变电所的类型
变电站的分类
变电站的分类有如下几种:1.按照变电站在电力系统中的地位和作用可划分(1)系统枢纽变电站。
枢纽变电站位于电力系统的枢纽点,它的电压是系统最高输电电压,目前电压等级有220kv、330kV(仅西北电网)和500kv,枢纽变电站连成环网,全站停电后,将引起系统解列,甚至整个系统瘫痪,因此对枢纽变电站的可靠性要求较高。
枢纽变电站主变压器容量大,供电范围广。
(2)地区一次变电站。
地区一次变电站位于地区网络的枢纽点,是与输电主网相连的地区受电端变电站,任务是直接从主网受电,向本供电区域供电。
全站停电后,可引起地区电网瓦解,影响整个区域供电。
电压等级一般采用220kv 或330kv。
地区一次变电站主变压器容量较大,出线回路数较多,对供电的可靠性要求也比较高。
(3)地区二次变电站。
地区二次变电站由地区一次变电站受电,直接向本地区负荷供电,供电范围小,主变压器容量与台数根据电力负荷而定。
全站停电后,只有本地区中断供电。
(4)终端变电站。
终端变电站在输电线路终端,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,全站停电后,只是终端用户停电。
2.按照变电站安装位置划分(1)室外变电站。
室外变电站除控制、直流电源等设备放在室内外,变压器、断路器、隔离开关等主要设备均布置在室外。
这种变电站建筑面积小,建设费用低,电压较高的变电站一般采用室外布置。
(2)室内变电站。
室内变电站的主要设备均放在室内,减少了总占地面积,但建筑费用较高,适宜市区居民密集地区,或位于海岸、盐湖、化工厂及其他空气污秽等级较高的地区。
(3)地下变电站。
在人口和工业高度集中的大城市,由于城市用电量大,建筑物密集,将变电站设置在城市大建筑物、道路、公园的地下,可以减少占地,尤其随着城市电网改造的发展,位于城区的变电站乃至大型枢纽变电站将更多的采取地下变电站。
这种变电站多数为无人值班变电站。
(4)箱式变电站。
箱式变电站又称预装式变电站,是将变压器、高压开关、低压电器设备及其相互的连接和辅助设备紧凑组合,按主接线和元器件不同,以一定方式集中布置在一个或几个密闭的箱壳内。
变电所的类型
变电所的类型变电所是电力系统中的重要组成部分,它将高压电力转换为低压电力,使其可以被家庭、工厂、商店等用电设备所使用。
变电所的类型各不相同,根据用途、规模和位置等因素的不同,可以分为多种类型。
本文将介绍常见的变电所类型。
1. 常规变电所常规变电所(也称为传统变电所)是最基本的类型,它由变压器、开关设备、电缆线路和控制设备等组成。
其中最重要的设备是变压器,它将高压电力转换为低压电力,使其适用于使用家庭、工厂和店铺等电设备。
常规变电所也可以根据不同的基础结构进行分类。
铁塔变电站使用钢铁结构,可以经受重载和恶劣天气条件;地下变电站则在地下建造,可以节省空间和美化城市景观。
2. 分布式电源型变电所分布式电源型变电所是指在用电节点附近建造的局部电力转换站。
它们可以将中低压电力转换成适合于小范围供电的低压电力。
分布式电源型变电所有利于减少用电网络中的电压波动和互感干扰等问题,并且使电力损耗降低。
3. 现代化变电所现代化变电所采用先进的技术,具有安全可靠、智能化、高效节能等特点。
除了常规变电站的功能外,它还配备了自动化设备、智能维护、监测和控制系统等,以提高电力系统的安全性和稳定性。
4. 水上变电所为了满足海上油气勘探和海洋风电等行业的需要,水上变电所应运而生。
它是在海上平台或船只上建造的一种电力转换和分配设备,可以将上游的高压电力转换为适合于海上设施使用的低压电力。
由于其特殊的使用环境和复杂的技术要求,水上变电所需要具备更高的技术水平和更为严格的管理。
5. 智能型变电所智能型变电所是一种基于信息技术的变电所,其主要特点是实现了设备和系统的联网,通过人工智能、大数据分析和云计算等技术,实现智能化协同控制和管理,提高电力系统的极限运行效率和自动运行能力。
随着用电量的不断增长和电力系统的不断优化,不同类型的变电所在电力输送、转换和分配中发挥着重要作用。
无论是常规变电所、分布式电源型变电所、现代化变电所,还是水上变电所、智能型变电所等,它们都有着不同的特点和优势,为电力系统的稳定供电和用电设备的安全使用提供了重要保障。
变电所的类型
变电所的类型1.枢纽变电所,枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高、中压的儿个部分,汇集有多个电派和多回大容量联络线,变电容量大,电压(指其高压侧,下同)为330-500kV。
全所停电时.往往不仅造成大面积停电事故,还可能引起系统解列,甚至瘫痪。
