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电力系统基础知识

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额定电压(Ur):在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的最高电压。

电力系统电压等级电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3KV(3.6 Kv)、6kv(7.2kV)、10kv(12 kV)、20kv(24 kV)、35KV(40.5Kv)、66KV(72.5 Kv)、110KV(126 Kv)、220KV(252 Kv)、330KV(363 Kv)、500 kV、800KV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 .6kV、7.2 kV已较少使用,24 kV、72.5kV也很少使用。

供电系统以12kV、40.5 kV为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

发电根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV (220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。

发电机母线上的电压有3.15KV、13.8KV、15.75KV、18KV、20KV,常升压为220kV 和500KV输送出去。

(升到110KV也是可以的)输电我们知道任何导线都有电阻,所以电流通过任何导线都会产生热,导致功率的损失.设导线的电阻为R,根据功率的公式可得出在导线上的功率损失为:P损=I^2*R所以减小功率损失的方法有两种:1、减小导线的电阻;2、减小导线中的电流。

电力系统基础知识问答集锦.doc

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1、什么是动力系统、电力系统、电力网?答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;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。

2、现代电网有哪些特点?答:1、由较强的超高压系统构成主网架。

2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。

3、具有足够的调峰、调频、调压容量 ,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。

4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。

5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。

3、区域电网互联的意义与作用是什么?答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。

2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。

3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。

4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。

5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。

6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。

4、电网无功补偿的原则是什么?答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

5、一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。

电力系统的组成示意图:5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么 ?記〜二::kv电网电压是有等级的, 电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、 技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。

电力系统基础知识培训

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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

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电力系统的基础知识一、电力系统的构成一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。

二.电力网、电力系统和动力系统的划分电力网:由输电设备、变电设备和配电设备组成的网络。

电力系统:在电力网的基础上加上发电设备。

动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。

三.电力系统运行的特点一是经济总量大。

目前,我国电力行业的资产规模已超过2万多亿,占整个国有资产总量的四分之一,电力生产直接影响着国民经济的健康发展。

二是同时性,电能不能大量存储,各环节组成的统一整体不可分割,过渡过程非常迅速,瞬间生产的电力必须等于瞬间取用的电力,所以电力生产的的发电、输电、配电到用户的每一环节都非常重要。

三是集中性,电力生产是高度集中、统一的,无论多少个发电厂、供电公司,电网必须统一调度、统一管理标准,统一管理办法;安全生产,组织纪律,职业品德等都有严格的要求。

四是适用性,电力行业的服务对象是全方位的,涉及到全社会所有人群,电能质量、电价水平与广大电力用户的利益密切相关。

五是先行性,国民经济发展电力必须先行。

四、电力系统的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。

我们国家电力系统的电压等级有220/380V、3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着标准化的要求越来越高,3 kV、6 kV、20 kV、66 kV也很少使用。

供电系统以10 kV、35 kV、为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电机过去有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,低压用户均是220/380V。

电力系统基础知识

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电力系统基础知识电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电单位组成的整体,在同一瞬间,发电厂将发出的电能通过送变电线路,送到供配电所,经过变压器将电能送到用电单位,供给工农业生产和人民生活。

因此掌握电力系统基础知识和电力生产特点,是对进网作业电工的基本要求。

第一节电力系统、电力网构成发电厂将燃料的热能、水流的位能或动能以及核能等转换为电能。

电力经过送电、变电和配电到各用电场所,通过各种设备在转换成为动力(机械能)热、光、等不同形式的能量,为国民经济、工农业生产和人民生活服务。

由于目前电力不能大量储存,其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,因此,必须将各个环节有机的联成一个整体。

这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。

电力系统中的送电、变电、配电三个部分称为电力网。

什么叫电力网?电力网是将各电压等级的输电线路和各个类型的变电所连接而成的网络,简称电网。

配电网中又分为高压配电网指110KV及以上电压、中压配电网指(35KV)10KV、6KV、3KV 电压及低压配电网220V、380V。

我国标准:0.38,3,6,10,35,66,110,220,(330),500,750,1000 KV。

辽宁电网的电压中枢点为:南关岭、红旗堡、沙河营、沈东变、清河厂220KV母线及辽阳变500KV母线辽宁沈阳电网一次系统结线图什么叫电力系统?电力系统:是指由发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互联结的整体,它包括了发电、输电、配电直到用电这样一个全过程。

10kV输电线路动力系统与电力系统、电力网关系示意图为什么要采用高压输电低压配电?采用高压输电,可以减小功率损耗、电能损耗和电压降落,保证电能质量,提高运行中的经济性。

P=√3UI (U↑I ↓)一、大型电力系统优点1提高了供电可靠性2减少了系统的备用容量3通过合理地分配负荷4提高了供电质量5形成大的电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥水力发电厂的作用。

