电力系统运行方式的认识课件.ppt
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- 电力系统 运行 方式 认识 课件
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1、项目一项目一 电力系统运行方式的认识与了解电力系统运行方式的认识与了解 任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识 任务二短路电流的计算任务二短路电流的计算返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识 过程分析过程分析电力系统运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,还与故障分电力系统运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,还与故障分析、继电保护配合、绝缘配合等均密切相关。析、继电保护配合、绝缘配合等均密切相关。相关知识相关知识电力系统中性点接地方式是涉及供电的可靠性、过电压与绝缘配合、电力系统中性点接地方式是涉及供电的可靠性、过电压与绝
2、缘配合、继电保护、通信干扰、系统稳定诸多方面的综合性技术问题。这个问继电保护、通信干扰、系统稳定诸多方面的综合性技术问题。这个问题在不同的国家和地区,不同的发展水平可以有不同的选择,同时还题在不同的国家和地区,不同的发展水平可以有不同的选择,同时还与国家的技术、经济、政策有关。与国家的技术、经济、政策有关。电力系统的中性点接地(是指电力系统中发电机或变压器的中性点接电力系统的中性点接地(是指电力系统中发电机或变压器的中性点接地)是一种工作接地。地)是一种工作接地。下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识目前,我国电力系统中性点接地方式可分为中性点非直接接地
3、和中性目前,我国电力系统中性点接地方式可分为中性点非直接接地和中性点直接接地两大类。点直接接地两大类。()中性点非直接接地系统。()中性点非直接接地系统。它包括中性点不接地系统;中性点经消弧线圈接地系统;中性点经高它包括中性点不接地系统;中性点经消弧线圈接地系统;中性点经高阻接地系统。阻接地系统。()中性点直接接地系统。()中性点直接接地系统。它包括中性点直接接地系统;中性点经小阻抗接地系统。它包括中性点直接接地系统;中性点经小阻抗接地系统。一、中性点不接地系统一、中性点不接地系统.中性点不接地系统中性点不接地系统系统中直接连接的全部发电机和变压器中性点对大地为绝缘的系统。系统中直接连接的全部
4、发电机和变压器中性点对大地为绝缘的系统。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识中性点不接地系统又称为中性点绝缘系统,中性点不接地系统又称为中性点绝缘系统,如如图所示图所示。.中性点不接地系统的运行特点中性点不接地系统的运行特点当中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,会有以下运行特点:当中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,会有以下运行特点:()故障相对地电压为零。()故障相对地电压为零。()非故障相对地电压升高到()非故障相对地电压升高到 倍相电压。倍相电压。()接地点电容电流为系统正常时单相对地电容电流的倍。()接地点电容电流为系统正常时单
5、相对地电容电流的倍。()接地点电容电流超前故障相电源电压()接地点电容电流超前故障相电源电压。()系统的线电压不变。()系统的线电压不变。在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,系统线电压仍然保持着在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,系统线电压仍然保持着对称不变的关系,单相接地电流较负荷电流小得多,因而用户的供电对称不变的关系,单相接地电流较负荷电流小得多,因而用户的供电不受影响,这是中性点不接地系统的主要优点。不受影响,这是中性点不接地系统的主要优点。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识中性点不接地系统的最大长期工作电压较高,存在着电弧接
