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第一章 绪论
第一节 电力系统的基本概念
第二节 电力系统的额定电压
第三节 电力系统中性点运行方式
习 题
第二章 负荷计算
第一节 电力负荷及负荷曲线
第二节 用电设备的工作制与容量的确定
第三节 电力负荷实用计算方法
第四节 供配电系统的功率损耗与电能损耗
第五节 供配电系统的负荷计算
第六节 尖峰电流及其计算
习 题
第三章 短路电流计算
第一节 短路的一般概念
第二节 供配电网络中各元件的电抗
第三节 无限大容量系统三相短路电流计算
第四节 不对称短路电流计算
第五节 低压电网短路电流计算
第六节 短路效应和稳定度校验
习 题
第四章 电气设备及其选择
第一节 开关电器的电弧及灭弧
第二节 高压开关电器
第三节 互感器
第四节 低压开关电器
第五节 电气设备的选择
习 题
第五章 变配电所
第一节 变电所主变压器的选择
第二节 变配电所电气主接线
第三节 变配电所及所址、布置、结构
第四节 组合式变电所
习 题
第六章 供配电网络
第一节 供配电线路的接线方式
第二节 供配电线路结构与敷设
第三节 电力线缆的选择
第四节 建筑物配电系统图和电气平面布
习 题
第七章 供配电系统的继电保护
第一节 继电保护的基本知识
第二节 常用的电磁式继电器
第三节 单侧电源供配电线路的继电保护
第四节 电力变压器的继电保护
第五节 高压电动机的继电保护
第六节 变电所的微机保护简介
习 题
第八章 变电所的二次回路与自动装置
第一节 高压断路器的控制和信号回路
第二节 中央信号装置
第三节 二次回路接线图
第四节 备用电源自动投入装置(APD)
习 题
第九章 防雷与接地
第一节 过电压的产生及其危害
第二节 防雷装置
第三节 供配电系统的防雷措施
第四节 电气装置的接地和接零
第五节 接地电阻及其测量
习 题
第十章 电气照明
第一节 电气照明的基本知识
第二节 常用的电光源和灯具
第三节 电气照明的照度计算
第四节 照明配电
习 题
第十一章 供电质量的提高与节约电能
第一节 供配电系统的电压调整
第二节 电网高次谐波及其抑制
第三节 电能节约意义与措施
第四节 功率因数及无功补偿
第五节 变压器的经济运行
习 题
附 录
附表1 用电设备组的需要系数、二项式系数及功率因数值
附表2 部分企业的全厂需要系数、功率因数及年最大有功负荷利用小时
附表3 LJ型铝绞线、LGJ型钢芯铝绞线和LMY硬铝导线的主要技术数据
附表4 电力电缆的电阻和电抗值
附表5 室内明敷和穿管绝缘导线的电阻和电抗值
附表6 低压三芯铝线各种绝缘电力电缆三相短路时的阻抗(mQ/m)
附表7 低压四芯铝芯各种绝缘电力电缆三相短路时的阻抗(mQ/m)
附表8 开关触头的接触电阻(mQ)
附表9 低压断路器过电流线圈的阻抗(mQ)
附表10 电流互感器一次绕组电阻与电抗(二次侧开路)(mQ)
附表11 BLV、BV绝缘电线明敷及穿管时的载流量
附表12 导体在正常时和短时的最高允许温度和热稳定系数
附表13 部分高压断路器的主要技术数据
附表14 常用隔离开关的主要技术数据
附表15 常用的电流互感器的主要技术数据
附表16 常用电压互感器的主要技术数据
附表17 部分低压断路器的主要技术数据
附表18 DZ10型低压断路器的主要技术数据
附表19 RTO型低压熔断器的主要技术数据和保护特性曲线
附表20 RM10型低压熔断器的主要技术数据和保护特性曲线
附表21 S9系列低损耗电力变压器的主要技术数据
附表22 主要电气设备型号的含义
附表23 DL系列电磁式电流继电器技术数据
附表24 GL型电流继电器主要技术数据
附表25 主要生产车间工作面上的照度最低值(参考值)
附表26 电气照明施工图常用的图形符号
附表27 电气设备常用的文字符号
参考文献2100433B
本书内容包括:供配电系统的基本知识,主要电气设备及选择(包括负荷计算和短路电流计算),变配电所,供配电网络,线路和变压器的继电保护,变配电所的二次回路,电气安全技术,电气照明、电气设备运行及故障处理等。
一、检修前的故障调查 在检修前,通过问、看、听、摸来了解故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据故障现象判断出故障发生的部位,进而准确地排除故障。问:询问操作者故障前后电路和设备的运行状...
