电力系统的组成及其作用
附录一—电力系统概述,由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然

附录一:电力系统概述一、电力系统1.电力系统简介英文:power system电力系统图由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心,通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量,为地区经济和人民生活服务。
由于电源点与负荷中心多数处于不同地区,也无法大量储存,故其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,并在同一地域内有机地组成一个整体,电能生产必须时刻保持与消费平衡。
因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就制约了电力系统的结构和运行。
据此,电力系统要实现其功能,就需在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统,以便对电能的生产和输运过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,确保用户获得安全、经济、优质的电能。
建立结构合理的大型电力系统不仅便于电能生产与消费的集中管理、统一调度和分配,减少总装机容量,节省动力设施投资,且有利于地区能源资源的合理开发利用,更大限度地满足地区国民经济日益增长的用电需要。
电力系统建设往往是国家及地区国民经济发展规划的重要组成部分。
电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。
电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。
2.电力系统发展简况在电能应用的初期,由小容量发电机单独向灯塔、轮船、车间等的照明供电系统,可看作是简单的住户式供电系统。
白炽灯发明后,出现了中心电站式供电系统,如1882年T.A.托马斯·阿尔瓦·爱迪生在纽约主持建造的珍珠街电站。
它装有6台直流发电机(总容量约670千瓦),用110伏电压供1300盏电灯照明。
19世纪90年代,三相交流输电系统研制成功,并很快取代了直流输电,成为电力系统大发展的里程碑。
电力系统简介

二次回路的作用是对电气一次系统进行控制,测 量和计量、监视和保护,对于一次系统发生故障 时,根据故障时电气量的变化而切除故障的电气 设备,对一次系统不正常运行时,发出相应的信 号,让值班人员进行检查处理。 变电站的主要电气设备有电力变压器,断路器, 隔离开关,电压互感器,电流互感器,避雷器, 母线以及各种无功补偿装置等
L1 L2 L3 N PE
低压配电线路
低压配电线路是指经配电变压器,将高压10kV降低到 低压配电线路是指经配电变压器,将高压10kV降低到 10kV 380/220V等级的线路 等级的线路。 380/220V等级的线路。从配电室到用电设备的线路就属于 低压配电线路。配电变压器高压电源一般统一为10kV 10kV。 低压配电线路。配电变压器高压电源一般统一为10kV。
调度自动化系统
远动装置( 远动装置(RTU)是电力系统计算机监控系统的基础。目前, )是电力系统计算机监控系统的基础。目前, 世界上多数国家使用应答式RTU,日本则采用循环式 世界上多数国家使用应答式 ,日本则采用循环式RTU。 。
营销系统
(要电费)
电力系统
2002年国务院批准电力体制改革方案,实施厂 网分开,重组发电和电网企业。原国家电力公 司管理的资产按照发电和电网两类业务划分并 分别进行资产重组。 在电网方面,成立国家电网公司和南方电网公 司。由国家电网公司负责组建华北(含山东)、 东北(含内蒙古东部)、西北、华东(含福建) 和华中(含重庆、四川)五个区域电网有限责 任公司或股份有限公司。西藏电力企业由国家 电网公司代管。
电力网
电力系统中连接发电厂和用户的中间环节称为电力网, 电力系统中连接发电厂和用户的中间环节称为电力网,它 由各种电压等级的输配电线路和变电站组成。 由各种电压等级的输配电线路和变电站组成。电力网按其功 能可分为输电网和配电网。 能可分为输电网和配电网。 输电网是电力系统的主网,它是由35kV及以上的输电线 35kV及以上的输电线和 输电网是电力系统的主网,它是由35kV及以上的输电线和 变电站组成 配电网是由10kV 10kV及其以下的配电线路和配电变压器组成 配电网是由10kV及其以下的配电线路和配电变压器组成 就我国目前绝大多数电网来说,高压电网指:110KV, 就我国目前绝大多数电网来说,高压电网指:110KV, 220KV电网 超高压电网指330KV 500KV和750KV电网 电网; 330KV, 电网。 220KV电网;超高压电网指330KV,500KV和750KV电网。特 高压电网指的是以1000KV输电网为骨干网架, 1000KV输电网为骨干网架 高压电网指的是以1000KV输电网为骨干网架,超高压输电 网和高压输电网以及特高压直流输电(正负800KV),高 网和高压输电网以及特高压直流输电(正负800KV),高 800KV), 压直流输电和配电网构成的现代化大电网。 压直流输电和配电网构成的现代化大电网。
