发电厂电气部分配电装置

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发电厂电气部分第七章习题解答

发电厂电气部分第七章习题解答

第7章配电装置7-1 对配电装置的基本要求是什么?答:对配电装置的基本要求是:1)保证运行可靠;2)便于操作、巡视和检修;3)保证工作人员的安全;4)力求提高经济性;5)具有扩建的可能。

7-2 试述最小安全净距的定义及其分类。

答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不使空气气隙被击穿,对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分之间的最小安全净距分为A、B、C、D、E五类。

7-3 试述配电装置的类型及其特点。

答:配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋个配电装置;按其组装方式,可分为装配式和成套式。

屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内设备。

屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;3)想念设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,占地面积积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作影响大。

成套配电装置的特点:1)电气设备封闭可半封闭的金属中,相间和对地距离可缩小,结构紧凑,上地面积小;2)所有设备已在工厂组装成一体;3)运行可靠性高,维护方便;4)耗用钢材较多,造价较高。

7-4 简述配电装置的设计原则和设计要求。

答:配电装置的设计原则是配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规程、规范及技术规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、检修、施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,积极慎重地采用新布置、新设备、新材料和新结构,使配电装置设计不断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。

发电厂和变电站的配电装置形式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行、检修和安装要求,通过技术经济比较予以确定。

发电厂电气部分

发电厂电气部分

发电厂电气部分一、名词解释:1.一次设备:直接生产、转换和输配电能的设备。

2.二次设备:对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备。

3.电气主接线:一次设备按预期的生产流程所连成的电路,称为电气主接线。

4.最高允许温度:为了保证导体可靠工作,规定了导体长期工作发热和短路时发热的温度限制,称最高允许温度。

5.厂用电率:厂用电耗电量占发电厂总发电量的百分数,称为该时间段的厂用电率。

6电力网:是将各电压等级的输配电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。

7.发电机—变压器单元接线:发电机和主变压器直接连成一个单元,再经断路器接至高压系统,发电机出口处除厂用分支外不再装设母线,这种接线称为发电机—变压器单元接线。

8.电气主接线:是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。

9.最小安全净距: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,都不致使空气间隙被击穿。

10.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成的总体装置。

11.接触电压:人站在地面上离设备水平距离为0.8m处,手触到设备外客、构架离地面垂直距离为1.8m处时,加于人手与脚之间的电压。

12.跨步电压:人在分布电位区域内沿地中电流的散流方向行走,步距为0.8m时,两脚之间所受到的电压。

13.工作接地:在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地。

14.保护接地:为保护人身和设备安全,将电气装置正常不带电而由于绝缘损坏有可能带电的金属部分接地。

二、填空:1.发电厂的类型有火电厂、水电厂、核电厂和新能源发电。

2.限流电器包括串联在电路中的普通电抗器和分裂电抗器,其作用是限制短路电流。

3.母线是用来汇集和分配电能的,并把发电机、变压器与配电装置连接,有敞露母线和封闭母线之分。

4.电能的发展方向:大容量、超高压、远距离。

发电厂电气部分第7章 配电装置1

发电厂电气部分第7章 配电装置1

中型配电装置 实物图
旁路母 线9
隔离开 关4 隔离开 关3
A B C
A
B
C
A
B C
隔离开 关7
断路器5
中央门型架
悬式绝缘子
☞分相中型配电装置:
所谓分相布置系指隔离开关是分相直接布置在母线的正下方。
采用硬圆管母线及伸缩式隔离开关,可减小母线相间距离,降 低构架高度,节约占地面积;断路器采用三列布置。 分相中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点。
2、屋内配电装置图
平面图 是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的 平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数
及排列,故可不表示所装电气设备。
断面图 是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空 间位置、安装和相互连接的结构图。 也应按比例绘制。
断面图举例
进线
旁路 母线
主母线
进 线
二、屋内配电装置的布置原则
线、母线隔离开关等较轻设备布置在第二层。
优点:与三层式相比,它的造价较低,运行维护和
检修较方便。 缺点:占地面积有所增加。 适用于出线有电抗器的情况。
☞单层式占地面积较大,通常采用成套开关柜,以
减少占地面积。
间隔的概念
在屋内配电装置中,通常将同一回路的电气设备和导
体布置在一个间隔内。 所谓间隔是指为了将电气设备故障的影响限制在最小 的范围内,以免波及相邻的电气回路,以及在检修电 气设备时,避免检修人员与邻近回路的电气设备接触, 而用砖或用石棉板等制成的墙体隔离的空间。
TM3
380/220V配电装置
4、对配电装置的基本要求 (1)运行可靠。
(2)便于操作、检修、和巡视。
(3)保证工作人员的安全。

