供配电系统基础知识.ppt

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1、供配电系统基本知识2021/7/221工程师技术培训项目主要内容2021/7/222电力系统(供配电系统)概述中性点运行方式电力线路的接线方式变配电所的主接线方案电气设备选择与校验电力系统故障概述概述2021/7/223电能是人们生产和生活的重要能源,属于二次能源。发电厂将一次能源(如煤、油、水、原子能等)转换成电能,再进行输送和分配,最后可以转换为其他形式的能量(如机械能、光能、热能等)。概述2021/7/224构成:发电厂、变电所、电力线路、用户2021/7/225发电、输电、配电、用电过程概述2021/7/226

2、概述2021/7/227中性点运行方式星形接线变压器或发电机的中性点称为电力系统的中性点。电力系统中性点接地方式与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、继电保护和自动装置的配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的运行安全以及对通信系统的干扰等。中性点运行方式中性点非有效接地中性点有效接地中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经高电阻接地中性点直接接地中性点经小阻抗接地小接地电流系统大接地电流系统我国电力系统广泛采用的中性点接地方式主要有不接地,经消弧线圈接地及直接接地三种。中性

3、点运行方式一、中性点不接地的电力系统正常运行中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统单相(C相)接地(1)C相对地电压为零,非接地相A相对地电压=+(-)=,B相对地电压=+(-)=,如图所示。结论:当一相接地时,非接地两相对地电压均升高倍,变为线电压。而且,该两相对地电容电流也相应的增大倍。中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统单相(C相)接地(2)当C相接地时,系统的接地电流(电容电流)为非接地两相对地电容电流之和。因此由相量图可知,在相位上正好超前90°;而在量值上,由于 ,而,因此。结论:一相接地的电容电流为

4、正常运行时每相对地电容电流的3倍。中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统单相(C相)接地(3)系统三相的线电压仍保持对称且大小不变。因此,对接于线电压的用电设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电。中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时产生的影响当接地电流不大时,交流电流过零时电弧将自行熄灭,接地故障随之消失,电网即可恢复正常运行;当接地电流超过一定值时,将会产生稳定的电弧,形成持续的电弧接地,高温的电弧可能损坏设备,甚至可能导致相间短路,尤其在电机或电器内部发生单相接地出现

5、电弧时最危险;接地电流小于30A而大于5~10A时,有可能产生一种周期性熄灭与复燃的间歇性电弧,将引起过电压,其幅值可达2.5~3倍的相电压,这个过电压对于正常电气绝缘来说应能承受,但当绝缘存在薄弱点时,可能发生击穿而造成短路,危及整个电网的安全。单相接地时,在接地处有接地电流流过,会引起电弧,此电弧的强弱与接地电流的大小成正比。中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统单相接地故障时,由于线电压保持不变,对电力用户没有影响,用户可继续运行,提高了供电可靠性。为防止由于接地点的电弧及伴随产生的过电压,引起故障范围扩大,

6、在这种系统中必须装设交流绝缘监察装置,当发生单相接地故障时,立即发出绝缘下降的信号,通知运行值班人员及时处理。电力系统的有关规程规定:在中性点不接地的三相系统中发生单相接地时,允许继续运行的时间不得超过2h,并要加强监视。系统中电气设备和线路的对地绝缘必须按能承受线电压考虑设计,从而相应地增加了投资。中性点不接地系统发生单相接地故障时产生的影响中性点运行方式一、中性点不接地的电力系统适用范围我国60kV以下系统,特别是3~10kV系统,一般采用中性点不接地运行方式。中性点运行方式在中性点不接地系统中,单相接地电流超过如

7、下的规定数值:(1)3~10KV系统中,接地电流大于30A,(2)20KV及以上系统中,接地电流大于10A,采用经消弧线圈接地的措施来减小接地电流,熄灭电弧,避免过电压的产生。二、中性点经消弧线圈接地的电力系统中性点运行方式二、中性点经消弧线圈接地的电力系统消弧线圈装在系统中发电机或变压器的中性点与大地之间,正常运行时,中性点的对地电压为零,消弧线圈中没有电流通过。当系统发生单相接地故障时,中性点的对地电压等于接地相电压,消弧线圈在中性点电压即作用下,有一个电感电流通过,此电感电流必定通过接地点形成回路,接地点的电流为

8、接地电流与电感电流的相量和。中性点运行方式二、中性点经消弧线圈接地的电力系统接地电流超前90°,电感电流滞后90°,在接地处接地电流和电感电流互相抵消,称为电感电流对接地电容电流的补偿。适当选择消弧线圈的匝数,可使接地点的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由电弧所产生的危害,消弧线圈也正是由此得名。通过消弧线圈的电感

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