电力系统的组成及其作用

电力系统的组成及其作用电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。
输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。
发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用电设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。
电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、调度自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。
输电网是电力系统中最高电压等级的电网,是电力系统中的主要网络(简称主网),起到电力系统骨架的作用,所以又可称为网架。
在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。
这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。
配电网是将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户的电网,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装置进行配电。
在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。
不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。
大容量主力电厂应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。
配电网应按地区划分,一个配电网担任分配一个地区的电力及向该地区供电的任务。
因此,它不应当与邻近的地区配电网直接进行横向联系,若要联系应通过高一级电网发生横向联系。
配电网之间通过输电网发生联系。
不同电压等级电网的纵向联系通过输电网逐级降压形成。
不同电压等级的电网要避免电磁环网。
电力系统之间通过输电线连接,形成互联电力系统。
连接两个电力系统的输电线称为联络线。
1、电源火电:锅炉-汽轮机-发电机水电:水库-水轮机-发电机核电:核反应堆-汽轮机-发电机其它:如风能、地热能、太阳能、潮汐等2、基本概念电力系统——是由发电厂、变电所、输电线、配电系统及负荷组成的。
是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。
《供电技术(第5版)》习题及其参考答案

1-10 简述电力系统中有功功率平衡和无功功率平衡的方式方法。
答:在电力系统中,有功功率平衡是靠平衡电源(即起平衡作用的发电机)来实现的,
发电机会根据电网频率的变化来自动调节输入功率以便达到电网有功功率的动态再平衡。
无
功功率的平衡首先是通过电网中各级无功补偿装置
(如并联电容器、 静止无功发生器等) 来
2-2 计算负荷与实际负荷有何关系 ?有何区别 ? 答:计算负荷是用户供电系统设计时所用的预计会出现的最大负荷,
实际负荷是用电负
荷的实际值, 计算负荷对供电设备所产生的热效应等同于实际用电负荷所产生的最大热效应。
实际负荷是随时间和运行工况而变化的, 实际负荷曲线中的半小时平均最大负荷通常与计算
负荷也有偏差,这种偏差的大小反映了设计时负荷计算的准确程度。
( 1)电压
偏差会影响用电设备的良好运行状态和用电功率; 电压波动和闪变会使电动机转速脉动、 电
子仪器工作失常; 电压谐波会干扰自动化装置和通信设备的正常工作;
三相电压不平衡会影
响人身和设备安全等。 ( 2)频率偏差不仅影响用电设备的工作状态 (如电机转速) 和产品质
量,也会影响电力系统的稳定运行。 ( 3)不能保证可靠供电直接影响到工业生产的连续性和 人民生活的质量。
答:额定电压选择如下:
题 1-4 图
( 1)发电机的额定电压高于电网额定电压 5% ,故为 10.5kV 。
( 2)变压器 T1:一次侧与发电机母线直接相接,故为 10.5kV ;二次侧为低压,直接
