供配电系统基础知识课件.ppt
《供配电系统基础知识课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供配电系统基础知识课件.ppt(87页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、供配电系统基本知识2023/2/181工程师技术培训项目工程师技术培训项目主要内容2023/2/182l电力系统(供配电系统)概述电力系统(供配电系统)概述l中性点运行方式中性点运行方式l电力线路的接线方式电力线路的接线方式l变配电所的主接线方案变配电所的主接线方案l电气设备选择与校验电气设备选择与校验l电力系统故障概述电力系统故障概述概 述2023/2/183l电能是人们生产和生活的重要能源,属于二次能源。电能是人们生产和生活的重要能源,属于二次能源。l发电厂将一次能源发电厂将一次能源(如煤、油、水、原子能等如煤、油、水、原子能等)转换成转换成电能,再进行输送和分配,最后可以转换为其他形式电
2、能,再进行输送和分配,最后可以转换为其他形式的能量的能量(如机械能、光能、热能等如机械能、光能、热能等)。概 述2023/2/184构成:发电厂、变电所、电力线路、用户2023/2/186概 述2023/2/187中性点运行方式星形接线变压器或发电机的中性点称为星形接线变压器或发电机的中性点称为电力系统的中性点。电力系统的中性点。电力系统中性点接地方式与电压等级、单相接地短路电流、过电压水电力系统中性点接地方式与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、继电保护和自动装置的配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、平、继电保护和自动装置的配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主
3、变压器和发电机的运行安全以及对通系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的运行安全以及对通信系统的干扰等。信系统的干扰等。中性点运行方式中性点运行方式中性点非有效接地中性点非有效接地中性点有效接地中性点有效接地中性点不接地中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经消弧线圈接地中性点经高电阻接地中性点经高电阻接地中性点直接接地中性点直接接地中性点经小阻抗接地中性点经小阻抗接地小接地电流系统小接地电流系统大接地电流系统大接地电流系统我我国国电电力力系系统统广广泛泛采采用用的的中中性性点点接接地地方方式式主主要要有有不不接接地地,经经消消弧弧线线圈圈接接地地及及直直接接接接地地三三种。种。中性点运行
4、方式一、中性点不接地的电力系统l单相(单相(C相)接地相)接地(1)C相对地电压为零相对地电压为零,非接地相非接地相A相对地电压相对地电压 =+(-)=,B相相对地电压对地电压 =+(-)=,如图所示。如图所示。结论结论:当一相接地时,非接地两相对地电压均升高:当一相接地时,非接地两相对地电压均升高 倍,变为线电压。而倍,变为线电压。而且,该两相对地电容电流且,该两相对地电容电流 也相应的增大也相应的增大 倍。倍。中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统l单相(单相(C相)接地相)接地 (2)当)当C相接地时,系统的接地电流(电容电流)相接地时,系统的接地电流(电容电流)为非接地两相对地电为非
5、接地两相对地电容电流之和。因此容电流之和。因此 由相量图可知,由相量图可知,在相位上正好超前在相位上正好超前 90;而在量值上,由于;而在量值上,由于 ,而,而 ,因此,因此 。结论:结论:一相接地的电容电流为正常运行时每相对地电容电流的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。倍。中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统l中性点不接地系统发生单相接地故障时产生的影响中性点不接地系统发生单相接地故障时产生的影响当接地电流不大时,交流电流过零时电弧将自行熄灭,接地故障随之消失,当接地电流不大时,交流电流过零时电弧将自行熄灭,接地故障随之消失,电网即可恢复正常运行;电网即可恢复正常运行
