第1章电力系统基本知识-精品课件.ppt
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1、1.1 电力系统的组成电力系统的组成第一章第一章 电力系统基本知识电力系统基本知识发电厂发电厂输电线路输电线路升压站升压站配电线路配电线路枢纽、降压站枢纽、降压站照明、动力照明、动力配变配变太阳能、风能发电太阳能、风能发电(1)电力系统-是由生产、输送、分配和消耗电能的所有电气设备所组成的统一整体。它的主要设备是生产电能的发电机、输送和分配电能的变压器和电力线路以及消耗电能的各种用电设备(如电动机等)。习惯上称其为一次系统;电力系统还包括继电保护装置、安全自动装置、通信设备和调度自动化等辅助系统,一般称为二次系统。(2)电力网-是电力系统中除去发电机和用户,剩余的变压器和电力线路所组成的输送、
2、分配电能的网络。(3)动力系统-是电力系统再加上电厂的原动机等动力部分。动力部分主要有:火电厂的锅炉和汽轮机等;水电厂的水库和水轮机等;原子能电厂的反应堆等;风力发电场的风机等。|-电力网-|-电力系统-|图1-1 电力系统的示意图及图例发电机、双绕组变压器、图例:三绕组变压器电灯、电动机、汽轮机、水轮机等l 优点:便于大量生产和远距离输送;方便转换和易于控制;损耗小;效率高;污染小。l 缺点:不便大量储存;作为统一、不可分割的系统,它的生产、输送、消费需同步完成;需要维持电压、频率的稳定,系统安全稳定。电能是由一次能源经加工转换成的能源,现在是人类最主要的二次能源。1875年,比利时工程师格
3、拉姆将改造后的发电机安装在法国巴黎北火车站发电厂,该厂是世界第一座火电厂,专供弧光灯用电。1882年,世界上出现第一个电力系统(原动机是蒸气机,电压为1.5-2kV,功率1.5kW)。法国人德普勒将水电厂发出的电输送到57公里外的慕尼黑,以驱动水泵。M一、一、电力系统发展概况电力系统发展概况1.2 电力系统概况电力系统概况 第一个完整电力系统(直流系统,包括发电机,电缆,熔丝,电表和负荷组成)由爱迪生在纽约城历史上有名的皮埃尔大街站建成,1882年9月投入运行,由1台蒸汽机拖动直流发电机经过110V地下电缆供给半径约1.5km面积内的59盏白炽灯。AA 1891年第一条三相交流高压输电线路在德
4、国运行,这个系统从拉芬镇到法兰克福全长178公里。由1台230kVA的水轮发电机发电、电压为95V,经1台升压变升压至25000V、电功率经4毫米的铜线送到法兰克福,在经2台13800/112V降压变降112V,其中一台变压器供给一步电动机,电动机驱动75W水泵,另一个供电给照明。M 初期直流,1886年后,其无法远距离送电的局限性显露出来,输电要高电压,而发用电不接受高电压,需要基于交流的变压技术。19世纪90年代交直流标准之争,爱迪生主张直流,西屋偏好交流,激烈辩论。1893年,南加州一条长12公里的2300V电力线路投入运行,这是北美第一条三相电力线路。同年,尼亚加拉瀑布选择交流,因为直
5、流不可能将电送往30km以外的布法罗,结束了交直流争论。到2019年世界上交流输电的最高电压已达了1150kV,输送距离最长为1900km,最大的单机容量为1300MW。二、我国电力工业发展概况 1912年4月,电力工业发展的始端;1949年,电力工业缓慢发展;2019年,我国发电量和装机容量位居世界第2。1.电力工业发展的阶段:从2019年起,我国发电机装机容量和年发电量均居世界第二位,2019年全国总装机容量达到38450万kW,年发电量19080 亿kWh。2019年全国总装机容量达到 65700万kW。我国自1882年有电力以来至1949年底,经过67年发展装机容量只达到185万kW,
6、年发电量 43亿 KWh,分别居世界第 21位和第25位。2.电压等级及电网建设电压等级:1974年建成 330kv 输电线路,由刘家峡水电站到陕西关中。1981年建成 500kv 输电线路,由河南姚孟火电厂到武汉。2019年建成 750kv 输电线路,由青海官亭至兰州东输变电工程。2019年11月,我国首条1000kv特高压输电线路正式通电运行。工程起于山西,途经河南止于湖北,穿越黄河、汉江两条大河,跨越太行、伏牛两座名山,全长654km,是世界上第一条投入商业化运行的高压输电线路。电网建设:我国已建成跨省电力系统6个:华东、华北、华中、东北、西北及南方电网。除西北电网采用750/330/2
7、20kV网架外,其它电网网架均采用500/220kV。3.现阶段我国电力行业:两网和五大发电集团公司 两网:国家电网和南方电网。华能集团;大唐集团;华电集团;国电集团;中电投集团。五大集团:2、额定电压 为使互联的各电气设备都能运行在较有利的电压下,各设备的额定电压应相互配合。一般把电力线路线路和用电设备的额定电压称为系统(网络)的额定电压UN(线电压),常包括3,6,10,35,110,220,330,500,750,1000kV。三、电力系统的额定电压和频率1、额定频率 fN50Hz或60Hz (工频)我国电力系统的平均额定电压平均额定电压电力系统的平均额定电压,并适当取整,具体为3.15
