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文档简介

高低压电力系统简介内容提要用电安全四.低压线路及设备三.高压线路及设备二.电力系统的特点一.异常教训五.一、电力系统及特点电力系统由发电设备,变压设备,输电网及用电设备组成;发电厂HVMVLV变电站变电站变电站CM发电厂通过升压设备将电提升至高压(110KV-500KV);通过架空线路输至各大区域,再通过变电器降至中压(10-35KV);用电户根据不同需求,继续降压至10KV以下;1,任何时刻生产的电能等于当时刻消耗的电能;2,电在系统中以光速传播,其故障的发生和发展时间十分短促;3,与生产生活关系紧密;发电与用电恰好是相等的;供电局对每条输电线路负载有定义大小,其用电户不能无限超载;对用电线路及设备要有保护,防止故障漫延,扩大影响面;其保护及设置要合理,及时切断故障部分;要保证供电的可靠性,其系统元件要有足够的可靠性,稳定性;保证电能质量;防止影响电压,频率及波形的产生;二、高压线路及设备H101方洲变电所215方前线姚慕变电所231胜港3#线进线柜计量柜PT柜出线柜出线柜出线柜出线柜H201进线柜计量柜PT柜出线柜出线柜出线柜出线柜TR11TR12TR13TR14TR21TR22TR23TR24CM每条高压线路向供电局申请两台变压器投入,提供基本容量4000KVA电力;颀中科技进线柜计量柜PT柜出线柜出线柜高压设备安装在金属封闭铠装式开关柜,即保证人员安全又方便操作,防止误操作的发生;实体图:①、高压真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置;(防止带负荷合闸)②、接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸;(防止带接地线合闸)③、高压真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁;(防止误入带电间隔)④、高压真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入;(防止带电挂接地线)⑤、高压真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置;(防止带负荷拉刀闸)互感器采集到的电力数据,经继电保护器分析判断,让断路器动作;从而保证电网安全;高压线路设备示意图:变压器断路器互感器继电保护器1、高压断路器:①、分断与接通电路;按灭弧介质可分为:类型灭弧介质特点运用场合价格少油断路器油分合大电流一定次数后,需更换新油,66KV以下便宜真空断路器真空连续多次操作,无需维护35KV以下偏贵六氟化硫断路器SF6连续操作,体小质轻,开断性能好所有等级昂贵②、较强的灭弧能力,可靠的分断短路故障;③、合闸故障电路时,本身不应损坏;少油断路器OCB,真空断路器VCB,六氟化硫断路器GCB;少油断路器真空断路器2、互感器:①,量测线路电压电流,进行电表计量;③,提供操作和控制电源;供电公司计量电表使用110V低压电表,需要将电网高压进行转换;②,给继电保护器提供电网即时数据;互感器有电压和电流互感器两种;继电保护器通过互感器即时数据进行线路质量的判断;注意:在有电情况下,电压互感器的二次侧回路必须保证不短路,否则会产生大流烧坏线路。电流互感器二次侧保证不开路,否则会产生高电压;3、继电保护器:基本原理是利用被保护线路故障前后某些变化的物理量为数据,当数值达到一定值时,启动逻辑环节,发出相应的命令。继电保护器提供:过流、欠压、零序电流保护等本公司欠压保护已取消,防止电网压降使得断路器动作导致全厂停电;继电保护器4、变压器:当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁,就在二次绕组中感应出交流电动势;利用电磁感应的原理来改变交流电压,并进行电能的传输的装置;变压器参数:①、额定容量、电压、电流变压器的一次侧电压为供电输变线路的电网电压;二次电压为用电终端设备电压;因输电线路的线路损失,到使用端的电压会比变压器输出电压低,提高变压器输出电压;通过改变变压器上调压抽头的位置;厂区变压器通过其调压抽头可以对电压进行10%的调节;②、温升

导体通流后产生热效应随着时间的推移,表面的温度不断地上升直至稳定;上升的温度中超过周围空气的温度(环境温度)的这一部分温度称为温升;1,变压器长期在高的温升下运行,会加剧绝缘材料的劣化,从而引发事故;2,根据变压器绕组的绝缘等级,可设置合理环境温度;厂区变压器绝缘等级F级,最高温度允许温度155℃,温升为100K,所以环境温度最高不能高于55℃风冷/强制风冷防护等级IP00D-一次侧三角形接法y-二次侧星形接法n-二次侧中性线引出11-一次比二次侧相电压相位差30°绝缘等级F级五段调压抽头一次侧容量二次侧容量变压器阻抗③、厂内变压器说明两侧接线方式对人,水和湿气无防护三、低压线路及设备公司采用的低压配电系统为三相五线供电;系统中保护线与中性线完全分开,正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以厂区制程设备电源线有含有PE线都已接地;1,它由相线L1、L2、L3及中性线N和保护线PE组成;

2,中性线N采用变压器的低压侧中性点直接接地;PE线接入大地系统接地点;3,将用电设备的外露导电部分与保护线PE相接;低压线路设备示意图:低压配电盘变压器电容柜变压器向用电设备供电:各级断路器,配电盘,电容柜,和输电线路构成低压系统;断路器1、电力线路:①,电力电缆主要使用的是交联聚乙烯电缆,耐热性能好,工作温度可达90℃;②,模铸式汇流排BUSWAY

