工厂供电第1章.pptVIP

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河北科技大学电气信息学院 C程序设计 工 厂 供 电 第一章 概论 1.1 供配电系统概述 一、电力系统 二、供配电系统 三、对供配电工作的基本要求 例1-1 已知下图所示系统中电网的额定电压,试确定发电机和变压器的额定电压。 我国电力系统中性点有三种运行方式: 近况 据日本媒体报道,8月30日,东京电力公司所属福岛第一核电站工程技术人员发现,日前两次向福岛第一核电站1~3号反应堆注入冷却水,但注水量均低于支持反应堆正常工作所需的冷却水量。 当地时间2011年3月12日,日本NHK电视台播出的福岛第一核电站1号核反应堆在上午9点及下午4点半的画图组合图,下图中发生爆炸的机组只剩下框架(画黄圈处)。 日本核事故禁区,荒凉如“鬼城” 当地时间4月12日,日本将福岛第一核电站事故等级提高到最高级7级 中性点对地电压 图1-4 中性点不接地系统正常运行时的电路图和相量图 a)电路图 b)相量图 在数值上 图1-5 中性点不接地系统发生A相接地故障时的电路图和相量图 a)电路图 b)相量图 流过故障点的接地电流(电容电流)为: 数值上: 单相接地电流(电容电流)的经验公式: 式中, 、  分别为架空线路和电缆线路的总长度(km)。 特点 中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的  倍 。 单相接地电流等于正常时单相对地电容电流的3倍。   绝缘投资大。单相故障时,非故障相对地电压升为相电压的  倍,为确保设备的绝缘安全,系统相对地绝缘按线电压设计,中性点绝缘按相电压设计。 单相接地时的电容电流小于30A的3~10kV电力网; 单相接地时的电容电流小于10A的35kV电力网。   运行可靠性高。发生单相故障时,电力网的线电压仍然对称,用户的三相用电设备仍能照常运行一段时间。但运行时间不能太长,以免另一相又发生接地故障时形成两相接地短路 。 优点 缺点 适用范围 三、中性点经消弧线圈接地的电力系统(图1-6) 图1-6 中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时的电路图和相量图 a)电路图 b)相量图 消弧线圈 中性点对地电压 特点:运行可靠性高,但绝缘投资大。 补偿度与脱谐度 消弧线圈的补偿容量: 适用范围: 单相接地时的电容电流大于30A的3~10kV电力网; 单相接地时的电容电流大于10A的35kV电力网。 补偿度(调谐度): 脱谐度: 在电力系统中一般采用过补偿运行方式 Why? 消弧线圈的补偿方式 全补偿: 欠补偿: 过补偿: 特点:中性点始终保持零电位。 优点 节约绝缘投资。发生单相短路时,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。因此,我国110kV及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式 。 四、中性点直接接地的电力系统 图1-7 中性点直接接地系统的电力系统示意图 针对缺点应采取的措施 加装自动重合闸装置,以提高供电可靠性。 适用范围 110kV及以上电网和380/220V电力网。 缺点 供电可靠性不高。单相短路时,接地相短路电流很大,保护装置迅速跳闸,因此系统不能继续运行。 说明:110kV及以上电网采用中性点直接接地方式是为了降低工程造价,而在380/220V低压电网中是为了保证人身安全。 我国380/220V低压配电系统采用中性点直接接地方式,并引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。 接额定电压为相电压的单相设备; 传输三相系统中的不平衡电流和单相电流 ; 减少负荷中性点的电位偏移 。 中性线的作用 保护线的作用 保障人身安全,防止触电事故发生。 江苏谏壁发电厂始建于1959年,于1987年9月全部建成,共安装10台机组,总容量162.5万千瓦,年发电量在100亿度左右,成为80年代末到90年代初国内最大的火力发电厂。 浙江北仑发电厂是我国目前最大的现代化火力发电厂,总装机容量为300万千瓦(5×600MW),工程于1988年1月正式开工建设,2000年9月全部建成发电。年发电量167亿度,为浙江省各类发电厂发电总量的四分之一,其中两台机组的发电量就能满足宁波市全部用电所需。 张家口发电总厂成立于 1988年8月,由下花园发电 厂和沙岭子发电厂合并而 成,位于张家口市东南14km, 距首都北京170km,距煤都大同 180km。发电厂总装机容量240万 千瓦(8×300MW),通过500kV 双回线向北京供电,同时兼顾地方用电,担负着北京地区1/4电力负荷的供电任务。 张家口发电总厂夜景 厂区景色

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