发电厂电气主系统 自学指导书.doc
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1、目录I、“发电厂电气主系统”课程介绍一、课程的性质、设置的目的及其基本要求二、“发电厂电气主系统”自学指导与教材的关系三、自学时间分配建议II、 课程学习指导第一章 电气设备第二章 电气主接线第三章 发电厂和变电所的自用电第四章 配电装置 第五章 电器选择第六章 二次回路第七章 电力变压器运行第八章 高压电气设备的预防性试验第九章 过电压及其防护措施附录附表1 矩形铝导体长期允许载流量附表2 隔离开关主要技术参数附表3 断路器主要技术参数附表4 限流电抗器主要技术参数附表5 电流互感器主要技术参数附表6 电压互感器主要技术参数附表7 常用电气图形符号对照表“发电厂电气主系统”自学指导I、“发电
2、厂电气主系统”课程介绍一、 课程的性质、设置的目的及其基本要求发电厂电气主系统是电力系统及自动化专业(专科)自学考试计划中的一门重要必修课。本课程是为培养发电厂和电力系统运行、检修、安装和管理等部门生产第一线高等应用性人才而设立的专业课。通过本课程学习,使学生掌握发电厂和变电所电气主系统中主要设备(或装置)的工作原理、结构性能、选择条件和运行特性等知识,为学习其他专业课准备必要的基础知识,并为今后从事电力系统及自动化专业打下一定基楚。本课程的基本要求:本课程的教学内容是根据循序渐进的原则排的,前一章为以后章节准备好必要的基础知识。在学习中应注意各章节不同内容的层次要求与相互之间的联系,并按照教
3、材章节顺序依次进行学习。1.了解开关电器中的电弧的特点、典型高低压电器基本结构和特点;掌握开关电器中的电弧熄灭原理;掌握典型高低压电器的工作原理、主要技术参数及使用条件。并为学习本课程电气主接线、电器选择、配电装置、二次回路等章节准备好有关的基础知识。2.了解对电气主接线的基本要求;掌握典型主接线的组成、运行方式及其典型的倒闸操作步骤。建立起发电厂和变电所一次系统的整体概念。3.了解发电厂自用电的一般概念和厂用电电压的确定原则。了解典型发电厂和变电所自用电接线的构成与工作特点。掌握电动机自启动的校验方法。4.了解配电装置分类及其各类配电装置的特点。5.掌握导体和电器选择的一般原则方法。掌握高压
4、断路器、隔离开关、矩形母线和电流互感器的选择方法。6.了解二次回路的基本组成与工作特点;了解发电厂和变电所的测量、中央信号、绝缘监察、同期回路的构成与工作原理。掌握典型断路器控制与信号构成与工作原理。7.了解电力变压器冷却系统的组成和电力变压器的负荷能力。掌握电力变压器运行特性的基本分析方法。8. 了解电器设备绝缘试验的作用与分类。掌握常用高压试验的目的、试验接线、试验方法以及试验结果分析的基本方法。9. 了解电力系统过电压的基本概念。熟悉大气过电压种类和形成过程。掌握过电压防护器具的种类、工作原理。掌握避雷针保护范围的计算方法。了解发电厂和变电所典型防雷方案的配置。 二、“发电厂电气主系统”
5、自学指导与教材的关系“发电厂电气主系统”自学指导仅从一般的学习方法和如何学习重点、难点等方面加以介绍。因此,在学习每章之前可先阅读本章的教材学习指导,学习每章之后,可以结合复习题与自学指导中的题例进行自我检查。自学指导中的题例不能一一例举,只能列出具有代表性题例,学员可以对照教材的复习题选题自行检查。三、自学时间分配建议: 本课程是一门重要的技术基础课,共4学分。自学时间包括阅读教材、做作业的时间,共需180小时,建议分配如下:章次课程内容自学时间(小时)1电气设备252电气主接线253发电厂和变电所的自用电154配电装置55电器选择306二次回路257电力变压器运行158高压电气设备的预防性
6、试验159过电压及其防护措施25合计180II、 课程学习指导第一章 电气设备一、学习方法一般指导本章内容可分为开关电器中的电弧理论、高低压开关设备和互感器三部分。开关电器中的电弧理论是分析高低压开关设备灭弧原理的理论基础。了解高低压开关设备的基本结构之后,可以更深入地掌握高低压开关设备的作用、工作原理,理解主要技术参数的物理意义。分析具体设备时,首先仔细学习分析一种设备,随后再分析其他类似设备时只需对照分析它与前者的异同,便能很快地掌握了第二种设备。例如掌握SH1010型断路器之后,再学习SW6110型断路器时只需了解其绝缘与灭弧室的不同,便能很快掌握SW6110型断路器。了解开关电器中电弧
