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文檔簡介
電力系統基本知識電力系統發展方向:
大容量超高壓遠距離電力系統的優越性:
可靠、穩定、經濟電能生產的特點:1、電能不能儲存2、電能的暫態過程變化非常快3、電力與經濟建設和人民生活密切相關對電力系統運行的基本要求:1、保證供電的安全可靠——減少事故率2、保證電能質量(波形、頻率、電壓)———隨時調頻、調壓3、保證電力系統運行的經濟性電壓的允許變化范圍見表
線路額定電壓正常運行電壓允許變化范圍35kv及以上±5%Ue10kv及以下±7%Ue低壓照明及農業用電(+5%~-10%)Ue
頻率主要取決于有功功率的平衡電壓主要取決于無功功率的平衡可通過調頻、調壓和無功補償等措施來保證頻率和電壓的穩定。電力系統的供電電壓(或電流)的波形為嚴格的正弦形。電氣設備的額定參數1、額定電壓電力網的額定標準電壓(KV):0.22、0.38(低壓)3、6、10、35、60、110、220(高壓)330、500(超高壓)750、1000(特高壓)
額定電壓的確定方法用電設備的=電力網的額定電壓發電機的額定電壓=1.05電力網額定電壓變壓器的額定電壓:
一次側相當于用戶,其額定電壓=電力網的額定電壓,但與發電機直接相連的=1.05電力網的額定電壓
二次側相當于電源,其額定電壓=1.1電力網的額定電壓,但10kv及以下阻抗電壓小于7.5%)=1.05電力網的額定電壓2、額定電流和額定容量Ie:額定電流<——>介質的周圍環境溫度若周圍介質環境溫度不等于額定計算溫度+450CI<Ie如某變壓器:+400C→I=Ie+250CI>Ie額定容量視在功率Se(伏安)有功功率Pe(瓦)無功功率Qe(乏)基本概念1、電力系統的中性點:發電機、變壓器的中性點且指變壓器Y形接線2、運行方式共三種:中性點不接地運行方式中性點經消弧線圈接地運行方式中性點直接接地運行方式前兩種接地系統統稱為-小接地電流系統,后一種接地系統又稱為-大接地電流系統3、分析中性點運行方式的目的:運行方式的不同會影響運行的可靠性、設備的絕緣、通信的干擾、繼電保護等基本概念假設條件C—各相對比地之間是空氣層,空氣是絕緣介質,組成分散電容為了方便討論,認為:1、三相系統對稱(即電源中性點的電位為零)2、對地分散電容用集中電容表示,相間電容不予考慮3、假設三相系統完全對稱,則負荷電流、、對稱。4、當導線經過完全換位后,Cu=Cv=Cw=C,則對地附加電容電流對稱5、中性點與地電位一致
分析當發生單相接地故障時:電壓發生變化:故障相電壓下降(零)非故障相上升(線電壓)對地電流(電容性)發生變化:為原來單相對地電容電流的3倍。結論絕緣水平按線電壓設計
三相系統仍然對稱,可以繼續運行2小時因存在接地容性電流,故在接地點有電弧中性點經消弧線圈
接地系統問題的提出為什么要采用中性點經消弧線圈接地系統?中性點不接地電力網發生d(1)時,仍可繼續運行2h,但若接地電流值過大,會產生持續性電弧,危脅設備,甚至產生三相或二相短路。
補償方式及選用
1、全補償接地點電流為零(不采用)缺點:由XL=Xc,網絡容易因不對稱形成串聯諧振過電壓2、欠補償接地點為容性電流(少采用)缺點:易發展成為全補償方式3、過補償為感性電流(采用)注意:電感電流數值不能過大消弧線圈結構特點①為了保持補償電流與電壓之間的線性關系,采用滯氣隙鐵芯②氣隙沿整個鐵芯均勻設置,以減少漏磁③為了絕緣及散熱,鐵芯和線圈都浸在油中④為適應系統中電容電流變化特點,消弧線圈中設有分接頭(5~9個)消弧線圈結構特點優點:1、不外加設備即可消弧2、降低電網對地絕緣,節省造價缺點:1、供電可靠性降低改進:裝自動重合閘裝置、加備用電源2、電流很大改進:中性點經電抗器接地、僅部分中性點接地中性點不同接地方式的比較和應用范圍4、應用范圍110kv及以
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