一次设备资料.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流一次设备资料.精品文档.箱变一次设备知识编制:韩学志审核目录一、电力系统概述11、基本概念11、1系统概念11、2 相量与向量11、3标准R10系列数字12、系统特点及运行方式22、1三相制22、2中性点接地方式43、电力系统绝缘配合83、1标准电压等级83、2各种条件下的绝缘配合8二、电力变压器121、变压器结构122、特征参数143、变压器型号154、变压器运行15三、短路电流计算及其效应161、系统计算方法161、1对称系统计算161、2不对称系统计算及对称分量法172、短路电流计算232、1短路与短路电流有关概念232、2三相短路23
2、2、3单相接地短路292、4两相短路303、短路电流的效应和稳定度校验313、1短路电流的电动效应和动稳定度校验313、2短路电流的热效应和热稳定度校验33四、过电压保护与电气安全341、过电压保护341、1雷击过电压351、2内部过电压352、电气安全362、1接地362、2防护等级372、3防误闭锁38五、高压一次设备选型及校验39开关基础知识39高压一次设备选型及校验401、高压母线421、1母排选型421、2母排校验431、2母排使用注意事项442、高压套管及绝缘子442、1高压套管442、2高压绝缘子443、高压隔离开关及接地开关453、1高压隔离开关概述453、2相应参数及要求46
3、3、3高压隔离开关的配置选择和校验463、4常用高压隔离开关类型473、5高压接地开关494、高压断路器504、1高压断路器概述504、2相应参数及要求504、3高压断路器的选择和校验524、4常用高压断路器类型535、高压熔断器545、1高压熔断器概述545、2相应参数及要求545、3高压熔断器的选择和使用555、4常用高压熔断器类型586、高压负荷开关596、1高压负荷开关概述596、2相应参数及要求596、3高压负荷开关的选择和使用607、高压电压互感器607、1电压互感器概述607、2电压互感器接线方式627、3相应参数及要求647、4电压互感器的选择和校验667、5电压互感器使用注意
4、事项668、高压电流互感器678、1电流互感器概述678、2电流互感器接线方式688、3相应参数及要求698、4电流互感器的选择和校验728、5电流互感器使用注意事项738、6电流互感器与电压互感器的差异748、7零序电流互感器749、一次消谐器7610、高压并联电容器7611、避雷器及过电压保护器7811、1避雷器7811、2过电压保护器7912、高压开关柜80六、典型方案分析81七、相关标准83八、参考资料84一、电力系统概述1、基本概念1、1系统概念电力系统:由各级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。包括发电机、变压器、断路器、母
5、线、架空线、电缆、配电装置、受电装置等设施,以及为保证这些设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、电网调度自动化设施等。电力网(电网):将电力系统中各电压等级的电力线路和各种类型的变电所连接起来构成的网络,以及为保证这些设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、电网调度自动化设施等。通常以电压等级来区分电网或系统,如10kV电网或10kV系统。电阻:一种基本电路元件,主要把吸收的电能转化成热能,流过电阻元件的电流与其两端的电压相位相同。电容:一种电能储能元件,在交流电路中不断进行充放电,电容电流相位超前于其两端电压相位90o。电感:一种储能元件
6、,通过电磁感应不断进行电能和磁能的相互转化,电感电流相位滞后于其两端电压相位90o。阻抗:电路中的元件按特性分为电阻、电容和电感,电阻、电容和电感对电流所起的作用称为电阻、容抗和感抗,分别为R、1/C和L,R、L、C串联回路中阻抗,以相量表示为复阻抗,为阻抗角,是电压超前于电流的相位差。1、2 相量与向量相量法是正弦量的一种表示方法,相量是一个能够表示正弦量的复数常量。例如相量就表示幅值为,初相为的正弦量,由于相量可以用复平面上的有向线段来表示,用其在相量图上表示正弦量可以清晰地看出各正弦量的大小和相位关系。向量是指既有大小又有方向的量,又称矢量,表示空间中具体的数学或物理量。1、3标准R10
7、系列数字,R10系列数字是按1.26倍数递增的;GB/T762-1996标准电流R10系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积 。2、系统特点及运行方式2、1三相制电力系统在发电、输电和配电方面以及大功率的用电设备大多采用三相制。所谓三相制,就是由三相电源供电的体系。该三相电源具有三个电压源、,对应A、B、C三相。对称三相电压的相量图如图所示,图1 对称三相电压的相量图三相电压、的相位从越前到滞后的次序称为相序。正序:A-B-C(或B-C-A,或C-A-B);负序:A-C-B(或C-B-A,或B-A-C);零序:、之间的相位差为360o,即同
8、相位。三相电源和三相负载都有两种基本的联接方式,即星形接法和三角形接法。(1)星形接法图2所示三相电源和负载均为星形(Y形),公共点N称为中性点,从中性点引出的导线称为中线。这种方式称为三相四线制。图2 三相四线制如果端线电流是对称三相电流,则中线的电流为零。在这种情况下,中线不起载送电流的作用。若把中线省去,三相四线制就变成了三相三线制。在对称三相星形电路中,线电压有效值为相电压有效值的倍,在相位上超前相应相电压30o,线电流等于相电流,即,。(2)三角形接法图3所示三相电源和负载的各相依次首尾相接,由三个顶点处引出线电压和线电流,称为三角形接线,三角形接线无中性点。在对称三相三角形电路中,
