电力系统简介
附录一—电力系统概述,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。它的功能是将自然
附录一:电力系统概述一、电力系统1.电力系统简介英文:power system电力系统图由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心,通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量,为地区经济和人民生活服务。
由于电源点与负荷中心多数处于不同地区,也无法大量储存,故其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,并在同一地域内有机地组成一个整体,电能生产必须时刻保持与消费平衡。
因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就制约了电力系统的结构和运行。
据此,电力系统要实现其功能,就需在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统,以便对电能的生产和输运过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,确保用户获得安全、经济、优质的电能。
建立结构合理的大型电力系统不仅便于电能生产与消费的集中管理、统一调度和分配,减少总装机容量,节省动力设施投资,且有利于地区能源资源的合理开发利用,更大限度地满足地区国民经济日益增长的用电需要。
电力系统建设往往是国家及地区国民经济发展规划的重要组成部分。
电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。
电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。
2.电力系统发展简况在电能应用的初期,由小容量发电机单独向灯塔、轮船、车间等的照明供电系统,可看作是简单的住户式供电系统。
白炽灯发明后,出现了中心电站式供电系统,如1882年T.A.托马斯·阿尔瓦·爱迪生在纽约主持建造的珍珠街电站。
它装有6台直流发电机(总容量约670千瓦),用110伏电压供1300盏电灯照明。
19世纪90年代,三相交流输电系统研制成功,并很快取代了直流输电,成为电力系统大发展的里程碑。
电力系统简介
变电站是电力系统中用于升高或降低电压的重要设施。
功能
02
变电站负责将发电厂发出的电能进行升压或降压,以适应不同
用电需求。
类型
03
变电站根据其用途可以分为升压站和降压站。
输电线路
定义
输电线路是电力系统中的重要组成部分,负责将电能从发电厂输 送至用电区域。
类型
输电线路根据其架设方式可以分为架空线路和地下电缆。
能源的依赖。
案例四:智能电网的示范与应用
要点一
总结词
要点二
详细描述
智能化、自适应、节能
智能电网是一种将智能化技术应用于电力系统中的电网管 理方式。它通过传感器、通信、控制等技术手段,实现对 电力系统的实时监测、控制和优化管理。智能电网能够提 高电力系统的稳定性和可靠性,同时实现自适应的能源调 度和管理,降低能源损耗,提高能源利用效率。
风能发电
风力发电技术不断进步,风能 资源的开发利用已成为全球能 源转型的重要方向。
水能发电
水力发电包括水坝、水轮机和 潮汐能等,水能资源的综合利 用已成为能源发展的重要领域 之一。
地热能发电
地热能是一种清洁、可再生的 能源,地热能发电技术包括地 热蒸汽发电、地热热水发电等
。
智能电网的建设
分布式能源系统
电力系统的调度控制
调度管理
电力系统通过各级调度机构对电网运行进行 管理和监控,确保系统的稳定、安全和经济 运行。
负荷预测
根据历史数据和气象等信息,对未来电力负荷进行 预测,为电力调度提供重要参考。
发电控制
根据负荷预测和系统运行状况,对发电机的 出力进行控制,保持系统供需平衡。
电力系统的稳定性与安全性
分布式能源系统是智能电网的重要组成部分,包括分布式光伏、储 能、燃气等,能够实现能源的分散式管理和运营。
供电系统基本知识
•
五、电力安全工作规程简单介绍
1、与安全有关的几个词汇解释 2、操作票制度 3、工作票制度 4、安全用具管理 5、触电急救
•
1、与安全有关的几个词汇解释
1)高压和低压设备的区分 2)运用中设备的含意 3)设备双重命名 4)明显断开点 5)五防措施 6)防小动物 7)约时停送电 8)二票三制 9)安全距离
•
1、与安全有关的几个词汇解释
1)高压和低压设备的区分 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 2)运用中的设备 是指全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压
的电气设备。 3)设备的双重命名 电气主接线图中的高压设备应具有编号和名称的双重命名
工作接地:指配电变压器中性点通过接地装置与大地相连 。
1)电力系统中性点接地方式 中性点直接接地 • 优点:当系统发生一相接地故障时,能可靠切除故障线
路,限制非故障相对地电压的升高。 • 缺点:短路电流很大,对设备造成一定的冲击。系统对
地不绝缘,易发生人身电击事故。 • 一般使用在380/220V系统,110KV、220KV系统。
1000
安全距离(m )
7.20
8.70
63(66)、110
1.50
±50及以下
1.50
220
3.00
±500
6.00
330
