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电力系统基本知识
作者: 加入时间: 2018-5-16 17:01:25

1、什么叫电力系统的稳定和振荡?

答:电力系统正常运行?#20445;?#21407;动机供给发电机的功?#39318;?#26159;等于发电机送给系统供负荷消耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏?#20445;?#30005;力系统应能自动地?#25351;?#21040;原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。这是电力系统维持稳定运行的能力,是电力系统同步稳定(简称稳定)研究的课题。

电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地?#25351;?#21040;原来运行状态的能力。暂态稳定对应的是电网受到大扰动的情况。

系统的各点电压和电流均作往?#31383;?#21160;,系统的任何一点电流与电压之间的相位角都随功角&delta的变化而改变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。

2、电力系统振荡和短路的区别是什么?

答:电力系统振荡和短路的主要区别是:

振荡时系统各点电压和电流值均作往?#31383;?#21160;,而短路时电流、电压值是突变的。?#36865;猓?#25391;荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突变量很大。

振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角随功角&delta的变化而改变;而短路?#20445;?#30005;流与电压之间的相位是基本不变的。

振荡时无零序和负序分量,短路时有零序和负序分量。

3、电力系统振荡?#20445;?#23545;继电保护装置有那些影响?那些保护装置不受影响?

答:电力系统振荡?#20445;?#23545;继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。

对电流继电器的影响。当保护装置的时限大于1.5-2秒?#20445;?#23601;可能躲过振荡不误动作。

对阻抗继电器的影响。I&uarrU&darr保护动作,I&darrU&uarr保护返回。距离ⅠⅡ段采用振荡闭锁原理躲开系统振荡,以防止阻抗继电器误动作。

原理上不受振荡影响的的保护有相差动保护,和电流差动纵联保护,零序电流保护等。

4、我国电力系统中性点接地有几种方式?它们对继电保护的要求是什么?

答:我国电力系统中性点接地有三种方式:①中性点直接接地方式;②中性点经过消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

110KV以上电网的中性点均采用第①种接地方式。在这种系统中,发生单相接地?#25910;?#26102;接地短路电流很大,故称大接地电流系?#22330;?#22312;大接地系统中,发生单相接地?#25910;?#30340;几率较高,可占短路?#25910;?#30340;70%左右,因此要求其接地保护能灵敏、可靠、快速、有选择地?#35856;?#30701;路接地?#25910;希?#20197;免危及电气设备的安全。

3-35KV电网的中性点采用第②或第③种接地方式。在这种系统中,发生单相接地?#25910;?#26102;接地短路电流较小,故称小接地电流系?#22330;?#22312;小接地电流系统中发生单相接地?#25910;鮮保?#24182;不破坏系统线电压的对称性,系统还可以继续运行1-2个小?#20445;?#21516;时由绝缘监察装置发出无选择性信号,由值班人员采取措施加以消除。

5、小接地电流系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?

答:中性点非直接接地系统发生单相接地?#25910;鮮保?#25509;地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非?#25910;?#30456;对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地?#25910;鮮保?#22914;果接地电容电流超过一定数值(35KV电网为10A、10KV电网为20A、3-6KV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的?#34892;?#30005;流补偿接地?#25910;?#26102;的容性电流,使接地?#25910;?#30005;流减少,以至自动消弧,保证继续供电。

6、什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?中性点经消弧线圈接地系统为什么普遍采用过补偿运行方式?

答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的?#34892;?#30005;流补偿接地?#25910;?#26102;的容性电流,使接地?#25910;?#30005;流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。

① 欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。

② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。

③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。

中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿?#20445;?#26080;论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但?#23548;?#19978;一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:

① 欠补偿电网发生?#25910;鮮保?#23481;易出现很高的过电压。例如,当电网中因?#25910;?#25110;其它原因而?#35856;?#37096;分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采?#20204;?#34917;偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。

② 欠补偿电网在正常运行?#20445;?#22914;果三相不对称度较大,还有可能出?#36136;?#20540;很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种铁磁共振现象。

③ 电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原来就采?#20204;?#34917;偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即补偿容量。

④ 由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后?#25910;?#30456;电压?#25351;此?#24230;较慢,因而接地电弧不易重燃。

⑤ 采用过补偿?#20445;?#31995;统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压的增大。


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