864234480高压固定开关设备及其电气设计毕业设计.doc
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1、第一章 概述1.1电力系统概述1.1.1 电力系统的定义 在动力系统中同时生产电能和转变的能量,全部或其中的主要部分是电能的称为电能系统,其中的电气部分称为电力系统。发电厂是生产电能的工厂,它担负着把不同种类的一次能源转换成电能的任务。根据一次能源的不同又可分为火力发电厂,水力发电厂,地热发电厂,潮汐发电厂及核能发电厂。由发电厂生产的电能,经过由变压器和输电线路组成的网络输送到城市,农村和工矿企业供给用户的用电设备消耗。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,一般安装有变压器及其控制和保护装置,起着变换和分配电能的作用。在电力系统中,升压和降压变电所和各种不同电压等级的配电线路称为电力网。电力网的
2、作用是将电能从发电厂送至电力用户。由发电厂内的发电机,电力网内的变压器和输电线路以及用户的各种用户设备,这些生产、输送、分配、消费电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起构成的统一整体称为电力系统。在电力系统的基础上,还把发电厂的动力部分,例如火力发电厂的锅炉、汽轮机、火力发电厂的水库,水轮机以及核动力发电厂的反应堆等都包括的内系统,称为动力系统。由此可知,是电力用户和电力网构成了电力系统;电力系统加上原动机力能部分构成动力系统。1.1.2 电力系统的形成在电力系统中,发电机、变压器、线路和受控电器等直接参与生产、输送、分配和使用电能的电力设备常称为主设备或称一次设备,由一次设备
3、连接在一起构成的电路称为一次接线或主接线。还包括对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备,称为二次设备,又称为辅助设备,包括测量仪表、控制和信号器具、继电保护装置、自动远动装置、操作电源、控制电缆及熔断器等。由二次设备互相连接构成的电路称为二次接线,又称二次回路。二次接线是发电厂和变电所电气接线的重要组成部分,是电力系统安全生产、经济运行的可靠保障。二次接线的基本任务是:反映一次设备的工作状况,控制一次设备;当一次设备发生故障时,能将故障部分迅速退出工作,以保证电力系统在最佳运行状态。电力系统由一次接线和二次接线共同组成,他们是不可分割的一个整体。如果将电力系统比喻成一个人的话,其
4、一次接线是人的骨骼和肌肉,而二次接线则是人的神经系统,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力系统的正常运行。尤其是在高度自动化的现代电网中,二次接线的重要作用更显突出。1.1.3 电力负荷的分类1.电力负荷的概念电力系统的总负荷就是系统中所有用电设备消耗总功率的总和;将工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率相加,就得电力系统的综合用电负荷;综合用电负荷加网络损耗的功率就是系统中各发电厂应供应的功率,称为电力系统的供电负荷(供电量);供电负荷再加各发电厂本身消耗的功率(即厂用电),就是系统中各发电机应发的功率,称为系统的发电负荷(发电量)。电力负荷是指电路中的电功率,直流电路
5、中负荷就是电功率。在交流电路中,电功率包括有功功率,称为有功负荷,单位KW;无功功率称为无功负荷,单位Kvar。视在功率包括有功和无功两部分,往往以负荷电流取而代之。由于系统电压比较稳定,电压乘电流就是视在功率,所以负荷电流也就反映了系统中的视在功率,因此,系统中的电力负荷也可以通过负荷电流反映出来。 2.按电力系统中负荷发生的不同部位而分类 发电负荷:这部分负荷是指电力系统中,发电厂的发电机向电网输出的电力。对电力系统来说时发电厂相电网的总供电负荷。 供电负荷:是指电力系统向电网输出的发电负荷扣除厂用电和发电厂变压器的损耗以后的负荷称为供电负荷。 线损负荷:是指电力网在输送和分配电能的过程中
