【精品】发电厂变电站电气设备精品ppt课件.ppt
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1、发电厂变电站电气设备目录第一单元发电厂、变电站及电力系统概述第二单元电力系统中性点运行方式第三单元电力系统短路及短路电流计算第四单元开关电器第五单元互感器第六单元母线、绝缘子、电力电缆第七单元电气主接线 第八单元自用电第九单元配电装置第十单元保护接地第十一单元过电压及过电压保护设备第十二单元操作电源第十三单元测量监察回路第十四单元控制回路第十五单元信号回路第十六单元同期回路第十七单元二次回路接线图 一:电力系统与电力网电力系统的概念.由发电厂,升、降压变电站,输配电线路和用户在电气上连接成的整体称为电力系统。.电力系统的优越性可以提高电力网的可靠性。可以保证供电的质量。可以提高电气设备的利用率
2、,减少系统的备用总容量。便于采用技术经济性能好的大机组。可以充分利用各种自然资源,发挥各类发电厂的特点,提高电力系统的整体经济性。第一单元发电厂、变电站及电第一单元发电厂、变电站及电力系统概述力系统概述.电力生产的特点电能生产、输送、分配、使用的同时性。运行方式改变引起电磁暂态和机点暂态的短暂性。对国民经济的发展和人民生活的重要性。.电力系统的运行要求必须满足用户的要求。保证供电的可靠性。保证电能的质量。保证电力系统运行的经济性。保证运行人员和设备的安全。.电力生产安全安全技术措施。安全组织措施。电气安全与防火。触电急救。.额定电流:是指在规定的外界环境温度条件下,允许长期通过的最大电流值,此
3、时设备的绝缘和载流部分的发热温度不会超过规定的允许值。.额定容量:发电机、变压器、电动机是用于转换功率的,所以都相应的规定有额定容量,其规定条件和额定电流相同。复习思考题:.什么是发电厂、变电站、电力系统和电力网。.为什么要建电力系统,对电力系统的运行有哪些要求。.发电厂、变电站的分类有哪些?.什么是一次设备和二次设备?他们都包含哪些内容?电力系统的中性点是指三相系统做星型连接的变压器和发电机的中性点。目前,我国电力系统常见的中性点运行方式可以分为中性点非有效接地和有效接地两大类。中性点非有效接地包括:不接地、经消弧线圈接地和经高阻抗接地。中性点有效接地包括直接接地和经低电阻接地。一:中性点不
4、接地系统的正常运行当线路不长、电压不高时,接地电流数值较小,接地电弧一般均能自动熄灭,特别是在以下的系统中,绝缘方面投资增加不多,而供电可靠性较高的优点突出,所以中性点采用不接地运行方式比较合适。第二单元电力系统的中性点第二单元电力系统的中性点运行方式运行方式目前我国中性点不接地系统的使用范围如下:电压在以下的三相三线制装置;系统当地接地电流 时;系统当接地电流时;与发电机有直接电气联系的系统,如要求发电机带内部单相接地故障运行,当接地电流时。二:中性点经消弧线圈接地的三相系统中性点不接地系统,具有单相接地故障时可继续给用户供电的优点,但当接地电流较大时容易产生电弧接地而造成危害。为了克服这一
5、缺点,可设法减少接地处的接地电流。采用的方法是出现单相接地故障时,使接地处流过一个与接地电流相反的感性电流,因而出现了中性点经消弧线圈接地的方式。.消弧线圈的工作原理消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,线圈的电阻很小电抗很大,电抗值可用改变线圈的匝数来调节。他装在系统中发电机或变压器的中性点与大地之间,正常运行时中性点对地电压为零,消弧线圈中没有电流流过。在发生接地故障时,电感电流对接地电流进行补偿。如果适当的选择消弧线圈的匝数,可使接地处的电流变的很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生的危害。.消弧线圈的补偿方式重要包括:完全补偿;欠补偿;过补偿。.中性点经消弧线圈接地系统的适用