接用电设备,仅考虑到变压器本身的电压损失,故为
0.4kV 。
( 3)变压器 T2:一次侧与发电机母线直接相接,故为 10.5kV ;二次侧为输电电压,
《供电技术-第四版》课后题答案-问答题部分

第一章1-1试述电力系统的组成及各部分的作用?各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。
电力系统由以下几部分组成:(1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。
根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。
(2)变电与配电变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。
仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所(3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。
(4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么?答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。
1)中性点不接地系统特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。
2)中性点经消弧线圈接地系统特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。
3)中性点直接接地系统特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。
但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。
电气设备绝缘水平可按相电压考虑。
在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。
1-5简述用户供电系统供电质量的主要指标及其对用户的影响答:决定用户供电质量的主要指标为电压、频率和可靠性。
影响:①当电压出现偏差时会对用电设备的良好运行产生影响;电压波动和闪变会使电动机转速脉动、电子仪器工作失常;出现高次谐波会干扰自动化装置和通信设备的正常工作;产生三相不对称电压会影响人身和设备安全。
电力通信系统的基本组成及各自的作用

电力通信系统的基本组成及各自的作用电力通信系统是电力系统中不可或缺的一部分,主要用于监测、控制和保护电力设备,同时也为电力系统提供重要的通信支持。
本文将介绍电力通信系统的基本组成及各自的作用,从而让读者更深入地了解这一领域。
电力通信系统主要包括三部分:数据采集系统、通信传输系统和控制中心系统。
下面分别进行介绍。
一、数据采集系统数据采集系统是一套用于采集电力设备工作状态、运行参数、故障信息等数据的系统,通常由传感器、智能终端设备、监测单元等组成。
其主要作用是将设备信息采集并传输给控制中心,以供操作人员进行分析和判断。
传感器是数据采集系统的核心部件,常用的传感器包括电流互感器、电压互感器、温度传感器、烟雾传感器和光纤传感器等。
智能终端设备是用于采集传感器数据的设备,常用的终端设备有终端节点控制器(RTU)、智能电表和无线传输终端等。
监测单元则是数据采集系统中的重要组成部分,主要负责对数据进行处理和分析,并将数据传输给控制中心系统。
二、通信传输系统通信传输系统是电力通信系统中最为关键的一部分,主要负责将数据采集系统采集到的设备信息传输给控制中心。
传输系统的重要性在于,它的可靠性和实时性直接影响到电力设备的监测、控制和保护效果。
通信传输系统主要包括有线传输和无线传输两种,有线传输一般采用电缆、光纤等传输媒介进行数据传输,其优点在于传输稳定可靠,数据实时性好。
而无线传输则是利用数传设备通过无线信号进行数据传输,使用方便,通信范围广,且能适应复杂的环境。
三、控制中心系统控制中心系统是电力通信系统中最中枢的部分,主要包括数据处理、控制命令下达、故障监测和数据分析等功能。
其主要作用是基于数据采集系统和通信传输系统收集到的信息,实时监测设备的运行状态,并进行智能控制和保护。
控制中心系统包括硬件和软件,常用的硬件设备包括工作站、服务器、数据存储设备等。
而软件方面则有数据管理软件、监控软件、控制软件、故障诊断软件,它们的功能不同,但相互协作,实现了对电力系统的全面控制和管理。
电力系统基础知识
第一章电力系统基础知识继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。