6、地过电压中性点不接地系统的最大长期工作电压较高,存在着电弧接地过电压的危险,所以对整个电力系统的绝缘水平要求较高。因此对额定电压的危险,所以对整个电力系统的绝缘水平要求较高。因此对额定电压等级较高的电力系统而言,采用中性点不接地系统必然使系统绝缘费等级较高的电力系统而言,采用中性点不接地系统必然使系统绝缘费用大为增加;随着系统额定电压等级的升高,接地电流也成比例的增用大为增加;随着系统额定电压等级的升高,接地电流也成比例的增加,故高电压等级不采用中性点不接地方式。加,故高电压等级不采用中性点不接地方式。综上所述,结合目前的技术、经济和政策,我国采用中性点不接地方综上所述,结合目前的技术、经济和
7、政策,我国采用中性点不接地方式运行的电力系统为:额定电压为,接地电流不大于式运行的电力系统为:额定电压为,接地电流不大于的电力系统;额定电压为,直接接有发电机、高压的电力系统;额定电压为,直接接有发电机、高压电动机,接地电流不大于的电力系统;额定电压为电动机,接地电流不大于的电力系统;额定电压为,接地电流不大于的电力系统。,接地电流不大于的电力系统。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识二、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为了限制接地点电流,使接地点电弧能自行熄灭,在电源中性点与大为了限制接地点电流,使接地点电弧能自行熄灭,在
8、电源中性点与大地之间接入消弧线圈的系统,称为中性点经消弧线圈接地系统。其原地之间接入消弧线圈的系统,称为中性点经消弧线圈接地系统。其原理接线图理接线图如图所示如图所示。在中性点不接地系统中,发生单相金属性接地故障时,接地点电容电在中性点不接地系统中,发生单相金属性接地故障时,接地点电容电流流 在相位上比接地故障相电压超前在相位上比接地故障相电压超前。在中性点经消弧线圈。在中性点经消弧线圈接地系统中,由于电源中性点与大地之间接入一个近于纯感性消弧线接地系统中,由于电源中性点与大地之间接入一个近于纯感性消弧线圈,若发生单相金属性接地故障,电源故障相电压将在消弧线圈所构圈,若发生单相金属性接地故障,
9、电源故障相电压将在消弧线圈所构成的回路中产生电感电流成的回路中产生电感电流。在相位上滞后于电源故障相电压在相位上滞后于电源故障相电压。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识因此,在中性点经消弧线圈接地系统中,如果发生单相金属性接地故因此,在中性点经消弧线圈接地系统中,如果发生单相金属性接地故障,通常接地点的电流由接地电容电流障,通常接地点的电流由接地电容电流 与电感电流与电感电流 两部分两部分组成。接地点的电容电流组成。接地点的电容电流 与电感电流与电感电流 在相位上互差在相位上互差,如图所示如图所示。适当地选择消弧线圈的电感量,使通过接地点的。
10、适当地选择消弧线圈的电感量,使通过接地点的电流电流 足够小,保证接地点电弧的自行熄灭。足够小,保证接地点电弧的自行熄灭。消弧线圈的外形与单相油浸变压器相似。消弧线圈实质上是一个具有消弧线圈的外形与单相油浸变压器相似。消弧线圈实质上是一个具有带空气间隙铁芯的电感线圈,消弧线圈采用带空气间隙铁芯结构的主带空气间隙铁芯的电感线圈,消弧线圈采用带空气间隙铁芯结构的主要目的是,避免工作中铁芯处于保护的工作状态,保持电感值稳定,要目的是,避免工作中铁芯处于保护的工作状态,保持电感值稳定,使补偿电感电流使补偿电感电流稳定。为了调节消弧线圈的电感量,一般都采用稳定。为了调节消弧线圈的电感量,一般都采用改变消弧
11、线圈匝数的方法。分接开关选用变压器用的分接开关。改变消弧线圈匝数的方法。分接开关选用变压器用的分接开关。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识为了运行中调整方便,在消弧线圈的铭牌上标明每个分接头补偿电流为了运行中调整方便,在消弧线圈的铭牌上标明每个分接头补偿电流值。每一个消弧线圈的最大补偿电流与最新补偿电流的比值一般为值。每一个消弧线圈的最大补偿电流与最新补偿电流的比值一般为 或或 ,在该调节范围内通常有个分接头。,在该调节范围内通常有个分接头。中性点经消弧线圈接地系统有三种不同的运行方式:中性点经消弧线圈接地系统有三种不同的运行方式:()欠补偿
12、运行方式。当调节度小于(即接地点电感电流小于接()欠补偿运行方式。当调节度小于(即接地点电感电流小于接地电容电流)为欠补偿运行方式。地电容电流)为欠补偿运行方式。()过补偿运行方式。当调节度大于(即接地点电感电流大于接()过补偿运行方式。当调节度大于(即接地点电感电流大于接地电容电流)为过补偿运行方式。地电容电流)为过补偿运行方式。()全补偿运行方式。当调节度等于(即接地点电感电流等于接()全补偿运行方式。当调节度等于(即接地点电感电流等于接地电容电流)为全补偿运行方式。地电容电流)为全补偿运行方式。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识实际运行
