发电厂和变电站简介

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设备管理--发电厂和变电站的主设备及主系统

设备管理--发电厂和变电站的主设备及主系统
据此,主接线的基本形式可以概括的分为两大类:有汇流母线的接线形 式和无汇流母线的接线形式。当然这两大类里面又可细分,分别进行介绍。
有汇流母线的接线:
4.8 电气主接线 ——电气主接线的基本接线形式
1) 单母线接线 (只有一台发电机或主变,出线回路数不多的中、小型发电厂或变电站)
接地开关
运行操作时的顺序(操作对 隔离开关K3 象为最右边的线路):
2)继电保护用:在系统发生故障时工作。准确级常用的有5P (对应1级)和10P(对应3级)
4.6 互感器——CT
电流互感器的额定容量:
额定容量:二次绕组在额定电流和额定阻抗时输出的容量。 CT使用在不同的准确级时,对应不同的额定容量。 为了保证CT的准确级,二次侧所接负荷应不大于 该准确级所规定的额定容量。
1) 将测量仪表、保护电器与高压电路隔离,保证二次设备 和工作人员的安全
2) 将一次回路的高电压和大电流转化成二次回路的低电压
和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化。电压互 感器二次侧额定电压为100V,或100/根3V;电流互感器二次 侧额定电流为5A或1A,以便选用监测设备。
电气设备—4.7 互感器
电流互感器的接线:
一次侧串联在被测电路中;二次侧接测量仪表、继电器及 各种自动装置的电流线圈。
电流互感器使用的注意事项:
4.6 互感器——CT
1)二次回路不准开路:当CT在运行中需拆除连接的仪表时,必 须先短接其二次绕组。
I1
U1
R1
X1
R'2
I0
R0
X0
X 2 ' I2 '
Z
开路危害:二次感应很高的电动势危及工作人员安全及设备的 绝缘;铁心损耗增大发热,导致互感器损坏;铁心 剩磁使以后的测量误差增大

201110第十章-发电厂和变电站的自用电解析

201110第十章-发电厂和变电站的自用电解析
• 75-200kW电机:集中把握用DW系列电动自动空气开关;就地把 握用沟通接触器
• 40-75kW:手动操作的DW系列自动空气开关就地把握;集中把 握用沟通接触器
• 40kW以下:低压配电屏设置闸刀开关和熔断器;电机四周设置 接触器和磁力启动器就地操作;
• 20kW以下:配电箱供电,设置闸刀开关和熔断器,或者刀熔组 合开关
故消退后准时恢复供电,设置事故保安电源 • 牢靠的外部独立电源:从外系统引进独立专用线路,作为紧急事故备
用保安电源 • 蓄电池组:正常时担当全厂操作、信号、疼惜及其它直流负荷,事故
时供给直流保安负荷;还可转换为沟通保安电源 • 柴油发电机组:应用较多
2.3 厂用电接线根本形式
2.3.1 厂用电接线的根本要求
用电动机的电压、容量和数量等因素。发电厂和变电所中一般供电网络 的电压:低压供电网络为0.4kv〔380V/220V〕;高压供电网络有6kv、 10kv等。
• 电动机电压: 75kW以下-380V;
100kW以上-6kv
10.5kV
• 厂用电电压:一般是6kv和
380/220V
• 发电机额定电压6.3kV和10.5kv以
2.3.2 厂用电接线的根本形式
发电厂厂用电系统接线通常都承受单母线分段接线形式,并 多以成套配电装置承受和安排电能。
在火电厂中,高压母线均实行按炉分段的接线原则,马上厂 用电母线 依据锅炉的台数分成假设干独立段,凡属同一台锅炉及 同组的汽轮机的厂用负荷均接于同一段母线上,这样既便于运行、 检修,又能使事故影响范围局限在一机一炉,不致过多干扰正常运 行的完好机炉。低压厂用母线一般也按炉分段,高压厂用电源则由 相应的高压厂用母线供给。
备用电源引接方式 1) 电压母线的不同分段上引接; 2) 从与系统连接的最低一级电压母线上通过高压降压变压器引接