7、产生与熄灭的条件及其原理,是分析各种高低压电器的基础。掌握开关电器中加速熄灭电弧方法的原理,是分析各种高低压电器灭弧原理的基础。各种高低压电器的工作原理、结构虽有差别,但其基本原理、基本结构均有相似之处,学习时应首先选择一种电器为深入学习的对象,然后再学习其他电器;在学习第二种电器时,注意它与前者的区别,对照学习。教材中断路器结构图均为断路器的装配图,在未见到实物或参加过断路器装配工作时很难看懂。学习断路器结构时最好结合实物进行学习,例如首先结合本厂具体设备学懂某种断路器的结构之后,然后再根据断路器的基本结构分析其他器类型断路器的结构与组成。通过本章学习,应以掌握典型高低压电器的工作原理、用途
8、和主要技术参数等内容为主,为学习电气主接线、电器选择等有关章节奠定下较好的基础。例如掌握了高压断路器、隔离开关的作用,对理解主接线中每个支路的基本构成元件是十分容易。又如掌握了高压断路器、隔离开关的主要技术参数的意义之后,将能较熟练地掌握高压断路器、隔离开关的选择条件。二、开关电器中的电弧1.开关电器中电弧的形成在开关断开之前,电路具有一定电压与电流,该电路断开时将在断开点产生电弧。在开关触头刚刚分开时,由于动、静触头之间的距离很近,触头之间形成电场强度很高的电场,触头间隙中因碰撞游离使开关触头间隙内带电质点(指正离子、负离子和自由电子)的数量足够多,间隙中的正离子、负离子和自由电子在触头外加
9、电场作用下,分别向阴极或阳极运动,使触头间隙介质击穿而形成电弧,电弧为离子导电。电弧的主要特点是:电弧温度高;电弧弧柱区电场强度低;电弧电流密度大。2.电弧熄灭的条件根据电弧是离子导电的基本概念,分析开关中电弧熄灭的条件时,应考虑弧柱区域内介质的游离与去游离速度以及外电路加至触头间电压大小两方面影响:当弧柱区的去游离速度远大于游离速度时,弧柱区内带电质点数目锐减,随着弧柱区内带电质点数量的减少,不能保证单位时间内有足够数量的带电质点运动到两极,维持一定的弧电流,将会使触头间电弧熄灭;当外电路加至触头间的电压过低时,因带电质点运动速度减慢,不能保证单位时间内弧柱区内有足够数量带电质点运动到触头的
10、两极,维持一定的弧电流时,触头间的电弧同样会熄灭。应该强调的是,上述两个条件不满足其中的任何一个条件,电弧均会熄灭。交流电弧的熄灭。交流电弧熄灭是个复杂的物理过程,为分析交流电弧电流通过零值之后是否重燃,可将其灭弧条件用弧隙介质的击穿电压(Uds)和弧隙的恢复电压(Urec)两者之间的关系来表示。当电弧电流经过零值暂时熄灭之后,若弧隙的恢复电压(Urec)始终小于弧隙击穿电压(Uds),弧隙则不会再击穿,电弧将最终彻底熄灭,即熄灭交流电弧的条件是弧隙介质的击穿电压(Uds)大于弧隙的恢复电压(Urec)。3.加速交流电弧熄灭的基本方法(1)利用气体吹动灭弧。采用冷却而未游离的低温气体吹动电弧时
11、,吹动的气流带走大量带电质点和热量,形成强迫扩散和降温,使弧柱区带电质点大量减少;横向吹动电弧的另一个作用是拉长电弧,增大电弧周长与截面之比,同样加强复合与扩散。显然,利用气体吹动灭弧是使弧柱区的去游离速度远大于游离速度,即提高弧隙击穿电压的方法加速电弧熄灭。(2)采用多断口灭弧。在高压断路器中,将一相触头的断点制造成两个或多个串联的断口(一般不超过6个),当断路器断开时,多断点同时断开。当一相断路器触头选用n个断点时,在断路过程中形成n个电弧相串联的发弧方式。显然,采用多断口灭弧是利用降低每个断口的恢复电压的方法加速电弧熄灭的。(3)电弧与固体介质接触灭弧。当电弧与石英砂、瓷或石棉水泥等耐高
12、温的固体介质接触时,固体介质表面的带电质点使电弧的复合速度大大加快,并能加速电弧降温,其实质是采用使弧柱区的去游离速度远大于游离速度,即提高弧隙击穿电压的方法加速电弧熄灭。(4)将电弧分为多个串联的短电弧灭弧。电弧分为多个串联短电弧,加速电弧熄灭的方法又称之为金属灭弧栅灭弧,是低压电器通常采用的灭弧方法。利用金属灭弧栅加速熄弧,是当原有的一个电弧被多个金属栅片分为 多个串联的短电弧后,弧电流再次经过零值时所有短电弧几乎同时熄灭。低压外电路电源的线电压一般只有380V。电弧暂时熄灭之后,外电路再加到每个短电弧的恢复电压远小于近阴极效应所要求的150250V击穿电压,这时因弧隙介质的击穿电压大于弧
