电气一次设备简介
电气设备一次系统简介
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一、主要电气设备的用途及分类•发电厂和变电所的主要任务就是生产输送
和分配电能。
主要电气设备有:
•(1)生产和变换电能的设备:发电机、调
相机、变压器、电动机等。
•(2)接通和断开电路的开关设备:短路器、刀闸、自动开关、接触器、刀闸开关等。
•(3)限制电流或过电压的设备:电抗器、
避雷器等。
•(4)保护电器:熔断器、保护装备的继电
器等。
•(5)测量和监视设备:电流表、电压表、功率表、绝缘监察设备以及供测量仪表和继电器用的辅助设备-电流互感器及电压互感器等。
此外,还有直流设备,如蓄电池、硅整流等。
直接生产和输配电能的设备称为一次设备。
此外,还包括母线、电力电缆、熔断器、电流及电压互感器等。
对一次设备的工作进行监察,测量和操纵控制及保护的设备称为二次设备。
如仪表、继电器、控制电缆、自动控制设备及信号设备等。
二、隔离开关的用途与要求
•用途:(1)停电气设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备能安全地进行检
修。
(2)改变运行方式,在双母线的电路
中可利用隔离开关将设备或线路从一组母
线切换到另一组母线上去。
(3)接通和断
开小电流电路。
二、隔离开关的用途与要求
•要求:(1)隔离开关应具有明显的断开点。
易于鉴别电器是否与电网断开。
(2)隔离
开关断开点之间应有可靠的绝缘,即要求
隔离开关断开点之间应有足够的距离,以
保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,
并在过电压及相间闪络的情况下不至于从
断开点击穿而危及人身安全。
(3)隔离开
关在运行中会受到短路电流的热效应和电
动力的作用,所以要求它具有足够的热稳
定性和动稳定性。
尤其不能因电动力的作
用而自动断开,否则将引起严重事故。
二、隔离开关的用途与要求•(4)隔离开关的结构应尽可能简单动作可靠。
•(5)带有接地刀闸的隔离开关,必须有闭锁机构。
以保证先断开隔离开关后才能合
上接地刀闸。
先断开接地刀闸后才能合上
隔离开关的操作程序。
三、断路器的作用
•(1)控制作用,根据电网运行需要,将一
部分电力设备或线路投入或退出运行。
•(2)保护作用,在电力设备或线路发生故
障时,通过继电保护装置作用于断路器将
故障从电网中切除,保证电网的正常运行。
•(3)有足够的开断能力。
•(4)具有尽可能短的开断时间。
•(5)尽可能保证结构简单价格低廉。
四、绝缘子的作用
•用来支持和固定带电导体使其与地绝缘或作为带电导体之间的绝缘,因此,要求绝缘子有足够的机械强度和绝缘性能。
并能在恶劣环境下安全运行。
五、母线的作用
•汇集、分配和传送电能。
六、互感器的作用
•(1)使测量仪表、继电器等二次设备与高
压设备隔离以保证人身和设备安全。
•(2)使测量仪表和继电器标准化和小型化。
并可采用小截面的控制电缆或导线进行连
接。
使屏内布线简单安全方便。
•(3)当电路上发生短路时,保护测量仪表
的电流线圈使它不受大电流的损坏。
七、主接线的要求
•(1)可靠性:保证供电可靠性和电能质量。
•(2)灵活性:能适应各种运行方式,便于
检修。
•(3)操作方便:应简单清晰、布置合理、
运行方便,使设备切换方便操作。
•(4)经济性:在满足以上三个条件的前提
下力求投资少维护方便。
•(5)有扩展的可能性:满足以上条件外还
要为以后发展留出空间。
八、接线方式按炉分段的优点•(1)厂用电回路发生故障时短路电流较小,可采用小型电器设备。
•(2)一段母线发生故障时仅影响一台锅炉
的运行。
•(3)由于同一锅炉的厂用电动机在同一分
段上管理方便,辅助机械可与锅炉同时进
行检修。
电气一次系统
答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部 漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低 在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 ⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静 态稳定性降低。 ⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd· Sinδ,在进相运行时Ed、U均有所降 低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。 ⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁 引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子 端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较 非进相运行时大,导致定子端部温度升高。 ⑷厂用电电压的降低: 厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励 磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。
答:发电机的异步运行指发电机失去励磁后进入稳态的异步运行状态。 发电机失磁时,励磁电流逐渐衰减为零,发电机电势相应减小,输出有功功率随之下降,原动机输入的拖动 转矩大于发电机输出的制动转矩,转子转速增加,功角逐步增大,这时定子的同步旋转磁场与转子的转速之 间出现滑差。定子电流与转子电流相互作用,产生异步转矩。与此对应,定、转子之间由电磁感应传送的 功率称为异步功率,随功角的增大而增大;同时原动机输入功率随功角增大而减小,当两者相等时,发电机 进入稳定异步运行状态。 发电机异步运行主要有两个问题,其一,对发电机本身有使转子发生过热损坏的危险;其二,对系统而言,此 时发电机不仅不向系统提供无功反而要向系统吸收无功,势必引起系统电压的显著下降,造成系统的电压 稳定水平大大降低。 答:电力系统低频运行是非常危险的,因为电源与负荷在低频率下重新平衡很不牢固,也就是说稳定性很差,甚 至产生频率崩溃,会严重威胁电网的安全运行,并对发电设备和用户造成严重损坏,主要表现为以下几方面: 1)引起汽轮机叶片断裂。在运行中,汽轮机叶片由于受不均匀汽流冲击而发生振动。在正常频率运 行情况下,汽轮机叶片不发生共振。当低频率运行时,末级叶片可能发生共振或接近于共振,从而使叶片振 动应力大大增加,如时间过长,叶片可能损伤甚至断裂。 2)使发电机出力降低,频率降低,转速下降,发电机两端的风扇鼓进的风量减小,冷却条件变坏,如果仍 维持出力不变,则发电机的温度升高,可能超过绝缘材料的温度允许值,为了使温升不超过允许值,势必要 降低发电机出力。 3)使发电机机端电压下降。因为频率下降时,会引起机内电势下降而导致电压降低,同时,由于频率降 低,使发电机转速降低,同轴励磁电流减小,使发电机的机端电压进一步下降。 4)对厂用电安全运行的影响。当低频运行时,所有厂用交流电动机的转速都相应的下降,因而火电厂 的给水泵、风机、磨煤机等辅助设备的出力也将下降,从而影响电厂的出力。其中影响最大的是高压给 水泵和磨煤机,由于出力的下降,使电网有功电源更加缺乏,致使频率进一步下降,造成恶性循环。 5)对用户的危害:频率下降,将使用户的电动机转速下降,出力降低,从而影响用户产品的质量和产量。 另外,频率下降,将引起电钟不准,电气测量仪器误差增大,安全自动装置及继电保护误动作等。中利公司Leabharlann 电部培训课件电气一次系统概述
电气一次系统及设备电气主接线和厂用电接线课件
某大型企业的电气设备选择与校验案例
总结词
设备选择合理、校验严格
详细描述
该大型企业根据实际需要,选择了合适的电气设备,如 电动机、变压器、电缆等。在设备选择过程中,充分考 虑了设备的性能参数、工作环境、维护成本等因素。同 时,对所选设备进行了严格的校验和测试,确保设备能 够满足实际需求,保证供电系统的正常运行。
详细描述:单母线接线扩建方便,只需在母线上增加设备即可,无需改变原有接 线方式。
单母线接线
总结词:操作简单
详细描述:单母线接线的操作相对简单,易于维护和管理。
双母线接线
总结词
高可靠性、灵活性好
详细描述
双母线接线采用两路母线,具有高可 靠性和良好的灵活性,适用于大型发 电厂和重要变电所。
双母线接线
热备用
厂用电系统处于带电状态,部分 设备已连接,需启动其他设备时
需手动操作。
事故备用
在设备故障或异常情况下,厂用 电系统自动或手动切换到备用电 源,确保设备正常运行和供电不
中断。
01
电气设备选择与校 验
电气设备选择的原则与条件
1. 适应性原则
选择的电气设备应适应所处系统的运行 方式和运行条件,满足系统的各项技术 要求。
定义
电气一次系统是指直接用于产生 、传输和分配电能的电气设备及 其所属电路组成的系统。
组成
主要包括发电机、变压器、电动 机、断路器、隔离开关、母线等 设备和相应电路。
电气一次系统的重要性
保障电力系统的安全稳定运行
电气一次系统是电力系统的基础,其正常运行对于保障整个电力系统的安全稳 定运行至关重要。
