工厂供电课件每个单元完整考研复习必备.ppt
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1、工厂供电技术,总学时 60学时,第一章 概论,本章主要内容:工厂供电的基本知识,供电系统、发电厂、电力系统及自备电源,电压、电能质量,中性点运行方式,低压配电系统的接地型式,第一节 工厂供电的意义、要求及课程任务,1、工厂供电(plant power supply):是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。,2、重要性:,生产自动化后增加产量、提高质量、减轻劳动强度。,供电中断,会引起设备损坏,可能发生人身事故。,3、基本要求:安全、可靠、优质、经济。,4、本课程的主要任务对中小型工厂的供电系统及电气照明进行操作、维护、设计、计算。,第二节 工厂供电系统、发电厂、电力系统及自备电源,一、工
2、厂供电系统概况,1、中型工厂供电系统简图:,一根线表示三相线路,高压配电所有两条lOkV的电源进线,分别接在高压配电所的两段母线上,形成单母线分段制。一条电源进线供电,另一条电源进线作为备用。,2、中型工厂供电系统的平面布线示意图,3、大型工厂总降压变电所,电源进线35KV及以上,经过两次降压,也就是经总降压变电所,将35kV及以上电压降为610KV的电压,然后车间变电所降为一般低压用电设备所需的电压。,4、高压深入负荷中心的供电系统,高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是
3、否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。,5、只设一个降压变电所的供电系统,对于小型工厂,由于所需容量一般不大于1000kVA或稍多一些,如果工厂所需容量不大于160kVA时,一般直接由公共低压电网供电。,a)一台主变 b)两台主变,经过分析可知:配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。,二、发电厂和电力系统,1、发电厂(发电站):将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。,种类:水力、火力、核能、风力、地热及太阳能发电厂。,2、电力系统(power system):,送电过程:发电机升压高压输电
4、线路降压配电,电力系统:由各级电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。电网以电压等级来区分,例如lOkV电网。,如图所示电力系统简图,三、工厂自备电源,对于工厂的重要负荷,一般要求在正常供电电源之外,设置应急自备电源。,1、柴油发电机组自备电源:操作简便、起动迅速、效率较高。,2、交流不停电电源(UPS):如图所示,由整流器(UR)、逆变器(uV)和蓄电池组(GB)等三部分组成。,第三节 电力系统的电压与电能质量,衡量电能质量的两个基本参数:,规定:频率偏差正负0.2Hz 电
5、压偏差正负5%,电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差。,一、三相交流电网和电力设备的额定电压,1、电网(线路)的额定电压 根据需要、水平、技术、经济分析后确定2、用电设备的额定电压 如图所示,用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。,3、发电机的额定电压 高于同级电网电压5%,一次绕组的额定电压:当变压器T1直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同。当变压器T2不与发电机相联而是连接在线路上时,可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。二次绕组的额定电压:变压器二次侧供电线路较长,如为较大的高压电网时,其二次绕组额定电压应比相联电网
6、额定电压高10,其中5是用于补偿变压器满负荷运行时绕组内部的约5的电压降,另外5用以补偿线路上的电压损耗。若二次侧供电线路不长,直接供电给高低压用电设备时,仅考虑补偿变压器满负荷运行时绕组内部5的电压降。,4、电力变压器的额定电压,5、电压高低的划分,行业要求不同划分不同,一般以1140V为高低压区分点,二、电压偏差与电压调整,1、电压偏差的概念,设备的端电压U与设备额定电压U。之差对额定电压U。的百分值,即,2、电压偏差对设备的影响,感应电动机、同步电动机、电光源等,3、电压调整的措施,调压型变压器、减少系统阻抗、改变系统运行方式、三相负荷均衡、无功功率补偿。,四、电压波动及其抑制 1、含义