这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。
>>第一节电力系统基本概念一、电力系统构成电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。
其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1-1中的虚框所示。
电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。
在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。
动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。
图1-1 动力系统、电力系统及电力网示意图需要指出的是,为了保证电力系统一次电力设施的正常运行,还需要配置继电保护、自动装置、计量装置、通信和电网调度自动化设施等。
电力系统主要组成部分和电气设备的作用如下。
(1)发电厂。
发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂。
天然能源也称为一次能源,例如煤炭、石油、天然气、水力、风力、太阳能等,根据发电厂使用的一次能源不同,发电厂分为火力发电厂(一次能源为煤炭、石油或天然气)、水力发屯厂、风力发电厂等。
(2)变电站(所)。
变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,是一个装有多种电气设备的场所。
根据在电力系统中所起的作用,可分为升压变电站和降压变电站;根据设备安装位置,可分为户外变电站、户内变电站、半户外变电站和地下变电站。
变电站内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。
变电站内还配备有继电保护和自动装置、测量仪表、自动控制系统及远动通信装置等。
电气面试题目(3篇)
第1篇一、基础知识部分1. 电气工程师的基本职责是什么?答:电气工程师主要负责电气系统的设计、安装、调试、运行和维护等工作,确保电气系统安全、可靠、高效地运行。
2. 请简述电力系统的基本组成及其功能。
答:电力系统由发电厂、输电线路、变电站、配电线路和用户组成。
发电厂负责发电,输电线路负责将电能输送到远方,变电站负责电压变换和电能分配,配电线路负责将电能输送到用户,用户是电力系统的最终消费者。
3. 什么是三相交流电?请简述三相交流电的特点。
答:三相交流电是指频率相同、幅值相等、相位互差120°的三相正弦交流电。
三相交流电的特点是电压和电流的相位互差120°,可以减少线路损耗,提高传输效率。
4. 请简述交流电和直流电的区别。
答:交流电和直流电的主要区别在于电流方向和电压的变化。
交流电的电流方向和电压大小会随时间变化,而直流电的电流方向和电压大小保持不变。
5. 什么是欧姆定律?请简述其表达式。
答:欧姆定律是指电路中电流、电压和电阻之间的关系,表达式为I=U/R,其中I 表示电流,U表示电压,R表示电阻。
6. 什么是电容?请简述电容的单位及其计算公式。
答:电容是电荷储存能力的度量,单位为法拉(F)。
电容的计算公式为C=Q/V,其中C表示电容,Q表示电荷量,V表示电压。
7. 什么是电感?请简述电感的单位及其计算公式。
答:电感是电流变化时产生磁通量的度量,单位为亨利(H)。
电感的计算公式为L=V/dt,其中L表示电感,V表示电压,dt表示时间变化量。
8. 什么是功率?请简述功率的单位及其计算公式。
答:功率是单位时间内做功的多少,单位为瓦特(W)。
功率的计算公式为P=UI,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流。
二、电路分析部分1. 请简述基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
答:基尔霍夫电流定律指出,在电路中,任一节点处流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
基尔霍夫电压定律指出,在电路中,任一闭合回路内各段电压的代数和等于零。
配电线路的组成与作用
配电电路的组成及作用一、名词介绍:一、电力系统: 由发电机、配电装置升压和降压变电所,电力线路和用电设备组成整体叫电力系统。
2电力网:由送变电设备及各类不同电压品级的电力线路组成部份。
3送电线路:向电力用户中心输送电能的线路。
4配电线路:向用户分派电能的线路。
5开式电力网:凡是用户只能从单一方向取得电能的电力网。
6闭式电力网:凡是用户可以从两及以上的方向同时取得电能的电力网。
7额定电压:使各类电气设备及变压器处于最佳工作状态的电压,叫电气设备额定电压。