实用网络技术》课程设计参一、 设计思路根据该学院网络需求,将该学院网络划分为:出口层、核心层、汇聚层、接入层四个层次;出口层使用防火墙一台,其DMZ区连接学院服务器,外网口连接Internet,内网口...
一、棉花播种期技术要点 做到地平土细,上松下实,增温保墒2、施足底肥。注意三点:重施有机肥,每亩施用农家肥2-3吨;要平衡施用化学肥料,氮肥...
供配电实用技术作业二(3-4章)答案
供配电实用技术作业三答案(第 3、4章) 3-1试按发热条件选择 220/380V、TN-C 系统中的相线和 PEN 线截面及穿线钢管直径。己 知线路的计算电流为 120A,安装地点的环境温度为 25℃。拟用 BV 型铜芯塑料线穿 PVC 管埋地敷设。 解:TN-C 系统中相线和 PEN 线穿钢管是四根单芯 BV 型铜芯塑料线,安装环 境温度为 25oC时,需要线路电流大于计算电流 120A,查表得当管径为 70mm, 导线截面为 70mm2时,线路电流 30I=161A>I =120A 。 3-2 380V 的三相架空线路,配电给 2 台 40kW( cos = 0.8, =0.85)的电动机,该线路 长 70m,线间几何均距为 0.6m,允许电压损耗为 5%,该地区月最高平均气温为 35℃。试 选择该线路的相线和 PE 线的 LJ 型铝绞线截面。 解: 2n , 40P kW , co
搅拌桩实用技术
搅拌桩实用技术 搅拌法的相关技术措施 1 深层搅拌法适于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地 基承载力标准值不大于 120KPa 的粘性土等地基 。当用于处理泥炭 土或地下水具有侵蚀性时, 宜通过试验确定其适用性, 冬季施工时应 注意负温对处理效果的影响。 2 工程地质勘察应查明填土层的厚度和组成, 软土层的分布范围、 含水量和有机质含量,地下水的侵蚀性质等。 3. 深层搅拌设计前必须进行室内加固试验, 针对现场地基土的性 质,选择合适的固化剂及外掺剂,为设计提供各种配比的强度参数。 加固土强度标准值宜取 90d 龄期试块的无侧限抗压强度。 设计 1.深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,也可选用其它有效 的固化材料。固化剂的掺入量宜为被加固土重的 7%~15% 。外掺 剂可根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等性能的材 料,但应避免污染环境。 2.搅拌桩复合地基承载力标准值
内容介绍
全书系统地讲述了高低压10/0.4kV变配电系统设备的结构、工作原理、技术特性及运行维护注意事项。
全书共10章。主要内容有:10kV变配电系统、仪用互感器及电能计量、直流电源系统、干式配电变压器、低压配电系统、低压断路器、功率因数与控制照明系统、配电线路、10/O.4kV系统的倒闸操作等。
本书适合于从事10/0.4kV变配电系统的运行维护和安装电工、电气技术人员,对于变配电设计人员、大中专院校电专业师生也有参考价值。
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变配电是电力系统中的一部分
电力系统在生产过程中,有可能发生各类故障和各种不正常情况。其中故障一般可分为两类:横向不对称故障和纵向不对称故障。横向不对称故障包括两相短路、单相接地短路、两相接地短路三种,纵向对称故障包括单相断相和两相断相,又称非全相运行。电网在发生故障后会造成很严重的后果:
(1)电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。
(2)故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。
(3)破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。
(4)电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。
不正常情况有过负荷、过电压、电力系统振荡等.电气设备的过负荷会发生发热现象,会使绝缘材料加速老化,影响寿命,容易引起短路故障。