6、,线路和变压器的功率损耗的总和。 用电负荷:电力系统中,用电实际消耗的负荷。一般供电负荷扣除线损负荷可即为用电负荷。 3.工、企事业用电单位按其用电性质及重要性分类一级负荷 一级负荷是指中断供电将造成人员伤亡和重大设备损坏,使生产长期停顿且难以恢复,产品和原材大量报废,造成经济上的重大损失或者在政治上造成重大不良影响的电力负荷。一级负荷的电力用户只要类型是重要交通枢纽、重要通讯枢纽、国民经济中国重点企业的连续生产线及重要设备、重要的宾馆、政治和外交活动中心、医院的急诊室、监护室和手术室等。在一级负荷中,当供电中断将造成中毒、爆炸和火灾等情况的负荷以及重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重
7、要负荷,通常称为保安负荷。保安负荷用户主要类型有:正常电源中断供电时处理安全停产所必需的安全照明,通信系统、保证安全生产的制动装置等,民用建筑中大型金融中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统、大型国际比赛的计分系统及监控系统等。(2)二级负荷二级负荷是指中断供电会在政治经济上造成较大损失的负荷。如停电使主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复,或者会影响重要单位的正常工作,或者会产生社会公共秩序混乱等后果的电力负荷。二级负荷电力用户主要类型有交通枢纽、通信枢纽、重要企业的重点设备、大型影剧院和大型商场等大型公共场所等,如普通办公楼、高层普通住宅区、百货商场等用户中的客
8、梯电力,主要通道照明等用电设备也是二级负荷设备。(3)三级负荷三级负荷是指除了一级负荷和二级负荷外的其他电力负荷。三级负荷应符合发生短路时中断供电不至于产生严重后果的影响。4.各级电力负荷对供电电源的要求 一级负荷中分为普通一级负荷和一级负荷中特别重要的一级负荷。普通一级负荷应由两个独立电源供电,且当其中一个电源故障时,另一个电源不应受到损坏。凡同时具备以下两个条件的发电厂、变电所的不同母线均属于独立电源。(1) 每段母线的电源来自不同发电机。(2) 母线段之间无联系或还有联系但当其中一段母线发生故障时,能自动断开联系,不影响其余母线段继续供电。对于特别重要的一级负荷,应由 独立电源点供电,如
9、两个发电厂;一个发电厂和一个区域供电所。或者电力系统中两个区域供电所,或一个区域变电所和一个工厂自备发电厂。对于特别重要的一级负荷要增加在电气上与电力系统完全独立的应急电源,以免当工作电源中断时,保证企业工厂安全停产。应急电源一般有:独立于正常电源的发电机组,干电池、蓄电池,供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路。二级负荷一般应有两个电源回路线路供电,可以来自同一区域变电所的两个不同变压器,或者来自两个区域变电所。三级负荷对电源无特殊要求,一般由单回线路供电即可。5.电力负荷的基本特性:负荷是随机变化的用电设备的启动或停止、负荷随工作的变化,完全是随机的,但却显示出某种程度的规律性。例如
10、某些负荷随季节(冬、夏季)、企业工作制(一班或倒班作业)的不同而出现一定程度的变化。其变化的规律性可用负荷曲线来描述。所谓负荷曲线就是指在某一段时间内用电设备有功、无功负荷随时间变化的图形,分别构成有功负荷曲线和无功负荷曲线。常用的是有功负荷曲线。每类负荷曲线按时间坐标长短的不同,可分为日负荷曲线、年负荷曲线等。按描述的负荷范围不同还可区分为用户(变电所)负荷曲线、地区负荷曲线和电力系统、发电厂负荷曲线等等。负荷曲线对变电所、发电厂和电力系统的运行有重要意义。它是变电所负荷控制,发电厂安排日发电计划,确定电力系统运行方式和主变压器、发电机组等设备检修计划以及制变电所、发电厂扩建新建规划的依据。
11、各类电力用户的最大负荷和最小负荷出现的时刻是不尽相同的 因此,反映在变电所或发电厂日负荷曲线上的最大负荷Pmax总是小于各用户最大负荷之和,而其最小负荷Pmin一般均大于各用户最小负荷之和。通过合理地、有计划地安排种类用户的用电时间,可减小最大负荷和最小负荷的差值,使负荷曲线图形较为平坦,从而有利于充分利用发电、供电设备(主变压器等)容量,提高系统运行的经济性。 电力负荷取用的功率一般随电力系统运行电压和频率的改变而变化,当频率f保持额定值不变时,以异步电动机为主的工业负荷取用的有功功率P 和无功功率Q,随电压增大而分别呈非线性特性增加;而电压减小时P,Q 分别按非线性特性递减。当负荷的端电压