4.00
±660
8.40
500
5.00
±800
9.30
•
电压等级(KV )
10
安全距离(m )
0.95
电压等级(KV )
500
安全距离(m )
4.55
《电力系统简介》课件
电力改革的背景和意义
电力改革旨在推动市场化、多元化和可持续发展的 电力体制建设。
电力系统的未来
电力系统的未来发展方向
智能化、数字化和可持续发展是电力系统未来发展 的主要方向。
电力系统的未来挑战
能源转型、环境保护和能源安全是电力系统未来发 展所面临的挑战。
总结
1 电力系统的基本概念和结构
了解电力系统的定义、组成和层次结构,为 后续内容奠定基础。
发电技术
从传统的火力发电到新兴的可 再生能源发电,不断推动电力 技术的发展。
输电技术
高压输电、智能电网等技术的 应用,提高电力输送效率和供 电质量。
配电技术
智能配电网和分布式能源等技 术的发展,为用户提供更可靠 和高效的电力供应。
电力市场与电力改革
电力市场和电力交易
电力市场的运行机制和交易模式对电力供需平衡和 市场调节起到重要作用。
1
统层次
2
电力系统分为传输层、配送层和使用层,
每一层都有不同的功能和特点。
3
电力系统结构
电力系统由发电、输电、配电等组成, 形成了复杂的能量传输和供电网络。
电力系统管理层次
电力系统由国家、地方和企业等管理层 次组成,确保电力供应的安全和稳定。
电力系统的基本特性
电力系统中的能量和功率
电力系统通过能量传输和功率控制,实现了电力供应的高效和稳定。
2 电力系统的基本特性和发展历程
探讨电力系统的能量传输、稳定性以及历史 演进,认识电力系统的重要特点。
3 电力系统中的关键技术和电力市场
介绍电力系统的发电、输电、配电技术以及 电力市场的运行机制。
4 电力系统的未来展望
展望电力系统发展的未来方向和面临的挑战, 引发思考和讨论。
电力系统及其自动化简介
电力系统及其自动化简介1. 电力系统概述电力系统是指由发电厂、输电网和配电网组成的能源供应系统。
它负责将发电厂产生的电能经过输电和配电,最终供应给用户使用。
电力系统的主要任务是保证电力的可靠供应、提高电能利用效率,并确保电网的安全运行。
2. 电力系统的组成2.1 发电厂发电厂是电力系统的起点,它将各种能源(如煤炭、天然气、水力、核能等)转化为电能。
常见的发电厂类型包括火力发电厂、水力发电厂、核电站等。
2.2 输电网输电网是将发电厂产生的电能以高电压输送到各个地区的电力网。
输电网通常包括高压变电站、输电线路和变电设备等。
高压输电可以减少电能损耗,提高输电效率。
2.3 配电网配电网将输电网输送过来的高压电能转变为适合用户使用的低压电能。
配电网通常包括变电站、配电线路和配电设备等。
配电网的主要任务是将电能分配给各个用户,并确保电能的可靠供应。
3. 电力系统自动化的意义电力系统自动化是指利用先进的信息技术和控制技术,对电力系统进行监控、控制和管理。
它的出现和发展,极大地提高了电力系统的运行效率和可靠性。
3.1 监控系统电力系统自动化的核心是监控系统,它通过实时采集和处理电力系统的运行数据,对电力设备的状态进行监测和分析。
监控系统可以帮助运维人员及时发现电力系统中的故障和异常情况,提高故障处理的效率。
3.2 控制系统电力系统自动化还包括控制系统,它通过对电力设备进行远程控制和调节,实现对电力系统的运行状态进行优化和调整。
控制系统可以自动化地实现发电机组的启停、负荷调节、电压控制等操作,提高电力系统的稳定性和可靠性。
3.3 管理系统电力系统自动化还包括管理系统,它通过对电力系统的运行数据进行分析和统计,对电力系统的运行状态进行评估和预测。
管理系统可以帮助电力公司制定合理的运行策略和规划,提高电力系统的运行效率和经济性。
4. 电力系统自动化的技术应用4.1 远动技术远动技术是指通过通信网络实现对电力设备的远程监控和控制。
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。
请简述电力系统的组成。
请简述电力系统的组成。
电力系统是一个复杂的系统,由多个组成部分组成,以实现电能的生产、传输和分配。
它是现代社会中不可或缺的基础设施,为人们的生活和工作提供了必要的电力供应。
在电力系统中,有四个主要的组成部分:发电厂、输电网、配电网和用户。
发电厂是电力系统的核心组成部分,负责将各种能源(如煤炭、天然气、核能等)转化为电能。
发电厂可以根据能源的不同进行分类,如火力发电厂、核电厂、水电站等。
不同类型的发电厂都有自己特定的工作原理和设备,但它们的目标都是将能源转化为电能,并以可靠的方式供应给用户。
输电网是将发电厂产生的电能从发电厂传输到各地区的关键环节。
输电网通常由高压输电线路、变电站和配电变压器组成。
高压输电线路通过将电能转化为电磁波并通过导线传输,以减小能量损耗。
变电站起到将高压电能转化为低压电能,并将电能分配到不同的配电网的作用。
配电变压器则将电能进一步转换为适合用户使用的电压。
配电网是将输电网提供的电能分配给最终用户的部分。
它通常由配电变压器、配电线路和配电设备组成。
配电网将电能从变电站引向不同的用户区域,并通过配电线路将电能传输到各个用户的电表。
配电设备负责控制和保护电能的分配,以确保供电的稳定和安全。
用户是电力系统的终端使用者,包括家庭、工业、商业等各个领域。
用户通过电表获取电能,并将其用于各种用途,如照明、加热、制冷、生产等。
用户的需求决定了电力系统的负荷,电力系统需要根据用户的需求进行灵活调整,以保证稳定的供电。
