电力系统名词解释.
电力系统名词

电力系统名词解析1电力基础名词1.1电压电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势高低不同所产生的能量差的物理量。
此概念与水位高低所造成的“水压”相似。
电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。
电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。
这种差别叫电势差,也叫电压。
换句话说。
在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。
通常用字母U代表电压。
单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示1kV=1000V;注:电压单位kV(k小写,V大写)1.2电流在单位时间里通过截面的电荷量,叫电流。
因为有电压(电势差)的存在,所以产生了电力场强,使电路中的电荷受到电场力的作用而产生定向移动,从而形成了电路中的电流。
通常用字母I表示,单位是A(安培),有A(安),kA(千安),mA(毫安);1kA=1000A,1A=1000mA。
注:单位kA, mA 中, k,m为小写,A大写1.3电量物理上,电量表示物体所带电荷的多少。
我们这里表示用电设备或用户所用电能的数量,又称电能或电功,它是功率在一定时间内的累加值。
单位:千瓦时kW·h,兆瓦时MW·h。
注:单位kWh(k小写,W大写,h小写),MWh(M大写,W大写,h小写)1.4直流电直流电(Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。
又称恒定电流。
一般干电池,电瓶里的电流都为直流电。
1.5交流电交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。
在电力系统中的发电,变电,配电和营销环节中,大部分用到的都是交流电。
1.6功率功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。
功的数量一定,时间越短,功率值就越大。
求功率的公式为功率=功/时间。
单位:W(大写英文字母W)kW(k为小写,W为大写)MW(均是大写字母)1MW=1000kW1kW=1000W。
面试电力专业基础知识

面试电力专业基础知识一、电力系统概述电力系统是指由发电厂、输变电设施和配电网等组成的供电网络系统。
它是现代工业、农业和生活的基础设施,也是保障国民经济正常运行的重要支撑。
1.1 电力系统的组成•发电厂:负责将其他能源(如水力、煤炭、天然气等)转化为电能的设施。
•输电系统:负责将发电厂产生的电能通过高压输电线路送达各个地区。
•变电站:负责将高压输电线路的电能转换为适合分配和使用的电压。
•配电系统:负责将变电站输出的电能经过配电变压器降压后分配给各个用户。
1.2 电力系统的分类根据电力系统的规模和范围不同,可以将电力系统分为以下几类:- 送电系统:主要指输变电设施和相关的电网,用于向用户提供电能。
- 发电系统:主要指发电厂及其附属设施,用于将其他能源转化为电能。
- 配电系统:主要指配电变压器及其附属设施,用于将高压电能降压并分配给用户。
二、电力系统的运行与保护电力系统的运行与保护是保证电力系统安全可靠运行的重要环节。
2.1 电力系统的运行电力系统的运行包括以下几个方面: - 负荷调度:根据用户的实际用电需求,合理安排发电机组的运行和负荷分配,以保证电网供需平衡。
- 运行控制:通过监控设备和自动化系统对电力系统进行实时监测和控制,及时发现故障并采取相应措施。
- 频率控制:保持电力系统的频率在合理范围内,以确保电力设备的正常运行。
- 电压控制:保持电力系统的电压稳定,以满足用户的电压需求。
2.2 电力系统的保护电力系统的保护是为了防止电力设备受到损坏,保障电力系统的安全运行。
-过电流保护:主要用于检测和保护系统中的电流超过额定值的情况,以防止设备过载和短路故障。
- 过电压保护:主要用于检测和保护系统中的电压超过额定值的情况,以防止设备过电压损坏。
- 欠电压保护:主要用于检测和保护系统中的电压低于额定值的情况,以防止设备欠电压损坏。
- 过频保护:主要用于检测和保护系统中的频率超过额定值的情况,以防止设备因频率异常而受损。
名词解释电力系统

名词解释电力系统
嘿,你知道啥是电力系统不?电力系统啊,就好比是一个超级大的能量输送带!你想想看啊,咱家里的电灯能亮、电视能看、冰箱能制冷,这可都得靠它呢!就像人体的血液循环系统一样,把能量输送到各个需要的地方。
比如说,发电厂就是这个系统的能量源头,就像人的心脏不断往外泵血一样,发电厂源源不断地生产出电能。
然后呢,通过输电线路,这些电能就像血液在血管里流淌一样,被输送到各个地方。
变电站就像是个能量的转换站,把电压调整到合适的大小,再送出去。
而配电线路呢,就负责把电送到我们千家万户,就跟血液流到身体的各个细胞似的。
咱平常生活可离不开这电力系统呀!大夏天热得要命的时候,要是没有电,空调不就成了摆设啦?那不得热死个人呀!大冬天冷得哆嗦的时候,没了电,暖气也用不了,那得多难熬啊!你说是不是?
