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發(fā)電廠及電氣主系統(tǒng)

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1、總 復 習 熄滅交流電弧的基本方法 1利用滅弧介質(zhì) 在高壓斷路器中,廣泛采用去游離作用強的滅弧介質(zhì)滅弧。 2吹弧 吹弧是指利用各種結構形式的滅弧室,使高溫分解的 氣體或具有很大壓力的新鮮且低溫的氣體在滅弧室中按特 定的通路,吹動電弧,加強擴散和復合去游離而使電弧熄 滅的方法。 3采用特殊金屬材料作滅弧觸頭 采用銅、鎢合金和銀、鎢合金等特殊金屬材料作觸頭。 這些材料在高溫下不易熔化和蒸發(fā)、抗熔焊,可以減少熱電 子發(fā)射和高溫分解產(chǎn)生的金屬蒸氣,削弱了游離作用。 4提高斷路器觸頭的分離速度 加快斷路器觸頭的分離速度,可以迅速拉長電弧,使弧 隙的電場強度驟降,弧隙電阻和電弧的表面積突然增大,電 弧的冷

2、卻加快,有利于帶電質(zhì)點的擴散和復合去游離。 5采用多斷口滅弧 多斷口將電弧分割成多段,在相同觸頭行程下,增加電 弧的總長度,弧隙電阻迅速增大,介質(zhì)強度恢復速度加快。 使每個斷口上的恢復電壓減小,降低了恢復電壓的上升 速度和幅值,提高了滅弧能力。 6在斷路器主觸頭兩端加裝低值并聯(lián)電阻 二、高壓斷路器 1高壓斷路器的作用 高壓斷路器內(nèi)有滅弧介質(zhì)和滅弧裝臵,可以熄滅接通 或開斷電路時產(chǎn)生的電弧,其作用是 : 在正常運行時接通或斷開有負荷電流的電路; 在電氣設備出現(xiàn)故障時,能夠在繼電保護裝臵的控制下 自動切斷短路電流。 2高壓斷路器的分類 根據(jù)滅弧介質(zhì)的不同,高壓斷路器可以分為以下幾種類型。 ( 1)

3、油斷路器 :以具有絕緣能力的礦物油作為滅弧介質(zhì) 多油斷路器:斷路器中的油除作為滅弧介質(zhì)外,還作為觸 頭斷開后的間隙絕緣介質(zhì)和帶電部分與接地外殼間的絕緣介質(zhì)。 少油斷路器:油只作為滅弧介質(zhì)和觸頭斷開后的間隙絕緣 介質(zhì),而帶電部分對接地之間采用固體絕緣(例如瓷絕緣)。 主要用在不需頻繁操作及不要求高速開斷的各級電壓電網(wǎng)中。 ( 2)六氟化硫 (SF6)斷路器 :采用 SF6氣體作為滅弧介質(zhì)和 觸頭斷開后的間隙絕緣介質(zhì)的斷路器。 SF6氣體是一種無色、無味、無毒、不燃的惰性氣體, 具有優(yōu)良的滅弧性能和絕緣性能。 適用于頻繁操作及要求高速開斷的場合 ,特別是 126KV 以上幾乎全部選用 SF6斷路器

4、 ,但不適用于高海拔地區(qū)。 ( 3)真空斷路器 :以真空的高介質(zhì)強度實現(xiàn)滅弧和絕緣。 主要用于頻繁操作及要求高速開斷的場合,但在海邊地區(qū) 使用時,應注意防凝露,因為會使斷路器滅弧室滅弧能力下降 ( 4)壓縮空氣斷路器 :采用壓縮空氣作為滅弧介質(zhì)和觸頭斷開 后的間隙絕緣介質(zhì)的斷路器。 三、隔離開關 隔離開關沒有專門的滅弧裝臵,不能用來接通或切斷負 荷電流和短路電流, 否則,將產(chǎn)生強烈的電弧,造成人身傷 亡,設備損壞或引起相間短路故障。 隔離開關的作用如下。 隔離電源 :在檢修電氣設備時為了安全,需要用隔離開關將 停電檢修的設備與帶電運行的設備隔離,形成明顯可見的斷口 倒閘操作 :在倒換母線或接通

