电力系统基础教程.ppt
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1、电力系统基础教程,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,一、电力系统的形成与发展 电厂与负荷中心不在同一位置 供电可靠性要求,相互备用 电能质量 和降损要求 供给更多的负荷,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,二、什么是电力系统?,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,电力网:由变电所和不同电压等级输电线路组成的网络。电力系统:由发电机、变压器、输电线路以及用电设备(或发电厂、变电所、输配电线路以及用户),按照一定的规律连接而组成的统一整体。发电厂:生成电能变电所:变换和分配电能输配电线路:输送电能用户:消费电能 动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、
2、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,电力网:按电压等级的高低、供电范围的大小的分类地方电力网:电压等级在35kV及以下,供电半径在2050km以内区域电力网:电压等级在35kV以上(一般为110kV220kV),供电半径超过50km,联系较多发电厂的网络超高压远距离输电网:电压等级为330kV500kV的网络,其主要任务是把远处发电厂生产的电能输送到负荷中心,同时还联系若干区域电力网形成跨省、跨地区的大型电力系统 变电所:按其在电力系统中的地位分类枢纽变电所:中间变电所:地
3、区变电所:终端电站所:,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,三、电力系统的特点电能不能大量存储:电能的生产、变换、输送、分配和使用是同时进行的。P发 P用P 频率f Q发 Q用Q 电压V,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,三、电力系统的特点过渡过程十分短暂:控制操作自动化程度高。必须借助自动装置对电力系统进行控制:继电保护装置、远动装置、减载装置、同期装置、励磁装置、,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,三、电力系统的特点电能生产与国民经济各部门和人民生活有着极为密切的关系:社会政治经济影响巨大。负荷分类:一类负荷 二类负荷 三类负荷,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,三、
4、电力系统的特点电力系统的地区性特点较强:发展各具特色。电力系统的规划设计、运行等不能盲目搬用其它系统的经验,第一章 绪 论1-1 电力系统基本概念,四、对电力系统的要求保证供电可靠(有)保证良好的电能质量(好)提高电力系统运行经济性(费用低)Exa:一台600MW火电机组,年利用小时6000h,煤耗率320g/kW.h,煤价:300元/吨。Sol:年发电量:600000kW6000h36亿kW.h需标煤:36亿kW.h320g/kW.h115.2万吨标煤燃料费:115.2万吨300元/吨34560万元1%节约:燃料:1.152万吨标煤燃料费:345.6万元,第一章 绪 论1-2 电能的质量指标
5、,电能的质量指标主要包括:电压、频率、波形电压:必要性:,图1-3 照明负荷(白炽灯)的电压特性 图1-4 异步电动机的电压特性(图中的100%表示额定值)(图中的100%表示额定值),第一章 绪 论1-2 电能的质量指标,电压质量标准:,第一章 绪 论1-2 电能的质量指标,频率:额定频率:50Hz(国外:50 或 60Hz)频率偏差:0.2Hz(3000MW系统)0.5Hz(3000MW系统)国外:(0.10.2)Hz 或 0.5Hz电钟时偏:30s(3000MW系统)1min(3000MW系统)波形:质量标准:正弦波电压和电流谐波的危害与抑制:,第一章 绪 论1-3 电力系统的电压等级,
6、一、电力系统的电压等级包括电力系统的额定电压和最高电压以及电气设备的额定电压和最高电压。电力系统的额定电压:由国家根据技术经济条件规定的电压等级标准,又称电力网的额定电压或线路的额定电压。电力系统的最高电压:电力系统正常运行时,在任何时间系统中任何一点上所出现的电压最高值。电气设备的额定电压:电气设备制造厂根据所规定的电气设备工作条件而确定的电压。电气设备的最高电压:考虑到设备的绝缘性能和与最高电压有关的其它性能(如变压器的激磁电流及电容器的损耗等)所确定的允许最高运行电压,其数值等于所在电力系统的最高电压值。,第一章 绪 论1-3 电力系统的电压等级,二、额定电压的规定1.低于3kV系统的额
