水力发电厂电气部分简介

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发电厂电气系统简介

发电厂电气系统简介

发电厂电气系统简介第一部分、发电厂类型1、火力发电厂2、水力发电厂3、核电厂核电厂是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能。

核电厂的燃料是铀。

1千克铀-235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。

第二部分、变电所类型1、枢纽变电所: 电源多、电压等级高,全所停电将引起电力系统解列,甚至瘫痪;2、中间变电所: 高压侧以交换潮流为主,同时又降压给当地用电。

全所停电将引起区域电网解列;3、地区变电所: 以向地区用户供电为主,是某一地区或城市的主要变电所。

全所停电仅使该地区供电中断;4、终端变电所: 接近负荷点,降压后直接向用户供电。

全所停电只影响用户。

第三部分、电气设备1、一次设备:直接参与生产和分配电能的设备。

2、二次设备:对一次设备进行测量、控制、监视和保护的设备3、主接线:把发电机、变压器、断路器等各种电气设备按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。

第四部分、常用计算的基本理论和方法一、发热:电气设备流过电流时将产生损耗,如电阻损耗、磁滞和涡流损耗、介质损耗等,这些损耗都将变成热量使电气设备的温度升高。

长期发热----由工作电流所引起。

短时发热----由故障时的短路电流所引起。

1、发热对电器的不良影响1)机械强度下降(与受热时间、温度有关)2)接触电阻增加3)绝缘性能下降最高允许温度----能使导体可靠工作的最高温度。

正常的最高允许温度:一般θC≤700C ,钢芯铝绞线及管形导体θC≤800C,镀锡:θC≤850C 。

2、短时最高允许温度:硬铝、铝锰合金:θd≤2000C ,硬铜:θd≤3000C3、短时发热过程特点:属于绝热过程,导体产生的热量全部用于使导体升温;4、大电流导体附近钢构的发热二、发热的危害:随着机组容量的加大,导体电流也相应增大,导体周围出现强大的交变电磁场,使附近钢构中产生很大的磁滞和涡流损耗,钢构因而发热。

如果钢构是闭合回路,其中尚有环流存在,发热还会增多。

当导体电流大于3000A时,附近钢构的发热便不容忽视。

水力发电厂电气部分简介

水力发电厂电气部分简介
• 2、缺点
–1)水电厂建设投资较大,工期较长 –2)水电厂的建设和生产受河流地形、水量及
季节条件限制,有丰水期和枯水期之分,发电 不均衡 –3)建水库需要淹没土地,移民,还可能破坏 自然界的生态平衡
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三、抽水蓄能电厂
• 1、工作原理:
–以一定水量作为能 量载体,通过能量 转换向电力系统提 供电能,其上下游 均需有水库以容蓄 能量转换所需要的 水量
• 坝后式水电厂:厂房建在坝的后面,水压由坝体承 担,适用于水头较高的情况,水库的水流经压力水 管引入厂房推动水轮机发电
• 河床式水电厂:厂房代替一部分坝体,也起挡水作 用,直接承受水压,水流由上游进入厂房推动水轮 机发电后泻入下游。无库容,不需要专门的引水管 道2021/9/15来自2坝后式水电厂
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–4)对环境没有污染且可美化环境
–5)可用于蓄能:电能不能大量储存,可借助于水的位 能储存
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四、潮汐电站
• 将海洋潮汐的能量转换成电能的电站。 • 在海湾或有潮汐的河口筑起水坝,形成水库。涨
潮时水库蓄水,落潮时海洋水位降低,水库放水, 以驱动水轮发电机组发电。
• 特点是水头低、流量大。 • 潮汐电站一般有3种类型
水电厂:把水的位能和动能转换成电能的工厂
基本生产过程:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或
流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带
动2发021/电9/15机旋转,将机械能转换为电能
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一、水电厂的分类
➢1、按集中落差的方式分类
• 1)堤坝式水电厂
按厂房在水利枢纽中的位置不同,又分为坝后式和河 床式两种
–单库单向型(一个水库,落潮时放水发电)