发电厂和变电站概述

发电厂和变电站概述

降低电磁辐射的方法包括优化设 备布局、加强屏蔽措施、加强监
测等。
05 发电厂与变电站的发展趋 势
高效、清洁、低碳的能源发展
高效发电
随着技术的进步,发电厂不断提高发电效率,降低能源消 耗和碳排放。例如,采用先进的汽轮机技术、优化燃烧过 程等措施,提高燃煤电厂的发电效率。
清洁能源
为了降低对化石燃料的依赖和减少环境污染,发电厂正逐 步转向清洁能源发电,如风能、太阳能、水能等可再生能 源。
监护制度
在操作过程中,应有经验 丰富的员工进行监护,确 保操作过程的安全。
紧急处理措施
紧急停机
报警处理
在遇到紧急情况时,应立即按下紧急 停机按钮,停止设备运行。
当系统发出报警信号时,应立即按照 报警处理程序进行处置,防止事态扩 大。
故障排除
遇到故障时,应首先切断电源,然后 进行故障排除,确保安全后再恢复运 行。
低碳排放
随着环保意识的提高,发电厂正努力降低碳排放,采取各 种减排措施,如安装碳捕获和储存技术,减少温室气体排 放。
智能化、自动化技术的应用
智能化监控
通过采用先进的传感器、通信和数据处理技术,实现对发电厂和变 电站的智能化监控,提高设备的运行效率和安全性。
自动化控制
采用自动化控制系统,实现对发电厂和变电站的远程监控和控制, 减少人工干预,提高运行效率。
发电厂和变电站概述
contents
目录
• 发电厂概述 • 变电站概述 • 发电厂与变电站的安全操作 • 发电厂与变电站的环境影响 • 发电厂与变电站的发展趋势
01 发电厂概述
发电厂的种类
01
02
03
04
火力发电厂
利用化石燃料(煤、石油、天 然气等)燃烧产生的热能发电

发电厂和变电站的主要任务

发电厂和变电站的主要任务

发电厂和变电站的主要任务发电厂和变电站是电力系统中的两个重要组成部分,它们承担着不同的任务,共同保障了电力供应的稳定和可靠性。

一、发电厂的主要任务发电厂是将各种能源转化为电能的场所,它的主要任务是进行电力的生产。

发电厂根据所使用的能源不同,可以分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂等不同类型。

1. 火力发电厂:火力发电厂主要使用煤炭、石油、天然气等化石能源,通过燃烧产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电。