13、隙的恢复电压而熄灭。因此,在多个串联短弧形成之后,当弧电流再一次经过零值时,利用降低每个断口恢复电压的方法使电弧彻底熄灭。三、低压电器1.额定电压与额定电流本课程多处用到额定电压与额定电流的概念,为了更深刻地理解其意义,下面详细介绍本课程所需要的额定电压与额定电流的有关知识。(1)额定电压。为了使电气设备的设计与制造实现标准化、系列化,发电机、变压器、断路器等各种电器都规定了额定电压。各种电气设备在其额定电压下运行时的技术、经济效益为最佳。国家规定的部分额定电压等级列于表11、12之中。第二类额定电压为500V以下的低压,主要用于动力和照明设备。第三类额定电压为3kV及以上的高压,主要用于发电
14、机、变压器、线路和用电设备等。表11第二类额定电压(单位:V)受电设备发电机 变压器直流三相交流直流三相交流(线电压)三相交流单相交流线电压相电压一次绕组二次绕组一次绕组二次绕组110220440(127)220380127220115220460(133)230(127)220380(133)230400(127)220380(133)230受电设备的额定电压与线路的额定电压相同。供电设备的额定电压(包括发电机及变压器的二次绕组)比用电设备的额定电压高;这是因为线路的最大允许电压损失为10%,为使用电设备实际的电源电压与额定电压尽可能相近,通常在运行中让线路首端电压比其额定电压高5%,而线路
15、末端电压比其额定电压低5%。这样,受电设备接在线路的任何地点,均可使它所承受的实际电源电压与其额定电压之差不超过5%,满足受电设备对供电电压的要求。表12 第三类额定电压 (单位:kV)受电设备交流发电机变压器一次绕组二次绕组361035(60)110(154)2203305003. 153.310. 513.815. 751837(63)115(162)2302455253及3.156及6.310及10.513.815.751835(60)110(154)2203305003. 15及3.36.3及6.610.5及1138.5(66)121(169)230363550 电力网、线路和配电装置
16、的额定电压,等于受电设备的额定电压。 变压器具有电源和受电设备的两重性,它的一次绕组从电力网或发电机接受电能,相当于受电设备;二次绕组向外供电,相当于电源。因此,一般规定降压变压器的一次绕组额定电压等于电力网的额定电压;又考虑到某些变压器一次绕组与发电机端直接连接(发电机变压器组接线),故变压器一次绕组的额定电压也可以等于发电机的额定电压。变压器二次绕组的额定电压值规定为变压器空载时的电压值。因为变压器在有负荷电流通过时,变压器的阻抗上有电压损失,所以规定变压器二次绕组的额定电压比它所连接电力网的额定电压高5%10%。当变压器阻抗较小时,因其电压损失较小,这种变压器二次绕组的额定电压比它所连接
17、电力网的额定电压高5%;当变压器阻抗较大时,它的二次绕组额定电压比它所连接电力网的额定电压高10%。变压器的额定电压为其主分接头的电压,例如SFPL163000/12122.5%型升压变压器,主分接头的电压为121kV,其+5%分接头的电压为1211.05=127kV;SFPL163000/11022.5%型降压变压器,主分接头的电压为110kV,其+5%分接头的电压为1101.05=115kV。断路器、隔离开关和自动开关等各种电器设备的最大工作电压,是指其工作时可以承受的最大电压值。各种电器设备(断路器、隔离开关和自动开关等)的最大工作电压,通常较其额定电压高10%15%。因此,当断路器、隔
18、离开关和自动开关等各种电器设备安装在线路首端时,它所承受的实际电压也不会超过其最大工作电压。(2)额定电流。发电机、变压器、断路器和其他电器设备的额定电流,是指在一定的周围媒质( 环境)计算温度下,所允许长期通过的最大电流值, 而此时其绝缘部分和载流部分的长期最大发热温度不超过它长期工作的允许发热温度。各种电气设备的周围媒质( 环境)计算温度见表11。导体的长期工作的允许发热温度值详见表12。表11我国电气设备的周围媒质(环境)计算温度值电气设备名称电气设备的周围媒质(环境)计算温度()电力变压器和电器(周围空气温度)40发电机(利用空气冷却时进入机内空气温度)3540放置于空气中的裸线、绝缘