发电厂电气设备

发电厂电气设备
发电厂电气设备
发电厂电气设备
1、电气基本知识 2、电气主接线与配电装置 3、发电机与电力变压器 4、开关设备 5、电力互感器 6、电动机 7、电气二次设备
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1 电路
1、概念—电路是指电流所通过的路径。 2、电路的组成:完整的电路主要由电源、负
载(用电设备)与导线组成。 3、电路图
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3、电气主接线常见接线方式
3.l 单母线制 单母线制如图,优点:
接线简单清晰、采用设 备少,投资省,操作方 便,便于扩建。缺点: 单母线制的可靠性和灵 活性较低,母线 故障或 检修时,都会影响母线 全部负荷的用电。
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3.2 单母线分段接线就
是将一段母线用断路器 分为两段,它的优点是接 线简单,投资省,操作方便; 缺点是母线故障或检修 时要造成部分回路停电。
按铁芯形式有:芯式变压器和壳式变压器。
按冷却方式分类有:干式变压器和油浸变压器(油浸自冷、油浸 风冷、油浸水冷、,强迫油循环,水内冷)
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变压器的结构及各主要部件作用
变压器主要部件是铁心 (器身)和绕组。铁心是 变压器的磁路,绕组是 变压器的电路。二者构 成变压器的核心即电磁 部分。除了电磁部分, 还有油箱/冷却装置/绝缘 套管/调压和保护装置等 部件。
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1—槽楔;2—波纹板;3—热弹性绝缘;
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4—上层空心绕组;5—下层实心绕组
发电机转子外形图
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发电机转子铁心图
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发电机转子外形图
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发电厂电气部分--第14讲

发电厂电气部分--第14讲

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发电厂电气部分(32学时) 第十四讲 主 讲: 刘君 E-mail: liujunlishu@126.com Tel: 80798449 第七章 基本要求: 配电装置 1、配电装置的设计原则 2、最小安全净距的概念 3、各类配电装置的特点 4、配电装置平面、断面图 110kV高压 配电装置 一、配电装置概述 定义: 根据电气主接线的连接 方式,由开关设备、保 护和测量设备、母线以 及必要的辅助设备组成 的总体装置。

 n 作用: 正常情况下:接受和分配 电能; 故障情况下:通过自动或 手动操作,迅速切除故 障,恢复正常运行。

n n n 基本要求 保证运行可靠 合理选择设备 有足够的安全净距 放火、防爆、蓄油排油 防水、防冻、抗震、耐污 n 便于操作、巡视和检修 结构整齐清晰 操作集中 防误操作措施 n 保证工作人员的安全 相邻设备间设隔墙 设遮栏 设置安全出口 设备外壳和底座安全接地 n n 力求提高经济性 具有扩建的可能 配 电 箱 安装 在房 屋入 口的 带电 度表 的低 压配 电箱 安装于住 宅中的低 压配电箱 二、配电装置的最小安全净距 n 最小安全净距: 指无论处于最高工作电压还是内外过电压下,空 气间隙均不致被击穿的最小安全距离。

 对敞露在空气中的配电装置: A1:带电部分对接地部分之间空间最小安全净距 A2:不同相的带电部分之间的空间最小安全净距 A值与电极的形状、冲击电压波形、过电压及其保护的水平、 环境条件以及绝缘配合等因素有关。