它的主要任务是保证燃料的正常供应和燃烧过程的稳定,以及对烟气进行处理,减少对环境的污染。

2. 水力发电厂:水力发电厂利用水能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。

它的主要任务是合理利用水资源,保证水库的蓄水和放水过程,以及监测和维护水轮发电机组的运行状态。

3. 核能发电厂:核能发电厂利用核能反应产生的热能驱动汽轮机发电。

它的主要任务是确保核燃料的安全和稳定供应,同时监测和控制核反应堆的运行,以及处理和储存核废料。

4. 风力发电厂:风力发电厂利用风能驱动风力涡轮机发电。

它的主要任务是选择合适的场地建设风电场,监测和维护风力涡轮机的运行状态,以及与电网进行连接和调度。

发电厂的主要任务是根据电力需求和能源资源进行电力生产,并确保电力的稳定供应。

为了提高发电效率和减少对环境的影响,发电厂还需要不断改进和创新技术,提高能源利用率和环保性能。

二、变电站的主要任务变电站是将发电厂产生的高压电能经过变压器降压后,再通过电缆或输电线路传输到用户终端的场所。

它的主要任务是进行电力的传输和分配,实现电能从发电厂到用户的输送。

1. 电能传输:变电站通过变压器将高压电能变为适合输送的中压或低压电能,然后通过电缆或输电线路将电能传输到不同的地区。

2. 电能分配:变电站将传输到变电站的电能分配给不同的用户。

根据用户的需求和用电负荷,变电站需要对电能进行合理的分配和调度,以保证各个用户的电力供应。

3. 电能控制:变电站对电能进行监测和控制,包括电压、电流、功率等参数的监测,以及对电能的调节和控制。

电力工程知识点

电力工程知识点

电力工程知识点一、电力工程简介电力工程是指利用各种能源生产和供应电能的一门工程学科。

它涉及电力产生、传输、变换和利用的各个环节。

二、电力系统1. 电力系统组成电力系统主要由发电厂、变电站、输电线路和配电系统组成。

2. 发电厂发电厂依据能源类型分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂以及太阳能发电厂等。

3. 变电站变电站负责接收发电厂产生的高电压电能,经过变压器降低电压,并将电能输送到不同用户之间。

4. 输电线路输电线路分为高压输电和低压输电。

高压输电通常采用特高压交流传输方式,而低压输电则是通过配电系统将电能送达用户。

5. 配电系统配电系统是将输电线路提供的电能送达到不同的用户,常用的方式有架空线路和地下电缆两种。

三、电力设备1. 发电机发电机是将机械能转化为电能的设备。

它通常由转子和定子两部分组成,利用电磁感应原理产生电力。

2. 变压器变压器用于改变电压大小。

它由两个或多个线圈组成,通过电磁感应原理来实现功率的传输和变换。

3. 开关设备开关设备用于控制电能的流动和切断电路。

常见的开关设备有隔离开关、负荷开关和断路器等。

4. 电力电容器电力电容器主要用于提高电力系统的功率因数和稳定电压。

5. 输电线路输电线路包括导线、杆塔和地线等,用于将电能从发电厂传输到各个变电站。

四、电力安全与节能1. 电力安全电力工程中的安全问题十分重要,涉及到电流过载、短路、接地故障等。

在设计和操作电力系统时,需要严格遵守安全规范,防止事故的发生。

2. 节能技术电力系统的节能是一个重要的方向。

通过合理的供电方式、提高电气设备的效率以及加强用电优化管理等手段,可以有效地降低能源消耗。

五、电力工程应用场景电力工程应用广泛,包括家居用电、工业生产、城市供电等。

例如,家庭中使用电力来照明、供暖、烹饪等;工业领域使用电力来驱动生产设备;城市供电系统则提供稳定的电能供应。

六、电力行业发展趋势1. 新能源开发随着环保意识的增强,新能源的开发和利用逐渐成为电力工程的重要方向。

森林、杨高、南桥变电站和闸北电厂简介

森林、杨高、南桥变电站和闸北电厂简介

杨高变电站简介500千伏杨高变电站位于浦东新区花木与北察两地交界处的杨高路北侧,占地面积10.36万米,建筑面积4991米,该站是华能上海石洞口第二电厂配套送出工程,接受华能上海石洞口第二电厂及经南桥交、直流变电站转送的华东、华中电网电力,并向浦东地区及上海市中心区的220千伏变电站提供电源,是上海500千伏环网中的又一座大型枢纽变电站。

工程于1988年12月23日开工,1992年4月竣工投运,调整后总投资为1.65亿元。

500千伏杨高变电站参加华东电业管理局组织的创优工程对口竞赛,1993年5月获“优胜”工程称号。

南桥换流站简介南桥交直流变电站位于奉贤县邬桥乡,占地面积21.26万平方米。

南桥站由500千伏交流和±500千伏直流两部分组成,直流正负2极容量共120万千瓦,交流部分先建2组75万千伏安主变压器共150万千伏安,是华东地区第一座±500千伏直流换流站和规模最大的变电站。

南桥站是三项500千伏输变电工程的汇集点,是华东电网重要枢纽变电站。

500千伏直流输电,实现了华中、华东两大电网的联网,利用地理位置和季节差别可获得50万千瓦的错峰效益,每年可减少5~6.4亿千瓦时的弃水电量损失。

南桥站建筑面积6502平方米,站的中心为阀厅和控制楼,阀厅外东侧为换流变压器和交流主变压器、35千伏配电装置场地和检修室,西侧为500千伏直流配电装置场地和通讯楼;东南侧为220千伏交流配电装置场地,西南侧为交流滤波装置场地,东北侧为500千伏交流配电装置场地,北侧为生活区。

500千伏交流采用1个半断路器接线,远景8路进出线,第一期为瓶窑—南桥线和黄渡—南桥线2路,安装6台六氟化硫罐式断路器。

1、2号主变压器均为500/220/37千伏、25万千伏安单相自耦变压器3台。

220千伏选用中型布置,远景为双母线双分段双旁路结线,14路进出线,第一期为双母线单分段运行,进出线8路。

35千伏为单母线,共安装4台容量为4.5万千乏油浸式低压并联电抗器。

第一部分--------发电厂和变电站的自用电

第一部分--------发电厂和变电站的自用电

第一部分发电厂和变电站的自用电现代化火力发电厂的生产过程是完全机械化和自动化的。

它需要配备大量的机械设备和自动化装置,为发电厂的主机(锅炉、汽轮机、发电机等)和辅助设备服务。

这些厂用机械大多数采用的是电动机拖动的。

这些电动机以及全厂的运行操作、热工和电气试验、机械修配、电气照明、电焊机等用电设备,统称为厂用电。

厂用电绝大部分使用交流电,少量使用直流电。

厂用电是发电厂中最重要的负荷,厂用电系统的任何故障都会影响电能的正常生产,严重时将迫使发电厂生产陷于瘫痪,中断对电力用户的供电,处理不当将会给国民经济造成不可估量的损失。