一般取首端电压和结尾电压的平均值。
U p=U e=(U1+U2)/2,额定电压指的线电压。
二、架空配电线路组成及各构件的作用架空线路主要由基础、电杆、导线、架空地线、绝缘子、金具及接地装置等组成。
1、导地线:起传送电流的作用。
由于导线的特殊作用,要求导线有较高导电性能和较好的机械强度。
一般高压配电线路采用铜导线(TJ)和钢芯铝绞线(LGJ)。
地线是送配电线路用于防雷的,也叫避雷线。
一般用镀锌钢绞线(GJ),也可用地线传送载波通信信号。
导线的型号及规格:用第一个汉语拼音字母大写表示。
L-铝G-钢Q-轻型J-多股绞线JJ-多股绞线增强型T-铜TJ-多股铜绞线LGJ-钢芯铝绞线LGJQ-轻型钢芯铝绞线LGJJ-增强型钢芯铝绞线LJ-铝绞线GJ-钢绞线例:LGJQ-300 表示标称截面为300平方毫米的轻型钢芯铝绞线标称截面不等于钢截面和铝截面之和。
一般小于两个截面和。
如:LGJQ-300 铝截面的计算截面为297.84 mm2,钢截面是37.16mm22、杆塔是用来支持横担,架空导.地线、绝缘子及装设在线路上的熔断器、刀闸、开关、避雷器、配电变压器、静电电容器、高频阻波器等电气设备。
使他们和地面、临近建筑物维持必然距离。
杆塔按选用材料划分:木杆、金属杆、水泥杆三种。
木杆重量轻、价钱低、施工方便、绝缘性能好,但机械强度低、寿命短、维修量大,一般只能在35kV及以下场合作用。
电力系统的组成及功能;
电力系统的组成及功能;
电力系统是由多个组成部分组成的,它们共同完成将电能从发电厂传输到终端用户的功能。
以下将详细介绍电力系统的组成及其功能。
一、发电厂
发电厂是电力系统的起点,它通过能源转换将非电能转化为电能。
发电厂可以利用多种能源,如化石燃料、水力、风能、太阳能等,将能源转化为机械能或热能,再通过发电机将其转化为电能。
发电厂的主要功能是稳定可靠地供应电力。
二、输电系统
输电系统是连接发电厂和配电系统的桥梁,它主要由输电线路、变电站和变压器组成。
输电线路是将发电厂产生的高压电能传输到各地的关键部件,它们通常由高压输电塔和导线组成。
变电站则起到电能转换和分配的作用,通过变压器将高压电能转换为适合输送的中压或低压电能。
三、配电系统
配电系统是将输电系统输送的电能分配给各个终端用户的系统,它主要由配电变压器、配电线路和配电设备组成。
配电变压器起到将输电系统的中压或低压电能转换为适合用户使用的低压电能的作用。
配电线路则将电能从变压器传输到各个用户,配电设备则起到保护电路和控制电能流动的作用。
四、用电设备
用电设备是电力系统的终端用户,它们包括家庭、企事业单位、工厂等各种场所。
用电设备的功能各不相同,可以是照明设备、电动机、电热器具等。
通过电力系统供电,这些设备可以正常运行,满足人们的生活和工作需求。
以上是电力系统的主要组成及其功能。
电力系统的建立和运行,为人们提供了稳定可靠的电力供应,支撑着现代社会的各个方面。
它的重要性不可忽视,也需要不断发展和改进,以适应未来的需求。
通过电力系统,人类的生活将变得更加便利和舒适。
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电力系统1.电力系统的组成及其作用电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。
输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。
发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用电设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。
电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、调度自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。
输电网是电力系统中最高电压等级的电网,是电力系统中的主要网络(简称主网),起到电力系统骨架的作用,所以又可称为网架。
在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。
这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。
配电网是将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户的电网,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装置进行配电。
在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。
