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現(xiàn)代供電技術(shù)復習總結(jié)

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現(xiàn)代供電技術(shù)復習總結(jié)

電力系統(tǒng)的概念:有發(fā)電廠、電力網(wǎng)與電能用戶所組成的整體叫電力系統(tǒng),它的任務(wù)是生產(chǎn)、變換輸送、分配與消費電能。

負荷分級對供電的要求:1、一級負荷要求有兩個獨立電源供電。特殊重要的一級負荷必須由兩個獨立電源供電。2、二級負荷,允許短時停電幾分鐘。3、三級負荷,對供電無特殊要求,允許較長時間停電,可用單回路供電。

供電系統(tǒng)的接線方式:1、無備用系統(tǒng)接線(單回線路放射式、直接接線的干線式、串聯(lián)型干線式)2、有備用系統(tǒng)接線(雙回線路放射式、環(huán)式和雙回路干線式和兩端供電式)

最大運行方式:從短路點向電源方向計算,運行阻抗小,是該點短路電流為最大的運行方式。最小運行方式:從短路點向電源方向計算,運行阻抗最大,使該點短路電流為最小的運行方式。1-3為什么供電變壓器二次額定電壓要高出同級電網(wǎng)額定電壓的5%-10%?

供電設(shè)備額定電壓為發(fā)電機和變壓器二次繞組的額定電壓,受電設(shè)備與系統(tǒng)額定電壓為變壓器一次繞組和用電設(shè)備的額定電壓。國家標準規(guī)定,供電設(shè)備額定電壓應高出電網(wǎng)和受電設(shè)備額定電壓5%-10%,用以補償正常負荷時的線路電壓損失,從而使受電設(shè)備獲得近于額定值的電壓。1-9什么叫橋式接線?橋式接線的優(yōu)缺點及應用范圍。

橋式接線:采用有兩回電源線路受電和裝設(shè)兩臺變壓器的橋式主接線。橋式接線分為:外橋、內(nèi)橋和全橋三種。

外橋接線對變壓器的切換方便,比內(nèi)橋少兩組隔離開關(guān),繼電保護簡單,易于過渡到全橋或單母線分段的接線,且投資少,占地面積小。缺點是倒換線路時操作不方便,變電所一側(cè)無線路保護。適用于進線短而倒閘次數(shù)少的變電所,或變壓器采取經(jīng)濟運行需要經(jīng)常切換的終端變電所,以及可能發(fā)展為有穿越負荷的變電所。

內(nèi)橋接線一次側(cè)可設(shè)線路保護,倒換線路操作方便,設(shè)備投資與占地面積均較全橋少。缺點是操作變壓器和擴建成全橋或單母線分段不如外僑方便。適用于進線距離長,變壓器切換少的終端變電所。全橋接線適應性強,對線路、變壓器的操作均方便,運行靈活,且易于擴展成單母線分段式的中間變電所。缺點是設(shè)備多,投資大,變電所占地面積大。1-12中性點接地方式有哪幾種,各有何特點?

中性點有三種運行方式:中性點不接地方式(我國3-10KV電網(wǎng)一般采用此接線方式,這類電網(wǎng)中,單相接地故障占的比例很大,采用中性點不接地方式可以減少單相接地電流,從而減輕其危害);中性點經(jīng)消弧線圈接地的方式(消弧線圈實際上就是鐵芯線圈式電抗器,其電阻很小,感抗很大、利用電抗器的感性電流補償電網(wǎng)的對地電容電流,可使總的接地電流大為減少);中性點直接接地的方式(該類電網(wǎng)在發(fā)生單相接地時,其他兩相對地電壓不會升高)。

1-14為什么我國380/220V低壓配電系統(tǒng)采用中性點直接接地的運行方式?

對于380/220V低壓配電系統(tǒng),我國廣泛采用中性點直接接地運行方式。在變壓器或發(fā)電機中性點直接接地的380/220V三相四線低壓電網(wǎng)中,將正常運行時不帶電的用電設(shè)備的金屬外殼經(jīng)公共的保護線與電源的中性點直接電氣連接。即:過去稱三相四線制供電系統(tǒng)中的保護接零,當電氣設(shè)備發(fā)生單相碰殼時,故障電流經(jīng)設(shè)備的金屬外殼形成相線對保護線的單相短路。這將產(chǎn)生較大的短路電流,令線路上的保護裝置立即動作,將故障部分迅速切除,從而保證人身安全和其他設(shè)備或線路的正常運行。

年最大負荷利用小時:是一個假想時間,在此時間內(nèi),電力負荷按年最大負荷Pmax持續(xù)運行所小號的電能敲好等于該電力負荷全年實際消耗的電能。

平均負荷:電力負荷在一定時間t內(nèi)消耗功率的平均值。

負荷系數(shù):也稱負荷率,他是表征負荷變化規(guī)律的一個參數(shù),其值越大,負荷曲線月平坦,負荷波動越小。工作制:長期工作制,短時工作制和斷續(xù)周期工作制。

提高負荷功率因數(shù)的意義:1、提高電力系統(tǒng)的供電能力2、減少網(wǎng)絡(luò)中的電壓損失,提高供電質(zhì)量3、降低電能成本4、供電部門對用戶功率因數(shù)的要求。