7、:电压波动是指电网电压有效值(方均根值)的连续快速变动,即:,2、电压波动的产生与危害 产生:负荷剧烈变化引起冲击负荷,如电机起动、电焊机、电弧炉、轧钢机。危害:使得设备无法正常工作。,3、电压波动的抑制措施 专用线路或专用变压器供电、减少系统阻抗、减小引起波动的负荷、高电压等级、大容量供电、装设吸收无功装置,五、电网谐波及其危害,含义:对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率(50Hz)整数 倍的各次分量,通常称为高次谐波。(电路中非线性元件造成),危害:使变压器及电动机的铁心损耗明显增加、电动机转子发生振动现象、电力系统发生电压谐振、对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰
8、。,六、工厂供配电电压的选择 工厂供电电压的选择,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。在同一输送功率和输送距离条件下,供电电压越高,线路电流越小,使线路导线或电缆截面越小,可减少线路的初投资和有色金属消耗量。,第四节 电力系统中性点运行方式,电力系统电源中性点的不同运行方式,对电力系统的运行特别是在系统发生单相接地故障时有明显的影响,而且将影响系统二次侧的继电保护及监测仪表的选择与运行。,种类:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统,1、中性点不接地的电力系统,正常运行:电压、电流对称。单相接地:另两相对地电压升高为原来的根
9、号3倍。单相接地电容电流为正常运行时 相线对地电容电流的3倍。单相接地电流经验公式:,2、中性点经消弧线圈接地,正常运行:三相电压、电流对称单相接地:另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。,3、中性点直接接地或低阻接地的电力系统,正常运行:三相电压、电流对称单相接地:另外两相对地电压不变,单相接地后即通过接地中性点形成单相短路。单相短路电流比线路的正常负荷电流大得多,因此在此系统发生单相短路时保护装置应动作于跳闸,切除短路故障。110KV以上的超高压采用该系统很有经济价值。,4、低压配电系统的接
10、地型式,我国220380V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线N、保护线PE、保护中性线PEN。,中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种
11、保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。低压配电系统按接地型式,分为TN系统、TT系统和IT系统。,1)TN系统:中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均接公共的保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线)。这种接公共PE线或PEN线的方式,通称为“接零”。包括:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统,如图a、b、c所示。,2)TT系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。,3)IT系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。,第二章 工厂的电力负荷及其计算,本章主要内容:电力负荷有关概念 用电设备组计算负荷、工厂计算负荷 尖峰电流及其
12、计算,第一节 工厂的电力负荷与负荷曲线,一、工厂电力负荷的分级及其对供电电源的要求 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。,二、工厂用电设备的工作制 连续工作制、断续周期工作制、短时工作制(负荷持续率),三、负荷曲线,表示电力负荷随时间变动情况的一种图形。从负荷曲线上可以掌握负荷变动规律,获得对设计和运行有用的资料。,有日有功负荷曲线、年负荷持续叶间曲线、年每日最大负荷曲线等。
