供电系统复习(最终版).doc
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1、绪论发电厂、变电站、电力线路、用电设备分别完成电能的生产、输送、分配和使用变电站是变换电能电压和接收电能与分配电能的场所。主要由电力变压器、母线和开关控制设备等组成。并网的意义1、降低成本、提高一次能源使用效率。2、保证电力供应的可靠性。3、增强电力供应的稳定性。4、保证电能质量。1.掌握电力系统的电压等级划分。低压电网:电压在1kV以下。中压电网:1kV-10kV。高压电网:10kV-330kV。超高压电网:电压为330kV及以上。2.掌握电网的电压等级和设备的电压等级之间的关系。3.掌握供电系统中性点(变压器(或发电机)星形绕组的公共端)运行方式(中性点与大地之间的连接关系)及使用场合大接
2、地电流系统 1)直接接地,又称为有效接地(降低了造价。110kV及以上,380/220V三相四线制的系统) 2)经低阻接地(中性点电位、接地电流限制在一定范围之内)小接地电流系统 1)不接地(单相接地),又称为中性点绝缘(单相接地电流小。3-10kV电网。要求3-10kV电网单相接地电流小于30A,35kV及以上电网小于10A。中性点不接地方式对高电压、长距离输电线路不适宜) 2)经消弧线圈接地(故广泛应用在不适合采用中性点不接地的以架空线路为主的360kV系统) 3)经高阻接地4.了解供电系统的供电质量标准。1、电能质量指标:电压偏移不超过额定值的5%;频率偏移不超过(0.2-0.5)Hz;
3、正弦交流的波形畸变SC 对两台变压器(一般为等容量,互为备用)满足条件:SNT1 + SNT2SC SNT1Sc+ Sc SNT1Sc+ Sc 4.掌握供电系统的主要接线方式,各种接线方式的优缺点.重点掌握桥式接线单母线制的可靠性和灵活性都较低,母线或连接于母线上的任一隔离开关发生故障或检修时,都将影响全部负荷的用电。单母线分段制在可靠性和灵活性方面较单母线制有所提高,基本可满足一、二类负荷用户要求。当双回路同时供电时。母线分段开关通常是打开的,一条回路故障或一段母线故障将不影响另一段母线的正常供电。检修亦可采用分段检修方式,不致使全部负荷供电中断。在用户供电系统中,一般采用“分”的方式。单母
4、线分段的缺点:某分段上的母线、母线分段开关发生故障或检修时,电源只能通过一回进线供电,供电功率较低,从而使部分用户停电。当分段上进行检修时,该段重要用户失去备用。双母线制优点可靠性高(1) 检修任一组母线不会中断对用户的供电(2) 当检修任一回路的母线隔离开关时只断开该回路(3) 工作母线故障时,可将全部回路转移到备用母线上,做到迅速恢复供电运行灵活方式多变:单母分段、单母线缺点(1) 开关数目增多,连锁机构复杂,切换操作繁琐,容易引起误操作(2) 占地面积大,投资费用大外桥结线优点:对变压器的切换方便。缺点:倒换线路时操作不方便,变电所一侧无线路保护。范围:这种结线适用于进线短而倒闸次数少的
5、变电所;或变压器采取经济运行需要经常切换的终端变电所;以及可能发展为有穿越负荷的变电所。内桥结线优点:倒换线路时操作方便。缺点:操作变压器不如外桥方便。范围:适用于进线距离长,变压器切换少的终端变电所。全桥结线全桥结线适应性强,对线路、变压器的操作均方便,运行灵活。缺点:设备多、投资大,变电所占地面积大。5.掌握导线(电缆主要由导体、绝缘层、护套层和铠装层组成)截面的选择方法按发热选择:1按发热选择导线、电缆截面 IalIc 式中 Ial导线允许载流量;Ic导线的计算电流。按规定,选择导线时所用的环境温度:室外取当地最热月平均最高气温;室内取当地最热月平均最高气温加5。选择电缆时所用的环境温度
6、:土中直埋取当地最热月平均气温;室外电缆沟、电缆隧道取当地最热月平均最高气温;室内电缆沟取当地最热月平均最高气温加5。 按经济电流密度选择:AJn=Imax/Jn 式中 AJn 导线的经济截面;Imax 线路最大长期工作电流;Jn 经济电流密度。根据上式计算出截面后,从手册或附录表中选取一种与该值最接近(可稍小)的标准截面,再校验其他条件即可。 按电压损失选择:对于输电距离较长或负荷电流较大的线路,必须按允许电压损耗来选择或校验导线的截面: 式中Uac线路实际的电压损耗;P、Q干线上总的有功负荷和无功负荷;l线路的长度;r0、x0线路单位长度的电阻和电抗;UN线路的额定电压。第二章 供电系统1
7、.短路的类型:2.短路的危害短路电流的热效应使设备急剧发热,可能导致设备过热损坏 ;短路电流产生很大的电动力,可能使设备永久变形或严重损坏 ;短路时系统电压大幅度下降,严重影响用户的正常工作 ;短路可能使电力系统的运行失去稳定 ;不对称短路产生的不平衡磁场,会对附近的通讯系统及弱电设备产生电磁干扰,影响其正常工作 。3.短路计算的目的:为了选择和校验电气设备、载流导体和整定供电系统的继电保护装置4.无限大容量系统:工程中,当供电的电力系统容量远大于企业负荷容量,系统阻抗小于短路回路总阻抗的10%时,可以看作无限大容量供电系统。特点内阻为零、输出电压不随负载变化 5.发生短路后短路电流的暂态过程