12、保持不变,而系统频率f 在允许范围内变动时,工业负荷取用的有功功率P 随频率f的改变按正比例线性变化;其无功功率Q 则随频率f 的改变按非线性特性呈反比例变化。上述特性称为负荷的静态特性。谐波电流源 对于带有电磁藕合装置(如变压器、饱和电抗器等)、电力电子换流装置和电弧炉、电焊机等大功率非线性负荷,对系统而言它们可视为谐波电流源。将在电源侧产生谐波,对电力系统和电力用户带来堵多不良影响(参见电力谐波)。必须采取各种有效措施,以限制谐波含量。1.1.4电力系统的运行特点与要求1. 电力系统运行的特点(1) 过渡过程非常短促。电力系统内任一处故障将以光速波及全系统,电力系统从一种运行方式过渡到另一
13、种方式的过渡过程也非常短促。(2) 电能不能存储。电能的生产、输送、分配和消费实际上是同时进行的,目前还不能大量储存电能,即发电厂任何时候生产的功率必须等同于该时刻用电设备的消费和网络损失功率之和。电力系统必须保持发电和用电的动态平衡。(3) 与国名经济的各部门的关系密切。供电中断会严重影响国名经济各部门和人民的生活。由于故障供电给国民经济造成的损失远远大于用电费用。如1977年美国纽约电力系统事故造成大面积停电,停电时间25h,影响900万居民供电,根据最保守的估计,这次停电造成的直接和间接经济损失约三亿五千万美金。2. 对电力系统运行的基本要求(1) 安全性。在电能生产、输送、非配和使用中
14、,应确保不发生人身和设备事故。(2) 可靠性。在电力系统运行过程中,应避免发生供电中断,以满足用户对供电可靠性的要求。各种用户对供电的可靠性要求也是不同的,因此,必须根据实际情况对待不同类型的用户。(3) 优质。满足用户对电压和频率等质量的要求,电压和频率是标志电能质量的两个指标,也是设备制造的基本参数。运行电压和频率超过允许偏移值时,不仅要影响设备安全运行,而且也可能要造成减产和废品。除频率和电压外,电压和电流波形也是电能质量的一个重要指标。正弦波形畸变是由于三相不平衡负载,晶闸管或非线性原件等形成谐波所致,反过来它又影响用户的正常运行并对通讯系统产生干扰。(4) 经济。降低电力系统的投资和
15、运行费用,尽可能的节约有色金属消耗量,铜鼓合理规划和调整,减少电能损耗,实现电力系统的经济运行。1.1.5电力系统接地问题 电力系统的中性点是指电力系统中作为电源的发电机、变压器的中性点,即指接成星形的发电机定子绕组的公共点或三相变压器绕组的公共点。中性点接地方式对电力系统的方式对电力系统的运行有很大的影响,特别是系统发生单相故障时有明显影响。这是一个综合性的技术问题。电工中的“地”的定义是不受入地电流的影响而保持着零电位的土地。电力设备导电部分和非导电部分与大地的人为连接称为接地。埋入地下与土壤有良好接触的金属导体(角钢、扁钢、钢管等)称为接地体。连接接地体和电气装置接地部分的导线称为接地引
16、线。接地装置是接地体和接地引线的总称。电气设备需要接地的部分与大地的连接是靠接地装置来实现的,按照不同的作用,接地可分为:1. 工作接地。为了保证电气设备在正常或发生故障情况下可靠的工作而采取的接地称为工作接地。工作接地一般都是通过电气设备的中性点来实现的,所以又称为电气系统中性点接地。中性点是指线路首端电压所连接的发电机、变压器的三相绕组成星形接线时绕组的末端连接点。它与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性及对通信线路的干扰等。(1)中性点直接接地,即直接于接地装置连接。因入地电流大于500A,所以也称大电流接地系统。供电可
17、靠性低。因这种系统一旦出现一相接地时,与直接接地的中性点形成了两个接地点而构成了短路回路,形成了很大的接地短路电流,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。但由于种方式过电压较低,绝缘水平可以下降,减少了网络造价,用于高压和超高压电网的经济效益显著。高压(110KV以上)用,而以其他措施来提高供电可靠性,只要系统中不将所有的中性点都接地,接地短路电流和工频过电压就可以减少到设备能承受的范围内。 (2)电源中心点经小电阻接地系统,由于小电阻的存在,使中性点对地电位较小,基本维持了原有的相电压水平,从而抑制了电网过电压,使变压器绝缘水平要求降低,另一方面,由于中性点电阻的限流作用,使这种接地
