电网规划设计专业名词解释
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析
电力系统规划设计是电力行业中一个非常重要的领域,它涉及到电力系统的布局、设计、建设和运营等方面。
在进行电力系统规划设计过程中,涉及到很多专业名词和技术术语,对于初学者来说很容易产生困惑。
本文将就电力系统规划设计中的一些名词相关问题
进行浅析,希望能够帮助初学者更好地理解电力系统规划设计的相关概念。
一、电力系统规划设计概念
电力系统规划设计是指根据一定的目标和要求,通过对电力系统的分析、评估和优化,确定电力系统的布局、结构和运行方式,使之能够满足用户需求和系统运行的安全、经济、可靠等要求。
电力系统规划设计包括输电系统规划设计、配电系统规划设计和变电站规划
设计等内容,是电力工程建设的前期工作,为电力工程建设提供了可行性和科学依据。
1. 输电线路规划
输电线路规划是指确定输电线路的走向、长度、电压等参数,以满足电力系统的供电
需求。
在输电线路规划中,需要考虑输电线路距离、负载情况、地形地貌、环境保护等因素,以确保输电线路的安全可靠。
3. 输电系统优化设计
输电系统优化设计是指对输电系统进行全面分析和评估,以找出系统中存在的问题和
改进的空间,通过对输电线路、变电站的调整和优化,提高输电系统的运行效率和经济
性。
2. 配电变电站规划
配电变电站规划是指确定配电变电站的布局、规模、容量等参数,以满足配电系统的
运行需求。
在配电变电站规划中,需要考虑变电站的地理位置、供电范围、负载情况等因素,以确保变电站的合理布局和充分发挥其作用。
四、变电站规划设计
1. 变电站布局设计。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是一个复杂的工程,涉及到众多的专业知识和技术方法。
在电力系统规划设计中,有许多相关的名词,这些名词往往是我们在日常工作中经常接触到的,但是对于这些名词的含义、作用和应用我们并不是很清楚。
本文将对电力系统规划设计中的一些相关名词进行浅析,希望能够帮助读者更好地理解电力系统规划设计的相关知识。
一、电力系统规划设计的基本概念电力系统规划设计是指对电力系统进行全面规划和设计,包括电力系统的布局、接线、设备选型、技术方案等内容。
电力系统规划设计的主要目的是为了保证电力系统的可靠、安全、经济和环保运行,满足不断增长的电力需求,并为电力系统的发展提供技术支持和决策依据。
2. 电力系统规划电力系统规划是指对电力系统的未来发展进行规划和研究,包括电网规划、电力市场规划、新能源规划等内容。
电力系统规划的目的是为了使电力系统在未来的运行过程中更加可靠、高效和环保,同时能够适应新能源发展和电力市场变化的需求。
1. 输电线路输电线路是指将发电厂生成的电能输送到用户用电地点的线路,包括高压输电线路和中低压配电线路。
输电线路的设计和规划对于电力系统的安全运行和经济性具有重要意义。
2. 变电站变电站是电力系统中的重要设施,用于将高压输电线路的电能转变为用户用电需要的低压电能。
变电站的规划和设计对于电力系统的稳定运行和供电可靠性至关重要。
3. 输变电工程4. 配电网5. 新能源接入新能源接入是指在传统电力系统中接入风电、光伏等新能源发电设施的过程,包括新能源发电设施的规划、设计、建设和运行管理等内容。
新能源接入对于电力系统的结构和运行方式具有重要影响。
6. 配电自动化配电自动化是指利用现代控制技术和通信技术对配电网进行智能化管理和控制的过程,包括配电自动化系统的规划、设计和实施等内容。
配电自动化的应用对于提高电力系统的供电可靠性和经济性具有重要意义。
电力系统仿真是指利用计算机对电力系统进行模拟和仿真,分析电力系统的运行特性和故障发生的原因,以及评估电力系统的稳定性和安全性等内容。
某地区-电力网规划设计

某地区-电力网规划设计1. 引言电力网规划设计是指对某个地区的电力系统进行合理布局和规划,以满足该地区在未来一定时期内的电力需求。
本文将从电力网规划的背景、目标、设计原则、设计步骤、关键技术等方面展开描述,以期为某地区的电力网规划设计提供一些指导。
2. 规划背景某地区电力供需矛盾日益突出,电力负荷逐年增长,已有的电力网结构无法满足当前和未来的用电需求,因此迫切需要进行电力网规划设计。
规划设计的目标是提高电力供应的可靠性、灵活性和可持续性,促进电力系统运行的安全与稳定。
3. 规划目标本次电力网规划设计的主要目标包括:•提高电力供应的可靠性:通过合理布局电力网,增加电力系统的冗余度,降低电力故障发生的概率和影响范围;•提高电力供应的灵活性:设计具备灵活性的电力网拓扑结构,以适应电力负荷的变化和可再生能源的接入;•优化电力系统的经济性:通过合理配置输电线路、变电站等设备,降低电力网建设和运维的成本;•促进电力系统的可持续发展:采用清洁能源、高效节能技术,降低碳排放量,推动可持续发展。
4. 设计原则在进行电力网规划设计时,需要遵循以下原则:•合理利用现有资源:优先考虑现有电力设施的利用和改造,减少对土地和资源的占用;•高效能源调度:通过合理设计电力网拓扑结构和布局,优化能源调度,提高电力系统的效率;•安全与可靠性:考虑电力系统的安全性和可靠性,确保电力供应的连续性和稳定性;•环保与节能:倡导使用清洁能源,降低能源消耗和碳排放;•可持续发展:与城市规划和环境保护相协调,推动电力系统的可持续发展。