水电站电气部分基础知识

水电站电气部分基础知识
(三)电气设备的额定容量
额定容量是电气设备在额定电压下工作所达到额定电流时的容量。变压器额定容 量用视在功率(kVA)表示;发电机的原动机只能提供有功功率,所以一般以有功功率 (kW)表示;当其额定容量用视在功率表示时,需表明功率因数。电动机也多用有功功 率表示。
水电站电气部分基础知识(五)
二、电气设备、接线和装置 (一)一次设备
水电站电气部分基础知识(五)
图1-4 洞沟电站接入系统图
水电站电气部分基础知识(五)
(四)配电装置
配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置。 图1-4中,由峰61开关、峰62开关、峰51开关、峰31开关、峰33开关,峰336刀闸小 车,峰互05PT、峰互03PT等,主要有6.3KV、35KV开关、互感器等设备构成的配电 装置,布置在屋内,称为屋内配电装置;洞沟电站升压开关站采用户内35kV开关室+户 内主变场方案。
水电站电气部分基础知识(五)
(一)真空灭弧室的结构
真空灭弧室是真空断路器的心脏,其基本 结构如图2-2所示。
由于波纹管在轴向上可以伸缩,因而这种
结构既能实现从灭弧室外操动动触头作分合运
水电站电气部分基础知识(五)
电气设备在正常状态下,由于流过导体的工作电流相对较小,相应的电动力也 较小。而在短路时,特别是短路冲击电流流过时,电动力可达到很大的数值,当载流 导体和电气设备的机械强度不够时,将会产生变形或损坏。
导体具有质量和弹性,组成一弹性系统。当受到一次外力作用时,就按一定频 率在其平衡位置上下运动,形成固有振动,其振动频率称为固有频率。由于受到摩 擦和阻尼作用,振动会逐渐衰减。若导体受到电动力的持续作用而发生振动,便形 成强迫振动。如果导体的固有频率接近这两个频率之一时,就会出现共振现象,甚 至使导体及其构架损坏,应避免发生共振。

水力发电厂的电气系统设计与维护

水力发电厂的电气系统设计与维护

水力发电厂的电气系统设计与维护水力发电厂的电气系统设计与维护一、引言水力发电作为一种清洁、可再生能源,被广泛应用于全球各个地区。

电气系统是水力发电厂的核心组成部分,起到了将水流能转化为电能的关键作用。

本文将深入探讨水力发电厂的电气系统设计与维护,包括电气系统的组成、设计原则、运行管理以及常见故障与维修等方面的内容。

二、电气系统的组成水力发电厂的电气系统主要包括发电机组、变压器、开关设备、电缆线路以及其他辅助设备等。

发电机组是水力发电厂中最关键的部分,负责将水流能转化为电能。

变压器则起到了升高或降低电压的作用,以满足输送电能的需要。

开关设备用于控制和保护电气系统的正常运行,确保系统的安全性和可靠性。

电缆线路则用于连接各个设备,传输电能。

其他辅助设备如电能计量设备、继电保护装置等则用于监测和保护电气系统的运行。

三、电气系统的设计原则1. 安全性原则:电气系统的设计必须确保设备和人员的安全。

在选择设备和线路时,要考虑其承受能力和运行可靠性,合理布置设备和线路以减少潜在的安全隐患。

同时,采取有效的保护装置和安全措施,如绝缘、接地、过电压保护、过载保护等,以防止发生电气事故。

2. 可靠性原则:电气系统的设计必须保证其可靠性,即在正常运行和突发故障情况下,能够保持系统的连续供电。

为了提高可靠性,可以采用多机组并网、备用电源、冗余线路等措施,并设置自动切换装置和智能监控系统,以实现快速故障恢复和远程监控。

3. 经济性原则:电气系统的设计应依据经济性原则,即在满足安全和可靠性的前提下,尽可能降低系统的建设、运行和维护成本。

可以采用合理的设备选型、优化的线路布置、高效的能量转换等方法,以提高发电效率和降低能源消耗。

四、电气系统的运行管理1. 运行策略:电气系统的运行策略主要包括机组的投入和退出计划、机组的优化组合、变压器的选择和调节等。

运行策略的制定需要考虑水力资源的变化、电网负荷的需求、水力机组的性能特点等因素,以实现最优的发电效益。

水力发电站的电气系统设计

水力发电站的电气系统设计

水力发电站的电气系统设计知识点:水力发电站的电气系统设计一、水力发电站的概述1. 水力发电站的定义2. 水力发电站的作用3. 水力发电站的分类- 大型水电站- 中小型水电站- 抽水蓄能电站二、水力发电站的基本构成1. 水库2. 水轮机3. 发电机4. 输电系统三、水力发电站的电气系统1. 发电机组- 发电机的工作原理- 发电机的主要参数- 发电机的类型2. 主变压器- 主变压器的作用- 主变压器的类型- 主变压器的参数3. 开关设备- 断路器- 隔离开关- 接地开关4. 保护装置- 过流保护- 短路保护- 接地保护5. 控制系统- 水轮机调速器- 发电机励磁系统- 电站监控系统四、电气系统设计原则1. 安全性2. 可靠性3. 经济性4. 环保性5. 先进性五、电气系统设计内容1. 电气主接线设计- 接线方式- 设备选型- 继电保护配置2. 电气设备布置- 设备布置原则- 设备布置方案- 设备布置图3. 电气设备选型- 设备类型- 设备参数- 设备性能4. 继电保护设计- 保护装置选型- 保护配置- 保护参数设置5. 控制系统设计- 控制策略- 控制设备选型- 控制系统结构六、电气系统设计注意事项1. 遵循相关标准和规范2. 考虑设备的技术水平3. 注重环境保护4. 节能降耗5. 保障人员安全七、水力发电站电气系统设计发展趋势1. 智能化2. 集成化3. 网络化4. 绿色环保5. 高效率习题及方法:一、选择题1. 以下哪种类型的水力发电站适用于调峰填谷、事故备用和黑启动等用途?A. 大型水电站B. 中小型水电站C. 抽水蓄能电站D. 以上都对答案:C解题思路:通过题干中的用途描述,可以判断出抽水蓄能电站符合条件。

