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文檔簡介
電力系統(tǒng)及主系統(tǒng)圖繪制
第一節(jié)電力系統(tǒng)的組成及特點
一、電力系統(tǒng)的組成
現(xiàn)在大部分國家的動力資源和電力負荷中心相距較遠。如水利資源是集中在
江河流域水位落差較大的地方,熱力資源又集中在煤、石油和其它熱源的產地,
而大的電力負荷中心則多集中在工業(yè)區(qū)和大城市。因此發(fā)電廠和負荷中心之間,
往往相距很遠,為了保證供電可靠、經濟合理,就必須用輸電線路將電能輸送到
很遠的用戶,并將孤立運行的發(fā)電廠用電力線路連接起來,即首先在一個地區(qū)內
互相連接,再發(fā)展到地區(qū)和地區(qū)之間互相連接,以組成統(tǒng)一的電力系統(tǒng)。
下圖為簡單的電力系統(tǒng)和電力網示意圖。通常將發(fā)電廠(動力部分和電氣部
分)、變電所到用電設備、用熱設備之間用電力網和熱力網聯(lián)接起來的整體,叫做
動力系統(tǒng)。動力系統(tǒng)中的電氣部分,即發(fā)電機、配電裝置、升壓和降壓變電所、
電力線路以及用電設備所組成的整體,就叫做電力系統(tǒng)。電力系統(tǒng)中,由送變電
設備及各種不同電壓等級的電力線路所組成的部分,叫做電力網。
動力at分發(fā)電機電力網受電設務
/---Z-、,■"-八~~、-----------
380/220V
火(一,/I22OkV
汽輪機
貨機發(fā)電機(—3220kV
熱of
10kV
蒸汽管路氣
為水
5OOkV
發(fā)s發(fā)電機
電
廠
動力系統(tǒng)
電力系統(tǒng)和電力網示意圖
1—升壓變樂器:2-降壓變壓器;3一負荷:4―電動機,5—電燈
電力線路是電力系統(tǒng)的重要組成部分,它擔負著輸送和分配電能的任務。由
電源向電力負荷中心輸送電能的線路,稱為輸電線路或送電線路。主要擔負分配
電能任務的線路,稱為配電線路。
為了研究和計算方便,通常將電力網分為地方電力網和區(qū)域電力網。一般將
電壓在HOkV以上,供電范圍較廣,輸送功率較大的電力網稱為區(qū)域性電力網;
電壓在UOkV及其以下供電距離較短,輸送功率較小的電力網稱為地方電力網;
對于電壓在35OkV及其以下的電力網,則稱為配電網。但這種劃分,其間也不存
在嚴格的界限。
按電力網本身的結構方式,又可分為開式電力網和閉式電力網。凡用戶只能
從單方向得到電能的電力網稱為開式電力網;凡用戶可以從兩個及兩個以上方向
同時得到電能的電力網就稱為閉式電力網。
根據(jù)電壓等級的高低,一般可將電力網分為低壓、高壓、超高壓和特高壓幾
種。電壓在IkV以下的電力網稱低壓電網;電壓在IkV至330kV之間的電力網稱
高壓電網,330kV以上到lOOOkV以下的電力網稱為超高壓電網;lOOOkV及其以上
的電力網稱為特高壓電網。
二、電力系統(tǒng)的特點
一般將發(fā)電廠、電力網和用戶組成的整體稱為電力系統(tǒng)。若將兩個或法個以
上的小型電力系統(tǒng)并聯(lián)運行,便組成了地區(qū)性的電力系統(tǒng)。進一步把這些地區(qū)性
的電力系統(tǒng)連接起來,就組成了聯(lián)合電力系統(tǒng)。組成聯(lián)合的電力系統(tǒng)在技術上和
經濟上都有很大的優(yōu)越性,歸納起來,有如下幾個方面。
1.提高供電的可靠性和電能質量
由孤立發(fā)電廠供電時,在電廠內很難建立起足夠的備用容量。因此,當有的
機組檢修,另一機組發(fā)生故障時,就會影響對用戶的連續(xù)供電。但在聯(lián)合電力系
統(tǒng)中,即可建立足夠的備用容量,備用機組的臺數(shù)較多。這樣,個別機組發(fā)生故
障對系統(tǒng)的影響較少,而幾臺機組同時發(fā)生故障的機會也很少,因此提高了供電
的可靠性。
由于聯(lián)合電力系統(tǒng)容量較大,個別負荷的變動,即使是較大的沖擊負荷,也
不會造成電壓和頻率的明顯變化,從而保證了電能質量。
2.可減少系統(tǒng)的裝機容量,提高設備利用率
由于不同地區(qū)之間,東西有時差,南北有季節(jié)差,再加上負荷性質的不同,
所以電力系統(tǒng)中各個用戶的最大負荷出現(xiàn)的時間就不同。因而在聯(lián)合電力系統(tǒng)中,
綜合起來的最大負荷,將小于各個用戶最大負荷相加的總和。由于系統(tǒng)中最高負
荷的降低,相應地就可以減少系統(tǒng)中總的裝機容量。
為了保證供電的可靠性,必須在發(fā)電廠內建立起必要的備用容量。對于孤立
運行的電力系統(tǒng),必須建立起備用容量,其數(shù)值通常等于該系統(tǒng)總容的10%至
15%,且不小于一臺最大機組的容量。在聯(lián)合電力系統(tǒng)中,各電廠的機組可錯開
時間進行檢修,當某些電廠的機組發(fā)生故障時,系統(tǒng)中其它機組支援,這樣系統(tǒng)
中的總備用容量比各個孤立系統(tǒng)備用容量的總和減少一些。
因此,組成聯(lián)合電力系統(tǒng)后,在用電量一定時,可以減少總的裝機容量。在
總的裝機容量一定時,可以提高設備的利用率,增加供電量。
3.便于安裝大型機組、降低造價
系統(tǒng)中火電機組的經濟裝機容量與電力系統(tǒng)總容量及負荷增長速度等因素有
關。一般在100萬kW及其以上的電力系統(tǒng)中,最經濟的機組容量應為系統(tǒng)容量的