5、旁路母線時,某些隔離開關可 以在 “ 等電位 ” 的情況下進行分、合閘,配合斷路器完成改變 運行方式的倒閘操作。 分、合小電流電路 :可用來合電壓互感器、避雷器和空載 母線;分、合勵磁電流小于 2A的空載變壓器;關合電容電流 不超過 5A的空載線路 。 第二節(jié) 電流互感器 電流互感器的作用: 變換:將一次回路的大電流變?yōu)槎位芈返男‰娏鳎?5A或 1A),供電給測量儀表和保護裝臵繼電器的電流線圈,使測 量儀表和繼電器標準化、小型化、結構輕巧、價格便宜。 隔離:使電氣二次設備與一次高壓部分隔離,并且互感器 的二次側均接地,從而保證二次設備和人身安全。 第三章 電氣主接線 第一節(jié) 對電氣主接線的基

6、本要求 第二節(jié) 電氣主接線的基本接線形式 第三節(jié) 發(fā)電廠和變電所主變壓器的選擇 第四節(jié) 限制短路電流的方法 第五節(jié) 發(fā)電廠和變電所的典型電氣主接線 第六節(jié) 電氣主接線設計 第七節(jié) 電氣主接線的可靠性計算 第一節(jié) 電氣主接線設計原則和程序 1.可靠性 電能生產(chǎn)的特點要求電氣主接線首先應滿足可靠性的 要求。電能不能大量儲存,發(fā)電、輸電和用電必須在同一瞬 間完成的,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障都會造成供電中斷。 可靠性不是絕對的 ,對于不重要的用戶 ,太高的可靠 性將造成浪費。 分析主接線的可靠性時,要考慮發(fā)電廠與變電所在 電力系統(tǒng)中的地位和作用、負荷的性質(zhì)、設備的可靠性和 運行實踐等因素。 一、對電氣主接

7、線的基本要求 應滿足可靠性、靈活性、經(jīng)濟性三項基本要求。 (2)用戶的負荷性質(zhì) 電力用戶負荷按照其對供電可靠性的要求分為三個等 級,即 I、 II、 III類負荷。 I類負荷:對這類負荷突然中斷供電,將造成人身傷亡, 或造成重大設備損壞,或給國民經(jīng)濟帶來重大的損失。 II類負荷:對這類負荷突然中斷供電將造成生產(chǎn)設備局 部破壞,或造成生產(chǎn)流程紊亂且難以恢復,或出現(xiàn)大量廢 品和減產(chǎn),因而在經(jīng)濟上造成一定損失。 III類負荷: I類和 II類負荷之外的其它負荷。 一、有母線的基本接線形式 1. 單母線接線及其母線分段的接線 單母線接線 a) 結構特征: 只有一 組母線 W, 每一回線路 均經(jīng)過一臺斷

8、路器 QF 和隔離開關 QS接于一 組母線上。 b) 倒閘操作原則: 斷路器與隔離開關間的操作順序 :保證隔離開關 “ 先通 后斷 ” (在等電位狀態(tài)下,隔離開關也可以單獨操作),絕 不能帶負荷拉刀閘,否則將產(chǎn)生電弧而導致嚴重的后果。 母線隔離開關與線路隔離開關間的操作順序: 母線隔離 開關 “ 先通后斷 ” ,即接通電路時,先合母線隔離開關,后 合線路隔離開關;切斷電路時,先斷開線路隔離開關,后斷 開母線隔離開關。以避免萬一斷路器的實際開合狀態(tài)與指示 狀態(tài)不一致時,誤操作母線側隔離開關上,產(chǎn)生的電弧會引 起母線短路,使事故擴大。 例如: 對 WL1送電時,先 合上 QS11,再合 上 QS1