 根据过电压与绝缘配合计算,并考虑间隙放电试验曲线来 确定。

B、C、D、E类最小安全净距 B1带电部分到栅状遮栏间的距离和可移动设备在移动中到 带电裸导体间的距离: B1=A1+750(mm) B2带电部分到网状遮栏间的电气净距: B1=A1+30+70(mm) C无遮栏裸导体到地面的垂直净距: C=A1+2300+200(mm)屋外(屋内) D不同时停电检修的平行无遮栏裸导体间的水平净距: D=A1+1800+200(mm)屋外(屋内) E屋内配电装置向屋外的出线套管中心线到屋外通道路面的 距离:35kV及以下 E=4000mm 60kV及以上E=A1+3500(mm) q 栅状遮栏的高度不应低于 1200mm,栅状遮栏到地面 的净距以及栅条间的净距 应不大于200mm; q 网状遮栏的高度不应低于 1700mm,其网孔不应大于 40X40mm2; q 网状或栅状遮栏向上延伸 线至地面2.3m处与遮栏上 方带电部分之间不小于A1 q 位于地面或楼面上的裸导 体导电部分,其尺寸受空 间限制不能保证C值时应用 网状遮栏隔离,下面通行 部分的高度不应小于 1900mm。

发电厂电气部分(第五版)

发电厂电气部分(第五版)

5~71 72~126 127~215 216~357 358~470 471~576 577~627
第八章 发电厂和变电站的控制与信号 第九章 同步发电机的运行 第十章 电力变压器的运行
628~674 675~710 711~791
第一章 概述
第一节 电力工业发展概况
一、我国电力工业发展简况
1882年7月26日,上海电气公司在上海成立,安装了一台以蒸汽机带动的直流发电 机,并正式发电,从电厂到外滩沿街架线,供给照明用电,这是我国的第一座火电厂 。这与世界上第一座火电厂——于1875年建成的法国巴黎火车站电厂相距仅7年,与美 国的第一座火电厂——旧金山实验电厂相距3年,与英国的第一座火电厂——伦敦霍尔 蓬电厂同年建成,说明当年我国电力建设和世界强国差距并不大。
图1-6坝后式水电厂示意图
图1-7河床式水电厂示意图
(2)引水式水电厂。 由引水渠道造成水头,用于河床坡度较大的高水头中小型水电厂。
图1-8 引水式水电厂示意图
(3)混合式水电厂。在适宜开发的河段拦河筑坝,坝上游河段的落差由坝集中
,坝下游河段的落差由有压力引水道集中,而水电厂的水头则由这两部分落差共同形 成,这种集中落差的方式称为混合开发模式,由此而修建的水电厂称为混合式水电厂 ,它兼有堤坝式和引水式两种水电厂的特点。
(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;
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
1. 燃烧系统
燃烧系统由运煤、磨煤、燃烧、风烟、灰渣等环节组成,其流程如图1-2所示。 图1-2 火电厂燃烧系统流程示意图
燃烧系统包括如下子系统:
从1882年7月上海第一台发电机组发电开始到1949年新中国成立,在60多年中经历 了辛亥革命、土地革命、抗日战争和解放战争,这时期电力工业发展迟缓,全国发电 设备的总装机容量184.86万kW(当时占世界第21位),年发电量仅43.1亿kW·h(当时 占世界第25位),人均年占有发电量不足10kW·h。

发电厂电气部分

发电厂电气部分

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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

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。

3.3 配电变压器配电变压器用于将电能从电网进一步分配给用户。

发电厂中的配电变压器通过降低电压水平,实现对电能的细分输送。

配电变压器能够将电能输送到具体的用电设备,满足用户对不同电压等级的需求。

4. 开关设备开关设备在电气系统中起到连接、切断电路的作用,以及保护电气设备的安全运行。

发电厂电气部分(七)

发电厂电气部分(七)

第七章配电装置§7-1 概述引言配电装置的定义:¾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。

配电装置的作用:¾在正常运行情况下,用来接受和分配电能;¾在系统发生故障时,迅速切断故障部分,维持系统正常运行。

一、对配电装置的基本要求1.保证运行可靠2.便于操作、巡视和检修3.保证工作人员的安全4.力求提高经济性5.具有扩建的可能二、配电装置的最小安全净距最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气间隙被击穿。