2.中间变电所中间变电所一般位于系统的主要环路线路中或系统主要于线的接口处,汇集有2-3个电源.高压侧以交换潮流为主,同时又降压供给当地用户,主要起中间环节作用,电压为220kv-330kV。
全所停电时,将引起区域电网解列。
3地区变电所地区变电所以对地区用户供电为主,是一个地区或城市的主要变电所,电压一般为110-220kv。
全所停电时,仅使该地区中断供电4.终端变电所终端变电所位位于输电线路终端,接近负荷点,率转送任务,电能经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务,电压为110kv以下。
全所停电时,仅使其所供的用户中断供电发电厂的类型火电厂:凝汽式火电厂,热电厂,燃气轮机发电厂。
水电厂:坝式水电站,引水式水电站,抽水蓄能电站核电站:轻水堆,重水堆,石墨气冷堆及石墨沸水堆(其中轻水堆核电厂最多占全球核电总装机量86%,其中压水堆核电厂约占总容量的63%,沸水堆23%)新能源发电:风力发电,海洋能发,地热发电,太阳能发电,生物质能发电,磁流体发电。
电气设备概述:常见的一次设备、二次设备有哪些,它们分别起什么作用?直接生产、转换和输配电能的设备,称为一次设备。
1.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作的.(1)同步发电机.同步发电机的作用是将机械能转换成电能。
(2)变压器。
变压器的作用是将电压升高或降低,以满足输配电需要。
发电厂、变电(3)电动机。
电动机的作用是将电能转换成机械能,用于拖动各种机械。
所使用的电动机,绝大多数是异步电动机,或称感应电动机。
2.开关电器开关电器的作用是接通或断开电路。
简述变电站的常用分类方式
简述变电站的常用分类方式
变电站是电力系统中重要的组成部分,用于对输电线路传输的电
能进行变换和分配,以满足电网中不同种类和用途电能的需要。
根据
变电站所处的层次和功能不同,可以常用以下几种方式对变电站进行
分类:
1. 按层次划分:变电站可以分为高压变电站、中压变电站和低压
变电站等。
其中,高压变电站一般接收和送出500千伏及以上的电力
传输;中压变电站一般接收和送出220千伏或110千伏的电力传输;
低压变电站则主要用于配电和电能计量。
2. 按承载负荷分类:变电站可以分为负荷中心变电站、接线变电
站和补偿变电站等。
其中,负荷中心变电站主要承担大量的用电负荷,是电力系统的重要节点;接线变电站则用于将不同来源或目的的电力
传输互相衔接;补偿变电站则主要用于对电力系统进行无功补偿和谐
波抑制。
3. 按地理位置划分:变电站可以分为城市变电站、农村变电站和
远郊变电站等。
其中,城市变电站一般建设在城市中心或城市周边,
以满足城市用电需求;农村变电站则建设在农村地区,主要用于农业
生产和人民生活;远郊变电站则建设在城市和农村的交界处,承担城
乡电网的衔接和电力调度。
通过以上分类方式,可以清楚地了解到变电站的不同类型和功能,为电力系统的正常运行提供了有力支持。
变电站的分类
变电站的分类
变电站的分类通常根据其规模、功能和所处的位置等因素进行划分。
以下是一些常见的变电站分类:
1. 功能分类:
- 传输变电站(或称为主变电站):用于将电力从发电厂、电网主干传输到各个配电站。
- 配电变电站:用于将电力从传输变电站分配到各个终端用户、工业区或社区。
2. 规模分类:
- 枢纽变电站:位于电网主干线上,规模较大,承担电力传输的重要任务。
- 中心变电站:位于城市或工业区域,规模较大,负责电力的分配和供应。
- 边缘变电站:位于城市或乡村地区,规模较小,主要为特定地区或用户提供电力。
3. 所处位置分类:
- 室内变电站:建筑物内部的变电站,通常用于城市或人口密集区域。
- 室外变电站:建筑物外部的变电站,通常用于乡村或开放空地。
4. 高压、中压和低压分类:
- 高压变电站:主要负责将高压电力变压为中压电力,用于传输电力。
- 中压变电站:负责将中压电力变压为低压电力,用于配电和供应终端用户。
- 低压变电站:负责将低压电力供应给终端用户。
这些分类仅为常见的分类方式,根据实际应用的需要,变电站也可以进行其他更具体的分类。
简述变电站的常用分类方式
简述变电站的常用分类方式变电站是电力系统中重要的组成部分,主要用于变换电压、调节电力负荷和保护电力设备。
根据不同的分类方式,变电站可以分为多个不同的类型。
本文将以"变电站的常用分类方式"为标题,对变电站的常见分类方式进行简要概述。
一、按照功能分类根据变电站在电力系统中的功能不同,可以将变电站分为主变电站、分布变电站和换流站三种类型。
1. 主变电站主变电站是电力系统中电压等级较高、容量较大的变电站,主要用于电力输送和电压变换。