因此,厂用电系统的供电可靠性在很大程度上决定着整个发电厂的安全运行。

厂用电率是机炉发电和供热所需的自用电能消耗量分别与同一时期对应机组发电量和供热量的比值。

我国凝汽式火电厂的厂用电率为(5~8)%,热电厂为(8~10)%。

影响厂用电供电的可靠性和经济性的因素:1、发电厂的运行操作、维护检修和设备的质量;2、厂用电接线设计是否正确;3、厂用电动机的类型和容量选择是否合理;4、厂用电的电压等级和厂用电源的引接方式是否合适;5、是否采用新型的继电保护和自动化措施;以及对设备的使用和管理是否正确等。

厂用电接线应满足的基本要求:1.安全可靠、运行灵活2.投资少,接线简单、清晰,运行费用低3.满足供电的对应性4.满足系统的整体性5.对于200MW 及以上的大容量机组应设置具有足够容量的交流事故保安电源和电能质量指标合格的交流不间断供电装置。

一、厂用电、厂用负荷分类及厂用电电压等级厂用电(自用电):各类电动机以及全厂的运行操作、实验、修配、照明、电焊等用电设备的总耗电量厂用电接线: 厂用电的供电线路厂用电率: 厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量之比 -凝汽式电厂:5-8%-热电厂:8-10%-水电厂:0.3-2.0%1、厂用负荷按其重要性可分为四类:(1)Ⅰ类:凡短时间(手动切换恢复供电所需的时间)内停止供电,将影响人身或设备安全,使机组停顿或发电量大幅度下降的厂用负荷,称为I 类厂用负荷。

发电厂与变电站电气

发电厂与变电站电气
而由断路器QF3~QF5,相应的隔离开关,母线 W4和W5以及出线WL3和WL4等,构成的配电装置, 称为屋外配电装置,又称高压配电装置。
发电厂、变电站的电气部分概述
发电厂和变电站的电气主接线要根据容量、电 压等级、负荷的情况,经过详细的技术经济比较, 然后选出最佳方案。
发电厂和变电站的配电装置则主要由发电厂和 变电站的具体电气主接线方式来确定。
1)、发电机与主变压器的连接采用发电机—— 变压器单元接线,无发电机出口断路器和隔离开关。
发电厂的电气部分
发电厂的电气部分
2)、在主变压器低压侧引接一台高压厂用变 压器,供给厂用电。
3)、在发电机出口侧和中性点侧,每相装有 三组电压互感器和一组避雷器。
4)、在发电机出口侧,每相装有电流互感器4 只。
现代电力系统中,电压互感器一般可做到四绕 组式,这样一台电压互感器可集上述三种用途于一 身。电压互感器分电磁式和电容式两大类,目前, 在500kV电力系统工程中,大量使用的都是电容式 电压互感器。
变压站的电气部分
5)、电流互感器
电流互感器是专门用作变换电流的特种变压器。 电流互感器的一次绕组串联在电力线路中,线路中 的电流就是互感器的一次电流,二次绕组接有测量 仪表和保护装置,作为二次绕组的负荷,二次绕组 输出电流额定值一般为5A或1A。
变压站的电气部分
灭弧能力强、开断容量大、熄弧特性好的特点,因 而在超高压输电网中普遍使用,到目前为此,我国 500kV断路器全部使用SF6断路器。
3)、隔离开关
隔离开关是高压开关设备的一种,在结构上, 隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来拉合 负荷电流。正常分开位置时,隔离开关两端之间有 符合安全要求的可见绝缘距离,在电网中,其主要 用途有:

变电站PPT课件

变电站PPT课件

0
IL UA
L
IL
IC
I I (1)
(1)
C.B
C.A
C UC
U (1) A
U0 U (1)
B
UB
IC
消弧线圈电阻很小,感抗很大。 一相接地时, 接地点的电流减小,不再发生电弧。
一般采取过补偿运行方式。现已采用微机自动跟踪补偿技术。 此系统需装设高灵敏的小电流接地选线装置以实现选择性保护。
续上页
三、电源中性点经小电阻接地的电力系统
运行要求:安全、可靠、优质、经济
三、现代电力系统的发展趋势
发展趋势
能源结构的多样性和互补性 控制和调度手段的先进性 输电方式的新颖性
第二节 电力系统的额定电压
一、电力系统中各元件额定电压的确定
额定电压——指保证设备正常运行且能获得最佳技术经济效果
的电压。
1. 三相交流电网(线路)额定电压(线值)
低压/kV 0.38、0.66、1 (1.14)
IC 3IC0
零序 电流
估算:
IC
UN (loh 35lcab ) 350
电缆线路对地电容电流比架 空线路大。
当IC超过规定值时,会产生断续电弧致使电网出现暂时过电压, 危及电气设备安全。
续上页
二、电源中性点经消弧线圈接地的电力系统
UA
UB O
UC
IL
U (1) A
U (1) B
U (1) C
对供电方式无特殊要求
第五节 供电工程设计的主要内容 和程序
一、用户供电工程设计的主要内容 用户供电工程的设计应严格按照现行的国家标准规范和 有关技术经济政策的要求,力争使设计方案技术先进、电能 质量稳定、安全性能可靠和经济指标合理。

第一章 发电厂、变电站概述

第一章  发电厂、变电站概述
百万美元/ 亿千瓦时76.7 70.4 56.9
80.2
78.9 81.5 78.9
76.88 73.38
75.4
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2004年我国单位发电量所支持的GDP与世 界主要发达国家比较
600 508.6 500 400 300 200 100 0 德国 日本 法国 美国 加拿大 436.6 366.5 294.9 172.6 75.4 中国
1998年到2005年我国用电增长与经 济增长的对比情况
GDP增长率 用电量增长率
15.4 11.6 9 8.3 9.1 10 10.1 9.9 14.9 14.26
16 14 12
11.4 7.8 7.6 6.6 8.4
(%)
10 8 6 4 2 0 1998 1999 2000 2.1
2001
521 69.5 53 16.2
597 75.0 58 18.1
635 76.0 63 19.2
单位发电量耗水量 (千克/千瓦时)
4.1
3.9
3.6
3.4
3.2
3.1
2000-2005年火电厂用水量和单位发 电量耗水量情况
用水量 单位发电量耗水量
700 650 600 550 500 450 400 350 300
4、电力资源节约
2000-2005年我国发电企业供电煤耗
年份
供电煤耗 (克千瓦时)
2000年
392
2001年
385
2002年
383
2003年
380
2004年
376
2005年

发电站与变电站

发电站与变电站

发电站的任务是发电,发电站要能正常发电就需要使用和维护设备,使用和维护设备就是发电站的主要工作内容。

变电站是将发电站发出的电能通过电力设备进行各种变换,然后输送出去。

其主要工作任务是:1、使用和维护电力设备,使之保证长期连续对外供电。

2、监控电力设备运行情况,作好各项监控记录,以便将来作为技术或故障分析的原始资料。

3、有些变电站还具有监控线路运行状况的功能。

1 换流站高压直流输电的一种特殊方式,将高压直流输电的整流站和逆变站合并在一个换流站内,在同一处完成将交流变直流,再由直流变交流的换流过程,其整流和逆变的结构、交流侧的设施与高压直流输电完全一样,具有常规高压直流输电的最基本的优点,可实现异步联网,较好地实现不同交流电压的电网互联,将2个交流同步电网隔离,能有效地隔断各互联的交流同步网间的相互影响,限制短路电流,且联络线功率控制简单,调度管理方便。

与常规直流输电比较,其优点更突出:(1)没有直流线路,直流侧损耗小;(2)直流侧可选择低压大电流运行方式,以降低换流变压器、换流阀等有关设备的绝缘水平,降低造价;(3)直流侧谐波可全部控制在阀厅内,不会产生对通信设备的干扰;(4)换流站不需要接地极,无需直流滤波器、直流避雷器、直流开关场、直流载波等直流设备,因而比常规的高压直流输电节省投资。

换流站主要设备特点及主要作用是什么/ 2009-07-28换流站是直流输电工程中直流和交流进行相互能量转换的系统,除有交流场等与交流变电站相同的设备外,直流换流站还有以下特有设备:换流器、换流变压器、交直流滤波器和无功补偿设备、平波电抗器。