13、中,一定要避免全补偿方式运行。如果采取全补偿方式运行实际运行中,一定要避免全补偿方式运行。如果采取全补偿方式运行,一旦系统中发生金属性接地故障,因消弧线圈的等值感抗与系统对,一旦系统中发生金属性接地故障,因消弧线圈的等值感抗与系统对地等值容抗相等而形成系统内的串联谐振,引起系统的谐振过电压,地等值容抗相等而形成系统内的串联谐振,引起系统的谐振过电压,从而威胁系统的安全运行。实际运行中,一般选用过补偿方式运行。从而威胁系统的安全运行。实际运行中,一般选用过补偿方式运行。当选用过补偿方式运行时,选择消弧线圈的工作电流,既能保证接地当选用过补偿方式运行时,选择消弧线圈的工作电流,既能保证接地点电弧自
14、行消失,又不会引起系统谐振过电压。欠补偿运行方式一般点电弧自行消失,又不会引起系统谐振过电压。欠补偿运行方式一般只有在消弧线圈容量不足时,才考虑选用。当选择欠补偿运行方式时只有在消弧线圈容量不足时,才考虑选用。当选择欠补偿运行方式时,应保证系统发生某些线路故障跳闸之后又发生单相接地故障的情况,应保证系统发生某些线路故障跳闸之后又发生单相接地故障的情况下,系统不会产生串联谐振;否则,不允许采用欠补偿运行方式。下,系统不会产生串联谐振;否则,不允许采用欠补偿运行方式。在中性点经消弧线圈接地系统中,要恰当选择接入消弧线圈的位置。在中性点经消弧线圈接地系统中,要恰当选择接入消弧线圈的位置。上一页 下一
15、页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识当确定接入消弧线圈的变压器时,应考虑系统是否解列运行、串联消当确定接入消弧线圈的变压器时,应考虑系统是否解列运行、串联消弧线圈变压器的阻抗值和消弧线圈接入后是否会造成变压器过负荷等弧线圈变压器的阻抗值和消弧线圈接入后是否会造成变压器过负荷等多种因素。一般情况下,只选择系统中某几个发电厂或变电所的变压多种因素。一般情况下,只选择系统中某几个发电厂或变电所的变压器接入消弧线圈,以便于适应系统较灵活运行方式的需要;当消弧线器接入消弧线圈,以便于适应系统较灵活运行方式的需要;当消弧线圈的台数过多时,设备投资运行费用会增加,因此在
16、满足系统各种运圈的台数过多时,设备投资运行费用会增加,因此在满足系统各种运行方式对补偿电流要求的条件下,应尽量选择消弧线圈台数最少的方行方式对补偿电流要求的条件下,应尽量选择消弧线圈台数最少的方案。案。为了运行中调整的方便,在消弧线圈铭牌上按照补偿电流的大小,分为了运行中调整的方便,在消弧线圈铭牌上按照补偿电流的大小,分别标明每个分接头的补偿电流值。别标明每个分接头的补偿电流值。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识为保证中性点经消弧线圈接地补偿方式不因系统接线的变化而受影响为保证中性点经消弧线圈接地补偿方式不因系统接线的变化而受影响,当系统接线
17、方式变化前应首先调节消弧线圈的分接头,以防止因系,当系统接线方式变化前应首先调节消弧线圈的分接头,以防止因系统接线的改变后发生单相接地引起串联谐振。进行消弧线圈的分接头统接线的改变后发生单相接地引起串联谐振。进行消弧线圈的分接头调整时,应遵循以下原则:调整时,应遵循以下原则:()选用过补偿方式运行时,在电容电流增加前(投入线路前)()选用过补偿方式运行时,在电容电流增加前(投入线路前)应先将消弧线圈的分接头调整,防止发生全补偿运行。应先将消弧线圈的分接头调整,防止发生全补偿运行。()选用欠补偿方式运行时,在电容电流减小前(断开线路前)()选用欠补偿方式运行时,在电容电流减小前(断开线路前)应先
18、将消弧线圈的分接头调整,防止发生全补偿运行。应先将消弧线圈的分接头调整,防止发生全补偿运行。()进行消弧线圈的分接头调节操作时应确认系统无接地现象方可()进行消弧线圈的分接头调节操作时应确认系统无接地现象方可进行;一般不应在阴雨天进行,以保证人身安全。进行;一般不应在阴雨天进行,以保证人身安全。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识三、中性点直接接地系统三、中性点直接接地系统为了防止发生单相接地时,电源中性点电位变化和相对地电压升高的为了防止发生单相接地时,电源中性点电位变化和相对地电压升高的另一种办法是将中性点直接和大地连接起来,采用这种接地方
19、式的系另一种办法是将中性点直接和大地连接起来,采用这种接地方式的系统称为中性点直接接地系统。中性点直接接地系统的原理图统称为中性点直接接地系统。中性点直接接地系统的原理图如图如图所示所示。中性点直接接地系统绝缘正常时,电源中性点电位与大地相同,各相中性点直接接地系统绝缘正常时,电源中性点电位与大地相同,各相对地电压等于电源相电压。如果系统中发生一相与大地相连接(即单对地电压等于电源相电压。如果系统中发生一相与大地相连接(即单相短路),将会产生很大的短路电流。这时断路器在继电保护装置的相短路),将会产生很大的短路电流。这时断路器在继电保护装置的作用下自动断开,将电源与故障点隔开。作用下自动断开,