8、,6.3,10.5,37,115,230,345,525,787kV。NavNVV05.1额定线电压 根据功率的流向功率的流向规定:接受功率接受功率的一侧为一次绕组一次绕组,输输出功率出功率的一侧为二次绕组二次绕组。故双绕组升压变压器,低压绕组为一次绕组,高压绕组为二次绕组;双绕组降压变压器,高压绕组为一次绕组,低压绕组为二次绕组。变压器变压器:发电机发电机:1.05UN。发电机通常运行在比网络额定电压高5的状态下,所以发电机的额定电压规定比网络额定电压高5。(1)变压器一次绕组相当于用电设备,故其额定电压等于网络的额定电压,但当直接与发电机连接时,就等于发电机的额定电压。为了调节电压,变压器
9、的高压绕组以及三绕组变压器的中压绕组一般有不同的分接头抽头,用百分数表示,即表示分接头电压与主抽头电压的差值为主抽头电压的百分之几。变压器的变比有:额定变比:主抽头额定电压之比。额定变比:主抽头额定电压之比。实际变比:实际所接分接头的额定电压之比。实际变比:实际所接分接头的额定电压之比。(2)变压器二次绕组相当于供电设备,再考虑到变压器内部的电压损耗,故:l 当变压器的短路电压小于7或直接与用户连接时,则二次绕组额定电压比网络的高5。l 当变压器的短路电压大于等于7时,则二次绕组额定电压比网络的高10%。变压器的分接头及其变比变压器的分接头及其变比+5%:2421.05kV=254.1kV+2
10、.5 2421.025kV248.05kV主:242kV-2.5 2420.975kV235.95kV-5%:2420.95KV=229.9kV+5%:2201.05KV=231kV+2.5 2201.025KV225.5kV主:220kV-2.5 2200.975KV214.5kV-5%:2200.95KV=209 kV例:对于一台10kV 220kV的升压变,其额定变比为:10.5/242 kV,设有5级高压侧抽头,则每一抽头的实际额定电压分别为:而对于一台220kV 10kV的降压变,其额定变比为:220/11 kV,设有5级高压侧抽头,则每一抽头的实际额定电压分别为:网络额定电压发电机
11、额定电压变压器额定电压一次绕组二次绕组36103.156.310.53,3.156,6.310,10.53.15,3.36.3,6.610.5,1113.815.75182313.815.751823351102203305007503511022033050075038.5121242345,363525,550788,825表1-1我国电力系统的额定电压(单位kV)各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于5抽头,T-2工作于主抽头,T-3工作于-2.5抽头时,T-4工作于+2.5抽
12、头时,各变压器的实际变比。例图1-1【例例1-1】电力系统的部分接线示于例图1-1,解:(1)G:10.5kV T-1:低10.5kV,高242 kV T-2:高220 kV,中121 kV,低38.5 kV T-3:高35 kV,低10.5 kV T-4:高220 kV,低121 kV (2)T-1:242/10.5 T-2:220/121,220/38.5,121/38.5 T-3:35/10.5 T-4:220/121 (3)T-1:242(10.05)/10.5 T-2:同(2)T-3:35(1-0.025)/10.5 T-4:220(1+0.025)/121 额定电压与输电距离和传输
13、功率的关系额定电压与输电距离和传输功率的关系 传输功率一定,电压高,电流小;反之电压低,电流大。电压高,绝缘 要加强;电流大,导线截面要大;二者都要投资,需要进行经济技术比较来决定。电压等级(kV)输送容量(MVA)输送距离(km)30.11 1360.11.2 415100.210 6203521020501101050 501502201005001003003302008002006005001000150015085075020002500500以上1、电力系统的特点:2、供电要求:1.3 电力系统运行特点和基本要求1)电能不能大量储藏;3)安全、可靠、经济供电;2)暂态过程迅速;3)
14、与国民经济关系密切。1)电力生产的计划性;2)自动装置的采用;4)保护生态环境。一、一、电力系统运行特点电力系统运行特点(1)电压幅值电压幅值。对于35kV及以上电压级允许变化范围为额定值的5,10kV及以下电压级允许变化范围为7。电动机:5;照明:32.5;农电:+7.5%-10%。(2)频率频率。我国电力系统的额定频率为50Hz,正常运行时允许的偏移为0.20.5Hz。(3)谐波谐波。为保证电压质量,要求电压为正弦波形,但由于某种原因总会产生一些谐波,会造成电压波形的畸变。为此对电压正弦波形畸变率也有限制(波形畸变率是指各次谐波有效值平方和的方根对基波有效值的百分比),对于110kV及以上