7、定电压低于3kV交流三相/单相电力系统额定电压和电气设备额定电压,注:受电设备的额定电压电力系统的额定电压。直流系统的额定电压:100V以下的额定电压,受电设备与供电设备相同。对受电设备为110V、220V和440V的直流系统,供电设备的额定电压分别为115V、230V和460V。,第一章 绪 论1-3 电力系统的电压等级,2.3kV及以上系统的额定电压,用电设备的额定电压系统的额定电压Ue发电机的额定电压105%Ue变压器一次绕组相当 于用电设备 Ue变压器二次绕组相当 于发电设备110%Ue特例1:变压器一次绕组105%Ue特例2:变压器二次绕组105%Ue,第一章 绪 论1-3 电力系统
8、的电压等级,三、电压等级的选择,S=3U2II(U1U2)/Z传输功率S、电压等级U、输电距离l之间的关系SConst,l U2lConst,S U2参见表14。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,一、概 述 接地?为了保证电力网或电气设备的正常运行和工作人员的人身安全,人为地使电力网及其某个设备的某一特定地点通过导体与大地作良好的连接。接地分类: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地工作而采取的接地。保护接地:将一切正常工作时不带电而在绝缘损坏时可能带电的金属部分接地,以保证工作人员接触时的安全。(接地保护)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
9、接地中性线(也称零线)直接连接,以实现对人 身安全的保护作用。防雷接地:为消除大气过电压对电气设备的威胁,而对过电压保护装置采取的接地措施。防静电接地:对生产过程中有可能积蓄电荷的设备所采取的接地。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,如何实现工作接地?电气设备(电力变压器、电压互感器或发电机)的中性点接地 又称为电力系统中性点接地。电力系统的中性点:星形连接的变压器或发电机的中性点。电力系统的中性点接地方式:小电流接地:中性点不接地(中性点绝缘)中性点经消弧线圈接地大接地电流:中性点直接接地 中性点经电阻接地 如何确定电力系统中性点接地方式?应从供电可靠性、内过电压、对通信线路的干扰、
10、继电保护以及确保人身安全诸方面综合考虑。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,二、中性点不接地的电力系统 适用范围3kV60kV的电力系统 正常运行时,UAUBUC0IAIBIC0结论:三相电压对称,三相导线对地电容电流也是对称的,三相电容电流相量之和为零,这说明没有电容电流经过大地流动。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,单相金属性接地故障时(A相),第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,中性点不接地系统单相接地故障的结论1:故障相对地电压降为零;非故障相对地电压升高为线电压,且相位相差600。因此,线路及各种电气设备的绝缘要按线电压设计,绝缘投资所占比重加大,显而易见,电
11、压等级越高绝缘投资越大。三相之间的线电压仍然对称,用户的三相用电设备仍能照常运行,但允许继续运行的时间不能超过2h。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,接地故障电容电流IPE,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,中性点不接地系统单相接地故障的结论2:接地电流在故障处可能产生稳定的或间歇性的电弧。如果接地电流大于30A时,将形成稳定电弧,成为持续性电弧接地,这将烧毁电气设备和可能引起多相相间短路。如果接地电流大于5A10A,而小于30A,则有可能形成间歇性电弧;间歇性电弧容易引起弧光接地过电压,其幅值可达(2.53)U,将危害整个电网的绝缘安全。如果接地电流在5A以下,当电流经过零
12、值时,电弧就会自然熄灭。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,三、中性点经消弧线圈接地的电力系统 消弧线圈?安装在变压器或发电机中性点与大地之间的具有气隙铁芯的电抗器。单相(C相)金属性接地故障,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,C相发生接地时,中性点电压变为-UC,在消弧线圈作用下,产生电感电流(滞后90),其数值为 ILUC/XLU/XL,消弧线圈的作用 当发生单相接地故障时,接地故障相与消弧线圈构成了另一个回路,接地故障相接地电流中增加了一个感性电流,它和装设消弧线圈前的容性电流的方向刚好相反,相互补偿,减少了接地故障点的故障电流,使电弧易于自行熄灭,从而避免了由此引起的各