6、范围中性点经消弧线圈接地系统与不接地系统有着同样在发生单相接地故障时,可继续供电小时,提高供电可靠性,电气设备和线路的对地绝缘应按能承受线电压考虑的特点外,还由于中性点经削弧线圈接地后,能有效地减少单相接地故障时接地处的电流,迅速熄灭接地处电弧,防止间歇性电弧接地时所产生的过电压,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体的系统。三:中性点直接接地的三相系统.如上图所示:正常运行时,由于三相对称,中性点对地电压为零中性点无电流流过。在发生单相接地故障时,由于接地相直接经过地对电源构成单相短路,故称此故障为单相接地短路。单相短路电流k很大,继电保护装置应立即动作,使断路器断开,迅速切除
7、故障部分,以防止k引起的危害。当中性点直接接地时,接地电阻近似为零,所以中性点与地之间的电位永远相同。单相短路时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压基本不变,仍接近于相电压。.中性点直接接地系统的优缺点直接接地的主要优点是在单相接地时中性点的电位近似于零,非故障相对地电压接近于相电压,这样设备和线路对地绝缘可以按相电压设计,从而降低造价。中性点直接接地的缺点是:由于中性点直接接地系统在单相短路时须断开故障线路,中断用户供电,将影响供电的可靠性。单相短路时短路电流很大,甚至会超过三相短路电流,有可能需要选用较大容量的开关设备。由于较大的单相短路电流只在一相内通过,在三相导线周围将形成较强的单相
8、磁场,对附近通信线路产生电磁干扰。四:中性点经阻抗接地的三相系统.在以电缆为主体的、城市电网,由于电缆线路对地电容较大,随着线路长度的增加,单相接地电容电流也随着增加。采用消弧线圈补偿的方法很难有效的实现熄灭接地处的电弧。同时由于电缆线路发生瞬时故障的概率很小,可根据供电的可靠性要求,故障时暂态电压、电流对设备的影响,对通信的影响和继电保护技术要求以及本体的运行经验等,采用经低值电阻接地方式。接线图如下所示:采用中性点经低压电阻接地方式运行时,为限制接地相回路的电流,减少对周围通信线路的干扰,中性点多接地电阻的大小以限制接地相电流在为宜。同时,由于电缆线路的永久性故障概率较大,不使用线路自动重
9、合闸。.中性点经高阻抗接地的三相系统对发电机变压器单元接线的及以上发电机。当接地电流超过允许值时,常采用中性点经过电压互感器一次绕组成高电阻接地的方式,电阻接在电压互感器二次侧。此种接线方式可改变接地电流的相位,加速泄放回路中的残余电荷,促使接地电弧的熄灭,限制间歇电弧过电压。同时经电压互感器提供零序电压,便于实现对发电机定子绕组的范围的保护。中性点经高阻抗接地的运行方式可以降低设备投资,简化运行工作并维持适当的供电可靠性。一:概述.短路电流的定义和种类电力系统的不正常工作,大多是由于短路故障造成的。所谓短路是指电力系统中带电部分与大地之间,以及不同相之间的连接。短路的种类包括:三相短路、两相
10、短路、单相短路和两相接地短路。.短路电流的计算目的在电气主接线设计时,为了比较各种方案,确定某种接方案是否需要采取限制短路电流的措施,均需要进行必要的第三单元电力系统短路及短第三单元电力系统短路及短路电流计算路电流计算短路电流计算。在选择电器设备和载流导体时,为了保证各种电气设备和导体在正常运行和故障情况下都能安全、可靠的工作,同时又要节约资金,这就需要用各种短路电流进行校验。在继电保护装置的选择和整定计算时,要以各种短路电流为依据。设计屋外高压配电装置时,要按照短路条件校验软导线的相间和对地的安全距离。接地装置的设计。系统运行的故障情况的分析等。二:电力系统短路电流计算的方法 短路电流的计算