而且呀,电力系统可不是随随便便就能运行好的呢!得有好多人在背后默默付出。
那些电力工人,不管是大热天还是大冷天,都得在外面维护线路,保障我们能正常用电,他们多辛苦呀!这就好像一支默默守护我们的超级英雄队伍。
总之呢,电力系统就是我们现代生活的重要支撑,没有它,咱的生活可就没法想象啦!它就是那个让我们的生活变得丰富多彩、便捷舒适的大功臣呀!。
什么是电力系统?

什么是电力系统?电力系统是指由发电厂、输电网和配电网组成的能量传输和分配网络。
它是现代社会运转不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定可靠的电能供应。
本文将从电力系统的定义、构成、运行原理和发展趋势等方面进行科普介绍。
一、电力系统的定义和构成1.1 电力系统的定义电力系统是指由发电厂、输电网和配电网等组成的能量传输和分配网络。
它将发电厂产生的电能经过输电网输送到用户,为社会各个领域提供电能供应。
1.2 电力系统的构成电力系统主要由以下几个组成部分构成:第一,发电厂。
发电厂是电力系统的发电源,它通过燃煤、核能、水能等方式将能量转化为电能。
第二,输电网。
输电网将发电厂产生的电能通过高压输电线路输送到不同地区的配电站,起到长距离传输电能的作用。
第三,配电网。
配电网将输电网输送过来的高压电能通过变压器等设备降压、分配到各个用户,为城市、工厂、住宅等提供稳定的电能供应。
二、电力系统的运行原理2.1 发电原理发电厂运用燃煤、核能或其他能源转化成机械能,再经由发电机转化为电能。
发电技术的进步,为电力系统提供了更为高效和可持续的发电方式,例如风电、太阳能等新能源的应用。
2.2 输电原理输电网将发电厂产生的高压电能通过输电线路传输到配电站。
输电线路采用高压交流或直流方式,通过降低输电损耗和提高输电效率,确保电能稳定可靠地输送到用户。
2.3 配电原理配电网负责将输电网输送过来的高压电能降压、分配到各个用户。
通过合理的配电网络规划,可以保障城市、工厂、住宅等不同场所的电能供应,并提供备用电源以应对突发情况。
三、电力系统的发展趋势3.1 智能电网随着信息技术的快速发展,智能电网的建设成为电力系统的重要发展方向。
智能电网采用先进的传感器、通信和控制技术,能够实现电能的优化分配和管理,提高电网的安全性、可靠性和经济性。
3.2 新能源的应用为了减少对传统能源的依赖,电力系统正积极推广利用新能源。
例如,通过大规模建设风电场、太阳能电站等,通过可再生能源的开发和利用,实现对电力系统的绿色升级。
简述电力系统的基本概念

简述电力系统的基本概念
电力系统是指由发电厂、输电系统(包括变电站、高压输电线路和变电设备)以及配电系统(包括配电变压器、低压输电线路和配电设备)组成的一个整体,用于将发电厂产生的电能输送到各个终端用户。
电力系统的基本概念包括以下几个方面:
1. 发电厂:发电厂是电力系统的起源,通过使用不同的能源(如化石燃料、水力、核能等)转化成电能。
发电厂可以分为火力发电厂、水电站、核电站等。
2. 输电系统:输电系统是连接发电厂和终端用户的一系列设施和设备。
其中包括变电站、高压输电线路和变电设备。
变电站负责将发电厂产生的电能升压至更高的电压,以减小输电损耗。
高压输电线路负责将电能远距离输送。
变电设备则用于在不同电压之间进行电能转换。
3. 配电系统:配电系统将输电系统输送的高压电能转换为适用于终端用户的低压电能。
配电系统主要由配电变压器、低压输电线路和配电设备组成。
配电变压器将高压电能降压至适用于家庭、商业和工业用电的低压。
4. 终端用户:终端用户是电力系统的最终使用者,包括家庭、商业和工业用户等。
终端用户通过接入配电系统来获得所需的电能。
电力系统的运行是通过协调发电厂的输出、输电系统的传输和配电系统的分配来实现的。
它们共同构成了一个复杂的网络,确保电能的安全、稳定和高效供应。
电力系统的发展和管理是一个重要的国家能源规划和管理领域,对经济和社会发展具有重要意义。
电力系统名词解释

【1】潮流:表征电力系统运行状态的参量,包括电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布。
【2】母线:指用高导电率的材料(铜、铝)制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力的产品。
电站或变电站输送电能用的总导线。
通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。
通常截面积比较大,电流大,发热多。
【3】迭代:对某一物理量运用特定的数学公式进行反复计算,直至两次运算的结果小于某一预先给定的误差项,则称这样的算法是收敛的,这个过程就叫做迭代。
【4】直流法潮流计算:在N-R法的基础上,假定节点电压幅值已知、相邻节点电压相位差很小、相邻节点电导为零,对节点功率方程进行简化,得到有功功率和节点电压相位角的线性方程组,不需迭代直接求解各节点电压相位角的方法。