18、系统接地电流比电源直接接地系统要略小,故对邻近通信线路干扰减弱,同时又可以使蓄电保护装备快速可靠动作,迅速切除故障线路,启动系统备用电源投入装置,恢复对重要负荷供电,提高了城市供电的可靠性。(3)中性点不接地,即电网的中性点与大地是绝缘。采用此方式,不构成短路回路,接地电流不大,不必切除接地相,因此供电可靠性高。但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的倍,使电网的绝缘水平较中性点直接接电电网增高了20%30%,因此,在我国对凡接地电流不超过10A的35KV以下的电网通常采用中性点不接地方式。(4)中性点经消弧线圈接地。随系统扩大,电网额定电压升高,中性点接地电流增大了,发生瞬时接地的故障相难以
19、自动熄弧,产生弧光接地过电压威胁系统安全,这时宜采用中性点经消弧接地方式。消弧线圈时一个带铁芯的电抗线圈,外形好像一个单相变压器。为避免磁饱和使线圈的电流与所加电压成正比,并保持有效的消弧作用,铁芯柱中留有很多间隙,间隙中填以绝缘板。线圈有若干个分接头,以此可调整线圈匝数改变电感电流。消弧线圈的工作原理是当接地电容电流超过允许值时,其电感电流对接地电容电流自动进行补偿,保证接地电弧快速熄灭,以消除弧元间隙接地过电压。对接地故障残余电流不超过10A的63KV或35KV电网,可采用消弧线圈接地方式。2保护接地和保护接零保护接地的作用:将电气设备金属外壳、金属构件或互感器的二次侧等接地,防备由于绝缘
20、损坏而使外壳带危险电压,以保护工作人员在接触时的安全,触电分三类:与带电部分直接接触,包括带感应电,带静电和由于绝缘损坏使金属部件带电等。接地故障时,人处于接触电压和跨步电压的危险区。与带电部分间隔在安全距离之内。保护接零:在中性点直接接地的低压电力网中,把电气设备的外壳与接地中性点(也称零线)直接连接,以实现对人生安全的保护作用,称为保护接零或简称接零。保护接地和保护接零保护接地,按国际GB4776,规定分IT、TT、TN三种方式,保护接零是保护接地的一种。重复接地是接地零线的再接地。IT接地方式。字母I为电源中性点不接地或经高阻接地,T为设备的金属外壳接地,这种保护方式的实质是通过降低接地
21、电阻,限制故障设备外壳的接地电压。TT接地方式。第一个T表示电源中性点接地,第二个T是设备的金属外壳接地,这种方式高压系统普遍采用。在高压电力网中,由于电压高,接地电流大,外壳接地保护装置将快速将故障切除。TN接地方式。又称保护接地,T表示电源中性点接地,N表示零线(在低压三相四线制系统中由于电源中性点接地,引出的中性点就处于零电位,故称为零线,相应的电源相线称为火线,PE表示保护线)。a.TN-S系统(三相五线制)。字母S表示表示N与PE分开,工业用电设备通常是三相电(A、B、C),电流从电源流出,流过负载,再流回电源;构成一个闭环回路。ABC三相是流出的电流,电流流回电源通过的是零线(N)
22、。设备中性点与N相连接,设备金属外壳与PE相连接,其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。b.TN-C系统(三相四线制)。字母C表示N与PE合并成PEN,实际上是四线制供电方式。当设备A、B、C三相负载完全平衡时,如电动机负载,三相电流值相同。因为三相电是交流电,并且每一相的相位角差为120,所以三相电流的矢量和为零。此时没有电流流回电源,故不需要零线。设备中性点和金属外壳都与N连接。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地带有一定电压,通常用于一般供电场所。c.TN-C-S系统。一部分N与PE合并,一部分N与
23、PE分开,是四线半制供电方式,应用于环境较差的场所。当N与PE分开后不允许在合并。TN接地方式,若设备发生碰壳故障,就形成火线、金属外壳和N或PE(当引自电源中性点时)的一个金属闭合回路,短路电流较大,能够保护装置迅速非故障切除。3.防雷接地。针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针、避雷线、避雷器的接地。目的使雷电流顺利导入地中,以防低雷电过电压。1.2 开关设备在电力系统中的作用1.2.1 开关设备的定义 开关电器是一种重要的输配电设备,它是电力系统及电力输送系统中的控制和保护设备,凡是电能生产、传输、变换、供应、分配和使用的场所都要使用开关电器设备。开关柜是金属封闭开关设备的俗称,主要
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