不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。
大容量主力电厂应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。
配电网应按地区划分,一个配电网担任分配一个地区的电力及向该地区供电的任务。
因此,它不应当与邻近的地区配电网直接进行横向联系,若要联系应通过高一级电网发生横向联系。
配电网之间通过输电网发生联系。
不同电压等级电网的纵向联系通过输电网逐级降压形成。
不同电压等级的电网要避免电磁环网。
电力系统之间通过输电线连接,形成互联电力系统。
连接两个电力系统的输电线称为联络线。
2.电力系统的负荷电力系统中所有用电设备消耗的功率称为电力系统的负荷。
其中把电能转换为其他能量形式(如机械能、光能、热能等),并在用电设备中真实消耗掉的功率称为有功负荷。
电动机带动风机、水泵、机床和轧钢设备等机械,完成电能转换为机械能还要消耗无功。
例如,异步电动机要带动机械,需要在其定子中产生磁场,通过电磁感应在其转子中感应出电流,使转子转动,从而带动机械运转。
这种为产生磁场所消耗的功率称为无功功率。
变压器要变换电压,也需要在其一次绕组中产生磁场,才能在二次绕组中感应出电压,同样要消耗无功功率。
因此,没有无功,电动机就转不动,变压器也不能转换电压。
无功功率和有功功率同样重要,只是因为无功完成的是电磁能量的相互转换,不直接作功,才称为“无功”的。
电力系统负荷包括有功功率和无功功率,其全部功率称为视在功率,等于电压和电流的乘积(单位千伏安)。
有功功率与视在功率的比值称为功率因数。
电动机在额定负荷下的功率因数为0.8左右,负荷越小,其值越低;普通白炽灯和电热炉,不消耗无功,功率因数等于1。
电力系统负荷随时间而不断变化,具有随机性,其变化情况用负荷曲线来表示。
通常有曰负荷曲线、月负荷曲线(国外多用周负荷曲线)、年负荷曲线。
图7—2所示为年、曰负荷曲线图。
年负荷曲线表示的是每月的最高负荷值。
曰负荷曲线是将电力系统每曰24h的负荷绘制成的曲线。
曰负荷曲线中负荷曲线的最高点为曰最大负荷(又称为高峰负荷),负荷曲线的最低点为最小负荷(又称为低谷负荷),它们是一天内负荷变化的两个极限值,高峰负荷与低谷负荷之差称为峰谷差。
峰谷差越大,电力调峰的难度也就越大。
根据负荷曲线可求出曰平均负荷。
曰平均负荷与最高负荷的百分比值,称为负荷率。
负荷率高,则设备利用率高。
最小负荷水平线以下部分称为基荷;平均负荷水平线以上的部分为峰荷;最小负荷与平均负荷之间的部分称为腰荷。
为了满足系统负荷的需要,应进行负荷预测工作,绘制不同用途的负荷曲线。
二、电力系统互联电力系统互联可以获得显著的技术经济效益。
它的主要作用和优越性有以下几个方面:(1)更经济合理开发一次能源,实现水、火电资源优势互补。
各地区的能源资源分布不尽相同,能源资源和负荷分布也不尽平衡。
电力系统互联,可以在煤炭丰富的矿口建设大型火电厂向能源缺乏的地区送电,可以建设具有调节能力的大型水电厂,以充分利用水力资源。
这样既可解决能源和负荷分布的不平衡性,又可充分发挥水电和火电在电力系统运行的特点。
(2)降低系统总的负荷峰值,减少总的装机容量。
由于各电力系统的用电构成和负荷特性、电力消费习惯性的不同,以及地区间存在着时间差和季节差,因此,各个系统的年和曰负荷曲线不同,出现高峰负荷不在同时发生。
而整个互联系统的曰最高负荷和季节最高负荷不是各个系统高峰负荷的线性相加,结果使整个系统的最高负荷比各系统的最高负荷之和要低,峰谷差也要减少。
电力系统互联有显著的错峰效益,可减少各系统的总装机容量。
(3)减少备用容量。
各发电厂的机组可以按地区轮流检修,错开检修时间。
通过电力系统互联,各个电网相互支援,可减少检修备用。
各电力系统发生故障或事故时,电力系统之间可以通过联络线互相紧急支援,避免大的停电事故,提高了各系统的安全可靠性,又可减少事故备用。
总之,可减少整个系统的备用容量和各系统装机容量。
(4)提高供电可靠性。
由于系统容量加大,个别环节故障对系统的影响较小,而多个环节同时发生故障的概率相对较小,因此能提高供电可靠性。
但是,个别环节发生故障,如果不及时消除,就有可能扩大,波及相邻的系统,严重情况下会导致大面积停电。
因此,互联电力系统要形成合理的网架结构,提高电力系统自动化水平,以保证电力系统互联高可靠性的实现。
(5)提高电能质量。
电力系统负荷波动会引起频率变化。
由于电力系统容量增大,供电范围扩大,总的负荷波动比各地区的负荷波动之和要小,因此,引起系统频率的变化也相对要小。
同样,冲击负荷引起的频率变化也要小。
(6)提高运行经济性。
各个电力系统的供电成本不相同,在资源丰富地区建设发电厂,其发电成本较低。
实现互联电力系统的经济调度,可获得补充的经济效益。