【5】集肤效应:通有交变电流流的导体中,由于涡流缘故,电流有向着导体表面分布的趋势。
【6】分裂导线:一根截面积大的导线分裂为较小的若干导线。
一举四得:减小电晕放电;减小电抗;削弱集肤效应;增加柔性。
【7】高压直流输电:优点:(1)输送相同功率时,线路造价低;(2)线路有功损耗小;(3)适宜于海下输电;(4)系统的稳定性好,不受输电距离的限制;(5)能限制系统的短路电流;(6)调节速度快,运行可靠。
适用场合:远距离大功率输电;海底电缆送电;不同频率或同频率非同期运行的交流系统之间的联络;用地下电缆向大城市供电;交流系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施之一;配合新能源的输电。
【8】无功补偿:采取一定措施,来提高供电系统中电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
根本目的:稳压。
常见方式:(1)集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;(2)分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;(3)单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
补偿设备:同步调相器、并联电容器、并联电抗器、静止补偿器。
电力系统 名词解释

电力系统名词解释
电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。
为实现这一功能,电力系统还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以确保用户获得安全、优质的电能。
电力系统的主要组成部分包括电源(发电厂)、变电所、输电和配电线路以及负荷中心等。
该系统通过互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,提高供电的安全性和经济性。
同时,电力系统也需要信息与控制系统来监测、控制和保护电力设备的运行。
整个电力系统的结构应保证在先进的技术装备和高经济效益的基础上,实现电能生产与消费的合理协调。
[讲解]电力系统名词解释
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电力系统名词解释名词解释:1、失磁:失磁是指发电机运转中,由于励磁回路某些故障引起的励磁电流的中断。
2、零序电流:电力系统中任一点发生单项或两项的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。
此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。
3、高频电流:是指高频保护回路中的高频信号电流。
这个电流与工频电流相比而得名的,工频电流每分秒变化50次,而高频电流每妙变化35KHZ以上,现在系统用的高频一般是35~500KHZ。
4、击穿电压:绝缘材料在电压作用下,超时一定临界值时,介质突然失去绝缘能力而发生的放电现象称为击穿,这一临界值称为击穿电压。
5、助增电流:助增电流是影响距离保护正确工作的一种附加电流。
因为在许多情况下,保护安装处于故障点之间联系有其他分支电流,这些电源将供给附加的短路电流,使通过故障线路的电流大于流入保护装置的电流。
这个电流及叫助增电流。
6、电容式电压互感器:利用电容分压原理实现电压变换的电压互感器称电容式电压互感器。
7、高频加工设备:高频阻波器、耦合电容器、链接滤波器和高频电缆等统称为高压线路的高频加工设备。
8、配电装置:各种一次电气设备按照一定要求链接建造而成的用以表示电能的生产、输送和分配的电工建筑物,成为配电装置。
问答题:1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。
而计算机只能作数字运算或逻辑运算。
因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。
2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。
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1有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功2无功功率——在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功3电力系统——由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。
中性点位移:在三相电路中,电源电压三相负载对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。
