發電廠知識點彙總

2021-05-30 14:06:51 字數 5261 閱讀 3105

發電廠電氣部分知識點綜述

第一、二章

一、 發電廠型別

1、火力發電廠

2、水力發電廠

3、核電廠

核電廠是利用原子核內部蘊藏的能量產生電能。核電廠的燃料是鈾。

1千克鈾-235全部裂變放出的能量相當於2700噸標準煤燃燒放出的能量。

二、變電所型別

1、樞紐變電所: 電源多、電壓等級高,全所停電將引起電力系統解列,甚至癱瘓;

2、中間變電所: 高壓側以交換潮流為主,同時又降壓給當地用電。全所停電將引起區域電網解列;

3、地區變電所: 以向地區使用者供電為主,是某一地區或城市的主要變電所。全所停電僅使該地區供電中斷;

4、終端變電所: 接近負荷點,降壓後直接向使用者供電。全所停電只影響使用者。

三、電氣裝置

1、 一次裝置:直接參與生產和分配電能的裝置。

2、 二次裝置:對一次裝置進行測量、控制、監視和保護的裝置

3、 主接線:把發電機、變壓器、斷路器等各種電氣裝置按預期生產流程連成的電路,稱為電氣主接線。

第三章常用計算的基本理論和方法

發熱:電氣裝置流過電流時將產生損耗,如電阻損耗、磁滯和渦流損耗、介質損耗等,這些損耗都將變成熱量使電氣裝置的溫度公升高。

長期發熱----由工作電流所引起。

短時發熱----由故障時的短路電流所引起。

1、發熱對電器的不良影響

1)機械強度下降(與受熱時間、溫度有關)

2)接觸電阻增加

3)絕緣性能下降

最高允許溫度----能使導體可靠工作的最高溫度。

正常的最高允許溫度:一般θc≤700c ,鋼芯鋁絞線及管形導體θc≤800c,鍍錫: θc≤850c 。

2、短時最高允許溫度:硬鋁、鋁錳合金:θd≤2000c ,硬銅:θd≤3000c

3、短時發熱過程特點:屬於絕熱過程,導體產生的熱量全部用於使導體公升溫;

4、大電流導體附近鋼構的發熱

隨著機組容量的加大,導體電流也相應增大,導體周圍出現強大的交變電磁場,使附近鋼構中產生很大的磁滯和渦流損耗,鋼構因而發熱。如果鋼構是閉合迴路,其中尚有環流存在,發熱還會增多。當導體電流大於3000a時,附近鋼構的發熱便不容忽視。

危害:鋼構變形、接觸連線損壞、混凝土爆裂。

第三節導體短路的電動力計算

1、平行導體中電動的方向:若兩導體中的電流同方向,電動力的作用將使它們彼此靠近。

2、b相所受的電動力大於a、c相(約大7%),計算時應考慮b相。

3、三相電動力計算公式: (n)

4、兩相短路與三相短路最大電動力的比較:

fmax(2)/ fmax(3)=0.866

第四節電氣裝置及主接線的可靠性分析

一、基本概念

1、可靠性

元件、裝置和系統在規定的條件下和預定的時間內,完成規定功能的概率。

2、可修復元件

發生故障後經過修理能再次恢復到原來的工作狀態的元件。

由可修復元件組成的系統稱為可修復系統。3、不可修復元件

發生故障後不能修理或雖能修復但不經濟的元件。

4、電氣裝置的工作狀態

可分為執行狀態(可用狀態)或停運狀態(不可用狀態)。

第四章電氣主接線

電氣主接線:又稱為一次接線或電氣主系統。由高壓電器通過連線線,按其功能要求組成接受和分配電能的電路。

對主接線的基本要求:可靠性、靈活性、經濟性

斷路器和隔離開關的操作順序:

斷開線路時:

1)跳斷路器;2)拉負荷側隔離開關;3)拉電源側隔離開關

投入線路時:

1) 合電源側隔離開關; 2)合負荷側隔離開關; 3)合斷路器

1、 單母線接線

單母線接線的缺點:可靠性和靈活性較差,當母線或母線隔離開關故障或檢修時,必須停電;在出線斷路器檢修期間,必須停止該迴路的工作。

2、單母線分段接線

一段母線發生故障時,非故障段母線不間斷供電;

3、單母線帶旁路母線接線

旁路母線和旁路斷路器的作用:不停電檢修線路斷路器。

不停電檢修出線斷路器的操作步驟:

注意: (1)隔離開關兩端電壓相等時才能合上之;

(2)保證供電不能中斷;

(3)線路要有斷路器進行保護。

設要檢修線路的斷路器qf1。檢修步驟為:

1)、合旁路斷路器兩側的隔離開關;

2)、合旁路斷路器對旁母充電,若旁母有故障,旁路斷路器跳閘,此時先檢修旁母;若旁母無故障則進行下列操作

3)、合旁路隔離開關;

4)、跳開出線斷路器qf1;

5)、拉開qf1線路側隔離開關;

6)、拉開qf1母線側隔離開關;

7)、檢修qf1。

此時線路由旁路斷路器進行保護。

4、 雙母線接線

1)、接線特點:它具有兩組母線w1、w2。每回線路都經一台斷路器和兩組隔離開關分別與兩組母線連線,母線之間通過母線聯絡斷路器qf(簡稱母聯)連線。

2)、優缺點:

(1)供電可靠 ,排程靈活,擴建方便;

(2)檢修母線可不停電

(3)、檢修母線隔離開關只停該迴線

(4)、可用母聯斷路器代替線路斷路器工作;

3)、倒閘操作

以檢修工作母線為例。步驟:

(1)、合上母聯兩端的隔離開關;

(2)、合上母聯檢查備用母線的完好性;若母聯跳閘,則表明備用母線有故障,若其不跳,可進行下列操作;

(3)、合上接在備用母線上的隔離開關;(先通)

(4)、拉開接在工作母線上的隔離開關;(後斷)

(5)、跳開母聯;

(6)、拉開母聯兩側的隔離開關

(7)、檢修母線。

4)、用母聯斷路器代替線路斷路器工作的操作設線路l1上的斷路器qf1拒動。步驟如下:(1)、合母聯兩側的隔離開關;(2)、合母聯檢查備用母線的完好性;(3)、合該線路接在備用母線上的隔離開關;(4)、拉開該線路接在工作母線上的隔離開關;(5)、此時母聯代替線路斷路器來保護線路。

5、雙母線工作母線分段帶旁路母線

1)、優點

母線分段可減少母線故障時的停電範圍;檢修斷路器無須停電。

注意: 雙母線接線含單母線分段的所有優點;雙母線帶旁母接線含單母線分段帶旁母接線的所有優點

6、3/2接線

1)、接線特點:兩回線路共用三組斷路器。2)、優缺點(1)、供電可靠、靈活、操作簡單;(2)、檢修任一斷路器均無需停電;(3)、投資大、控制保護複雜。

無母線接線形式

1、單元接線 1)接線特點:發電機變壓器連線成乙個單元,再經斷路器接至高壓母線。

2.橋形接線

當只有兩台變壓器和兩條輸電線路時,可採用橋形接線,使用斷路器數目最少。

橋連斷路器設定在變壓器側,稱為內橋; 橋連斷路器則設定**路側,稱為外橋。

1)、內橋

線路切、投方便,但變壓器故障時有一回線路要停電。適用於(故障較多的)長線路及變壓器不需要經常切換的場合;

2)、外橋

變壓器切、投方便,但線路故障時有一台變壓器也被切除。適用於線路較短、變壓器需要經常切換的場合;

另外:◆出線接入環網,可採用外橋接線;