15、供电电压不超过2,3560kV供电电压不超过3,610kV供电电压不超过4,0.38kV电压不超过5。二、电能质量各项指标二、电能质量各项指标1.无备用接线无备用接线每一个负荷只能靠一条线路取得电能。优点是设备费用小,缺点是可靠性差。无备用接线主要有以下三种方式:1.4 电力系统的接线方式和中性点接地方式 电力系统的接线包括发电厂、变电所的主接线和电力网络的接线。发电厂、变电所的主接线一般有单母线、单母线分段、双母线、双母线带旁路母线,一个半断路器、桥式、角行等接线方式。电力网的接线通常按可靠性分为无备用和有备用两类。(1)放射式放射式 (2)干线式干线式 (3)树状网络树状网络 图1-2几种
16、无备用接线一、接线方式2有备用接线有备用接线负荷可以从两条及以上线路取得电能。优点是可靠性高,缺点是设备费用高,且运行调度复杂。主要有以下三种方式:1)双回线双回线 (2)环网环网 (3)两端供电两端供电 图13几种有备用接线 中性点直接接地的电力网络,其优点:其优点:首先安全性好安全性好,因为系统单相接地时即为单相短路,保护装置可以立即动作切除故障;其次是经济性经济性好好,因中性点直接接地系统在任何情况下,中性点电压不会升高,且不会出现系统单相接地时电弧过电压问题,这样网络绝缘水平可按相电压考虑。其缺点是:供电可靠性差其缺点是:供电可靠性差。目前我国110kV及以上电力网络采用中性点直接接地
17、方式。二、电力网络中性点运行方式及对应的电压等级二、电力网络中性点运行方式及对应的电压等级电力网络中性点是指星形接线的变压器或发电机的中性点。中性点的运行方式或称接地方式可分为两大类:中性点的运行方式或称接地方式可分为两大类:(1)中性点直接接地;)中性点直接接地;(2)中性点不接地或经消弧线圈接地。)中性点不接地或经消弧线圈接地。1.中性点直接接地的电力网络中性点直接接地的电力网络2.中性点不接地的电力网络中性点不接地的电力网络优点是供电可靠性高优点是供电可靠性高,因为电力网络发生单相接地时,接地电流只是网络电容电流,比较小,不是单相短路,故接地时保护装置不作用于跳闸,只给出信号,电网可继续
18、运行2小时,故提高了供电可靠性。缺点是经济性差缺点是经济性差,因不接地网络发生单相接地时,使不接地相对地电压变为了线电压,故系统的绝缘水平应按线电压设计,费用较高。此外中性点不接地系统发生单相接地时,易出现电弧引起的谐振过电压。为了使电弧容易熄灭,在电容电流较大的35kV或10kV电网,采用中性点经消弧线圈(电感线圈)接地中性点经消弧线圈(电感线圈)接地。不接地方式一般用在35kV及以下电网,在电容电流较大的10kV和35kV电网也采用中性点经消弧线圈接地的方式。它是利用电感电流与电容电流相互抵消,使电弧容易熄灭。3中性点不接地系统故障时电压电流分析 (a)电流分布 (b)电压、电流相量关系图
19、1-5 中性点不接地系统的单相接地时的电压电流 .adbdbNba0;UUUUUU结果:.cdcNca;UUUUU.NaUU (a)电流分布 (b)电压、电流相量关系图1-6 中性点经消弧线圈接地系统的单相接地的电压电流 中性点经消弧线圈接地结果:出现经消弧线圈的电流.dLbdcdIIIIdLbd3III 电力系统的输电方式两种:交流输电方式和直流输电方式。电力系统的输电方式两种:交流输电方式和直流输电方式。1.5 电力系统的输电方式电力系统的输电方式一、高压交流输电 从较低的6、10kV发展到35、110和220kV,直至当今的500、750和1000kV。交流输电主要采用三相制,即三个幅值
20、大小相同,相位相互差 的三相交流电o120l 在低电压输电系统中输电线路采用三相四线制,其中有一根中线,流过不平衡电流。l 在高电压输电系统中输电线路采用三相三线制,即不设中线,但是为了防止雷电通过线路放电,一般在输电线上端架设有地线,以便保护电气设备。超、特高压输电线路均采用分裂导线,即一相线路不仅仅使用一根导线,而是使用2根、3根、4根或8根导线,相应的称为2分裂、3分裂、4分裂和8分裂。一般330 kV线路采用24分裂,500 kV线路采用4分裂,750 kV线路采用8分裂。超、特高压输电线路,有大量的容性充电功率,距离愈长充电功率愈大,如100km长的500kV线路容性充电功率约为10
21、0120Mvar,为同样长的220kV线路的67倍,这么大的充电功率给电力系统的运行带来了很大的麻烦,如线路空载或轻载时引起的线路末端电压升高和操作过电压。为了防止上述情况的发生,一般在输电线路两端并接高压电抗器。此外,为了提高线路的输送功率,降低线路电抗,在输电线中间串联电容器。图1-7 超高压输电线路的接线原理图 为了防止上述情况的发生,一般在输电线路两端并接高压电抗器。此外,为了提高线路的输送功率,降低线路电抗,在输电线中间串联电容器。(1)限制工频电压升高。线路空载时,线路中流的是电容电流,在线路电抗上引起的压降与首端电压接近同方向,故使的末端电压升高,严重时可达首端电压的1.5倍以上
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