2. 发电机的工作原理是基于什么现象?A. 电磁感应B. 磁场感应C. 电流感应D. 电压感应答案:A解题思路:发电机的工作原理是利用电磁感应现象,将机械能转化为电能。

二、填空题3. 水力发电站电气系统主要包括:__________、__________、__________、__________和__________。

水电厂电气部分

水电厂电气部分

水力发电厂(3X1500KW)电气部分设计目录一、概述 (9)1.1工程概况 (9)1.2其他资料 (9)二、接入系统方式及设计方案选择…………………………………(10-12)2.1接入系统方式 (10)2.2电气主接线的基本要求 (10)三、设计步骤…………………………………………………………(13-37)3.1发电机及变压器的选择 (13)3.2短路电流计算 (17)3.3主要电气设备的选择及校验 (23)四、结论 (38)五、参考文献 (39)六、设计体会 (40)一、概述1.1概况该电站位于某山区的一条水河流上,汇流面积为831平方公里。

整个水利枢纽布置如图所示。

充分利用当地的石料资源而建筑的堆(砌)石坝,坝高53米,水头38米,引用流量17秒立方:经2600米长的明渠将水流引至压力前池,再分配到每台水轮发电机组。

经水能规划设选定装机为1500k W×3,共3台卧式水轮发电机组。

该电站水库为不完全周调节,单级开发,以发电为主。

年利用小时数4000小时。

保证出力1500kW,多年平均发电量168×105kW.h。

厂用电负荷:123KW左右。

水轮发电机型号参数:型号:SFW118/64-6,P N=1500kW,U N=6.3kV,COSφN=0.8,I N=171.8A。

旋转方向为俯视逆时针;X d"= 0.12;额定转速n N=1000r/min。

1.2其它资料年均最高气温:30℃,年均最低气温:1℃,多年平均雨量:1100mm,雷暴时数:40日/年,交通较方便,公路可直抵电站厂房,当地山势较缓,海拔高度约在800m左右,出线走廊易于确定。

五发电机侧接线方案的设计发电机侧接线,指的是从发电机到主变压器低压侧之间的接线方式,其中还有断路器、隔离开关等二次电气设备用于保护和测量一次设备。

其接线方式应根据发电机的容量及水电站的作用进行设计。

该水电站单机容量很小,所以一般不采用单元接线方式,单元接线是指发电机出来直接接变压器,发电机与变压器直接采用封闭母线,一般用于单机容量比较大的机组。

发电厂电气部分(1)

发电厂电气部分(1)

发电厂电气部分(1)发电厂电气部分是一座发电厂中至关重要的组成部分,它主要负责发电厂的电力进行输送、分配和控制,保证发电厂正常稳定地运行。

下面我们将从以下几个方面详细介绍一下发电厂电气部分的相关内容:一、电厂主要的电气设备发电厂的电气设备主要包括发电机及其励磁系统、变压器组、高压开关柜、低压和中压开关柜、电缆和电缆槽、接地系统等。

发电机是发电厂中核心部件,转换机械能为电能的过程就是通过发电机实现的。

变压器组则是用于将发电机输出的低压电能升压为送至变电站的高压电能。

不同的开关柜主要用于控制和隔离电厂电力系统中的故障电路。

二、电力输送和变电站发电厂输出的电能需要通过输电线路传输至变电站,并送达供电用户。

这里除了输电线路本身,还需要安装电力电缆,将输电线路从空中转换到地下,以保证电力的稳定输送。

变电站则是进行电能的升压、限流和分配,将高压输电线路上的电能降压到适当电压供应到各个用户。

三、电气系统的保护发电厂的电气系统应用非常广泛的保护系统。

保护系统主要包括潮湿保护、短路保护、超负荷保护等。

潮湿保护是利用装置严密、防潮能力强的设备控制湿气侵蚀电机,使电机绝缘始终保持良好。

短路保护则需要通过短路指示器和漏电保护器等,确保在出现短路等异常情况时,电气系统能自动停机,保证电气设备的安全。

超负荷保护则是通过安装相应的过载保护装置,防止高负荷造成的设备过载和电损。

总之,发电厂电气部分作为整个工业系统的关键部分,在运行过程中,需要注意细节问题并常常进行现场检查和维护,保障整个工业系统的安全性和稳定性,确保电力能源的稳定输出。