9、线电压等于相电压,线电流有效值为相电流有效值的倍,在相位上滞后相应相电流30o,即,。在三相电路中,电源接成星形或三角形与负载接成星形或三角形是无关的,要根据各自的技术要求确定。三相四线制电网中电源必须接成星形,这样才能引出中线,满足单相负载和三相负载的需要。三相负载是接成星形或三角形,要根据其额定电压和电源线电压的量值确定。若接成三角形,其每相所承受的电压为电源的线电压;若接成星形则每相承受的电压为线电压的1/。图3所示电路属于一种三相三线制电路,图4所示是其他三相三线制电路。图3电源和负载都接成三角形图4 各种三相三线制系统在对称三相正弦交流电路中,不论接成星形或三角形,平均功率(有功功率
10、)总是等于线电压、线电流和功率因数三者乘积的倍,即;无功功率为,为相电压超前于相电流的相位差;视在功率为。在对称三相交流电路中,称为功率因数,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即。功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。2、2中性点接地方式电力系统的中性点是指三相电力
11、系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(发电机、变压器等)各相的连接公共点(电压平衡点),其对地电位在电力系统正常运行时为零或接近于零。在三相交流电力系统中,系统中性点是针对发动机和变压器而言,对输变电及配电系统来说,中性点接地方式就是变压器中性点的接地方式,它是依据变压器的绝缘水平及电力系统运行的需要来决定的。中性点接地方式有两大类:一类是中性点有效接地系统;另一类是中性点非有效接地系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。(1)中性点有效接地系统中性点直接接地或经低阻抗接地,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,亦称为大接地电流系统。我国110
12、kV及以上系统均为大接地电流系统。中性点直接接地或经低阻抗接地系统,在发生单相接地故障时,如图5所示,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,用符号k(1)表示,单相短路电流I(1)k比线路的正常负荷电流大很多,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,因而使用户的供电中断。运行经验表明,电网中大多数的单相接地故障,尤其是架空送电线路的单相接地故障,大都具有瞬时的性质,在故障部分切除以后,接地处的绝缘可能迅速恢复,而输电线可以立即恢复工作。目前在中性点直接接地的电网内,为了提高供电可靠性,均装设自动重合闸装置,在系统一相接地线路切除后,立即自动重合,再试送一次,如为瞬时故障,送电即
13、可恢复。中性点直接接地的主要优点是它在发生一相接地故障时,中性点不发生位移,非故障相地对电压不会增高, 因而各相对地绝缘即可按相对地电压考虑。在电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大的比重,降低绝缘水平带来的经济效益非常显著,电网的电压愈高,经济效益愈大,一般采用中性点有效接地的运行方式,而以重合闸等措施提高供电可靠性。由于接地电流较大,实现有选择性的接地保护比较容易,继电保护一般都能迅速而准确地切除故障线路,且保护装置简单,工作可靠。图5 中性点直接接地的电力系统发生单相接地时(2)中性点非有效接地系统中性点不接地或经消弧线圈或高阻抗接地,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路
14、,接地故障电流往往比负荷电流小得多,亦称为小接地电流系统。图6 正常运行时的中性点不接地的电力系统(a)电路图 (b)相量图如图6所示为一中性点不接地系统,系统正常运行时,三个相的相电压、是对称的,三个相的对地电容电流也是平衡的,因此三个相的电容电流的相量和为零,没有电流在地中流动。各相对地的电压,就等于各相的相电压。当中性点不接地系统中发生单相接地时,例如C相接地,如图7所示,这时中性点发生位移,C相对地电压为零,而A相和B相对地电压、变成、,如图7(b)所示,即C相接地时,完好的A、B两相对地电压都由原来的相电压升高到线电压(原对地电压的倍)。图7 单相接地时的中性点不接地的电力系统(a)
15、电路图 (b)相量图C相接地时,系统的接地电流(电容电流)应为A、B两相对地电容电流之和(基尔霍夫电流定律),即,且超前90o;而在量值上,即一相接地的电容电流为正常运行时每相对地电容电流的3倍。中性点不接地系统的单相接地电容电流通常采用下面的经验公式来计算:式中,为系统的单相接地电容电流(单位为A);为系统的额定电压(单位为kV);为同一电压的具有电的联系的架空线路总长度(单位为km);为同一电压的具有电的联系的电缆线路总长度(单位为km)。当系统发生不完全接地(即经过一定的接触电阻接地)时,故障相的对地电压值将大于零而小于相电压,而其他完好相的对地电压值将大于相电压而小于线电压,接地电容电
16、流也较上式计算值略小。当中性点不接地系统中发生单相接地时,系统中接在相间电压(线电压)上的负载的供电并未遭到破坏,可以继续运行,但是这种电网长期在单相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高至倍,绝缘薄弱点很可能被击穿,引起两相接地短路,将严重地损坏电气设备。 所以,在中性点不接地电网中,必须设专门的监察装置,以便使运行人员及时地发现单相接地故障,从而切除电网中的故障部分。在中性点不接地系统中,当接地点的电容电流较大时,在接地点引起的电弧就很难自行熄灭。在接地处还可能出现所谓间隙电弧,即周期地熄灭与重燃的电弧,形成弧光接地。 由于电网是一个具有电感和电容的振荡回路,间歇电弧将