电力系统的基本知识

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电力系统基础知识1、什么是电力系统的稳定性和振荡?答:电力系统正常运行时,原动机向发电机提供的功率始终等于发电机向系统提供的负载消耗功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。

这是电力系统维持稳定运行的能力,是电力系统同步稳定(简称稳定)研究的课题。

电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。

静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。

暂态稳定性对应于电网受到严重干扰的情况。

系统的各点电压和电流均作往复摆动,系统任何点的电流和电压之间的相位角随功率角而变化δ的变化而改变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。

2、电力系统振荡和短路之间有什么区别?答:电力系统振荡和短路之间的主要区别是:在振荡期间,系统每个点的电压和电流值来回摆动,而短路时电流、电压值是突变的。

此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突变量很大。

振荡期间,系统任何点的电流和电压之间的相位角随功率角而变化δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的相位是基本不变的。

振荡期间没有零序和负序分量,短路时有零序和负序分量。

3、电力系统振荡时,对继电保护装置有什么影响?那些保护装置不受影响?答:电力系统振荡时,继电保护装置用电流继电器、阻抗继电器有影响。

对电流继电器的影响。

当保护装置的时限大于1.5-2秒时,可以避免振荡而不会误操作。

对阻抗继电器的影响。

I↑U↓保护动作,I↓U↑保护返回。

距离ⅠⅡ该段采用振荡锁定原理,以避免系统振荡,以防止阻抗继电器误动作。

原则上,不受振荡影响的保护具有相位差保护,和电流差动纵联保护,零序电流保护等。

4、中国电力系统中有几种中性点接地方式?它们对继电保护的要求是什么?答:中国电力系统中性点接地有三种方式:①中性点直接接地方式;②中性点经过消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

电力系统基础知识

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衡量电能质量的指标有:频率质量,电压质量,波形质量。

频率质量与电压质量均直接与系统中有功功率、无功功率的分配,以及频率与电压的调节有关。

波形质量涉及电力系统的谐波及其抑制。

“有功功率负荷”电力系统中负荷变动的幅度越大,周期就越长。

预计负荷是电力系统一个很重要的环节,其中对负荷的精准预测必须考虑损耗,损耗包括网络损耗和厂用电.网络损耗有1与负荷无关的损耗,不变损耗,比如变压器的空载损耗,2与负荷的平方成正比,可变损耗,比如变压器和线路电阻的损耗;电力系统中有功功率的最优分配包括有功功率电源的最优组合和有功功率负荷的最优分配。

电力系统的频率,频率必须稳定在50Hz上下,并且偏移不超过一定范围.因为电动机的转速与频率有关。

如果频率变化,难免造成产品次品率上升,对国民经济有影响;如果频率变化,对发电厂的发电机等都有影响。

自动调速系统(内含调速器和调频器)一次调频:一次调频主要用于幅度小,周期小的负荷变动引起的频率偏移。

其中负荷的增量由两部分构成,1发电机调速作用减速而增加的功率2负荷本身调节而减少的负荷功率。

二次调频:进行二次调频时,系统中负荷的增减要有调频机组或者调频厂承担。

其中负荷的增量主要由三部分构成:1由于二次调频发电机增发的功率2发电机调速增加的功率3负荷本身调节减少的负荷功率。

电力系统的有功功率电源集中在各类发电厂的发电机,而无功功率电源除发电机外还有电容器、调相机、静止无功补偿器等。

并联电容器只能向系统提供感性无功功率,它所提供的感性无功功率与其端电压的平方成正比。

并联电抗器用来吸收轻载或空载线路过剩的感性无功功率。

无功功率的最优分布和电力系统电压调整。

同步电动机可以发无功功率。

无功功率的损耗有变压器上的无功功率损耗(励磁支路损耗和绕组漏抗损耗)、电力线路上的无功功率损耗(并联电纳和串联电抗,其中并联电纳的这种损耗又称充电功率,与线路电压平方成正比,呈容性;其中串联电抗这种损耗与负荷电流平方成正比,呈感性。

电力系统基础知识培训百度文库汇总

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1、电力系统基础知识● 电力系统的构成● 电力系统的额定电压● 电气主接线方式● 电气一次设备与二次设备● 电力系统变电所安装试验标准● 电气设备故障● 继电保护基础知识● 变电所综合自动化系统● 电力系统的中性点运行方式● 供电质量的主要指标●微机常规保护的判断逻辑电力系统的构成一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。