13、,如下图:a)夏日负荷曲线 b)冬日负荷曲线 c)年负荷持续时间曲线,四、负荷曲线、负荷计算所用的物理量,1、年最大负荷(Pmax):全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷P30。,2、年最大负荷利用小时(Tmax)(是一个假想时间),一班制:Tmax=18003600h、两班制:Tmax=35004800h、三班制:Tmax=50007000h,3、平均负荷:,4、负荷系数(负荷率):,第二节 三相用电设备组计算负荷的确定,计算负荷的方法:需要系数法,常用 二项式法,设备台数少,容量差别悬殊时采用。,供电系统要安全可靠运行,电力变压器、开关设备、导线、电缆必
14、须选择合适,因此必须对各环节的电力负荷进行计算。,一、需要系数法确定计算负荷,1、基本公式:如图所示,用电设备组的计算负荷,用电设备组计算负荷:,需要系数:,(Kd可查附表1),如果是一台电机:,(见例题21),2、设备容量的计算,连续工作制和短时工作制用电设备组:设备容量是所有设备的铭牌额定容量之和。,断续周期工作制用电设备组:必须进行负载持续率换算,3、多组用电设备计算负荷的确定 应该考虑各用电设备最大负荷不同时出现的因素,对有功、无功负荷分别计入一个同时系数 及,车间干线:0.850.95及0.900.97,低压母线:用电设备组计算负荷直接相加时取 0.800.90及0.850.95,由
15、车间干线计算负荷直接相加时取 0.900.95及0.930.97,总的计算负荷为,(见例题22),二、按二项式法确定计算负荷,1、基本公式:,Pe=用电设备组总容量 Px=X台最大容量的设备总容量 B、C为二项式系数 见附表1,2、多组用电设备计算负荷的确定,考虑各组用电设备的最大负荷不同时出现的因素在各组用电设备中取其中一组最大的附加负荷(cPx)max,再加各组的平均负荷bPe,(见例题23,4),第三节 单相用电设备组计算负荷的确定,单相设备接在三相线路中,应尽可能均衡分配,如果单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%则不论单相设备如何分配,单相设备可与综合按三相负荷平衡计算,如果大
16、于15%则将单相设备换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加。,一、单相设备组等效三相负荷的计算 1、单相设备接于相电压时的等效三相负荷计算,按最大负荷所接单相设备的3倍计算:,2、单相设备接于线电压时的等效三相负荷计算,3、单相设备分别接于线电压和相电压时的等效三相负荷计算,先将接于线电压的设备换算到接于相电压的设备容量,然后分相计算各相设备容量和计算负荷,计算公式如下:,等换算系数可查表23,总的等效三相计算负荷为:,其中,第四节 工厂的计算负荷及年耗电量的计算,一、工厂计算负荷的确定,工厂计算负荷是选择电源进线、电气设备、主变压器的依据。,1、按需要系数法确定工厂计算负荷,用电设备总
17、容量(不包括备用)乘上一个需要系数(附录表2),2、按年产量估算工厂计算负荷,式中 A为工厂的年产量;a为单位产品耗电量。,3、按逐级计算法确定工厂计算负荷,计算负荷加上各级损耗进行计算,电力变压器的功率损耗按照下式近似计算:,4、工厂的功率因数,无功补偿及补偿后的工厂计算负荷,1)工厂的功率因数:瞬时功率因数:,平均功率因数:,最大负荷功率因数:,2)无功功率补偿,供电营业规则规定:100KVA及以上高压供电的用户其功率因数应达到0.9以上,其它电力用户的功率因数应达到0.85以上。,无功补偿容量,确定电容器个数,3)无功补偿后的工厂计算负荷,二、工厂年耗电量的计算,年有功电能消耗量,年无功
18、电能消耗量,:年平均有功负荷系数:0.70.75:年平均无功负荷系数:0.760.82Ta:年实际工作小时数:一班制2000h 二班制4000h 三班制6000h,第五节 尖峰电流及其计算,尖峰电流是指持续时间1-2S的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。,1、单台用电设备(指单台电动机),2、多台用电设备(两台及以上电动机),或,同时系数.,第三章 短路电流,本章主要内容:无限大容量电力系统三相短路时的物理过程及物理量 三相短路及两相和单相短路的计算 短路电流的效应及短路校验条件,第一节 短路的原因、后果及形式,一、短路的原因,绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。,二、短
19、路的后果,产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。,三、短路的形式,三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路,短路的形式(虚线表示短路电流路径),第二节 无限大容易电力系统三相短路时的物理过程,一、无限大容量电力系统及其三相短路的物理过程,a)三相电路图 b)等效单相电路图,无限大容量电力系统中发生三相短路,无限大容量系统发生三相短路时的电压、电流变动曲线,电路中存在电感,发生短路后,电流不能突变,有一个过渡过程即短路暂态过程。,二、短路有关的物理量,1、短路电流周期分量,2、短路