继电保护被称为是电力系统的卫士,它的基本任务有:
(1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统其余部分迅速恢复正常运行,防止故障进一步扩大。
(2)当发生不正常工作情况时,能自动、及时地选择信号上传给运行人员进行处理,或者切除那些继续运行会引起故障的电气设备。
可见继电保护是任何电力系统必不可少的组成部分,对保证系统安全运行、保证电能质量、防止故障的扩大和事故的发生,都有极其重要的作用。
电力系统从正常情况运行到故障或不正常运行时,它的电气量(电流、电压的大小和它们之间的相位角等)会发生非常显著的变化,继电保护就是利用电气的突变来鉴别系统有无发生故障或不正常运行状态,根据电气量的变化测量值与系统正常时的电气参数的对比来检测故障类型和故障范围,以便有选择的切除故障。
一般继电保护装置由测量元件、逻辑元件和执行元件组成,
执行元件
逻辑元件
测量元件
输入\输出信息
测量元件将保护对象(输电线路、主变、母线等电气设备)的电气量通过测量元件(电流互感器和电压互感器)转换为继电保护的输入信息,通过与整定值(继电保护装置预先设置好的参数)进行比较,鉴别被保护设备有无故障或是否在正常状态运行,并输出相应的保护信息。逻辑元件根据测量元件的信息,判断保护装置的动作行为,如动作于跳闸或信号,是否需要延时跳闸或延时发信。执行元件则根据逻辑元件输出的信息,送出跳闸信息或报警信息至断路器的控制回路或报警信号回路。
继电保护根据电力系统的要求,对于直接作用于断路器跳闸的保护装置,有以下几个基本要求。
1、选择性
电力系统发生故障时,继电保护的动作应具有选择性,它仅切除故障部分,不影响非故障部分的继续运行,保证最大范围的供电,尽量缩小停电范围。
2、快速性
电力系统由于其实时性的特点,当发生故障时要求继电保护装置尽快动作,切除故障,这样可以
(1)系统电压恢复快,减少对广大用户的影响
(2)电气设备的损坏程度降低
(3)防止故障进一步扩大
(4)有利于闪络处绝缘强度的恢复,提高了自动重合闸的成功率
一般主保护的动作时间在1~2s以内,后备保护根据其特点,动作时间相应增加。
3、灵敏性
继电保护装置反映故障的能力称为灵敏性,灵敏度高,说明继电保护装置反映故障的能力强,可以加速保护的起动。
4、可靠性
根据继电保护的任务和保护范围,如果某一保护装置应该动作而未动作则称为拒动;如果电力系统在正常运行状态或故障不在保护范围内,保护装置不应动作而动作了则称为误动。继电保护的拒动和误动将影响装置的可靠性,可靠性不高,将严重破坏电力系统的安全稳定运行。装置的原理、接线方式、构成条件等方面都直接决定了保护装置的可靠性,因此现在的保护装置在选用时尽量采用原理简单、运行经验丰富、装置可靠性高的保护。
除了以上四个基本的要求外,在实际的选用中,还必须考虑到经济性,在能实现电力系统安全运行的前提下,尽量采用投资少、维护费用低的保护装置。
改革开放以来,我国经济的快速发展刺激着电网的快速发展,尤其是近几年全国各个地区出现的缺电现象直接促进了大规模机组的投产和电网建设进程的急剧加快。同时随着现代社会对电网供电可靠性的要求的不断提高,就需要我们继电保护发挥更加重要的作用,针对系统出现的故障能及时切除,确保电网的安全稳定经济运行。我国继电保护的发展大体经历了以下几个跨越:
1、60年代中期独立研制并生产了第一套高压电网复杂保护,即整流型距离保护;
2、60年代末到80年代中期我国广泛采用晶体管型保护;
3、到80年代末,集成电路保护已形成完整系列,逐步取代晶体管保护;
4、1984年微机线路保护通过鉴定并获得应用,此后,不同原理、不同种类的微机保护相继研制生产,取得了引人注目的成果,到90年代,我国继电保护技术已完全进入微机保护数字式时代。
从以上的发展过程来看,继电保护技术总是根据电力系统的需要,不断地从相关的学科中吸取最新成果而发展和完善自身的。总的来说,继电保护技术的发展可以概括为4个阶段、2次飞跃。4个阶段是电磁型(整流型)、晶体管型、集成电路型、微机型。第1次飞跃是由电磁型到晶体管型,主要体现在保护由电磁式向静态式转变,保护装置弱电化、无触点化、小型化和低功耗。第2次飞跃是由集成电路型到微机型,主要体现在保护由模拟式向数字式转变,保护装置智能化和信息化。
