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3第三讲 电力系统

* 第三讲 电 力 系 统 1.电力系统的概念 2.电力系统的组成及特点 3.电力系统中心点的运行方式 1.电力系统的概念 电力系统是一个抽象的概念,是相对的概念,是相对于孤立电站而言的,事实上孤立电站也是一个电力系统,是由电源、电路和负载组成的有机整体,通常电力系统是指由多个电源、多个用户以及多个变电站和输电网络组成的有机整体。通常电力系统指的是三相交流电力系统,单个直流电路不是电力系统,多个直流电路不是电力系统,单相交流电路不是电力系统,我们讲的电力系统是一个大系统,涉及到千家万户的系统。 可为什么要构成一个电力系统呢,为什么将所有的电源、所有的用户用一个网络(电力系统)联系起来呢,是单干好还是大锅饭好呢?答案是构成电力系统好。 1+1大于2 供电可靠性更高 电能质量更高 资源利用更有效 系统运行更经济 当然构成系统后也有缺点: 系统短路容量更大 发生故障对国民经济影响更大 用户对系统的依赖性更强 2.电力系统的组成及特点 电力系统由电源(发电厂)、电网和用户组成 电力网的额定电压。 单相系统 三相系统 相电压 线电压 有效值 最大值 电力系统=发电厂+变电所+输电线路+用户 动力系统=电力系统+动力装置 电力网=变电站+输电线路+用户 3.电力系统中性点及其运行方式 对电源而言,三相电力系统中发电机和变压器采用星形连接的比较多,采用星形联接时三相绕组的交点即中性点,由于三相电力系统是对称的,中性点的电位理论上为零,由于大地相当于一个无穷大的电容器,大地的电位也为零,两者的关系就是电力系统中性点的运行方式。 电力系统中性点的运行方式,对电力系统的运行具有重大影响,所以我们首先研究这个问题。电力系统中性点的运行方式主要有以下几种: 中性点不接地 中性点直接接地 中性点经消弧线圈接地 中性点经电抗器接地 2.1中性点不接地系统 如果发生单相接地,由于没有构成电力回路,对电力系统的正常运行没有重大影响,系统短时间(一般2个小时)可以照常运行,系统的供电可靠性较高。但是,由于接地后,另外非接地的两相对地电压由原来的相电压上升为线电压,上升为原来的根号3倍,对地绝缘受到威胁,很容易绝缘被击穿,形成另一相另一点再发生单相接地,如果出现这种情况,两个接地相通过大地形成短路事故,所以系统发生单相接地时,必须在2个小时之内尽快找出接地点,排除接地故障,系统可以照常工作。 2.2中性点经消弧线圈接地系统 中性点不接地系统发生单相接地时,流过接地点还是有电流的,电流是正常电容电流的3倍,一般情况下,这个电容电流很小,对系统运行的影响很小,当电容电流大到一定程度,大于 5~10安培时,在接地点产生不易自行熄灭的间隙电弧,间隙电弧会引起电网的振荡,引起振荡过电压,容易导致系统短路,因此必须限制这种间隙电弧,采用的方法就是利用消弧线圈进行补偿,流过消弧线圈的是感性电流,与电容电流互差180度,完全补偿则电流为零,一般过补偿, 中性点经消弧线圈接地的优缺点与不接地系统相似。 2.3中性点直接接地系统 对于超高压系统由于对地绝缘的升高,与系统建设投资关联较大,对地按线电压设计将使系统投资过大,为了减少投资就要降低绝缘等级,同时也为了避免间隙电弧的产生,系统采用直接接地,采用直接接地系统就可以按相电压设计了,但是直接接地的方式,如果发生单相接地,就是短路事故了,所以直接接地必须装设单相接地短路保护。 2.4中性点经电抗器接地系统 经电抗器接地主要是减小单相接地短路电流,电抗器起限流作用。 *

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