电力网额定电压等级

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供电企业供电的额定电压分为哪几个等级

供电企业供电的额定电压分为哪几个等级

供电企业供电的额定电压分为哪几个等级?为什么要将其他等级的电压过渡到额定电压?答:①供电企业供电的额定电压。

低压供电:单相为220V,三相为380V; 高压供电:为10,35(63),110,220kV.②除发电厂直配电压可采用3kV或6kV外,其他等级的电压应逐步过渡到上述额定电压。

起主要原因是:①如3kV或6kV电压供电半径小,供电能力低,与10kV基本属于同一等级电压,过渡到额定电压不仅可提高供电能力,而且可降低线损;②简化电压等级,减少变电重复容量,节约投资;③减少备品,备件的规范和数量。

单相半波整流电路的工作原理是什么?有什么特点?答:工作原理:在变压器二次绕组的两端串接一个整流二极管和一个负载电阻。

当交流电压为正半周时,二极管导通,电流流过负载电阻,当交流电压为负半周时,二极管截止,负载电阻中没有电流流过。

所以负载电阻上的电压只有交流电压一个周期中的半个波形。

特点:接线简单,使用的整流元件少,但输出的电压低,脉动大,效率也低。

两部制电价的含义是什么?为什么要实行两部制电价?答:1.大工业电价又称两部制电价,就是把电价分为两部分:①基本电价,亦称固定电价,代表电力企业成本的容量成本,即固定费用部分,在计算每月基本电费时,以用户用电设备容量(kVA)或用户最大需量(kW)进行计算,与用户每月实际用电量无关。

②电度电价,亦称流动电价,代表电力企业成本中的电能成本,即流动费用部分。

在计算每月电度电费时,以用户实际用电量(kWh)进行计算,与用户用电设备容量或最大需量无关。

按以上两种电价分别计算后的电费相加,实行功率因数调整电费后,即为用户所应付的全部电费。

这种合理分担容量成本和电能成本的电价制度,就是两部制电价。

、2实行两部制电价是因为两部制电价有以下优越性:①:可发挥价格经济杠杆作用,促使用户提高设备利用率,改变“大马拉小车”的状况,节约电能损耗,压低最大负荷,提高负荷率和改善功率因数,从而减少了电费开支,降低了生产成本。

国标电压等级

国标电压等级

国标电压等级国标电压等级是指按照国际电工委员会(IEC)制定的标准,对电力系统中的电压进行分类和划分的一种标准。

根据国标,电压等级分为低压、中压、高压和超高压四个等级。

下面将对这四个电压等级进行详细介绍。

一、低压电压等级低压电压等级是指额定电压不超过1000V的电力供应系统。

低压电压等级广泛应用于生活和生产中的各种场所,如家庭、商业建筑、工厂等。

低压电网的特点是电压稳定,安全可靠,适用于供应小功率的电器设备。

低压电网主要通过变压器将高压电网的电压降低到低压等级,再供给用户使用。

二、中压电压等级中压电压等级是指额定电压在1kV到35kV之间的电力供应系统。

中压电网主要用于城市、乡村和工业区域的电力供应。

中压电网的特点是输电距离较长,供电范围较广,适用于供应中等功率的电器设备。

中压电网通常采用架空线路或地下电缆进行输电,通过变电站将电压从高压等级降低到中压等级,再供给用户使用。

三、高压电压等级高压电压等级是指额定电压在35kV到220kV之间的电力供应系统。

高压电网主要用于城市、乡村和工业区域的电力供应,以及一些大型工矿企业和发电厂。

高压电网的特点是输电距离长,供电范围广,适用于供应大功率的电器设备。

高压电网通常采用架空线路进行输电,通过变电站将电压从超高压等级降低到高压等级,再供给用户使用。

四、超高压电压等级超高压电压等级是指额定电压大于220kV的电力供应系统。

超高压电网主要用于大型发电厂、跨国电力输送和大型工矿企业等场所。

超高压电网的特点是输电损耗小,供电范围广,适用于供应超大功率的电器设备。

超高压电网通常采用特殊的输电线路和变电站进行输电,通过变电站将电压从超高压等级降低到高压等级或中压等级,再供给用户使用。

总结:国标电压等级根据电力系统中的电压分类和划分,包括低压、中压、高压和超高压四个等级。

低压适用于家庭、商业建筑、工厂等场所,中压适用于城市、乡村和工业区域,高压适用于城市、乡村和工业区域以及大型工矿企业和发电厂,超高压适用于大型发电厂、跨国电力输送和大型工矿企业等场所。

电力系统的电压等级

电力系统的电压等级

电力系统的电压等级
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000KV。

电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。

通常将35kV 及35kV以上的电压线路称为送电线路。

330KV-500KV称为超高压,500KV以上称为特高压。

10kV及其以下的电压线路称为配电线路。

将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。

我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

我国最高交流电压等级是1000KV(长治---荆门线),于2008年12月30日投入运行。

在建输电线路(向家坝-上海,锦屏-苏南特高压直流800kV),其下有500、330、220、110、(60)、35、10KV,380/220V,其中60kV是由于历史原因遗留下来的,目前仅在我国东北地区存在;
我国最高直流电压等级为±500KV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有±50KV(上海---嵊泗群岛线),±100KV(宁波---舟山线),南方电网公司已建成±800KV特高压直流输电线——云广特高压直流输电线路,国家电网公司已建成两条±800kV特高压直流线路,分别为向家坝-上海±800kV特高压直流线路及锦屏-苏南±800kV特高压直流线路。

1。

我国电力系统常用的额定电压等级

我国电力系统常用的额定电压等级

我国电力系统常用的额定电压等级我国电力系统常用的额定电压等级1. 介绍在现代社会中,电力已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。

