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电气设备与供配电技术 1.1电力系统与供配电系统 1.2电力系统中性点运行方式 1.3电力系统的特点与电能质量 1.1 电力系统与供配电系统 1、电力系统的电源根据产生电能的一次能源不同,电力系统电源主要分为:火电发电厂、水利发电厂、核电站、风电场以及太阳能电站等。我国电能的主要来源是燃煤火力发电厂。 2、变电站根据变电所在电力系统中的地位,可分为: (1)枢纽变电所枢纽变电所一般都汇聚多个电源和大容量联络线,且容量大,处于电力系统的中枢位置,地位重要。电压为220~500kV的变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至瘫痪。 (2)中间变电所中间变电所处于电源与负荷中心之间,可以转送或抽引一部分负荷。即高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线分段,同时又降压给当地用户供电。电压为220~330kV。全所停电后,将引起区域电网解列。 (3)地区变电所高压侧一般为110~220kV,以向地区用户供电为主的变电所,是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 (4)终端变电所高压侧多为110kV,在输电线的终端,接近负荷点,经降压后直接向用户供电的变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 3、输电线路 按结构形式,输电线路分为架空输电线路和地下电缆线路。 按照输送电能的性质,输电线路分为交流输电线路和直流输电线路。 4、电力用户(负荷) 凡取用电能的所有单位均称为电力用户,如工业用户、农业用户、市政商业用户和居民用户,其中工业企业用电量约占我国全年总发电量的60%~70%,是最大的电力用户。 到2006年底全国各类电力用户已超过2.3亿户。10kV及以上用户近100万户。电力用户量大、面广,且高度分散。 1.1.2 供配电系统 供配电系统是电力系统的一个重要组成部分,在电力系统中一般把110kV及以下电压等级,对某地区或某工业企业进行供配电的系统称为供配电系统。 我国习惯将配电系统称为配电网 。 工厂供配电系统是供配电系统的一部分、且具有特殊性。 1、供配电系统的主要功能 从输电网接受电能,然后逐级分配电能或就地消费电能。 将高压电能降低至既方便运行又适合用户需要的各种电压等级的电能,组成多层次的配电网,向各类电力用户供电。 2、配电网的特点 配电网中负荷相对集中,负荷密度高且发展速度快,配电网规划、建设要有一定的预期 。 配电网中用户对供电质量要求高。 在电网安全与经济运行合理平衡的条件下要求供电有较高的可靠性。 配电网接线复杂。 配电网的自动化较为完善。 城市配电网等设施要满足容量大、占地小、安全可靠、维管量小;并满足城市景观要求。 城市中心区广泛使用地下电力电缆线路。 1.1.3我国电网建设的新进展 直流输电、特高压输电作为电力网输电的一种形式,近年来发展迅速。 80年代高压直流输电技术发展迅速,已经成为成熟的输电技术。 90年代以后,随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的迅速发展,使得高压直流输电技术日益完善,可靠性得到提高。 世界上已成功投运高压直流工程60多项。 我国还将建设金沙江一期(溪洛渡、向家坝水电站)及锦屏(四川)一、二级水电站的配套工程,包括建设向家坝~上海、溪洛渡左~株州(湖南)、溪洛渡右~浙西、锦屏~苏南四条±800kV直流输电线路,以及相应的送、受端换流站工程。 近年来我国城网建设速度加快以适应城市电网电力负荷增长迅猛的需要。 一些大城市已建成220KV外环网,甚至一些负荷增长快的城市,已建成500KV外环网,并建成220KV、110KV城市变电站,使高压深入市区供电。 1. 2 电力系统中性点运行方式 电力系统中性点有三种运行方式: 中性点直接接地 中性点不接地 中性点经消弧线圈接地 1.3 电力系统的特点与电能质量 电压 1.电压偏差: 2.电压波动: 频率我国规定,电力系统的额定频率为50Hz,频率的允许偏差不得超过±0.5Hz,容量大于3000MW的用户,频率偏差不得超过±0.2Hz。 电压波形电压波形的质量是以正弦电压波形畸变率来衡量的。 河海大学能源与电气学院 第一章 概述 1.1.1 电力系统 图1-3 凝汽式火力发电厂 小电流接地系统 大电流接地系统 中性点直接接地方式中性点直接接地系统发生单相短路时,非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。 中性点不接地方式 中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的 倍 单相接地电流等于正常时单相对地电容电流的3倍。 中性点经消弧线圈接地方式消弧线圈 消弧线圈对电容电流的补偿可以有三种方式: (1)全补偿; (2)欠补偿; (3)过补偿。 在电力系统中一般不采用完全补偿的
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