9、2,最后合 上 QF1。對 WL1停 電時,先斷開 QF1,再依次拉 開 QS12和 QS11。 主要優(yōu)點 :接線簡單清晰,設備少,操作方便,造價便宜, 只要配電裝臵留有余地,母線可以向兩端延伸,可擴性好。 主要缺點 :可靠性和靈活性都較差: 母線和母線隔離開關檢修時,全部回路均需停運; 母線故障時,繼電保護會切除所有電源,全部回路停運; 任一斷路器檢修時,其所在回路也將停運; 它只有一種運行方式。 適用范圍: 單母線接線只能用于某些出線回數(shù)較少,對供 電可靠性要求不高的小容量發(fā)電廠和變電所中。 練習:試畫出三個電源,三回出線的單母不分段接線圖 單母線分段接線 a) 結構特征: 設臵分段斷路

10、器將母線分成兩 段,當可靠性要 求不高時,也可 利用分段隔離開 關進 行分段。 各段母線為 單母線結構 。 b) 評價: 接線簡單清晰, 經(jīng)濟性好。 有一定靈活性 可靠性 : 任一母線或母線隔離開關檢修時,僅停檢修段。 任一段母線故障時,繼電保護裝臵可使分段斷路器跳閘, 保證正常母線段繼續(xù)運行,減小了母線故障影響范圍。 任一斷路器檢修時,該斷路器所帶用戶也將停電。 缺點: 任一段母線故障或檢修期間, 該段母線上的所有回路均停電; 任一斷路器檢修時,該斷路器 所帶用戶也將停電。 考慮到采用單母線分段接線 時,重要用戶可從不同母線段上 分別引出兩回饋線向其供電,保 證不中斷供電。 適用范圍: 中、

11、小容量發(fā)電廠和變電所的 6-10kV配電 裝臵和出線回路數(shù)較少的 35-220kV配電裝臵中。 2帶旁路母線的單母線分段接線 (1) 帶專用旁路斷路器的單母線分段帶旁路母線接線 a) 結構特征: 在單母線分段的 基礎上又增加了旁路母 線 W3、專用旁路斷路器 QFp 及旁路回路隔離開 關 QS1和 QS2 。 各出線回路除通 過斷路器與匯流母線連接 外,還通過旁路隔離開關 與旁路母線相連接。 旁路母線的作用: 檢修任一進出線斷路器時,不中斷 對該回路的供電。 適用范圍: 6-10kV配電裝臵。 評價: 單母線分段接線增設旁路母線后,可以使單母 線分段接線在檢修任一出線斷路器時不中斷對該回路的供

12、 電。但配電裝臵占地面積增大,增加了斷路器和隔離開關 數(shù)量,接線復雜,投資增大。 檢修斷路器時的不停電倒閘操作過程: 正常運行時, 旁路斷路器 QFp、 各進出線回路的旁 路隔離開關是斷開 的,旁路斷路器兩 側的隔離開關是合 上的,旁路母線 W3 不帶電。 1) 合上 QFp 給旁路母線 W3 充電,檢查旁路母 線 W3是否完好,如 果旁路母線有故障, QFp在繼電保護控 制下自動切斷故障, 旁路母線不能使用; 如果 QFp合閘成功, 說明旁路母線完好。 若檢修 WL1的斷路器 QF1,使該出線不停電的操作步驟為: 2) 合上出線旁路隔離開關 QS1p 3) 斷開出線 WL1的斷路器 QF1;

13、 4) 斷開 QS12和 QS11 此時出線 WL1 已經(jīng)由旁路斷路器 QFp回路供電,在 需要檢修的斷路器 QF1兩側布臵安全 措施后,就可以對 其進行檢修。 3雙母線接線 (1) 結構特征: 有兩組母線 W1、 W2兩組母線間通 過母線聯(lián)絡斷路 器 QFc相連; 每回進出線均經(jīng) 一組斷路器和兩組 母線隔離開關分別 接至兩組母線 .正 常運行時只合一組 隔離開關。 (2) 運行方式 : 兩組母線同時工作將 母聯(lián)斷路器 QFc合閘, 而進出線均衡地分配在 兩組母線上。當一組母 線故障時,在繼電保護 作用下,母聯(lián)斷路器斷 開,僅停故障的母線。 一組母線工作,另一組母線備用 .全部電源和出線接于工