无论是家庭用电,还是工业生产,电力都是支撑一切的基础。

而正是通过电力系统中的各种设备,我们才能实现电能的传输与利用。

而电力系统中的关键参数之一,就是电压等级。

本文将围绕我国电力系统常用的额定电压等级进行详细介绍。

2. 额定电压等级的概念额定电压等级,简称为额定电压,指的是电力系统中所规定的各个设备、线路等的标称电压。

它是电压设备在正常运行和设计条件下的工作电压。

额定电压等级的制定,是为了保证电力系统的正常运行和设备的互通性。

在我国国家标准中,额定电压等级主要分为高压、中压和低压三个等级,并有详细的细分。

3. 高压等级高压电力系统主要用于电力传输与分配,以及冶金、化工、煤炭等大型工业企业。

在我国,高压电力系统的额定电压等级主要分为220kV、110kV、66kV和35kV四个档次。

其中,220kV是高压中的高压,通常用于大型电厂的发电厂站之间的长距离电力传输。

4. 中压等级中压电力系统主要用于城市供电、大型工矿企业和农村电网。

在我国,中压电力系统的额定电压等级主要分为10kV和35kV两个档次。

10kV电网是我国城市供电的主要电网,用于将电力从变电站传输到用户的配电站,再由配电站经过变压器降压供电给用户。

5. 低压等级低压电力系统主要用于家庭、商业、办公楼等需要电力供应的场所。

在我国,低压电力系统的额定电压等级主要为220V和380V两个档次。

220V电压是我国家庭用电的标准电压,而380V多用于商业、办公楼等场所。

6. 规划与建设我国电力系统的规划与建设,需要根据不同地理区域、经济发展水平和用电需求来确定额定电压等级。

当前,我国电网建设正朝着更高电压等级和更大容量的方向发展,以满足经济发展的需要和电力需求的增长。

7. 个人观点与理解电力系统的额定电压等级是保证电力传输和利用安全可靠的重要因素。

发电厂电气部分基础知识

发电厂电气部分基础知识

第一章能源与发电1、掌握电力系统与电力网的概念;电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和用电设备有机连接起来的整体;电力系统=发电厂+电力网+电力用户;电力网是指在电力系统中,由升压和降压变电所通过输、配电线路连接起来的部分;2、掌握额定电压的概念及电力网的电压等级;额定电压:电气设备的额定电压是能使发电机、变压器和用电设备在正常运行时获得最佳技术效果的电压;我国电力网额定电压等级如下:、、3、6、10、35、110、220、330、500、750、1000 kV按电压等级高低分类:低压电网:3kV以下;高压电网:3~330kV;超高压电网:330~1000kV;特高压电网:1000kV及以上;4、掌握发电厂的类型;按一次能源取得的方式不同分类:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力电厂、太阳能电厂、地热电厂、潮汐电厂等;按燃料分类:燃煤电厂、燃油电厂、燃气电厂、余热电厂;按蒸汽压力和温度分类:中低压电厂、高压电厂、超高压电厂、亚临界压力电厂、超临界压力电厂、超超临界压力电厂;按原动机分类:凝汽式汽轮机电厂、燃汽轮机电厂、内燃机电厂、蒸汽-燃气轮机电厂;按输出能源分类:凝汽式发电厂、热电厂;5、掌握火力发电厂的电能生产过程;1燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3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;第二章发电、变电和输电的电气部分1、什么是一次设备掌握各种类型一次设备的作用、图形符号和文字符号;一次设备的概念:生产、变换、输送、分配和使用电能的设备称为一次设备;一次设备的类型:1)生产和转换电能的设备;发电机:机械能转化为电能;电动机:电能转化为机械能;变压器:将电压升高或降低;2接通和断开电路的开关电器;开关电器作用:正常运行时合、分电路;事故短路时能在继电保护装置控制下切断故障回路;检修时使被检修设备与电源可靠隔离;高压断路器作用:①正常状况下,控制各电力线路和设备的开断与闭合;②电力系统发生故障时,能自动切除短路电流,保证电力系统正常运行;具有灭弧装置;可做操作电器文字符号:QF隔离开关作用:①设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开端点,以保证工作人员和设备的安全;②一般与断路器配合使用,进行倒闸操作,以改变电力系统的运行方式;无灭弧装置,不能开断电流,故不可做操作电器高、低压熔断器作用:流过短路电流或较长时间过电流时熔断,来保护电器设备;注意事项:6kV熔断器只能用于6kV,不能用于3kV; 10kV熔断器只能用于10kV,不能用于6kV;低压断路器自动空气断路器、自动空气开关作用:①对低压配电电路实行通断操作;②当电路内出现故障时,能在自身开关所带保护元件作用下自动断开主回路;接地开关作用:检修设备时起隔离电源的作用;3、限制故障电流和防御过电压的保护电器;电抗器作用:限制电力系统中短路电流;文字符号与图形符号:避雷器作用:防御电力系统过电压;图形符号为:4、载流导体;载流导体作用:连接各种电气设备使发电、输电、用电成为一个可灵活调度的系统;分类:电缆自身包括有绝缘的导体、裸导体无绝缘的导体;5、接地装置;作用:是电力系统正常运行的需要,也是安全用电的有效措施;它是埋入地中的金属导体或与电气设备相连的金属线;分类:工作接地、保护接地、防雷保护接地;2、什么是二次设备掌握其类型有哪些;二次设备:对一次设备的工作进行监察、测量、控制和保护的设备称二次设备;分类:1测量表计2继电保护及自动装置3直流电源4互感器3、掌握电气主接线、二次接线的概念;电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的回路,称一次回路,又叫一次接线、电气主接线;主接线图:一次电路中,各设备元件按规定的图形符号表示的电路图称一次电路图,又叫主接线图;二次接线概念:二次设备连成的电路,称二次电路,又称二次接线;二次接线图概念:二次接线中,各元件按规定的图形符号表示的电路图;第三章 常用计算的基本理论和方法1、掌握发热对电气设备的影响;⑴使绝缘材料的绝缘性能降低;⑵使金属材料的机械强度下降;⑶使导体接触部分的接触电阻增加;2、掌握长期发热计算的目的;长期发热计算的目的:使母线发热温度不超过最高允许温度,通过分析导体长期通过工作电流时的发热过程计算导体的载流量.3、掌握短时发热计算的目的,了解短时发热的过程及短路电流热效应QK 的计算; 短时发热计算的目的:通过分析导体通过短路电流 时的发热过程,确定导体达到的最高温度 , 使这个温度不超过短时发热的最高允许温度;4、掌握电动力的概念;电动力的概念:载流导体位于磁场中,要受到磁场力的作用,这种力称为电动力;电动力计算目的: 当短路时,特别是流过冲击电流的瞬间,产生较大的电动力,可能导致导h体变形或破坏电气设备;所以必须要求电气设备有足够的电动力承受能力;即动稳定性;第四章电气主接线设计原则1、掌握电气主接线的概念及对电气主接线的基本要求;电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的接受和分配电能的回路,称电气主接线,又叫一次接线;对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性;2、掌握电气主接线中各种类型的电气主接线及其特点,了解其适用范围;有汇流母线的接线方式:单母线接线、双母线接线、3/2断路器接线、4/3断路器接线、变压器母线组接线优点:接线布置清晰、运行方便、有利于安装和扩建;缺点:母线一旦发生故障,将会造成其上连接的所有回路停电、增加了一些设备,占地面积较大;无汇流母线的接线方式:单元接线、桥形接线、角形接线适用:进出线较少,不再扩建的发电厂、变电站;优点:使用电气设备较少,配电装置占地面积较少;4、掌握变电站主变压器的容量和台数的确定原则;原则:尽量减少变压器台数,提高单台容量;原因:变压器单台容量可以做的很大,而且单位容量的造价随单台容量的增加而下降;台数的减少,与之相配套的配电设备相应减少;使配电装置结构简化,布置清晰,减少占地面积;5、限制短路电流的目的是什么掌握限制短路电流的方法;限制短路电流的目的为了合理的选择轻型电器;限制短路电流的方法:1装设限流电抗器2采用低压分裂绕组变压器3采用不同的主接线形式和运行方式6、掌握发电厂或变电所电气主接线设计的步骤及方法;会运用电气主接线设计程序重要: 