电力系统分析基础素材包第1章节电力系统的基本概念.ppt

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3.为证明在技术上和经济上有特殊优点时,水轮发电机的额定电压容许用非标准电压。 (1)用电设备的额定电压 (2)电力线路的额定电压 (3)发电机的额定电压 (4)变压器的额定电压 (1)用电设备的额定电压 图1-8 电压沿线路长度的分布 (2)电力线路的额定电压 电压沿线路长度的分布如图1-8所示。线路的始端和末端均可接有用电设备,而用电设备的端电压一般允许在额定电压的±5%以内波动。因而在没有调压设备的情况下,可容许在线路始末两端之间的电压损耗不大于10%。 (3)发电机的额定电压 发电机作为直接配电的电源,总是接在线路的始端,为了补偿线路运行时产生的电压降,所以发电机的额定电压应该比线路的额定电压高5%(与线路始端电压相当),即为UGN=UN(1+5%)。 (4)变压器的额定电压 图1-9 电力系统各元件的额定电压 2.电力网电压等级的选择 图1-10 330~750kV电压线路的 输送容量与输送距离关系 2.电力网电压等级的选择 表1-5 电力网的额定电压与输送容量及输送距离的关系 额定电压/kV 输送容量/MW 输送距离/km 额定电压/kV 输送容量/MW 输送距离/km 3 0.1~1.0 1~3 220 100~500 100~300 6 0.1~1.2 4~15 330 200~800 200~600 10 0.2~2.0 6~20 500 600~1500 400~800 35 2~10 20~50 750 2000~2500 500以上 110 10~50 50~100 1000 1.4 电力系统中性点的运行方式 1.不接地方式 2.中性点经消弧线圈接地 3.中性点直接接地 1.不接地方式 1)故障相:C相对地电压为零,Cf=0。 2)非故障相:A相A变成Af,即 3)接地电流:Cf=-(AC+BC)=CC(本身的电容电流)。 1)未接地两相对地电压升高到相电压的倍,即等于线电压,所以在这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。 2)各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可以继续运行一段时间,这便是不接地系统的最大优点,但不允许长期带接地运行,一相接地系统允许继续运行的时间最多不得超过2h。 3)接地点通过的电流为容性电流,其大小为原来相对地电容电流的3倍。 1.不接地方式 图1-11 中性点不接地系统及单相接地 a)接线图 b)相量图 2.中性点经消弧线圈接地 2.中性点经消弧线圈接地 图1-12 中性点经消弧线圈接地 a)接线图 b)相量图 3.中性点直接接地 图1-13 中性点直接接地的三相系统 尚辅网 / 第1章 电力系统的基本概念 1.1 电力系统概述 1.2 电力系统运行的特点和要求 1.3 电力系统的接线方式和电压等级 1.4 电力系统中性点的运行方式 1.1 电力系统概述 1.1.1 电力系统、电力网及动力系统 1.1.2 我国电力系统的发展 1.1.1 电力系统、电力网及动力系统 1)火力发电厂的锅炉、汽轮机、供热网络等,如图1-1中所示。 2)水力发电厂的水库、水轮机。 3)核能发电厂的反应堆。 4)风能、太阳能等。 1.1.1 电力系统、电力网及动力系统 图1-1 简单电力系统 1.1.1 电力系统、电力网及动力系统 图1-2 复杂电力系统 1—动力部分 2—变压器 3—负荷 4—电动机 5—低压负载 图1-3 凝汽式火力发电厂生产过程 1.1.2 我国电力系统的发展 表1-1 我国发电装机容量和发电量增长情况 年 份 装机容量 /万kW 装机容量 在国际排位 年发电量 /亿kW·h 年发电量在 国际排位 备  注 1882~1949 185(16) 21 43(7) 25 建国前67年 1960 1192(194) 9 594(74) — 装机容量突破1000万kW 1987 10290(3019) 5 4973(1000) — 装机容量突破1亿kW 1995 21722(5218) 4 10069(1868) — 装机容量突破2亿kW 1.1.2 我国电力系统的发展 表1-1 我国发电装机容量和发电量增长情况 年 份 装机容量 /万kW 装机容量 在国际排位 年发电量 /亿kW·h 年发电量在 国际排位 备  注 1996 23654(5558) 2 10794(1869) 2 全国电力供需基本平衡 2000 31932(7935) 2 13685(2431) 2 装机容量突破3亿kW 2003 38450 2 19080(2830) 2 2006 62200(12857) 2 28344(4167) 2 装机容量突破6亿kW 2009年7月 82752(18200) 2 2 装机容量突破8亿kW 1.2 电力系统运

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