图1-1 电力系统的组成示意图电力系统的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。

1.用电设备用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。

实际上,由于电网中有电压损失,致使各点实际电压偏离额定值。

为了保证用电设备的良好运行,国家对各级电网电压的偏差均有严格规定。

显然,用电设备应具有比电网电压允许偏差更宽的正常工作电压范围。

2.发电机发电机的额定电压一般比同级电网额定电压高出5%,用于补偿电网上的电压损失。

3.变压器变压器的额定电压分为一次和二次绕组。

对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器,故其额定电压与电网一致,当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器,则其额定电压应与发电机额定电压相同。

对于二次绕组,额定电压是指空载电压,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计,变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计,此时,二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。

电气主接线方式主接线图(亦称原理接线图)表示电能由电源分配给用户的主要电路,图中表示出所有的电气设备及其联接关系。

1)母线制常用的母线制主要有三种:单母线制、单母线分段制和双母线制,工厂供电系统一般不采用双母线制。

电力系统基础知识_百度文库汇总

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电力系统的基础知识一、电力系统的构成一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。

二.电力网、电力系统和动力系统的划分电力网:由输电设备、变电设备和配电设备组成的网络。

电力系统:在电力网的基础上加上发电设备。

动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。

三.电力系统运行的特点一是经济总量大。

目前,我国电力行业的资产规模已超过2万多亿,占整个国有资产总量的四分之一,电力生产直接影响着国民经济的健康发展。

二是同时性,电能不能大量存储,各环节组成的统一整体不可分割,过渡过程非常迅速,瞬间生产的电力必须等于瞬间取用的电力,所以电力生产的的发电、输电、配电到用户的每一环节都非常重要。

三是集中性,电力生产是高度集中、统一的,无论多少个发电厂、供电公司,电网必须统一调度、统一管理标准,统一管理办法;安全生产,组织纪律,职业品德等都有严格的要求。

四是适用性,电力行业的服务对象是全方位的,涉及到全社会所有人群,电能质量、电价水平与广大电力用户的利益密切相关。

五是先行性,国民经济发展电力必须先行。

四、电力系统的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。

我们国家电力系统的电压等级有220/380V、3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着标准化的要求越来越高,3 kV、6 kV、20 kV、66 kV也很少使用。

供电系统以10 kV、35 kV、为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电机过去有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,低压用户均是220/380V。

电力系统基础知识

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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

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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。

二、电力系统分析基础知识

二、电力系统分析基础知识

电力系统分析基础知识一、电力系统的基本概念No.1 电力系统的组成和接线方式1、电力系统的四大主要元件:发电机、变压器、电力线路、负荷。

2、动力系统包括动力部分(火电厂的锅炉和汽轮机、水电厂的水库和水轮机、核电厂的核反应堆和汽轮机)和电力系统。

3、电力网包括变压器和电力线路。

4、用户只能从一回线路获得电能的接线方式称为无备用接线方式。

No.2 电力系统的运行特点1、电能的生产、传输、分配和消费具有:①重要性、②快速性、③同时性。

2、电力系统运行的基本要求:①安全可靠持续供电(首要要求)、②优质、③经济3、根据负荷的重要程度(供电可靠性)将负荷分为三级。

4、电压质量分为:①电压允许偏差、②三相电压允许不平衡度、③公网谐波、④电压允许波动与闪变5、衡量电能质量的指标:①电压、②频率、③波形(电压畸变率)6、10kV公用电网电压畸变率不超过4%。

7、抑制谐波的主要措施:①变压器星三角接线、②加装调谐波器、③并联电容/串联电抗、④增加整流器的脉冲次数8、衡量电力系统运行经济性的指标:①燃料损耗率、②厂用电率、③网损率9、线损包括:①管理线损、②理论线损、③不明线损10、线损计算方法:①最大负荷损耗时间法②最大负荷损失因数法③均方根电流法No.3 电力系统的额定频率和额定电压1、电力线路的额定电压(也称电力网的额定电压)与用电设备的额定电压相同。

2、正常运行时电力线路首端的运行电压常为用电设备额定电压的105%,末端电压为额定电压。

3、发电机的额定电压比电力网的额定电压高5%。

4、变压器的一次绕组相当于用电设备,其额定电压与电力线路的额定电压相同;但变压器直接与发电机相连时,其额定电压与发电机额定电压相同,即为该电压级额定电压的105%。

5、变压器的二次绕组相当于电源,其输出电压应较额定电压高5%,但因变压器本身漏抗的电压损耗在额定负荷时约为5%,所以变压器二次侧的额定电压规定比额定电压高10%。