除了以上四个主要的组成部分外,电力系统还包括其他辅助设施和设备,如电力监控系统、保护系统、自动化设备等。
这些设施和设备的目标是确保电力系统的安全、可靠和高效运行。
电力系统的组成包括发电厂、输电网、配电网和用户。
这些组成部分相互配合,共同实现电能的生产、传输和分配,为人们的生活和工作提供可靠的电力供应。
电力系统的稳定运行对社会的发展和人们的生活至关重要,因此对电力系统的建设和运维需要高度重视。
电力系统背景知识
配电网的结线模式
由于配电网将电能直接输送到最终用户,根据地理环境的不同和用户对供电可靠性要求的不同,配电网的结线模式具有多种形式。
配电网的结线模式
配电网的结线模式
配电网的结线模式
配电网的结线模式
配电架空线路杆型
配电电杆的杆型在不同地区、不同供电局都有一定差别,但基本杆型主要包括:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆。
输电线路设施
2、绝缘子:由固体绝缘材料制成的,安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间,能够耐受电压和机械应力作用的部件,绝缘子按照安装方式不同,可分为悬式绝缘子和支柱绝缘子两大类;按照使用的绝缘材料不同可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和合成绝缘子。分别为悬式、蝴蝶型、横担。
输电线路设施
配电架空线路电气设备
负荷开关:一种主要用于承载、关合和开断正常条件上的电流,并能通过规定的异常电流的开关设备。可将负荷开关与高压熔断器组合成一个整体的组合式负荷开关,用负荷开关来切断负荷电流,用高压熔断器来切断短路电流及过负荷电流,以代替高压断路器。 杆上隔离开关:装在电杆上部用来隔离电路的高压户外型手动操作开关,又称“杆刀”、“刀闸”。
配电架空线路衍生杆型
除基本杆型外,由于配网电杆上带多种附属设备,因此生产出一些衍生杆型。
带油开关的出线杆
配电架空线路电气设备
杆上变压器:指装在电杆上的配电变压器,又称“柱上变压器”或“杆变”。杆上变压器可采用电缆进线或架空进出线,安装时在其一次侧(高压侧)需装跌落式熔断器,用于过电流保护。
变电站设施
配电装置是变电站中交换功率和汇集、分配电能的电气装置,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)和避雷器等。
母线
电力系统简介
2. 电力系统负荷
电力系统负荷包括有功功率和无功功率,其全部功率称为视 在功率,等于电压和电流的乘积(单位千伏安)。有功功率 与视在功率的比值称为功率因数。电动机在额定负荷下的功 率因数为0.8左右,负荷越小,其值越低;普通白炽灯和电 热炉,不消耗无功,功率因数等于1。
调度自动化系统
远动装置(RTU)是电力系统计算机监控系统的基础。目前, 世界上多数国家使用应答式RTU,日本则采用循环式RTU。
▪ 华能百万级机组: ▪ 华能玉环(山东省台州市) ▪ 华能金陵电厂(江苏省南京市)(在建), ▪ 华能海门电厂(广东省汕头市)(在建)。
国家电网公司(SGCC)
▪ State Grid Corporation of China
▪ 国家电网公司成立于2002年12月29日, 公司注册资本金2000 亿元。2009年售电 量为22748亿千瓦时,营业收入为12659.8 亿元,资产总额18600亿元。2010年《财 富》世界500强企业的最新排名,国家电网 公司位列第八。现任国家电网公司党组书 记、总经理:刘振亚(山东工学院本科, 山东大学研究生)。
华能直属单位及分公司图
▪
华能旗下区域公司
▪ 北方联合电力有限责任公司 ▪ 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 ▪ 华能吉林发电有限公司 ▪ 华能黑龙江发电有限公司 ▪ 华能山东发电有限公司 ▪ 华能海南发电股份有限公司 ▪ 华能四川水电有限公司 ▪ 华能澜沧江水电有限公司 ▪ 华能西藏发电有限公司 ▪ 华能陕西发电有限公司 ▪ 华能甘肃能源开发有限公司 ▪ 华能宁夏能源有限公司 ▪ 华能新疆能源开发有限公司
华能旗下产业公司
▪ 华能国际电力开发公司(电力开发事业部) ▪ 华能国际电力股份有限公司 ▪ 华能新能源产业控股有限公司 ▪ 华能核电开发有限公司 ▪ 绿色煤电有限公司 ▪ 华能能源交通产业控股有限公司 ▪ 华能资本服务有限公司 ▪ 中国华能集团香港有限公司 ▪ 华能集团技术创新中心(科技事业部) ▪ 西安热工研究院有限公司 ▪ 华能综合产业公司 ▪ 北京华能大厦建设管理有限责任公司 ▪ 华能山东石岛湾核电有限公司 ▪ 华能海南实业有限公司。
第一章 电力系统概述
图1-5 坝后式水电站断面图 1-上游水位;2-下游水位;3-坝;4-压力进水管;5 -检修闸门;6-闸门;7-吊车;8-水轮机蜗壳;9-水 轮机转子;10-尾水管;11-发电机;12-发电机间;13 -吊车;14-发电机电压配电装置;15-升压变压器;16 -架空线;17-避雷线
6)河床式厂房。如图1-6所示。其厂 房与拦河坝相连接,成为坝的一部分,厂 房承受水的压力,适用于水头小于50m的 水电站。 (2)引水式水电站。由引水系统将天 然河道的落差集中进行发电的水电站,称 为引水式水电站。引水式水电站适宜建在 河道多弯曲或河道坡降较陡的河段,用较 短的引水系统可集中较大的水头;也适宜 于高水头水电站,避免建设过高的挡水建 筑物。
图1-10 风力发电装置