6、;当接地电流超过一定值时,将会产生稳定的电弧,形成持续的电弧接地,当接地电流超过一定值时,将会产生稳定的电弧,形成持续的电弧接地,高温的电弧可能损坏设备,甚至可能导致相间短路,尤其在电机或电器高温的电弧可能损坏设备,甚至可能导致相间短路,尤其在电机或电器内部发生单相接地出现电弧时最危险;内部发生单相接地出现电弧时最危险;接地电流小于接地电流小于30A30A而大于而大于5 510A10A时,有可能产生一种周期性熄灭与复燃的时,有可能产生一种周期性熄灭与复燃的间歇性电弧,将引起过电压,其幅值可达间歇性电弧,将引起过电压,其幅值可达2.52.53 3倍的相电压,这个过电倍的相电压,这个过电压对于正常
7、电气绝缘来说应能承受,但当绝缘存在薄弱点时,可能发生压对于正常电气绝缘来说应能承受,但当绝缘存在薄弱点时,可能发生击穿而造成短路,危及整个电网的安全。击穿而造成短路,危及整个电网的安全。单相接地时,在接地处有接地电流流过,会引起电弧,此电弧单相接地时,在接地处有接地电流流过,会引起电弧,此电弧的强弱与接地电流的大小成正比。的强弱与接地电流的大小成正比。中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统l适用范围 我国我国60kV以下系统,特别是以下系统,特别是310kV系统,系统,一般采用中性点不接地运行方式。一般采用中性点不接地运行方式。中性点运行方式在中性点不接地系统中,单相接地电流超过如下的规定数
8、值:在中性点不接地系统中,单相接地电流超过如下的规定数值:(1)310KV系统中,接地电流大于系统中,接地电流大于30A,(2)20KV及以上系统中,接地电流大于及以上系统中,接地电流大于10A,采用经消弧线圈接地的措施来减小接地电流,熄灭电弧,避免采用经消弧线圈接地的措施来减小接地电流,熄灭电弧,避免过电压的产生。过电压的产生。二、中性点经消弧线圈接地的电力系统中性点运行方式二、中性点经消弧线圈接地的电力系统 接地电流接地电流 超前超前 9090,电感电流,电感电流 滞后滞后 9090,在接地处,在接地处接地电流和电感电流互相抵消,称为电感电流对接地电容电流的补偿。接地电流和电感电流互相抵消
9、,称为电感电流对接地电容电流的补偿。适当选择消弧线圈的匝数,可使接地点的电流变得很小或等于零,适当选择消弧线圈的匝数,可使接地点的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由电弧所产生的危害,消弧线圈也正是由从而消除了接地处的电弧以及由电弧所产生的危害,消弧线圈也正是由此得名。此得名。通过消弧线圈的电感电流:通过消弧线圈的电感电流:中性点运行方式二、中性点经消弧线圈接地的电力系统当发生单相接地故障时,接地相电压为零,三个线电压不变,其它两相当发生单相接地故障时,接地相电压为零,三个线电压不变,其它两相电压也将升高电压也将升高倍。倍。(与中性点不接地系统一样)(与中性点不接地系统一样)中性
10、点运行方式二、中性点经消弧线圈接地的电力系统v特点v适用范围供电可靠性高,绝缘投资较大;中性点经消弧线圈接地后,能有效供电可靠性高,绝缘投资较大;中性点经消弧线圈接地后,能有效地减少单相接地故障时接地处的电流,使接地处的电弧迅速熄灭,防地减少单相接地故障时接地处的电流,使接地处的电弧迅速熄灭,防止了经间歇性电弧接地时所产生的过电压。止了经间歇性电弧接地时所产生的过电压。中性点经消弧线圈接地系统多用于以架空线路为主体的中性点经消弧线圈接地系统多用于以架空线路为主体的3 360kV60kV系统中,系统中,还可用在雷害事故严重的地区和某些大城市电网的还可用在雷害事故严重的地区和某些大城市电网的110
11、kV110kV系统。系统。中性点运行方式三、中性点直接接地的电力系统中性点的电压为零,中性点没有电流流过。中性点的电压为零,中性点没有电流流过。由于接地相直接通过大地与电源构成单相回路,形成单相短路故障,则由于接地相直接通过大地与电源构成单相回路,形成单相短路故障,则短路电流很大,继电保护装置立即动作,断路器断开,迅速切除故障部分。短路电流很大,继电保护装置立即动作,断路器断开,迅速切除故障部分。当中性点直接接地时,接地电阻当中性点直接接地时,接地电阻近似为近似为0,所以中性点与地之间的,所以中性点与地之间的电位相同,即电位相同,即。单相短路时,故障相的对地电压单相短路时,故障相的对地电压为零
12、,非故障相的对地电压基本为零,非故障相的对地电压基本保持不变,仍接近于相电压。保持不变,仍接近于相电压。v正常运行时v发生单相接地时中性点运行方式三、中性点直接接地的电力系统v中性点直接接地系统的应用(1 1)110KV110KV以上的超高压系统以上的超高压系统 目前我国目前我国110KV110KV以上电力网均采用中性点直接以上电力网均采用中性点直接接地方式。接地方式。理由:理由:高压电器的绝缘问题是影响电器设计和制造的关键,电器绝缘要求的降高压电器的绝缘问题是影响电器设计和制造的关键,电器绝缘要求的降低,直接降低了电器的造价,同时改善了电器的性能。低,直接降低了电器的造价,同时改善了电器的性