6%?10%左右1000萬kW及其以上的電力系統(tǒng)中,最經濟的機組容量為系統(tǒng)容量
的4%?6%左右,對于容量較小的電力系統(tǒng),當負荷增長較快時,最經濟的機組
容量為系統(tǒng)容量的20%左右。機組容量小于這個比例時不經濟,超過這個比例會
造成運行和檢修的困難。由于聯(lián)合電力系統(tǒng)容量大,按照比例可裝設容量較大的
機組,而大型機組每千瓦設備的投資和生產每千瓦時電能的燃料消耗以及維修費
用,都比裝設小機組便宜,因而可節(jié)約基建投資、減少煤耗、降低成本和提高勞
動生產率。
4.充分利用各種動力資源,提高運行的經濟性'
有很多能源,如風力、潮汐、太陽能和原子能等都可以用于發(fā)電,如果這些
電站與系統(tǒng)聯(lián)接,將被充分利用。
水利資源取決于河流的水文情況,受氣候條件的影響很大。若水電站孤立運
行,使水利資源不能得到充分利用。如果與電力系統(tǒng)相聯(lián)接,由于電力系統(tǒng)有很
多火力發(fā)電廠,這樣在豐水期可讓水電站滿發(fā),而減少火力發(fā)電廠的負荷;在枯
水期則讓火力發(fā)電廠擔負基本負荷,而讓水電站擔負尖峰負荷。此外,火力發(fā)電
廠之間還可以經常使高效率和運行最經濟的發(fā)電機組多帶負荷;效率很低或燃燒
優(yōu)質煤的機組少帶負荷。這樣就可以充分利用水利資源,降低火力發(fā)電廠的煤耗,
從而降低了電能成本,提高運行的經濟性。
以上這些優(yōu)點,說明了建立聯(lián)合電力系統(tǒng)的必要性。隨著我國電力工業(yè)的迅
速發(fā)展,目前已建成了國家電網、南方電網聯(lián)合電力系統(tǒng),并將逐步建成全國統(tǒng)
一的電力系統(tǒng)。
第二節(jié)額定電壓及額定電壓的選擇
一、額定電壓
能使發(fā)電機、變壓器以及各種電力設備長期正常工作的最高電壓叫做這些電
力設備的額定電壓。各種電氣設備在額定電壓下運行時,其技術性能和經濟效果
最好。國家根據(jù)國民經濟發(fā)展的需要,為了使電力設備生產實現(xiàn)標準化和系列化,
規(guī)定了電力設備的統(tǒng)一額定電壓等級?,F(xiàn)將輸配電線路中常用的交流電力設備的
額定電壓列入卜表中。
力網中,發(fā)電機的額定電壓為10.5kV。如果線路首端電壓比電力網的額定電壓高
5%,則末端電壓比電力網額定電壓低5%,這樣就保證了電力設備的端電壓不超出
額定電壓±5%的允許變化范圍。
變壓器的初級繞組接受電能相當于受電設備,它的額定電壓應等于受電設備
的額定電壓(即等于電力網的額定電壓以)。但是有些直接與發(fā)電機連接的變壓器,
它的初級繞組的額定電壓與發(fā)電機相同,即比電力網額定電壓高5%;變壓器的次
級繞組,是處于下一級送電線路的首端,相當于發(fā)電機,它的額定電壓比電力網
的額定電壓高出5%。由于變壓器次級繞組的額定電壓是指空載情況的電壓值。故
當變壓器有載運行時,其次級繞組將產生5%的電壓損耗。為了使次級繞組的實際
輸出電壓比電網額定電壓高出5%,因而對短路電壓較大的變壓器(包括高壓側電
壓為35kV以上的變壓器和35kV以下而其短路電后為7.5%以上的變壓器),其次
級繞組的額定電壓應比電力網額定電壓高出10%。這樣,即可保證線路首端1、3
的電壓比電力網額定電壓高5%,末端電壓比電力網額定電壓低5%,以滿足電能
質量的要求。
此外,在變壓器的高壓繞組上具有改變變壓比的分接頭,可根據(jù)電力網電壓
損耗的大小及變電站對實際電壓的要求,進行電壓調整。
二、額定電壓的選擇
(-)電壓選擇的基木原則
在進行電力網電氣計算時,首先應確定電力網的額定電壓。己知,三相交流
電的線電流,、功率P和線電壓的關系,當輸送容量一定時,線路電壓越高,電流
就越小。電壓高不僅可以使用較小的導線截面,而且可以降低線路的功率損耗和
電能損耗。這樣看來,似乎線路的電壓越高就越節(jié)省,實際不然,若電壓過高…
線路的絕緣就越要加強,用于絕緣方面的投資也就越大。
因此,電力網電壓的選擇是一個涉及面很廣的綜合性問題,除考慮輸送容量、
輸送距離、運行方式等各種因素外,還應根據(jù)一次能源的分布,電源及工業(yè)布局
等遠景發(fā)展情況,進行全面的技術經濟比較,其選擇基本原則是:
(1)選定的電壓等級應符合國家電壓標準,我國目前現(xiàn)行的電力網額定電壓標
準為:
3、6、10、35、60、110、220、330、500(kV)
(2)電壓等級的選挎應滿足近期過渡的可能性,同時也能適應遠景規(guī)劃發(fā)展的
需要。故在選擇電壓等級時,應了解一次能源的分布和工業(yè)布局,考慮電力負荷
的增長和新建的電廠容量。
(3)同一地區(qū),同一電力網內,電壓等級應少,以減少重復容量;各級電壓問
的級差不宜太小,按國內外的經驗,電壓等級差一般為2?3倍。例如,UOkV及
其以上的電力網電壓等級為110/220/500kV或110/330/750kV);110kV及其
以下的電力網電壓等級為10/35/HOkVo
(4)在選擇電力網電壓等級時應考慮到與主系統(tǒng)及地區(qū)系統(tǒng)聯(lián)網的可能性。在
選擇大容量發(fā)電廠向系統(tǒng)送電電壓時,應考慮是采用單回線還是采用多回線送電。
若采用單回線送電時,應選擇高一級電壓;采用多回線送電時,可采用低一級電
壓。
(5)在實際應用中,照明電力網及容量為50至100kW的動力設備,其電壓采
用380/220V;對于廠礦企業(yè)大型動力設備,如200kW及其以上的電動機可日6?
