培训资料(一次设备、二次设备)

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

高压配电培训目录一、变电站一次设备二、变电站二次系统三、变电站变压器运行事项四、倒闸操作的基本原则五、10KV降压站高压电动机操作程序六、10KV开关柜检修要求七、保护名称解释八、兆欧表的选用和注意事项九、事故处理高压配电培训目录一、变电站一次设备二、变电站二次系统三、变电站变压器运行事项四、倒闸操作的基本原则五、10KV降压站高压电动机操作程序六、10KV开关柜检修要求七、保护名称解释八、兆欧表的选用和注意事项九、事故处理高压成套设备电力变压器电压互感器电流互感器真空断路器高压熔断器高压避雷器变电站一次设备第一节变电站一次设备变电站一次设备指变电站中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,亦称主电路、主接线。故一次电路中所有的电气设备称为一次设备。其中,变电站一次设备由(电力变压器、电压互感器、电流互感器、高压隔离开关、熔断器、避雷器、电容器等)设备组成。一次设备按其功能来分,可分为以下几类:1、变换设备其功能是按电力系统工作的要求来改变电压或电流,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。2、控制设备其功能是按电力系统工作的要求来控制一次电路的通、断,例如各种高低压开关。3、保护设备其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压保护,例如熔断器和避雷器。4、补偿设备其功能是用来补偿电力系统的无功功率,以提高系统的功率因数,例如并联电容器。5、成套设备它是按一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。第二节变压器(文字符号为T或TM)电力变压器是变电站中最关键的一次设备,其主要功能是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用。电力变压器按功能分类,有升压变压器和降压变压器两大类。工厂变电所都采用降压变压器。第三节变电站的高压断路器(文字符号为QF)高压断路器是变电站主要的电力控制设备,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行。目前,我国无人值班变电站最常用的两种高压断路器是SF6断路器和真空断路器。1、真空断路器真空断路器是指触头在真空中关合、开断的断路器。真空断路器开断能力强,开断时间短、体积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。真空断路器目前在我国配电系统中已逐渐得到广泛应用。1.1、真空断路器的基本结构[LU1]可简单介绍(1)真空断路器功能部件真空断路器按其结构的功能可分为六个部分:1)支架:安装各功能组件的架体。2)真空灭弧室:实现电路的关合与开断功能的熄弧元件。3)导电回路:与灭弧室的动端及静端连接构成电流通道。4)传动机构:把操动机构的运动传输至灭弧室,实现灭弧室的合、分闸操作。5)绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足断路器的绝缘要求。6)操动机构:断路器合、分的动力驱动装置。故障现象(1)合闸后无法实现分闸操作;(2)储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。3.2原因分析(1)行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;(2)行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态;(3)行程开关损坏,储能电机不能停止运转。3.3故障危害在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。3.4处理方法(1)调整行程开关位置,实现电机准确断电;(2)如行程开关损坏,应及时更换。3.5预防措施运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定断路器处于良好状态。第四节变电站的互感器互感器是按比例变换电压互感器(简称CT,文字符号为TA)或电流互感器(简称PT,文字符号为TV)的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化;互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。本节就无人值班变电站的互感器的工作原理、接线方式以及其新技术进行介绍和分析。1.1、互感器的工作原理及分类互感器按照其用途可分为下列两大类:1、电压互感器电压互感器和变压器原理类似,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁芯上。两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。电压互感器二次侧不允许出现短路,因为如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁,因此在运行中电压互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器,只有35kV及以下的互感器中才在高压侧装设熔断器,其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断。按电压变换原理分可分为电磁式电压互感器、电容式电压互感器和光电式电压互感器。电磁式电压互感器根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在220kV及以下电压等级采用。电容式电压互感器由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,目前我国110kV-500kV电压等级均有应用,超高压只生产电容式电压互感器。光电式电压互感器通过光电变换原理以实现电压变换,近年来才开始使用。2、电流互感器利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和U2都很小,励磁电流I0也很小。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流就成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。按电流变换原理可分为电磁式电流互感器和光电式电流互感器。电磁式电流互感器,根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器;光电式电流互感器,通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器。随着电力传输容量的不断增长和电网电压的提高,传统的电磁式结构的互感器已暴露出许多缺点,其主要包括以下几方面:(1)电压等级越高,其制造工艺越复杂,可靠性越差,造价越高。(2)带导磁体的铁芯易产生磁饱和和铁磁谐振,且有动态范围小,使用频带窄等缺陷。上述问题难以满足目前电力系统对设备小型化和在线监测、高精度故障诊断、数字传输等发展的需要。第五节电容补偿器一、作用:为保证降低电网中的无功功率提高功率因数,保证有功功率的充分利用,提高系统供电效率和电压质量,减少线路损耗,降低配电线路的成本,节约电能。二、电容补偿在什么情况下投运呢?当10KVⅠ段、Ⅱ段母线供电正常后,查看Ⅰ段、Ⅱ段进线PD204E—9S4系列多功能表计,当COS∮≤0.9时,应投入电容器。当合上一段电容器后,及时查看Ⅰ段、Ⅱ段母线的功率因数,当COS∮≤0.9时,应投入另一组电容器;COS∮≥0.9时,不需要再投入另一组电容器。三、在单机供电时,应在解列前切除电容器组的运行,以便发电机电压的调整;并网后,及时根据进线的功率因数值的大、小决定是否投入电容器组。四、高压电容器组运行操作注意事项1、正常情况下全变电所停电操作时,应先拉开高压电容器支路的断路器,再拉其它各支路的断路器;恢复全变电所送电时操作顺序与停电操作相反,应先合各支路的断路器,最后合入高压电容器组的断路器.事故情况下,全站无电后,必须将高压电容器组的支路断路器先断开。2、高压电容器的保护熔断器突然熔断时,在未查明原因之前,不可更换熔体恢复送电。五、电容器的故障处理1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。(1)电容器外壳膨胀或漏油。(2)套管破裂,发生闪络有为花。(3)电容器内部声音异常。(4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。2、电容器的故障处理(1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。(2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。六、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。第六节避雷器避雷器的工作原理:避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电。避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而达到保护电力设备的作用。避雷器避雷器不仅可用来防护大气高电压,也可用来防护操作高电压。如果出现雷雨天气,电闪雷鸣就会出现高电压,电力设备就有可能有危险,此时避雷器就会起作用,保护电力设备免受损害。避雷器的最大作用也是最重要的作用就是限制过电压以保护电气设备。避雷器是使雷电流流入大地,使电气设备不产生高压的一种装置,主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是他们的工作实质是相同的,都是为了保护点设备不受损害。避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,应将避雷器与电源断开。(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸(2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前,应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避雷器,而应汇报上级听候处理。避雷器可分为:1.1:1、管型避雷器、2、阀型避雷器3、氧化锌避雷器。1.2:每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才

1 / 43
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功