20、将电源与故障点隔开。电网中电气设备的相对地绝缘水平可按相电压考虑,从而使绝缘费用电网中电气设备的相对地绝缘水平可按相电压考虑,从而使绝缘费用大大降低。大大降低。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识当电网的额定电压越高时,采用中性点直接接地方式所节省绝缘费用当电网的额定电压越高时,采用中性点直接接地方式所节省绝缘费用的效果越明显。的效果越明显。在中性点直接接地系统中,发生单相接地短路后,保护线路断路器必在中性点直接接地系统中,发生单相接地短路后,保护线路断路器必须迅速断开,显然降低了供电可靠性。为了克服这个缺点,提高供电须迅速断开,显然降低了供电
21、可靠性。为了克服这个缺点,提高供电可靠性,目前广泛地装设自动重合闸装置。线路装设自动重合闸装置可靠性,目前广泛地装设自动重合闸装置。线路装设自动重合闸装置后,如果系统中发生暂时性短路故障,断路器在继电保护的作用下迅后,如果系统中发生暂时性短路故障,断路器在继电保护的作用下迅速跳闸,经过很短的时间间隔断路器在自动重合闸装置作用下再次合速跳闸,经过很短的时间间隔断路器在自动重合闸装置作用下再次合入,这时故障已消失,就会恢复供电;如果系统中发生的故障为永久入,这时故障已消失,就会恢复供电;如果系统中发生的故障为永久性的,继电保护装置动作跳闸后,仍然会经过短时停电后进行断路器性的,继电保护装置动作跳闸
22、后,仍然会经过短时停电后进行断路器的重合,但是重合后由于故障未消失,自动重合闸装置可以加速将断的重合,但是重合后由于故障未消失,自动重合闸装置可以加速将断路器跳开,实现快速切除故障。路器跳开,实现快速切除故障。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识在电力系统中,为了减少单相短路电流值,一般不将系统中全部变压在电力系统中,为了减少单相短路电流值,一般不将系统中全部变压器的中性点都接地,而是仅仅将其中的一部分变压器中性点接地;变器的中性点都接地,而是仅仅将其中的一部分变压器中性点接地;变压器中性点接地的数目应满足继电保护可靠动作要求考虑,通常每一压器
23、中性点接地的数目应满足继电保护可靠动作要求考虑,通常每一个发电厂或变电所的同一中性点直接接地系统中的变压器至少有一个个发电厂或变电所的同一中性点直接接地系统中的变压器至少有一个应采用中性点直接接地方式运行。近代电力系统容量的不断扩大,电应采用中性点直接接地方式运行。近代电力系统容量的不断扩大,电器设备不断增多,往往会有单相短路电流大于三相短路电流的情况出器设备不断增多,往往会有单相短路电流大于三相短路电流的情况出现。为了进一步限制单相接地短路电流的数值,可在该系统变压器的现。为了进一步限制单相接地短路电流的数值,可在该系统变压器的中性点上采用经小电抗器接地的方式,这种小电抗器的阻抗值较小,中性
24、点上采用经小电抗器接地的方式,这种小电抗器的阻抗值较小,只起到限制单相接地短路电流的作用,该系统仍然保持着中性点直接只起到限制单相接地短路电流的作用,该系统仍然保持着中性点直接接地系统的特点。接地系统的特点。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识目前我国中性点直接接地系统主要适用于额定电压为及以目前我国中性点直接接地系统主要适用于额定电压为及以上的电力系统中。上的电力系统中。根据电力系统各种接地方式的特点,可将电力系统分为大电流接地系根据电力系统各种接地方式的特点,可将电力系统分为大电流接地系统和小电流接地系统。中性点直接接地系统被称为大电流接地
25、系统,统和小电流接地系统。中性点直接接地系统被称为大电流接地系统,也称为大接地短路电流系统;中性点不接地系统和中性点经消弧线圈也称为大接地短路电流系统;中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统被称为小电流接地系统,或称为小接地短路电流系统。接地系统被称为小电流接地系统,或称为小接地短路电流系统。四、任务实施四、任务实施()绘制城郊区域供电电力系统中性点不接地系统时,发生单相故()绘制城郊区域供电电力系统中性点不接地系统时,发生单相故障时,各相电压、电流的相量图。障时,各相电压、电流的相量图。上一页 下一页返回任务一电力系统中性点运行方式的认识任务一电力系统中性点运行方式的认识()绘制城郊区域
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