《供配电系统》PPT课件.ppt

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1、第二章供配电系统2.1负荷分级及供电要求2.1.1负荷分级原则关键词:供电可靠性;中断供电后果。211.1一级负荷-1人身伤亡。-2重大损失。-3重大意义单位;大量人员集中。特别重要负荷:灾难性后果。(IEC称安全电源,NEC称应急电源。)211.2二级负荷-1较大损失。-2重要单位;较多人员集中。211.3三级负荷不属于一级和二级的负荷。2.1.2负荷分级示例见表2-1和2-2。2.2.3各级负荷的供电要求223.1一级负荷不能同时损坏的两个电源;必要时设自备电源。223.2特别重要负荷两个电源,再加应急电源。应急电源:独立的发电机组,独立的专用线路,蓄电池,干电池。223.3二级负荷两

2、回线路;条件困难时,可由一回6kV及以上专用架空线或电缆(两根组成)供电。223.4三级负荷无特殊要求。2.2.4负荷分级的历史意义和存在问题-1意义:协调关系;控制投资。-2问题:不适应市场经济;与国际标准不接轨;缺乏可操作性。-3前瞻:规范正在修订。(关键负荷、重要负荷、一般负荷?)2.2供配电系统设计的基本原则根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》,归纳为5个方面。-1电源选择a、优先由地区电网取得。b、四种情况下可设自备电源。c、一定条件下可从邻近单位接第二电源。-2电压选择(A)供电电压:取决于地区电网条件和线路的送电能力(表2-4)。a、多路进线宜采用同级电压,但不

3、排除不同电压。b、小负荷宜接低压电网。(B)配电电压:取决于配电范围、负荷大小及分布、用电设备电压。a、配电电压优先采用10kV;有大量6kV电动机时可考虑用6kV。b、技术经济合理时,一级配电电压可用35kV(包括直降0.4kV)或110kV。c、低压配电电压应采用220/380V。供配电系统设计的基本原则(续)-3供电可靠性a、应满足负荷对供电连续性的要求,多路供电线路之一中断时,其余线路应满足全部一级和二级负荷的需要。b、不考虑检修、故障叠加和罕见故障。c、主接线应简单可靠。-4经济性和灵活性a、总降/配电所宜靠近负荷中心。b、设低压联络线。c、适当考虑发展,远近结合,近期为主。-5

4、电能质量a、电压偏差;b、冲击性负荷;c、非线性负荷;d、单相负荷。2.3供配电系统的接线2.3.1变配电所的主接线231.1接线方式-1基本形式及其适用范围单母线:6~10kV出线≤5回;35~63kV出线≤3回;110kV出线≤2回。分段单母线:6~10kV出线≥6回;35~63kV出线4~8回;110kV出线3~4回。双母线:6~10kV出线带电抗器时;35~63kV出线>8回;110kV出线≥5回。分段双母线、带旁路母线的接线:大型重要变电所,企业少见。-2其他形式内桥和外桥、线路—变压器组、变压器—电动机组。变配电所的主接线(续)231.2变压器的台数和容量选择a.35(110)

5、kV主变压器:一般为两台;有充分理由时可为一台或三台以上。容量按一台退出时,其余变压器能带全部一级和二级负荷考虑。b.10kV配电变压器(不包括专用变):每一变电所以两台为宜,负荷密度很高时,可为四台或更多。只装一台者应为负荷小、可靠性要求低或有低压联络线。c.专用变压器:照明(负荷大;IT系统);冲击性负荷;非线性负荷;季节性负荷;单相负荷很大时;3~6kV电动机。d.关于变压器负荷率问题:*主要偏向是偏低,负荷计算方法仍不合理。*按5—10年预期负荷问题,适用于公用变电所,用户变要具体分析,以近期为主。*对经济负荷率应进一步讨论。要考虑负荷计算误差和年利用小时。TOC法可试用。变配电所

6、的主接线(续)231.3设备配置a.所用变压器的配置(P56~57)b.中性点接地设备(P220~223)c.无功补偿设备(P23)d.避雷器的配置(P847~851)e.电压互感器的配置:满足测量、保护、自动装置的要求。(如每组母线上、出线外侧、电容器泄能等。)f.电流互感器的配置:满足测量、保护、自动装置的要求。(如直接接地系统按三相配置,非有效接地系统可两相或三相配置。)g.隔离开关的配置:断路器的两侧均配置;母线上的避雷器和电压互感器合用一组;变压器中性点上的避雷器可不配;跨条上宜两组串联。h.接地开关的配置:每组母线上1~2组(通常在母联处、PT处);断路器两侧,线路隔离开关外侧

7、等。2.3.2高压系统中性点接地方式-1概述电力网中性点接地方式是一个综合性问题:直接影响电网的过电压水平和绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、继电保护配置、对通讯线路的干扰等。-2中性点接地方式的比较见表2-5。-3中性点接地方式的选择a、110kV及以上系统应采用有效接地方式(X0≤3X1,R0≤X1),通常为直接接地。b、3~10kV不直接连接发电机的系统和所有35kV、66kV系统,当单相接地故障电流不超过下列数

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