10kV電網供電;大城市及礦區(qū)電力網采用的電壓為35?llOkV。
(二)輸送容量和輸送距離的關系
在下表中。列出由實際經驗所得到的各級電壓送電線路的輸送容量和距離。
各級電壓線路的輸送容量和距商
線路電壓觸容皆雕磔或路電壓輸送容量輸媼離
(kV)(MW)(km)(kV)(MW)(km)
___________...________________一_____-
t1
0.38以下0?6以F1352.0-1020-50
30.1-1.01311010-5050750
60.1*1,24*15220100-500100*301
100.2-2.06-2033020U-1000200-600
-------------------------1
用負荷距(即線路有功負荷和線路長度的乘積)的方法,根據(jù)負荷大小、功率
因數(shù)、導線型號、電壓等級、電壓損耗即可從相關表中計算出相應的輸送距離。
第三節(jié)電力系統(tǒng)基本要求及電能的質量指標
一、電能在生產技術上的主要特點
(1)電能的生產、輸送,分配和使用是在同一瞬間完成的。電能不能貯存,也
不容許間斷,發(fā)電廠的發(fā)電量,決定于用戶的需求,發(fā)電和用電是平衡的。正因
為如此,電力系統(tǒng)每個環(huán)節(jié)中,任何一部分或任何一點發(fā)生故障或運行方式發(fā)生
變化,都會破壞局部供電,甚至影響整個電力系統(tǒng)電能的生產和供應。
(2)電力系統(tǒng)的電磁過渡過程(例如發(fā)生突然短路、穩(wěn)定運行破壞等過程)非常
迅速,因而電能的生產靠人工操作和調整是達不到滿意的效果,甚至是不可能的。
必須采取專用的自動裝置才能迅速而準確地完成電能生產的任務,因而對電力系
統(tǒng)自動化的程度要求要高。
(3)電力工業(yè)和國民經濟各部門以及人民生活關系極其密切,電能的不足或停
止供應,會直接影響國民經濟的發(fā)展和人民的正常生活,甚至造成生產停頓和生
產設備的損壞。
二、電力系統(tǒng)的基本要求及電能的質量指標
(一)保證供電的可靠性
為了保證電力系統(tǒng)對用戶供電的可靠性,首先必須保證電力系統(tǒng)每個設備和
元件運行可靠。因此,要求對電力系統(tǒng)中各個設備均要經常進行監(jiān)視、維護、定
期運行試驗和檢修,使設備處于完好的運行狀態(tài),并應在系統(tǒng)中建立必要的備用
容量以備急需。
由于電力工業(yè)與國民經濟各個部門緊密相聯(lián),供電的停頓將會引起生產的停
頓和人民生活秩序的破壞,甚至會造成人身和設備的損傷。因此,電力系統(tǒng)應盡
可能保證對用戶連續(xù)不斷的供電。
對于供電可靠性的評價指標,DL/T836-2003《供電系統(tǒng)用戶供電可靠性評
價規(guī)程》有明確的規(guī)定,這里對幾個主要指標作簡要介紹。
(1)用戶平均停電時間。指用戶在統(tǒng)計期間內的平均停電小時數(shù),計算方
法見下式。
Z(每次停電持續(xù)時間x每次停電用戶數(shù))
用戶平均停電時間二
總用戶數(shù)
(2)供電可靠率。指在統(tǒng)計期間內,對用戶有效供電時間總小時數(shù)與統(tǒng)計期間小
時數(shù)的比值,計算方法見下1
供電—[一用就囂黑間
X1OO%
(3)用戶平均停電次數(shù)。指供電用戶在統(tǒng)計期間內的平均停電次數(shù),計算方法見
下式。
用戶平均停電次數(shù)N每篝髏戶數(shù)
(4)系統(tǒng)停電等效小時數(shù)。指在統(tǒng)計期間內,因系統(tǒng)對用戶停電的影響等效成全系統(tǒng)
(全部用戶)停電的等效小時數(shù),計算方法見式
Z(每次停電容量x每次停電時間)
系統(tǒng)停電等效小時數(shù)=
系統(tǒng)供電總容量
目前我國電力工業(yè)還不能滿足國民經濟發(fā)展的需要,因此必須實行計劃用電。
為了實行計劃用電,根據(jù)用戶對供電可靠性的要求,將電力負荷分為三類。
I類:突然停電,將造成人身傷亡和重大設備損壞,給國民經濟帶來重大損失
和造成嚴重政治影響的用戶。
n類:突然停電,將引起主要設備損壞,產生大量廢品、大量減產的用戶。
如紡織廠、化工廠等。
in類:所有不屬于I、n類負荷的用戶。
對于I類負荷,應由兩個獨立電源供電,以保證供電持續(xù)性,其中一個應為
備用電源,備用電源可以是柴油發(fā)電機、蓄電池組等。對于【I類負荷,應盡量由
不同變壓器或兩段母線供電。對于in類負荷則無特殊要求。如果由于某些原因,
電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行,與對用戶的持續(xù)供電發(fā)生矛盾時,為了保證電能質量,應根
據(jù)負荷性質,采取適當措施,有計劃地將部分不重要的用戶或負荷加以切除。
(二)保證電能質量
電能是電網企業(yè)供給電力用戶的特殊商品,也是一種使用最為廣泛的清潔能
源。電能質量的指標若偏離正常水平過大,一方面會給電力系統(tǒng)中發(fā)電、輸電和
配電設備帶來不同程度的危害,另一方面會對電力用戶造成重大影響,如中斷生
產流程、影響敏感加工設備,進而造成停工、廢料與產量損失等,給用戶帶來經
濟損失。
從20世紀90年代以來,我國先后組織制定并頒布了多項電能質量的國家標
準,如GB/T12325—2008《電能質量供電電壓偏差》、GB/T15945—2008《電
能質量電力系統(tǒng)頻率偏差》、GB/T14549—1993《電能質量公用電網諧波》、
GB/T15543—2008《電能質量三相電壓不平衡》、GB/T12326—2008《電能質量
電壓波動和閃變》、GB/T18481—2001《電能質量暫時過電壓和瞬態(tài)過電壓》
等。這些標準對電壓偏差、頻率偏差、公用電網諸波、電壓不平衡度、電壓波動
和閃變、暫時過電壓和瞬態(tài)過電壓等方面的指標進行了如下規(guī)定。
(1)電壓偏差。指電力系統(tǒng)正常運行的電壓偏差,計算方法見下式。
由“?儡卡(。八實測電壓一標稱系統(tǒng)電壓1Ano/
電壓偏差(%)=-----七“LL----------X100%