短路的種類及危害:四種,三相短路,兩相短路,兩相接地短路和單相接地短路。危害:強大的短路電流產(chǎn)生的熱和電動力效應使電氣設(shè)備受到破壞;短路點的電弧可能燒毀電氣設(shè)備;短路點附近的電壓顯著降低,使供電受到嚴重影響或被迫中斷;發(fā)電廠附近發(fā)生短路,可能使全電力系統(tǒng)運行解列,后果嚴重;接地短路故障造成的零序電流會在附近的通信線路內(nèi)產(chǎn)生感應電動勢,干擾通信,危及人身和設(shè)備的安全。無限大容量電源系統(tǒng):指電源的內(nèi)阻抗為零,在短路過程中電源的端電壓恒定不變,短路電流周期分量恒定不變。

無限大容量電源供電系統(tǒng)三相短路暫態(tài)過程的特點:各相之間有120度相角差,各相的非周期分量電流大小并不相等;三相短路時各相短路電流波形不對稱;三相短路電流只有其中一相電流最大。

電氣設(shè)備的選擇與校驗:電氣設(shè)備必須按正常工作條件進行選擇,按短路條件進行校驗。按正常條件的選擇:環(huán)境條件、按電網(wǎng)額定電壓選擇電氣設(shè)備的額定電壓、按最大長時負荷電流選擇電氣設(shè)備的額定電流。按短路情況校驗:熱穩(wěn)定校驗、動穩(wěn)定性校驗互感器是電流互感器和電壓互感器的合稱。

電流互感器運行中應注意事項:1、電流互感器在接線時,應注意接線端子的極性。2、電流互感器的二次繞組級外殼均應接地。3、電流互感器二次回路不準開路或接熔斷器。

電壓互感器運行中應注意事項:1、電壓互感器在接線時,應注意接線端子的極性同名端。2、電壓互感器在運行時,二次側(cè)不能短路。3、電壓互感器二次繞組的一端及外殼應接地。5-3名詞解釋:1、電壓降:線路始端電壓與末端電壓的相量差2、電壓損失:線路始、末兩端電壓的有效值之差

3、經(jīng)濟電流密度:年運行費用最低時,導線單位面積上通過電流的大小。5-4高、低壓線路導線(包括架空線與電纜)截面選擇有何異同點?為什么?

高壓電纜截面除按經(jīng)濟電流密度、允許電壓損失、長時允許電流選擇外,還應按短路的熱穩(wěn)定條件進行校驗。

低壓電纜截面選擇與高壓電纜選擇不同,主要考慮電纜正常運行時發(fā)熱與電壓損失,并考慮故障時短時承受大電流所引起的溫升,故不再按經(jīng)濟電流密度選擇,而是按長時允許負荷電流初選截面,再用正常運行允許電壓損失和滿足短路熱穩(wěn)定的要求進行校驗,所選電纜必須滿足所有條件。繼電保護的基本要求:選擇性,快速性,靈敏性,可靠性

電流保護的接線方式:是指保護裝置中電流繼電器與電流互感器二次繞組之間的連接方式。常用的接線方式有三種:完全星形接線,不完全星形接線,兩相電流差接線。

三段保護每段保護原理及整定方法:無時限電流速度安成為Ⅰ段保護,時限電流速斷為Ⅱ段保護。定時限過電流保護為Ⅲ段保護。第Ⅰ、Ⅱ段保護構(gòu)成線路主保護,第Ⅲ段保護對線路的主保護起后備保護作用,成為近后備,另外還對相鄰線路起后備保護作用,成為遠后備。

電力變壓器保護的種類及范圍:分為氣體保護、縱聯(lián)差動保護、過電流保護和過負荷保護。氣體保護主要用作變壓器油箱內(nèi)部故障的主保護以及油面過低保護。對于較小容量的變壓器,特別是車間配電用變壓器,廣泛采用電流速斷保護作為電源側(cè)繞組、套管及引出線故障的主要保護。差動保護主要用作變壓器內(nèi)部繞組、絕緣套管及引出線相間短路的主保護。過流保護是為了防止外部短路引起變壓器繞組的過電流,并作為差動和氣體保護的后備。過負荷保護可采用單電流繼電器接線方式,經(jīng)過一定延時作用于信號,在無人值班的變電所內(nèi),也可以作用于跳閘或自動切除一部分負荷。

差動保護的原理:與電網(wǎng)縱差保護相同,在正常運行和外部故障時,流入繼電器的電流為兩側(cè)電流之差,其值很小,繼電器不動作。當變壓器內(nèi)部發(fā)生故障時,做僅Ⅰ側(cè)有電源,其值為短路電流,繼電器動作,使兩側(cè)斷路器跳閘。由于差動保護無需與其他保護配合,因此可瞬時切除故障。

差動繼電器的作用:我國的差動保護繼電器有電磁型的BCH系列、整流型的LCD系列和晶體管型BCD系列。變壓器保護常用BCH-2型差動繼電器。BCH-2型差動繼電器由一個DL-11/0.2型電流繼電器和一個帶短路線圈的速飽和變流器組成。速飽和變流器的作用是躲過勵磁涌流,流過差動電流的差動線圈是其主線圈,平衡線圈用來消除由于兩組電流互感器二次電流有差異而引起的不平衡電流,短路線圈的作用則是進一步改善速飽和交流器躲過非周期分量的性能。

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