水电站电气部分讲义

水电站电气部分讲义
2.优缺点分析 (1)可靠性高;(2)灵活性好;(3) 扩建方便;(4)检修出线断路器时该支 路仍然会停电 ;(5)设备较多、配电装 置复杂,易引起误操作,投资和占地面积 也较大;
3.适用范围 (1)6~10kV短路容量大,有出线电抗器 的装置; (2)35~60kV出线超过8回或电源较多, 负荷较大的装置; (3)110~220kV出线为5回及以上,或者 在系统中居重要位置、出线为4回及以上 的装置。
二、水电站电气主接线
二、水电站电气主接线
2、确定电气主接线的作用 电气主接线反映了一次设备的数量、类型、电压等级、设备
间的相互连接方式,及与电力系统连接情况,是反映电站的规模 和在电力系统中的地位。
电气主接线形式对电气设备选择、配电装置布置、继电保护 与自动装置配置起着决定性作用,直接影响系统运行可靠性、灵 活性、经济性。
1、厂用电接线的一般要求 (1)为了便于维护及运行,厂用电接线应力求简单、清晰。 (2)为了保证厂用电的可靠性,一般情况下应具有两个或两个以上的厂用 电电源,以保证连续供电。
三、水电站厂用电系统
1、厂用电接线的一般要求 (3)为了保证对厂用电重要负荷的供电可靠性,当采用两台及以上厂用变压器供电时, 机组自用电负荷应分别由两分段厂用母线供电,而且一般应将负荷平均地接至两个不同 分段母线。 (4)厂用电接线应力求缩短电力电缆的距离,以节省投资,减少损耗,主配电屏布置 尽量靠近负荷中心,在厂用电负荷集中处设置分配电屏,分散的负荷应尽量接至距离最 近的分配电屏上。 (5)厂用电接线应便于设备操作、维护,是经济上合理的最优供电方式。 (6)安装检修间应设三相电源。主配电屏及分配电屏应有备用回路,以满足临时用电 需要。
量参数的变化达到定值时动作发信或跳闸,从而限制设备故障或异常运行危害的加剧。 1、水电站继电保护的配置 依据《水力发电厂继电保护设计导则》,水电站需分别每台发电机、主变压器、母

水电站电气设备课件

水电站电气设备课件
旦因故障退出运行将导致大规模停电。而大容量机 组起经济运行指标远高于中小型机组,是今后电力 工业的主要机型。只有互联成大电网,才为安装大 容量机组创造条件。 ❖ 5.可以水火互济节约能源改善电网调节性能。 ❖ 大容量电力系统中水电厂和火电厂可以联合调度, 发挥各自的特点和优势。
第三节 电能的质量标准
第二节 电力系统联网运行的优越性
❖ 2.减少系统中总备用容量的比重。 ❖ 为避免系统中某一台发电机故障退出运行而
使一些用户停电,一般都使用装机容量大于 最大用电负荷,即留有备用容量。由于备用 容量是可以在整个系统中互相通用的,因此 电力系统中总容量越大,备用容量的比重就 可以减少。
第二节 电力系统联网运行的优越性
的位能和动能转换成电能的场所。
❖ 根据取水的方式不同,又可以分为:
❖ a.堤坝式:一般河流水位的落差沿河流是分散的,为 提高落差就需要在河流的上游修建拦河坝,将水积 蓄、提高水头,进行发电。
❖ 通常这类水电站又细分为坝后式和河床式两种。
坝后式水电站:发电机厂房建在坝后,全部水头的压力由坝体 承受,水库的水由压力水管引入厂房,推动水轮发电机发电。
❖ 火电厂投资相对少,建设工期相对短,但原 料储量不如水电丰富,而且有污染。
❖ 火电机组不如水电机组启停迅速,所以火电 大多承担基荷,而水电即可承担基荷(丰水 期),也可承担腰荷,以及调峰、调频、调 相和各种备用任务。
d.核电厂
核电厂发电的原理与火电厂相似,都要有一个热源,将
水加热成蒸汽,进而推动汽轮机旋转并带动发电机转动而发 出电能。不同的是核电厂所用的热源不是煤或石油,它的热 源是原子核的裂变能。
输电网和配电网两部分。
❖ 输电网一般是由220KV及以上电压等级的输电线路 和与之相连的变电站组成,是电力系统的主干部分, 它的作用是将电能输送到距离较远的各地区配电网 或直接送给大型工厂企业。目前,我国的几大电网 已经初步建成了以500KV超高压输电线路为骨干的 主网架。