14、作 母線上,母聯(lián)斷路器斷開。工作母線故障時,全部短時停電。 (3) 優(yōu)點: 運行方式靈活 由于每個回路均可 以換接至兩組母線的任 一組上運行,使得雙母 線接線的可靠性和靈活 性大大提高。 任一組母線檢修時 不中斷供電 . 任一組母線故障時僅短時停電, 停電時間是接于該母線上的所 有回路切換至另一組母線所需時間,故障母線上的回路經(jīng)短時停 電便可恢復供電。 (4) 缺點: 檢修任一回路斷路器時,該回路仍需停電。 任一母線故障仍會短時停電。 變更運行方式時,要用各回路母線側的隔離開關進行倒 閘操作,操作步驟較為復雜,容易出現(xiàn)誤操作。 增加了大量的母線隔離開關和母線長度,雙母線的配電 裝臵結構較復雜,

15、占地面積大,投資大。 (5) 適用范圍: 雙母線接線廣泛應用于對可靠性要求較高、出線回路 數(shù)較多的 6-220kV配電裝臵中。 (6) 倒母線操作 : 在母線 W1工作、母線 W2備用的運行方式下,欲檢修母線 W1時的倒閘操作步驟如下: 合 QFc兩側隔 離開關及 QFc, 向母線 W2充電, 若其母線完好, 則 QFc不會因繼 電保護動作而 跳閘,便可繼 續(xù)倒閘操作; 合上所有回 路與母線 W2連 接的隔離開關, 之后再斷開所 有回路與母線 W1連接的隔離 開關, (此時 隔離開關等電 位操作)。 以 實現(xiàn)全部回路 由母線 W1換接 至母線 W2。 注意:兩組母線隔離開關切不可以先拉后合!

16、斷開 QFc 及其兩側隔 離開關,此 時母線 W1不 帶電,母線 W2變?yōu)楣ぷ?母線。 4雙母線分段接線 (1) 雙母線三分段接線: 將一組母線用 分段斷路器 QFd分為 兩段( W1和 W2), 兩個分段母線( W1 和 W2)與另一組母 線( W3)之間都用 母聯(lián)斷路器連接, 也稱為雙母線三分 段接線。 W1和 W2作為工作母線, W3作為備用母線,全部進出線均分在 W1 和 W2兩個分段上運行; 也可以將兩個母聯(lián)斷 路器中的一個和分段斷 路器合上,全部進出線 合理地分配在三段上運 行,三段母線并列運行。 此種運行方式降低 了全廠(所)停電事故 的可能性 ,可以減小母 線故障的停電范圍 .

17、 5雙母線帶旁路母線接線 (1) 結構特征: 增設了一組旁路 母線 W3及專用旁路斷 路器 QFp回路。 各回路除通過斷路 器與兩組匯流母線連 接外,還通過旁路隔 離開關與旁路母線相 連接。 (2) 評價: 1) 可 靠性、靈活性都相當高。 任一組母線故障時僅短時停電 。 檢修任一回路斷路器時,該回路不停電。 所用的電氣設備數(shù)量較多,操作、接線及配電裝臵較復 雜,占地面積較大, 經(jīng)濟性較差。 任一組母線檢修時不中斷供電, 檢修任一回路母線隔離 開關時,只中斷該回路的供電。 (3) 適用范圍: 220kV出線在 4回及以上、 110kV出線在 6回及以上時,宜 采用有專用旁路斷路器的旁路母線接線