但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。
4操作过电压——因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压;5谐振过电压——因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。
6电气主接线——主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
7双母线接线——它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。
8一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。
9厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。
这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。
10厂用电率——厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。
厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。
11经常负荷——每天都要经常连续运行使用的电动机;.12不经常负荷——只在检修、事故或机炉起停期间使用的负荷;’’13连续负荷——每次连续运转2h以上的负荷;14短时负荷——每次仅运转10—120min的负荷;:15断续负荷——反复周期性地工作,其每一周期不超过10min的负荷。
16电动机的自起动——厂用系统中正常运行的电动机,“当其供电母线电压突然消失或显著降低时,若经过短时间(一般在0.5—1.5s)在其转速末下降很多或尚未停转以前,厂用母线电压又恢复正常(如电源故障排除或备用电源自动投入),电动机就会自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动。
17失磁——同步发电机突然部分的或全部的失去励磁称为失磁18励磁控制系统——由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁控制系统19自并励静止励磁系统——采用接于发电机出口的变压器。
(称为励磁变压器’)作为励磁电源,经硅整流后供给发电机励磁。
因励磁变压器并联在发电机出口,,故这种励磁方式称为则称为自并励方式,励磁变压器、整流器等都是静止元件,故又称其为自并励静止励磁系统20互感器——是电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。
互感器作用是将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流21六氟化硫断路器——采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SFe气体作灭弧介质的断路器,称为SF6断路器。
它具有开断能力强、体积小等特点,但结构较复杂,金属消耗量大、价格较贵。
22真空断路器——利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称真空断路器。
此种断路器具有灭弧速度快、触头材料不易氧化、寿命长、体积小等特点。
23工作接地——是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。
例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
24防雷接地——是针对防雷保护的需要而设置的接地。
例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称为过电压保护接地。
25保护接地——也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备的外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
26仪控接地——发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。
仪控接地亦称电子系统接地。
27接地电阻——是指电流经接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。
28电压——单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压。
29电流——_就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。
30电阻——当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。
导体对电流产生的这种阻力叫电阻。