標稱系統(tǒng)電壓
標準中規(guī)定:35千伏及以上供電電壓正、負偏差的絕對值之和不超過標稱系
統(tǒng)電壓的10%;10千伏及以下三相供電電壓允許偏差為標稱系統(tǒng)電壓的_L7%;
220伏單相供電電壓允許偏差為標稱系統(tǒng)電壓的TO%至+7%。
(2)頻率偏差。指電力系統(tǒng)頻率的實際值和標稱值之差。電力系統(tǒng)正常運
行條件下頻率偏差限值為±0.2赫。當系統(tǒng)容量較小時,偏差限值可以放寬到±0.5赫。
(3)公用電網諧波。標準中規(guī)定了公用電網諧波電壓(相電壓)的限值,見二表。
公用電網諧波電壓(相電壓)限值
電網標稱m電壓總咕濃喻支率各次淋波電IR含有率(%)
(千伏》(%)奇次偶次
0.385.04.02.0
6
4.03.21.6
10
35
3.02.41.2
66
11O2.01.60.8
⑷電壓不平衡度。指三相電力系統(tǒng)中三相不平衡的程度。用電壓負序基波或零序
基波分量與正序基波分量的方均根值百分比表示。標準中規(guī)定電力系統(tǒng)公共連接點電壓不
平衡度限值,電網正常運行時,負序電壓不平衡度不超過2%,短時不得超過4%;接于
公共節(jié)點的每個用戶引起該點負序電壓不平衡度允許值一般為1.3%,短時不超過2.6%。
(5)電壓波動和閃變。指由波動負荷引起的公共連接點電壓的快速變動及由此可能引
起人對燈閃的明顯感覺。由波動負荷引起的電力系統(tǒng)公共連接點的電壓變動限值和變動頻
度與電壓等級有關。而閃變限值根據(jù)用戶負荷大小、其協(xié)議用電容量占供電容量的匕例以
及系統(tǒng)電壓,分別按三級作不同的規(guī)定和處理。
(6)暫時過電壓和瞬態(tài)過電壓。暫時過電壓指在給定安裝點上持續(xù)時間較長的不衰減
或弱衰減的(以工頻或其一定的倍數(shù)、分數(shù))振蕩的過電壓;瞬態(tài)過電壓指持續(xù)時間數(shù)毫秒
或更短,通常帶有強阻尼的振蕩或非振蕩的一種過電壓。
電力供應的持續(xù)性和電能質量等可靠供電問題雖然最終體現(xiàn)在用戶側,但是受到從
發(fā)電、輸電、配電到用電各環(huán)節(jié)的影響,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能影響用戶的供電
可靠性。根據(jù)統(tǒng)計,諸如雷擊、嚴重覆冰等惡劣天氣引起的跳閘、線路倒塔和斷線,以及
偷盜線路塔材等人為破壞等,是影響供電可靠性的主要因素。
電壓和頻率是衡量電能質量的重要指標。電壓和頻率的過高或過低將影響工
廠企業(yè)正
常生產,影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定,下面將討論電壓和頻率變化時的危害。
電壓變動超出容許范圍時的危害性:
經驗證明,電壓在額定電壓±5%內變化,不會給電力系統(tǒng)和用戶帶來不利的
影響。若超出額定電壓±5%的范圍,將給電力系統(tǒng)和用戶帶來極大的危害。
電壓過高將使發(fā)電機、變壓器以其他帶鐵芯的電氣設備鐵芯中的磁通密度增
大,鐵芯損耗增加,造成鐵芯發(fā)熱,無功損耗增加電壓過高,使發(fā)電機、電動機
等電氣設備絕緣老化,甚至擊穿;電壓過高,使白熾燈壽命縮短。若電壓升高5%,
燈泡壽命縮短一半。電壓過低使電動機運行情況惡化。因為電動機的電磁轉矩正
比于電壓的平方,當電壓下降,轉矩降低更為嚴重。當電壓降低額定電壓的30%?
40%左右,經1s轉矩崩潰,電動機自動停轉,正在啟動的電動機,由于電源電壓
降低可能啟動不起來,使電動機定子電流增加,運行中溫度升高,甚至將電動機
燒毀。電壓過低使照明設備不能正常發(fā)光。若電壓降低5%,白熾燈的發(fā)光效率約
降低18%;電源電壓降低10%時,發(fā)光效率約降低35%。
電壓過低使電力網中的功率損耗和電能損耗增加。當線路輸送功率不變時,
由于電壓降低,使電流增大;網損也相應增太。
電壓過低使電力設備容量不能充分利用。若電壓降低到額定值的80%時,線
路和變壓器的電能輸送的容量只為額定值的64%。
頻率變動超出允許范圍的危害性:
頻率的變化,不僅嚴重影響電力用戶的正常工作,而且對發(fā)電廠和電力系統(tǒng)
本身也有嚴重危害。
頻率過高使發(fā)電機轉速增加,這是因為發(fā)電機轉子的轉速與頻率成正比。由
于轉子的轉速增加,使其離心力增加,轉子機械強度受到威脅,對安全運行十分
不利。
頻率過低,發(fā)電機的出力就要受到限制,影響電力系統(tǒng)安全運行,這是因為:
(1)發(fā)電機的通風是靠轉子端部的風扇來進行的,當頻率過低時,轉子轉速降
低,風扇轉速隨之下降,使發(fā)電機的通風量減少,因而造成鐵芯和繞組的溫度升
高,這樣只能用減負荷的辦法使溫度降低。
(2)發(fā)電機的感應電勢與頻率和磁通成正比。如果頻率降低,要保持母線電壓
不變,就必須增加磁通,也就是增加勵磁電流,勢必使轉子繞組溫升增加。為了
避免轉子過熱也只有減負荷。
(3)汽輪機在低速下運行時,若發(fā)電機輸出功率不變,汽輪機葉片就要過負荷。
當葉片過負荷嚴重時,機組會產生較大的振動,影響葉片的壽命。特別是當葉片
振動頻率接近或等于葉片的固有頻率時,可能產生共振,至使葉片折斷。為了保
證葉片安全也只有減負荷。
(4)當頻率降低時,發(fā)電廠中水、風,煤系統(tǒng)中的電動機轉速都降低,嚴重影
響發(fā)電機出力,影響電力系統(tǒng)安全運行。
由于頻率降低,用戶所有電動機轉速降低,因而所帶動的機械的生產率降低,
這將會影響冶金、化工、機械、紡織等行業(yè)的產品質量和產量。
根據(jù)有關規(guī)定,我國電力系統(tǒng)額定頻率為50H%,其變化范圍:電網容量在300
萬kW及其以上的系統(tǒng)中,不得超過±0.2Hz;電網容量在不足300萬即的系統(tǒng)中,
不得超過±0.5Hzo
電能質量標準,除電壓和頻率外,還有電壓波形;由于現(xiàn)代用電設備,如軋
鋼機、電弧爐、電焊機、可控硅控制的電動機、整流裝置、電氣化鐵路等都是電
網的諧波源,對電網的電能質量影響很大,會造成電網電壓的畸變,也就是諧波