详细描述:单元接线适用范围有限,只适用于具有一台 发电机组的发电厂。
电气一次设备和电气主接线讲义全
电气一次设备及主接线第一章电气设备第1节概述发电厂变电站的电气设备,根据其用途常分为一次设备和二次设备。
一次设备是指直接生产、输送和分配电能的设备,包括有生产变换电能的设备(如发电机、变压器),开关设备(如高、低压断路器、隔离开关、接触器等),限流限压设备(如避雷器、电抗器),接地装置,载流导体(如母线、电力电缆等)。
二次设备是对一次设备进行控制、测量、监视和保护的电气设备,包括测量表计(如电压表、电流表、功率表),继电保护及自动装置(如各种继电器、端子排),直流设备(如直流发电机、蓄电池)。
下面主要针对部分一次设备的作用和工作原理进行介绍。
第2节母线在发电厂变电站中,将发电机、变压器和各种电器连接的导线称为母线。
母线是电气主接线和各级电压配电装置中的重要环节。
它的作用是汇集和分配电能。
母线按所使用的材料可分为铜母线、铝母线和钢母线。
铜母线:具有电阻率低、机械强度高、抗腐蚀性强等特点,是很好的导电材料。
但铜的储量少,属贵重金属,一般在含有腐蚀性气体的场合采用。
铝母线:电阻率比铜高,但储量丰富,比重小,加工方便,价格便宜,通常情况下采用铝母线。
钢母线:机械强度高,价格便宜,但钢的电阻率是铜的7倍,用于交流时会有很强的集肤效应,所以仅用于高压小容量回路(如电压互感器)。
母线按其截面形状可分为矩形母线、管形母线和槽形母线。
矩形母线:具有集肤效应系数小、散热条件好、安装简单、连接方便等优点,在35kV 及以下的户内配电装置中多采用矩形母线。
管形母线:是空芯导体,集肤效应系数小,且电晕放电电压高。
在35kV以上的户外配电装置中广泛采用。
槽形母线:电流分布比较均匀,与同截面的矩形母线相比,具有集肤效应系数小、冷却条件好、金属材料的利用率高、机械强度高等优点。
当母线的工作电流很大,每相需要三条以上的矩形母线才能满足要求时,一般采用槽形母线。
第3节高压断路器高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,是开关电器中最完善的一种设备,它的基本功能如下:1、关合状态下为良导体2、开断状态下具有良好绝缘3、能开断额定开断电流以下的电流4、关合短路电流5、高的运行可靠性3.1 高压断路器的类型高压断路器按安装地点分可分为户内型和户外型两种;按灭弧介质及灭弧原理可分为SF6断路器、真空断路器、油断路器(又分为多油、少油断路器)、空气断路器等。
电气一次部分
电气一次部分电气一次部分是从电源到负载的高压输电系统。
它是电力系统的最高电压等级,并且是整个电力系统的“血管”,用来传输电力到各个领域,比如工业、农业、家庭和公共设施等。
本文将为您介绍电气一次部分的相关知识。
电力系统的结构电力系统是由电源、输电系统,变电站、配电网和电力使用负载构成的。
电源包括火电站、水电站、风电站、太阳能电站等电站。
输电系统是高压输电线路和变电站,由高压电缆、电力电缆、电缆配件和接头组成。
变电站是将输送来的高电压电能变成其它电压等级的设备,包括变电器、变压器、仪表等。
配电网主要包括低压输送线路、变电站和配电器等。
负载是将电能转换为其他形式的设备,比如照明灯具、电动机等。
电气一次部分是输电系统的高压部分,由输电线路和变电站组成。
输电线路主要分为两种,一种是由电杆组成的架空线路,另一种是由电缆铺设在地下的地下电缆线路。
输电线路输电线路包括架空线路和地下电缆线路。
架空线路架空线路是指电线通过电杆、电塔和电缆挂具等设备悬挂在空中传输电能的输电方式。
架空线路具有运维方便、适用范围广、方便加装设备、适应环境变化等优点。
它也有一些缺点,如易受天气、外力干扰,难以通过城市等区域等。
目前,架空线路广泛应用于农村和山区。
地下电缆线路地下电缆线路是将电缆铺设在地下进行电力传输的输电方式,它的道路使用率高。
另外,地下电缆线路具有不占用空间、低电磁辐射等优点,能够保持环境美观。
但它也存在着成本高、更改困难等缺点。
在城市等人口密集区域,地下电缆线路广泛应用。
变电站变电站是将输送来的高电压电能变成其它电压等级的设备。
变电站由高压室、变电器室、配电室和控制室等组成。
高压室是变电站中的核心部分,是变电站的电源,电能通过高压室进入变电器室,变成其它电压等级。
变电器室是变电站的转换室,将高电压电能变成低电压电能。
配电室主要是对低电压电能进行处理,如分配、开关、保护等。
控制室是变电站的控制中心,通过控制室控制变电站的各个部位,使变电站的运行达到最佳状态。
水电站机电设计手册电气一次
水电站机电设计手册电气一次水电站机电设计手册电气一次1. 引言在水电站的机电设计过程中,电气一次是其中非常重要的一个环节。
