、进行能量的转换、传输和分配。

2、实现信号的传递、存储和处理。

电路最基本物理量:电流、电压和功率。

二、电流与电压电流:电荷有规则定向移动形成电流。

电流强度:单位时间内通过导体截面的电荷量。

公式:I=Q/tI—电流,单位是安,用A表示,千进位,还有微安,毫安,千安(mA、A、KA);Q—电荷量,单位库仑,用C表示,1库仑=6.2518个电子的电量;t—时间,单位是秒,用s表示。

电压:两物体或两点间的电位差叫电压。

电位:某一点到参考点的电压。

电动势:电源内部产生的推动电流的力量。

电压、电位、都用U表示,电动势用e表示。

电压、电动势的单位都是伏特(简称伏),用v表示,千进位,还有微伏,毫伏,千伏等(mv、v、Kv)三、基尔霍夫定律电路中通过同一电流的每个分支称为支路。

3条或3条以上支路的连接点称为节点。

电路图示电路有3条支路,2个节点,3个回路。

中任一闭合的路径称为回路。

基尔霍夫电流定律表述一在任一瞬时,流入任一节点的电流之和必定等于从该节点流出的电流之和。

所有电流均为正。

基尔霍夫电流定律表述二在任一瞬时,通过任一节点电流的代数和恒等于零。

可假定流入节点的电流为正,流出节点的电流为负;也可以作相反的假定。

基尔霍夫电压定律表述一在任一瞬时,在任一回路上的电位升之和等于电位降之和。

所有电压均为正。

基尔霍夫电压定律表述二出入i i ∑=∑0=∑i 降升u u ∑=∑在任一瞬时,沿任一回路电压的代数和恒等于零。

电压参考方向与回路绕行方向一致时取正号,相反时取负号。

四、电阻电路电阻元件:一种消耗电能的元件。

01电能计量基础知识

01电能计量基础知识
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(三)单相感应式长寿命技术电能表与 普通电能表的异区
1、共同点: (1)工作原理完全一致,都是依据电磁感应原 理工作的。 (2)电能表准确度等级标志都是2级。
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2、不同点: (1)可靠性设计要求,一般DD86系列电 能表设计寿命为10年,而长寿命电能表要求 在20年以上。 (2)长寿命技术电能表电磁系统的设计, 选材高于普通感应电能表,所用材料要求高 稳定度,抗腐蚀、抗老化、抗氧化。
3、辅助部件:基架、外壳、端钮等组 成。
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(二)、感应式电能表工作原理
当电能表接入交流电路时,电压线圈两端承受线 路电压,电流线圈流过负载电流,由于电压组件和 电流组件在电气结构上的不同,将产生在空间上的 不同位置、相位上有一定差异的电压、电流交变磁 通。当交变磁通穿过圆盘时,分别在圆盘上产生了 锅流,于是电压工作磁通与电流工作磁通所产生的 涡流相互作用,其结果在圆盘上形成了驱动力矩, 使圆盘始终按一定方向转动。
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上月总正反向有功电量,总正反向尖、峰、平、谷有功 电量
3 总感容性无功电量,总感容性尖、峰、平、谷无功电量
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月总感容性无功电量,上月总感容性尖、峰、平、谷无 功电量
5 本月正反向总、尖、峰、平、谷最大需量及出现时间
6 上本月正反向总、尖、峰、平、谷最大需量及出现时间
7 A、B、C相及总失压累计时间,正反向失压累计电量
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(5)计度器的设计不一样。长寿命技术 电能表的计度器的转动部分选用的是耐磨性 高的石墨轴衬,不锈钢针,轴孔不加润滑油, 摩擦力矩小,寿命长。而普通电能表采用金 属轴孔与人造宝石配合,需加润滑油,摩擦 力矩大,寿命短。
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(6)长寿命技术电能表的铭牌和计度器字轮印 刷用油墨耐紫外线辐射能力必须达7级以上,能耐阳 光照射而不褪色,铭牌具有条形码标志或预留有条 形标志位置。而普通电能表无此要求。
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电力系统名词解释1 简介在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率(P ),一种是无功功率(Q )。

它们的矢量和为视在功率(S ),S =22Q P + 。

有功功率――保持用电设备正常运行所需的电功率,即将电能转换为其它形式的能量(如:机械能、热能、光能等等)无功功率――用于电路内电场和磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的功率(如:电动机的转子磁场、变压器原边产生的磁场、交流接触器等),由于它不对外做功,才被称之为“无功”。