6、降压变压器二次侧连接10kV线路,当短路电压百分比小于7.5%(变压器本身漏抗的电压损耗较小)时,比线路额定电压高5%。

电力系统分析基础知识点总结

电力系统分析基础知识点总结

电力系统分析基础目录稳态部分一.电力系统的基本概念填空题简答题二.电力系统各元件的特征和数学模型填空题简答题三.简单电力网络的计算和分析填空题简答题四.复杂电力系统潮流的计算机算法简答题五.电力系统的有功功率和频率调整1.电力系统中有功功率的平衡2.电力系统中有功功率的最优分配3.电力系统的频率调整六.电力系统的无功功率和频率调整1.电力系统的无功功率平衡2.电力系统无功功率的最优分布3.电力系统的电压调整暂态部分一.短路的基本知识1.什么叫短路2.短路的类型3.短路产生的原因4.短路的危害5.电力系统故障的分类二.标幺制1.数学表达式2.基准值的选取3.基准值改变时标幺值的换算4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源1.特点2.产生最大短路全电流的条件3.短路冲击电流im4.短路电流有效值Ich四.运算曲线法计算短路电流1.基本原理2.计算步骤3.转移阻抗4.计算电抗五.对称分量法1.正负零序分量2.对称量和不对称量之间的线性变换关系3. 电力系统主要元件的各序参数六.不对称故障的分析计算1.单相接地短路2.两相短路3.两相接地短路4.正序增广网络七.非故障处电流电压的计算1.电压分布规律2.对称分量经变压器后的相位变化稳态部分一一、填空题1、我国国家标准规定的额定电压有 3kv 、6kv、 10kv、 35kv 、110kv 、220kv 、330kv、 500kv 。

2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。

3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。

4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。

5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。

6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种,其中直接接地为大接地电流系统。

7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。

二、简答题1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。

电力系统基础知识

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电力系统基础知识1、电力体系差不多常识电力体系的构成电力体系的额定电压电力体系的中性点运行方法供电质量的重要指标电气主接线方法电力体系的构成一个完全的电力体系由分布各地的各类类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户构成,它们分别完成电能的临盆、电压变换、电能的输配及应用。

图1-1 电力体系的构成示意图电力体系的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是依照公平易近经济成长的须要、技巧经济的合理性以及电气设备的制造程度等身分,经周全分析论证,由国度同一制订和颁布的。

表1-1 我邦交换电力网和电气设备的额定电压电力网和用电设备额定电压发电机额定电压电力变压器额定电压一次绕组二次绕组低压V 220/127380/220660/380 230400690 220/127380/220660/380 230/133400/230690/400高压kV 3610-3563110220330500750 3.156.310.513.8,15.75,18,20------- 3及3.156及6.310及10.513.8,15.75,18,203563110220330500750 3.15及3.36.3及6.610.5及11-38.569121242363550-1.用电设备用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。

实际上,因为电网中有电压损掉,致使各点实际电压偏离额定值。

为了包管用电设备的优胜运行,国度对各级电网电压的误差均有严格规定。

明显,用电设备应具有比电网电压许可误差更宽的正常工作电压范畴。

2.发电机发电机的额定电压一样比同级电网额定电压赶过5%,用于补偿电网上的电压损掉。

3.变压器变压器的额定电压分为一次和二次绕组。

关于一次绕组,当变压器接于电网末尾时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致,当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压雷同。

第二篇电力系统基础知识

第二篇电力系统基础知识

第二篇电力系统基础知识第一章电力系统和发电厂概述第一节电力系统的概念为了提高供电的可靠性和经济性,目前,都尽量将许多发电厂用电网联接起来并列运行。

1、电力系统由发电厂(热力、水动部分除外)、电力网、变电所及电力用户组成的统一整体,称为电力系统。

一、电力系统的基本概念通常,电能由发电厂供给,为了经济起见,发电厂多建立在动力资源丰富的地方。

这样离工业企业就可能相距很远,这样就产生了电能的输送问题;电能输送到工矿企业后,由于生产厂房和车间分布很广,因而产生了电能分配问题。

电力主要来自火力和水利发电厂。

为了是工业布局更加合理,常需要将发电厂建造在动力资源如水、煤、石油丰富的地区。

但由于用电的分散性,或者受地理及历史条件的限值,可能会使负荷中心与动力资源相隔很远,这样就必须将电能经变压器升高电压后,由输电线路输送到遥远的用户处,因此便有必要在发电厂与用户之间建立升压和降压变电所。

此外,为了供电的可靠性性和经济性,还须将各发电厂用电力网联起来并列运行。

电力网是电力系统的一部分,它是有各类变电所和各种不同电压等级的线路联接起来组成的统一网络。

它是联系发电厂和用户的中间环节。

电力网的作用是将电能从发电厂输送并分配到用户处。

通常,把发电厂生产的电能直接分配电能给用户,或由降压变电所分配给用户的10KV及以下电力线路,称为配电线路;而把电压在35KV及以上的高压电力线路称为送电线路。

电力用户在电力系统中,一切消费电能的用电设备均称为电力用户。

用电设备按其用途可分为:动力用电设备(如电动机等)、工艺用电设备(如电解、冶炼、电焊、热处理等设备)、电热用电设备(电炉、干燥箱、空调等)、照明用电设备和试验用电设备等,它们分别将电能转换为机械能、热能和光能等不同形式的适于生产需要的能量。