19、线、母线和电力电缆(空气温度)25表12 导体设备的长期发热和短路时的允许发热温度值导体种类与材料长期工作发热短路时发热允许温度(C)允许温升(C)允许温度(C)允许温升(C)裸铜母线裸铝母线裸钢母线(不和电器直接连接时)裸钢母线(和电器直接连接时)7070707045454545300200400300230130330230运行中的电器设备,当环境温度与上述媒质计算温度一致时,该设备的额定电流为设备铭牌所标定的额定电流值;当环境温度高于上述规定的媒质计算温度时, 其额定电流应降低;反之,其额定电流可增大。四、隔离开关隔离开关的主要用途是隔离电压、切换电路或拉合小电流回路(例如电压互感器与避
20、雷器回路等)。隔离开关的结构简单,它没有特殊的灭弧装置,不能用来接通或断开有负荷电流或短路电流的电路,否则会在其触头间形成电弧,危及人身和设备的安全,造成误拉合隔离开关的恶性事故。电气设备停电检修时,通常用隔离开关将需要停电部分与其他带电工作部分可靠地隔离(绝缘),以保证工作人员安全。隔离开关的触头全部敞露在空气之中,断开点明显可见,隔离开关断开后,其动静触头之间的击穿电压必须大于每相对接地的击穿电压,以便使电路中意外出现高电压时,相对地先于断开点间击穿,从而保证检修人员的安全。通过本节学习,应牢记隔离开关在结构上没有特殊的灭弧装置、不能用于接通或断开有负荷电流与短路电流的电路,以便于理解第二
21、章倒闸操作中要求断路器断开电路后才允许拉开隔离开关的要求。学习本节时应理解隔离开关的主要技术参数的物理意义,以便为学习第五章隔离开关的选择方法准备好相关知识。五、高压断路器 高压断路器是发电厂或变电站中最重要的电气设备之一,它具有完善的灭弧装置,是在正常和故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。1.高压断路器的用途 高压断路器是在正常和故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。为保证高压断路器能在正常或故障的任何情况下,可靠地接通与断开电路,要求高压断路器必须具有很完善的灭弧装置和快速动作的特性。牢记高压断路器必须具有很完善的灭弧装置和快速动作以及能在正常或故障的任何情况下可靠地接通与断开电路的
22、特性,以便于理解第二章倒闸操作中必须使用断路器接通或断开电路的基本要求。2.高压断路器的主要技术参数高压断路器的主要技术参数有:额定电压、额定电流、额定开断电流、额定峰值耐受电流(额定动稳定电流)、额定短时耐受电流(额定热稳定电流)、额定短路持续时间(额定热稳定时间)、额定短路关合电流(峰值)和动作时间(分闸时间、燃弧时间与开断时间)。(1)额定电压。断路器的额定电压是指其导电和载流 部分允许承受的(线)电压等级。由于输电线路首、末端等处的运行电压不同,所以断路器所能承受的最高工作电压高于额定电压值的10%15%,例如断路器的额定电压为10kV时,其最高工作电压为11.5 kV。 (2)额定电
23、流。断路器的额定电流是指在规定的环境温度下,当断路器的绝缘和载流部分不超过其长期工作的最高允许温度时,断路器允许通过的最大电流值。(3)额定短路开断电流。额定短路开断电流简称为额定开断电流,它是指断路器在频率为50Hz的瞬态恢复电压下, 能够开断的最大短路电流值。 (4)额定峰值耐受电流(额定动稳定电流)。额定峰值耐受电流是表明断路器能承受短路电流电动力作用的性能,即断路器在闭合状态时能通过的不妨碍其继续正常工作的最大短路电流(峰值)。 (5)额定短时耐受电流(额定热稳定电流)。额定短时耐受电流是表明断路器承受短路电流热效应的性能。 额定短时耐受电流应等于额定短路开断电流值。 (6)额定短路持
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