11、可以用有名值,也可以用标么值。有名值法,是在短路计算中的各种物理量采用有名值。其特点是,直接利用各量计算,在小型系统短路电流计算中比较直接方便。而标么值法,是在短路计算中的阻抗、电抗、电流均采用标么值,即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。短路电流的计算步骤如下:绘制计算电路图。将各种元件依次计算绘出等效电路,并计算个元件电抗。确定短路计算点绘出等效电路,计算个元件电抗。将电路简化,求出等效总电抗既可算出短路电流和短路容量。无限大容量电源内的短路,通过分析短路电流波形的变化,得出短路电流周期分量,非周期分量,冲击短路电流的计算公式,在此基础上也得到母
12、线残余电压的计算方法。开关电器是用来接通或开断电路的电气设备。在发电厂和变电站运行的发电机、变压器、进出线回路等回路中,经常需要进行投入运行或退出运行,因此在发电厂和变电站中需要装设必要的开关电器。一:开关电器中电弧的产生和熄灭电弧实际上一种气体放电的现象。电弧的产生和熄灭过程,实际上是气体介质由绝缘变为导通和由导通又变为截止的过程。电弧的产生有以下几个条件:触头开断瞬间自由电子的生成。第四单元开关电器第四单元开关电器碰撞游离形成电弧。电弧的维持和平衡。开关电器中熄灭交流电弧的基本方法:吹弧;采用多断口;近阴极效应的应用;利用固体介子的狭缝灭弧。二:高压断路器高压断路器的用途:高压断路器是高压
13、电器的中最重要的部分,是一次电力系统设备中控制和保护的关键电器。总的来讲,主要有一下两个方面的作用:一是控制作用,既根据电网运行的需要,将部分电气设备或线路投入或退出运行;二是保护作用,既在电气设备或电力线路发生故障时,继电保护自动装置发出跳闸信号。启动断路器,将故障部分设备或线路从电网中迅速切除,确保电网中无故障部分的正常运行。高压断路器一般按灭弧介质的不同进行分为如下几类:油断路器。压缩空气断路器。真空断路器。六氟化硫断路器。三:隔离开关隔离开关是在高压电气装置中保证工作安全的开关电器,结构简单,没有灭弧装置。隔离开关的重要用途是在保证电压在以上的高压装置中检修工作的安全,用隔离开关将高压
14、装置中需要检修的部分,与其他带电部分可靠接地隔离。隔离开关还可以用来进行电力系统运行方式改变时的倒闸操作。隔离开关可以接通或切断小电流。特别强调的是隔离开关在任何情况下,均不能切、合负荷电流和短路电流,并应设法避免可能发生的情况。四:高压熔断器熔断器是一种最简单的保护电器,它串接在电路中,当电路发生短路或过负荷时,熔断器自动断开电路,使其他电气设备得到保护。熔断器分为低压熔断器和高压熔断器。五:高压负荷开关高压负荷开关是用于切断与开合线路负荷电流的开关电器,有的还可以用于切断与关合空载线路、空载变压器以及电容器等。高压负荷开关在分闸状态时有明显的断口,可起到隔离开关的作用,同时它还带有快速合闸
15、机构和灭弧装置,其性能有优于隔离开关,是介于隔离开关和断路器之间的一种开关电器。六:自动重合器与自动分段器.重合器是用于配电网自动化一种智能化的开关设备,他本身具有控制及保护的功能。它能检测故障电流在给定的时间内切断故障电流,以及整定给定次数量重合的控制装置。.自动分段器线路自动分段器是配电网中用来隔离线路区段的自动开关设备,它与重和器或断路器或熔断器相配合,串联于重合器与断路器负荷侧,当线路发生永久故障时,它进行分合闸后闭锁于分闸的状态,当重合器合闸恢复对非故障线路供电时,分段器不合闸,而而隔离故障区域;当发生瞬时故障时,分段器的分、合闸操作不产生合闸闭锁动作,或记忆次数未达到预期所设定次数