主变电站通常位于电网的主要输电线路交汇处,起到将高压电能变换为低压电能的作用,以满足用户用电需求。
2. 分布变电站分布变电站是根据电力系统的负荷特点而设置的变电站,主要用于将主变电站输出的电能分配给不同的用户。
分布变电站通常位于城市、乡镇或工业园区等电力负荷密集的区域,起到将电能分配给不同用户的作用。
3. 换流站换流站是用于实现不同电压、频率或直流与交流之间的互相转换的变电站。
换流站通常位于特殊的场合,如直流输电线路的起止点、交直流混合电力系统的交换站等。
换流站的主要作用是将直流输电线路输送的电能转换为交流电能,或者将交流输电线路输送的电能转换为直流电能。
二、按照电压等级分类根据变电站所处理的电压等级不同,可以将变电站分为超高压变电站、高压变电站、中压变电站和低压变电站四种类型。
1. 超高压变电站超高压变电站是指处理超过1000千伏电压的变电站,通常用于长距离的电力输送。
超高压变电站具有输电损耗小、输电容量大等优点,但建设和维护成本较高。
2. 高压变电站高压变电站是指处理110千伏、220千伏或500千伏等电压等级的变电站,通常用于区域电网的输电和配电。
高压变电站具有输电距离适中、输电损耗较小等特点,是电力系统中最常见的类型。
3. 中压变电站中压变电站是指处理10千伏或35千伏等电压等级的变电站,通常用于城市供电。
中压变电站具有电压等级适中、输电距离较短等特点,是电力系统中连接高压变电站和低压变电站的重要环节。
变电站分类
建设的目标模式"。 箱式变电站分为两大流派:欧式箱变和美式箱变。 回答:2006-06-15 11:27 提问者对答案的评价:
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变电站建在小区里的原因? 室内变电站有没有被雷击的危险? 电磁辐射是什么,变电站是吗? 室内变电站的嗡嗡声大吗? 变电站有电磁辐射吗?
其它回答 共 3 条回答
这种型式就是所谓的美式箱变。它是在简化高、低压控制、保护装置的基础上, 将高、低压配电装置与变压器主体一齐装入变压器油箱,使之成为一个整体。这 种型式的箱式变体积更小,其体积近似于同容量的普通型油浸变压器。仅为同容 量欧式箱变体积的 1/3 左右。
2 欧、美箱式变电站的比较 回答:2006-06-14 21:19 评论
零距离 [先知] 变电站类型 :箱式变电站 、 预装式变电站 、 非金属变电站 回答:2006-06-15 08:35 评论
fmy1891 [文曲星]
发电厂出来的,都是升压站,送电到输出线路上。
变电站分类
1. 按电压等级可分为超高压、高压、中压变电站和低压变电站。
电压在 1kV 以下的称为低压;电压为 1~10kV 的称为中压;电压高于 10kV 低 于 330kV 的称为高压;电压在 330kV 以上的称为超高压。
2. 按供电对象的差异可分为城镇变电站、工业变电站和农业变电站。
3. 根据其在电力系统中的低位和作用,可以分为枢纽变电站、中间变电站、区 域(地方)变电站、企业变电站和末端(用户)变电站。
1) 枢纽变电站:枢纽变电站位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为 330kV 及以上,联系多个电源,出现回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停 电,或系统瓦解,枢纽变电站对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用。
城市轨道交通供电系统—变电站的类型
牵 牵引变电所将城市轨道交通主变电所或城市电网区 引 域变电所送来的10KV电能经过降压和整流变成车
变 辆牵引所要求的直流电能。
电
站
牵引变电所的容量和设置的距离是根据牵引供电计 算的结果,并经过经济技术分析比较后所决定的。
变电所的间隔一般为2~3Km, 牵引变电所按其所 需的总容量设置2组整流机组并列运行。沿线任一 牵引变电所故障,则由两侧相邻的牵引变电所承担 02 其供电任务。
牵引降压混合变电站是指同时具备牵引变电站及降压变电 站功能的变电站。
01
电 电源牵引降压混合变电站是指同时具 源 牵 备电源开闭站、牵引变电站和降压变 引 电站功能的变电站。 降 压 混 合 变 电 站
02
03
电源站
1.电源站两路进线直接从城市电网引进10kV或35kV的电源,分别经开关送电 到本站10kV或35kV的母线上,然后通过10kV或35kV馈出开关供给本区域的 牵引变电站、降压变电站作为进线电源。 2.由于此类变电站内没有主变压器,进线电压与馈出线电压相同,因此也称为电 源开闭站。
01
牵引降压混合变电站
变电站类型及功能
教学目标
掌握变电站的几种类型 掌握针对不同的设备需要使用哪种变