电力系统互联,由于联系增强也带来了新问题。
如故障会波及相邻系统,如果处理不当,严重情况下会导致大面积停电;系统短路容量可能增加,导致要增加断路器等设备容量;需要进行联络线功率控制等。
这些都要求研究和采取相应技术措施,提高自动化水平,才能充分发挥互联电力系统的作用和优越性。
由于发展电力系统互联能带来显著的效益,相邻地区甚至相邻国家电力系统互联是电力工业发展的一个趋势。
如曰本9个电力系统形成了互联电力系统。
美国形成了全国互联电力系统,并且与加拿大电网连接。
西欧各国除各自形成全国电力系统外,互联形成了西欧的国际互联电力系统,并正在通过直流背靠背与东欧国家电力系统相连。
埃及能源部长在1994年巴黎国际大电网年会开幕式上还提出了非洲、欧洲和阿拉伯地区实现跨洲联网的设想,得到与会者重视。
我国已形成东北、华北、华东、华中、西北和南方联营等6大跨省(区)电力系统,其中华东和华中电网通过葛—上±500kV直流输电线实现了跨大区电网的互联。
世界最大的水电站——三峡水电站将安装26台70万kw机组,已于1994年12月开工建设,2009年将建成发电,其强大的电力将送往华东、华中和四川电网。
它的建成发电将推动全国跨大区电网的互联。
四、电力系统运行与控制(一)电力系统的运行状态电力系统是由发电机、变压器、输配电线路和用电设备按一定方式连接组成的整体。
其运行特点是发电、输电、配电和用电同时完成。
因此,为了向用户连续提供质量合格的电能,电力系统各发电机发出的有功和无功功率应随时随刻与随机变化的电力系统负荷消耗的有功功率和无功功率(包括系统损耗)相等,同时,发电机发出的有功功率和无功功率、线路上的功率潮流(视在功率)和系统各级电压应在安全运行的允许范围之内。
要保证电力系统这种正常运行状态,必须满足两点基本要求:(1)电力系统中所有电气设备处于正常状态,能满足各种工况的需要。
(2)电力系统中所有发电机以同一频率保持同步运行。
现代电力系统的特点是大机组、高电压、大电网、交直流远距离输电、电网互联,因而其结构复杂,覆盖不同环境的辽阔地域。
这样,在实际运行中,自然灾害的作用、设备缺陷和人为因素都会造成设备故障和运行条件发生变化,因而电力系统还会出现其他非正常运行的状态。
电力系统的运行状态可分为3种:正常状态、紧急状态(事故状态)和恢复状态(事故后状态)。
图7-3画出了3种运行状态及其相互间的转化关系。
1.正常状态在正常运行状态下,电力系统中总的有功和无功功率出力能和负荷总的有功和无功功率的需求达到平衡;电力系统的各母线电压和频率均在正常运行的允许偏差范围内;各电源设备和输配电设备均在规定的限额内运行;电力系统有足够的旋转备用和紧急备用以及必要的调节手段,使系统能承受正常的干扰(如无故障开断一台发电机或一条线路),而不会产生系统中各设备的过载,或电压和频率偏差超出允许范围。
在正常运行状态下,电力系统对不大的负荷变化能通过调节手段,可从一个正常运行状态连续变化到另一个正常运行状态。
在正常运行状态下,还能在保证安全运行条件下,实现电力系统的经济运行。
2.紧急状态电力系统遭受严重的故障(或事故),其正常运行状态将被破坏,进入紧急状况(事故状态)。
电力系统的严重故障主要有:(1)线路、母线、变压器和发电机短路。
短路有单相接地、两相和三相短路。
短路又分瞬间短路和永久性短路。
在实际运行中,单相短路出现的可能性比三相短路多,而三相短路对电力系统影响最严重。
当然尤其严重的是三相永久性短路,这是极其稀小的。
在雷击等情况下,有可能在电力系统中若干点同时发生短路,形成多重故障。
(2)突然跳开大容量发电机或大的负荷引起电力系统的有功功率和无功功率严重不平衡。
(3)发电机失步,即不能保持同步运行。
电力系统出现紧急状态将危及其安全运行,主要事故有以下几个方面:(1)频率下降。
在紧急状态下,发电机和负荷间的功率严重不平衡,会引起电力系统频率突然大幅度下降,如不采取措施,使频率迅速恢复,将使整个电厂解列,其恶性循环将会产生频率崩溃,导致全电力系统瓦解。
(2)电压下降。
在紧急状态下,无功电源可能被突然切除,引起电压大幅度下降,甚至发生电压崩溃现象。
这时,电力系统中大量电动机停止转动,大量发电机甩掉负荷,导致电力系统解列,甚至使电力系统的一部分或全部瓦解。
(3)线路和变压器过负荷。
在紧急状态下,线路过负荷,如不采取相应技术措施,会连锁反应,出现新的故障,导致电力系统运行进一步恶化。
(4)出现稳定问题。
在紧急状态下,如不及时采取相应的控制措施或措施不够有效,则电力系统将失去稳定。
所谓电力系统稳定,就是要求保持电力系统中所有同步发电机并列同步运行。
电力系统失去稳定就是各发电机不再以同一频率,保持固定功角运行,电压和功率大幅度来回摇动。
电力系统稳定的破坏会对电力系统安全运行产生最严重后果,将可能导致全系统崩溃,造成大面积停电事故。