5. 设计步骤电力网规划设计通常包括以下步骤:5.1. 数据收集与分析收集并整理相关的地理、气象、人口以及电力用电情况等数据,进行分析和评估,了解该地区的电力需求和供应状况。
5.2. 输配电负荷预测根据历史数据和发展趋势,预测未来一定时期内的电力负荷,并进行负荷预测的合理分配。
5.3. 电力网规划方案制定基于数据分析和负荷预测结果,制定合理的电力网规划方案,包括电力网布局、设备配置和技术参数等。
电力规划相关名词解释

1配电网distributionnetwork从电源侧(输电网、发电设施、分布式电源等)接受电能,并通过配电设施就地或逐级分配给各类用户的电力网络。
其中,110kV~35kV电网为高压配电网,10(20、6)kV电网为中压配电网,220/380V电网为低压配电网。
2容载比capacity-loadratio容载比指某一供电区域、同一电压等级电网的公用变电设备总容量与对应的网供负荷的比值。
容载比主要用于评估某一供电区域内35kV及以上电网的容量裕度,是配电网规划的宏观指标。
3供电半径power supply radius变电站供电半径指变电站供电范围的几何中心到边界的平均值。
中低压配电网线路的供电半径指从变电站(配电变压器)二次侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。
4负荷负荷是指电力系统中,在某一时刻所承担的各类用电设备消费电功率的总和。
在负荷预测中一般进行的是年最大负荷(annual maximum load)预测,最大负荷指一年内整点负荷最大值。
电功率表示消耗电能的快慢,一个用电器功率的大小等于它在1秒内所消耗的电能。
电功率分为有功功率、无功功率和视在功率。
目前供电部门所分配的负荷指标,主要是指小时平均的有功功率指标,而不是视在功率和无功功率。
5负荷密度某区域最高电力负荷与该区域面积的比值。
其中,区域面积应扣除高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积。
6电压等级电压等级是指电力系统及电力设备的额定电压级别系列。
电力系统及设备额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。
电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能正常运行。
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。
通常将35kV及以上的电压线路称为送电线路,10kV及其以下的电压线路称为配电线路。
配网规划 术语和定义

3 术语和定义3.1 市区 urban district城市的建成区及规划区。
一般指直辖市和地级市内以“区”建制命名的地区,包括直辖市远郊区(县改区)的区政府所在地、经济开发区和工业园区。
3.2 市中心区 down town指市区内人口密集以及行政、经济、商业、交通集中的地区。
3.3 城镇 cities and towns县(县级市、旗)的城区及工业、人口相对集中的乡、镇地区;或远郊区(或由县改区的)的工业、人口相对集中的乡、镇地区。
3.4 农村 rural以农业产业(指自然经济和第一产业)为主的地区。
3.5 配电网 distribution network从电源侧(上级电网和发电设施)接受电能,再分配给各终端用户的电力网络称为配电网。
3.6 年最大负荷 annual maximum load全年各小时整点供电负荷中的最大值。
3.7 网供负荷 network supplied load由电网供给的负荷。
网供负荷一般分电压等级统计,为该级电网总负荷扣减4 区域经济社会水平发展到一定阶段后,电力消费增长趋缓,总体上保持相对稳定,负荷呈现饱和状态,此时的负荷称为该区域饱和负荷。
3.9 容载比 capacity-load ratio某一供电区域,变电设备总容量(MVA)与对应的总负荷(MW)的比值。
3.10 供电可靠性 reliability of power supply供电系统对用户持续供电的能力。
3.11 供电安全水平 security of power supply电网在元件退出、负荷不正常波动情况下维持连续供电的能力。
3.12 N-1停运 first circuit outage(1)110、66、35kV电网中一台变压器或一条线路故障或计划退出运行。
(2)10kV线路中一个分段(包括架空线路的一个分段,电缆线路的一个环网单元或一段电缆进线本体)故障或计划退出运行。
3.13 N-1-1停运 second circuit outage110、66、35kV电网中一台变压器或一条线路计划停运情况下,同级电网中相关的另一台变压器或一条线路故障退出运行。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是指根据电能需求和供给情况,合理规划和设计电力系统的组成、结构、布局、技术参数和工程规模等,以满足电力用户需求、保障电网安全和经济运行的活动。
下面对电力系统规划设计中的一些重要名词进行浅析。
1. 电能需求:电能需求是指电力系统用户对电能供应的需求量。
电力系统规划设计需要对不同地区、不同用户和不同时间段的电能需求进行综合分析和预测,以确定电力系统的装机容量、供电能力和输电能力等。