對電網的污染。根據(jù)富里哀變換,非正弦電壓可以分解為基波電壓(50Hz)和系列
諧波電壓(頻率為基波的整倍數(shù))。當諧波超過規(guī)定的極限值時.將對發(fā)供電設備,
繼電保護及自動裝置、用戶的用電設備、通信線路都會產生不同程度的危害,嚴
重影響用戶的正常生產,并危及電力系統(tǒng)的安全、經濟運行。
(三)保證電力系統(tǒng)運行的經濟性
提高電力系統(tǒng)運行的經濟性,就是使電力系統(tǒng)在運行中耗費少、效率高、成
本低,其主要以如下三個經濟指標來衡量。
(1)標準耗煤量。指每千瓦時電能所消耗的標準煤量,(按規(guī)定發(fā)熱量為
29310kJ/kg的煤為標準煤)。
(2)廠用電率。指發(fā)電廠在電力生產過程中耗用的電量與發(fā)電量之百分比。目
前我國火電廠的廠用電率在6%?10%之間。
(3)線路損耗率。指電能在各級電網環(huán)節(jié)中的損耗量占供電量之百分比。目前
我國各級電網的線損率約在3%?10%之間。
在運行中應該力爭將全電力系統(tǒng)的各項經濟指標降低到最小。
為保證向用戶提供可靠、優(yōu)質、經濟的電能,首先要做到安全生產和安全用
電。
第四節(jié)電力系統(tǒng)中性點的運行方式
電力系統(tǒng)中性點是指三相繞組作星形連接的變壓器或發(fā)電機的中性點。電力
系統(tǒng)中性點與大地間的電氣連接方式,稱為電力系統(tǒng)中性點接地方式(即中性點運
行方式)O電力系統(tǒng)中性點的運行方式可分為中性點非有效接地和中性點有效接地
兩大類。中性點非有效接地包括中性點不接地、中性點經消弧線圈接地和中性點
經高電阻接地三種,當發(fā)生單相接地時,接地電流被限制到較小數(shù)值,故又稱為
小接地電流系統(tǒng);而中性點有效接地包括中性點直接接地和中性點經小阻抗接地
兩種,因發(fā)生單相接地時接地電流很大,故又稱為大接地電流系統(tǒng)。我國電力系
統(tǒng)廣泛采用的中性點接地方式主要有中性點不接地、中性點經消弧線圈接地及中
性點直接接地三種。
電力系統(tǒng)中性點的運行方式不同,其技術特性和工作條件也不同,此外還與
故障分析、繼電保護配置、絕緣配合等均密切相關。采用哪一種中性點運行方式,
直接影響到電網的絕緣水平、系統(tǒng)供電的可靠性和連續(xù)性、電網的造價以及對通
信線路的干擾程度。
一、中性點不接地系統(tǒng)
中性點不接地的電力系統(tǒng)正常時的電路圖和相量圖如下圖所示。三相線路的
相間及相與地間都存在著分布電容,這里只考慮相與地間的分布電容,且用集中
電容C來表示,如圖⑸所示。
1.正常運行
系統(tǒng)正常運行時,三相相電壓是對稱的,三相的對地電容電流也是對稱的,
如圖(b)所示。這時三相的對地電容電流的相量和為零,因此大地中沒有電流流
過。其各相對地電壓均為相電壓。
正常運行時的中性點不接地系統(tǒng)
(a)ltlWjffl和耀圖
2.單相接地故障
當系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,如假設C相發(fā)生金屬接地,其接地電阻為零,
如下圖(a)所示,這時C相對地電壓為零,而非故障相A、B相的對地電壓在相位
發(fā)生單相接地故障時的中性點不接地系統(tǒng)
(a)電路圖Mb)和就圖
如圖(b)所示,c相接地故障時,非故障相A相和B相對地電壓值升高到百倍,變
為線電壓。因此,這種系統(tǒng)設備的相絕緣不能只按相電壓來考慮,而要按線電壓
來考慮。
C相接地時,系統(tǒng)的接地電流(接地電容電流)。為A、B兩相對地電容電流之
和。
由圖(b)的相量圖可知,/c在相位上正好超前Uc相電壓901
系統(tǒng)單相接地時的接地電容電流為正常運行時每相對地電容電流的3倍。
當系統(tǒng)某一相發(fā)生故障,而故障相通過一定的阻抗接地時,稱為不完全接地。
此時,接地相電壓大于零而小于相電壓,非故障相對地電壓則大于相電壓而小于
線電壓。接地電流也比完全接地時小。其具體的電壓、電流值與故障相接地電阻
值有關。
單相接地故障時,由于線電壓保持不變,電力用戶沒有受到影響,因而提高
了供電可靠性。理論上長期帶單相接地故障運行不會危及電網絕緣,但實際上是
不允許過分長期帶單相接地運行的,因為非故障相電壓升高到線電壓,長期運行
時可能在絕緣薄弱處發(fā)生絕緣破壞而造成相問短路。
因此,為防止由于接地點的電弧及伴隨產生的過電壓使系統(tǒng)由單相接地故障
發(fā)展為多相接地故障,致使故障范圍擴大,在這種系統(tǒng)中必須裝設交流絕緣監(jiān)察
裝置。當發(fā)生單相接地故障時,該裝置能發(fā)出報警信號或指示,以提醒運行值班
人員注意,并及時采取措施,查找和消除接地故障;如有備用線路,則可將重要
負荷轉移到備用線路上.當危及人身和設備安全時,單相接地保護應動作于跳閘。
電力系統(tǒng)的有關規(guī)程規(guī)定:在中性點不接地的三相系統(tǒng)中發(fā)生單相接地時,
允許繼續(xù)運行的時間不得超過2h,并要加強監(jiān)視。
因為非故障相的對地電壓升高到線電壓,所以在這種系統(tǒng)中,電氣設備和線
路的對地絕緣必須按能承受線電壓考慮設計,這將增加相應的投資。
二、中性點經消弧線圈接地系統(tǒng)
中性點不接地系統(tǒng)具有單相接地故障時可繼續(xù)給用戶供電的優(yōu)點,即供電可
靠性比較高。但有一種情況比較危險,即在發(fā)生單相接地時,如果接地電流較大,
將在接地點產生斷續(xù)電弧。這就可能使線路發(fā)生諧振過電壓現(xiàn)象,因此中性點不
接地不宜用于單相接地電流較大的系統(tǒng)。為了克服這個缺點,可將電力系統(tǒng)的中
性點經消弧線圈接地。
1.消弧線圈的結構及工作原理
消弧線圈熨際上是一種帶有鐵芯的電感線圈,其電阻很小,感抗很大,其鐵
芯柱有很多間隙,能避免磁飽和,使消弧線圈有一個穩(wěn)定的電抗值。
消弧線圈有多種類型,包括離線分級調匝式、在線分級調匝式、氣隙可調鐵
芯式、氣隙可調柱塞式、直流偏磁式、直流磁閥式、調容式和五柱式等。