它涉及到水电站的电气系统设计和运行,直接影响着水电站的安全稳定运行。
本文将从深度和广度的角度对水电站机电设计手册中的电气一次进行全面评估,并为您呈现一篇有价值的文章。
2. 概述水电站机电设计手册电气一次水电站机电设计手册电气一次,是指在水电站的机电设计中,涉及到的所有与电气系统相关的一次设备和设施。
它包括发电机、变压器、开关设备、电缆线路等。
电气一次的合理设计对于水电站的安全运行和电力输出至关重要。
2.1 发电机发电机是水电站的核心设备之一,它负责将水能转换为电能。
在机电设计手册中,对发电机的电气参数、额定容量、运行方式等进行了详细的规定和描述。
在实际操作中,我们需要根据设计手册上的要求,对发电机进行定期的维护和检查,以确保其正常运行。
2.2 变压器变压器在水电站中起着电压升降的作用,将发电机输出的电能升压后输送到变电站,再由变电站将电能输出到输电网中。
在机电设计手册中,关于变压器的选择、容量、绝缘等级等有着详细的规定。
我们需要严格按照设计手册中的要求进行安装和维护,以保证变压器的安全稳定运行。
2.3 开关设备开关设备包括断路器、隔离开关、接地刀闸等,在水电站中起着安全控制和电能分配的作用。
在机电设计手册中,对于这些开关设备的类型、额定电流、操作方式等有着详细的描述。
我们需要确保这些开关设备的正常运行,以保证水电站的安全运行。
2.4 电缆线路电缆线路是水电站内部电能输送的主要途径,它承担着将发电机产生的电能输送到变压器和开关设备中的重要任务。
在机电设计手册中,对电缆线路的敷设方式、绝缘材料、敷设规范等有着详细的规定。
我们需要严格按照设计手册的要求进行电缆线路的敷设,以保证其安全可靠。
3. 个人观点和理解电气一次在水电站的机电设计中起着非常重要的作用,它直接关系到水电站的安全稳定运行和电能输出。
电气一次、二次设备简要论述
导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的 配电变 压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率 较低的地方。
(3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变 压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电 源变压器。
变压器
变压器是利用电磁感应的原 理来改变交流电压的装置, 主要构件是初级线圈、次级 线圈和铁心(磁芯)。在电 器设备和无线电路中,常用 作升降电压、匹配阻抗,安 全隔离等。
变压器的功能主要有:电压变换,电流变换,阻抗变 换,隔离,稳压(磁饱和变压器)自耦变压器,高压变压 器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E 型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通φ2,φ2的方向与 φ1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的 磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结 果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。 当次级负载电流加大时I1增加,φ1也增加,并且φ1 增加部分正好补充了被φ2所抵消的那部分磁通,以 保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗, 可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就 是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过 改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变 允许负载消耗的功率。
发电机的类型
由于一次能源形态的不同,可以制成不同的发电机。 利用水利资源和水轮机配合,可以制成水轮发电机;由于水库容量和水头落差 高低不同,可以制成容量和转速各异的水轮发电机。 利用煤、石油等资源,和锅炉,涡轮蒸汽机配合,可以制成汽轮发电机,这种 发电机多为高速电机(3000rpm)。 此外还有利用风能、原子能、地热、潮汐等能量的各类发电机。 此外,由于发电机工作原理不同又分作直流发电机,异步发电机和同步发电机。 目前在广泛使用的大型发电机都是同步发电机。
(整理)发电厂电气一次设备.
