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供电技术1-绪论.ppt
1、我国电力工业发展 1893年: 上海建立第一个发电厂; 1949年: 全国发电设备总容量仅185万kw,年发电量仅43亿kw·h,居当时世界第25位。 解放后: 我国电力工业有了很大发展,1987年我国发电装机容量突破1亿kw,1995年突破2亿kw,到1997年底达到2.5亿kw,居世界第二位。500千伏超高压输电线路总长度已超过13000千米。6个跨省大区电网和5个独立省网都得到了较快发展。 华东电网: 到1996年底,华东电网装机容量已达到0.38222亿kw; 南方联营电网: 由广东、广西、云南、贵州四省电网互联组成的南方联营电网总装机容量也已达0.384192亿kw; 至2001年年未: 我国发电装机容量为3.38亿kw,发电量为14780亿kw·h,其中,火电装机容量、发电量分别占总量的74.8%和81.3%。 2009年:三峡电站和三峡输电系统将建成; 2010年:全国将形成北、中、南三大互联电网的格局 ●东北、华北之间500千伏交流联网,北方的华北、东北、西北电网将实现互联。 ●中部电网:三峡输电系统建成,在我国中部将形成沿长江流域包括川渝、华中、华东电网在内的三峡交直流电力系统,预计总容量将会接近2亿kw。 ● 南方电网将进一步加强。 2020年左右将基本实现全国联网。 随着东部地区核电的建设,西部巨型水电和坑口火电的开发,全国范围的远距离输电和电网互联将得到进一步加强。 2、面临问题 ● 大容量远距离输电和大电网互联问题 ● 环境保护 ● 电力体制改革 3、电能具有如下特点 ① 易于与其它形式的能源相互转化; ② 输配简单经济; ③ 可以精确控制、调节和测量。 一个完整的电力系统由分布各地的各种不同类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用,如图1—1所示。 2.变电所 变电所是变换电能电压(升压、降压)和接受分配电能的场所。 如果仅用以接受电能和分配电能,则称为配电站; 用以把交流电能变换成直流电能,或者把直流电能变换成交流电能,则称为变流所。 升压变电所多建在发电厂内,把电能升高后,再进行长距离输送。降压变电所多设在用电区域,将高压电适当降低电压后,对某地区或用户供电。 组成大型电力系统的优点 1、发电量不受地方负荷的限制,可以增大单台机组容量,充分利用地方自然资源提高发电效率,降低电能成本。 2、利用各类电厂工作特点(水电站的多水和枯水季节、火电厂热能的充分利用),合理地分配负荷,使系统在最经济的条件下运行。 3、在减少备用机组的情况下,还能提高对用户供电的可靠性。 组成大型电力系统的缺点 电力系统的日益扩大,一处发生故障而波及广大地区的情况也越易发生。而且,系统短路容量也将随着增加,甚至达到设备所不能允许的程度 。 变压器的额定电压 当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但是由于中性点接地的钳位作用,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。 当发生一相接地故障时(如C相,图1-2所示),故障相对地电压为零,非故障相对地电压将升高至原来相电压的 倍,而线电压在大小和相位上都没有变化。故障相对地电容被短接,非故障相由于对地电压的升高其电容电流升至原来电容电流的 倍。此时,流经故障点的电流为非故障相A、B两相电容电流的矢量和, 其有效值为: 中性点不接地系统发生单相接地故障时: 故障相电压为零,非故障相对地电压升高到原来相电压的 倍,线间电压不变,流过故障点的电流为正常情况下每一相对地电容电流的3倍。 采用中性点不接地系统运行方式时: 1)电气设备对地绝缘必须按线电压数值来考虑。 2)若单相接地电容电流超过规定值(6~10kV线路为30A,35kV线路为10A),会产生稳定电弧致使电网出现暂态过电压,危及电气设备安全。这时应采 取中性点经消弧线圈(或电阻)接地的运行方式。 消弧线圈实际上是一个铁心可 调的电感线圈,安装在变压器或发 电机中性点与大地之间,如图1-3 所示。系统发生单相接地故障时, 接地故障相与消弧线圈构成了另一 个回路,接地电流中增加了一个感 性电流 ,它和装设消弧线圈前的 电容电流方向相反,相互补偿,减 小了接地点的故障电流,使电弧易 于自行熄灭,提高了供电可靠性。 电力系统经消弧线圈接地时,有三种补偿方式, 即全补偿、欠补偿和过补偿。 全补偿方式:( )
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