31电动机的额定电流——就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。
32.电动机的功率因数——就是额定有功功率与额定视在功率的比值33电动机的额定电压——_就是在额定工作方式时的线电压。
34.电动机的额定功率_——_是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。
35.电动机的额定转速——是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。
36电力系统振荡——由于发电厂引出线或线路开关故障、跳闸等原因,使电阿系统动态稳定受到破坏引起频率表指示异常,负荷表、电压表大幅度摆动的不稳定现象称为电力系统振荡。
37保护接地——把电气设备金属外壳、框架等通过接地装置与大地可靠地连结;在电源中性点不接地系统中,它是保护人身安全的重要措施。
38保护接零——在中性点接地系统中,把电气设备的金属外壳、框架等与中性点引出中线相连接,同样也是保护人身安全的重要措施。
39母线——母线起着汇集和分配电能作用,又称汇流排。
在原理上它是电路中的一个电气节点,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
40短路——三相电路中,相与相和相与地之间经小阻抗或直接连接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫做短路。
41线电压——三相电路中,不管哪一种结线方式都有三根相线引出,把相线之间的电压称为线电压42自动重合闸——当线路发生故障,断路器跳闸后,能够不用人工操作而进行自动重新合闸的装置43击穿电压——绝缘介质击穿时,施加在介质两端的电压称为击穿电压44直流电——电压或电流的大小和方向不随时间变化的称为直流电45直流设备——直流设备是指给继电保护和控制回路供给直流操作电源,以及供给事故照明等的直流电源装置。
46短路比——同步发机在额定转速下,空载电压为额定值时的励磁电流与三相对称稳态短路电流为额定值时的励磁电流的比值。
47感应电动势——穿过导电回路所围绕的面积内的磁通量发生变化时,在该回路中产生的电动势或当导线切割磁力线时在导线两端产生的电动势。
48发电机效率——发电机输出功率与钻入功率以百分率表示的比值。
不特别注明时系指额定工况时的数值。
49轴电流——由轴电压引起的从汽轮发电机组轴的一端经过油膜绝缘破坏了的轴承、轴承座及机座底板,流向轴的另端的电流。
50发电机辅助保护——发电机继电保护中补充主保护、后备保护和异常运行保护性能而增没的保护”如电压感器回路可能断线,断路器可能失灵或发生闪络,发电机在起动、同步、停机过程可能发生意外事故等,对这些主保护和后备保护不能检测,因此对大机组多增加一些辅助保护作为补充51发电机后备保护——发电机继电保护中当主保护退出运行或失灵和拒动时仍能反应故障而动作于有关断路器和自动装置的继电保护。
主要有复合电流速断保护、阻抗保护、复合电压起动的方向过流保护等。
52强励——当同步发电机的自动电压调节器测得电网电压低于某一设定值.通常为80%一85%额定值时,即输出阶跃信号.控制励磁系统使励磁电压迅速升至顶值的功能。
用继电器实现强行励磁的,通常称为继电强行励磁。
53灭磁——使同步发电机的励磁电源迅速断开并使励磁绕组所储存的磁场能量迅速消耗掉的措施。
为了减小发电机内部故障电流或解列时过电压所造成的危害,当发电机短路保护或发电机异常运行保护的继电保护装置动作跳开断路器时,要求同时尽快地灭磁。
54励磁机项值电压倍数——同步发电机的励磁机在额定转速和规定条件下能够提供的直流电压最大值与其额定励磁电压之比值。
55励磁系统电压响应比——从励施系统电压响应曲线所确定的输出电压增长率除以额定励磁电压所得之值,是衡量励磁系统动态性能的重要指标。
亦称励磁系统标称响应56分裂变压器——每相由一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组构成的多绕组电力变压器。
分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行.而在故障时则具有限制短路电流的作用。
分裂变压器的低压绕组也称分裂绕组57隔离开关——一种在分闸位置时其触头之间有符合规定的绝缘距离和可见断口.在合闸位置时能承裁正常工作电流及短路电流的开关设备。
当工作电流较小或隔离开关每极的两接线端间的电压在关合和开断前后无显著变化时,隔离开关具有关合和开断回路的能力,兼有操作和隔离功能。
58无励磁调压装置——在变压器不带电条件下切换绕组中线圈抽头以实现调压的装置,也称无励磁分接升关。
这种调压装置结构简单,成本低,可靠件南,但凋压范围较小.只适用不需要经常调压的场合。
59有载调压装置——在变压器不中断运行的带电状态下进行调压的装置.也称有载分接开关。
通过有载调压装置进行电压调整.既可以稳定电力网的电压又能够提高供电的可靠性与经济性。