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单相接地时的中性点不接地的电力系统 在中性点不接地的系统中,应该装设专门的单相接地保护或绝缘监视装置,在系统发生单相接地故障时,给予报警信号,提醒供电值班人员注意,及时处理;当危及人身和设备安全时,单相接地保护则应动作于跳闸。 注 意 二、中性点经消弧线圈接地的电力系统 为防止单相接地时接地点有断续电弧,引起过电压,在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方法。 在电源中性点经消弧线圈接地的三相系统中,与中性点不接地的系统一样,允许在发生单相接地故障时短时(一般规定为两小时)继续运行。在此时间内,应积极查找故障;在暂时无法消除故障时,应设法将负荷转移到备用线路上去。如发生单相接地危及人身和设备安全时,则应动作于跳闸。 中性点经消弧线圈接地的电力系统,在单相接地时,其它两相对地电压也要升高到线电压,即升高为原对地电压的 倍 三、中性点直接接地的电力系统 单相短路电流比线路的正常负荷电流大得多,因此在系统发生单相短路时保护装置应动作于跳闸,切除短路故障,使系统的其它部分恢复正常运行。 我国110kV及以上的高压、超高压系统的电源中性点通常都采取直接接地的运行方式。在低压配电系统中,均为中性点直接接地系统,在发生单相接地故障时,一般能使保护装置迅速动作,切除故障部分,比较安全。如加装漏电保护器,则对人身安全有更好的保障。 在我国,220/380V系统是中性点运行方式的哪一种?为什么? 想一想 返回 电力系统中性点接地方式 * 第一章 概 论 1-1 电力系统的基本概念 1-2 电力系统的电压 1-3 电力系统的中性点运行方式 1-4 企业常见的电气设备 1-1 电力系统的基本概念 一、发电厂简介 发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 发电厂的种类:水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂等。其中,兼供热能的火电厂,通常称为热电厂。 水力发电厂 水流的上下水位差(落差),即水流的位能。 当控制水流的闸门打开时,水流沿进水管进入水轮机蜗壳室,冲动水轮机,带动发电机发电。 水流位能→机械能→电能 能量来源 工作原理 能量转换过程 火力发电厂 燃料燃烧产生的化学能。 将锅炉内的水烧成高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动,使与它连轴的发电机旋转发电。 燃料的化学能→热能→ 机械能→电能 能量来源 工作原理 能量转换过程 核能发电厂 原子核的裂变能。 与火电厂基本相同,只是以核反应堆代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替了大量的煤炭。 核裂变能→热能→机械能 →电能 能量来源 工作原理 能量转换过程 风力发电厂 风力的动能。 风力的动能→机械能 →电能 能量来源 工作原理 能量转换过程 利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。 地热发电厂 地球内部蕴藏的大量地热能。 地下热能→机械能→电能 能量来源 工作原理 能量转换过程 基本与火力发电的原理一样。不同的是利用的能源是地热能(天然蒸汽和热水) 太阳能发电厂 太阳光能或太阳热能。 太阳的辐射能→电能 能量来源 工作原理 能量转换过程 通过太阳能电池板等,直接将太阳的辐射能转换为电能。 潮汐发电:与水力发电的原理相似,它是利用潮水涨、落产生的水位差所具有势能来发电的。也就是把海水涨、落潮的能量变为机械能,再把机械能转变为电能(发电)的过程。 垃圾发电:与火力发电的原理相似,就是利用垃圾焚烧时产生的热量发电。 其它发电方式 水力发电厂生产过程示意图 火力发电厂生产过程示意图 核能发电厂生产过程示意图 风力发电装置示意图 1-转子 2-升速装置 3-发电机 4-控制装置 5-底板 6-定向装置 7-支撑铁塔 8-控制箱 9-基座 10-电力电缆 11-升压站 在各个发电厂、变电站和电力用户之间,用不同电压的电力线路,将它们连接起来,这些不同电压的电力线路和变电站的组合,称为电力网。 由发电厂的电气设备、不同电压的电力网和电力用户的用电设备所组成的一个发电、变电、输电、配电和用电的整体,称为电力系统。 二、电力系统简介 电力系统和电力网示意图 三、对电力系统的基本要求 (1)安全 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设
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