换流器主要功能是进行交直流转换,从最初的汞弧阀发展到现在的电控和光控晶闸管阀,换流器单位容量在不断增大。

换流变压器是直流换流站交直流转换的关键设备,其网侧与交流场相联,阀侧和换流器相联,因此其阀侧绕组需承受交流和直流复合应力。

由于换流变压器运行与换流器的换向所造成的非线性密切相关,在漏抗、绝缘、谐波、直流偏磁、有载调压和试验方面与普通电力变压器有着不同的特点。

发电厂及变电站电气设备--电气主接线

发电厂及变电站电气设备--电气主接线

发电厂及变电站电气设备 - 电气主接线1. 引言发电厂及变电站是电力系统中重要的组成部分,其中电气设备的主接线起着至关重要的作用。

电气主接线是将发电厂或变电站的各种电气设备连接在一起的关键线路。

本文将介绍发电厂及变电站电气设备的主接线的定义、作用、要求以及一些常见的设计方法。

2. 电气主接线的定义电气主接线是指将发电厂或变电站内的各种电气设备连接在一起的导线或电缆。

它负责将电源与各种负载设备连接起来,使电能能够有效地传输到各个部分。

3. 电气主接线的作用电气主接线的作用主要有以下几个方面:3.1. 电能传输电气主接线是将电源与各种负载设备连接起来的桥梁,它可以将发电厂或变电站产生的电能传输到各个部分,满足不同负载设备的用电需求。