1-风力机;2-升速齿轮箱;3-发电机;4-控制系统; 5-改变方向的驱动装置;6-底板和外罩;7-塔架; 8-控制和保护装置;9-土建基础;10-电缆;11-配电装置
(2)海洋能发电。海洋能是蕴藏在海水中的可再生能源,如潮汐能、波 浪能、海流能、海洋温差能、海洋盐差能等。潮汐能发电已实用化。潮汐发 电就是利用潮汐的位能发电,即在潮差大的海湾入口或河口筑堤构成水库, 在坝内或坝侧安装水轮发电机组,利用堤坝两侧的潮差驱动水轮发电机组发 电。可单向或双向发电。 1)单库单向式。单库单向式潮汐电站如图1-11所示。电站只建一个水 库,安装单向水轮发电机组,在落潮时发电。 2)单库双向式。单库双向式潮汐电站如图1-12所示。电站也只建一个 水库,安装双向水轮发电机组,在涨落潮时均发电。 3)双库(高低库)式。建两个毗连的水库,水轮发电机组安装在两水库 之间的隔坝内。
图1-1 凝汽式火电厂生产过程的示意图 1-煤场;2-碎煤机;3-原煤仓;4-磨煤机;5-煤粉仓; 6-给粉机;7-喷燃器;8-炉膛;9-锅炉;10-省煤 器;11-空气预热器;12-引风机;13-送风机;14- 汽轮机;15-发电机; 16-凝汽器;17-抽气器; 18- 循环水泵;19-凝结水泵; 20-除氧器;21-给水泵; 22-加热器;23-水处理设备;24-升压变压器
电力系统简介
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电力系统简介
第三节 发电厂、变电所电气设备概述
•一、电气一次设备
•二、 二次设备
•三、电气设备的主要额定参数
•
■ 额定电压(kV)
• ■ 额定电流(kA)
• ■ 额定容量(kVA)
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电力系统简介
▉ 电气一次设备
• 在发电厂和变电所中,为了满足用户对电力的需求和保 证电力系统运行的安全稳定和经济性,安装有各种电气设备。 通常把直接生产、输送、分配和使用电能的设备称为一次设 备。它们包括: • (1)生产和转换电能的设备。如发电机和变压器等。 • (2)接通或断开电路的开关设备。 • (3)载流导体。如母线、电缆等。 • (4)互感器。互感器分为电压互感器和电流互感器。 • (5)保护电器。如电抗器和避雷器等。 • (6)接地装置。
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电力系统简介
▉ 二次设备
• 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况 进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,通常 把这些设备称为电气二次设备。它们包括: • (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、 •频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 • (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置 •等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并 进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 • (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置 •等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。
• (1)根据集中落差的方式:
•
堤坝式(如图1-2 河床式水电厂)
•
引水式
•
混合式
• (2)根据运行的方式:
•
有调节水电厂
•
高低压电力系统简介
--CONFIDENTIAL--
电子脱扣器曲线(三段加接地保护):
•
• • •
Ir: 长延时脱扣电流 防止线路中长期负载过大导致异常 Isd:短延时脱扣电流 防止线路中阻抗短路时大电流导致异常,可根据上下级配合状况设定相应脱扣延时 Ii: 瞬时跳脱电流 防止系统中金属性短路的瞬间大电流,不可设定延时
类型 少油断路器 真空断路器 六氟化硫断路器
灭弧介质 油 真空 SF6
特点 分合大电流一定次数后,需更换新油, 连续多次操作,无需维护 连续操作,体小质轻,开断性能好
运用场合 66KV以下 35KV以下 所有等级
价格 便宜 偏贵 昂贵
--CONFIDENTIAL--
2、互感器: 有电压和电流互感器两种;
2,电在系统中以光速传播,其故障的发生和发展时间十分短促;
对用电线路及设备要有保护,防止故障漫延,扩大影响面;
其保护及设置要合理,及时切断故障部分;
3,与生产生活关系紧密;
要保证供电的可靠性,其系统元件要有足够的可靠性,稳定性;
保证电能质量;防止影响电压,频率及波形的产生;
--CONFIDENTIAL--
通过杠杆5使搭扣3脱开,主触点在弹簧13作用下切断电路,这就是瞬时过电流或短路保护作用。
当电路失压或电压过低时,欠压脱扣器8的衔铁7释放, 同样由杠杆5使搭扣3脱开,起到欠压和失压保护作用。
当电源恢复正常时,必须重新合闸后才能工作。
长时间过载使得过流脱扣器的 双金属片式(热脱扣)10弯曲, 同样由杠杆5使搭扣3脱开,起 到过载(过流)保护作用。
高低压电力系统简介
--CONFIDENTIAL--
内容提要
一. 二. 三. 四. 五.