电力系统是动力系统的一部分,它是由发电厂的发电机及配电装置、升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。

电力系统的作用是使个发电厂、变电所并列运行,从而提高整个系统运行的可靠性和经济性。

电力系统基础知识

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电力系统基础知识电力系统基础知识电力系统是由发电厂、输电线路、变电站和配电网组成的一个复杂的系统,用于将发电厂产生的电能输送到家庭、工业和商业用户。

第一部分:发电厂发电厂是电力系统的起点。

它们使用各种能源,如煤炭、天然气、核能和风能,将机械能转化为电能。

发电厂的核心设备是发电机,它通过转子磁场和定子通过磁感应原理产生电能。

发电机产生的交流电经过变压器提高电压级别,然后通过输电线路输送到变电站。

第二部分:输电线路输电线路是将发电厂产生的电能从发电厂输送到变电站的关键组成部分。

输电线路有不同的类型,包括高压直流(HVDC)线路和交流(AC)线路。

HVDC线路可以实现远距离传输,而AC线路适用于中短距离传输。

输电线路通常使用电缆或电杆支撑,以及绝缘材料保护电力输送中途不丧失过多的能量。

输电线路上的输电塔用于支撑电缆,并提供必要的电气绝缘。

输电线路上的电能输送需要经过多次变压,以提高或降低电压级别,以适应不同电网的需求。

第三部分:变电站变电站是电力系统的关键组成部分,它将高压输电线路带来的电能转换为适用于配电网和终端用户的低电压。

变电站使用变压器进行电能变换,并通过开关设备进行电能控制和分配。

变电站还提供对电能质量、电压稳定性和短路保护的监测和调整。

第四部分:配电网配电网是将电能从变电站输送到家庭、工业和商业用户的最后一环。

配电网包括各种低压开关设备、断路器和配电变压器,用于控制电能的分配和保护。

配电网还涉及用于远程读取电能使用量和控制的智能电表。

总结:电力系统是一个复杂而庞大的系统,而其中的发电厂、输电线路、变电站和配电网是使电能到达最终用户的基础设施。

理解电力系统的基础知识对于我们日常生活中对电能的使用至关重要。

近年来,随着可再生能源的发展和智能电网技术的应用,电力系统正经历着重大变革。

掌握电力系统的基础知识,将帮助我们更好地理解和应对这些变化,并为未来的能源转型做好准备。

电力系统基础知识

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电力系统基础知识1.1.电力系统概述1. 1.1.电力系统发电机把机械能转化为电能,电能经变压器、变换器和电力线路输送并分配到用户,在那里经电动机、电炉和电灯等用电设备又将电能转化为机械能、热能和光能等。

这些生产、变换、输送、分配、消费电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备等联系在一起组成的统一整体就是电力系统。

电力系统包括发电、变电、输电、配电、用电等五个组成部分。

与电力系统一词相关的还有电力网和动力系统。

电力网指电力系统中除发电机和用电设备外的部分,动力系统则指电力系统和发电厂动力部分的总和,发电厂动力部分包括火力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用热设备,水力发电厂的水轮机和水库,核电厂的反应堆等。

2. 1.2.负荷及负荷曲线1.电力系统的负荷电力系统的负荷就是系统中千万个用电设备消费功率的总和,也称电力系统综合用电负荷。

它包括异步电动机、同步电动机、照明设备等。

综合用电负荷加上电力网中损耗的功率就是系统中各发电厂应供应的功率,因而称为电力系统的供电负荷。

供电负荷加上发电厂本身的消耗功率……厂用电,就是系统中所有发电机应发的负荷,称为电力系统的发电负荷。

2.负荷曲线负荷曲线是指某一段时间内负荷随时间而变化的规律。

按时间长短可分为日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线等。

负荷曲线对电力系统的运行有很重要的意义,它是安排日发电计划,确定各发电厂发电任务,以及确定系统运行方式等的重要依据。

负荷曲线越平坦,越有利于电力系统的安全、经济运行。

3. 1.3.电力网的结构与结线1. 1.电力网的结构实际的电力网一般较为复杂,一个大的电力网(联合电力网)总是由许多电力网发展、互联而成,分层结构是电力网的一大特点。

一般电力网可划分为输电网、二级(子)输电网、高中压配电网和低压配电网,如下图所示。

及相邻子电力网。

下连高中压配电网,的网络,2. 2. 电力网的结线方式电力网的结线方式大致可分无备用和有备用两类。

无备用结线包括单回路放射式、干线式和链式网络,如下图所示。

电力系统基础知识

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电力系统基础知识在我们的日常生活中,电无处不在,为我们带来了光明、温暖和便利。