电站
Байду номын сангаас
教学重点
三种变电器的电位差
目录
01
主变电站
04
电源站
02
牵引 变电站
05
牵引降压 混合变电
站
03
降压 变电站
06
电源牵引 降压混合 变电站
主变电站
1.主变电站就是从城市电网中的高 压(如电压等级为110KV)经变压 器变换为10KV或35KV电压。 2.主变电站的作用就是为牵引变电 站和降压变电站提供电能,之后分 别供给牵引变电站和降压变电站。
变配电所的型式
变、配电所的型式
(1)配电所一般为独立式建筑物,也可附于负荷较大的厂房,有时还带有车间变电所。
(2)车间内附式变电所设于车间内与车间共用外墙,能保持车间外观整齐,但占车间面积。
(3)车间外附式变电所附设在车间外不占车间面积但占厂区面积。
(4)车间外附式露天变电所与车间外附式相似,但变压器装于室外,结构简单,但使用维护条件较差。
(5)车间内变电所设于车间内部,不与车间外墙相连,适用于负荷大的多跨厂房,能深人负荷中心,但对防火要求较严。
(6)独立变电所它是独立建筑物,一般用于供给分散的负荷以及有爆炸和火灾危险场所。
(7)独立式露天变电所变压器和配电装置均装室外,结构简单。
(8)杆上变电所变压器设于室外杆塔上,于小容量分散负荷,如工人村等。
(9)民用建筑变电所的结构型式可按下列原则确定:
1小城市民住区工厂生活区当变压器容量在180kVA及以下且环境特征允许时,可采用杆上变电所。
2)大中城市居住区一般采用独立式变电所,在有条件的地方可逐步推广箱式变电所。
3)在民用建筑中,当有负荷集中的主体建筑或动力站房时,也可采用附设式变电所。
4)在技术经济合理时,可将变电所设置在鱼荷比较集中的高屋建筑内,此时应采用由不燃或难燃变压器及无油开关组成的成套式变电所。
变电站类型
变电站分类1. 按电压等级可分为超高压、高压、中压变电站和低压变电站。
电压在1kV以下的称为低压;电压为1~10kV的称为中压;电压高于10kV低于330kV的称为高压;电压在330kV以上的称为超高压。
2. 按供电对象的差异可分为城镇变电站、工业变电站和农业变电站。
3. 根据其在电力系统中的低位和作用,可以分为枢纽变电站、中间变电站、区域(地方)变电站、企业变电站和末端(用户)变电站。
1)枢纽变电站:枢纽变电站位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为330kV及以上,联系多个电源,出现回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电站对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用。
2)中间变电站:中间变电站位于系统主干环行线路或系统主要干线的接口处,电压等级一般为330~220kV,汇集2~3个电源和若干线路。
全站停电后,将引起区域电网的解列。
3)地区变电站:地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压等级一般为220kV,全站停电后将造成该地区或城市供电的紊乱。
4)企业变电站:企业变电站是大、中型企业的专用变电站,电压等级35~220kV,1~2回进线。
4. 按其容量和馈线的多少可分为大、中、小型变电站。
5. 按是否有人正常运行值班可分为有人值班变电站和无人值班变电站。
目前,我国变电站按电压等级分为3.5万伏变电站、11万伏变电站、22万伏变电站和50万伏变电站。
6. 还有根据变电站围护结构分为土建变电站和箱式变电站。
箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。
进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,电力部也相应制定了部颁标准,但应用并不广泛,到90年代末期,特别是农网改造工程启动后,科研开发、制造技术及规模等都进入了高速发展,被广泛应用于城区、农村10~110kv中小型变(配)电站、厂矿及流动作业用变电站的建设与改造,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电站建设的目标模式"。
变电所的配置
(3)按负荷电能矩法确定负荷中心
事实上,各负荷的工作时间不同,因而负荷中心不可能是固定不变 的,负荷中心不只是与各 负荷的功率有关, 而且与各负荷的工作 时间 有关,因而提出了负荷电能矩来确定负荷中心的方法。
类似负荷功率矩法的公式,按负荷电能矩法确定负荷中心的公式为