系統(tǒng)正常運行時,中性點電位為零,沒有電流流過消弧線圈。
當系統(tǒng)發(fā)生單相接地時,流過接地點的總電流是接地電容電流/c與流過消弧
線圈的電感電流/L的相量和。由于超前Uc90',而/L滯后Uc90',如下圖(b)
所示,所以八和/c在接地點互相補償,可使接地電流小于最小生弧電流,從而
消除接地點的電弧以及由此引起的各種危害。
中性點經消弧線圈接地的電力系統(tǒng)
(a)電路圖Mb)相量:圖
另外,當電流過零電弧熄滅后,消弧線圈還可減小故障相電壓的恢復速度,
從而減小了電弧重燃的可能性,有利于單相接地故障的消除。
中性點經消弧線圈接地的系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,與中性點不接地的系統(tǒng)
中發(fā)生單相接地故障時樣,接地相對地電壓為零,非故障相對地電壓升高到6
倍。由于相間電壓沒有改變,因此三相設備仍可以正常運行。但也不能這樣長期
運行,必須裝設單相接地保護或絕緣監(jiān)察裝置,在單相接地時予以報警,以提醒
運行值班人員注意,并及時采取措施,查找和消除故障,如必要時將重要負荷轉
移到備用線路上。
2.消弧線圈的補償方式
(1)完全補償
完全補償簡稱全補償,是使電感電流等于接地電容電流的補償方式,接地處
電流為零。從消弧角度來看,完全補償方式十分理想,但實際上卻存在著嚴重問
題。因為正常運行時,在某些條件下,如線路三相的對地電容不完全相等或斷路
器三相觸頭不同時合閘時,在中性點與地之間會出現(xiàn)一定的電壓,此電壓作用在
消弧線圈通過大地與三相對地電容構成的串聯(lián)回路中,此時感抗XL與容抗Xc相等,
滿足諧振條件,易形成串聯(lián)諧振,產生諧振過電壓,危及系統(tǒng)的絕緣,因此在實
際電力工程中通常不采用完全補償方式。
(2)欠補償
欠補償是使電感電流小于接地的電容電流的補償方式,此時接地點尚有未補
償?shù)碾娙菪噪娏?。欠補償方式也較少采用,其原因是在檢修、因事故切除部分線
路或系統(tǒng)頻率降低等情況下,可能使系統(tǒng)接近或達到全補償,以致出現(xiàn)串聯(lián)諧振
過電壓。
(3)過補償
過補償是使電感電流大于接地的電容電流的補償方式,此時接地點處尚有多
余的電感性電流。過補償可避免諧振過電壓的產生,因此得到廣泛應用。但過補
償接地處的電感電流也不能超過規(guī)定值,否則電弧將不能可靠地熄滅。因此,消
弧線圈應設有分接頭,用以調整線圈的匝數(shù),改變電感值的大小,從而調節(jié)消弧
線圈的補償電流,以適應系統(tǒng)運行方式的變化,達到消弧的目的。
根據(jù)相關規(guī)程規(guī)定,消弧線圈一般采用接近諸振的過補償方式。與中性點不
接地系統(tǒng)一樣,中性點經消弧線圈接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,允許運行時間
不超過2h,在這段時間內,運行人員應盡快采取措施,查出接地點并將它消除;
如果在這段時間內無法消除接地點,應將接地的部分線路停電,其停電范圍越小
越好。
在正常運行時,如果中性點的位移電壓過高,即使采用了消弧線圈,在發(fā)生
單相接地時,接地電弧也難以熄滅。因此,要求中性點經消弧線圈接地的系統(tǒng),
在正常運行時其中性點的位移電壓不應超過額定和電壓的15%,接地后的殘余電
流值不能超過5?10A,否則接地處的電弧不能自行熄滅。
三、中性點直接接地系統(tǒng)
隨著電力系統(tǒng)輸電電壓的增高和輸電距離的不斷增長,單相接地電流也隨之
增大,中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式已不能滿足高壓系統(tǒng)正常、安
全、經濟運行的要求。針對這些情況,電力系統(tǒng)中性點可采用直接接地的方式運
行,即中性點直接與大地相連。
1.中性點直接接地系統(tǒng)的工作原理
下圖所示為中性點直接接地系統(tǒng)的工作原理圖。
中性點直接接地系統(tǒng)的工作原理圖
正常運行時,由于三相系統(tǒng)對稱,中性點的電壓為零,中性點沒有電流流過。
當系統(tǒng)中發(fā)生單相接地時,由于接地相直接通過大地與電源構成單相回路,故稱
這種故障為單相短路。單相短路電流IK很大,此時繼電保護裝置應立即動作,使
斷路器斷開,迅速切除故障部分,以保證不會產生穩(wěn)定電弧或間歇電弧,系統(tǒng)其
他部分仍能正常運行。
2.中性點直接接電系統(tǒng)的特點
中性點直接接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地時,相間電壓的對稱關系被破壞,但未
發(fā)生接地故障的兩完好相的對地電壓不會升高,仍維持相電壓。因此,中性點直
接接地系統(tǒng)中的供電設備的相絕緣只需按相電壓來考慮°這對llOkV及以卜的高
壓系統(tǒng)來說,具有顯著的經濟技術價值,因為高壓電器特別是超高壓電器,其絕
緣問題是影響電器設計制造的關鍵問題。電器絕緣要求的降低,直接降低了電器
的造價,同時也改善了電器性能。
中性點直接接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地即形成單相短路,必須立即斷開電路,
這樣造成的后果是短期停電(重合閘成功),或者是長期停電(永久性故障,則重合
閘不成功)。此外,在短路過程中,巨大的短路電流引起的電動力和熱效應可能使
一些電氣設備造成損壞。一些斷路器由于切斷短路電流的次數(shù)增加,會增加其維
護檢修的工作量。
中性點直接接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時,大的接地電流對鄰近的通信線
路干擾大,感應電壓可能危及工作人員安全或引起信號裝置誤動作,因此,電力
線和通信線間必須保持一定的距離。
此外,中性點直接接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地時,由于接地電流很大,電壓的劇
烈下降、線路的突然切除可能導致系統(tǒng)穩(wěn)定性的破壞。