发电厂电气一次设备一、断路器:断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。
而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。
故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
断路器的选择断路器的选择必须按正常的工作条件进行选择,并且按断路情况校验其热稳定和动稳定。
此外,还应考虑电器安装地点的环境条件,当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电器使用条件时,应采取有效措施。
对高压断路器有以下几个方面的要求,这些要求在断路器的基本技术参数上得到体现。
(1)断路器在额定条件下(额定电压、额定电流)可以长期工作。
(2)应有足够的开断能力,并保证有足够的热稳定和动稳定(开断电流、额定关合电流、极限通过电流、热稳定电流)。
(3)具有尽可能短的开断时间,这对减少电网的故障时间,减轻故障设备的损害,提高系统稳定性都是有利的。
(4)结构简单、价格低廉、体积小、重量轻、便于安装。
下面是几种常用断路器的特点:1.多油断路器实现简单、价格便宜,但由于用油量大、体积大、检修工作量大、且易发生爆炸和火灾现象,一般情况下不采用。
2.少油断路器用油少、油箱结构小而坚固,具有节省材料、防爆防火特点。
少油断路器使用安全,使配电装置大大简化,体积小、便于运输、目前被大量采用。
3.空气断路器断路能力大、动作时间快、尺寸小、重量轻、无火灾危险,但结构复杂、价格贵、需要装设压缩空气系统等,主要用于110KV及以上对电气参数及断路时间有较高要求的系统中。
4.SF6电气性能好、断口电压可较高。
设备的操作维护和检修都很方便、检修周期长而且它的开断性能好、占地面积小、特别是发展SF6封闭组合电器可大大减少变电所的占地面积。
电气一次、二次设备简要论述PPT(29张)
电气设备
• 为了满足电力生产和保证电力系统运行的安全稳定性和经济性,发电厂和变
电站中安装有各种电器设备,其主要任务是启停机组、调整负荷、切换设备 和线路、监视主要设备的运行状态、发生异常故障时及时处理等。根据电气 设备的作用不同,可将电气设备分为一次设备和二次设备。
• 一次设备
变压器
变压器是利用电磁感应的原 理来改变交流电压的装置, 主要构件是初级线圈、次级 线圈和铁心(磁芯)。在电 器设备和无线电路中,常用 作升降电压、匹配阻抗,安 全隔离等。
变压器的功能主要有:电压变换,电流变换,阻抗变 换,隔离,稳压(磁饱和变压器)自耦变压器,高压变压 器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E 型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。
结构及工作原理
发电机通常由定子、转子、端盖、机座及轴承等部件构成。 定子由机座.定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分的其他结构件组成。 转子由转子铁芯(有磁扼.磁极绕组)滑环、(又称铜环.集电环).风扇及转轴等
部件组成。 由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,
做切割磁感线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便 产生了电流。
发电机
电能是现代社会最主要的能源之一。发 电机是将其他形式的能源转换成电能的 机械设备,最早产生于第二次工业革命时 期,由德国工程师西门子于1866年制成, 它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动 力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧 或原子核裂变产生的能量转化为机械能 传给发电机,再由发电机转换为电能。 发电机在工农业生产,国防,科技及日 常生活中有广泛的用途。
次设备。它们包括:
• (1)仪用互感器。 • (2)测量表计。 • (3)继电保护及自动装置。 • (4)直流电源设备。 • (5)操作电器、信号设备及控制电缆。