从家庭中的电灯、电视、电脑,到工厂里的大型机器设备,电力的作用不可小觑。

而这一切的稳定运行,都离不开一个复杂而又精妙的系统——电力系统。

电力系统,简单来说,就是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它就像是一个巨大的能量供应链,将发电厂产生的电能,经过一系列的处理和传输,最终送到每一个用户手中。

发电是电力系统的源头。

目前,常见的发电方式主要有火力发电、水力发电、核能发电、风力发电和太阳能发电等。

火力发电利用煤炭、石油或天然气等燃料燃烧产生的热能,将水加热成蒸汽,推动汽轮机旋转,从而带动发电机发电。

水力发电则是利用水的势能,通过水轮机将其转化为机械能,再驱动发电机。

核能发电依靠核反应堆中的核燃料进行链式裂变反应产生热能,进而转化为电能。

而风力发电和太阳能发电则是利用自然界中的风能和太阳能,分别通过风力发电机组和太阳能电池板将其直接转化为电能。

有了电能,接下来就要考虑如何把它输送出去。

输电就是将发电厂产生的电能通过输电线路输送到距离较远的地方。

为了减少电能在传输过程中的损耗,输电电压通常都很高。

我国的输电电压等级主要有110 千伏、220 千伏、330 千伏、500 千伏、750 千伏和 1000 千伏等。

这些高压输电线路就像是电力的“高速公路”,让电能能够快速、高效地传输到各地。

当电能到达用电地区后,需要通过变电站将高电压降低到适合用户使用的电压等级,这就是变电。

变电站里有各种变压器和开关设备,它们负责对电压进行变换和控制,以确保电能的质量和安全。

配电则是将经过变电后的电能分配到各个用户终端。

这包括城市中的配电网、农村的配电线路以及小区内的配电箱等。

配电系统要根据用户的需求和分布,合理地分配电能,确保每个用户都能得到稳定可靠的电力供应。

用电环节是电力系统的最终目的。

无论是居民家庭、商业场所还是工业企业,都需要根据自身的需求合理使用电能。

电力系统分析基础知识

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电力系统分析基础知识第一部分:电力系统分析基础知识1、电力系统中性点有哪些接地方式?各具什么特点?2、输电线的等值电路存有那几种形式?它们适用于的条件就是什么?3、当变压器带有一定负荷时,在其中要产生哪些功率损耗?它们与变压器的容量、负荷和电压有怎样的关系?空载时有无损耗?为什么?4、在展开多电压级电力网络的排序时,为什么功率不展开隆哥蒙,而电阻和磁滞应当隆哥蒙?电压和电流应不应隆哥蒙?5、电力系统接线如图所示,电网各级电压示于图中,求1)发电机和各变压器高低压侧额定电压;2)设t-1高压两端工作于+2.5%粘毛,t-2工作于主粘毛,t-3高压两端工作于-5%粘毛,谋各变压器实际变比。

6、降压变压器型号为sfl1-20000/110,额定容量为20000kva,电压110±2×2.5%/11kv,空载损耗p0=22kw,空载电流百分数i0%=0.8,短路损耗pk=135kw,短路电压百分数ud%=10.5。

求变压器等值电路及其参数。

7、某电力网接线如下图右图,各元件参数见到下表中,其中t-2高压两端直奔+2.5%分后接点运转,其它变压器均在主接头运行。

试1)做出元件参数用出名值则表示的等值电路,挑110kv为基本级;2)作出元件参数用标么值表示的等值电路,要求用两种方法计算。

取sb=100mva,ub=110kv。

第二部分:潮流计算1、推论电压损耗的公式。

2、推论功率损耗的公式。

3、计算电压损耗和功率损耗的公式中,所计算的功率是每相损耗还是三相总损耗?如果是每相损耗,试说明各参数的意义;如果是三相总损耗,说明各参数的意义。

4、电网线路和变压器电阻元件上的电压迫降如何排序?电压迫降的大小主要由什么同意?电压迫降的增益主要由什么同意?什么情况下可以发生线路末端电压低于首端电压的情况?=p+jq,5、如图所示系统,已知线路阻抗分别为r12+jx12,r23+jx23,节点运算负荷为s222,试进行潮流计算,画出节点1、节点=p+jq。

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1、电力系统基础知识电力系统的构成电力系统的额定电压电力系统的中性点运行方式供电质量的主要指标电气主接线方式电力系统的构成一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。

