电力系统基本概念介绍.ppt

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* 1.3.2.2 电力元件的额定电压* 用电设备、线路和发电机的额定电压 变压器的额定电压 电力系统的额定电压等级示例-原问题 电力系统的额定电压等级示例-结果 * 1.3.2.2 电力元件的额定电压* ——用电设备、线路和发电机 用电设备和线路的额定电压 线路的额定电压就是线路的平均电压,等于与其相联的用电设备额定电压。用电设备的容许电压偏移一般为±5%,而沿线路的电压降落一般为10%,这就要求线路始端电压为额定值的105%,以使其末端电压不低于额定值的95%。 发电机的额定电压 发电机往往接在线路始端,因此,发电机的额定电压为线路额定电压的 105%。 * 1.3.2.2 电力元件的额定电压* ——变压器 变压器额定电压 变压器一次侧接电源,相当于用电设备,二次侧向负荷供电,又相当于发电机。因此变压器一次侧额定电压应等于用电设备额定电压(直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压应等于发电机额定电压),二次侧电压应较线路额定电压高5%。但又因变压器二次侧电压规定为空载时的电压,而额定负荷下变压器内部的电压降落约为5%。为使正常运行时变压器二次侧电压较线路额定电压高5%,变压器二次侧额定电压应较线路额定电压高10%。只有漏抗很小的、二次侧直接与用电设备相联的和电压特别高的变压器,其二次侧额定电压才可能较线路额定电压仅高5%。 * 1.3.2.2 电力元件的额定电压* ——电力系统的额定电压等级示例-原问题 给定各电压等级用电设备的额定电压,补充发电机、变压器各侧的额定电压 10kV 110kV 35kV 10.kV * 1.3.2.2 电力元件的额定电压* ——电力系统的额定电压等级示例-结果 10.5kV 10.5kV/121kV 110kV/38.5kV/10.5 给定各电压等级用电设备的额定电压,补充发电机、变压器各侧的额定电压 10kV 110kV 35kV 10.kV * 1.3.2.3 不同电压等级的适用范围 110kV以下的电压级差应超过三倍,如110、35、10kV;以上电压级差两倍左右,如110,220,500 kV。 输电网: (1000、750)500、330、220 kV 配电网: 高压配电网:(220)110、35kV(地调与县调主网) 中压配电网:10(20、6)kV 低压配电网:380/220V。 2) 额定电压与输送功率、输送距离的关系。 总趋势是输送功率越大,输送距离越远,电压等级越高。具体方案需要技术经济比较10 * 1.3.3 电力系统中性点的运行方式* 电力系统的中性点*:星形联结变压器或发电机的中性点。 电力系统中性点的运行方式十分复杂,它关系到绝缘水平、通信干扰、接地保护方式、电压等级、系统结线等多方面。 中性点运行方式的分类*:直接接地和不接地 直接接地和不接地方式的比较——特点及适用范围 不接地方式的电容电流与消弧线圈接地方式 * 直接接地和不接地系统的比较——特点* 直接接地系统供电可靠性低,但对设备绝缘要求较低,经济性较好。 不接地系统供电可靠性高,但对绝缘水平的要求也高。 不接地系统中一相接地时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的 倍。 * 直接接地和不接地系统的比较——适用范围* 在电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,降低绝缘水平带来的经济效益很显著,所以一般采用中性点直接接地方式,而以其它措施提高供电可靠性。反之,在电压等级较低的系统中,一般采用中性点不接地方式以提高供电可靠性。在我国,110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下的系统中性点不接地。在国外,由于通常都采用有备用结线方式,供电可靠性有保障,因此60kV及以下的系统中性点往往也直接接地。 * 不接地系统的电容电流 A相接地时,BC相对A相的线电压等于其对地电压 A相接地电流等于BC相对地电容电流之和 * 中性点经消弧线圈接地的条件及补偿方式 一般认为,对3~60kV网络,单相接地容性电流超过如下值时( 3~6kV:30A, 10kV:20A, 35~60kV:10A) ,应采用中性点经消弧线圈接地方式,以减小单相接地电流。因为接地电流过大,可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,甚至发展成严重的系统性事故。该方式隶属于中性点不接地方式。 中心点经消弧线圈接地时,有过补偿和欠补偿两种方式。 过补偿:感性补偿电流大于容性接地电流 欠补偿:感性补偿电流小于容性接地电流 实践中,一般采用过补偿方式。 * 中性点经消弧线圈接地的单相接地电流 * 1.4 电力系统方向和电力系统分析课程 1.4.1 电力学科包括的主要内容 1.4.2 电力系统分析课程的主要内容 * 1.4.1 电力学科包括的主要内容 电力系统理论

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