四、中性點不同接地方式的應用范圍
選擇電力系統(tǒng)中性點接地方式是一個綜合性問題,它與電壓等級、單相接地
短路電流、過電壓水平及保護配置有關,直接影響電網的絕緣水平、系統(tǒng)供電的
可靠性和連續(xù)性、主變壓器和發(fā)電機的安全以及對通信線路的干擾。實際電力系
統(tǒng)中,不同中性點接地方式應用范圍大致如下:
(1)3?10kV系統(tǒng)電壓不高,絕緣費用在總投資中所占比重不大,同時這個電
壓等級配電線路總長度長,雷擊瞬間跳閘事故多,因而要著重考慮供電可靠性問
題。一般多采用中性點不接地系統(tǒng),僅在線路長或有電纜線路而且單相接見電流
越限(單相接地電流大于30A)時,才采用經消弧線圈接地運行方式。當發(fā)電機或調
相機直接接在3?20kV電網中時,為了避免因電機內部故障產生電弧燒壞電機,
若單相接地電流大于5A,也應裝消弧線圈。
(2)35-66kV系統(tǒng)和3?10kV系統(tǒng)相似,降低絕緣水平時經濟價值不甚顯著。
同時,這個電壓等級都未全線架設避雷線,雷擊事故較多,供電可靠性也是其主
要考慮的問題。雖然可采用中性點不接地系統(tǒng),但由于35?66kV系統(tǒng)電網線路總
長度一般都超過100km,單相接地電流超過限制,因此多采用經消弧線圈接地方式。
(3)110kV及以上系統(tǒng),其絕緣費用在總投資中所占比重較大,供電可靠性可
通過全線架設避雷線和采用自動重合閘加以改善。因此,我國UOkV及以上系統(tǒng)
廣泛采用中性點直接接地運行方式。
此外,電壓在500V以下的三相三線制系統(tǒng)多采用中性點不接地運行方式,220
/380V三相四線制系統(tǒng)多采用中性點直接接地運行方式。
第五節(jié)主系統(tǒng)圖的繪制方法及要求
一、對電氣主接線的墓本要求
發(fā)電廠的電弋主接線是冷發(fā)電廠的一次高壓電與設備采用特定的圖形符號和文字符號.
謝1連接線蛆成的接受和分配電能的電路.也稱?次傳線或電氣主系統(tǒng).用一次電氣設備特
定的圖形符號和文字符號符發(fā)電機、變壓器、母線、開關電器測兔電器、保護電器、輸電
線部等有關巾氣設備,按T作航序抒列,詳細及示?次電氣設備的綱成和在接大系的單線接
制禮稱為電氣主接線圖:衣21為發(fā)電廠一次電氣諛備在電氣主接線圖中沿川的圖形符號
和文字符號。
表M發(fā)電廠一次電氣也各在電氣主接線圖中常用圖形符號和文字行號
名稱
卻形陰:mi號名稱—號文耐號
接觸器的主動介、
突洗發(fā)電
機GK
6主動的心頭7
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—、(、葉?遇
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電纜楮與終端.癡
項級免壓需
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二期紈
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續(xù)去
名稱圖形號號名稱圖形符號文字符H
具有M個
二次空機的
6電流北感容
消址線網
火化訶取
雙瓏虻、:統(tǒng)到
電莊£席赫
:要他
發(fā)由「的電氣主接線能夠宜接反映發(fā)電I.的建法規(guī)投、發(fā)電廠在也力系統(tǒng)中的地位、發(fā)
電廠的進出線網路數(shù)、系統(tǒng)電壓等級、設備特點及負荷性質等情況,并對電力系統(tǒng)的安全、
經濟運行.刻電力系統(tǒng)的穩(wěn)定和網度的艮活性.以及刈發(fā)電廠的電氣設備選擇、配電裝置的
布置、妹電保護及控制方式等都有術大的影響。因此,發(fā)電廠的電氣主接線應滿足卜列基本
要求。
1.運行的里靠性
發(fā)、供電的安全可堀性,如電力生?產和分配的第要求?主接線必須首先給予滿足eW
為電能的發(fā)、送、用必須在同?時刻進行,所以電力系統(tǒng)中任何一個環(huán)竹故障-都將影響到
整體“事故停電不僅是電力部門的損失,更嚴重的是會造成國民經濟各部門的損失,一臺
100MW的發(fā)電機約停電11).國民經濟損失達幾十萬兀u此外?一此部門的停電還會造成人
員傷亡.具有重要?地位的發(fā)電J發(fā)生事故時?在嚴申:情況下可能會導致全系統(tǒng)性事故c所
以,主接線若不能保證安全可驅地[作,發(fā)電廠就很卷完成生產和揄送數(shù)量和質星均符合要
求的電能;
主接線的可貂性并不是絕對的,同樣形式的主接線對某些發(fā)電廠來說是可養(yǎng)的?但對另
一些發(fā)電廠就不能滿足可靠性要求.所以在分析主接線的可生性時,不能脫離發(fā)電廠在系統(tǒng)
中的地位、作用以及川戶的負荷性質等。
2.具有一定的炙活性
主接線不但在正常運行情況下,能根據(jù)調度的要求,靈活地改變運行方式,達到調償?shù)?/p>
目的;而「I在各種事故或設備檢修時,能盡快地退出設備、切除故障?使P?也時間最短、影
響范圍最小,并且在檢幡設備時能保證檢修人員的安全。
3.操作應盡可能簡品、方便
生接線應簡單清晰、操作方便,盡可能使操作步驟簡單?便于運行人員掌握,復雜的拯
線不僅不便于操作,還往往會造成人員誤操作而發(fā)生梟放。狙接線過于箭單.不但不能滿足
運行方式的需要,而H也會給運行池成不便?或造成不必要的停電、
4.經濟上令理
2.雙百拄按段
圖2-3為雙母線接線.它有兩組母
線,?組為工作母線。?阻為備用母線。
施一電源和每一出線都經一臺斷路器fil
兩組隔離開關分別號兩組即線相連,任
?組母線都可以是工作的或備用的,這
止與單母線接線的根本大別-兩組件淺
之間湎過母線聯(lián)絡斷路器(簡稱母聯(lián)版
躋器)QFC連接.有兩組用?線后,使運
行的可靠性和靈活性大為提高、
雙母線接線的優(yōu)點區(qū):①檢修母線
時,電簿和出線可維可工作,不公中斷
圖2-3雙母線接線
時用戶供電,②檢修任?母戰(zhàn)隔離開關
時,只需斷開這一回路3④工作母線故陵時,所有回路能迅速恢包工作。④在特殊需要時.