3.2. 电气设备保护电气主接线在电力系统中起着保护作用。

它通过合理的设计和安装,能够提供电气设备的过载保护、短路保护、接地保护等功能,保护电气设备免受电力系统故障的影响,提高电气设备的可靠性。

3.3. 电能质量控制电气主接线的设计和布置对于控制电能的质量具有重要的影响。

合理的电气主接线设计能够降低电气设备的电压波动、电流谐波等现象,提高电能的质量,确保电气设备正常运行。

3.4. 灾害事故应对电气主接线的合理设计和布置还能够对电力系统的灾害事故起到响应和应对的作用。

例如,在发生电气火灾或其他突发事件时,能够通过合理的主接线设计,实现对电气设备的快速隔离和切换,保证人身安全和电力系统的运行稳定。

4. 电气主接线的设计要求为保证电气主接线的安全、可靠、高效运行,设计时应满足以下要求:4.1. 电气设备的布置电气主接线的设计必须考虑电气设备的布置。

根据电气设备的类型、功率、用途等因素,合理选择电气主接线的走向和布线方式,确保各个设备之间的电气连接符合设计要求。

4.2. 电气主接线的导线尺寸电气主接线的导线尺寸必须根据电流大小、线路长度、电阻损耗等因素进行合理计算和选择。

确保导线的截面积足够大,能够传输所需的电流,同时减小电气主接线的电压降和损耗。

发电厂及变电站电气设备介绍

发电厂及变电站电气设备介绍

发电厂及变电站电气设备介绍1. 引言发电厂和变电站是电力系统中至关重要的组成部分,它们负责将能源转化为电能并进行传输和分配。

在电气设备中,发电厂和变电站的电气设备起到了至关重要的作用。

本文将介绍发电厂和变电站的电气设备的功能、类型以及其在电力系统中的作用。

2. 发电厂电气设备发电厂的电气设备主要包括发电机、变压器、开关设备和保护设备。

2.1 发电机发电机是发电厂的核心设备,它将机械能转化为电能。

发电机主要由转子、定子和励磁系统组成。

转子由电枢线圈和磁极组成,定子则包括定子线圈和定子铁芯。

励磁系统负责提供发电机所需的恒定磁场。

发电机的输出电压和频率取决于转速和励磁电流的大小。

2.2 变压器变压器是将发电机产生的电能进行升压或降压的设备。

它由主绕组、副绕组和铁芯构成。

发电厂的发电机产生的电能通常为低压,变压器将其升压以便传输更长距离。

在电力系统中,多级变压器也用于降压以适应不同负荷需求。

2.3 开关设备开关设备用于控制电力系统中电流的流动。

它们包括断路器、隔离开关、负荷开关等。

断路器用于打开或关闭电路,并在电流过载时自动切断电流。

隔离开关用于隔离电路以进行检修和维护。

负荷开关则用于控制负荷的连接和断开。

2.4 保护设备保护设备用于监测电力系统中的故障并保护设备和人员安全。

它们包括继电器、保护开关、电流互感器等。

继电器是用于检测电流、电压等参数的电气装置,当参数超过设定值时,继电器将触发保护开关切断电路。

电流互感器用于测量电流,以便进行保护和控制。

3. 变电站电气设备变电站的电气设备主要包括变压器、隔离开关、断路器等。

3.1 变压器变电站中的变压器与发电厂中的变压器类似,用于升压或降压输电。

变电站通常存在多级变压器,以便适应不同电压等级的要求。

3.2 隔离开关隔离开关用于在变电站中隔离和维护电缆或设备。

它们提供了安全的工作环境,并防止故障扩散到其他部分。

3.3 断路器变电站中的断路器用于切断电路。

与发电厂中的断路器类似,变电站断路器能够在电流过载或短路时快速切断电流,以防止设备损坏和人员受伤。

变电站工程简介

变电站工程简介
要接于不同旳接地点; • 主变交接试验项目较多,要根据规范要求检验是
否全部完毕且合格。
3、35kV及站用电配电装置
• 35kV配电柜一般手车式金属铠装柜,由开关室、仪表室、 母线室、电缆室等部分构成;开关一般为真空或SF6断路 器,母线多为D型母线,保护装置多为微机综合保护器就 地保护,安全采用五防保护。
(3)主变压器安装程序
(4)主变压器安装注意事项
• 运送过程冲撞统计值不不小于要求; • 充氮运送旳变压器充氮压力符合要求; • 器身检验时器身暴露在空气中旳时间不超出16小
时,且湿度符合要求; • 主变到位后做好接地; • 注油及热循环时,铁芯及全部绕组必须接地; • 中性点接地线不能用构支架替代,不少于两根且
变电站工程简介
电气监理人员培训资料
一、变电站旳作用
• 变电站旳主要作用是把不同电压等 级旳电网连接起来,并经过输电线 路完毕电能旳输送、分配任务。一 般来讲,发电厂发出旳电能经过升 压变电站升压后送到电网,电网把 电能送到目旳地后,经过降压站降 压后分配到顾客。
二、变电站旳基本布置
• 目前变电站基本上都采用经典设计 方案,其特点是构造紧凑、布局合 理、节省用地。一种220kV变电站 一般有一下主要建构筑物构成:
(2)断路器及刀闸
• 断流能力强,用于接 通、断开线路负荷, 并在线路故障时切断 大电流旳故障线路, 保护设备;操作机构 一般为液压,注旨在 充装SF6之前不允许电 动操作。刀闸主要用 于线路与设备旳隔离 及接地,不允许带负 荷操作。
(3)母线及电流互感器
• 母线一般采用三相共箱组 装,即三相共装在一种母 线筒内,经过连接件完毕 与设备旳连接;母线安装 时要尤其注意清理好导体 及母线筒旳污染及毛刺, 经过连接件可靠连接。电 流互感器主要用于检测、 计量、保护;注意电流互 感器二次侧必须可靠接地 且不允许开路。
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第一章概述
第1节发电厂和变电站简介
一、发电厂简介
发电厂是把各种一次能源(如燃料的化学能、水能、风能等)转换成电能的工厂。

1.火力发电厂简介
以煤炭、石油或天然气为燃料的发电厂称为火力发电厂。

火力发电厂分类:
(1)按照燃料:燃煤发电厂、燃油发电厂、燃气发电厂、余热发电厂。

(2)按输出能源分:凝汽式发电厂、热电厂
(3)按发电厂总装机容量:小容量发电厂、中容量发电厂、大中容量发电厂、大容量发电厂
(4)按蒸汽压力和温度:中低压发电厂、高压发电厂、超高压发电厂、亚临界压力发电厂、超临界压力发电厂
2.火电厂的电能生产过程
(1)凝汽式火电厂
锅炉产生蒸汽,经管道送到汽轮机,带动发电机发电。

效率很低,只有30% ~40%左右。

生产过程示意图。

凝汽式电站的生产过程原理图
1—锅炉2—蒸汽过热器3—汽轮机高压段4—中间蒸汽过热器
5—汽轮机低压段6—凝汽器7—凝结水泵8 —给水泵
9—发电机10—主变压器11—断路器12—主母线
13 —站用变压器14 —厂用电高压母线
凝汽式燃煤发电厂生产过程示意图
生产过程:煤斗中的原煤送至磨煤机内磨成煤粉。