1对原始资料分析2拟订主接线方案3短路电流计算4主要电器选择5绘制电气主接线图6工程概算的构成;第五章厂用电接线及设计1、掌握厂用电及厂用电率的概念;厂用电的概念:发电厂中所有厂用负荷总的耗电量,称厂用电;厂用电率: 厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率;2、掌握厂用负荷的分类及各自的特点;1I类负荷:指短时手动切换恢复供电所需的时间停电,将影响人身或设备安全,使机组运行停顿或发电量大幅度下降的负荷;接有I类负荷的高、低压厂用母线,应设置备用电源;当一个电源断电后;另个电源就立即自动投入;2Ⅱ类负荷:指允许短时停电如几秒至几分钟,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷;Ⅱ类负荷一般由两段母线供电,采用手动切换;3Ⅲ类负荷:指长时间停电,不会直接影响生产者;Ⅲ类负荷一般由一个电源供电,但大型发电厂中也采用两回供电;40Ⅰ类负荷不停电负荷:随着发电机组容量的增大及自动化水平的不断提高,有些负荷对电源可靠性的要求越来越高,如机组的计算机控制系统就要求电源的停电时间不超过5ms,否则就会造成数据遗失或生产设备失控,酿成严重后果;这类负荷称为0Ⅰ类负荷;此类负荷由一般的电源自动切换系统已无法满足要求,所以专门采用不停电电源UPS供电50Ⅱ类负荷直流保安负荷:发电厂的继电保护和自动装置、信号设备、控制设备以及汽轮机和给水泵的直流润滑油泵、发电机的直流氢密封油泵等,是由直流系统供电的直流负荷,称为直流保安负荷,或0Ⅱ类负荷;要求由独立的、稳定的、可靠的、蓄电池组或整流装置供电;60Ⅲ类负荷交流保安负荷:200MW及以上机组的大容量电厂中,自动化程度较高,要求在停机过程中或停机后的一段时间内仍保证供电,否则可能引起主要设备损坏、自动控制失灵或危及人身安全等严重事故的厂用负荷,称交流保安负荷或0Ⅲ类负荷;3、掌握厂用电压等级有哪些;厂用电或所用电常用的电压等级:低压厂用电:380V,高压厂用电:3、6、10kV4、厂用电源的类型有哪些了解其引接方法;工作电源、备用电源和启动电源、事故保安电源5、掌握厂用电系统的接线形式,掌握按炉分段的概念及其优点;接线形式:单母线分段接线,且按锅炉分段;将厂用母线按锅炉台数分成若干独立段,凡属同一台锅炉的厂用负荷均接在同一段母线上,与锅炉同组的汽轮机的厂用负荷也接在该段上,而该段母线由其对应的发电机组供电;对于大型锅炉,每台锅炉可设两段母线;优点:1若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉运行,使事故影响范围局限在一机一炉;2厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备选择;3同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行管理和安排检修;7、厂用负荷的计算方法有哪两种掌握换算系数法计算厂用负荷;厂用负荷的计算方法:1换算系数法S=∑﹙KP﹚2轴功率法S=Km∑Pmax/ηcosφ+∑SL8、怎样选择厂用变压器掌握其步骤;厂用变压器的选择1额定电压的选择:变压器原边电压必须与引接电源电压一致,副边电压与厂用网络电压一致;2工作变压器的台数和型式:与高压厂用母线的段数有关,而母线的段数又与高压厂用母线的电压等级有关;3容量的确定:厂用变压器的容量必须满足厂用负荷从电源获得足够的功率;9、什么叫电机的自启动,为什么要做电动机的自启动校验厂用电系统中运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行;若电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间一般在0. 5~内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动;第六章导体和电气设备的原理与选择1、掌握电气设备选择的一般条件;电气设备选择的一般条件: 1按正常工作条件选择 2按短路状态校验2、掌握高压电器中常用的灭弧方法;1采用良好的灭弧介质2采用特殊材料做灭弧触头3利用气体或油吹弧4采用多断口熄弧5提高触头开断速度3、掌握高压断路器的类型及选择;多油断路器:耗油量大,先已淘汰;少油断路器:油量少,占地小,价廉,已有长期运行经验,在110~220kV电压等级中应用较多,500kV电压等级中禁止应用;压缩空气断路器:大容量下开断能力强,开断时间短;但结构复杂,尚需配置压缩空气装置,价格较贵,合闸时排气噪音大,主要用于220kV及以上电压的屋外配电装置;SF6断路器:具有优良的开断性能,运行可靠性高,维护工作量小,适用于各种电压等级,但是在35kV及以下屋内配电装置中使用较少;真空断路器:灭弧时间快,低噪声,高寿命,可频繁操作;在35kV及以下配电装置中广泛应用;4、电流互感器的原理与特点二次侧不能开路电流互感器的准确级及额定容量选择电流互感器与测量仪表的三种接线方式特点:1一次绕组匝数很少,串接于主回路中;2二次绕组匝数多,与负载的电流线圈串联,阻抗很小,接近于短路状态工作;运行中的电流互感器二次回路是绝对不允许开路的电流互感器二次回路内不允许安装熔断器原因:二次绕组内将感应出很高的感应电动势2由于铁芯内磁通Φ的剧增,引起铁芯损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁;3由于铁芯饱和产生剩磁使电流互感器的误差增大;为了保证测量仪表的准确度,电流互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级;准确级选择原则:用于实验室精密测量应选用级的电流互感器;用于电度表应选用级的电流互感器,电流表选用1级互感器;用于继电保护的电流互感器国家规定采用P级,准确度要求不如测量级高;当所供仪表要求不同准确级时,应按相应最高级别来确定电流互感器的准确级;额定容量选择原则:为了保证电流互感器在一定的准确级下工作,电流互感器二次侧所接负荷S2应不大于该准确级所规定的额定容量S2N ≥ S2 = I22NZ2L电流互感器与测量仪表的连接方式:A、单相接线:用于对称三相负荷时,测量一相电流;B、星型接线:常用于110kV及以上线路和发电机、变压器等重要回路;C、不完全星型接线:常用于35kV及以下电压等级的不重要出线;5、电压互感器的原理与特点二次侧不能短路电压互感器的准确级及额定容量选择及电压互感器常用的几种接线方式;特点: 1容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数;2电压互感器一次侧的电压为电网电压,不受互感器二次侧负荷的影响,一次侧电压高,需有足够的绝缘强度;3互感器二次侧负荷主要是测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗很大,通过的电流很小,所以电压互感器的正常工作状态接近于空载状态;电压互感器在使用中的注意事项:二次侧绝对不能短路原因:电压互感器一、二次侧都工作在并联状态,正常工作时二次电流很小,近似于开路,所以二次线圈导体截面较小;当二次侧发生短路,流过短路电流时将会烧毁电压互感器;电压互感器的接线方式:1一台单相电压互感器用来测量某一相对地电压或相间电压;2中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,两个单相电压互感器接成v,v形;3110kV及以上中性点直接接地的电网中:采用三只单相电压互感器的星形接线,而且一次绕组中性点接地;4 