利用火山岩矿物质及少量树脂混合模铸而成,其绝缘和散热特性好;线损小,压降低,载流量大;体积小,易安装,且可以活电进行;低的电磁干扰特性;2、低压断路器:

主要作为不频繁地接通或分断电路之用。具有保护装置,自动切断电路,从而保护电力线路及电源设备。框架式

根据其线路上负载路的大小,设备的保护要求,合理选择不同类型的断路器;按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;低压断路器按使用类别分:有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);塑壳式断路器保护:针对过电流的保护一般为:过载,短路短延时,短路瞬时

元件由两部分组成:电流检测(信号),脱扣机构(执行)

常见的检测形式:热磁脱扣机构,电子脱扣机构

热磁脱扣,是用双金属片和电磁铁响应故障电流的变化,将故障电流信号,转化为机械动作信号,传递给脱扣机构,断开断路器;

电子脱扣:用互感器将故障电流转化为弱点信号,传至运算单元比对故障类型条件,然后发送信号触发动作机构脱扣。

电磁脱扣电磁脱扣断路器工作原理:主触点1串联在被控制的电路中。将手柄扳到合闸位置时,搭扣3勾住锁键2,主触头1闭合,电路接通。由于触头的连杆被锁钩3锁住,使触头保持闭合状态,同时分断弹簧被拉长,为分断作准备。瞬时过电流脱扣器(磁脱扣)12的线圈串联于主电路,当电流为正常值时,衔铁吸力不够,处于打开位置。当电路电流超过规定值时,电磁吸力增加,衔铁11吸合,通过杠杆5使搭扣3脱开,主触点在弹簧13作用下切断电路,这就是瞬时过电流或短路保护作用。当电路失压或电压过低时,欠压脱扣器8的衔铁7释放,同样由杠杆5使搭扣3脱开,起到欠压和失压保护作用。当电源恢复正常时,必须重新合闸后才能工作。长时间过载使得过流脱扣器的双金属片式(热脱扣)10弯曲,同样由杠杆5使搭扣3脱开,起到过载(过流)保护作用。电子脱扣器曲线(三段加接地保护):Ir:长延时脱扣电流防止线路中长期负载过大导致异常Isd:短延时脱扣电流防止线路中阻抗短路时大电流导致异常,可根据上下级配合状况设定相应脱扣延时Ii:瞬时跳脱电流防止系统中金属性短路的瞬间大电流,不可设定延时Ig:接地故障电流脱扣器电流设置原则:②、过流脱扣器的额定电流应不低于线路的计算电流;①、根据上下级线路进行设置,下线断路器要小于上级断路器;③、延时动作(或5-30秒长延时动作)的过流脱扣器的整定电流应躲过线路中可能出现的正常过负荷电流,可取额定负荷电流的1.3-1.4倍。④、瞬时动作(或0.2~0.6秒短延时动作)的过流脱扣器的整定电流应躲过线路中可能出现的尖峰电流;3、电容:在三相交流电所接负载中,大量的电感元器件(变压器、电动机等等)使用,为了建立工作磁场,需要大量的感性无功功率,使得电网中的功率因素降低。电网低的功率因数会影响:①、使供电系统内的电源设备容量不能充分利用;②、增加了电力网中输电线路上的有功功率的损耗;③、功率因数过低,还将使线路压降增大,造成负荷端电压下降;④、供电管理局制定商业和工业的收费标准,奖励高功率因数运行,处罚低功率因数(0

.90)运行用户。提高功率因数的方法:①、提高自然功率因数:即提高变压器和电动机的负载率到75~80%,以及选择本身功率因数较高的设备。②、对于感性线性负载电路,采用电容器来补偿无功功率,便可提高cosφ。电容组四、用电安全电的特殊特性:传递速度快,“看不见,摸不得”,对生产生活影响广,它的安全性尤为重要!!!1,思想上充分认识电气安全的重要性与危害性;2,在技术与作业规程上采取措施加强安全;涉及到电的维修与操作,要细心严谨;不可盲干,乱干;①、对设备要做好接地,接零的保护;②、减少带电作业,做好工具的绝缘检查和设置安全间距;③、做好日常巡视检查,对机房,设备做好检查;④、严格按照安全规程操作(倒闸,临时用电,停电检修,工作票规程);⑤、对运行数据做好记录,对异常数据及时检讨;四、异常教训:When:2013/12/3114:30

Where:Fab#3制程AVR设备用电线路

What:稳压器进线开关“Ig”报警跳脱

Why:岁修后制程设备大量复机时,三相不平衡导致接地电流491A,达到ACB保护设定500A(精确度为±10%),引起ACB跳脱;HOW:

1,把接地故障整定值Ig调整到最大J档1200A;

检测最大接地电流跳脱开关施耐德W1H1系统断路器是四相进线(L1,L2,L3,N),并对这四相进行电流量测;接地电流Ig是根据四相的矢量计算出来;Ig故障为何发生在这里?AD11AD

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