13、能。(2 2)380/220V380/220V低压配电系统低压配电系统 我国我国380/220V380/220V低压配电系统也采用中性点直接低压配电系统也采用中性点直接接地方式,而且引出中性线(接地方式,而且引出中性线(N N线)、保护线(线)、保护线(PEPE线)或保护中性线(线)或保护中性线(PENPEN线),线),这样的系统,称为这样的系统,称为TNTN系统。系统。中性点运行方式低压配电系统的接地方式按照按照IECIEC的标准规定,低压配电系统,按照其保护的标准规定,低压配电系统,按照其保护接地的形式,可以分为接地的形式,可以分为ITIT、TTTT、和、和TNTN供电系统。供电系统。中性
14、点运行方式vTN系统(1 1)中性线()中性线(N N线)的作用:线)的作用:用来接相电压为用来接相电压为220V220V的单相用电设备;的单相用电设备;用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;减少负载中性点的电压偏移。减少负载中性点的电压偏移。(2 2)保护线()保护线(PEPE线)的作用:保障人身安全,防止触电事故发生。线)的作用:保障人身安全,防止触电事故发生。保护零线保护零线PEPE是专门以防止触电为目的用来与系统中各设备或线路的金属是专门以防止触电为目的用来与系统中各设备或线路的金属外壳、接地母线等作电气连接的导线。在正常工作时工作零线中有
15、电流,外壳、接地母线等作电气连接的导线。在正常工作时工作零线中有电流,保护零线中不应有电流,如果保护零线中出现电流,则必定有设备漏电保护零线中不应有电流,如果保护零线中出现电流,则必定有设备漏电情况发生。情况发生。中性点运行方式vTN系统TN-C系统 保护中性线(保护中性线(PEN线)兼有中性线(线)兼有中性线(N线)和保护线(线)和保护线(PE线)的功能,线)的功能,当三相负荷不平衡或接有单相用电设备时,当三相负荷不平衡或接有单相用电设备时,PEN线上均有电流通过。线上均有电流通过。这种系统一般能够满足供电可靠性的要求,而且投资较省,节约有色金这种系统一般能够满足供电可靠性的要求,而且投资较
16、省,节约有色金属,但是当属,但是当PEN断线时,可使设备外露可导电部分带电,对人有触电危险。断线时,可使设备外露可导电部分带电,对人有触电危险。在安全要求较高的场所和要求抗电磁干扰的场所均不允许采用该系统。在安全要求较高的场所和要求抗电磁干扰的场所均不允许采用该系统。中性点运行方式vTN系统TN-C-S系统兼有兼有TN-C系统和系统和TN-S系统的优点系统的优点常用于配电系统末端环境条件较差并且要求无电磁干扰的数据处常用于配电系统末端环境条件较差并且要求无电磁干扰的数据处理或具有精密检测装置等设备的场所。理或具有精密检测装置等设备的场所。为确保为确保PE和和PEN安全可靠,除在电源中性点直接接
17、地外,还必须安全可靠,除在电源中性点直接接地外,还必须在以下地方重复接地:在架空线的干线和分支线的中端及沿线每在以下地方重复接地:在架空线的干线和分支线的中端及沿线每1km处,以及电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处。处,以及电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处。中性点运行方式vTT系统中性点直接接地,引出中性线中性点直接接地,引出中性线N。电气设备外露可导电部分经各。电气设备外露可导电部分经各自的保护线自的保护线PE分别直接接地。分别直接接地。中性点运行方式总结中性点运行方式电力系统的中性点通常采用不接地、经消弧线圈接地、直接接地和经低电阻电力系统的中性点通常采用不接地、经消弧线圈接地、直接
18、接地和经低电阻接地四种运行方式。前两种系统发生单相接地时,三个线电压不变,但会使接地四种运行方式。前两种系统发生单相接地时,三个线电压不变,但会使非接地相对地电压升高非接地相对地电压升高 倍。因此,规定带接地故障运行不得超过两小时。倍。因此,规定带接地故障运行不得超过两小时。中性点直接接地系统发生单相接地时,则构成单相对地短路,引起保护装置中性点直接接地系统发生单相接地时,则构成单相对地短路,引起保护装置动作跳闸,切除接地故障。动作跳闸,切除接地故障。我国我国6 610KV10KV电力网和部分电力网和部分35KV35KV电力网采用中性点不接地方式;电力网采用中性点不接地方式;110KV110K
19、V以上电以上电力网和力网和380/220V380/220V低压电网均采用中性点直接接地方式;低压电网均采用中性点直接接地方式;20KV20KV及以上系统中单及以上系统中单相接地电流大于相接地电流大于10A10A及及3 310KV10KV电力网中单相接地电流大于电力网中单相接地电流大于30A30A,其中性点均采,其中性点均采用经消弧线圈接地方式;我国一些大城市的用经消弧线圈接地方式;我国一些大城市的10KV10KV系统采用经低电阻接地的方系统采用经低电阻接地的方式。低压配电的式。低压配电的380/220V380/220V三相四线制系统,通常接成三相四线制系统,通常接成TNTN系统。因其系统。因其