三相三柱式的y,yn接法;5三相五柱式电压互感器三绕组接法8、掌握裸导体、电缆的选择,了解绝缘子与套管的选择,其中要掌握经济电流密度与经济截面的概念;导体选择和校验的项目如下:①导体选型:包括材料、截面形状和布置方式;②导体截面尺寸;③电晕;④热稳定;⑤动稳定;⑥共振频率;电缆选择和校验的项目如下:①电缆选型:包括材料、型号;②额定电压选择;③电缆截面尺寸;④允许电压降校验;⑤热稳定和动稳定校验;经济电流密度J Tmax,将有一个年计算费用最低的电流密度,称为经济电流密度;导体的经济截面S:SJ=Imax/Jmm2第七章配电装置1、掌握配电装置的概念;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建而成的总体装置;2、掌握最小安全净距的概念;最小安全净踞概念:最小安全净踞是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间歇被击穿;3、掌握配电装置的类型和特点;按照安装地点的不同分:屋内配电装置、屋外配电装置;2按照组装方式的不同分:装配式配电装置、成套式配电装置;屋内配电装置的特点:①占地面积小;②不受气候影响;③维护工作量小;④房屋建筑投资大;屋外配电装置的特点:①占地面积大;②受外界气候影响较大;③土建工作量和费用较少,建设周期短;④相邻设备之间距离较大,便于带电作业;⑤扩建比较方便;成套配电装置的特点:①占地面积小;②缩短了建设周期,便于扩建和搬迁;③运行可靠性高,维护方便;④耗用钢材较多,造价较高;5、掌握屋外配电装置的分类及特点;根据电器和母线的布置高度,分以下三种类型:中型配电装置、半高型配电装置、高型配电装置;普通中型配电装置特点优点:布置清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便,构架高度低,抗震性能好,造价省 ,并有多年的运行经验;缺点:占地面积大;中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点;高型配电装置特点:可节省占地面积50%左右,但耗用钢材较多,造价高,操作和维护条件较差;半高型配电装置节约占地面积不如高型显着,但运行、施工条件稍有改善,所用钢材比高型少;6、掌握成套配电装置的定义及类型,各种类型成套配电装置的特点及适用范围;成套配电装置定义:按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求,将同一功能回路的开关电器、测量仪表、保护电器和辅助设备都组装在全封闭或半封闭的金属壳柜体内,形成标准模块,由制造厂按主接线成套供应,各模块在现场装配而成的配电装置称为成套配电装置;成套配电装置的类型:低压配电屏:380V、高压开关柜:3~35kV、气体全封闭组合电器110kV 及以上;成套配电装置的特点及适用范围低压配电屏特点:低压配电屏结构简单、价廉,并可双面维护,检修方便;在发电厂或变电站中,作为厂站用低压配电装置;一般几回低压线路可共用一块低压配电屏;气体全封闭组合电器GIS主要优点:占地面积小、占用空间少、运行可靠性高,维护工作量小;检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电感应和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强;适用:110~500kV各个电压等级,特别是在500kV及以上超高压电网中将获得广泛的应用;第八章发电厂和变电站的控制与信号1、发电厂两种控制方式就宏观方式而言:主控制室方式、机炉电集中控制;就微观方式而言:模拟信号测控方式、数字信号测控方式;2、掌握常用二次设备的图形符号和文字符号;3、掌握二次接线图的三种形式;重点掌握原理接线图与展开接线图;二次接线图的三种形式:归总式原理接线图、展开接线图、安装接线图;归总式原理接线图概念:规总式原理接线图简称原理图中,有关的一次设备及回路同二次回路一起画出、所有的电气元件都以整体形式表示出,且画有它们之间的连接回路;归总式原理接线图优点:能够使看图者对二次回路的原理有一个整体概念;归总式原理接线图缺点:1只能表示继电保护装置的主要元件,而对细节之处无法表示; 2不能表明继电器之间接线的实际位置,不便于维护和调试;3没有表示出各元件内部的接线情况,如端子编号、回路编号等;4标出直流“+”、“-”极符号多而散,不易看图;5对于较复杂的继电保护装置,很难表示,即使画出了图,也很难让人看清楚;展开接线图:简称展开图,在该图中,各元件被分解成若干部分;元件的线圈和触点分散在交流回路和直流回路中;展开图具有如下优点:1容易跟踪回路的动作顺序;2在同一个图中可清楚地表示某一次设备的多套保护和自动装置的二次接线回路,这是原理图所难以做得到的; 3易于阅读,容易发现施工中的接线错误;4、掌握断路器控制电路的控制方式及对断路器控制回路的一般要求;重点掌握灯光监视的控制回路的工作原理;了解其他类型的断路器控制回路原理;断路器控制回路的接线方式分类按监视方式分:灯光监视的控制回路、音响监视的控制回路;一般只用于在电气主接线的进出线很多的场合对控制回路的一般要求:1断路器的合闸和跳闸回路是按短时通电来设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈;2断路器既能远方由控制开关控制,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸;3控制回路应有反映断路器位置状态的信号;4具有“防跳”装置;5具有对控制回路或电源是否完好进行监视的回路;强电控制:220V、110V;弱电控制:+48V、24V、12V;6对采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路;第十章电力变压器的运行变压器额定容量的概念:是指在规定的环境温度下,长时间地按这种容量连续运行,就能获得经济合理的效率和正常预期寿命约20~30年;换句话说,变压器的额定容量是指长时间所能连续输出的最大功率;变压器负荷能力的概念:变压器的负荷能力是指在短时间内所能输出的功率,在一定条件下,它可能超过额定容量;变压器的正常过负荷的概念:变压器绕组热点温度和其它部分的温度,在运行时受到负荷波动和外境空气温度变化的影响有很大变化,最高温度和最低温度的差别也较大;在此情况下、可以在一部分时间内使变压器超过额定负荷运行,即过负荷运行;而在另一部分时间内,小于额定负荷运行;变压器的正常过负荷能力,就是以不牺牲变压器正常预期寿命为原则而制定的;变压器的事故过负荷的概念:当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷,与变压器的正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价,绝缘老化率容许比正常过负荷高的多;1、了解组成电力系统的优越性: 1各系统用电负荷的错峰效益;2提高供电可靠性、减少系统备用容量;3有利于安装单机容量较大的机组;4进行电力系统的经济调度;5调峰能力互相支援;2、了解各种类型发电厂的特点:3、了解抽水畜能电厂的作用;抽水畜能电厂的作用:调峰填谷备用调频调相4、了解300MW机组、600MW、1000MW机组的电气部分;全连分相封闭母线的优点:1供电可靠;2运行安全;3出于外壳的屏蔽作用,母线电动力大大减少;4运行维炉工作量小;5了解导体的温升过程:对于均匀导体,其持续发热的热平衡方程式是:了解其计算方法导体在电磁场中受到的电动力F按左手定则确定:6、了解对电气设备及主接线进行可靠性分析计算的目的,了解可靠性的含义及可靠性的主要指标;目的:1通过设备的可靠性数据来分析计算电气主接线的可靠性;2对不同主接线方案进行可靠性指标综合比较,提供计算结果,作为选择最优方案的依据;3对已经运行的主接线,寻。