式中,Pi为各负荷的有功计算负荷;Ai为各负荷的年有功电能消耗 量 ti为各负荷在同一时间内的实际工作时间,应采用各负荷的年最 大负荷利用主要是因为相邻几个车间负荷较大,将变电所建到某 一车间不适宜;或由于车间环境的限制,如制药车间、化工车间之间由于管道 较多或有腐蚀性气体、易燃易爆气体等环境限制,必须建立独立变电所;或中 小型用户负荷不太大,建立一个用户独立变电所,向负荷供电。
3. 车间变电所 6~10/0.4/0.23kV
5. 杆上变电所
变电器安装在室外电杆上,适用于315KVA及以下变压器,常用于居民区、 用电负荷小的用电单位。
6. 箱式变电所
4.2.2 变电所的位置确定
变电所的位置选择应根据选择原则 ,从安全、经济、方便等方面来 综合考虑,经技术、经济比较后确定。
1.变电所位置选择的原则
(1)靠近负荷中心; (2)进出线方便,考虑电源的进线方向,偏向电源侧; (3)不应防碍企业的发展,要考虑扩建的可能性; (4)设备运输方便; (5)不宜设在污秽或有腐蚀性气体的场所; (6)屋外配电装置与其他建筑物,构筑物之间防火间距符合规定; (7)建筑物,变压器及屋外配电装置应与附近冷却塔或喷泉水池距离
式中K为负荷圆的比例(kW/mm2),Pc为计算负荷。
(2)按负荷功率矩法确定负荷中心
设有负荷P1、P2、P3,如图示。
它们在任选的直角坐标系中的坐标分别为P1(x1,y1)、
牵引变电所简介
接触网
牵引变电所
电力机车
钢轨
直接供电方式(带负馈线)
NF
2、BT供电方式
BT供电方式是在牵引网中架设有吸流变压器—回流线装置的一种供电方式,目前在我国电气化铁路中应用较广。吸流变压器的变比为1:1,它的一次绕组串接在接触网(1)中,二次绕组串接在专为牵引电流流回变电所而设的回流线(NF)中,故称之为吸流变压器—回流线供电方式,如下图所示。在两个吸流变压器中间用吸上线将钢轨与回流线连接起来,构成电力机车负荷电流由钢轨流向回流线的回路。两个吸流变压器之间的距离称为BT段,一般BT段长2—4Km。
(二) 牵引变压器接线方式简要说明:
下面列表简要说明变压器各种接线方式的比较
(三)牵引变电所分类及典型接线 牵引变电所,按照电压等级分,有110KV、220KV和330KV三种,下面列出四种变电所典型接线: (1) V/V变 (2)平衡变(上海局) (3)全三相(霸州所) (4)AT所
(2)外桥接线:如下图所示。该接线的特点是变压器故障不影响线路,变压器的投入和切除方便,线路穿越功率只经过桥断路器,但线路故障时影响一台变压器的供电。这种接线往往用于电力系统中比较重要的系统联络线上。
3、双T接线:双T进线是目前采用较普遍的一种接线方式,它在变电所要求有两回进线时采用。一般情况下,其中一回引自电源点的专用间隔,另一路进线可从电力系统的各供电线路上T接。双T接线比上述两种接线型式都简单,双回进线在供电要求不高的场合,采用一回主供,另一回备用。若两回进线均能作为主供回路,并能作为互为备用,可取消外跨条,在供电要求高的场合,应优先采用两回进线均能作为主供的方案。
牵引变电所中的受电设备、牵引变压器和馈电设备等的配置,连接方式形成牵引变电所的主接线,并以主接线图表示。牵引变电所的类型直接决定变电所牵引侧的馈线形式,而牵引变压器的接线方式对牵引侧的接线形式都有直接影响。 我国现有牵引变电所采用的主接线,根据牵引变电所的类型和牵引变压器的接线方式,可分为四种, (1)三相YN/D11接线(Y/△接线) (2)单相V/V接线 (3)单相并联接线 (4)三相/两相斯科特接线
简述牵引变电所的主要功能和类型
简述牵引变电所的主要功能和类型一、引言牵引变电所是电力系统中的一个重要组成部分,主要用于供应电气化铁路牵引系统的电能。
随着城市化进程和交通运输的发展,牵引变电所在现代社会中扮演着越来越重要的角色。
本文将从功能和类型两个方面对牵引变电所进行详细介绍。
二、功能1. 供应牵引系统所需的电能牵引变电所主要功能是为铁路交通提供稳定、可靠、高质量的供电服务。
它通过将高压输电线路中的交流电转换成适合铁路交通使用的直流电,满足铁路交通对于大功率、稳定性好、质量高的用电需求。
2. 控制和保护牵引系统除了供应所需的电能外,牵引变电所还需要对传输过来的直流信号进行控制和保护。
在列车启动时需要提供初始励磁以及在列车刹车时需要回收能量等,这些都需要通过控制器来实现。
3. 维护稳定运行状态为了确保铁路交通运行安全和正常,牵引变电所还需要维护其自身稳定运行状态。
在电力系统中,牵引变电所承担着重要的负荷调节和稳定控制的功能。
当系统出现异常情况时,牵引变电所可以通过调节输出电压和电流来维护系统的稳定运行。
三、类型1. 交流牵引变电所交流牵引变电所主要用于供应铁路交通的交流电能。
它将高压输电线路中的交流电转换成适合铁路交通使用的低压、高频率的交流电。