电力系统继电保护现已发展到了微机保护阶段,微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。以下各级电网所需的各种保护设备,我国的微机保护的研究和制造均已居于国际先进水平。
在新的继电保护理论研究方面,人工神经网络在继电保护中的应用在九十年代被广泛研究。人工智能技术如神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等在电力系统各个领域都得到了应用,电力系统保护领域内的一些研究工作也转向人工智能的研究。专家系统、人工神经网络(ANN)和模糊控制理论逐步应用于电力系统继电保护中,必将为继电保护的发展注入了活力。
由于光纤成本的下降,直接促进了光纤保护的广泛应用。在绍兴电力局所属的三座500kV变电所中,对于500kV线路的保护基本都采用了两套光纤保护作为主保护,仅有少量线路还继续沿用高频保护,而220kV也有不少线路采用了光纤保护。光线保护通过光纤或数字通信设备直接将本端电流量传输到对端进行计算和保护内部整定值比较来作出判断,考虑了通信系统时间延时的影响并进行了补偿。由于采用两端电气量直接比较,所以光纤电流差动保护容易实现CT匹配和矢量变换功能,能满足长线路变压器组和“T”型接线及“∏”型接线线路保护的要求。多端线路保护时,光纤有环形或链形连接方式。光纤电流差动保护不存在与引入电压有关的一切问题,不受系统振荡、线路串补电容、平行线路互感、系统运行方式等的影响,具有天生的选相功能,动作速度快,克服了其它纵联保护问题,适用于一切电压等级、一切形式的接地系统,而且这种数字式通信方式的抗干扰能力强、衰耗小,避免了高频保护的缺陷。其得天独厚的优点和逐渐降低的成本,相信在以后的发展过程中光线保护将会被更加广泛的采用。
我国已形成了继电保护科研、设计、运行、制造的完整体系,拥有北京四方、国电南瑞、国电南自、许继等多家技术型专业制造企业,能提供500kV及以下各级电网所需的各种保护设备。经过了各个阶段的发展,每个厂家也开始形成了有特色的保护产品,而且国产保护的设计原则和技术性能更适合我国电网的需要。尤其是南瑞,在新产品研发、新技术拓展方面,成效显著。本人在学习南瑞的保护过程中,认为南瑞的产品无论从保护原理还是设计功能上,都有国外产品无法比拟的优势。就如南瑞开发出的电流差动保护中的自适应功能,即通过微机处理,区外故障保护的起动电流极小,确保装置不误动,区内故障时保护装置的起动量大,很大程度上提高了保护的灵敏度,确保保护可靠迅速起动,保证了继电保护装置快速动作切除故障,减少了保护拒动的可能性,提高了装置的可靠性。而且国产保护继续沿用了以前保护的优点,增加新的保护功能,更便于被运行人员所接受。
但是国产继电保护也有一些问题,其一就是保护装置原理复杂,过于考虑得面面俱到,导致主保护功能作用不突出,甚至影响了主保护的灵敏度,因小失大。其次就是硬件质量尚需加强,在我所工作的500kV变电所中,国产保护硬件维护率相对较高。最后一点就是我国超高压如500kV、750kV线路由于其特殊性,所需的技术含量高,可靠性要求突出,国产保护的采用相对较少,积累的经验还比较欠缺,值得各大厂家关注,尤其是现在超高压电网建设的不断加强,市场需求极大。
对于国外的保护,由于其运行所积累的经验丰富,经过优胜劣汰的选择,被广泛采用的都是原理简单,可靠性高,运行维护方便的保护装置。就我局采用的国外保护,功能利用率低,一套保护基本只选用一个保护功能。如ALSTOM公司生产的P546保护装置,就有自动重合闸、断线保护、短引线保护、断路器失灵保护、热过负荷保护、过流零序保护、后备距离保护、变压器馈线保护、分相电流差动保护等功能,但就我局采用的保护就只有分相电流差动保护,其他动能均为得到有效利用。这样选用从某种程度上考虑到装置故障时不至于对系统产生重大影响,但是从无论从经济上还是保护装置的利用率,都是很大的浪费。其次,国外保护的操作界面都是英文,测控装置中甚至还有其他语言,对运行人员要求较高,操作方法也较国产保护复杂。
变配电所主要由高压配电室、低压配电室、变压器室、电容器室、值班室等组成的 。