最小安全净距分为A、B、C、D、E 值。

其中A值是最基本的,而B、C、D、E是在A值的基础上在考虑运行维护、设备移动、检修工具活动范围、施工误差等具体情况而确定的。

二、配电装置的最小安全净距1) A值:A值分为两项,A1和A2。

A1——带电部分至接地部分之间的最小电气净距;A2——不同相的带电导体之间的最小电气净距。

二、配电装置的最小安全净距2) B 值:B 值分为三项,B 1 、B 2和B 3。

B 1——带电部分至栅状遮栏之间的距离,即B 2——带电部分至网状遮栏之间的距离,即B 3——带电部分至板状遮栏之间的距离,即B 1=A 1+750 (mm)B 2=A 1+70+30 (mm)B 3=A 1+30 (mm)手臂长度手指长度水平施工误差二、配电装置的最小安全净距3) C 值:C 值为无遮栏裸导体至地面的垂直距离。

C=A 1+2300+200 (mm)保证人举手后,手与带电裸导体间的距离不小于A 1值,即C=A 1+2300 (mm)对屋内配电装置,可不考虑施工误差,即运行人员举手后的总高度垂直施工误差二、配电装置的最小安全净距4) D 值:D 值为不同时停电检修的平行无遮栏裸导体之间的水平距离。

D=A 1+1800+200 (mm)D=A 1+1800 (mm)对屋内配电装置,检修人员和工具的允许活动范围考虑屋外条件差而取的裕度二、配电装置的最小安全净距5) E 值:E 值为屋内配电装置通向屋外的出线套管中心线至屋外通道路面的距离。

《发电厂电气部分》章复习

《发电厂电气部分》章复习

《发电厂电气部分》章复习《发电厂、变电站电气部分》5~10章习题填空题:1.根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置。

2.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为小电流接地系统。

3.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为大电流接地系统。

4.为保证导体可靠工作,须使其发热温度不得超过一定限值,这个限值叫做最高允许温度。

5.导体发热计算是根据能量守恒原理计算的。

6.导体的发热主要来自导体电阻损耗的热量。

7.导体短路时发热的计算目的是确定导体短路时的最高温度。

8.短路电流通过导体时产生的热量几乎全部用于使导体温度升高。

9.载流导体位于磁场中受到磁场力的作用,这种力被称作电动力效应。

10.平行布置的三相导体,发生三相短路时最大电动力出现在中间相上。

11.厂用电量占发电厂全部发电量的百分数称为厂用电率。

12.厂用工作电源因事故或检修而失电时,能替代工作电源的是备用电源。

.13.大型火电厂备用电源备用方式是明备用。

14.发电厂厂用电系统接线通常都采用单母线分段接线方式。

15.发电厂的厂用电源,除应具有正常的工作电源外还应设置备用电源、起动电源和事故安保电源。

16.一般电厂中都以启动电源作为备用电源。

17.为保证厂用电系统供电的可靠性,高压厂用母线均采用按锅炉分段的原则将母线分成若干段。

18.设计电厂备用工作电源时需要考虑的自启动包括失压自启动。

空载自启动。

带负荷自启动。

19.发电厂用电动机自启动校验可分为电压校验和容量校验。

20.载流导体选择的一般条件主要有两点:(1)按正确工作条件选择额定参数;(2)按短路校验热稳定和动稳定。

21.在选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压不低于装置地点的电网额定电压条件来选择22.电气设备满足热稳定的条件是。