电力网的电压等级和设备的额定电压

电力网的电压等级和设备的额定电压
我国最高交流电压等级是1000KV(长治---荆门线),于 年12月30日投入运行。
电力系要统考的部虑分接变线压如图器所示满,载网络时的额输定出电压的已经二标次明图电中。压还要高于电网额定电压5%,以补偿线
线路首末两端电压的平均值应等于电网额定电压,做为其他电力设备额定电压的依据。
发 年电7月机路8的 日上额 向定 家的电 坝压-电上规海压定,比锦降同屏级,-苏电南故网特电它高压压高要直5%流比。80电0kV网输电额线路定投电入运压行。高10%(如T1)。
项目一 认识电力系统
任务六 新能源发电
额定电压的概念:
电气设备所使用的电压都有规定,一般称为额定电压。额定电压是国家 有关部门根据技术经济比较而规定的标准电压,规定额定电压也是为了使电 力设备能标准化、系列化,便于设备的运行、维护、管理等。电力系统中的 发电机、变压器、线路、用电设备等都有明确的额定电压值,当它们在额定 电压下运行时,其技术与经济性能将达到最好的效果。
(如T1)。
电选气择设 额备定当所电使压变用考的虑压电因器压素都:直有规接定与,一发般称电为机额定相电压连。时(如T1),其一次绕组的额定电压应与发电
线路首末端电压损耗为10% ;
三相功机率的S和额线电定压U电、线压电相流I的同关,系是即。 高于同级电网额定电压的5%。 当变压器不与发电
若变压器二次侧供电线路较长(如为较大的高压电网)时,则变压器二次侧的额定电压,一方面要考虑补偿变压器满载时内部5%的电压
如果变压器二次侧线路不太长(如为低压电网或直接供电给高/低压用电设备时额定电压)时,则变压器二次侧的额定电压,只需高于电
网这额是定 因电为(压电2的网)二在5%传次,输仅功绕考率虑组时补有的偿电变压额压损器定失内电部的压5%的电压降(如T2)。

电力系统的额定电压

电力系统的额定电压

电力系统的额定电压1、电网的额定电压电网(线路)的额定电压只能使用国家规定的额定电压。

它是确定各类电气设备额定电压的基本依据。

主要有0.38,6、10、35、110、220、500kV2、用电设备的额定电压用电设备的额定电压与同级电网的额定电压一样。

图1用电设备和发电机额定电压说明3、发电机的额定电压发电机的额定电压为线路额定电压的105%。

即UN.G=1.05UN4、变压器的额定电压1变压器一次绕组的额定电压变压器一次绕组接电源,相当于用电设备。

与发电机直接相连的升压变压器的一次绕组的额定电压应与发电机额定电压一样。

连接的线路上的降压变压器的一次绕组的额定电压应与线路的额定电压一样。

2.变压器二次绕组的额定电压变压器的二次绕组向负荷供电,相当于发电机。

二次绕组电压应比线路的额定电压高5%,而变压器二次绕组额定电压是指空载时电压。

但在额定负荷下,变压器的电压降为5%。

因此,为使正常运行时变压器二次绕组电压较线路的额定电压高5%,当线路较长(如35kV及以上高压线路),变压器二次绕组的额定电压应比相联线路的额定电压高10%;当线路较短(直接向高低压用电设备供电,如IOkV及以下线路),二次绕组的额定电压应比相联线路的额定电压高5%o如下图。

例1-2已知图所示系统中的额定电压,试求发电机和变压器的额定电压。

解:发电机G的额定电压UN.G=1.05UN.IW1=1O5×6=6.3(kV)变压器IT的额定电压U1N.IT=UN.G=6.3kVU2N.IT=1.1UN.2W1=1.1X110=121(kV)IT额定电压为:121/6.3kV变压器2T的额定电压U1N.2T=UN.2W1=HOkVU2N.2T=1.05UN∙3W1=1.05X10=10.5(kV)2T的额定电压为:110/10.5kV。

我国电力系统额定电压等级

我国电力系统额定电压等级

我国电力系统额定电压等级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。

我国最高交流电压等级是750KV(兰州---官亭线),其下有500、330、220、110、(60)、35、10KV,380/220V,国家电网公司正在实验1000KV特高压交流输电;我国最高直流电压等级为正负500KV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有正负50KV(上海---嵊泗群岛线),100KV(宁波---舟山线),南方电网公司将建设正负800KV特高压直流输电线。

目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。

电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。

通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。

10kV及其以下的电压线路称为配电线路。

将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。

我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,特别是静止变流器,从低压小容量家用电器到高压大容量用的工业交直流变换装置,由于静止变流器是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,引起电网的谐波“污染”。

另外,冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的“公害”,为此,国家技术监督局相继颁布了涉及电能质量五个方面的国家标准,即:供电电压允许偏差,供电电压允许波动和闪变,供电三相电压不允许平衡度,公用电网谐波,以及供电频率允许偏差等的指标限制。

1-5电力系统额定电压是如何规定的?

1-5电力系统额定电压是如何规定的?