13、种危害,提高了供电可靠性。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,消弧线圈的补偿方式全补偿方式:按IL=IC选择消弧线圈的电感,使接地故障点电流为零,此即全补偿方式。这种补偿方式并不好,因为当感抗等于容抗时,电力网将发生谐振,产生危险的高电压或过电流,影响系统安全运行。,欠补偿方式:按ILIC选择消弧线圈的电感,此时接地故障点有剩余的电感电流流过。在过补偿方式下,即使电力网运行方式改变而切除部分线路时,也不会发展成为全补偿方式,致使电力网发生谐振。同时,由于消弧线圈有一定的裕度,今后电力网发展,线路增多、对地电容增加后,原有消弧线圈还可继续使用。因此,实际上大多采用过补偿方式。,第一章 绪
14、 论1-4 电力系统中性点接地,消弧线圈容量的选择,有关安装消弧线圈规程,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,四、中性点直接接地的电力系统,特点:供电可靠性不如电力系统中性点不接地和经消弧线圈接地方式。为提高供电可靠性,在线路上广泛安装三相或单相自动重合闸装置。电气设备的绝缘水平只需按电力网的相电压考虑,可以降低工程造价。,我国380/220V系统中一般都采用中性点直接接地方式,主要是从人身安全考虑问题。适用范围:我国110kV(国外220kV)及以上电压等级的电力系统。380/220V低压系统。,第一章 绪 论1-4 电力系统中性点接地,五、中性点经电阻接地的电力系统,适用范围:配网系
15、统(与中性点经消弧线圈接地、不接地比选)在我国城市配网系统中:全电缆出线变电站的单相接地故障电容电流超过30A时采用中性点经电阻接地;全架空线路出线变电站的单相接地故障电流超过10A时,采用中性点经消弧线圈接地;对电缆与架空线混合线路的单相接地故障电容电流超过10A时,可采用中性点经消弧线圈接地或采用中性点经电阻接地。,特点:降低工频过电压,抑制弧光过电压;消除铁磁谐振过电压,防止断线谐振过电压;设置零序保护动作跳闸;设置零序保护动作跳闸;避免发生高压触电事故;供电可靠性有保证。,第一章 绪 论1-5 电力工业发展概况及前景,一、电力工业发展概况电力工业发展史上的第一:火电:1882年上海杨树
16、浦;水电:1912年云南石龙坝240kW;核电:1991年浙江秦山300MW;输电线路:1974年甘肃刘家峡水电站陕西关中地区330kV交流,1981年河南姚孟火电厂到武汉500kV交流,1988年葛州坝水电站到上海南桥变电站500kV直流。电力系统之最:,第一章 绪 论1-5 电力工业发展概况及前景,我国电力系统的发展:,年人均电量:我国:1000kW.h中等发达国家:7000kW.h北欧、美国:18000kW.h,第一章 绪 论1-5 电力工业发展概况及前景,二、电力系统发展前景1.电力工业现代化超高压、大系统、大机组、大电厂、高度自动化以及核电技术和直流输电技术2.电力系统互联的效益与支
17、出各系统间电负荷的错峰效益提高供电可靠性、减少系统备用容量有利于安装单机容量较大的机组进行电网的经济调度进行水电跨流域调度调峰能力互相支援增加联络线和电网内部加强所需投资以及联络线的运行费用当系统间联系较弱时,有可能引起调频的复杂性和出现低频振荡增加了系统短路容量,并可能导致增加或调换已有设备增加联合电网的通讯和高度自动化的复杂性,第一章 绪 论1-5 电力工业发展概况及前景,3.电力市场基本特征:开放性 竞争性 计划性 协调性基本原则:公平 公开 公正4.IT技术在电力系统中的应用5.GPS系统在电力系统中的应用6.谐波治理,第二章 发电系统 2-1 能源及电能,一、能源的分类,一次能源和二
18、次能源常规能源和新能源再生能源与非再生能源含能体能源和过程性能源,第二章 发电系统 2-1 能源及电能,二、新能源,太阳能发电:地球表面一年从太阳获得的总能量约达61017kW.h,比全世界目前一年内利用各种能源的总和还大1万倍以上。风力发电:世界上风能总量约3500亿kW,相当于每年可发电3050亿万kWh。地热发电:地热资源分为干蒸汽田、湿蒸汽田、地热水和热岩层。海洋能发电:大范围有规律的动能(如潮汐、海流)和无规律的动能(如波浪能)以及海洋不同深度的温差(热能)。磁流体发电:它是利用高温等离子体流过与流动方向垂直的强磁场,在与等离子体流向和磁场都垂直的方向上产生了电动势,使回路中产生电流