23.电气设备满足动稳定的条件是。

24.一台电流互感器使用在不同准确级时,其额定容量不同。

发电厂电气部分-第二章

发电厂电气部分-第二章

(四)电力系统互联
电力系统的发展,必然会打破历史形成的地方电力系统的疆域,逐渐连 成大区域或跨区域的联合电力系统。为了增强电网输送能力,提高系统的运
行稳定性,大区电网间的连接多采用 500kV或750kV超高压电压等级,甚至
采用1150kV的特高压电压等级。
二、500kV输变电系统 (一)500kV变电站电气主接线 目前,我国500kV变电站的电气接线一般采用双母线四分段带专用旁 路母线和 3/2断路器两种接线方式。如图2-5所示,两组母线W1和W2间有两
输送距离 (km) 600~200 850~150 500以上 500以上
(二)大容量输送电能 随着电力系统发电容量的增大,特别是大型坑口电站和核电站的投产,
虽然输电距离不长,但输送容量很大,也需要采用较高的电压等级。
(三)节省基建投资和运行费用
如果以输送每km每kW电力的线路造价作为单位造价,则在各级电压相应的经济 输送容量范围内,线路的单位造价将随输送电压等级的升高而降低。在相同的输送容 量和距离的条件下,输电线的总损耗(包括电阻损耗和电晕损耗)随输电电压等级的 升高而降低。如表2-2所示,750kV线路的线损率约为330kV线路的1/2。 表2-2 电压等级与线损率的关系
“十一五”国家级规划教材
第三节 高压交流输变电一、高 Nhomakorabea交流输变电概述
影响输电电压等级的发展主要有以下原因:
(一)长距离输送电能
由于大容量发电厂的建设地点远离负荷中心,如果采用低压输电,势必造成输 送功率的巨大浪费和电能质量的下降,因此,提高输电电压等级就成为必然的选择。
不同电压等级的输送功率和输送距离的关系如表2-1所示。
(1)采用成熟的FCS数字化仪表或装置。

发电厂电气部分第14讲 配电装置

发电厂电气部分第14讲 配电装置

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、配电装置概述 3、配电装置的最小安全净距
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3、配电装置的最小安全净距
♦C值:无遮栏裸导体(架空线 路)距地面的垂直高度;
仁 (3)设计绘制配电装置平面图和断面图。遵照配电装置设 计有关技术规程,参考各种配电装置的设计手册来完 成。
25
2、屋内配电装置的布置原则
总体布置 • 同一回路的电器和导体应布置在一个间隔内,间隔之间及两段 母线之间应分隔开,以保证检修安全和限制故障范围; • 尽量将电源布置在一段的中部,使母线截面通过较小的电流, 但有时为了连接的方便,根据主厂房或变电站的布置而将发电 机或变压器间隔设在一段母线的两端; • 较重的设备布置在下层,以减轻荷重便于安装; • 充分利用间隔的位置;布置对称,便于操作; • 有利于扩建。
• B1: 带电体对栅栏和运行设备间 的距离,且 B1 =A1 +750 (mm);
• Bz: 带电部分至网状遮栏的净距, 且 B2=A1+30+70 (mm);
• B3: 指带电部分至无孔遮栏的净 距,仅对屋内配电装置采用,且 B3=A1 +30 (mm)。
A, I I
11
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3、配电装置的最小安全净距
• 三层式是将所有电气设备依其轻重分别布置在三层建筑物中, 具有安全可靠性高、占地面积小等特点,但结构复杂,施工时 间长,造价较高,检修和运行不大方便。

《发电厂及变电站电气设备》配电装置解析

《发电厂及变电站电气设备》配电装置解析
②维修、操作和巡视都在户内进行,不受气候条 件的影响。
③电气设备不易受外界气候条件的影响,维护工 作量小。
④电气设备之间的距离小,通风散热条件差,且 不便于扩建。
⑤房屋建筑投资大,但可采用价格较低的屋内型 设备,能减小一些电气设备的投资。
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10.1 配电装置概述
屋外配电装置即将电气设备装置在屋外,它的特 点是:
屋内低压成套配电装置(低压配电屏或低压配电 柜)适用于交流50HZ,额定电压在500V以下, 额定电流在3150A以下的三相配电系统中,作动 力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之 用。其每个柜中分别装有闸刀开关、自动空气开 关、接触器、熔断器、仪用互感器、母线以及测 量、信号装置等设备,由制造厂组成多种一次线 路方案并进行编号,供给用户选用。
(c)屋外A2、 B1、C值校验图
16Βιβλιοθήκη 10.2 屋内配电装置7.2 屋内配 电装置
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10.2 屋内配电装置 10.2.1 屋内配电装置的结构型式 屋内配电装置的结构型式与电气主接线、电压等 级和采用的电气设备的型式、母线容量、有无出 线电抗器、出线回路数及出线方式等因素密切有 关。随着新技术和新设备的不断应用,屋内配电 装置的主要型式有装配式和成套式两种结构型式。
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10.2 屋内配电装置器
图10.3 GGD型 交流低压配电
柜外形及 安装示意图
(a)外形尺寸; (b)安装示意图 1—电缆沟;2—槽钢
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10.2 屋内配电装置 其优点是分断能力高,动、热稳定性好,电气方 案灵活,组合方便,实用性强,结构新颖,防护 等级高; 它的缺点是,当装置故障时,不像抽出式低压配 电装置那样可拉出检修并换上备用抽屉或手车迅 速恢复供电。