8、:基本过程:正常运行-正常电流(负荷电流)-发生短路-电流突然增大(周期分量加非周期分量) -稳定新值(稳态短路电流)。6.掌握有名值(电流(安培)等于电压(伏特)除以阻抗(欧姆)和标幺值(用相对值表示元件的物理量)的概念标么值法:将实际值与所选定的基准值的比值来运算。其特点是在多电压等级系统中计算比较方便。有名值法:短路计算中的各物理量均采用有名值(电流(安培)等于电压(伏特)除以阻抗(欧姆))。实质是欧姆定律。7.掌握电流冲击值(即在发生最大短路电流的条件下,短路发生后约半个周期出现短路电流最大可能的瞬时值)的概念,什么情况下短路电流可能出现最大值。 1)短路前为空载2)设电路的感抗比电阻
9、大得多3)短路发生于某电压瞬时值过零值时9.掌握供电系统短路计算的方法:10.掌握不对称短路计算方法。11.了解电动力效应:在空气中平行放置的两根导体中分别通有电流则两导体之间产生电动力。12.热效应:电流通过电气设备和载流导体时,由于电阻损耗、涡流以及磁滞损耗等转变成热能,使电气设备和载流导体的温度升高。当发热温度超过一定数值时,就会引起导体机械强度的下降,绝缘材料的绝缘强度下降,导体连接部分的接触情况恶化,从而使电气设备的使用年限缩短,甚至损坏电气设备。 13.掌握高压电气的一般选择方法按正常工作条件下选择额定电流、额定电压及型号等,按短路情况下校验开关的开断能力、短路热稳定和动稳定。(一
10、)按正常工作条件选择电气设备 (1)环境:选择电气设备时还应考虑设备的安装地点、环境及工作条件,合理地选择设备的类型,如户内户外、海拔高度、环境温度及防尘、防腐、防爆等。(2)电压:电气设备的额定电压电气设备的额定电压不得低于所接电网的最高运行电压。(3)电流:电气设备的额定电流电气设备的额定电流不小于该回路的最大持续工作电流或计算电流。14.熟悉不同电气选择和效验的不同之处:(1)高压断路器、负荷开关、隔离开关和熔断器的选择条件基本相同,除了按电压、电流、装置类型选择,校验热、动稳定性外,对高压断路器、负荷开关和熔断器还应校验其开断能力。(2)电流互感器按以下条件选择: 选择额定电压和额定电
11、流;确定装置类别和结构;确定准确度级;校验二次负荷或容量;校验力稳定和热稳定(3)电压互感器的选择:选择额定电压;确定电压互感器类型及结构;选择准确度级;二次容量的校验(4)母线的选择:母线材料和类型选择;母线截面的选择;母线热稳定性校验; 母线动稳定校验第三章 供电系统的保护1.理解继电保护装置的基本要求:对作用于跳闸的继电保护,在技术上有四个基本要求:选择性:当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置应先动作,切除故障,而供电系统的其他无故障部分继续运行,满足这一要求的动作就叫有选择性。 灵敏性:保护装置对其保护区内发生故障或不正常运行状态的反应能力称为灵敏性,用灵敏系数(ks)来衡量。
12、可靠性:指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。速动性:为了减小由于故障引起的损失,减少用户在故障时低电压下的工作时间,以及提高电力系统运行的稳定性,要求继电保护在发生故障时尽快动作将故障切除。可靠性最重要、灵敏性直接影响可靠性、选择性影响快速性2.掌握电流互感器(变换功能把大电压和大电流变换为低电压(一般额定值为100V)和小电流(额定值为5A或1A) ,便于连接测量仪表和继电器;隔离作用使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘;扩大仪表、继电器等二次设备应用的电流范围,使仪表、继电器等二次设备的规格统一,利
13、于批量生产。)的接线方法(指作为相间短路的过电流保护用的电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式):(1)三相完全星形接线方式:是用三台电流互感器与三只继电器对应连接的。可以反映任何形式短路故障。所用保护元件最多。(2)两相不完全星形接线 :是在 A、C两相装有电流互感器,分别与两只电流继电器相连接。可以反映除B相单相接地短路以外的所有故障。(3)两相电流差接线:由两台电流互感器和一只电流继电器组成。3.掌握动作值、返回值、返回系数等概念:动作电流:能使继电器动作的最小电流称为动作电流,以Iop表示。返回电流:能使继电器返回的最大电流为返回电流,以Ire表示。返回系数:kre = Ire
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