17、引起相对地的谐振过电压,其数值可达2.5-3倍的相电压。这种过电压会传输到与接地点有直接电连接的整个电网上,更容易引起另一相对地击穿,而形成两相接地短路。在电压为3-10k V的电力网中,单相接地时的电容电流不允许大于30A,否则,电弧不能自行熄灭。在20-66kV电压级的电力网中,间歇电弧所引起的过电压,数值更大,对于设备绝缘更为危险,而且由于电压较高,电弧更难自行熄灭。因此,在这些电网中,规定单相接地时的电容电流不得大于10A。当单相接地电容电流超过了上述的允许值时,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决,该系统即称为中性点经消弧线圈接地系统,如图8所示。图8 中性点经消弧线圈接地的电力系
18、统发生单相接地时(a)电路图 (b)相量图消弧线圈主要有带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感,可用改变接入绕组的匝数加以调节。显然,在正常的运行状态下,由于系统中性点的三相不对称电压数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小。采用过补偿方式,即使系统的电容电流突然的减少(如某回线路切除)也不会引起谐振,而是离谐振点更远。中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,流过接地点的电流是电容电流与流过消弧线圈的电感电流之和,如图8(b)所示。由于滞后90o,所以与在接地点互相补偿。当与的量值差小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,从
19、而避免谐振过电压的发生。中性点经消弧线圈接地系统单相接地和中性点不接地系统一样,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高至倍,三相线电压仍然保持对称且大小不变,所以也允许暂时运行,但不得超过两小时,消弧线圈的作用对瞬时性接地故障尤为重要,因为它使接地处的电流大大减小,电弧可自动熄灭。接地电流小,还可减轻对附近弱电线路的干扰。中性点非有效接地系统中发生单相接地故障时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,所以这种系统供电可靠性高,但对绝缘水平的要求也高,各相对地绝缘必须按线电压设计。由于单相接地电流往往比正常负荷电流小很多,要实现有选择性的接地保护就比较困难,灵敏度不高。综上所述,
20、目前我国电力系统中性点的运行方式,大体是:(1) 对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。(2) 对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。(3)20-60kV的系统,是一种中间情况,一般单相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。(4)1kV以下的电网的中性点采用直接接地、不接地
21、或经约1000阻抗接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得相电压,地线是为了安全。3、电力系统绝缘配合3、1标准电压等级按照GB156-1993标准电压和GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求的规定,我国三相交流电网标称电压和电气设备额定电压及电气设备的最高电压,如表1-1所示,系统标称电压:系统被指定的电压。系统最高电压:当系统正常运行时,在任何时间、系统中任何一点上所出现的电压最高值,不包括系统的暂态和异常电压。高压开关设备和控制设备额定电压:所在系统的最高电压上限。设备最高电压:考虑到设备的绝缘性能和与最高电压有关的其他性
22、能所确定的最高运行电压,其数值等于所在系统的系统最高电压值。表1-1 三相交流电网和电气设备额定电压及电气设备的最高电压分类系统标称电压/kV电气设备的最高电压Um/kV高压开关设备和控制设备额定电压低压0.380.66高压3610203566110-3.67.2122440.572.5126-3.67.2122440.572.5126-3、2各种条件下的绝缘配合GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合:按照电力系统中出现的各种电压(工作电压和过电压)和保护装置的特性来确定电气设备的绝缘水平,称为绝缘配合。额定绝缘水平:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间
23、隙和爬电距离的标准电压值,包括额定雷电冲击耐受电压、额定短时工频耐受电压和额定操作冲击耐受电压。最高电压Um252kV的电气设备的额定绝缘水平用额定雷电冲击耐受电压和额定短时工频耐受电压来表征。绝缘介质:空气、各种绝缘材料、SF6、真空。作用电压:(1)持续工频电压(其值不超过设备最高电压Um,持续时间等于设备设计的运行寿命);(2)暂时过电压(包括工频电压升高、谐振过电压);(3)缓波前(操作)过电压;(4)快波前(雷电)过电压;(5)陡波前过电压(GIS中隔离开关操作引起);(6)联合过电压(冲击电压和工频电压联合作用于相间绝缘和纵绝缘)。其中陡波前过电压试验标准尚在考虑中。绝缘配合的基本
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