发电厂电气部分 配电装置

发电厂电气部分 配电装置

§5 配电装置(以实例电站引出学习工作任务)第1题[选择题] ()能反应整个配电装置电气设备的内容和布置。

A:平面图B:断面图C:布置图D:剖面图参考答案: C配电装置的整个结构尺寸。

是综合考虑设备外形尺寸、检修和运输的安全距离等因素而决定的,在A、B、C、D、E等最小安全净距中,D值指第2题[选择题]的是()的最小安全净距。

A:带电部分至接地部分之间B:无遮拦裸导体至地面之间C:不同时检修的裸导体间D:空气中不同相带电部分之间参考答案: C第3题[选择题] 地方火电厂厂用电的电压等级一般常用()。

A:0.23KVB:35KVC:6KVD:110KV参考答案: C第4题[选择题] 配电装置最小安全净距B1值指的是带电部分到()之间的距离。

A:接地部分B:栅栏C:遮拦D:带电部分参考答案: B配电装置的整个结构尺寸。

是综合考虑设备外形尺寸、检修和运输的安全距离等因素而决定的,在A、B、C、D、E等最小安全净距中,A1值指第5题[选择题]的是()的最小安全净距。

A:带电部分至接地部分之间B:无遮拦裸导体至地面之间C:带电部分至栅栏之间D:空气中不同相带电部分之间参考答案: A第6题[选择题] 小型水电站的发电机电压配电装置普遍采用成套式屋内配电装置,而不采用装配式屋内配电装置,其原因是()。

A:前者运行可靠性高,维护方便B:后者结构紧凑,占地面积小C:前者易受外界条件影响,运行条件差D:后者运行可靠性高,维护方便参考答案: A第7题[选择题] 配电装置最小安全净距A2值指的是不同相()之间的距离。

A:接地部分B:栅栏C:遮拦D:带电部分参考答案: D第8题[选择题] GG—1A(F)Ⅲ防误型高压开关柜,系采用机构联锁的“五防”的闭锁装置,其中()不是“五防”中规定的防护功能。

A:防止带接地线合闸B:防止带负荷拉断路器C:防止误入带电间隔D:防止带电挂接地线参考答案: B第9题[选择题] 规定屋内、屋外高压配电装置的最小安全净距,其目的最主要是为了()。

发电厂电气部分第七章

发电厂电气部分第七章

在10kV小容量装置中: 母线水平布置时,约为250~350mm; 垂直布置时,约为700~800mm;
35kV母线水平布置时, 约为500mm。
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母线隔离开关,通常设在母线的下方。在双母线布置 的屋内配电装置中,母线与母线隔离开关之间宜装设耐 火隔板。两层以上的配电装置中,母线隔离开关宜单独 布置在一个小室内。
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屋外型:
1)土建工程量和费用较小,建设周期短;
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2)扩建比较方便;
3)相邻设备之间距离较大,便于带电作业;
4)占地面积大;
5)受外界空气影响,设备运行条件较差,须加强绝缘;
6)外界气象变化时对设备维修和操作有影响。
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2、按组装方式可分:
1)装配式:在现场将各个电气设备逐件地安装在配电装
置中。
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内部过电压——操作过电压:作用时间在0.001-0.1s 谐振过电压:作用时间在0.5-1s
220kV及以下配电装置,大气过电压起主要作用,330kV 及以上配电装置,内部过电压起主要作用。
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2)确定方法 ①可以通过计算确定【参考高电压、电力工程设计手 册】; ②查电力工程设计手册或教科书 ➢A1值:带电部分对接地之间的空间最小安全净距 ➢A2值:不同相带电部分之间的空间最小安全净距。
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发电厂电气部分-第七章2

