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,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,项目,1,:供配电系统基本认识,三门峡职业技术学院,供用电技术教研室,项目1:供配电系统基本认识,1,供配电系统初步认识,能力目标,了解发电厂、电力系统基本知识;,熟悉电能的生产过程;,掌握电力系统中性点的运行方式;,掌握低压配电系统的接地形式。,供配电系统初步认识能力目标,2,供配电系统,供配电系统,3,电网,电站,电站,电站,水坝,矿山,油井,电网电站电站电站水坝矿山油井,4,该系统由,5,个环节组成:发电、输电、变电、配电、用电。,一、发电厂、电力系统基本知识,一、发电厂、电力系统基本知识,5,1,、发电厂的类型及电能的生产,(,1,)火力发电厂,燃料的化学能 热能 机械能 电能,优点:,建设投资小、工期短、受气候、水文条件影响小,不分丰水期和枯水期。,缺点:,生产过程复杂、成本高、,对环境污染大。,a,凝汽式火电厂:只发电不供热(热能利用率,30%,40%,),b,热电厂:既发电又供热(热能利用率,60%,70%,),1、发电厂的类型及电能的生产(1)火力发电厂,6,(,2,)水力发电厂,水流的位能(动能)机械能,电能,优点:生产过程简单、易于实现自动化、成本低、无污染。,缺点:建设投资大、工期长、受气候、水文条件影响大,,分丰水期和枯水期。,a,堤坝式水电厂,b,引水式水电,c,抽水蓄能式水电厂,(2)水力发电厂,7,(,3,)核电厂,核裂变能热能机械能电能,1Kg U235=2700t,标准煤,优点:,消耗燃烧少;燃烧时不需,要空气助燃;容量越大越经济,缺点:,开停机复杂、,有放射性污染。,如:,浙江秦山核电站 (,2*60,万,kw,),广东大亚湾核电站(,2*90,万,kw,),阳江核电站 (,2*90,万,kw,),(3)核电厂,8,(,4,)其它类型电厂,风能、,太阳能、,潮汐能、,地热能,(4)其它类型电厂 风能、,9,2,、电力网,由各类升压变电所、输电线路、降压变电所组成的电能传输和分配的网络。,电网电压等级:,220/380V 0.4KV 10KV 35KV 110KV 220KV 330KV 500KV 750KV,(我国西北电网),1000KV 1150KV,(俄罗斯),低压(,1kV,及以下),高压(,1,330kV,),超高压(,330,1000kV,),特高压(,1000kV,以上),2、电力网 由各类升压变电所、输电线路、降压变电所组成的电能,10,3,、变电站(所),变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换、分配电能的作用。按其地位、作用可分为:,(,1,)枢纽变电所 (洛阳牡丹变),330500KV,,汇集多个电源、连接系统高压和中压的几个部分。一旦停电,引起系统解裂、瘫痪。,(,2,)中间变电所,220330KV,,汇集,2-3,个电源,向一个区域供电。,(,3,)地区变电所,110220KV,,向一个地区供电。,(,4,)终端变电所,35110KV,,位于配电线路末端,经降压直接向用户供电。,3、变电站(所)变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变,11,4,、建立大型电力系统的优缺性,(,1,)合理利用资源(水煤互补),(,2,)减少电能损耗、降低电力成本,(,3,)保证电能质量,提高供电可靠性,(,4,)系统对设备要求较高、技术难度较大,(,5,)一旦出现不可挽救的故障,将引起整个系统崩溃,4、建立大型电力系统的优缺性(1)合理利用资源(水煤互补),12,5,、工厂供配电系统,(,1,)工厂供配电系统范围,工厂所需电力从进厂起到 用电设备的整个电力线路及变配电设备。,(,2,)配电所的任务,接受电能、分配电能。,(,3,)变电所的任务,接受电能、变换电压、分配电能。,5、工厂供配电系统 (1)工厂供配电系统范围,13,电力系统中性点,:系统中发电机或变压器的中性点。,1,、中性点不接地系统,特点:,(,1,)发生单相接地时,其余两相对地电压升高,3,倍,(,2,)允许短时运行,但应装设单相接地保护或绝缘监视装置。当发生单相接地故障时发出报警信号或指示,提醒值班人员采取措施。,二、电力系统中性点运行方式,电力系统中性点:系统中发电机或变压器的中性点。二、电力系,14,2,、中性点经消弧线圈接地系统,主要用于,35KV,电力系统,规程规定:当,3-10KV,系统,Ic30A,。,20KV,系统,Ic10A,时须采用经消弧线圈接地方式,消弧线圈作用:用消弧线圈,I,L,补偿接地点的电容电流,I,C,消弧抑制谐振过电压,1,、,2,合称为,小电流接地系统。,2、中性点经消弧线圈接地系统 主要用于35KV电力系统,15,3,、中性点直接接地系统,主要用于,110KV,以上电力系统,特点:,(,1,)发生单相接地故障时,其余两相电压不会升高。对绝缘要求降低。,(,2,)单相短路故障时,短路电流很大,可动作于跳闸。,亦称,大电流接地系统,。,3、中性点直接接地系统 主要用于110KV以上电力系统,16,三、低压配电系统的接地形式及应用,1,、,N,线、,PE,线、,PEN,线功能,(,1,),N,线(中性线),A,、用来接额定电压为相电压的单相设备,B,、用来传导三相系统中不平衡电流的单相电流,C,、减小负荷性电位偏移,(,2,),PE,线(保护线),是为保障人身安全,防止发生触电事故而设的接地线。,(,3,),PEN,线(保护中性线),兼有,N,线、,PE,线功能,习惯上称为“零线”,设备外壳接,PEN,或,PE,线的接地形式称为“接零”。,三、低压配电系统的接地形式及应用1、N线、PE线、PEN线功,17,2,、保护接地的形式及应用,(,1,),TN,系统,a,、,TNC,系统(三相四线制),保护接零,PEN,线中可有电流通过,其断线,会造成人身触电危险,且会造成有的相电压升高而烧毁单相用电设备。,PEN,线须连接牢固。,应用:对安全及电磁干扰要求不高的场所。,2、保护接地的形式及应用(1)TN系统,18,b,、,TNS,系统(三相五线制),保护单独接地,PE,线与,N,线分开,,PE,线中没有电流通过,所有设备之间不会产生电磁干扰;,PE,线断线不会使设备外露可导电部分带电,比较安全。,应用:电子设备、实验场所。,b、TNS系统(三相五线制),19,C,、,TNCS,系统,(,即,a,、,b,的组合,),运行方式灵活,兼有,TNC,系统和,TNS,系统的优越性,经济实用。,应用:现代企业、民用建筑。,C、TNCS系统(即a、b的组合),20,(,2,),TT,系统(三相四线制),每台设备均经过各自的,PE,线单独接地。,特点:抗电磁干扰;若有设备因绝缘不良或损坏使其外露可导电部分带电时,漏电电流一般很小不足以使线路过流保护装置动作,增加了触电危险。,要求:必须装设灵敏的漏电保护装置。,应用:电子设备。,(2)TT系统(三相四线制)每台设备均经过各自的PE线单独接,21,(,3,),IT,系统(三相三线制),中性点不接地或经高阻抗接地,每台设备均经各自的,PE,线接地。,要求:需装设单相接地保护。,应用:对连续供电要求较高或对抗电磁干扰要求较高的易燃易暴场所。如矿井等。,(3)IT系统(三相三线制)中性点不接地或经高阻抗接地,每,22,谢谢!,谢谢!,23,
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