锅炉课件:0电力系统概述.ppt
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- 锅炉 课件 电力系统 概述
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1、第一章第一章 电力系统概述电力系统概述 电力系统的基本概念电力系统的基本概念一、电力系统与电力网一、电力系统与电力网发电厂将一次能源转变成电能,这些电能需要通过一定方式输送给电力用户。在由发电厂向用户供电过程中,为了提高其可靠性和经济性,广泛通过升、降压变电站,输电线路将多个发电厂用电力网连接起来并联工作,向用户供电。这种由发电厂、升压和降压变电站、送电线路以及用电设备有机连接起来的整体,称为电力系统。电力系统加上发电机的原动机(如汽轮机、水轮机)、原动机的力能部分(如热力锅炉、水库、原子能电站的反应堆)、供热和用热设备,则称为动力系统。在电力系统中,由升压和降压变电站和各种不同电压等级的送电
2、线路连接在一起的部分称为电力网。二、电力生产的特点二、电力生产的特点电能的生产与其它工业生产有着显然不同的特点。1电能不能大量储藏电力系统中发电站负荷的多少,决定于用户的需要,电能的生产和消费时时刻刻都是保持平衡的。电能的生产、分配和消费过程的同时性,使电力系统的各个环节形成了一个紧密的有机联系的整体,其中任一台发、供、用电设备发生故障,都将影响电能的生产和供应。2电力系统的电磁变化过程非常迅速电力系统中,电磁波的变化过程只有千分之几秒,甚至百万分之几秒;而短路过程、发电机运行稳定性的丧失则在十分之几秒或几秒内即可形成。为了防止某些短暂的过渡过程对系统运行和电气设备造成危害,要求能进行非常迅速
3、和灵敏的调整及切换操作,这些调整和切换,靠手动操作不能获得满意的效果,甚至是不可能的,因此必须采用各种自动装置。3电力工业和国民经济各部门之间有着极其密切的关系电能供应不足或中断,将直接影响国民经济各个部门的生产,也将影响人们的正常生活,因此要求电力工业必须保证安全生产和成为国民经济中的先行工业,必须有足够的负荷后备容量,以满足日益增长的负荷需要。三、电力系统的运行要求三、电力系统的运行要求为了保证为用户提供电能,电力系统的运行必须满足下列基本要求。1保证对用户供电的可靠性在任何情况下都应该尽可能的保证电力系统运行的可靠性。系统运行可靠性的破坏,将引起系统设备损坏或供电中断,以致造成国民经济各
4、部门生产停顿和人民生活秩序的破坏,甚至发生设备和人身事故。电力用户,对供电可靠性的要求并不一样,即使一个企业中各个部门或车间,对供电持续性的要求也有所差别。根据对供电持续性的要求,可把用户分为三级。一级负荷:如停止供电,将会危害生命、损坏设备、产生废品和使生产过程混乱,给国民经济带来重大损失,或者使市政生活发生重大混乱。二级负荷:如停止供电,将造成大量减产,城市大量居民的正常活动受到影响。三级负荷:指所有不属于一级及二级的负荷,如非连续生产的车间及辅助车间和小城镇用电等。对于一级负荷,至少要由两个独立电源供电,其中每一电源的容量,都应在另一电源发生故障时仍能完全保证一级负荷的用电;对于三级负荷
5、,不需要备用电源;对于二级负荷是否需要备用电源,要进行技术经济比较后才能确定。2保证电能的良好质量即要求供电电压(或电流)的波形为较严格的正弦波,保证系统中的频率和电压在一定的允许变动范围以内。我国规程规定:1035kV及以上电压供电的用户和对电压质量有特殊要求的低压用户电压允许偏移为5%,频率允许偏移为0.5Hz。3保证运行的最大经济性电力系统运行有三个主要经济指标,即生产每kWh电的能源消耗(煤耗率、油耗率、水耗率等),生产每度电的自用电(自用电率),以及供配每kWh电在电力网中的电能损耗(线损率)。提高运行经济性,就是在生产和供配某一定数量的电能时,使上述三个指标达到最小。为了实现电力系
6、统的经济运行,必须对整个系统实施最佳经济调度。 电力系统的中性点运行方式电力系统的中性点运行方式电力系统的中性点(实际上是指电力系统中发电机、变压器的中性点)接地或不接地是一个综合性的问题,中性点接地方式对于电力系统的运行,特别是对发生故障后的系统运行,有多方面的影响,所以在选择中性点接地方式时,必须考虑许多因素。电力系统中性点的接地有中性点直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地三大类。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地和经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接地和经低电阻接地称为大接地电流系统;中性点不接地、经消弧线圈接地和经高电阻接地称为小接地电流系统。一、中性点不接地系统一、
