第1章:电力系统的基本知识(电力系统分析-稳态部分)

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电力系统稳态分析1、教材:东南大学陈珩(第二版)2、本课程特点、前修课程、后续课程特点:前修课程:电路理论、电机学后续课程:电力系统分析、继电保护、电力系统自动化3、教学参考书4、考核方式:笔试(闭卷,120分钟、卷面100分,占70%),平时(主要是上课考勤记录、课堂练习、作业,占20%),实验(10%)前言特点电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;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;电力系统的地区性特点较强现代控制理论(作支撑)微机原理应用(作硬件)数据库应用(作软件)专业课:《电力系统分析》、《继电保护原理(微机保护)》、发电厂电气部分、高电压技术等来进行计算机控制前言电力系统稳态分析(一)电力系统分析正常稳态分析计算(U、I、P、Q、f)运行调整和优化电力系统的基本概念各元件的特性和模型潮流计算调频调压经济运行电力系统暂态分析(二)电磁暂态分析(故障分析)正常稳态分析(稳定性分析)发电机的电磁暂态分析对称故障(三相短路)不对称短路静态暂态前言主要内容前言重点:三大计算1、标幺值计算2、稳态计算:潮流;调频、调压3、暂态计算:故障;稳定性第一章电力系统的基本概念1-1电力系统概述1-2我国电力工业和电力系统简介1-3对电力系统运行的基本要求1-4结线方式和电压等级1-5课程的主要内容第一章电力系统的基本概念重点及难点:重点:1、电力系统的基本概念2、电力系统的基本要求3、电能质量4、结线方式5、电压等级难点:1、电能质量2、电压等级1-1电力系统概述一、电力系统的组成~工业农业商业生活发电+输电+配电+用电电网电力系统1-1电力系统概述一、电力系统的组成1、来源火电:锅炉-汽轮机-发电机水电:水库-水轮机-发电机核电:核反应堆-汽轮机-发电机其它:如风能、地热能、太阳能、潮汐等1-1电力系统概述一、电力系统的组成2、基本概念电力系统——是由发电厂、变电所、输电线、配电系统及负荷组成的。是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。电力网络——是由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。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、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。1-1电力系统概述一、电力系统的组成2、基本概念总装机容量——指该系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和,以千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。年发电量——指该系统中所有发电机组全年实际发出电能的总和,以千瓦时(KWh)、兆瓦时(MWh)、吉瓦时(GWh)为单位计。最大负荷——指规定时间内,电力系统总有功功率负荷的最大值,以千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。1-1电力系统概述一、电力系统的组成2、基本概念额定频率——按国家标准规定,我国所有交流电力系统的额定功率为50Hz。最高电压等级——是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压。1-1电力系统概述二、近代电力系统电压、输送距离、输送功率;电源的构成;负荷的构成;高度自动化;远距离大容量直流输电1-2我国电力工业和电力系统简介一、我国电力工业概况及今后发展电力工业的方针二、我国主要电力系统概述三、我国电力工业的发展前景1-3电力系统运行应满足的基本要求特点电能不能大量储存暂态过程非常短促与国民经济及日常生活关系密切要求安全优质经济环保1-3电力系统运行应满足的基本要求安全:保证可靠的供电措施电源与电网的建设(西电东送全国联网)SCADA设备检修(计划检修→状态检修)人员素质1-3电力系统运行应满足的基本要求优质指标电压:≥35kV±5%≤10kV±7%6~10kV≤4%380V≤5%(无功功率)频率:±0.2(≥3000mw)~0.5Hz(≤3000MW)(有功功率)谐波:负荷谐波1-3电力系统运行应满足的基本要求负荷(一级二级三级)一级负荷:对这一级负荷中断供电,将造成人身事故,经济严重损失,人民生活发生混乱。二级负荷:对这一级负荷中断供电,将造成大量减产,人民生活受影响。三级负荷:所有不属于一、二级的负荷。