该类型变电所通常包括开关设备、变压器、整流器、滤波器等设备。
2. 直流牵引变电所直流牵引变电所主要用于供应铁路交通的直流电能。
它将高压输电线路中的交流电转换成适合铁路交通使用的直流电。
该类型变电所通常包括开关设备、整流器、滤波器、逆变器等设备。
3. 混合式牵引变电所混合式牵引变电所是一种结合了交直两种形式的复合型变电站,可以同时供应铁路交通对于不同形式用能需求。
该类型变电站由于结构复杂,需要配备更多设备,因此建设成本较高。
四、结论牵引变电所是电力系统中的重要组成部分,主要用于为铁路交通提供稳定、可靠、高质量的供电服务。
根据其功能和类型不同,可以分为交流牵引变电所、直流牵引变电所和混合式牵引变电所三种。
变配电所的电气设计详解
变配电所的电气设计详解变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。
它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。
本期专题将对变配电所的电气设计进行详细介绍。
变配电所的任务变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。
作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务;配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。
变配电所的配电设备变配电所主要由高压配电室、低压配电室、变压器室、电容器室、值班室等组成的。
变配电所布置的主要设备有:6(10)kV成套配电装置,配电变压器,低压配电装置,6(10)kV电容补偿装置,低电容补偿装置,直流电源设备,EPS或UPS电源装置,电动机软启动设备,电动机变频驱动设备,低压电动机群自动再启动装置,同步电动机的励磁装置,微机监控系统子站设备等。
大型装置(或联合装置)变配电所或区域性变电所可能还包括35kV配电装置和35/6.3(10.5)kV变压器。
变电所类型根据变电所在系统中所处的地位分为枢纽变电所、中间变电所、终端变电所。
根据变电所所在电力网的位置分为区域变电所、地方变电所。
变电所还可分为户内式、户外式和组合式等三种基本类型。
常见变电所有独立式、附设式、露天式、户内式、地下式、杆上式或高台式变电所。
(1)总降压变电所总降压变电所通常是将35~110kV的电源电压降至6~10kV电压,再送至附近的车间变电所或某些6~10kV的高压用电设备。
用户是否要设置总降压变电所,是由地区供电电源的电压等级和用户负荷的大小及分布情况而定的。
一般来讲,大型用户和某些电源进线电压为35kV及以上的中型用户,设总降压变电所,中小型用户不设总降压变电所。
(2)车间变电所车间变电所按其变压器的安装位置不同,分为以下两类:1)车间附设变电所。
简述牵引变电所主要功能和类型
简述牵引变电所主要功能和类型牵引变电所是供给城市轨道交通、高铁、城市电车和市郊铁路等交通系统的电力的重要设施。
它的主要功能是将高压输电线路的电能进行转换、分配和降压,以满足牵引系统对电力的需求。
牵引变电所的类型多种多样,包括直流变电所、交流变电所以及混合变电所等。
牵引变电所的主要功能包括以下几个方面:1. 供电功能:牵引变电所是城市轨道交通系统的主要供电设施,它将高压输电线路的电能进行转换和供应给牵引系统。
它可以将输电线路的高压电能通过变压器进行降压,使其适应牵引系统的需求。
2. 调整功率因数功能:牵引变电所在供电过程中,经常需要进行功率因数的调整。
通过牵引变电所内的电容器组和电感器组,可以对电力进行补偿和调节,以保持稳定的功率因数,提高电能利用率和供电质量。
3. 控制和保护功能:牵引变电所内设有配电控制装置和保护系统,用于监测和控制供电情况。
它可以实时监测供电系统的状态,保护设备的安全运行,并在故障时进行及时的断电保护,以确保供电系统的稳定性和可靠性。
4. 调节电压功能:牵引变电所可以根据牵引系统的电压需求,通过变压器对电能进行降压或升压,以适应牵引系统的不同电压要求。
这样可以确保牵引系统在不同运行情况下的正常工作和稳定供电。
牵引变电所的类型主要分为直流变电所、交流变电所以及混合变电所:1. 直流变电所:直流变电所主要用于直流牵引系统,如直流电车和直流电铁路。
它将输电线路的交流电能通过整流变流装置转换为直流电,并进行调压和供电。
直流变电所具有稳定的电压输出和较高的传输效率,适合于长距离输电和大功率供应。
2. 交流变电所:交流变电所主要用于交流牵引系统,如交流电车、高铁和城市轨道交通。
它将输电线路的交流电能直接通过变压器降压,再进行配电和供应。