水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介一、水力发电原理1.1 引言水力发电是利用水能转化成机械能和电能的一种清洁型能源。

水力发电的原理非常简单,无非就是利用流动的水推动涡轮发电机转动,从而产生电能。

下面,我们逐步了解水力发电的原理。

1.2 水力发电的基本原理水力发电的基本原理是通过水流转动涡轮,使涡轮转动的能量转化为发电机电能。

常用的水力发电机组主要包括三部分:水电站、水轮机和发电机。

水电站是水力发电的运行控制中心,而水轮机则是水力发电机组中的旋转部件,通过水流作用于叶轮,控制水力发电机的转速和工作,再经过变压器后,交流电流进入电网,通过变电站和输电系统进行电能传输。

1.3 水力发电系统图及其工作原理水力发电系统包括水库、输水管道、冲洗水口、水轮机、发电机和变电站等组成。

水库水位升高之后,通过输水管道输送水到冲洗水口,并通过涡轮驱动发电机。

水电站通过控制水库水位和放水流量,实现了对整个水力发电系统的调度管理。

二、水电站设备简介2.1 涡轮发电机组涡轮发电机组是水电站最为核心的设备,其功能是将水能转化成机械能,并通过主轴将机械能传递到发电机,从而产生电能。

涡轮发电机组可根据水力资源、水位高差等因素,采用不同型号、不同类型的水轮机,如斜流式水轮机、锥流式水轮机、混流式水轮机等。

2.2 水闸和水泵站水闸是拦河建造、调节水流、排洪泄水的一种重要设施。

作用是通过维持不同水位的差异,实现水利工程的正常运行。

水泵站则是一种将水从低处抽到高处,或从某一个凹地里抽出来升高的设备。

在水力发电工程中,水泵站往往被用于把下游超过水电站的水泵回水,并通过量首进行控制。

2.3 排水泵站和固废处理设备排水泵站主要用于水利工程的排涝、灌溉、供水等方面,而固废处理设备则主要用于对水土流失、河流淤泥、垃圾处理等进行管理。

2.4 输电设备输电设备包括变电站、变压器、输电线路等。

在水力发电工程中,输电设备的主要作用是将水力发电站产生的电能输送到终端用户。

发电厂电气部分主要内容

发电厂电气部分主要内容

发电厂电气部分主要内容第一篇:发电厂电气部分主要内容发电厂电气部分主要内容如下:1,发电厂一次系统主接线,母线,倒闸操作原则等。

2,发电厂电气设备,发电机,变压器,断路器,隔离开关,压变,流变,等的运行维护。

3,发电厂二次系统,控制,表计,信号,直流系统等。

4,发电厂电气设备的继电保护装置。

5,发电厂厂用电系统。

6,发电厂厂用电动机及其控制。

等。

应该说都比较重要,特别是工作原理和操作方法。

追问意思就是得全部掌握,但是我时间有限为了应付工作考试,能给我一些建议么回答倒闸操作原则,设备停送电原则,发电机变压器有哪些保护及保护范围,电气设备事故处理,默画全厂电气一次系统图。

岗位职责。

安规部分。

等。

第二篇:发电厂电气部分发电厂电气部分复习大纲一、发电机的有功输出和无功输出靠什么来调节?有功输出调节靠调节发电机的原动机动力(火力发电机调节汽门;水轮发电机调节水量或水轮机叶片角度)。

无功靠调节发电机的励磁电流。

二、发电厂变电站的接地方式分为几种?工作接地(直接接地)、防雷接地(过电压保护接地)、保护接地(安全接地)三、发电厂电气设备的各种接地其接地电阻允许值为多少? 发电机及变压器中性点直接接地:Rjd≤0.5Ω。

设备外壳及金属构架接地:①1KV以上及以下共用时:Rjd≤120/Ijd≤10Ω。

②1KV以上:Rjd≤250/Ijd≤10Ω。

避雷针及避雷器接地:Rjd≤10Ω。

四、设备停电检修都需要哪些程序?①被批准的停电请示②填写操作票③按操作程序停电④验电⑤挂接地线五、电气主接线都有哪几种形式?单元接线、单母线接线、单母分段接线、单母分段带旁路母线接线、双母线接线、双母线分段带旁路母线接线、3/2接线、桥型接线。