16、时,分段器在电源侧的重合器合闸后,保持合闸状态。复习思考题:.高压断路器的作用是什么?对其有什么基本要求?.隔离开关的用途是什么?其在使用时有什么注意事项?正序等值电路其正序阻抗就是短路阻抗。在负序等值电路中仍用短路阻抗,。但由于电源端施加对称的三相电压,并没有负序分量电压,但一次侧存在负序电流要经过电源流通,故负序等值电路中一次侧为短路。在零序等值电路中,一次侧绕组没有零序电流流通,故应开路。因二此侧绕组有零序电流流过,产生漏磁通,所以与其对应的二次侧绕组漏电抗和二次侧绕组电阻组成为二次侧绕组的漏电抗,既为等值电路中的Z2。由于一次绕组没有与二次绕组相平衡的零序电流存在,因此二次侧绕组零序电
17、流对铁芯主磁路起到励磁作用,在铁芯中产生零序磁通,与其对应的是零序励磁阻抗既等值电路中的Zm0。复习思考题:1.何谓变压器的并联运行?并联运行有什么条件?2.在什么情况下合闸,变压器的励磁涌流最大?有多大?互感器包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统之间的联络元件,将一次侧的高压、大电流变成二次侧的低电压和小电流,使二次电路正确反映一次系统的正常运行和故障情况。一:互感器的作用.技术性:次侧的高压、大电流不可能直接引入控制室,且一次测量仪表和继电器不可能做成高电压、大电流式的,只有通互感器实现将电压、电流的转换,才能实现对一次系统的测量和保护作用。容易实现自动化和远动化。第五单元互感
18、器第五单元互感器.经济性使二次测量仪表和继电器标准化和小型化结构轻巧,价格便宜。可以采用低电压、小截面的电缆、屏内部线简单,安装调试方便,价格便宜。.安全性在测量仪表和继电器等二次设备与高压的一次系统隔离,且互敢器二次侧接地保证了人身和设备的安全。一次设备发生故障时,能保护测量仪表和继电器免受大电流的危害,保证了设备的安全。二:电流互感器.电流互感器的工作特点电流互感器的原理与普通变压器是相似的,是按电磁感应原理工作的。电流互感器的工作特点:一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关。正常运行时,二次绕组近似于短路工作状态。运行中的电流互感器二次侧不允许开路,否则在开路的两端会产生高
19、电压危及人身安全,或使电流互感器发热损坏。.电流互感器的准确度级和额定容量电流互感器测量误差,可以用其准确度级来表示,根据测量误差的不同,划分出不同的准确级准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时达到最大电流误差。电流互感器的额定容量S2N,是指在额定二次电流I2N和某一准确度的额定二次阻抗Z2N下,二次绕组的输出容量。.电流互感器的结构和类型按安装地点,可以分为户外型和户内型。按绝缘子可分成干式、浇注式、油侵式、串级式、电容式等。按安装方式,可以分为支持式、装入式和穿墙式。按一次绕组的匝数,可以分为单匝和多匝。按电流互感器的工作原理。可以分为电磁式、电容式、光电式和无线电式
20、。三:电压互感器.电压互感器的工作特点 电压互感器一次侧电压决定于一次电力网的电压。不受二次负载的影响。正常运行时,电压互感器二次绕组近似于工作在开路的状态。运行中的电压互感器二次侧不允许开路。与电力变压器一样,当二次侧短路时,将产生很大的短路电流损坏电压互感器。为了保护二次绕组,一般在二次侧出口处安装些熔断器或快速自动空气开关,用于过载和短路保护。.电压互感器的准确度级和额定容量电压互感器的测量误差,用以准确度级表示。电压互感器的准确度级,是指在规定的一次电压和二次负荷变化的范围内,负荷的功率因素为额定值时,电压误差的最大值。电压互感器的测量精度有.、.、四个准确度同电流互感器一样,误差过大