电力系统额定电压
超高压远距 离输电网 变电所A:枢纽 500kV 220kV
区域电力网 变电所C:地方 110kV
地方电力网
变电所D:终端 10 kV
110 kV
变电所B: 中间
35kV
35kV ~ 水力发电厂 ~ 火力发电厂
进一步阅读资料
• GB 156-1993 标准电压 • GB/T 762-1996 标准电流
2. 3kV及以上系统的额定电压
电力系统 额定电压 /kV 3 6 10 20 35 60 110 220 330 500 750 发电机 额定电压 /kV 3.15 6.30 10.50 13.80 15.75 18.0 20.0 22.0 24.0 电力变压器额定电压/kV 一次绕组 3 及 3.15 6 及 6.30 10 及 10.5 13.80 15.75 18.0 20.0 22.0 24.0 35 60 110 220 330 500 二次绕组 3.15 及 3.3 6.3 及 6.6 10.5 及 11.0 38.5 66 121 242 363 550 电气设备 最高电压 /kV 3.6 7.2 12
额定电压与最高电压 对一个国家来说,不可能建设一条输电线路就确定一 个电压等级。因为那样会造成设备通用性差,备用 设备增加,网络连接和管理都困难。因此,为了使 电力系统和电气设备制造厂的生产标准化、系列化 和统一化,电力系统的电压等级应有统一的标准。 世界上每个国家都根据本国的技术经济条件,规定自 己的电压等级标准。该电压等级标准称为电力系统 额定电压,又称为电力网额定电压或线路额定电压。
规定额定电压的基本思路
在运行时,输电线路电压是沿线下降的。因此在同一电力 系统的额定电压下,电气设备的额定电压值是不相同的。

供配电系统的电压等级

供配电系统的电压等级

供配电系统的电压等级1.额定电压等级标准规定三相交流电网和电力设备的额定电压。

①电网额定电压。

电力线路及与之相连变电所汇流母线的额定电压。

②用电设备额定电压。

与同级电网的额定电压相同,实际中用电设备电压允许±5%变动。

③发电机的额定电压。

比同级电网额定电压高5%,电力线路有10%电压损耗,线路末端允许比电网额定电压低5%。

④电力变压器额定电压。

变压器直接与发电机相连时,一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,当变压器不与发电机直接相连,接在线路末端时,变压器一次绕组额定电压应与电设备相同;变压器二次绕组供给较长高压输电线路时,二次绕组额定电压比电网额定电压高10%;供给较短输电线路时,额定电压可相比电网额定电压高5%。

2.电压等级选择输电距离和输电容量一定时,电压等级高线路电流小、线损低,压降小,导线截面积小;线路电压高,绝缘要求高,导线相间距离和对地距离增加,线路成本高,变压器和开关设备投资大。

选择电压等级时应考虑技术经济因素。

根据经验,选择线路电压等级见表3-38。

工矿企业供电电压视用电容量和地区电网而定。

用电量很大的企业,以110kV或220kV供电,中型企业35kV供电,用电量小的企业10kV供电,小用电企业0.38kV低压直接供电。

工矿企业内配电线路分高压和低压配电,前者多为10kV,如工厂6kV高压用电设备较多,可选6kV作配电电压;如不多,可专用的10/6.3kV变压器单独供电。

如厂区范围大,可35kV配电电压到车间,再直接降为低压供给低压用电设备。

企业内低压配电一般为380/220V,采矿、石油和化工企业用660V,煤矿井下用1140V。

目前还没有大规模采用660V电压配电。

电力网额定电压等级

电力网额定电压等级

电力网额定电压等级我国的(KV):0.22 ,0.38 ,3 ,6 ,10 ,35 ,60 ,110 ,220 , 330 ,500。

习惯上称10KV下列线路为配电线路,35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV 线路为高压线路,330KV以上线路称之超高压线路。

把60KV下列电网称之地域电网,110KV、220KV电网称之区域电网,330KV以上电网称之超高压电网。

把电力用户从系统所取用的功率称之负荷。

另外,通常把1KV下列的电力设备及装置称之低压设备,1KV以上的设备称之高压设备电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,因此3 kV、6 kV已较少使用,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。

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或者10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也能够用10 kV电压送给发电厂邻近用户,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。

2.变配电站种类电力系统各类电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。

电力网、电压等级和负荷分类的学习 (1)

电力网、电压等级和负荷分类的学习 (1)

电力网、电压等级和负荷分类的学习电力系统及电力网电力系统 (Power System):由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。

电力网(Power Network):电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。

低压,是指1kV以下的电压。

1kV及以上的电压称为高压。

一般还把3、6、10k V等级的电压称为配电电压,把高压降为这些等级电压的降压变压器称为配电变压器;接在35kV及以上电压等级的变压器称为主变压器。

因此,配电网是由10 kV及以下的配电线路和配电变压器所组成的,它的作用是将电力分配到各类用户。

安全:在电能的供应、分配和使用中,不应当发生人身及设备事故。

可靠:应满足电能用户对供电可靠性的地要求。

优质:应满足电能用户对电压质量和频率等方面的要求。

经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

(一)电力网的电压等级电力网的电压等级是比较多的,不同的电压等级有不同的作用。

从输电的角度看,电压越高则输送的距离就越远,传输的容量越大,电能的损耗就越小;但电压越高,要求绝缘水平也越高,因而造价也越高。

目前,我国电力网的电压等级主要有0.22、0.38、3、6、10、35、110、220kV共8级。

1、电网(电力线路)的额定电压:是确定各类电力设备额定电压的基本依据。

2、用电设备的额定电压:规定与同级电网的额定电压相同。

3、发电机的额定电压:规定高于同级电网额定电压的5%。

(1)一次绕组的额定电压:当变压器直接与发电机相连时(如T1),其一次绕组的额定电压应与发电机的额定电压相同,即高于同级电网额定电压的5%。

当变压器不与发电机相连,而是连接在线上(如T2),则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组的额定电压应与电网额定电压相同。

(2)二次绕组的额定电压若变压器二次侧供电线路较长(如为较大的高压电网)时,则变压器二次侧的额定电压,一方面要考虑补偿变压器满载时内部5%的电压降,另一方面要考虑变压器满载时输出的二次电压还要高于电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降,故它要比电网额定电压高10%(如T1)。

