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第4章厂用电接线及设计
第四章 厂用电接线及设计;厂用电概念:发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,拖动厂用机械设备的电动机以及全厂的运行、操作、试验、修配、照明、电焊等用电设备的总耗电量,称为厂用电或自用电。
;一、发电厂和变电站的主要厂用机械 ;2、水电厂
(1)水轮机的辅机:调速及润滑系统的油泵、空气压缩机、发电机冷却系统及机组润滑系统的水泵、行车等。
(2)电气部分:变压器冷却用通风机、油泵、水泵等。
(3)大坝及船闸设备:闸门启闭机、升船机、起重机、卷扬机等。
(4)其它辅机:供水泵、排水泵、直流系统的充电设备、备用励磁机、修理厂设备及厂房通风机等。
(5)常用照明和事故照明设备。
3、变电所
大型变电所中主要所用负荷是变压器强油循环冷却装置的油泵、水泵、风扇、蓄电池充电设备、油处理设备、空气压缩机、变压器检修间、采暖通风等。
中小型变电所中主要是变压器的冷却风扇、蓄电池和充电设备或整流操作电源、采暖通风、断路器油的加热设备、照明和检修用电等。;一、厂用电率;二、厂用负荷分类;二、厂用负荷分类;二、厂用负荷分类;二、厂用负荷分类;二、厂用负荷分类;§4.2 厂用电接线的设计原则和接线形式;一、对厂用电接线的要求;二、厂用电接线的设计原则;三、厂用电的电压等级;三、厂用电的电压等级;300MW机组: 6KV和400V
200KW以上的电动机:6KV
200KW以下的电动机:400V
600MW有两种方案:
(1)6KV和400V(哈尔滨第三电厂和石洞口二厂)
200KW以上的电动机:6KV
200KW以下的电动机:400V
(2)10KV、3KV和400V(平圩、北仑港)
2000KW以上的电动机: 10KV
200~2000KW的电动机:3KV
200KW以下的: 400V;按厂用电压划分电动机容量范围:
(1)当厂用电压3KV时:100KW以上的电动机一般采用3KV,
100KW以下的电动机一般采用380V;
(2)当厂用电压6KV时:200KW以上的电动机一般采用6KV,
200KW以下的电动机一般采用380V;
(3)当厂用电压既有3KV时又有10KV两级电压时:
200KW-1800KW的电动机一般采用3KV,
1800KW以上的电动机一般采用10KV,
200KW以下的电动机一般采用380V 。;分类:中性点不接地系统、中性点经高电阻接地系统和中性点经消弧线圈接地系统三种。
(1)中性点不接地系统
特点:
a、发生单相接地故障时,流过故障点地电流为电容性电流;
b、当厂用电系统的单相电容电流小于10A时,允许继续运行2h,为处理故障赢得时间。
c、当厂用电系统单相接地电容电流大于10A时,接地电弧不能自动消除,将产生较高的电弧接地过电压,并宜发展为多项短路,故此时,接地保护应动作于跳闸,中断对厂用电设备的供电;
d、实现有选择性的接地保护比较困难,需要采用灵敏的零序方向保护;
e、无需中性点接地装置。
适用范围:可用在单相接地电容电流小于10A的高压厂用电系统。;(2)中性点经高电阻接地系统
特点:
a、选择适当的电阻值,可以抑制单相接地故障时健全相的过电压倍数不超过额定相电压的2.6倍,避免故障扩大;
b、单相接地故障时,故障电流过一固定值的电阻性电流,保证馈线的零序保护动作;
c、常采用二次侧接电阻器的配电变压器接地方式,无需放置大电阻器就可达到预期的要求。
适用范围:适用于高压厂用电系统接地电容电流小于10A、但为了降低间隙性电弧接地的过电压水平和便于寻找接地故障点的情况。;(3)中性点经消弧线圈接地系统
特点:
a、单相接地故障时,中性点的位移电压产生感性电流流过接地点,补偿电容电流,将接地点的综合电流限制在10A以下,达到自动熄弧,继续供电的目的;
b、为了提高接地保护的灵敏度和选择性,通常在消弧线圈二次侧并联电阻;
c、消弧线圈的电感电流可根据工程的具体情况决定;
d、这一接地方式运行比较复杂,要增加接地设备投资,而且接地保护也比较复杂;
适用范围:适用于大机组高压厂用电系统接地电容电流大于10A时。;高压(3、6、10kV)厂用电系统中性点接地方式的选择,与接地电容电流的大小有关:
当接地电容电流小于10A时,可采用不接地方式,也可采用高电阻接地方式;
当接地电容电流大于10A时,可采用经消弧线圈或消弧线圈并联高电阻的接地方式。
一般发电厂的高压厂用电系统多采用中性点经高电阻接地方式。;四、厂用电系统中性点接地方式;五、厂用电源及其引接; 注
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