20、电流非周期分量,(波形按指数函数衰减),(波形为正弦波),3、短路全电流,4、短路冲击电流,=12 短路电流冲击系数(高压三相短路为1.8,低压为1.3),高压三相短路,低压三相短路,5、短路稳态电流,(无限大容量系统),短路电流的表示:,三相短路、两相短路、两相接地短路、单相短路,第三节 无限大容量电力系统中短路电流的计算,短路电流计算过程:绘出计算电路图、元件编号、绘等效电路、计算阻抗和总阻抗、计算短路电流和短路容量。,计算方法:欧姆法、标幺制法,一、采用欧姆法进行三相短路计算,计算公式,计算高压短路时电阻较小,一般可忽略。,时,可忽略,时,可忽略,1、电力系统的阻抗计算,电力系统的电阻相
21、对于电抗很小,不予考虑。,2、电力变压器的阻抗计算,短路损耗,电阻,电抗,3、电力线路的阻抗计算,和,可查下表或其它数据表,电力线路每相的单位长度电抗平均值,4、阻抗换算(有变压器时),电路内各元件的阻抗都必须按照短路点的短路计算电压统一换算,换算的条件是元件功率损耗不变。,例31,二、标幺制法进行三相短路电流计算,1、标幺值概念,任一物理量的标幺值,(实际值与基准值之比),基准容量(可以任意选取,一般取100MVA),基准电压(通常取短路计算电压),基准电流,基准电抗,2、元件标幺值:,电力系统电抗标幺值:,电力变压器电抗标幺值:,电力线路电抗标幺值:,3、短路电流标幺值及短路电流计算,根据
22、 可以计算出。,4、三相短路容量,例32,四、两相短路电流的计算,五、单相短路电流的计算,大接地电流系统、三相四线制系统发生单相短路时,(要考虑正序、负序、零序阻抗),工程中简单计算,单相短路回路的阻抗:,结论:在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流均比三相短路电流小,电气设备的选择与校验应采用三相短路电流,相间短路保护及灵敏度校验应采用两相短路电流,单相短路电流主要用于单相短路保护的整定热稳定度的校验。,第四节 短路电流的效应和稳定度校验,发生短路后产生危害效应:电动效应 热效应,一、短路电流的电动效应和动稳定度,1、短路时最大电动力,由计算可知:无限大容量系统发生三相短路时,中间相
23、导体所受到的电动力比两相短路时导体所受到的电动力大,一般采用三相短路冲击电流校验电器的动稳定度。,2、动稳定度校验,一般电器:,和,分别为电器的极限通过电流(动稳定电流)的峰值和有效值,可查有关手册或产品样本。,绝缘子:,最大允许载荷,为绝缘子的最大允许载荷,可查有关手册或产品样本。如果手册或产品样本给出的是绝缘子的抗弯破坏载荷值,将其值乘以0.6作为 值;为三相短路时作用于绝缘子上的计算力;如果母线在绝缘子上为平放,;如果母线为竖放,则。如图所示(下页)。,硬母线:最大允许应力,为母线材料的最大允许应力,为母线通过 时所受到的最大计算应力;为母线通过 时所受到的弯曲力矩,当母线档数为12时,
24、;当母线档数大于2时,;当母线水平放置时,为母线截面水平宽度,为母线截面的垂直高度。如图所示(下页)。,水平放的母线 a)平放 b)竖放,3、短路点附近交流电机反馈冲击电流的考虑,(参数见表3-3 67页),大容量电动机对短路点反馈冲击电流,二、短路电流的热效应与热稳定度,1、短路时的发热及计算,短路前后导体的温度变化,短路发热假想时间,短路发热的假想时间:,短路时间 短路保护装置实际动作时间 断路器的断路时间 取0.10.2秒,2、短路热稳定度的校验条件,一般电器:,母线及绝缘导线和电缆等导体:,和可由有关手册或产品样本查得。,导体热稳定系数,可由附录表7查得。,例34(自己看),第四章 工
25、厂变配电所及其一次系统,本章主要内容:工厂变配电所任务和类型 触头间电弧的产生和熄灭 变配电所一次设备结构、原理及选择 变配电所主接线图的分析 变配电所的布置、结构、安装及运行和检修,第一节 工厂变配电所的任务和类型,一、变配电所的任务,变电所:受电、变压、配电的任务配电所:受电、配电的任务,二、变配电所的类型,工厂变电所:总降压变电所 车间变电所:车间附设变电所 车间内变电所,如下图所示,车间变电所的类型,1、2内附式,3、4外附式,5车间内式,6露天或半露天式,7独立式,8杆上,9地下式,10楼上式,第二节 电气设备中电弧及触头,电弧:一种强烈的电游离现象,光亮很强,温度很高,可烧毁触头、
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