7、中性点不接地系统(a) (b)图1-2 中性点不接地的三相系统(正常工作状态)(a)电流分布;(b)A相电流、电压相量关系电力系统的每一相对地都有电容,它们分布在输电线路全长上和电气设备中,为了使讨论简化,设三相系统是完全对称的,并将分布的相对地电容用集中在线路中央的电容C来代替,如图1-2。因为在中性点不接地系统中发生一相接地时,电力系统相间电压并不改变,因而相间电容所引起的电容电流也不会改变,所以可以不予讨论。在正常工作状态下,电网各相对地的电压 A、 B、 C是对称的,并且在数值上等于电网的相电压,电源各相中的电流 A、 B、 C分别等于负荷电流 fA、 fB、 fC和各相对地的电容电流
8、 、 、 的相量和,见图1-2(a)、(b)。此时三相电容电流 、 、 的相量和等于零,流经地中的电流为零。中性点对地电压 =0。因此,这种电网,在正常运行时,中性点接地与否,对系统运行无任何影响。但如果发生一相接地,情况将发生明显的变化。图1-3表示当C相在d点发生金属性接地时的情况。接地后故障点d的电压为零,即 =0。这时,按故障相条件,可以写出电压方程式 (1-1)式中 CC相电源电压;0中性点对地电压所以 (1-2)上式表明,当发生C相金属性接地时,中性点的对地电位不再为零,而是- C。于是A、B相的对地电压相应地为图1-3 中性点不接地的三相系统(C相接地)(a)电流分布;(b)相量
9、关系Ad= A+ 0= A CBd= B+ 0= B C而且 = Ad= Ce-j150= Bd= Cej150= = e-j90 (1-3)其相量关系如图1-3(b)所示,相当于原有的线电压三角形ABC平移到了 的位置。即三相间线电压仍保持对称和大小不变,故对电力用户的继续供电并无影响。但是,从式(1-3)及图1-3(b)中均可看出,两个非故障相A和B的对地电压却升高至 倍,所以在中性点不接地的电力网中,各种设备的对地绝缘应按线电压设计,才能承受在一相接地时,非故障相对地电压的升高影响。假定各相对地电容C均相等。在正常情况下,各相对地电容电流的大小也相等,即 (1-4)在C相接地时,C相对地
10、电容被短接,其对地电容电流为零。非故障相对地电压分别升高为 Ad、 Bd其对地电容电流分别为CA= = C Ce-j150= C Ce-j60CB= = C Cej150= C Ce-j120经过C相接地点d,流入地中的电容电流(即接地电流)为 C=( CA+ CB)= C C(e-j60+e-j120)=j3C C (1-5)一相接地时,接地点的接地电容电流绝对值IC=3CUx=3IC0 (A) (1-6)式中 Ux相电压(V); 角频率(rad/s); C相对地电容(F/相)。式(1-6)表明,在中性点不接地的电力网中,一相接地时接地点的接地电流等于正常时相对地电容电流ICO的三倍,其数值
11、与电网的电压、频率和一相对地电容有关。系统对地电容则与电网类别(电缆电网或架空电网)、长度和大容量电机的容量及台数有关。线路一相接地电容电流可近似地用下列公式估计。对于架空电网IC=(2.73.3)Ux-x 10-3 (A) (1-7)式中的系数,没有架空地线时取2.7,有架空地线时取3.3。对于同杆架设的双回路,电容电流为单回路的1.31.6倍。对于电缆电网IC=0.1Ux-x (A) (1-8)式中 Ux-x 电网线电压(kV); 有直接电连接的这一电压级电网送电线路的长度(km)。由式(1-7)和式(1-8)可见,电缆电网比架空线电网的电容电流要大得多。由变电所配电装置及变压器绕组增加的
12、一相接地电容电流,用电网一相接地电容电流的附加比例估算,见表1-2。表表1-2 由变电所增加的一相接地电容电流附加值由变电所增加的一相接地电容电流附加值电网额定电压(kV)610153560110154220电容电流附加值(%)18161513111291087发电机一相对地电容由制造厂提供或通过试验取得,亦可用下式估算 (F相) (1-9)式中 K系数,B级绝缘的发电机,取0.04;S发电机容量(kVA);U发电机额定线电压(kV);n转速(r/min)。发电机一相接地电容电流 (A)发电机电压母线一相接地电容电流可取0.050.1A/100m,升压变压器低压绕组一相接地电容电流可取0.10