六、停电的刀闸操作程序①按回路操作。

②从负荷侧向电源侧顺序开端断路器。

③从负荷侧向电源侧顺序开端隔离开关。

七、何种互感器在正常时可以开路或短路?电压互感器在正常时可以开路。

电流互感器在正常时可以短路。

水电厂电气部分

水电厂电气部分

水电厂电气部分水电厂是一种用来发电的电力设施,以水为动力源。

与其他发电方式相比,水力发电具有污染少,可再生,成本低等优点。

水电厂的电气部分是整个设施的核心,控制着水流的流量,水轮机的转速和起动,发电机的输出电压和频率等重要的电气参数。

一、水电厂电气部分的组成水电厂电气部分主要包括以下几个部分:1. 发电机组:其作用是将机械能转化为电能,供应给电网或电力用户。

发电机组通常由水轮机、发电机及其相关控制系统组成。

2. 变电所:变电所是水电厂电气部分的一个关键部分,也是与电网连接的节点。

在变电所内,直流发电机的输出电压经过变压器升压,转变为与电网一致的交流电。

3. 控制系统:水电厂的控制系统主要包括水流控制系统和水轮机控制系统两部分。

水流控制系统主要控制水位,水流速度等水源参数,确保水流稳定;水轮机控制系统主要控制水轮机的转速和起动等参数,以保证发电机组的正常运行。

4. 监控系统:水电厂的监控系统主要用来监控发电机组的运行状态,如输出电压、输出电流、发电机的温度和振动等。

监控系统可以提供及时的报警和故障诊断,以保证发电机组的安全运行。

二、水电厂电气部分的工作原理水电厂的电气部分的工作原理可以简单概括为:水从大坝上部通过水管进入水轮机的转轮中,在叶片的作用下轰轰地转动,带动发电机组的转子旋转,通过电磁感应作用,在线圈中产生电动势,完成能量转换。

发电机组的工作流程可以分为并联和同步两个阶段。

并联阶段,将电机接入电网时,发电机会通过调节调速器来增加其输出功率,逐渐达到与电网同步的过程。

同步阶段,发电机与电网主同频后,其输出电功率稳定,可以输出稳定的电能。

三、水电厂电气部分的典型问题1. 系统故障:由于水电厂电气部分由多个子系统组成,如果任何一个子系统出现故障,都会影响整个水电厂的正常运行。

常见的故障有电路故障、电容器老化、绝缘老化、通风系统故障等。

2. 难以控制水位:水电站的水位是一个非常重要的参数,它影响着水力能的大小和水轮机转速的控制,同时也对水电站运行的稳定性产生影响。

发电厂电气部分详解(ppt)

发电厂电气部分详解(ppt)
供电方式:由一个电源供电。但在大型发电厂,也常 采用两路电源供电。
二、厂用负荷分类
按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所 造成的危害程度可分为五类:
④ 事故保安负荷:
在 200MW 及以上机组的大容量电厂中,自动化程度较 高,要求在事故停机过程中及停机后一段时间内仍必须 保证供电,否则可能引起主要设备损坏、重要的自动控 制失灵或危及人身安全的负荷。
水电站的主要站用负荷
(2)站内公用电。 站内公用电是指直接服务于电站的运行、维护和检修等生产
过程,并分布在主、副厂房、开关站、进水平台和尾水平台等处 的附属用电。通常包括: 1)水电站油、气、水系统的用电。 2)直流操作电源与载波通信电源。 3)厂房桥机、进水口阀门和尾水闸门启闭机等。 4)厂房和升压站的照明和电热。 5)全厂通风、采暖及空调、降温系统。 6)主变冷却系统如冷却风扇、油泵、冷却水泵等。 7)其他如检修电源、试验室电源等。
② Ⅱ类厂用负荷:
允许短时停电(几秒至几分钟),恢复供电后,不 致造成生产紊乱的厂用负荷。
供电方式:两个独立的电源供电,并采用手动切换。
二、厂用负荷分类
按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所 造成的危害程度可分为五类:
③ Ⅲ类厂用负荷:
较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产上的 不方便的厂用负荷。
Kp
Sccosav10% 0
Pn
式中:S c ——厂用计算负荷(见§5-4);
cosav——平均功率因数,一般取0.8;
Pn ——发电机的额定功率。
不同类型电厂的厂用电率:
火电厂:5%~8%,
热电厂:8%~13%,
水电厂:0.5%~1.0%。
二、厂用负荷分类
按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所 造成的危害程度可分为五类:

发电厂电气部分2-5-2水力发电厂电气主接线

发电厂电气部分2-5-2水力发电厂电气主接线



3)水电厂多建在山区狭谷中,地形比较复杂。为了缩小 占地面积,减少土石方的开挖量和回填量,应尽量简化接 线,减少变压器和断路器等设备的数量,使配电装置布置 紧凑。
4)水轮发电机启动迅速、灵活方便。 • 一般正常情况下,从启动到带满负荷只需4~5min;事故 情况下还可能不到 lmin。 • 而火电厂则因机、炉特性限制,一般需 6~ 8 h。 • 水电厂常被用作系统事故备用和检修备用。对具有水库调 节的水电厂,通常在洪水期承担系统基荷,枯水期多带尖 峰负荷。很多水电厂还担负着系统的调频、调相任务。 • 水电厂的负荷曲线变化较大、机组开停频繁、设备年利用 小时数相对火电厂为小,其接线应具有较好的灵活性。 (5)水电厂比较容易实现自动化和远动化。 • 水电厂电气主接线应尽可能地避免把隔离开关作为操作电 器以及具有繁琐倒换操作的接线形式。
元接线。水电厂扩建可能性较小,其10kV高压侧采
用四角形接线,隔离开关仅作检修时隔离电压之用,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不作操作电器,易于实现自动化。
图2-27为一大容量水电厂主接线。
G5、G6以单元接线形式直接把电能送往220kV
电力系统。
G1~G4发电机采用低压分裂绕组变压器组成扩 大单元接线。这样,不仅简化接线,而且限制了 发电机电压短路电流。升高电压220kV侧采用带 旁路的双母线接线。
500kV侧为一台半断路器接线,并以自耦变压器
作为两级电压间的联络变压器,其低压绕组兼作
厂用电的备用电源和启动电源。

根据以上特点,水电厂的主接线常采用单元接线、
扩大单元接线;当进出线回路不多时,宜采用桥形接 线和多角形接线;当回路数较多时,根据电压等级、 传输容量、重要程度,可采用单母线分段、双母线, 双母线带旁路和一台半断路器接线形式。

发电厂电气主系统设备介绍.ppt课件

发电厂电气主系统设备介绍.ppt课件
3. 断路器
工作原理--灭弧原理 电弧的产生:触头间中性质点被游离。(变成带电质点) 强电场发射 热电子发射 电弧的熄灭:复合去游离; 扩散去游离。
1. 发电机
工作原理:--电磁感应。
e
eA
eB
eC
1. 发电机
PN (50、100、125、200、300、600、900MW)
UN (6.3、10.5、13.8、15.75、18、20、24kV)
Cos(0.85、0.9)
主要技术参数:
1. 发电机
封闭导体--分相、共箱。
裸导体--矩形、槽形、管形。
软导体 -- 钢心铝绞线。
电缆 -- 单芯、多芯。
硬导体
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二、发电厂、变电所的电气接线
电气主接线 自用电接线
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电气主接线
基本要求 电气主接线-----接受和分配电能的电路: 可靠、灵活、经济 基本接线形式 有汇流母线:单母线、双母线、 一台半 断路器接线 无汇流母线:单元接线、桥形接线、角形接线
二次设备
仪用互感器:电流互感器、电压互感器 测量仪表:电压表、电流表 继电保护及自动装置 直流电源设备
本次介绍如下设备
发电机 变压器 断路器 隔离开关 互感器 导体
1. 发电机
构成 发电机转子铁芯、线圈--形成高速旋转磁场。 发电机定子铁芯、线圈--输出功率。 冷却系统--保证各部件的温度不大于限值。 油密封系统--保证足够的油量、油温、油压。 励磁系统--提供直流励磁(有自动调节功能)
自用电接线
自用电系统电源 工作电源 备用电源 起动电源 (电厂)
自用电接线
厂用电接线
自用电接线
所用电接线
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500KV变电站
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二、水电厂的特点
• 1、优点
–1)可综合利用水能资源 –2)发电成本低、效率高,厂用电率低 –3)运行灵活,启动快,适用于调峰、调频和
事故备用 –4)水能可储蓄和调节,抽水蓄能电厂 –5)不污染环境
二、水电厂的特点
• 2、缺点
–1)水电厂建设投资较大,工期较长 –2)水电厂的建设和生产受河流地形、水量及