高压电气一次设备
高压电气一次设备变电所中,承担传输和分配电能到各用电场所的配电线路称为一次电路或主电路。
一次电路中所有电气设备称为一次设备。
1. 电力变压器变配电系统中使用的变压器是三相电力变压器。
由于电力变压器容量大,工作温升高,因此要采用不同结构方式加强散热。
电力变压器按照散热方式可分为油浸式和干式两大类。
(1)油浸式电力变压器。
油浸式电力变压器是把绕组和铁芯浸泡在油中,用油作介质散热。
由于容量和工作环境不同,油浸式电力变压器可分为自然风冷、强迫风冷和强迫油循环风冷式等。
油浸式电力变压器外形与结构如图所示。
由于维护、安全等原因,目前在民用建筑中,油浸式电力变压器已很少被采用。
(2)干式电力变压器。
干式电力变压器是把绕组和铁芯置于气体(空气或SF6气体)中,依靠空气对流进行冷却。
简单地说,干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
在结构上可分为两种类型:固体绝缘包封绕组和不包封绕组。
干式变压器结构特点:铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45°全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过;绕组有缠绕式、环氧树脂加石英砂填充浇注、玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构)和多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式。
为使铁芯和绕组结构更稳固,常采用玻璃纤维增强环氧树脂浇注。
高压绕组一般采用多层圆筒式或多层分段式结构;低压绕组一般采用层式或箔式结构。
干式变压器形式有开启式、封闭式和浇注式三种。
开启式是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内(环境温度20℃时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式;封闭式变压器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触(由于密封,散热条件差,主要用于矿山,它属于是防爆型的);浇注式用环氧树脂或其他树脂浇注作为主绝缘,它结构简单,体积小,适用于较小容量的变压器。
由于干式电力变压器具有无油、难燃、无污染、智能化、损耗低、安全、防爆、免维护、体积小、重量轻,可直接深入负荷中心进行供电的特点,可广泛用于商业中心、高层建筑、机场、港口、油库、指挥中心等重要场所。
电气一次资料大全共27个培训课件(2024)
2024/1/28
7
技术参数及性能指标
2024/1/28
技术参数
电气一次设备的主要技术参数包括额定电压、额定电流、额 定功率、短路容量等,这些参数反映了设备的规格和容量。
性能指标
性能指标用于评价设备的性能优劣,如设备的效率、温升、 绝缘水平、机械强度等。对于不同类型的一次设备,还有特 定的性能指标,如发电机的功率因数、变压器的空载损耗和 负载损耗等。
绝缘配合方法
惯用法,即按作用在设备上的最大过电压确定设备的绝缘水平;统计法,根据过 电压幅值及概率、线路和设备的绝缘耐压特性以及故障率,按照运行的经济性和 安全可靠性要求进行绝缘配合。
25
06
发电厂和变电站电气主接线设计
2024/1/28
26
发电厂电气主接线设计原则和步骤
设计原则
保证供电的可靠性和电能质量;
要重新计算和整定保护定值。
保护配合问题
新能源的接入可能会改变原有保 护的配合关系,导致保护误动或
拒动。
2024/1/28
38
应对策略及措施
提高新能源发电的预测精度
加强系统调频调压能力
通过改进预测算法和引入更多的气象数据 ,提高新能源发电的预测精度,从而减少 对系统稳定性的影响。
通过配置储能装置、提高发电机组的调频 调压能力等措施,增强系统应对新能源波 动的能力。
2024/1/28
10
负荷开关
2024/1/28
负荷开关的定义和分类
介绍负荷开关的基本概念、分类以及与其他开关设备的区别。
负荷开关的结构和工作原理
详细解析负荷开关的结构组成和工作原理,包括触头、灭弧装置、 操作机构等。
负荷开关的选型和应用