简述我国用电设备及电力线路常用的额定电压等级

简述我国用电设备及电力线路常用的额定电压等级

简述我国用电设备及电力线路常用的额定电压等级在我国,用电设备和电力线路常用的额定电压等级多种多样。

不同的设备和线路需要不同的额定电压等级来保证正常运行和安全使用。

在本文中,我将简要介绍几种常见的额定电压等级,并探讨它们在不同应用场景中的优点和局限性。

1. 低压电力线路(额定电压等级≤1000V)低压电力线路是指额定电压等级在1000V以下的线路,广泛应用于家庭、商业和小型工业设备中。

这些线路通常采用交流电,其优点包括稳定、安全和易于维护。

低压线路的电缆和插座具有标准化和通用性,用户可以方便地找到适配的电器。

然而,低压电力线路传输能力有限,适用范围相对较小,不能满足大型工业设备和高功率设备的需求。

2. 中压电力线路(额定电压等级≥1000V,≤35kV)中压电力线路是指额定电压等级在1000V至35kV之间的线路。

这些线路通常用于较大规模的工业设备和建筑物的配电系统。

中压线路的优点包括传输距离较长、传输损耗较小以及适用于较大功率的设备。

然而,中压线路的安装和维护成本相对较高,并且需要专业的操作技术和设备。

3. 高压电力线路(额定电压等级>35kV)高压电力线路是指额定电压等级高于35kV的线路,主要用于远距离电力输送、变电站和重要设施的供电系统。

高压线路具有传输能力强、传输损耗小以及抗干扰性能好等优点。

然而,高压线路的安全风险较大,需要严格的安全措施和标准。

高压线路的建设和维护成本也较高。

总结起来,我国用电设备和电力线路常用的额定电压等级包括低压、中压和高压。

这些等级针对不同的应用场景和需求,具有各自的优点和局限性。

为了确保电力系统的稳定运行和安全使用,我们需要根据具体情况选择适当的额定电压等级,并采取相应的保护措施。

无论是家庭用电、商业设备还是大型工业设备,正确选择和使用额定电压等级是非常重要的。

只有这样,我们才能充分利用电力资源、提高供电质量,并确保用电设备的正常运行。

作为一个重要的电气技术,额定电压等级在我国的电力系统中发挥着重要的作用。

我国电力系统常用的额定电压等级

我国电力系统常用的额定电压等级

《我国电力系统常用的额定电压等级》在我国电力系统中,额定电压等级是指电力设备和线路的额定电压等级,通常用于指导电网规划、设计和运行。

额定电压等级的选择对于电网的安全稳定运行和电力系统的有效利用至关重要。

在以下文章中,我将从简单到复杂的方式来探讨我国电力系统常用的额定电压等级,以便让读者更深入地理解这一主题。

1. 额定电压等级的概念让我们来了解一下什么是额定电压等级。

额定电压等级是指电力设备或线路能够正常工作的电压级别,通常用于指导设备的选型和运行。

在我国,常用的额定电压等级包括110kV、220kV、330kV、500kV 等。

这些电压等级是根据电网规划和实际需求确定的,不同的等级对应着不同的电力输送能力和负荷承受能力。

2. 我国电力系统常用的额定电压等级在我国电力系统中,110kV、220kV、330kV和500kV是最常用的额定电压等级。

其中,110kV主要用于城市供电,220kV主要用于区域供电,330kV和500kV主要用于远程输电。

这些额定电压等级的选择是根据输电距离、负荷大小、电网结构等因素进行合理确定的,旨在实现电网的安全稳定运行和电力资源的有效利用。

3. 额定电压等级的影响电力系统中的额定电压等级不仅影响着电力设备的选型和设计,也影响着电网的运行和输电能力。

合理选择额定电压等级可以降低电网的损耗、提高输电效率,同时也能够提高电网的安全可靠性和稳定性。

电力系统中的额定电压等级选择至关重要,需要在综合考虑经济性、技术性和可靠性的基础上进行合理规划和设计。

4. 我对额定电压等级的个人观点和理解在我看来,额定电压等级的选择应该是一个综合考虑的结果,需要充分考虑电网的发展需求、电力资源的配置情况和技术经济指标等因素。

随着电力系统的发展和需求的不断变化,额定电压等级的选择也需要不断调整和优化。

只有在不断完善和优化的基础上,电力系统才能更好地满足社会发展对电力的需求,同时实现可持续发展和环境保护目标。

电力网额定电压等级

电力网额定电压等级

电力网额定电压等级简介电力网是指由输电线路、变电站和配电网组成的系统,用于传输和分配电能。

在电力网中,电压等级是指电力输电和供电的电压水平。

电力网的电压等级通常根据不同的用途和需求进行划分和标准化。

本文将介绍电力网中常见的额定电压等级及其特点。

低压电力网低压电力网是指电压等级较低的电力供应系统。

根据不同国家和地区的标准,低压电力网的额定电压一般范围为220V至480V。

在低压电力网中,电能主要用于家庭、商业和轻工业等小型用电设备。

低压电力网的输电线路一般采用铜质导线和铝合金导线。

低压电力网的主要特点如下:•电压等级较低,适用于家庭和小型商业设施;•电流较大,输电线路的电流负荷较大;•输电距离较短,一般在几百米至几千米之间;•铜线和铝合金导线具有良好的导电性能,但输电损耗较大。

中压电力网中压电力网是指电压等级介于低压电力网和高压电力网之间的电力供应系统。

根据不同国家和地区的标准,中压电力网的额定电压一般范围为3.3kV至35kV。

中压电力网的输电线路一般采用裸导线或绝缘导线。

中压电力网的主要特点如下:•电压等级介于低压电力网和高压电力网之间,适用于中型工业设施和商业区域;•输电距离适中,一般在数十公里至数百公里之间;•铜线和铝合金导线仍然是常见的导线材料,但输电损耗相对较小;•部分地区或场合可能会采用绝缘导线,以提高安全性和可靠性。

高压电力网高压电力网是指电压等级较高的电力供应系统。

根据不同国家和地区的标准,高压电力网的额定电压一般范围为110kV至750kV。

高压电力网的输电线路一般采用绝缘导线和电缆。

高压电力网的主要特点如下:•电压等级较高,适用于大型工业设施和区域供电;•输电距离较远,一般在数百公里至数千公里之间;•电流负荷相对较小,输电线路的电流负荷较低,但输电损耗较小;•绝缘导线和电缆具有较好的绝缘性能和耐电压能力。

超高压电力网超高压电力网是指电压等级较高的电力供应系统。

根据不同国家和地区的标准,超高压电力网的额定电压一般范围为800kV以上。

电力网额定电压等级

电力网额定电压等级

电力网额定电压等级随着我国经济的快速发展和居民生活水平的提高,对于电力系统的需求也越来越高。

电力网毫无疑问是现代工业、商业和家庭用电的关键,大量的电动机、变压器、输电线路、发电机等需要电力系统来稳定供电。

为了保证电力系统的正常运行和安全稳定,电力系统的设计中必须考虑到各种因素,其中最重要的因素之一便是额定电压等级。

一、电力网额定电压等级的定义额定电压等级是电力系统中电压的一种约定值,即所规定的电网运行的额定电压大小。

不同电力设备需要不同电压等级,电力系统本身也有不同的电压等级。

一般来说,电力系统的电压等级有220kV、110kV、35kV、10kV和380V等多种,其中220kV、110kV、35kV被定义为高压,10kV为中压,380V被定义为低压。