现代电力系统简介
现代电力系统简介电力系统是由发电厂、输配电系统及电力用户所组成,是由电源、中间环节、负载组成的对能量进行转换、输送及分配的典型电路。
按转换能量的方式不同发电厂主要有三种类型。
1.火力发电厂:它是利用煤、石油、天然气等燃料的化学能来生产电能。
燃料的燃烧使锅炉中的水变成高温高压水蒸汽,推动汽轮机再带动发电机发电。
2.水力发电厂:它是利用河流的水位能推动水轮机,带动发电机发电。
3.核能发电厂:它是利用核燃料在反应堆中核裂变能转化为热能,将水变为蒸汽,然后同一般的火力发电厂一样,用蒸汽推动汽轮机,带动发电机发电。
除了这常见的三种发电厂外,还有其他可再生能源发电方式,如利用风力能源的风力发电;利用地热能进行发电的地热发电厂以及潮汐发电、太阳能发电、沼气发电等。
而输配电系统经过一个多世纪的演变,经历了直流传输——交流传输——交直流传输的发展过程,形成了交直流混合的现代电力系统。
1 现代交流输配电系统的发展历程最早将发电、送电、用电完成实际应用的是在19世纪上半叶,1882年德国慕尼黑国际博览会向世人展示了从57km 外密示巴赫小水电站直流发电机发出的1kV 左右的直流电是如何输送到现场并驱动一台水泵的运转,因而最初的电力输送是直流系统。
随着用电的需求增加以及输电距离的增大,为了提高输电效率、减少损耗,就要求提高输电电压。
从制造的角度,发电机的电压不可能提得很高,这样就使当时的直流输电制的发展受到了限制。
19世纪下半叶,相继研究出三相电机、三相变压器和三相制。
1891年德国建立了从鲁劳镇输电至法兰克福的最早的三相交流输电系统,如图1所示,图中三相输电线用单线表示。
发电厂的升压变压器将水轮发电机送出的95V 的三相交流电提高到15kV ,然后经三相架空输电线路送至170km 外的法兰克福,再经降压变压器降到110V ,供给灯泡照明,并由三相异步电动机去驱动水泵。
采用三相输电而不用单相输电的原因在于:用三个单相电路组合起来向外输电,需要6根导线,而三相交流电可用三根或四根线进行输电,能够节省线材;由于使用的输电线少,所以可以减少在输电线上的电能损耗;三相交流电动机比单相交流电动机的效率高而且起动、运行性能都要好。
什么是电力系统
什么是电力系统
电力系统简介
所谓电力系统就是由各种电压等级的电力线路将发电厂、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。
1、变电所
变电所是接受电能改变电能电压并分配电能的场所,主要由电力变压器与开关设备组成,是电力系统的重要组成部分,装有升压变压器的变电所称为升压变电所,装有降压变压器的变电所称为降压变电所。
接受电能,不改变电压,并进行电能的场所叫配电所。
2、电力线路
电力线路是输送电能的通道。
其任务是把发电厂生产的电能输送并分配到用户,把发电厂、变配电所和电能用户联系起来。
它由不同电压等级和不同类型的线路构成。
建筑供配电线路的额定电压等级多为10kV线路和380V线路,并有架空线路和电缆线路之分。
3、低压配电系统
低压配电系统由配电装置(配电盘)及配电线路组成。
配电方式有放射式、树干
式及混合式等数种。
放射式的优点是各个负荷独立受电,因而故障范围一般仅限于本回路。
线路发生故障需要检修时,也只切断本回路而不影响其他回路;同时回路中电动机起动引起电压的波动,对其他回路的影响也较小。
其缺点是所需开关设备和有色金属水泵量较多,因此,放射式配电一般多用于对供电可靠性要求高的负荷或大容量设备。
树干式配电的特点正好与放射式相反。
一般情况下,树干式采用的开关设备较少,有色金属消耗量也较少,但干线发生故障时,影响范围大,因此,供电可靠性较低。
树干式配电在机加工车间,高层建筑中使用较多,可采用封闭式母线,灵活方便,也比较安全。
在很多情况下往往采用放射式和树干式相结合的配电方式,亦称混合式配电。
简介电力系统运行原理
简介电力系统运行原理电力系统是指由发电厂、输电线路和配电线路组成的,用于向用户提供电能的一套设备和设施的总称。
它是现代社会不可或缺的基础设施之一,负责将发电厂产生的电能传输到各个终端用户,保障各行各业的正常运行。
电力系统的运行原理主要包括发电、输电和配电三个环节。
下面我将逐一阐述这三个环节的原理。
1. 发电环节:发电是电力系统的起点,指的是将各种能源转化为电能的过程。
目前,常用的发电方式有火力发电、水力发电和核能发电等。
火力发电是利用燃烧化石燃料或生物质等产生高温高压蒸汽,驱动发电机通过转动磁场产生交流电。
水力发电是利用水流能量驱动涡轮机转动,进而通过发电机产生电能。
核能发电则是利用核裂变产生的热能转化为电能。