18、。 由于六氟化硫斷路器工作可靠,可以長時間不檢修,當 使用六氟化硫斷路器且與系統(tǒng)聯(lián)系緊密時,可以不設臵旁 路母線。 當出線回 數(shù)較少時,可采用如圖 3-10所示的以母聯(lián)斷路 器兼作旁路斷路器的簡易接線形式,以節(jié)省斷路器和占地, 改善其經(jīng)濟性。 6一臺半斷路器接線 (1) 結構特征: 每兩個回路經(jīng)三臺斷路器 (稱為一串)接在兩組母線之 間 , 構成一串 , 兩個回路中間 的斷路器稱為聯(lián)絡斷路器 ; 多環(huán)路供電,可靠性高。 任一組母線故障或檢修 時,只斷開與此母線相連的 所有斷路器,所有回路都不 會停電。 (2) 優(yōu)點: 任一斷路器檢修時,所有 回路都不會停電 (每個回路都 經(jīng)過兩臺斷路器供電 )

19、。 甚至在一組母線檢修另一 組母線故障或兩組母線同時 故障的極端情況下,也不中 斷供電。 (3)主要缺點是: 所用斷路器、電流互感器 等設備多、投資較大;繼電保護 及二次回路的設計、調(diào)整、檢修等比較復雜。 (4) 適用范圍: 大型電廠和變電所的 500kV配電裝臵。 二、無母線的基本接線形式 1橋形接線 (1) 結構特征: 無母線,只有兩 臺變壓器和兩回線路 四個回路使用三 臺斷路器,中間的斷 路器稱為聯(lián)絡斷路器, 連同兩側的隔離開關 稱為聯(lián)接橋。聯(lián)接橋 靠近變壓器為內(nèi)橋接 線,聯(lián)接橋靠近線路 為外橋接線。 易于發(fā)展過渡為單母線分段或雙母線接線; 但 可靠性和靈活性不夠高。 橋形接線簡單清晰,

20、沒有母線 ; 所用斷路器數(shù)量最少,經(jīng)濟性好 ; (2) 評價: (3) 適用范圍: 橋形接線一般可用于兩變配兩線的中小型發(fā)電廠和變電所, 或作為最終接線為單母線分段或雙母線接線的工程初期接線方 式。 思考: a)線路 L2故障或 檢修如何操作? a)變壓器 T2故障 或檢修如何操作? b)線路 L2故障或 檢修如何操作? b)變壓器 T2故障 或檢修如何操作? 3單元接線 (1) 結構特征: 發(fā)電機與變壓器直接連接,中間不設母線。 發(fā)電機 雙繞組變壓器單元接線 由于發(fā)電機和變壓器不可能單獨運行,故發(fā)電機 出口不裝斷路器(當發(fā)電機、主變壓器故障時, 通 過斷開主變壓器高壓側斷路器和發(fā)電機的勵磁回

21、路 來切除故障電流) 但為調(diào)試發(fā)電機方便,可裝一組 隔離開關。 發(fā)電機一三繞組變壓器單元接線 為了在發(fā)電機停運時,不影響高、中壓側 電網(wǎng)間的功率交換,在發(fā)電機出口應裝設斷 路器及隔離開關。 為保證在斷路器檢修時不停電,高中壓側 斷路器兩側均應裝隔離開關。 由于 200MW及以上機組的發(fā)電機出口斷路器制 造很困難,造價也很高,故 200MW及以上機組一 般都是采用發(fā)電機一雙繞組變壓器單元接線。 擴大單元接線 當發(fā)電機容量不大時 , 可由兩臺發(fā)電機與一臺變壓器組成擴 大單元接線 ,減少了變壓器及其高壓側斷路器的臺數(shù),相應的配 電裝臵間隔也減少,節(jié)約投資與占地。 圖 a所示是發(fā)電機 變壓器擴大 單元

22、接線。 圖 b所示是發(fā)電機 分裂低壓 繞組變壓器的擴大單元接線,它 的優(yōu)點是可以限制其低壓側的短 路電流。 第三節(jié) 發(fā)電廠和變電所主變壓器的選擇 主變壓器: 在發(fā)電廠和變電所中,用來向電力系統(tǒng)或用戶輸 送電能的變壓器。 聯(lián)絡變壓器: 用于兩個電壓等級之間交換電能的變壓器。 廠 (所 )變壓器: 用于本廠 (所 )用電的變壓器,也稱自用變。 一、變壓器臺數(shù)的選擇 1發(fā)電廠變壓器臺數(shù)的選擇 為保證供電可靠性,接在發(fā)電機電壓母線上的主變壓器一 般不少于兩臺。 單元接線變壓器為一臺。擴大單元接線時,兩臺發(fā)電機配 一臺變壓器。 第四節(jié) 限制短路電流的方法 問題的提出: 在發(fā)電機或變電所的 6 10kV母