3. 电力系统组成:电力系统由发电设备、输电和配电设备以及用户设备等组成。
发电设备包括火电、水电、风电、核电等各种类型,输电和配电设备包括变电站、输电线路和配电线路等。
4. 电力系统结构:电力系统结构是指电力系统各个组成部分之间的连接和关系。
电力系统规划设计需要确定电力系统的层次结构、接线方式和电网拓扑,以确保电力系统的可靠性、经济性和安全性。
5. 电力系统布局:电力系统布局是指电力系统设备和线路在地理空间上的分布和布置。
电力系统规划设计需要考虑地理条件、环境影响和资源利用等因素,以确定电力系统的布局方式和优化方案。
6. 技术参数:技术参数是指电力系统各个设备和线路的性能参数和工作参数。
电力系统规划设计需考虑各个设备和线路的技术特点和技术指标,以确保电力系统的可靠运行和优化性能。
7. 工程规模:工程规模是指电力系统建设和改造的规模大小。
电力系统规划设计需要综合考虑电能需求和供给情况、投资成本和环境影响等因素,以确定电力系统的工程规模和建设计划。
电力系统规划设计是一个复杂的工作,需要综合考虑多个因素,以实现电力供给的安全、可靠、经济和环保。
通过合理的规划和设计,可以提高电力系统的运行效率和使用效益,满足人们对电力的需求。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是指根据电力供需情况、经济社会发展需求以及环境保护要求,合理确定电力系统的发展建设方向、规模和布局,并制定相应的技术、经济和环境保护政策和措施。
在电力系统规划设计中,涉及到许多名词和概念,下面对其中一些常见的名词进行浅析。
1. 电力负荷预测电力负荷预测是指通过对历史数据、统计分析和模型推演,预测未来一段时间内电力系统的负荷需求。
这是电力系统规划设计的基础,能够为电力系统的发展和运行提供准确的数据支持。
2. 电力供需平衡电力供需平衡是指在一定时间范围内,电力系统的发电能力能够满足电力负荷的需求,确保电力供应的可靠性和稳定性。
3. 输电网规划输电网规划是指根据电力负荷特点和发展需求,确定高压输电线路、变电设备、电缆敷设等电网建设规模和布局,以保障电力的传输和分配。
4. 电网可靠性评估电网可靠性评估是指通过对电力系统进行各种故障和事故的分析和计算,评估电力系统的可靠性,确定电网的技术措施和设备配置,提高电网的可靠性和稳定性。
5. 新能源规划新能源规划是指根据电力发展的战略目标和能源政策,确定新能源的开发和利用规模和布局,包括风能、太阳能、生物质能等。
6. 输变电工程输变电工程是指将发电厂产生的电能进行输送和变压处理,使其适应不同电压等级和负荷需求的过程。
输变电工程包括输电线路、变电站和电缆等设施。
7. 能源交互能源交互是指不同地区、不同电力系统之间,通过建立并联或互联的方式进行能源资源的交换和利用。
能源交互可以提高能源利用效率和均衡供需,减少能源浪费和环境污染。
8. 现行设计准则现行设计准则是指电力系统规划设计中所采用的技术、经济和环境保护方面的规定和标准。
根据国家的政策和要求,电力系统规划设计需要遵循相应的准则进行。
电力系统规划设计是一个复杂且综合性较强的过程,需要考虑到经济、技术、环境等多种因素。
各个名词和概念在其中扮演着重要的角色,对于电力系统的合理发展和规划至关重要。
规划名词——精选推荐

规划名词1.负荷:指的是导线、电缆和电⽓设备(变压器,断路器等)中通过的功率和电流。
2.容量:指⼀台变压器、⼀个变电站、或者⼀条线路所能承受的额定负荷。
3.容载⽐:容载⽐⼀般分电压等级计算,指某⼀供电区域、同⼀电压等级电⽹的变电设备总容量与对应的总负荷(⽹供负荷)的⽐值。
4.负载率:实际功率与额定功率的⽐值叫负载率。
5.电压合格率:在电⽹运⾏中,⼀个⽉内,监测点电压在合格范围内的时间总和与⽉电压监测总时间的百分⽐。
6.线损率:电⼒⽹络中线路损耗的电能(线路损失负荷)与向电⼒⽹络供应电能(供电负荷)的百分⽐。
7.供电可靠率:在给定时间内⽤户⽤电需求得到满⾜的时间百分⽐。
8.⾼损配变:损耗⾼的配⽹变压器。
9.主⼲线长度:电⼒系统中同电压等级的输送电⼒最⼤、电压等级最⾼或最关键的线路,承担主要电⼒传输、⽀撑与连接作⽤的线路的长度。
10.线路总长度:全部主⼲线长度与分⽀线路长度的总和。
11.导线型号:根据导线的材质、绝缘性、芯数、截⾯积等依据来命名的导线名称。
12.绝缘化率:线路中电缆和架空绝缘线占线路总长度的⽐例13.线路联络率:供电线路⽹中,两条接线如果直接有联络开关相联络可以说这两条线路之间有联络,所有有联络的线路在总线路长度中的⽐例叫做线路的联络率。
14.N—1原则:N-1原则通常是指在正常运⾏⽅式下的电⼒系统中的某⼀元件(如线路,发电机,变压器,变电站)⽆故障或因故障断开⼀路电源的情况下,电⼒系统应能保持稳定运⾏和正常供电的校验原则。
15.转供能⼒:在某⼀供电区域内,当电⽹元件或变电站发⽣停运时,电⽹转移停运元件或停运变电站负荷的能⼒,⼀般可量化为可供转移的负荷占该区域总负荷的⽐例。
16.平均分段数:⽤区域内所有线路总分段数除以线路总数,即线路平均分段数。
17.配变装接容量:指某个配变所能提供的容量。
18.线路供电半径:供电半径就是从电源点开始到其供电的最远的负荷点之间的线路的距离,指供电线路的物理长度。
