的额定电压电力线路.ppt

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的额定电压电力线路

3.消弧线圈接地的作用分析: 1.3.1 中性点不接地的电力系统 在正常情况下,三相系统是对称的,中性点电流为零,消弧线圈中没有 电流通过。 当系统发生单相接地时,流过接地点的电流是接地电容电流 与流过消 弧线圈的电感电流 之和。由于 超前 90 ° ,而 滞后 90 °, 所以 与 在接地点互相补偿,使接地电流减到小于发生电弧的最小生 弧电流时,电弧就不会发生,从而也不会产生过电压。 1.3.1 中性点不接地的电力系统 4.中性点经消弧线圈接地系统的电路分析(与中性点不接地系统一样) 当发生单相接地故障时,接地相电压为零,三个线电压不变,其它两相电压也将升高 倍。 5.注意事项(与中性点不接地系统一样) 发生单相接地故障时的运行时间不允许超过2小时。 1.3.3 中性点直接接地的电力系统 1.中性点直接接地系统的特点(如图1-12所示) (1)当这种系统发生单相接地,即通过接地中性点形成单相短路。单相短路电流比线路的正常负荷电流大许多倍。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。 (2)发生单相接地时,其它两完好相的对地电压不会升高,因此,该系统中的供电设备的绝缘只需按相电压考虑,而无需按线电压考虑。 1.3.1 中性点不接地的电力系统 图1-12 一相接地时的中性点直接接地系统 2.中性点直接接地系统的应用 (1)110KV以上的超高压系统 目前我国110KV以上电力网均采用中性点直接接地方式。 理由:高压电器的绝缘问题是影响电器设计和制造的关键,电器绝缘要求的降低,直接降低了电器的造价,同时改善了电器的性能。 (2)380/220V低压配电系统 我国380/220V低压配电系统也采用中性点直接接地方式,而且引出中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),这样的系统,称为TN系统。 3.TN系统 (1)中性线(N线)的作用 ①用来接相电压为220V的单相用电设备;②用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;③减少负载中性点的电压偏移。 (2)保护线(PE线)的作用 保障人身安全,防止触电事故发生。 (3)TN系统类型 1.3.1 中性点不接地的电力系统 第1章 概  论 §1.1 供配电系统基本知识 §1.2 电力系统的电压 §1.3 电力系统中性点运行方式 小结 §1.1供配电系统基本知识 1.电能的定义 由发电厂将一次能源(如煤、油、水、原子能等)转换而成的二次能源。 2.特点 (1)输送和分配简单经济, (2)便于控制、调节和测量, (3)易于转换为其它形式的能量(如机械能、光能、热能等), 3.供配电系统定义 对电能进行供应和分配的系统,为工厂企业及人们 生活提供所需要的电能。 1.1.1 电力系统 1.电力系统的组成概述 (1)组成 由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,如图1-1所示。其中: ①发电厂的发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能; ②变压器、电力线路输送、分配电能; ③电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。 总结:电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图1-1。 (3)动力系统 指电力系统加上发电厂的“动力部分”。 “动力部分”――包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。 (2)电力网络或电网 指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分,即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所。 1.1.1 电力系统 图1-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图 1.1.1 电力系统 2. 发电厂 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。 (1)水力发电厂,简称水电厂或水电站,其能量转换过程是: 水流位能→机械能→电能 (2)火力发电厂,简称火电厂或火电站,其能量转换过程是: 燃料的化学能→热能→机械能→电能 (3)核能发电厂通常称为核电站,其能量转换过程是: 核裂变能→热能→机械能→电能 (4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介 1)风力发电 利用风力的动能来生产电能。 2)地热发电 利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能。 3)太阳能发电厂 利用太阳光能或太阳热能来生产电能。 1.1.1 电力系统

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