发电厂电气部分-第七章2
屋内装配式配电装置的布置原则
(1)同一回路的设备应布置在同一间隔内,以保证检修安 全和限制故障范围; (2)较重的设备(如电抗器)布置在下层,以减轻楼板负 重和便于安装; (3)尽量将电源布置在相应段的中部,使母线截面通过的 电流较小; (4)充分利用间隔的位置,以节省投资; (5)布置对称,便于操作; (6) 方便扩建。
第三节 屋外配电装置的布置型式
一、屋外配电装置分类 根据电器和母线布置高度,屋外配电装置可分为 中型、半高型和高型三种: 1、中型配电装置:
1)普通中型配电装置 结构特征:将所有电器安装在一个水平面内,与母线、跳 线成三种不同高层的布置方式。设备在一定高度的支架或基 础上,使设备的带电部分与地面保持必要的高度,以便于工 作人员在地面安全活动。
低压开关柜的型号含义 ×××× ×
主电路方案编号 设计序号 “L”动力中心或联合设计,“C”抽屉式、 手车式,“K”控制中心,“D”动力中心 “G”元件固定安装、固定接线,“H”元件固定、 插入混合安装方式,“C”抽屉式、手车式, “F”封闭式,“D”低压,“Z”组合式 “P”低压开启式配电屏,“G”金属封闭 式开关柜,“B”低压配电屏
1、低压成套配电装置类型
(1)类型:固定式和抽出式 1)固定式:
屏面上部安装测量仪表,中部装闸刀 开关的操作手柄,柜下部为外开的金属 门。 柜内上部有继电器、二次端子和电能表。 柜顶装有母线。 柜后装自动空气开关和电流互感器。
GGD型交流低压固定 开关柜适用于发电厂、变 电所、工矿企业等用户作 为交流50HZ,额定工作电 压380V,额定电流至 3150A的配电系统中作为 动力,照明及配电设备的 电能转换、分配与控制之 用。 该产品分断能力高, 额定短时间耐受电流达 50KA。 线路方案灵活、组合方 便、实用性强、结构新颖 等特点。
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A值的确定是根据过电压与绝缘配合计算,并根据空气间隙放电 试验曲线来取定的,空气间隙在耐受不同形式的电压时,具有 不同的电气强度,即A值不同。A值与电极的形状、冲击电压波 形、过电压及其保护水平、环境条件以及绝缘配合等因素有关。 220kV及以下的配电装置,大气过电压(雷击或雷电感应引起的 过电压)起主要作用; 330kV及以上的配电装置,内部过电压(开关操作、故障、谐振 等引起的过电压)起主要作用。 另外,空气的绝缘强度随海拔的升高而下降,当海拔超过1000m 时,按每升高100m,绝缘强度增加1%来增加A值。
保证有足够的安全距离。 (3)便于操作巡视和检修方便。 (4)保证工作人员的安全。 (5)力求提高经济性。布置紧凑,节约用地,降低造价。 (6)具有扩建的可能。
二、 配电装置的安全净距
1、配电装置安全净距的概念 2、屋内配电装置安全净距校验图 3、屋内配电装置的安全净距表 4、屋外配电装置安全净距校验图
▉ 各种配电装置的实例图形
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第七章 配 电 装 置
❖ 第一节 概述 ❖ 第二节 屋内配电装置 ❖ 第三节 屋外配电装置 ❖ 第四节 成套配电装置 ❖ 第五节 发电机引出线装置 ❖ 第六节 发电厂和变电站的电气设
施平面布置 ❖ 思考装置的基本要求 二、配电装置安全净距的概念 三、配电装置的类型及特点 四、配电装置的应用选择 五、配电装置的设计原则及步骤
(1)配电装置中,电气设备的栅 状遮栏高度不应低于 1200mm,栅 状遮栏至地面的净距以及栅条间的 净距应不大于200mm; (2)配电装置中,电气设备的网 状遮栏高度不应低1700mm,网状遮 栏网孔不应大于40mm×40mm; (3)位于地面(或楼面)上面的 裸导体导电部分,如其尺寸受空间 限制不能保证C值时,应采用网状 遮拦隔离。网状遮拦下通行部分的 高度不小于1900mm。