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电网规划、设计-专业名词汇总1.高抗:电力名词,高压并联电抗器的简称,一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。
当电力线路空载或轻载的时候,电压会高于电源电压·因为导线间及对地存在电容,当线路带有电压时该电容会产生充电功率(容性),所以电力线路空载或轻载时电压会高于电源电压,用并联睡到电抗器可以解决,部分或全部补偿线路的电容,继而可以降低电压,电抗器安装于线路末端最好。
2.高抗容量:即高压并联电抗器的容量。
各地的补偿率不一定一致,要看当地电网的整体无功补偿度和电网规划,变电站一般按主变容量的百分比来配置,主要作用也是补偿主变的无功,南方一般10~15%,北方15~30%,各地不一样。
3.敞开式断路器:首先断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
目前,已获得了广泛的应用。
断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
敞开式断路器即裸露在外面断路器。
图1 敞开式断路器4.组合电器:组合电器(composite apparatus)是将两种或两种以上的电器,按接线要求组成一个整体而各电器仍保持原性能的装置。
结构紧凑,外形及安装尺寸小,使用方便,且各电器的性能可更好地协调配合。
按电压高低可分为低压组合电器及高压组合电器。
5.隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。
它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
6.高压开关柜:高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。
高压开关柜按电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
开关柜应满足交流金属封闭开关设备标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
图2 高压开关柜外观图7.断路器:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
目前,已获得了广泛的应用。
断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
图3 断路器外观图8.GIS:GIS(GAS INSULATED SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。
GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。
GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。
与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
(GIS:又称地理信息系统或“地学信息系统”。
它是一种特定的十分重要的空间信息系统)。
图4 GIS气体绝缘全封闭组合电器外观图9.HGIS :HGIS(Hybrid Gas Insulated Switchgear)是一种介于GIS和AIS之间的新型高压开关设备。
HGIS的结构与GIS基本相同,但它不包括母线设备。
其优点是母线不装于SF6(SF6气体:人造惰性气体)气室,是外露的,因而接线清晰、简洁、紧凑,安装及维护检修方便,运行可靠性高。
目前,我国500kV超高压开关主要有两大类:气体绝缘金属全封闭开关设备GIS和常规敞开式开关设备AIS。
GIS具有占地少,运行可靠性高,抗污秽及抗震能力强等特点,但其价格昂贵,故障后短时间难以修复且扩建困难。
AIS比GIS价格便宜,但占地面积很大且带电部分外露较多,限制了在变电站面积狭小且环境条件恶劣的地方应用。
图5 HGIS外观图10.并联电容器组:并联电容器组是指电气上并联在一起的一组电热器单元。
并联电容器在变电站中主要用于提高电压和补偿变压器无功损耗(电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。
定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件)。
图6 并联电容器的组合接线方式图7 并联电容器的结构图8 并联电容器外观图11.并联电抗器:一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。
发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。
铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。
图9 并联电抗器外观图12.SVC:SVC(Static Var Compensator)是一种静止无功补偿器。
静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切电抗器和电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制。