无功对电力系统的影响:a) 降低发电机有功功率的输出。

(发、输、变、配及用电设备的额定容量指的是视在功率) b) 降低输、变电设备的供电能力。

c) 造成电路电压损失增大和电能损耗的增加。

d) 造成低功率因数运行和电压下降,使电气容量得不到充分的发挥。

功率因数――电网中的电力负荷如:电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。

电感性负载的电压和电流的相量间存在一个相位差,通常用相位角ϕ的余弦cos ϕ来表示,cos ϕ称为功率因数,又叫力率。

一次二次回路――对于电气设备,如发电机、电动机、变压器、断路器、隔离开关、接触器、电动机起动装置等,都同时具有两种接线,一种是与电源连接的主回路,它是把电网的电流接到设备上做功的主体元件,输送的是大电流;另一种是主体元件的辅助电路,如监察测量仪表、控制及信号装置、继电保护装置、自动控制及监测或反馈装置、远动装置等,这些装置一般是由互感器、蓄电池组、低压电源继电器、插件、供电装置等组成,它们的工作状态及逻辑功能决定着主体元件的工作状态并监控主体元件,这些装置使用低电压、小电流却控制着主回路的高电压、大电流。

我们把这些装置的接线称为二次接线或二次回路、辅助回路,而把主体元件的主回路称为一次接线或一次回路、主回路。

二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。

对于电力系统中的高压成套配电设备,二次回路通常使用直流220V 或110V 作为其工作电源,一般电力系统中的低压成套配电设备,则使用交流220或380V (直接从主回路上取电源)作为工作电源。

另外,对于发电厂的高低压配电设备,由于其设备的运行重要性,一般都使用直流220V 或110V 作为其工作电源。

2 一次部分电气一次设备――直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。

包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀闸、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电机等。

电气一次回路――由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或其它生产的电气回路。

电气主接线――把发电机、变压器、断路器、隔离开关等按预期生产流程连成的电路。

发电机――把其他形式能量转化为电能的设备。

变压器――进行高低电压转变的设备。

按照绕线方式分为两卷变、三卷变、自耦变等。

按照功能分为主变、所用变、压变等a)两卷变――每相有高、低压两个绕组的变压器。

b)三卷变――每相有高、中、低压三个绕组的变压器c)自耦变――每相只有一个绕组,通过在绕组中引出抽头方式获得低压的变压器d)主变――进行一次电能转变的变压器。

e)所用变――给电站提供电源的专用变压器。

f)压变――把一次危险不可工作高压降为安全可工作电压的专用变压器。

间隔――指一路出(进)线的所有设备。

电流开断设备根据对电流的开断能力和灭弧能力分为断路器、负荷开关、刀闸。

其说明如下:a)断路器――具有强大的灭弧能力,可以切断电气设备的短路电流。

这时的电流通常是正常工作电流的40-80倍以上。

注:对断路器来说,凡是不带电情况下的操作叫作分闸与合闸,凡是带电情况下的操作叫开断与关合。

b)负荷开关――具有一定的灭弧能力可以带负荷分、合。

即可以切断电气设备的正常工作电流,但不能切断短路电流。

c)隔离开关(刀闸)――不具有灭弧能力,所以不能带负荷分、合。

可分为隔离刀闸和接地刀闸。

母线――电站的汇流铜排或者铜管。

a)单母线接线,电气设备通过断路器和汇流母线连接。

为了弥补单母线的不足采用以下接线b)母线分段单母线通过分段断路器进行分段的接线方式第 3 页 共 10 页c) 加设旁路母线 为了检修时不间断供电,在单母线加设旁路断路器和旁路母线,电气设备通过断路器和汇流母线连接,通过隔离刀和旁路连接的接线。

d) 单母线分段带旁母 综合以上两种接线。

e) 双母线接线 电气设备通过断路器和两条汇流母线连接。

f)母线分段为了增加灵活性,把其中一条母线通过分段断路器分段的双母线接线方式。

g)加设旁路母线为了检修时不间断供电,母线加设旁路断路器和旁路母线的接线方式。

h)以下方式并非常用模式,只做了解,不做具体介绍:二分之三接线、三分之四接线、变压器母线组接线。

馈线――将电能输送到配变或者终端用户的输电线。

线路――将电能输送到变电站或者配电站的输电线。

负荷――消耗电能的用电单位。

电容器――为调节系统无功的电容设备,通常由多个电容组成电容器组。

避雷器――通过击穿自身的绝缘把雷电所产生的电流导入大地而保护电气设备的设备。

阻波器――是由一电感线圈和可调电容器并联组成的回路。

作用是把通讯所用的载波高频限制在被保护线路的范围之内。

熔断器――即通常所说的保险丝3 二次部分电气二次设备――对一次设备进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。