以减少总投资。
(2)屋外配电装置的特点 (屋外配电装置用在35kV及以上) 土建工程量较少,建设周期短。 扩建比较方便。 占地面积大。 相邻设备之间的距离较大,便于带电作业。 受外界污秽影响较大,设备运行条件较差。 外界气象变化使对设备维护和操作不便。
按其组装方式,又可分为装配式和成套式。 装配式:将配电装置中的电气设备在现场进行组装。 成套配电装置:把开关电器、互感器等安装在柜中然后成套运
屋外:D=A1+1800+200(mm) 屋内:D=A1+1800(mm)
(5)E值:为屋内配电装置通向 屋外的出线套管中心至屋外通 道路面的净距为E值; 35kV以下,E=4000 mm 60kV及以上,E=A1+3500mm
▉2、 屋内配电装置的安全净距表
▉3、 屋外配电装置的安全净距校验图
▉三、 配电装置的类型及应用
1. 配电装置的分类
按电压等级的不同, 分为高压配电装置和低压配电装置;
按安装地点的不同, 分为屋内配电装置、屋外配电装置;
按其结构组装形式, 分为装配式配电装置和成套配电装置。
(1)屋内配电装置特点(屋内配电装置通常多用在6kV、35kV) 由于允许安全净距小和可以分层布置,占地面积小; 维修、操作、巡视比较方便,不受气候影响。 外界污秽不会影响电气设备,减轻了维护工作量。 房屋建筑投资较大,但又可采用价格较低的户内型电器设备,
B2——带电部分至网状遮拦的净距。 B2= A1 +30+70 (mm)
B3——指带电部分至无孔遮拦的净距, 仅对屋内配电装置采用。 B3= A1 +30(mm)
(3) C值:裸导体(架空线路)距地 面的高度;
屋外: C=A1+2500(mm 屋内: C=A1+2300(mm)
(4)D值:配电装置检修时人 与裸导体之间的距离;
在A值的基础之上,屋内、外配电装置中各部分的相互距离尺寸 被分为A、B、C、D、E五项 (1)A值: 分为两项A1和A2 A1——带电部分至接地部分
之间的最小空间净距离。
A2——不同相的带电部分 之间的最小空气距离。
(2)B值:分为三项,B1、B2、B3 B1——带电体对栅栏和带电体对 运行设备间的距离。 B1 = A1 +750(mm)
1、 配电装置安全净距的概念
配电装置的整个结构尺 寸,是由多种因素决定的。在 配电装置的各种间隔距离中, 最基本的是带电部分对接地部 分之间和不同相的带电部分之 间的空间最小安全净距,即所 谓的A1和A2值。最小安全净 距,是指在此距离下,无论是 处于最高工作电压之下,或处 于内外过电压下,空气间隙均 不致被击穿。
行到安装地点。
(3)成套设备的的特点 电气设备布置在封闭或半封闭的金属框架中,相间和对地距
离可以缩小,结构紧凑,占地面积小; 所有电气设备已在工厂组装成一体,便于安装、扩建和搬
迁,建设周期短。 运行可靠性高,维护方便; 耗材较多,造价较高。
▉ 四、配电装置的应用选择
在发电厂和变电站中,35kV及以下的配电装置多采用屋内 配电装置,其中3-10kV的多采用成套设备;110kV及以上的 配电装置大多采用屋外配电装置;110kV-220kV配电装置有 特殊要求时(如沿海边、或化工厂),也可以采用屋内配电 装置。 成套配电装置布置在屋内,我国生产的3-35kV的各种成套 设备。110kV-500k的全封闭组合电器也已得到应用。
配电装置的一般问题
配电装置:是发电厂和变电所的重要组成部分,按主
接线图,由开关设备、保护电器、测量仪表、母线和必 要的辅助设备组成,用以接受和分配电能的装置。
配电装置的作用:在正常情况下,用来接受和分配
电能,而在系统发生故障时,迅速切断故障部分,维 持系统正常运行。
▉ 一、对配电装置的基本要求
(1)符合国家技术经济政策,满足有关规程要求。 (2)保证运行可靠。设备选择合理,布置整齐、清晰,
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