21、,影响测量的准确性。电压互感器的误差与二次负荷有关,因此对应于每个准确度级,都对应一个额定容量,但一般来说电压互感器的额定容量是指最高准确度级下的额定容量。.电压互感器的类型按安装地点可以分为户内式和户外式。按相数分为单相式和三相式。按每相绕组可以分为双绕组和三绕组。按绝缘分干式、浇注式、油侵式、串级式、电容式等。.电压互感器的接线方式三相电力系统中,通常需要测量的电压有线电压、相对地电压和发生单相接地故障时的零序电压。为了测量这些电压,有下几种电压互感器的接线方式:单相接线,、接线,三相三柱式接线,三相五柱式接线和三台单相式电压互感器接线。复习思考题:.运行中的电压互感器二次侧为什么不允许短
22、路?.运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?母线、绝缘子以及电力电缆是电力系统配电装置中最常见的电气设备,而套管是一种特殊的绝缘子。一:母线.母线的作用在发电厂和变电站的各级配电装置中,将发电机、变压器等大型电气设备与各种电器之间连接起来的导线称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。母线是构成电气主接线的主要设备。.母线的分类母线按所使用的材料可以分为铜母线、铝母线和钢母线。第六单元母线、绝缘子、第六单元母线、绝缘子、电力电缆电力电缆按截面形状可以分为矩形、圆形、槽型和管型等。.母线在绝缘子上的固定和着色矩形截面的母线和槽型截面的母线是通过趁垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固定。圆
23、形截面的母线是利用卡板固定在支柱上,多股绞线则利用专门的线夹固定在悬式绝缘子上。母线的着色对室内放置的母线进行着色有着实际的意义。它可以强烈增强热辐射能力,有助于母线的散热。同时为了使工作人员便于识别直流的极性及交流的相别,母线涂以不用的颜色标志。直流装置:正极红色;负极蓝色。交流装置:相黄色;相绿色;相红色。中性线:不接地中性线白色;接地中性线紫色。.分相封闭母线 封闭母线的类型:按外壳材料可以分为塑料外壳和金属外壳。按外壳与母线间的结构形式可以分为不隔相式封闭母线、隔相式封闭母线和分相式封闭母线。全连式分相封闭母线目前对于单机容量在以上的大型发电机组,发电机与变压器之间的连接以及厂用电源和
24、电压互感器等分支线,均采用全连式分相封闭母线。其特点是,沿母线全长度方向的外壳在同一相内全部各段间通过焊接连通。在封闭母线的个终端,通过短路板,将各相的外壳连接成电气通路。分相失封闭母线的结构主要有以下三个部分:载流导体、支柱绝缘子和保护外壳。全连式分相封闭母线与敞漏母线相比有以下优点:)运行可靠性高。)外壳环流的屏蔽作用,显著减小了母线附近钢构中的损耗和发热。)短路电流流过时,由于外壳环流和涡流的屏蔽作用,使母线之间的电动力大为减少,可加大绝缘子的间距。)由于母线和外壳可兼作强迫冷却的管道,因此母线载流量可以做到很大。全连式封闭母线有如下缺点:)有色金属消耗约增加一倍。)母线功率损耗约增加一
25、倍。)母线导体的散热条件较差,相同截面下的母线载流量较小。二:绝缘子.绝缘子的作用绝缘子俗称瓷瓶,广泛应用于发电厂和变电站的配电装置中以及输电线路上,用来支持和固定载流导体,并使导体与地绝缘,或使装置中处于不同电位的载流导体之间绝缘,绝缘子必须有足够的绝缘强度和机械强度,并能耐热和耐潮湿.绝缘子的分类:按装设地点可以分为户外式和户内式,按用途分为电站绝缘子、电器绝缘子和线路绝缘子。.套管套管是一种特殊类型的绝缘子,按安装场合分为户内和户外两种。户内式根据其载流导体的特征分为三种形式:采用矩形截面的导体、采用圆形截面载流导体和母线型。户内式套管的额定的电压从,采用存瓷绝缘结构。户外式套管主要用于
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