◆系統在本廠有穿越功率時可用外橋,但如果線路較長時也可用內橋加外跨條的接線。不過,檢修線路斷路器時就變成一台斷路器帶兩回線路,冒擴大事故之險。

3、角形接線1)特點:每回線路均從兩組斷路器間引出,斷路器布置閉合成環,線路總數等於斷路器組數。

2—3 主變壓器的選擇分類:

●向系統或使用者輸送功率的變壓器,稱為主變壓器;

●用於兩種電壓等級之間交換功率的變壓器,稱為聯絡變壓器;

●只供本廠(所)用電的變壓器,稱為廠(所)用變壓器或稱自用變壓器。

2---4限制短路電流的方法

一、選擇適當的主接線形式和執行方式

1、對大容量發電機盡可能採用單元接線;

2、減少併聯支路或增加串聯支路。如:

◆降壓變電所中可採用變壓器低壓側分列執行

◆對環形供電網路,可在環網中穿越功率最小處開環執行

二、加裝限流電抗器

作用:a 限制短路電流、b 維持母線殘壓。

1. 加裝普通電抗器

1) 電纜出線端加裝出線電抗器, 電抗百分值取3%~6%。

2) 2.母線裝設電抗器,電抗百分值取為8%~12%。

缺點:母線電抗器兩端的電壓不等。

3、加裝**電抗器

優點:正常執行時壓降小,短路時電抗大,限流作用強。

三、採用低壓**繞組變壓器

第五章廠用電接線及設計

1、廠用電:發電廠內用來為鍋爐、汽輪機、水輪機、發電機等主要裝置服務的機械的用電及照明用電。

2、廠用電率:廠用電耗電量佔同一時期發電廠全部發電量的百分數。

3、廠用電負荷分類

i類負荷 :凡短時停電會造成裝置損壞、危及人身安全、主機停運及大量影響出力的廠用負荷。

ⅱ類負荷 :允許短時停電(幾秒至幾分鐘),恢復供電後不致造成生產紊亂的廠用負荷。

ⅲ類負荷 :較長時間停電,不會直接影響生產,僅造成生產上的不方便的負荷。

事故保安負荷:指在停機過程中及停機後一段時間內仍應保證供電的負荷。

廠用電電壓分為廠用高壓和廠用低壓,高壓為3kv、6kv、10kv,低壓為380/220v。

備用電源的備用方式:明備用:平時備用電源不投入執行。

暗備用:亦稱互為備用,平時備用電源投入。

a 大中型火電廠一般採用明備用,4~6臺工作變壓器配一台備用變。

b 水電廠及變電所多採用暗備用方式。

c 採用明備用能減少廠用變的總容量。

例:四個工作母線段,每段的負荷為s。

採用明備用,總容量為4s+s=5s; 採用暗備用,總容量為2s×4=8s

4、廠用電接線的接線原則

對高壓廠用母線以單母線按爐分段為原則。低壓廠用母線的ⅰ類電動機也按爐分段。

按爐分段:將只為本台爐服務的電動機接在同乙個廠用母線段上。

廠用電動機的供電方式:

1)個別供電:每台電動機直接接在相應電壓的廠用母線上。

2)成組供電:由廠用母線經電纜供電給車間配電盤,數台電動機連線在配電盤母線上。

5、電動機的自啟動校驗1)當斷開電源或廠用電壓降低時,電動機轉速就會下降,甚至會停止執行,這一轉速下降的過程稱為惰行。

2)電動機失去電壓以後,不與電源斷開,在很短時間(一般在0.5—1.5s)內,廠用電壓又恢復或通過自動切換裝置將備用電源投入,此時,電動機惰行尚未結束,又自動啟動恢復到穩定狀態執行,這一過程稱為電動機的自啟動。

(1)失壓自啟動----執行中突然出現事故,電壓降低,事故消除電壓恢復時形成的自啟動;

(2)空載自啟動---- 備用電源空載狀態時,自動投入失去電源的工作段所形成的自啟動;

(3)帶負荷自啟動。備用電源已帶一部分負荷,又自動投入失去電源的工作段時形成的自啟動。

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