图1-1 电力系统的组成示意图电力系统的额定电压电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。

表1-1 我国交流电力网和电气设备的额定电压电力网和用电设备额定电压发电机额定电压电力变压器额定电压一次绕组二次绕组低压V 220/127380/220660/380 230400690 220/127380/220660/380 230/133400/230690/400高压kV 3610-3563110220330500750 3.1510.513.8,15.75,18,20------- 3及3.156及6.310及10.513.8,15.75,18,203563110220330500750 3.15及3.36.3及6.610.5及11-38.569121242363550-1.用电设备用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。

实际上,由于电网中有电压损失,致使各点实际电压偏离额定值。

为了保证用电设备的良好运行,国家对各级电网电压的偏差均有严格规定。

显然,用电设备应具有比电网电压允许偏差更宽的正常工作电压范围。

2.发电机发电机的额定电压一般比同级电网额定电压高出5%,用于补偿电网上的电压损失。

3.变压器变压器的额定电压分为一次和二次绕组。

对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致,当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压相同。

对于二次绕组,额定电压是指空载电压,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计),变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计),此时,二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。

电力系统的中性点运行方式在电力系统中,当变压器或发电机的三相绕组为星形联结时,其中性点可有两种运行方式:中性点接地和中性点部接地。

中性点直接接地系统称为大电流接地系统,中性点不接地和中性点经消弧线圈(或电阻)接地的系统称为小电流接地系统。

中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。

图1-2列出了常用的中性点运行方式。

图中,电容C为输电线路对地分布电容。

图1-2 电力系统中性点运行方式a)中性点直接接地 b)中性点不接地c)中性点经消弧线圈接地 d)中性点经电阻接地中性点直接接地方式:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相短路,供电中断,可靠性降低。

但是,该方式下非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。

此外,在380/220V低压供电系统中,线对地电压为相电压,可接入单相负荷。

中性点不接地方式:当发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,供电不中断,可靠性高。

供电质量的主要指标决定用户供电质量的指标为电压、频率和可靠性。

1.电压理想的供电电压应该是幅值恒为额定值的三相对称正弦电压。

由于供电系统存在阻抗、用电负荷的变化和用电负荷的性质等因素,实际供电电压无论是在幅值上、波形上还是三相对称性上都与理想电压之间存在着偏差。

(1)电压偏差:电压偏差是指电网实际电压与额定电压之差,实际电压偏高或偏低对用电设备的良好运行都有影响。

(2)电压波动和闪变:电网电压的均方根值随时间的变化称为电压波动,由电压波动引起的灯光闪烁对人眼脑的刺激效应称为电压闪变。

当电弧炉等大容量冲击性负荷运行时,剧烈变化的负荷电流将引起线路压降的变化,从而导致电网发生电压波动。

(3)高次谐波:当电网电压波形发生非正弦畸变时,电压中出现高次谐波。

高次谐波的产生,除电力系统自身背景谐波外,在用户方面主要由大功率变流设备、电弧炉等非线性用电设备所引起。

高次谐波的存在降导致供电系统能耗增大、电气设备绝缘老化加快,并且干扰自动化装置和通信设施的正常工作。

(4)三相不对称:三相电压不对称指三个相电压的幅值和相位关系上存在偏差。

三相不对称主要由系统运行参数不对称、三相用电负荷不对称等因素引起。

供电系统的不对称运行,对用电设备及供配电系统都有危害,低压系统的不对称运行还会导致中性点偏移,从而危及人身和设备安全。

2.频率我国规定的电力系统标称频率(俗称工频)为50Hz,国际上标称频率有50Hz和60Hz两种。

由电力系统供电的交流用电设备的工作频率应与电力系统频率相一致。

为了达到某种特殊目的,有的用电设备需在其它频率下工作,则可配以专用变频电源供电,如高频加热、电动机变频调速等。

当电能供需不平衡时,系统频率会偏离其标称值。

频率偏差不仅影响用电设备的工作状态、产品的产量和质量,更重要的影响到电力系统的稳定运行。

用户供电系统的电压频率是由电力系统保证的。

我国国标规定,电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差值可以放到±0.5Hz。

3.可靠性可靠性即根据用电负荷的性质和突然中断其供电在政治或经济上造成损失和影响的程度,对用电设备提出的不允许中断供电的要求。

按照供电可靠性要求,用电负荷分为下列三级:(1)一级负荷:突然停电将造成人身伤亡,或在经济上造成重大损失,或在政治上造成重大不良影响者。

如重要交通和通信枢纽用电负荷、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。

(2)二级负荷:突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者。

如突然停电将造成主要设备损坏或大量产品报废或大量减产的工厂用电负荷,交通和通信枢纽用电负荷,大量人员集中的公共场所等。

(3)三级负荷:不属于一级和二级负荷者。

电气主接线方式主接线图(亦称原理接线图)表示电能由电源分配给用户的主要电路,图中表示出所有的电气设备及其联接关系。

1、母线制常用的母线制主要有三种:单母线制、单母线分段制和双母线制,工厂供电系统一般不采用双母线制。

1)单母线单母线制如下图所示,一般用于只有一回进线的情况。

2)单母线分段制在两回电源进线的情况下,宜采用单母线分段制,母线分段开关2、继电保护基础知识继电保护的作用及要求供电系统中常用的保护继电保护的发展趋势微机保护的优点继电保护的作用及要求(一)继电保护广泛应用在电力系统、飞机、机车、舰船、汽车等等各个领域。