这些发电方式都通过不同的原理将其他能源转化为电能,并通过输电线路输入到电网系统中。
2. 输电环节:输电是将发电厂生成的电能从发电厂输送到用户的过程。
由于电能的传输距离较远,需要采用高压输电方式,以减少传输损耗。
主要有两种输电方式:交流输电和直流输电。
交流输电采用变电站将电能升压,然后通过输电线路传输到用户。
直流输电则经过一系列的处理,将交流电转化为直流电,再传输到目标地点。
无论是交流输电还是直流输电,都要经过输电线路、装置设备等多个环节,确保电能的稳定传输。
3. 配电环节:配电是将输电线路传输的电能分配到各个终端用户的过程。
一般而言,配电系统可以分为高压配电和低压配电。
高压配电主要负责将输电线路输送到城市或工业用电区域的变电站,再通过变压器将电能降压后分配给低压用户。
低压配电则是将电能从变电站传输到各个家庭、商业和工业用户。
配电系统通常通过开关设备、配电变压器和配电线路来实现电能的分配。
总的来说,电力系统的运行原理就是将各种能源转化为电能,通过输电和配电环节将电能稳定地传输和分配给用户。
在整个运行过程中,需要注意电网的稳定性和可靠性,确保电能的连续供应。
此外,电力系统还需要具有一定的调度和控制能力,以应对各种突发情况和用户需求的变化。
走进电世界-6
电力变电所 高压输电线路 输电变电所 发电厂
变压器 柱式变压器
电力系统构成图
• 输电系统、变电系统和配电系统称为电力网(简称 电网),是电力系统的重要组成部分。
完成上述工作的主要工具是电子计算机。
6.1.4 电力系统规划
• 电力系统的建设不仅耗资大,费时长,而且对国民 经济的影响极大。制订电力系统规划必须注意其科 学性、前瞻性。
• 根据历史数据和规划期间的电力负荷增长趋势做好 电力负荷预测。按照能源布局制订好电源规划、电 网规划、网络互联规划、配电规划等。
• 为确保系统安全、稳定、经济地运行,必须在不同 层次上按技术要求配置各类自动控制装置与通信系 统,组成信息与控制子系统。
• 系统运行分为正常运行状态与异常运行状态。其中, 正常状态又分为安全状态和警戒状态;异常状态又 分为紧急状态和恢复状态。电力系统运行包括了所 有这些状态及其相互间的转移。各种运行状态之间 的转移需通过不同控制手段来实现。
• 电力系统的研究与开发,还在不同程度上直 接或间接地对信息、控制和系统理论以及计 算机技术起了推动作用。反之,这些科学技 术的进步又推动着电力系统现代化水平的日 益提高。
6.2 发电厂
6.2.1 火力发电
• 利用煤、石油、天然气等自然界蕴藏量极其丰富 的化石燃料发电称为火力发电。按发电方式,它 可分为汽轮机发电、燃气轮机发电、内燃机发电 和燃气-蒸汽联合循环发电,还有火电机组既供 电又供热的“热电联产”。
走进电世界(6)
电力系统维护技术手册
电力系统维护技术手册第一章电力系统概述1.1 电力系统简介电力系统是由发电厂、输电网和配电网组成的能够将电能从发电厂输送到用户终端的系统。
发电厂产生的电能经过变压器升压后,在输电网中进行长距离传输,最终通过配电网送达用户。
1.2 电力系统的重要性电力系统是现代工业和生活不可或缺的能源基础设施,对社会经济的发展和人民生活起着至关重要的作用。
它支撑着各行各业的正常运转,保障着人们的生活用电需求。
第二章电力系统维护概述2.1 电力系统维护的定义电力系统维护是指对发电厂、输电网和配电网的设备进行定期检修、维护和修复,以确保系统的安全、可靠运行,从而保障电力供应的连续性和稳定性。
2.2 电力系统维护的重要性电力系统维护是保障电力供应的关键环节,它能够预防事故的发生,降低故障频率,提高设备的可靠性和寿命,保证电力系统的正常运行,减少停电时间,提高供电质量。
第三章电力设备的维护与保养3.1 发电厂设备的维护策略发电厂设备的维护策略主要包括定期巡视、保养和维修。
定期巡视可以及时发现潜在的问题,保养可以延长设备的使用寿命,维修可以快速解决设备故障。
3.2 输电网设备的维护与保养输电网设备的维护与保养主要包括线路、变电站和继电保护设备等。
定期检查线路的绝缘状况,清理杂草和破损的绝缘子,保养变电站的变压器和断路器,是确保输电网稳定运行的重要措施。
3.3 配电网设备的维护与保养配电网设备的维护与保养包括变压器、开关设备和配电箱等。
通过定期检查设备运行状态,清理灰尘和杂物,及时更换老化部件,可以有效提升配电网的可靠性和安全性。
第四章电力系统故障处理与恢复4.1 故障处理的要求电力系统故障处理的要求包括快速定位故障源、确保人员安全、有效采取措施修复故障、恢复电力供应。
通过合理的故障排除流程和紧急预案,可以有效降低故障对用户的影响。