可用個別囿路接在備用母線I.單獨J1作成試驗.⑤雙母線接線運行方式比較靈活.⑥便于擴
建,但是內線接線也看?些缺點.它的主:要缺點是,①倒母線的操作過程比較復雜.容易造
成誤操作.②I作H線故障時.將造成短時(轉換母線時間)全部進出線停電,⑤在檢修任
一線路斷胳器時?用用僅斷路鄧代杵該斷躥器工作前,該網路需短時停電,中山線隔離開關
數(shù)目大大增加,配電裝置布置發(fā)架,投資和占面積增大.
盡管雙母線接戰(zhàn)存在上述缺點,但U單母線接線和1匕其優(yōu)點是顯著的,因此。雙母線
接線在發(fā)電1中得到廣廣泛的應用。為廣等小母線故障的影響范上,可將雙母線分段;為不
停電檢修出線斷路麻,可增設旁路母線「
雙一線接線可退用母聯(lián)斷路耨臨時代替出線斷路器工作,但出線數(shù)微多時.母城斷用
器經常被占用,降低了雙年線工作的叫根性和靈活性。為此可設設旁路丹線,忤127(Q為
帶旁路母線WBp的雙母線接線關于旁路號線的「作特點.前面已討論過,為了誡少浙儲
器的數(shù)目,可不設專用的旁路斷路器,而用母聯(lián)斷路器Q口兼作旁絡斷路器,其接線如圖
圖2T仰力路母我的雙號線接線
⑴用旁珞母線火卻的雙修線接心⑹與⑷飛作田聯(lián)所用器使川時為削'上線帝必
6U施用-然觸凝母聯(lián)斯路叁QFc最切粘⑹否理內時聯(lián)新ftmQPca力就的按戰(zhàn)
⑻(M(c)
圖26發(fā)出機業(yè)繞機?圖21橋形接線
生聲器單元接線G)內Kh(上外橋?(。雙橋燃
橋形接線采用的設備少?接線清晰簡單,但可東性小梧.只適用「進出線何路數(shù)較少、輸
電線路較短的發(fā)電廠或公電所?以及作為最終將發(fā)爬為中母線分段或雙母戰(zhàn)的初期接線方式。
6,角形戔場
母線用合成環(huán)形,并拉回路數(shù)利用斷路器分段.即構成角形接線,向形接線中,斷路器
數(shù)等于同路數(shù),II.每條I可路都與兩臺新格器相連接,檢修任?臺斷路器都不致中斷供電,隔
離開關作為聞離電源的器件,只TF隹檢修設備月才起隔周月源之用,從而具有較高的可貂性
和靈活性。圖28(n)為一角形接線;圖2-8(1))為四角形接線;圖2K(c)為五加形接
WLI
圖2E內形接線
龜):角形接線,(b)三角彤帙坎:S)五九匕接線
線.為陰止在撿修某斷路器出現(xiàn)開環(huán)運行時,希好又發(fā)生另斷路器故障,造成系統(tǒng)解列或
分成兩部分運行.甚至造成停電事故,一般應將電源q假線網路相互交樣布置.如四角形接
線按對用原則接線,將會提高供電可靠性c
三、大型火電廠主接線的特點
大型火電廠是指單機容易為2D0MW及以1:、總裝機容毋為1000MW及以上的電廠,
這類火電廠上要:用于發(fā)電,多為凝汽式火電廠.其主接城特點如下:
(1)在系統(tǒng)中地位重要,上要求抵基本負荷,負荷曲線平檢.設備利用小時數(shù)高,發(fā)展
可能性大,因此.其主接線要求較高。
:2)不設發(fā)電機電壓母線,發(fā)電機與主攵壓器(雙線組變1k器或分裂變壓器)采用簡單
可靠的單元接線,發(fā)電機JHI至主變壓器低壓喇之間采用封閉母線,除廣用電外,絕大部分
電能H接川220kV及以上的1?2種升高也用送人系統(tǒng),附近用戶則由地區(qū)供電系統(tǒng)供電,
(3)1|高電氏部分為220kV及以上,220kV配電裝置一般采用雙母線杵旁路母線、雙
母線分段帶旁路外線接線?接入220kV配電裝置的單機容景?般不出過3C0MW;330?
SQOkV配電裝置.當選出線數(shù)為6回及以上時,采用臺半斷路器接線;220kVq330?
500kV配電裝置之間一般用自楣變壓器快絡。
(4)從整體卜若,這類電廠的主接線較荷單、清晰,且一般均為屋外配電裝置.
圖2?9為某大用火電廠的電氣主接線圖,該發(fā)電廠花4X3C0MW及2X5OOMW共6臺
發(fā)電機,分別芍6臺雙繞組主變壓器接成單元接線,其中2個單元接個220kV配電裝置,4
個單元接到500kV配電裝置;220kV為布£用旁路斷路器的權母線帶旁路接線;50CkV為
4Hl卜
40MVA
50MVA40MVA
3DDMW-nMVA不■<
<EX?6(K?MW
圖2d,星大型火電廠的電氣主摟線圖
43
作電源時.起岳儕作川,又稱事故備用電源,電廠的主要電氣設備在正常運行時由工作電源供
電,只行為工作電源消失埼,才自動切換到始功電源或備用電源,因此,啟動電源實質上也是一
個備川電源「府于捻)VW及以匕人型機3,,啟動電源兼作由故備用電源,統(tǒng)稱啟動/幫用電源.
后加備川電源的引接應保泣其獨立性,并口!!而足夠的供電容也最好能。電力系統(tǒng)
緊密聯(lián)系,在全J序電恬況卜仍能盡快從系統(tǒng)費得廠用電源、以下至高壓廠用啟動/篇用電
源最常她的引接方式:
⑴從發(fā)電機電為母線的不同分段上.通過廠用備用變壓器(或電抗器)引接。
(2)從與電力系統(tǒng)聯(lián)系紫楮的最低?級電壓母線引接.這樣.有可能因采用電長等級較
高的高,年廠川變壓器.使高壓配電裝置投資增加.口供電可靠性也相應提高,
(3)從聯(lián)絡變^器的低叫第115接,但應保證在搬I!全件情況下.能夠次得足夠的電源容吊.
(|)、"技術經濟合理時?可由外部電網引接專用線路.經過廠用價用變壓器求得獨立的
備用電源或啟動電源U
低J旬用備川電源儂均從即K廠川母線的不同分段卜.引接.經低壓廠用備用變壓器荻
得低壓廠用備用電源,-
在火電廠中,高、.低壓啟動,備用電源的數(shù)中與發(fā)電廠裝機臺數(shù)、單機容SL主接線形
式及控制方」弋等囚京有關,一般皮表2-3原則配置s
表2-3
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