交流变电所具有灵活性强、维护成本低等特点,在城市轨道交通系统中应用广泛。
3. 混合变电所:混合变电所是一种将直流和交流供电系统结合在一起的变电所。
它可以满足同时存在的直流牵引系统和交流牵引系统的电力需求。
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变电所的类型1.枢纽变电所,枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高、中压的儿个部分,汇集有多个电派和多回大容量联络线,变电容量大,电压(指其高压侧,下同)为330-500kV。
全所停电时.往往不仅造成大面积停电事故,还可能引起系统解列,甚至瘫痪。
2.中间变电所中间变电所一般位于系统的主要环路线路中或系统主要于线的接口处,汇集有2-3个电源.高压侧以交换潮流为主,同时又降压供给当地用户,主要起中间环节作用,电压为220kv-330kV。
全所停电时,将引起区域电网解列。
3地区变电所地区变电所以对地区用户供电为主,是一个地区或城市的主要变电所,电压一般为110-220kv。
全所停电时,仅使该地区中断供电4.终端变电所终端变电所位位于输电线路终端,接近负荷点,率转送任务,电能经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务,电压为110kv以下。
全所停电时,仅使其所供的用户中断供电发电厂的类型火电厂:凝汽式火电厂,热电厂,燃气轮机发电厂。
水电厂:坝式水电站,引水式水电站,抽水蓄能电站核电站:轻水堆,重水堆,石墨气冷堆及石墨沸水堆(其中轻水堆核电厂最多占全球核电总装机量86%,其中压水堆核电厂约占总容量的63%,沸水堆23%)新能源发电:风力发电,海洋能发,地热发电,太阳能发电,生物质能发电,磁流体发电。
电气设备概述:常见的一次设备、二次设备有哪些,它们分别起什么作用直接生产、转换和输配电能的设备,称为一次设备。
1.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作的.(1)同步发电机.同步发电机的作用是将机械能转换成电能。
(2)变压器。
变压器的作用是将电压升高或降低,以满足输配电需要。
发电厂、变电(3)电动机。
电动机的作用是将电能转换成机械能,用于拖动各种机械。
所使用的电动机,绝大多数是异步电动机,或称感应电动机。
2.开关电器开关电器的作用是接通或断开电路。
高压开关电器主要有以下儿种:(1)断路器(俗称开关)。
断路器可用来接通或断开电路的正常工作电流、过负荷电流或短路电流,有灭弧装置,是电力系统中最重要的控制和保护电器。
(2)隔离开关(俗称刀闸)。
隔离开关用来在检修设备时隔离电压,进行电路的切换操作及接通或断开小电流电路。
它没有灭弧装置,一般只有电路断开的情况下才能操作。
在各种电气设备中,隔离开关的使用量是最多的。
(3)熔断器(俗称保险)。
熔断器用来断开电路的过负荷电流或短路电流,保护电气设备免受过载和短路电流的危害。
熔断器不能川来接通或断开正常工作电流,必须与其他开关电器配合使用。
3.限流电器限流电器包括串联在电路中的普通电抗器和分裂,其作用是限制短路电流,使发电厂或变电所能选择轻型电器。
4.载流导体(1)母线。
母线用来汇集和分配电能或将发电机、变压器与配电装置连接,有敞露母线和封闭母线之分。
(2)架空线和电缆线。
架空线和电缆线用来传输电能。
5.补偿设备(1)调相机。
调相机是一种不带机械负荷运行的同步电动机,主要用来向系统输出感性无功功率,以调节电压控制点或地区的电压。
(2)电力电容器。
电力电容器补偿有并联和串联补偿两类。
并联补偿是将电容器与用电设备并联,它发出无功功率,供给本地区需要,避免长距离输送无功,减少线路电能损耗和电压损耗,提高系统供电能力;串联补偿是将电容器与线路串联,抵消系统的部分感抗,提高系统的电压水平,也相应地减少系统的功率损失。
(3)消弧线圈。
消弧线圈用来补偿小接地电流系统的单相接地电容电流,以利于熄灭电弧。
(4)并联电抗器.并联电抗器一般装设在330kV及以上超高压配电装置的某些线路其作用主要是吸收过剩的无功功率,改善沿线电压分布和无功分布,降低有功损耗,电效率。
6.仪用互感器电流互感器作川是将交流大电流变成小电流(5A或1A),供电给测量仪表和继电保护装置的电流线圈;电压互感器作用是将交流高电压变成低电压(100v/或100/根号三V),供电给测量仪表和继电保护装置的电压线圈。
它们使测量仪表和保护装置标准化和小型化,使测量仪表和保护装置等二次设备与高压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证设备和人身安全。
