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1.1问题与思考 $lesson$
1.何谓动力系统?何谓电力系统?电力网?
答:由电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户组成的电能与热能的整体称作动力系统。电力系统是动力系统的一部分,由一个发电厂的发电机及配电装置、变电站、输配电线路及用户的用电设备组成。电力网是电力系统的一部分,由各类变电站和各种不同电压等级的线路连接起来组成的统一网络,其作用是输送和分配电能。
2.某发电厂的发电机总发电量可高达3kMW,所带负荷仅为2.4kMW。问:余下的0.6kMW电能到哪儿去了?
答:发电厂发出的交流电不能直接储存,决定了电能的生产、输送、分配和使用必须同时进行,而且要保持动态平衡。因此,这个发电厂的总发电量虽然可高达3kMW,但是由于它所带负荷仅为2.4kMW,所以,它实际发出的电量并不等于它的最高发电量,扣除厂用电和网损之后,它的实际发电量与用户消耗的有功功率完全相等。因此,也没有余下的电能。
3.电力系统为什么要求“无功功率平衡”?如果不平衡,会出现什么情况?
答:发电机、调相机、电力电容器及高压输电线路的充电电容都是产生无功功率的“容性装置”,而实际生产中广泛使用的异步电动机、电抗器、输电线路的电抗等都是需要大量无功功率的“感性装置”。当发电厂供给线路的无功功率过剩时就会造成线路电压和升高;无功功率不足时又会造成线路电压降低。因此,电力系统要求“无功功率平衡”。如果无功功率不平衡,则电网供出的电压波动就会很大,无论电压过高还是过低,都会对电气设备和电力系统自身的安全产生很大的危害。无功严重不足时还能造成“电压崩溃”使局部电网瓦解。
1.2 问题与思考
1.一次能源包括哪些?说说电能是一次能源吗?
答:一次能源包括煤炭、石油及其产品;天然气等燃烧释放的热能;水由于落差产生的动能;核裂变释放的原子能;风的动能、太阳能、地热能、潮汐能等。电能不是一次能源,电能是由一次能源转化而得的二次能源。
2.枢纽变电所和一般变电所有哪些区别?
答:枢纽变电所的一次电压通常为330kV和500kV,二次电压为220kV或110kV。而一般变电所的一次电压大多是110kV,二次电压为10kV或以下等级。
3.热电厂和凝汽式电厂有什么不同?这类火力发电厂通常建在哪些地方?
答:凝汽式电厂和热电厂都属于火电厂。多数凝汽式电厂一般建在煤矿、煤炭基地附近,或建在铁路交通便利的地方,这类火电厂发出来的电能,通过高压输电线路送到负荷中心,仅向用户供出电能。热电厂则不仅向用户供电,同时还向用户供蒸汽或热水。由于供热距离不宜太远,所以热电厂多建在城市和用户附近。
1.3 问题与思考
1.中性点不接地系统若发生单相接地故障时,其故障相对地电压等于多少?此时接地点的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的多少倍?
答:中性点不接地系统若发生单相接地故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的
倍,即升至为线电压数值,此时接地点的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。
2.电力系统中性点接地方式有哪几种?采用中性点不接地系统有何优缺点?
答:在电力系统中,中性点工作接地方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。其中中性点不接地方式一直是我国配电网采用最多的一种方式。该接地方式在运行中如发生单相接地故障,其流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,当35kV、10kV电网限制在10A以下时,若是接地电流很小的瞬间,故障一般能自动消除,此时虽然非故障相对地电压升高,但系统还是对称的,故在电压互感器发热条件许可的情况下,允许带故障连续供电2小时,为排除故障赢得了时间,相对提高了供电的可靠性,这也是中性点不接地系统的主要优点,其次,中性点不接地系统不需要任何附加设备,投资小,只要装设绝缘监视装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理,避免单相故障长期存在而发展为相间短路或多点接地事故。在这种系统中,电气设备和线路的对地绝缘应按能承受线电压考虑设计,而且应装交流绝缘监察装置。当发生单相接地故障时,可立即发出信号通知值班人员。
1.4 问题与思考
1.衡量电能质量的两个重要指标是什么?
答:电压和频率是衡量电能质量的两个重要指标。
2.用户电能的频率是通过什么环节进行调整的?在供配电系统中频率可调吗?
答:用户电能的频率调整主要依靠发电厂调节发电机的转速实现的。在供配电系统中频率是不可调的,只能通过提高电压的质量来提高供配电系统的电能质量。
3.何谓电压波动与闪变?电压正弦波畸变是什么原因造成的?
答:电压在某一段时间内急剧变化而偏离额定值的现象,称为电压波动。周期性电压急剧变化引起电源光通量急剧波动而造成人的视觉感官不舒适的现象,称为闪变。
电压波形畸变是由于电力系统中存在大量的非线性供用电设备,使得电压波形偏离正弦波而造成的。
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