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文档简介
电力系统基本知识电力系统发展方向:
大容量超高压远距离电力系统的优越性:
可靠、稳定、经济电能生产的特点:1、电能不能储存2、电能的暂态过程变化非常快3、电力与经济建设和人民生活密切相关对电力系统运行的基本要求:1、保证供电的安全可靠——减少事故率2、保证电能质量(波形、频率、电压)———随时调频、调压3、保证电力系统运行的经济性电压的允许变化范围见表
线路额定电压正常运行电压允许变化范围35kv及以上±5%Ue10kv及以下±7%Ue低压照明及农业用电(+5%~-10%)Ue
频率主要取决于有功功率的平衡电压主要取决于无功功率的平衡可通过调频、调压和无功补偿等措施来保证频率和电压的稳定。电力系统的供电电压(或电流)的波形为严格的正弦形。电气设备的额定参数1、额定电压电力网的额定标准电压(KV):0.22、0.38(低压)3、6、10、35、60、110、220(高压)330、500(超高压)750、1000(特高压)
额定电压的确定方法用电设备的=电力网的额定电压发电机的额定电压=1.05电力网额定电压变压器的额定电压:
一次侧相当于用户,其额定电压=电力网的额定电压,但与发电机直接相连的=1.05电力网的额定电压
二次侧相当于电源,其额定电压=1.1电力网的额定电压,但10kv及以下阻抗电压小于7.5%)=1.05电力网的额定电压2、额定电流和额定容量Ie:额定电流<——>介质的周围环境温度若周围介质环境温度不等于额定计算温度+450CI<Ie如某变压器:+400C→I=Ie+250CI>Ie额定容量视在功率Se(伏安)有功功率Pe(瓦)无功功率Qe(乏)基本概念1、电力系统的中性点:发电机、变压器的中性点且指变压器Y形接线2、运行方式共三种:中性点不接地运行方式中性点经消弧线圈接地运行方式中性点直接接地运行方式前两种接地系统统称为-小接地电流系统,后一种接地系统又称为-大接地电流系统3、分析中性点运行方式的目的:运行方式的不同会影响运行的可靠性、设备的绝缘、通信的干扰、继电保护等基本概念假设条件C—各相对比地之间是空气层,空气是绝缘介质,组成分散电容为了方便讨论,认为:1、三相系统对称(即电源中性点的电位为零)2、对地分散电容用集中电容表示,相间电容不予考虑3、假设三相系统完全对称,则负荷电流、、对称。4、当导线经过完全换位后,Cu=Cv=Cw=C,则对地附加电容电流对称5、中性点与地电位一致
分析当发生单相接地故障时:电压发生变化:故障相电压下降(零)非故障相上升(线电压)对地电流(电容性)发生变化:为原来单相对地电容电流的3倍。结论绝缘水平按线电压设计
三相系统仍然对称,可以继续运行2小时因存在接地容性电流,故在接地点有电弧中性点经消弧线圈
接地系统问题的提出为什么要采用中性点经消弧线圈接地系统?中性点不接地电力网发生d(1)时,仍可继续运行2h,但若接地电流值过大,会产生持续性电弧,危胁设备,甚至产生三相或二相短路。
补偿方式及选用
1、全补偿接地点电流为零(不采用)缺点:由XL=Xc,网络容易因不对称形成串联谐振过电压2、欠补偿接地点为容性电流(少采用)缺点:易发展成为全补偿方式3、过补偿为感性电流(采用)注意:电感电流数值不能过大消弧线圈结构特点①为了保持补偿电流与电压之间的线性关系,采用滞气隙铁芯②气隙沿整个铁芯均匀设置,以减少漏磁③为了绝缘及散热,铁芯和线圈都浸在油中④为适应系统中电容电流变化特点,消弧线圈中设有分接头(5~9个)消弧线圈结构特点优点:1、不外加设备即可消弧2、降低电网对地绝缘,节省造价缺点:1、供电可靠性降低改进:装自动重合闸装置、加备用电源2、电流很大改进:中性点经电抗器接地、仅部分中性点接地中性点不同接地方式的比较和应用范围4、应用范围110kv及以
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