13、.2A。如上所述,当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,而引起两相接地短路,将严重地损坏电气设备。所以,在中性点不接地电网中,必须设专门的监察装置,以便使运行人员及时地发现一相接地故障,从而切除电网中的故障部分。在中性点不接地系统中,当接地的电容电流较大时,在接地处引起的电弧就很难自行熄灭。在接地处还可能出现所谓间隙电弧,即周期地熄灭与重燃的电弧。由于电网是一个具有电感和电容的振荡回路,间歇电弧将引起相对地的过电压,其数值可达(2
14、.53)U。这种过电压会传输到与接地点有直接电连接的整个电网上,更容易引起另一相对地击穿,从而形成两相接地短路。在电压为310kV的电力网中,一相接地时的电容电流不允许大于30A,否则,电弧便不能自行熄灭,而且由于3l0kV电力网中使用电缆较多,其绝缘比较薄弱,一相接地转变为相间短路的可能性将大大增加。在2060kV电压级的电力网中,间歇电弧所引起的过电压,数值更大,对于设备绝缘更为危险,而且由于电压较高,电弧更难自行熄灭。因此,在这些电网中,规定一相接地电流不得大于10A。在与发电机或调相机有直接电气连接的620kV回路中,为防止单相接地时烧坏电机铁芯,允许的一相接地电容电流更小,可参见表1
15、-3。二、中性点经消弧线圈接地系统二、中性点经消弧线圈接地系统表表1-3 发电机回路一相接地电容电流的允许值发电机回路一相接地电容电流的允许值发电机额定电压(kV)发电机额定容量(MW)额定电压下一相接地电流允许值(A)6.350410.550100313.8、15.75125200218、203001当一相接地电容电流超过了上述允许值时,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决,该系统即称为中性点经消弧线圈接地系统。消弧线圈主要由带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感,可用改变接入绕组的匝数加以调节。显然,在正常运行状态下,
16、由于系统中性点的电压是三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小。当发生一相完全接地时,消弧线圈处在相电压之下,通过接地处的电流是接地电容电流 和线圈电感电流 的相量和,如图1-4。这时消弧线圈的电感电流 (1-10)式中 和 消弧线圈的电感和电抗。从图1-4(b)可见,因为电感电流和电容电流有180的相位差,所以在接地处它们互相补偿。如果 ,就没有电流在接地处通过,实际上,这种完全补偿的情况是不允许的,因为可能引起谐振。 在电力网中,一般都采用过补偿方式,即单相接地时消弧线圈的电感电流略大于系统一相接地电容电流,使补偿后的剩余电流较小。采用过补偿方式,即使系统的电容电流突然减少(
17、如某回线路切除)也不会引起谐振,而是离谐振点更远。选择消弧线圈的容量,应考虑电网五年左右的发展规划,并按过补偿方式考虑,其容量按下式计算 (kVA)式中 电网一相接地电容电流(A); 电网相电压(kV)。在中性点经消弧线圈接地的系统中,一相接地时和中性点不接地系统样,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高至 倍,三相线电压仍保持对称和大小不变,所以也允许暂时运行,但不得超过两小时,消弧线圈的作用对于瞬时性接地故障尤为重要,因为它使接地处的电流大大减小,电弧可能自动熄灭。接地电流小,还可减轻对附近弱电线路的干扰。 在中性点经消弧线圈接地的系统中,各相对地绝缘和中性点不接地系统样,也必须按线电压
18、设计。消弧线圈通过隔离开关接在相应电网的发电机、变压器或专用接地变压器的中性点上,其原理接线如图1-5所示。但是,这种接地方式对于运行方式变化较为频繁的系统,由于电容量的不断变化,中性点经消弧线圈接地可能会造成欠补偿从而引发谐振过电压。因此必须根据电容电流大小的变化调整消弧线圈的电感值。但目前在线实时检测电网单相接地电容电流的设备很少,因此消弧线圈在运行中不能根据电容电流的变化及时地进行调节,不能很好地起到补偿作用。特别是由于故障电流减小为很小的残流后, 接地支路的识别更加困难, 这一难题一直未得到解决。图1-4 中性点经消弧线圈接地的三相系统(C相接地的情况)(a)电流分布;(b)相量关系图
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