19、的直接发电方式。氢能发电:核聚变能:轻核聚变所释放的能量十分巨大,如氘聚合成一公斤氦,所释放的能量相当于一万吨标准煤完全燃烧放出的能量。,第二章 发电系统 2-1 能源及电能,三、我国的能源资源及电网特点能源资源,电网特点(电力工业建设与发展的八字方针)西(部水)电东送 北(方)煤(电)南运,第二章 发电系统 2-2 火力发电厂,1.火力发电厂?将煤、油、天然气或其它燃料的化学能转换成电能的工厂。2.分类:按容量大小:大型电厂、中型电厂、小型电厂按燃料种类:燃煤、燃油、燃气按原动机:蒸汽轮机、燃气轮机按输出能量:凝汽式电厂和热电联产电厂按机组热力参数:低压、中压、高温高压 超高压、亚临界、超临
20、界电厂3.能量转换过程:燃料的化学能 热能 机械能 电能4.火电厂的组成火电厂由三大主机(锅炉,汽轮机,发电机)及其辅助设备组成。,第二章 发电系统 2-2 火力发电厂,5.火力发电厂的生产过程,煤从储煤厂用输煤皮带送到煤粉设备中磨成细粉并加热干燥,然后送进锅炉,与鼓风机吹进来的空气混合燃烧;燃烧发出的热量传给锅炉内的水,使其产生蒸汽。蒸汽送到汽轮机后逐级膨胀作功,驱动发电机发电。蒸汽在汽轮机内的压力和温度逐渐降低,最后进入冷凝器。凝结成的水再用水泵送到低压给水加热器,最后又送入锅炉。在冷凝过程中,蒸汽要把从锅炉吸取的热量的60%释放给冷却水,这就是凝汽式火电站最高热效率不超过40%的原因。,
21、第二章 发电系统 2-2 火力发电厂,6.火力发电厂的系统流程燃料供应及煤粉制备系统锅炉燃烧及除尘除灰系统热力系统循环水冷却系统汽水补充系统电气系统热力控制系统,第二章 发电系统 2-3 核电厂,当前投入使用核电站均采用原子核裂变时释放出来的能量发电。从已探明的能源储量来看,地球上的石油和天然气在今后几十年内将被耗尽,煤炭也只能再用几百年。但是可开发的核燃料所提供的裂变能可供人类用几千年,提供的聚变能则几乎是用之不竭。核能将成为重要的能源之一。,第二章 发电系统 2-4 水电厂,水力发电就是利用水能发电的一种方式。在天然河流上构筑堤坝,抬高水位,形成水库。上游水库中的水经进水口,压力水管进入水
22、轮机蜗壳,冲动水轮机转动,并带动同轴的发电机发出电力。作功后的尾水,经尾水管流至下游河道。,分类堤坝式引水式抽水蓄能,发电厂的分类:凝汽式、热电、水电、核电、抽水蓄能等基荷发电站:核电站、大型凝汽式电站、径流式水电站腰荷发电站:中型凝汽式电站、部分水电站、燃气蒸汽联合循环电站峰荷发电站:水电站、抽水蓄能电站、小型凝汽式电站、燃汽轮机电站一、火电厂火电机组的出力与发电量比较稳定。只要发电设备正常、燃料充足就可以按其额定装机容量发电。火电机组有最小技术出力限制。一般燃煤火电机组的最小技术出力不能低于其额定出力的7080%,这样就限制了它们的负荷调节能力。特殊设计的调峰火电机组的最小技术出力可以降低
23、到50%,但造价较高,并且对燃料的要求较高。火电机组启动技术复杂,且需耗费大量的燃料、电、化学水,因此,火电机组不宜经常启停。如5万kW的机组从冷态启动到带满负荷需要6h。火电机组负荷的调节速度非常缓慢,国产30万kW机组试验表明,改变负荷的速率仅为每分钟12%(一般在3%左右,不超过5%)。除坑口等电厂外,火电厂选址较灵活,有利于合理配置有功和无功电源。火电厂建设周期较短,投资较少,但运行费用较高。,第二章 发电系统 2-5 各类发电厂的技术经济特点,二、核电厂核电站需要连续地以额定功率运行,在电力系统中总是分担基荷(从技术上来看,核电站也可承担腰荷)。核电站大约每年要更换一次燃料,一般要停
24、运半个月左右(大亚湾核电站每年更换一次燃料,每次更换三分之一的燃料棒,加检修约需60天左右)。由于核电站主要设备及辅助设备极为复杂,检修时间较长,因此,在有核电站的电力系统中需要设置较大的发电机组备用容量,并要求有抽水蓄能机组进行调峰配合。核电站的主要优点是核燃料以少胜多。一座100万kW的压水堆核电站一年只需2530吨低浓铀作为燃料。而同容量的燃煤火电站一年需要约250万吨原煤。因此,正常运行时核电站的环境污染较小。,第二章 发电系统 2-5 各类发电厂的技术经济特点,三、水电厂水电站最突出的运行特点是其出力和发电量随天然径流量的情况而变化。因此,水电站的出力和发电量与水文条件及水流调节情况
25、有关。在丰水年电能有余,可能引起弃水;在枯水年则电能不足,可能导致发电容量空闲,用户停电。水电站有时还可能由于水头太低,使水轮发电机达不到其额定出力。水电站水头下降的原因,在低水头水电站(如葛洲坝),是由于洪水期天然流量过大而使下游水位猛涨;在中水头水电站,则是由于供水期末水库水位下降过低。水电站运行的另一特点是启停机迅速方便。从停机状态到满负荷运行需时仅12min。此外,水轮机出力在一定幅度变化时仍能维持较高的效率。因此,水电站适合在电力系统担任调峰和调频任务。水电站的发电能源是可再生能源水能。因此,水电站的运行成本几乎与其生产的电量无关。在一定时期内,当天然来水多时发电量亦多,而运行费用并
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