管理评审勤参与,高阶主管掌握易。2020年12月2日 星期三 10时3分15秒 Wednes day, December 02, 2020

安全和效益结伴而行,事故与损失同 时发生 。20.12.22020年12月2日星期 三10时 3分15秒20.12.2
谢谢大家!
三、抽水蓄能电厂
• 2、在电力系统中的作用:
–1)调峰:响应负荷变动的能力很强 –2)填谷:(抽水蓄能特有的)使火电机组在
负荷低谷期间不必降低出力或停机,始终保持 高效率运行 –3)备用:启动灵活、迅速 –4)调频:跟踪负荷能力很强 –5)调相:没有发电和抽水任务时,可用于调 相,改善电压质量
三、抽水蓄能电厂
• 坝后式水电厂:厂房建在坝的后面,水压由坝体承 担,适用于水头较高的情况,水库的水流经压力水 管引入厂房推动水轮机发电
• 河床式水电厂:厂房代替一部分坝体,也起挡水作 用,直接承受水压,水流由上游进入厂房推动水轮 机发电后泻入下游。无库容,不需要专门的引水管 道
坝后式水电厂
河床式水电厂
一、水电厂的分类
水力发电厂
——发电厂电气部分
水电厂:把水的位能和动能转换成电能的工厂
基本生产过程:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或 流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带 动发电机旋转,将机械能转换为电能
一、水电厂的分类
➢1、按集中落差的方式分类
• 1)堤坝式水电厂
按厂房在水利枢纽中的位置不同,又分为坝后式和河 床式两种
能储存
四、潮汐电站
• 将海洋潮汐的能量转换成电能的电站。 • 在海湾或有潮汐的河口筑起水坝,形成水库。涨
潮时水库蓄水,落潮时海洋水位降低,水库放水, 以驱动水轮发电机组发电。 • 特点是水头低、流量大。 • 潮汐电站一般有3种类型
–单库单向型(一个水库,落潮时放水发电) –单库双向型(一个水库,涨潮、落潮时都能发电) –双库单向型(利用两个始终保持不同水位的水库发电)
浙江省温岭江厦潮汐电站(世界第三、中国第一 ) 中国第一座双向潮汐电站,可昼夜发电14~15小时 乐清湾最大潮差8.39米,平均潮差5.08米

做无差错能手,向零缺陷迈进。20.12.220.12.2Wednesday, December 02, 2020

天长地久有时尽,9000推行无绝期。22:03:1522:03:1522:0312/2/2020 10:03:15 PM

不要小看自己,人有无限可能。2020年12月2日下午 10时3分20.12.220.12.2

创质量第一让顾客满意。2020年12月2日星期 三下午 10时3分15秒22:03:1520.12.2

内部审核定期做,系统维持不会错。2020年12月下午 10时3分20.12.222:03December 2, 2020
• 2)引水式水电厂
–建在山区水流湍急的河道上,由引水渠道造成 水头,一般不需修坝或只修低堰,适用于水头 较高的情况
• 3)混合式水电厂
–坝上游河段落差由坝集中,坝下游河段落差由 压力引水道集中,水电厂水头由这两部分共同 形成,兼有堤坝式和引水式水电厂的特点
一、水电厂的分类
➢2、按径流调节的是质量的保 障。20.12.222:03:1522:03Dec -202-D ec-20

优质产品,是走向世界的桥梁。22:03:1522:03:1522:03Wednesday, December 02, 2020

处处讲质量,贯彻生产线。20.12.220.12.222:03:1522:03:15December 2, 2020
• 3、抽水蓄能电厂的功能
–1)降低电力系统燃料消耗:热力机组低负荷运行燃料 消耗大,效率低
–2)提高火电设备利用率:可减少热力机组频繁开停机 所导致的设备磨损
–3)可作为发电成本低的峰荷电源:峰荷、腰荷热力机 组在经济上有所差别,可替代运行费用较高的机组。
–4)对环境没有污染且可美化环境 –5)可用于蓄能:电能不能大量储存,可借助于水的位
季节条件限制,有丰水期和枯水期之分,发电 不均衡 –3)建水库需要淹没土地,移民,还可能破坏 自然界的生态平衡
三、抽水蓄能电厂
• 1、工作原理:
–以一定水量作为能 量载体,通过能量转 换向电力系统提供电 能,其上下游均需有 水库以容蓄能量转换 所需要的水量
–需要兼备抽水和发 电两类设备
电力负荷低谷或丰水期——抽水 电力负荷高峰或枯水期——发电
• 1)无调节水电厂/径流式水电厂
• 没有大的水库,不能对径流进行调节以适应用水要 求,出力变化取决于天然来水流量,如水头很低的 河床式水电厂,引水式水电厂
• 2)有调节水电厂
• 有较大的水库,能按发电用水对天然来水流量进行 调节,如堤坝式、混合式水电厂和有日调节池的引 水式水电厂
按水库对径流的调节程度分: 日调节、年调节、多年调节水电厂

精心组织、科学施工、争创一流。2020年12月2日星 期三10时3分15秒22:03:152 December 2020

消防,消防,重在预防。下午10时3分 15秒下 午10时 3分22:03:1520.12.2

质量—恒古不变的致胜之道。20.12.22 0.12.22 2:0322: 03:152 2:03:15 Dec-20
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