4.2 故障恢复的流程故障恢复的流程主要包括故障切除、现场勘察、设备修复和电力恢复。
切除故障源是解决故障的第一步,勘察现场可以帮助分析和预防类似故障的再次发生,设备修复保障设备的可靠运行,电力恢复是最终目标。
电力系统基础知识
电力系统根底知识简介电力系统是一个包括发电、输电、配电和终端用电等环节的供电系统。
它是现代社会运转中不可或缺的根底设施之一,为各种生产、生活以及交通等领域的电能需求提供稳定可靠的电力。
发电局部发电是电力系统的起点,通过各种不同的方式将其他形式的能源转换成电能。
常见的发电方式有热力发电、水力发电、核能发电和风能发电等。
热力发电是利用燃烧化石燃料或核反响等方式产生高温高压蒸汽,再通过汽轮机驱动发电机发电。
水力发电是利用水流的能量,通过水轮机驱动发电机发电。
风能发电那么是利用风力转动风车产生电能。
输电局部输电是把发电厂产生的电能从发电厂送到用户的过程。
高压输电线路主要通过电缆或者电网架设在地面或者高架上,以减小电能的损耗和延长输电距离,通常有220千伏、500千伏和750千伏等不同电压等级。
输电线路在铁塔、绝缘子、导线和接地电缆等配套设备的支持下,保证电能的稳定传输。
配电局部配电是将输电过程中的高电压电能转换成适合终端用户使用的低电压电能。
配电系统在各个不同的区域内将电能分成不同的支路,通过变压器等设备提供适当的电压和频率,以满足用户的电能需求。
配电系统通常包括变电站、高压配电网和低压配电网等。
终端用电局部终端用电指的是最终将电能用于生活、生产等领域的环节。
这涉及到各种电器设备和用电设施,包括家庭中的灯具、冰箱、空调等,工业部门的机器设备,以及商业领域的电脑、空调等设备。
电力系统的稳定性电力系统的稳定性是指系统在遇到外部扰动或内部失常时,能够自动恢复原有的稳定工作状态的能力。
保持电力系统的稳定性是电力工业的重要任务。
为了确保电力系统的稳定运行,需要依靠高效准确的监测和控制系统。
电力系统的平安性电力系统的平安性是指在系统运行过程中,对人员和设备的保护。
电力系统中常见的平安问题包括线路过载、断路器故障和电气火灾等。
为了提高电力系统的平安性,需要对系统进行定期检修和维护,并加强系统的保护措施。
电力系统的可持续开展电力系统的可持续开展是指在满足当前电能需求的同时,也要考虑对环境的影响和资源的长远利用。
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• 公司主变额定容量是2000KVA,一次电压是10KV ,二次电压 是0.4KV .
• 本公司电力系统,包括公司的市电10KV/0.4KV,380V/208V供 应系统以及UPS,发电机系统.
• 供给整个工厂的动力和照明.pump, fan,冰机,MAU, FFU,热水锅 炉,电梯,空调. FMCS,PA等.以及整个FAB区的机台电 力供应.
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UUnniiCCoommppoouunndd 2
电力主系统介绍
• 本项目场地周边有2座110kV变电站,分别为110kV林柄变电 站与110kV锦江变电站。其中110kV林柄变电站主变装设容量 为3×31.5MVA,110kV锦江变电站主变装设容量2×31.5MVA。 2座变电站均可为本项目提供电力供应。
控箱、风机;变压器柜门设电磁锁以防变压器在带电情况下打开柜门。二期增设1台10KV 冰机,4#冰机650KW。
• 10KV(市电)采用分段单母线主接线方式,两段母线之间设联络断路器。两段进线柜 采用机械连锁加电气连锁,当一路市电故障时可自动启用母线联络柜,一路市电可分配 两路用电。10KV(市电)母线以放射式采用电缆线路供电。
• 低压也采用分段单母线主接线方式,两段母线之间设联络断路器。低压母线以放射式采 用电缆线路供电。
• 配电室的计量方式为高供高量,计量点位于配电室高压侧专用计量柜内。
输电:电流由发电厂经特高压输电线 送至区域电网。
配电:将电流由区域电网接至客户端 使用。
电力系统
电力网
锅炉
汽 抽
输电线路
电
能
用
发电机 升压变压器 降压变压器
户 热
能
用
动力系统
户
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UUnniiCCoommppoouunndd 5
用户变,配电所的供电方式
• 用户变,配电所的供电方式取决于用户负荷的性质,负荷容量及网络 条件.一般情况,有保安负荷的用户应以双路电源供电,一般负荷用户 多为单路电源供电,以架空线或电缆因入电源.