磨碎的煤粉由热空气携带经排粉风机
送入锅炉的炉膛内燃烧。

水被加热沸腾后汽化成水蒸汽,由汽包上部流出进入过热器中继续
吸热,成为过热蒸汽。

过热蒸汽经管道引入汽轮机后,便将热势能转变成动能。

高速流动的蒸汽推动汽轮机转子转动,形成机械能。

当汽轮机转子转动时便带动发电机转子转动。

发电机便把汽轮机的机械能转变为电能。

电能经变压器将电压升压后,由输电线送至电用户。

从能量转换的角度看:燃料的化学能T蒸汽的热势能T机械能T电能。

火电厂的主要系统:燃烧系统、汽水系统、电气系统等。

辅助生产系统:燃煤的输送系统、水的化学处理系统、灰浆的排放系统等。

这些系统与主系统协调工作,它们相互配合完成电能的生产任务。

现代化的火电厂采用先进的计算机分散控制系统。

可以对整个生产过程进行控制和自动
调节,根据不同情况协调各设备的工作状况。

⑵供热式发电厂
汽轮机中一部分作过功的蒸汽、在中间段被抽出来供给热用户使用。

热电厂通常都建在
热用户附近,它除发电外,还向用户供热,提高总效率。

现代热电厂的总效率可高达60%—70%。

3.水力发电厂
水力发电厂是把水的位能和动能转变为电能的工厂,它的原料是水。

根据水力枢纽布置
的不同,水力发电厂又可分为堤坝式、引水式等。

⑴堤坝式水电厂
在河床上游修建拦河坝,将水积聚起来,抬高上游水位形成发电水头,进行发电,这种水电厂称为堤坝式水电厂。

这类水电厂细分为坝后式水电厂和河床式水电厂两种。

坝后式水电厂一一这种水电厂的厂房建在坝的后面,全部水头压力由坝体承受,水库的水由压力水管引入厂内推动水轮发电机组发电。

坝后式水电厂适合于高、中水头的场合。

河床式水电厂一一这种水电厂的厂房和挡水堤坝连成一体,厂房也起挡水作用。

由于厂
房就修建在河床中,故称河床式。

河床式水电厂的水头一般较低,大都在20~30 m以下。

水电站全景图
水电站全景图
⑵引水式水电厂
这种水电厂建筑在山区水流湍急的河道上或河床坡度陡峭的地段,由引水渠道提供水头,且一般不需要修筑堤坝,只修低堰即可。

水电站的运行方式应保证系统中其它热电站、原子能电站等消耗燃料为最小。

般在丰
水期满载运行以免弃水,在枯水期承担尖峰负荷。

效益最佳的运行方式往往取决于多种因素 并由相应的优化计算来确定。

水电机组的特点:能快速起动与停运,并能在运行中由空载到满载大幅度地改变负荷。

与火力发电厂相比, 水力发电厂的生产过程简单, 易于实现生产过程的自动化, 检修工 作员也较少,所需运行和检修人员较火力发电厂少。

在运行中不消耗燃料,年运行费用很少。

、变电站类型
10^3 5kV 380/220
HZD
变电站在电力系统中位置示意图
(2) 电力网的变电站。

① 枢纽变电站。

联络本电力系统中的各大电厂与大区域或大容量的重要用户, 并实施
与远方其它电力系统的联络,是实现联合发、输、配电的的枢纽,其电压最高,容量最大, 是电力系统的最上层变电站。


区域变电站。

对一个大区域供电。

高压进线来自枢纽变电站或附近的大型发电厂, 中、 低
压对多个小区域负荷供电。

是电力系统的中层变电站。

10. 5^15 T51IV
(1)发电厂的变电站。

压器选升压型。

作用是将发电厂发出的有功及无功功率送入电力网,
其使用的变
图1-5 220kV —次变电站外观图
⑻220kV变电站户外布置图(b) 220kV变电站进线布置图
③配电变电站。

对一个小区域或较大容量的工厂供电,是电力系统最下层的变电站。

1.变电站一次电气设备
一次设备主要包括:
(1)改变电压的设备:如变压器。

(2)接通或断开电路的开关电器:断路器、高压隔离开关、自动空气开关、熔断器等。

在正常运行或事故时,将电路闭合或断开,以满足生产运行和操作的要求。

(3)限制故障电流和防御过电压的电器:如限制短路电流的电抗器和防御过电压的避器等。

(4)接地装置。

(5)载流导体:如母线、电力电缆等。

断路器
ZN28-12、ZN25A-12系列户内高压真空断路器
2.变电站二次电气设备
对一次设备进行测量、控制、监视和保护等的辅助设备称为二次设备。

(1)仪用互感器:如电压互感器和电流互感器。

(2)测量仪表:如电压表、电流表、功率表、功率因数表等,它们用于测量一次电路中的运行参数值。

(3)继电保护及自动装置。

它们用以迅速反应电气故障或不正常运行情况,并根据要求进行切除故障或作相应的调节。

(4)直流设备:如直流发电机组、蓄电池、整流装置等,它们供给保护、操作、信号以及事故照明等设备的直流用电。

(5)信号设备及控制电缆等。

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