如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。

电气二次回路――构成对一次设备进行监测、控制、调节、保护的电气回路。

继电保护装置:在以前直到目前为至的保护大多由一个或者多个继电器及其附属设备的组合构成。

第 5 页 共 10 页现在尽管由先进设备代替了继电器保护,但一直延用此称呼。

就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器或发出信号的一种自动装置。

一般由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。

a) 主保护――满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

b) 后备保护――主保护或者断路器拒动时,用来切除故障的保护。

分为近后备保护、远后备保护。

c) 辅助保护――补充主保护和后备保护的性能,或者当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。

d) 异常运行保护――反应被保护电力设备或者线路异常运行状态的保护。

电流速断保护――仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护。

a) 限时电流速断保护――保护线路全长,并能以较小的时限快速切除全线范围内的故障。

b) 过电流保护――起动电流按照躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。

c) 定时限过电流速断保护――动作时限为设定值,当故障时间维持超过设定值时限才动作的保护装置。

d) 反时限过电流速断保护――动作时限和被保护线路中电流大小有关的一种保护。

当电流大时动作时限变短,而电流小时动作时限变长。

电压保护――仅反应于电压动作的保护。

a) 低压保护――当电压低于设定值而作用于信号或者跳闸的保护。

b) 过压保护――当电压高于设定值而作用于信号或者跳闸的保护。

c) 功率方向保护――通过反应系统功率方向而动作的一种保护装置。

d) 距离保护――反应故障点至保护安装未地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。

纵联保护――利用某种通信通道(简称通道)将输电线路两端(或多端)的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端并加以比较,判断故障范围,决定是否切断被保护线路。

注:纵联保护具有绝对的选择性。

a) 纵联差动保护――是最简单的一种用辅助导线或称为导引线作为通道的纵联保护。

b) 高频保护――以输电线载波通道作为通信通道的纵联保护。

按工作原理分为方向高频保护和相差高频保护。

c) 微波保护――以微波作为通信通道的一种输电线纵联保护。

横联保护――利用某种通信通道(简称通道)将输电线路两端(或多端)的保护装置横向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端并加以比较,判断故障范围,决定是否切断被保护线路。

备自投――备用电源自动投入装置。

自动重合闸――(缩写为ZCH)将因故障跳开后的断路器按需求自动投入的一种自动装置。

自动重合闸重合4次以上需要解列检修。

瓦斯保护――是反应于油箱内部所产生的气体或者油流而动作的保护。

瓦斯作用于信号,过负荷保护――反应设备负荷并当负荷大于一定值时作用于信号、自动减载或者跳闸。

过励磁保护――反应于实际磁密和额定磁密之比而动作的保护。

注:安装于高压500KV变压器动作电流――能使继电器动作的最小电流值。

继电器返回电流――能使继电器返回原位的最大电流值。

返回系数――返回电流和动作电流的比率系数继电特性――继电器的动作都是明确干脆的,它不能停留在某一中间位置的特性。

停机――断开发电机断路器、灭磁;汽轮发电机还要关闭主汽门,水轮发电机还要关闭导水翼。

甩负荷――发电机跳开出口断路器。

减负荷――把原动机出力减到定值。

解列灭磁―――断开发电机断路器、灭磁;汽轮机甩负荷。

解列――断开发电机断路器;汽轮机甩负荷。

程序跳闸――按照规定顺序跳闸。

对汽轮机:关闭主汽门,待逆功率继电器动作后,再跳开发电机断路器并灭磁;对水汽轮:将导水翼关到空载位置,再跳开发电机断路器并灭磁。

4 自动化部分第 7 页 共 10 页其中发电、输电、变电几个环节的监视、控制和管理属能量管理系统EMS (Energy Management System ),包括:a) 监视控制和数据采集SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition )b) 自动发电控制AGC (Automatic Generation Control )c) 管理信息系统MIS (Management Information System )d) 其它名目繁多的EMS 高级应用软件配电和用电的监视、控制和管理属配电管理系统DMS (Distribution Management System ),包括: a) SCADAb) 负荷管理LM (Load Management )/负荷控制c) 故障管理d) 自动绘图AM (Automated Mapping )e) 设备管理FM (Facilities Management )f) 地理信息系统GIS (Geographic Information System )g) 投诉电话热线TC (Trouble Call )h) 配电网高级应用软件等功能。

四遥:即电力系统中常说的遥测(YC )、遥信(YX )、遥调(YT )、遥控(YK )。

a) 遥测:对电气设备数据的远程测量。

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