7.防御过电压设备(1)避雷线(架空地线)。
避雷线可将宙电流引入大地,保护输电线路免受雷击。
(2)避雷器.避雷器可防止雷电过电压及内过电压对电气设备的危害。
(3)避雷针.避雷针可防止雷电直接击中配电装置的电气设备或建筑物。
8.绝缘子绝缘子用来支持和固定载流导体,并使载流导体与地绝缘,或使装置中不同电位的载流导体间绝缘。
9.接地装置接地装置用来保证电力系统正常工作或保护人身安全。
前者称工作接地,后者称保接地。
对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备成为二次设备(1)测量表计测址表计.测业表计川来监视、测量电路的电流、电压、功率、电量、频率及设备的温度等,如电流表、电压表、功率表、电能表、频率表、温度表等。
(2)绝缘监察装置.绝缘监察装置用来监察交、直流电网的绝缘状况.(3)控制和信号装置。
控制主要是指采用手动(用控制开关或按钮)或自动(继电保护或自动装置)方式通过操作回路实现配电装置中断路器的合、跳闸。
断路器都有位置信号灯,有些隔离开关有位置指示器.主控制室设有中央信号装置。
用来反映电气没备的事故或异常状态。
(4)继电保护及自动装置.继电保护的作用是当发生故障时,作川于断路器跳闸,自动切除故障元件;当出现异常情况时发出信号。
自动装置的作用是用来实现发电了厂的自动并列、发电机自动调节励磁、电力系统频率自动调节、按频率启动水轮机组,实现发电厂或变电所的备用电源自动投入、输电线路自动重合闸及按事故频率自动减负荷等。
(5)直流电源设备。
直流电源设备包括蓄电池组和硅整流装置,用作开关电器的操作,信号、继电保护及自动装置的直流电源,以及事故照明和直流电动机的备用电源。
(6)塞流线圈(又称高频阻波器).塞流线圈是电力载波通信设备中必不可少的组成部分.它与祸合电容器、结合滤波器、高频电缆、高频通信机等组成电力线路高频通信通道。
塞流线圈起到阻止高频电流向变电所或支线泄漏、减小高频能量损耗的作用.低压开关电器的分类、结构原理1.刀开关;主要品种;负载开关.熔断器式开关,板形式开关。
用途;主要用于电路的隔离,也能接通和分段额定电流。
2.转换开关;主要品种;组合开关.换向开关。
用途;用于两种电源和负载的转换。
接通或分段电路。
3.低压断路器;主要品种;塑壳式低压断路器.框架式低压断路器.限流式低压断路器.漏电保护开关。
用途;用于线路过载.短路或欠压保护.也可用作不频繁接通和断开电路。
4.熔断器;无填料式熔断器.有填料式熔断器.快速熔断器.自动熔断器.用途;用于电气设备的过载和短路保护。
5.接触器;主要品种;交流接触器.直流接触器。
用途;用于远距离频繁起动和控制电动机,接通和分断正常工作的电路。
原理限制短路电流的措施1.选择适当的主接线形式和运行方式2.加装限流电抗器采用低压分裂绕组变压器用电电压等级的确定、厂用电源的引接、基本接线形式、按炉分段、明备暗备电压等级的确定:(1)火电厂。
火电厂的厂用低压电压采用380/220V。
厂用高压电压的选择原则为:容量为60MW及以下的机组,发电机电压为10.5kV时.可采用3-6kV;发电机电压为6.3kV时,可采用6kV;容从为100-300MW的机组.宜采用6kV;容量为600MW及以上的机组,经技术经济比较,可采用6kV,或采用3kV和10kV两种电压(2)水电厂。
水电厂中水轮发电机组辅助设备使用的电动机容量不大,机组厂用电通常只设380/220V厂用低电压,由三相四线制系统同时供动力和照明用电;水电厂中的坝区和水利枢纽可能有大型机械,如闸门启闭装置.航运使用的船闸或升船机和鱼道、伐道等设施用电.需另设专川的坝试变压器,以6kV或10kV供电;水电厂中还可能设有低压公用厂用电系统。
(3)小容量发电厂。
单机容量在12MW及以下的小容量发电厂一般只设380/220V厂用低压电压,这时,发电厂中少数较大容量的电动机接于发电机电压母线上。
明备用:明备用是专门设置的备用变压器。
正常运行时,它不承担任何负荷或只承担公用负荷,当某厂用工作母线段失去电源时,借助于备用电源自动投入装置将相应的备用分支断路器投人,迅速恢复对该厂用工作母线段供电。
它的容量一般等于最大一台厂用工作变压器的容量,当承担有公用负荷时,尚需考虑公用负荷。
上述所介绍的情况均属明备用。
暗备用:暗备用是不另设一专门的备用变压器,工作变压器互为备用,所以要将每台工作变压器的容量加大,正常运行时均在不满载状态运行。
按炉分段:火电厂的高压厂用母线一般都采用“按炉分段”,即将厂用电母线按锅炉台数分成若干独立段。
其中,锅炉容量为400t/h以下时,每炉设一段;锅炉容量为400t/h及以上时,每炉的每级高压厂用母线不少于两段,两段母线可由一台高压厂用变压器供电。