23、線上發(fā)生短路 時,短路電流的數(shù)值可能很大,致使電氣設備的選擇發(fā)生困 難,或使所選擇的設備容量升級,投資增加。 發(fā)電機電壓和變電所 6 10kV出線回路中能采用容量不升級 的電器 (選擇輕型斷路器 )及截面較小的電力電纜,節(jié)約投資。 一、采用適合的主接線形式及運行方式 選擇計算阻抗比較大的接線形式或運行方式,增大電 源至短路點的等效電抗。 例如: 限制接入發(fā)電機電壓母線的發(fā)電機臺數(shù)和容量;大容 量的發(fā)電機采用單元接線形式;降壓變電所采用變壓器在低 壓側分列運行的方式;合理地斷開環(huán)網(wǎng)等。 二、裝設限流電抗器 普通電抗器 分裂電抗器 母線電抗器 線路電抗器 限流電抗器分 1裝設母線分段電抗器 母線分

24、段電抗器裝設地點: 在發(fā)電 機電壓的 6-10kV母線分段處。 作用: 限制來自另一母線的發(fā)電機 所提供的短路電流(限制發(fā)電廠內(nèi) 部的短路電流),對系統(tǒng)提供的短 路電流也能起到一定的限制作用。 G 1 2T1T k 3 k 1 k 2 W 1 W 21L 2L G 2 圖 3 - 1 9 2裝設線路電抗器 線路電抗器裝設地點: 在線路隔離開關與線路斷路器之間。 作用: 限制電纜線路的短路電流(架空線路的電抗大,不需裝 電抗器)。 加裝線路電抗器后: 可使 電纜線路的 斷路器容量不升級; 電纜 截面減小; 維持母線殘壓在較高數(shù)值,這對其他回路正常運行有利。 加裝母線電抗器后: 可使所選擇的發(fā)電機

25、、主變、分段、 母聯(lián)回路的斷路器容量不升級,減少投資。 3裝設分裂電抗器 分裂電抗器的圖形符號、一相接線及等效電路如圖 3-20所示。 正常運行時, 每臂的電抗值只有其自感電抗的一半,故正 常工作時的電壓損失較小 。 當某端發(fā)生短路時, 每臂的等值電抗大于正常運行時的電抗, 故限流作用強。 4采用低壓分裂繞組變壓器 (1) 結構 低壓分裂繞組變壓器是一種將低壓繞組分裂成為相同容 量的兩個繞組的變壓器 (2) 常見應用 常用于發(fā)電機 變壓器擴大單元接線,限制發(fā)電機出口的短路電流 作為大容量機組的高壓廠用變壓器,以限制廠用電系統(tǒng)的短路電流 第一節(jié) 概述 一、廠用電及廠用電率 廠用電:保證發(fā)電廠 (

26、或變電所 )正常運行而自己耗用的電能。 廠用電率 KP :廠用電耗電量 AP占同一時期內(nèi)全廠總發(fā)電量 A 的百分數(shù)。 廠用電率是發(fā)電廠的主要運行經(jīng)濟指標之一,降低廠用電率不 僅降低了發(fā)電成本,同時也相應地增大了對電力系統(tǒng)的供電量。 %1 0 0PP AAK 凝汽式火電廠為 5 8 熱電廠為 8 10 水電廠為 0.3 2 二、廠用負荷分類 1. 按重要性分類 類廠用負荷: 短時停電也可能造成發(fā)電廠的主要設備損壞、危 及人身安全、主機停運和大量影響電廠出力的廠用負荷。 保證措施:它們應由兩個獨立電源供電,兩個電源之間自動切換。 如:給水泵、凝結水泵、循環(huán)水泵、引風機、送風機、給粉機、 水電廠的調(diào)