我们讨论的主要是电力系统的继电保护。

电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。

但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。

因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。

故障中最常见、危害最大的是各种形式的短路。

发生短路时可能造成的危害是:故障点的很大的短路电流燃起的电弧,使故障设备损坏。

从电流到短路点间流过的短路电流,它们引起的发热和电动力将造成在该路径中有关的非故障元件的损坏。

靠近故障点的部分地区电压大幅度下降,使用户的正常工作遭到破坏或影响产品质量。

破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使该系统瓦解和崩溃。

继电保护的作用是:(1)在过载时,继电保护装置应发出警报信号。

(2)在短路故障时,继电保护装置应立即动作,要求准确、迅速地自动将有关的断路器跳闸,将故障部分从系统中断开,确保其他回路的正常运行。

(3)为了保证电源不中断,继电保护装置应将备用电源投入或经自动装置进行重合闸。

(二)继电保护的基本要求①.选择性基本含义是保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。

②.速动性速动性是指继电保护装置应以尽可能快的速度断开故障元件。

这样就能减轻故障设备的损坏程度,减小用户在低电压情况下工作的时间,提高电力系统运行的稳定性。

③.灵敏性保护装置对其保护范围内的故障或不正常运行状态的反应能力称为灵敏性(灵敏度)。

灵敏性常用灵敏系数来衡量。

它是在保护装置的测量元件确定了动作值后,按最不利的运行方式、故障类型、保护范围内的指定点校验,并满足有关规定的标准。

④.可靠性可靠性是指在保护装置规定的保护范围内发生它应该反应的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动)。

而在不属于该保护动作的其他任何情况下,则不应该动作(即不误动)。

供电系统中常用的保护(1)电网的电流电压保护:包括:单侧电源网络的相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向性电流保护、大接地电流系统的零序电流保护、中性点不接地单相接地的保护;电网的距离保护输电线路的纵联保护包括:纵联差动保护、高频保护、高频闭锁方向保护、高频闭锁负序方向保护、高频闭锁距离保护和零序保护、高频相差动保护、光纤差动保护;输电线路的自动重合闸包括:三相自动重合闸、综合自动重合闸电力变压器的保护包括:主变压器内部故障的差动保护、主变压器零序保护、主变压器瓦斯保护、高压厂用变压器保护;发电机保护包括:相间短路的纵联差动保护、发电机定子绕组匝间短路保护、发电机定子绕组的单相接地保护、发电机低励失磁保护、励磁回路一点接地保护、励磁回路两点接地保护、转子表层过热(负序电流)保护、发电机的逆功率保护、发电机失步异常运行保护、定子绕组对称过负荷保护、发电机变压器组公用继电保护;母线的继电保护包括:母线差动保护、电流相位比较式母线保护;异步电动机和电容器的保护(2)供电系统的单端电网的保护:供电线路常见的故障对架空线来说,有断线、碰线、绝缘子被击穿、相间飞弧、短路以及杆塔倒塌等;对电缆来说,应其直接埋地或敷设在混凝土管、隧道等,受外界因素影响较少,除本身绝缘老化的原因外,只有某些特殊情况下,如的基下沉、土壤含有杂质、建筑施工破坏、热力网影响等,才会使相间或相地之间绝缘击穿或断裂,但是电缆接头连接不良或由于污垢而产生的故障,占其全部故障的70%以上。

工业企业供电线路基本上是开式单端供电网络,厂区内距离较短,所以线路保护并不复杂,常用的保护装置有:定时限或反时限的过电流保护;低电压保护;电流速断保护;中性点不接地系统的单相接地保护等。

一、过电流保护当流过被保护元件中的电流超过预先整定的某个数值时就使断路器跳闸或给出报警信号的装置称为过电流保护装置,它有定时限和反时限两种。

⒈定时限过电流保护装置定时限过电流是电流继电器本身的动作时限是固定的,与通过它的电流大小无关。

这种保护装置的接线图如图5-12所示。

⒉反时限过电流保护装置图5-14是一个交流操作的反时限过电流保护装置图,1KA、2KA为GL型感应式带有瞬时动作元件的反时限过电流继电器,继电器本身动作带有时限,并有动作指示掉牌信号,所以回路不需接时间继电器和信号继电器。

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