图10 SVC外观图13.STATCOM:静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,简称STATCOM,又称SVG)是当今无功补偿领域最新技术的代表,属于灵活柔性交流输电系统(FACTS)的重要组成部分。
STATCOM并联于电网中,相当于一个可控的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿电网系统所需无功功率,对电网无功功率实现动态无功补偿。
STATCOM分为电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型。
对电压型桥式电路,还需再串联上连接电抗器才能并入电网;对电流型桥式电路,需在交流侧并联上吸收换相产生的过压的电抗器。
实际上,由于运行效率的原因,迄今为止投入使用的STATCOM大多采用电压型桥式电路,因此,STATCOM往往专指采用自换相电压型桥式电路作动态无功补偿装置。
14.充电机:充电机由整流变压器降压隔离,可控硅作整流器件及先进的自动控制线路组成,具备蓄电池反接、开路、短路、输入交流过压、欠压等硬件保护功能,根据电瓶充电曲线自动完成恒流、恒压、浮充、均充程序,不欠充、不过充,充分考虑到用户的实际使用情况,真正实现了无需调整、无人值守、智能充电、充满自停,且具有一定的电池修护功能,延长了电池的使用寿命。
根据用户的不同用途需要,本系列恒流恒压充电机分为循环式、浮充式、和恒流恒压可调式三种方式。
充电机是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。
充电机是我国上海施能电器设备有限公司设计,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。
图11 自动充电机外观图15.交流电源:交流电源是现代词,是一个专有名词,指的是插头与插座指用来接上用来将市电提供的交流电,使家用电器与可携式小型设备通电可使用的装置。
16.UPS:UPS即不断电电源系统,就是当停电时能够接替市电持续供应电力的设备,它的动力来自电池组,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4~8毫秒内或无中段时间下继续供应电力。
17.蓄电池在线监测装置:就是检测蓄电池状态,均充浮充充电电压,设置蓄电池放电百分比,防止过放电引起蓄电池寿命的缩短。
还能检测到各个蓄电池的异常电压电流,实现在线控制。
出现问题可以及时报警。
18.互感器:互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。
能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。
同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
图12 电压互感器19.避雷器:避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。
(用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。
)本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。
注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。
注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surge divider)。
图13 避雷器外观图20.PT:电压互感器将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用。
使测量仪表和继电保护等二次电气设备与高压电气装置很好的隔离,保证工作人员的安全;使测量仪表和继电器标准化和小型化,并可采用小截面的电缆进行远距离测量;当高压侧发生短路时,可保护测量仪表的电流线圈不受大电流的损害。
电压互感器的分类:a.按用途:测量用、保护用b.按安置场所:户内、户外c.按结构:电磁式、电容式图14 PT电压互感器外观图21.CT:电流互感器(CT),也用简称TA和LH的,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,CT将高电流按比例转换成低电流,即5A,CT一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的,另有非电磁式的,如电子式、光电式。
图15 CT电流互感器22.主变保护:主变指的是一个单位或者变电站的总降压变压器,其容量一般比较大。
其他的变压器作为配电来使用,一般称为配电变压器,容量稍小。
关于主变的保护,作为主变压器,一般来说容量比较大,要求工作的可靠性较高。
对于不同容量的变压器,所要求装设的保护类别也不尽相同。
对于一般的主变来讲,主保护包括:1)瓦斯保护,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号。