相线与中线间的电压称为相电压。任意两相 线间的电压称为线电压。
R
220V 380V
220V
S
380V
NБайду номын сангаас
380V 220V
T
☆
而且U线超前与U相。无论对称三相负载接成Y形还是D形, 其三相负载吸收的总功率均为
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UUnniiCCoommppoouunndd 7
本项目供电方案
•
本项目采用10KV供电,10KV开闭所位于CUB的变配电所。一期设置四台2000KVA配电
电
受机械外力作用,聚但乙不烯能分承子受由大线的型压分力子。结构变为三维网状结构,
路
3)本工程的非消防由配热电塑线性路材:料选变用成(热ZB固-Y性JY材、料ZB,-B作V)为的绝电缘缆!、工电作线
有
4)本工程的消防用温电度设从备70,℃其提配高电到线9路0℃采,用载阻流燃量B级大耐一火些电!力电缆、电线
变压器,都会投入使用,两台位于CUB变配电所,主要负责厂务设备。另两台设置在车间
变电所,主要负责工艺设备。本期设置2台10KV冰机,一用一备,2#及3#冰机650KW,互为
备用。二期设置两台备用2000KVA配电变压器,一台位于CUB变配电所,主要负责厂务设备
的备用。另一台设置在车间变电所,主要负责工艺设备的备用。10/0.4kV,D,yn11;配温
电力供电方式简介
三相变压器之主要接线方式D,yn,指的是一次:△; 二次:Y
•
Y型接线
范例:3φ4W380-220V Y CONNECTION 把三相绕组的末端X、Y、Z连到一起,从首端R、 S、T引出连接负载的导线,如图。
三相绕组的末端的结点称为电源的中性点,用N 表示,其引出的导线称为中线又称零线, 当中线接地时又称地线。每相引出的导 线称为相线,俗称火线。有中线的三相 供电方式称为三相四线制。不引出中线 三相供电方式称为三相三线制。
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UUnniiCCoommppoouunndd 3
福
建
省
福 联 集
1)Y表示聚乙烯,J表示交联,YJ的意思表示交联聚乙烯绝缘,V表示聚氯乙烯 护套,第一个2表示双钢带铠装,第二个2表示聚氯乙烯外护套。
成
2)用于工频交流电交压联5聚00乙kv烯及绝以缘下是的利输用配化电学1线0方K路V法中二或,回物路适理进用方线于法地,埋使敷设,能承
• 用户变,配电所的主接线,即通常所称高压与电力网直接连接的主要 电气设备的接线.接线图中一般采用单线形式画出母线,断路器,互感 器,隔离开关,变压器及其相互间的连接.
V V
电源
甲电源
图1
图2
图1:线路变压器组接线 图2:单电源单母线式主接线 图3:双母线分段加旁路母线主接线 ppt课件
图3
乙电源
UUnniiCCoommppoouunndd 6
ZBN-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线,正常着火情况下还可以正常使用。
★公司专线路径示意图
2*(YJV22-8.7/15-3*240)
安特微电子线
***线
***线
10KV一回路进线
***线
10KV二回路进线
林柄变电所
锦江变电所
供电工程
电力系统和动力部分的总和称为动力系统.它包括发电机,变压器,电力线路,用 电设备连在一起的电力系统和锅炉,汽轮机,热力网和用热设备,水库,水轮机 以及原子能电厂的反应堆等组成的动力部分
power system
UniCompound
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UUnniiCCoommppoouunndd 1
目录
• 一,电力主系统介绍 • 二,电力供电方式简介 • 三,本项目供电方案 • 四,供配电架构 • 五,负荷等级和运行方式 • 六,功率和功率因数 • 七,电力系统的谐波问题 • 八,压降,宕机及恢复的程序 • 九,△ 与 Y • 十,接地系统的介绍 • 十一,保证安全技术措施
限
(ZBN-YJV,ZBN-BV)在防火电缆桥架内或金属管敷设
公
5)ZB-YJY:阻燃B级铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
司
ZB-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线,绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自
燃,分为A、B、C、D四个等级,其中A类最好。适用于交流电压450/750V及
以下动力装置、日用电器、仪表及10K电V信一回设备用的电缆电线。 ZBN-YJV:阻燃B级,耐火铜芯交路联进聚线 乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。