1-3电力系统运行应满足的基本要求经济EX: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:600000kW×6000h=36亿kW.h需标煤:36亿kW.h×320g/kW.h=115.2万吨标煤燃料费: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厂用电率网损煤耗率(水耗率)1-3电力系统运行应满足的基本要求环保火电厂装机>70%煤炭燃烧造成的污染限制污染物的排放量1-4电力系统的结线方式和电压等级放射式干线式树状无备用结线包括单回路放射式、干线式和链式网络优点:简单、经济、运行方便缺点:供电可靠性差适用范围:二级负荷一、结线方式1-4电力系统的结线方式和电压等级环行网络双端供电有备用结线包括双回路放射式、干线式和链式网络优点:供电可靠性和电压质量高缺点:不经济适用范围:电压等级较高或重要的负荷1-4电力系统的结线方式和电压等级二、电压等级及其适用范围1、电力系统的额定电压等级电压等级的选择S=√3U2II∝(U1-U2)/Z传输功率S、电压等级U、输电距离l之间的关系S=Const,l∝U2l=Const,S∝U2U1IU2SZ1-4电力系统的结线方式和电压等级1、电力系统的额定电压等级额定电压等级变压器线电压用电设备额定线电压交流发电机线电压一次绕组二次绕组3610351102203305003.156.310.53及3.156及6.310及10.5351102203305003.15及3.36.3及6.610.5及1138.5121242345及363525及5501-4电力系统的结线方式和电压等级二、电压等级及其适用范围说明:1.用电设备的容许电压偏移一般为±5%;2.沿线路的电压降落一般为10%;3.在额定负荷下,变压器内部的电压降落约为5%。1-4电力系统的结线方式和电压等级二、电压等级及其适用范围电力网络中电压分布采取的措施:1.取用电设备的额定电压为线路额定电压,使所有设备能在接近它们的额定电压下运行;2.取线路始端电压为额定电压的105%;3.取发电机的额定电压为线路额定电压的105%;4.变压器分升压变和降压变考虑一次侧接电源,取一次侧额定电压等于用电设备额定电压;二次侧接负荷,取二次侧额定电压等于线路额定电压。1-4电力系统的结线方式和电压等级二、电压等级及其适用范围变压器的电压等级升压变压器(例如35/121,10.5/242)二次侧(高压侧)接线路始端,向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压等于发电机的额定电压即105%UN;一次侧(低压侧)接电源,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压UN;1-4电力系统的结线方式和电压等级二、电压等级及其适用范围变压器的电压等级降压变压器(110/38.5,220/38.5)一次侧(高压侧)接线路末端,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压;二次侧(低压侧)向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式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。1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式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、继电保护以及确保人身安全诸方面综合考虑。1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式1、中性点直接接地负荷ABCk(1)Ik(1)Ik(1)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。故障时:如发生接地故障,则构成短路回路,接地相电流很大;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。对地电压=UN,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。1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式2、中性点不接地的电力系统负荷ABCCCCICa.电路图0UAUBUCIB0IC0IA0b.矢量图正常运行时UA+UB+UC=0IA+IB+IC=0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。适用范围3kV~60kV的电力系统1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式单相金属性接地故障时(A相)0UBUAUC60-UAUC’UB’-UAI’CBI’CC-I’CACAACCBAABBAAAUUUUUUUUUUU)()(0)(ICAICAICBICBICCICCIPE负荷ABCCCCUA’UB’UC’1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式CAACCBAABBAAAUUUUUUUUUUU)()(0)(0UBUAUC60-UAUC’UB’-UAI’CBI’CC-I’CA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。1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式接地故障电容电流IPE603jBCBCBeUCjXUIBCCCCUCjXUI3303)''(jBCCCBPEeUCIIICUICO容电流:正常运行时每相对地电COPEICUI33接地故障电流绝对值:CAACCBAABBAAAUUUUUUUUUUU)()(0)(0UBUAUC60-UAUC’UB’-UAI’CBI’CC-I’CA1-4电力系统的结线方式和电压等级三、电力系统中性点的运行方式350/)35(NPEUlcablohI式:接地电流的经验计算公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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