20、N N线和线和PEPE线线的不同形式,又可分为的不同形式,又可分为TN-CTN-C、TN-STN-S、TN-C-STN-C-S三种系统。三种系统。2023/2/1832电力线路的接线方式 电力线路结线方式选择的考虑因素电力线路结线方式选择的考虑因素 (1)(1)供配电系统的安全可靠;供配电系统的安全可靠;(2)(2)供配电系统的操作方便、灵活;供配电系统的操作方便、灵活;(3)(3)供配电系统的运行经济;供配电系统的运行经济;(4)(4)有利于发展;有利于发展;(5)(5)电源的数量、位置;电源的数量、位置;(6)(6)供配电对象的负荷性质和大小;供配电对象的负荷性质和大小;(7)(7)供配电
21、对象的建筑布局;供配电对象的建筑布局;2023/2/1833电力线路的接线方式高压电力线路的接线方案:放射式、树干式、环式高压电力线路的接线方案:放射式、树干式、环式1.1.高压放射式结线高压放射式结线 电能在高压母线汇集后向各高压配电线路输送,每个高压配电回路直接向一电能在高压母线汇集后向各高压配电线路输送,每个高压配电回路直接向一 个用户供电,沿线不分接其他负荷。个用户供电,沿线不分接其他负荷。2023/2/1834电力线路的接线方式(1 1)高压单回路放射式结线)高压单回路放射式结线特点:特点:结线清晰,操作维护方便,各供电线路互不结线清晰,操作维护方便,各供电线路互不影响,供电可靠性较
22、高,还便于装设自动装置,影响,供电可靠性较高,还便于装设自动装置,保护装置也较简单;保护装置也较简单;高压开关设备用的较多,投资高,某一线路高压开关设备用的较多,投资高,某一线路发生故障或需检修时,该线路供电的全部负荷发生故障或需检修时,该线路供电的全部负荷都要停电。都要停电。应用:应用:只能用于二、三级负荷或容量较大及较重要的只能用于二、三级负荷或容量较大及较重要的专用设备。专用设备。1.1.高压放射式结线高压放射式结线2023/2/1835电力线路的接线方式(2 2)采用公共备用干线的放射式结线)采用公共备用干线的放射式结线特点:特点:和单回路放射式结线相比,除拥有其优点和单回路放射式结线
23、相比,除拥有其优点外,供电可靠性得到了提高。外,供电可靠性得到了提高。开关设备的数量和导线材料的消耗量比单开关设备的数量和导线材料的消耗量比单回路放射式结线有所增加。回路放射式结线有所增加。应用:应用:一般用于供电给二级负荷;如果备用干线一般用于供电给二级负荷;如果备用干线采用独立电源供电且分支较少,则可用于采用独立电源供电且分支较少,则可用于一级负荷。一级负荷。1.1.高压放射式结线高压放射式结线2023/2/1836电力线路的接线方式(3 3)双回路放射式结线)双回路放射式结线特点:特点:采用两路电源进线,然后经分段母线用双回路采用两路电源进线,然后经分段母线用双回路对用户进行交叉供电。其
24、供电可靠性更高,但对用户进行交叉供电。其供电可靠性更高,但投资相对较大。投资相对较大。应用:应用:可供电给一、二级的重要负荷可供电给一、二级的重要负荷1.1.高压放射式结线高压放射式结线2023/2/1837电力线路的接线方式(4 4)采用低压联络线路作备用干线的放射式结线)采用低压联络线路作备用干线的放射式结线特点:特点:比较经济、灵活,除了可提高供电可靠性以比较经济、灵活,除了可提高供电可靠性以外,还可实现变压器的经济运行。外,还可实现变压器的经济运行。应用:应用:多用于工矿企业。多用于工矿企业。1.1.高压放射式结线高压放射式结线2.2.高压树干式结线高压树干式结线由变配电所高压母线上引
25、出的每路高压配电干线上沿线均连接了数个负荷点的由变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线上沿线均连接了数个负荷点的结线方式。结线方式。2023/2/1838电力线路的接线方式2.2.高压树干式结线高压树干式结线2023/2/1839电力线路的接线方式(1 1)单回路树干式结线)单回路树干式结线特点:特点:较之单回路放射式结线,出线大大减少,较之单回路放射式结线,出线大大减少,高压开关柜数量也相应减少,同时可节约有高压开关柜数量也相应减少,同时可节约有色金属的消耗量色金属的消耗量 因多个用户采用一条公用干线供电,各因多个用户采用一条公用干线供电,各用户之间互相影响,当某条干线发生故障或用户之间互
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 配电 系统 基础知识 课件
限制150内