在电力系统运行过程中,各种电压等级之间形成复杂的交错和交流。

二、电力网额定电压等级的作用电力网额定电压等级作为电力系统中的一项重要指标,在整个电力系统中有着多种作用。

1、保证电力系统的稳定运行各种电动机、输电线路、变压器等都需要电力系统进行供电,如果电力系统的电压等级不统一或者不稳定,会导致电力系统设备运作不稳定,甚至损坏,降低电力系统的可靠性。

2、降低电力系统的损耗电力系统中的输电线路、变压器等设备都存在着电能损耗,电力损耗的大小跟电压的大小和距离的长短有关系。

对于同一功率,电压等级越高,电流越小,输电损耗就越小。

3、提高电力系统的经济性电力系统的建设、维护和运行都需要一定的资金支持,在保证电力系统稳定运行的前提下,选择合适的电压等级可以有效控制和降低电力系统的投资和管理成本,提高电力系统的经济性。

三、电力网额定电压等级的选择在电力系统中,每一种电力设备都有一定的电压等级需求,合理的电力体系应该根据不同电力设备的电压等级需求和安全性要求,选择相应的电压等级。

通常来说,对于高功率、低电压设备需要较大的电流来供电,容易导致电压降低,这时需要较高的电压等级;对于高电压设备,需要较低的电压来避免设备受到损坏。

我国电力系统额定电压等级分类详解

我国电力系统额定电压等级分类详解

我国电力系统额定电压等级分类详解我国电力系统额定电压等级分类详解我国电力系统的额定电压等级为:220/380V(0.4 kV)、3kV、6kV、l0kV、35kV、(60kV)、110kV、220kV、330kV、500kV等。

220kV线路,输送距离为200~300km时,可输送功率200~250MW。

110kV线路,输送距离为100km左右时,可输送功率30~60Mw;35kV架空电力线路,输送距离在50km左右时,一般输送功率为10~20MW;330 kV输送距离为200~600Km、500 kV输送距离为150~850Km。

送电线路与配电线路区别送电线路:把发电厂生产的电能经升压变压器输送到电力系统中的降压变压器及用电单位的35kV及以上的高压电力线路,称为送电线路。

配电线路:把发电厂生产的电能直接配给用电单位或由电力系统中的降压变压器配给用电单位电能的10kV及以下电力线路,称为配电线路。

3~10kV线路称高压配电线路;1kV及以下线路称为低压配电线路。

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10kV、6 kV低压配电网为0.4 kV(220V/380V)不同电压等级的线路,所能输送功率的大小和输送距离的远近都不同,其大致关系可见下表:线路电压(kV) 输送功率(kW) 输送距离(km)0.22 50以下0.15以下0.38 100以下0.6以下3 100~1000 1~36 100~1200 4~1510 200~2000 6~2035 2000~10000 20~50110 10000~50000 50~150220 10000~200000 200~300330 400000~600000 300~400500 600000~1000000 400~600。

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电力网额定电压等级我国的(KV):0.22 ,0.38 ,3 ,6 ,10 ,35 ,60 ,110 ,220 , 330 ,500。

习惯上称10KV以下线路为配电线路,35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV 线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。

把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。

把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。

另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

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

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。

2.变配电站种类电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。

一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。

变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。

枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。

区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。

终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。

用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV 为最多。

3.变电站一次回路接线方案1)一次接线种类变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。

其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。

2)线路变压器组变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

3)桥形接线有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。

针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。

4)单母线变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。

5)单母线分段有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。

出线分别接到两段母线上。

单母线分段运行方式比较多。

一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。

备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。

这是比较常用的一种运行方式。

对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。

单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。

6)双母线双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。

双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。

4.变配电站二次回路1)二次回路种类变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。

测量回路包括:计量测量与保护测量。

控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。

信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。

2)测量回路测量回路分为电流回路与电压回路。

电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流。

计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。

保护测量串接于保护继电器的电流端子。

微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。

电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3KV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。

微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。

3)控制回路(1)合分闸回路合分闸通过合分闸转换开关进行操作,常规保护为提示操作人员及事故跳闸报警需要,转换开关选用预合-合闸-合后及预分-分闸-分后的多档转换开关。

以使利用不对应接线进行合分闸提示与事故跳闸报警,国家已有标准图设计。

采用微机保护以后,要进行远分合闸操作后,还要到就地进行转换开关对位操作,这就失去了远分操作的意义,所以应取消不对应接线,选用中间自复位的只有合闸与分闸的三档转换开关。

(2)防跳回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。

防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。

电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。

电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。

防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。

断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

(3)试验与互投联锁与控制对于手车开关柜,手车推出后要进行断路器合分闸试验,应设计合分闸试验按钮。

进线与母联断路,一般应根据要求进行互投联锁或控制。

(4)保护跳闸保护跳闸出口经过连接片接于跳闸回路,连接片用于保护调试,或运行过程中解除某些保护功能。

(5)合分闸回路合分闸回路为经合分闸母线为操作机构提供电源,以及其控制回路,一般都应单独画出。

4)信号回路(1)开关运行状态信号由合闸与分闸指示两个装于开关柜上的信号灯组成:经过操作转换开关不对应接线后接到正电源上。

采用微机保护后,转换开关取消了不对应接线,所以信号灯正极可以直接接到正电源上。

(2)事故信号有事故跳闸与事故预告两种信号,事故跳闸报警也要通过转化开关不对应后,接到事故跳闸信号母线上,再引到中央信号系统。

事故预告信号通过信号继电器接点引到中央信号系统。

采用微机保护后,将断路器操作机构辅助接点与信号继电器的接点分别接到微机保护单元的开关量输入端子,需要有中央信号系统时,如果微机保护单元可以提供事故跳闸与事故预告输出接点,可将其引到中央信号系统。

否则,应利用信号继电器的另一对接点引到中央信号系统。

(3)中央信号系统为安装于值班室内的集中报警系统,由事故跳闸与事故预告两套声光报警组成,光报警用光字牌,不用信号灯,光字牌分集中与分散两种。

采用变电站综合自动化系统后,可以不再设计中央信号系统,或将其简化,只设计集中报警作为计算机报警的后备报警。

5.变配电站继电保护1)变配电站继电保护的作用变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。

2)变配电站继电保护的基本工作原理变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。

根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。

根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。

瓦斯与温度等为非电量保护。

可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确与可靠,其范围为1.3~1.5。

发生故障时的最小值与保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。

3)变配电站继电保护按保护性质分类4)变电站继电保护按被保护对象分类(1)发电机保护发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。

出口方式为停机,解列,缩小故障影响范围和发出信号。

(2)电力变压器保护电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。

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