27、速器、壓油泵等。 類廠用負荷: 僅 允許短時停電(幾秒至幾分鐘),再恢復供電后, 不致造成生產(chǎn)紊亂,損壞設備或影響機組正常運行的廠用負荷。 如:輸煤設備、化學水處理設備等 。 保證措施:應由兩個獨立電源供電,兩個電源之間手動切換。 類廠用負荷: 較長時間(幾小時甚至更長時間)停電,不會直 接影響電廠生產(chǎn),僅造成生產(chǎn)上不方便的廠用負荷。 可由單電源供電,電源故障時 , 允許進行檢修或更換。 事故保安負荷: 事故停機過程及停機后一段時間內(nèi),停電會引起 主要設備損壞、重要的自動控制失靈或危及人身安全的負荷。 如:實驗室、中央修配廠、油處理室等負荷 如 :直流保安負荷:發(fā)電機組的直流潤滑油泵。 交流保

28、安負荷:盤車電動機、交流潤滑油泵等。 直流保安負荷: 由 蓄電池組供電 。 交流保安負荷,平時由交流廠用電源供電,事故后, 由快速啟動柴 油發(fā)電機組自動投入供電 。 交流不間斷供電負荷: 在機組啟動、運行以及正常和事故 停機過程中,甚至在停機后的一段時間內(nèi),需要連續(xù)供電并 具有恒頻恒壓特性的負荷。 如:實時控制計算機、熱工儀表與保護、自動控制和調(diào)節(jié)裝 臵等用電負荷。 措施: UPS電源供電。 當供電輸入正常時, UPS電源將電穩(wěn)壓后 供應給負載使用,此時的 UPS就是一臺交 流穩(wěn)壓器,同時它還向機內(nèi)電池充電;當 供電中斷 ( 事故停電 )時 , UPS電源立即 將機內(nèi)電池的電能 ,通過逆變轉換

29、的方法 向負載繼續(xù)供應 220V交流電。 ( 3)備用電源的備用方式 暗備用: 是指不另設專門的備用變壓器,工作變壓器之間互為備 用。這種備用方式,需要將每臺工作變壓器的容量加大,正常運行 時均在輕載狀態(tài)下運行。廠用負荷較小,廠用工作變壓器的容量也 較小時可采用這種方式,如水電廠和變電所通常采用暗備用方式。 明備用: 是指設有專門的備用變壓器,當某個廠用工作電源故障 退出后,備用電源自動投入,恢復對該廠用母線段的供電。這種備 用方式,備用電源容量應等于最大一臺工作變壓器的容量。大型火 電廠廠用負荷很大,廠用工作變壓器的容量也很大,通常采用明備 用方式。 第一節(jié) 概 述 當電流通過導體時,在導體

30、電阻中所產(chǎn)生的電阻損耗。 絕緣材料在電壓作用下所產(chǎn)生的介質(zhì)損耗。 導體周圍的金屬構件,特別是鐵磁物質(zhì),在電磁場作用下, 產(chǎn)生的渦流和磁滯損耗。 長期發(fā)熱:導體和電器中長期通過正常工作電流所引起的發(fā)熱。 短時發(fā)熱:由短路電流通過導體和電器時引起的發(fā)熱。 2. 發(fā)熱的分類 1. 引起導體和電器發(fā)熱的原因 3. 發(fā)熱對導體和電器的不良影響 機械強度下降 高溫會使金屬材料退火軟化,機械強度下降。 接觸電阻增加 高溫將造成導體接觸連接處表面氧化,使接觸電阻增加,溫 度進一步升高,產(chǎn)生惡性循環(huán),可能導致連接處松動或燒熔。 絕緣性能降低 有機絕緣材料(如電纜紙、橡膠等)長期受高溫的作用,將 逐漸變脆和老化,

31、使用年限縮短,甚至碳化而燒壞。 4. 為了保證導體在長期發(fā)熱和短時發(fā)熱作用下能可靠、 安全地工作,應使其發(fā)熱的最高溫度不超過導體的長期 發(fā)熱和短時發(fā)熱最高允許溫度。 導體的長期發(fā)熱最高允許溫度不應超過 +70 ,在計及日照影 響時,鋼心鋁線及管形導體可按不超過 +80 考慮。當導體接觸 面處有鍍(搪)錫的可靠覆蓋層時,可提高到 +85 。 導體的短時最高允許溫度,對硬鋁及鋁錳合金可取 +200 , 硬銅可取 +300 。 5. 發(fā)生短路故障時,除了引起發(fā)熱外,還會產(chǎn)生很大的電 動力,造成導體變形或損壞。 第四節(jié) 導體的短時發(fā)熱 導體的短時發(fā)熱 ,是指短路開始至短路切除為止,很短 一段時間內(nèi)導體

32、發(fā)熱的過程。此時,導體發(fā)出的熱量比正常發(fā) 熱量要多得多,導體溫度升得很高。 短時發(fā)熱計算的目的 ,就是確定導體可能出現(xiàn)的最高溫 度 。 如果最高溫度沒有超過所規(guī)定的 導體短時發(fā)熱允許溫度 , 則稱該導體在短路時是熱穩(wěn)定的。 否則,需要 增大導體截面積或限制短路電流 以保證導體 在短路時的熱穩(wěn)定。 短時發(fā)熱的特點 : 發(fā)熱時間很短,電流比正常工作電流大的多,導體產(chǎn)生 的熱量來不及散失到周圍介質(zhì)中去,全部用來使導體溫度 升高, 散熱量可以忽略不計 。 在短時間內(nèi),導體的溫度快速升高,其電阻和比熱容(溫 度變化 1 ,單位質(zhì)量物體吸熱量的變化量)不再是常數(shù)而 是溫度的函數(shù)。 第七章 配電裝置 第一節(jié)

33、 概 述 第二節(jié) 屋內(nèi)配電裝置 第三節(jié) 屋外配電裝置 第四節(jié) 成套配電裝置 第五節(jié) 發(fā)電機、變壓器與配電裝置的連接 第六節(jié) 發(fā)電廠和變電所的電氣總平面布置 屋內(nèi)配電裝臵是將電氣設備和載流導體安裝在屋內(nèi),其特點是: ( 1)可以分層布臵,占地面積較??; ( 2)維修、巡視和操作不受氣候影響; ( 3)外界污穢的空氣對電氣設備影響較小,可減少維護的工作 量( 4)房屋建筑的投資較大。 大、中型發(fā)電廠和變電站中, 35kV及以下電壓等級的配電裝 臵多采用屋內(nèi)配電裝臵。 110kV及 220kV裝臵有特殊要求和處于嚴重污穢地區(qū)時,也可 以采用屋內(nèi)配電裝臵。 第二節(jié) 屋內(nèi)配電裝置 屋外配電裝臵的特點:

34、土建工作量和費用較小,建設周期短; 擴建比較方便; 相鄰設備之間距離較大,便于帶電作業(yè); 占地面積大; 受外界環(huán)境影響,設備運行條件較差,需加強絕 緣 不良氣候對設備維修和操作有影響。 第三節(jié) 屋外配電裝置 屋外配電裝臵: 將電氣設備安裝在露天場地基礎、支架、或構架 上的配電裝臵。一般多用于 110kV及以上電壓等級的配電裝臵。 第四節(jié) 成套配電裝置 1、成套配電裝臵的特點 有金屬外殼(柜體)的保護,電氣設備和載流導體不易 積灰,便于維護,特別處在污穢地區(qū)更為突出。 具有裝配質(zhì)量好、速度快,運行可靠性高的特點。其結 構緊湊、布臵合理、縮小了體積和占地面積。 電器安裝、線路敷設與變配電室的施工分開進行,縮短 了基建時間。

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