1,什么是电力系统

发电厂将一次能源转换成电能,发电厂生产的电能需要输送给电力用户.在由发电厂向用户供电过程中,为了提高供电可靠性和经济性,广泛通过升,降压变电站.输电线路将多个发电厂用电力网连接起来.向用户送电.这种由发电厂,升,将压变电站,输配线路 用户连接的整体叫电力系统

什么是电力系统

2,什么叫电力系统什么叫建筑供配电系统二者的关系和区别是什么

电力系统:由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。 建筑供配电系统是电力系统中配电环节中的一个小部分,也就是很小的系统,不论是结构还是运行,相对电力系统要简单的多。他住主要涉及:电气设备,变、配电所,低压配电系统,建筑物防雷与接地装置等方面。

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3,什么是电力系统

▂▃▅▆█你是不是想报考"电力系统自动化"这门专业吖?这门专业是专门针对电力部门的,你如果以后无法到电力部门去工作的话,建议还是换个专业吧!其它的电气专业也可以啊.电力系统是有发电厂、电力网、用户用电设备在电气上组成的统一的生产、输送与使用电能的整体。
由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。可以从事电信网络规划、电信设备、光缆线路、用户电缆线路、微波、专业设计、营销、管理等
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4,什么是电力系统电力系统的组成

电力系统由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、优质的电能。  电力系统的主体结构有电源、电力网络和负荷中心。电源指各类发电厂站。  它将一次能源转换成电能;电力网络由电源的升压变电所、输电线路、负荷中心变电所、配电线路等构成。它的功能是将电源发出的电能升压到一定等级后输送到负荷中心变电所,再降压至一定等级后,经配电线路与用户连接。电力系统中网络结点千百个交织密布,有功潮流、无功潮流、高次谐波、负序电流等以光速在全系统范围传播。它既能输送大量电能,创造巨大财富,也能在瞬间造成重大的灾难性事故。为保证系统安全、稳定、经济地运行,必须在不同层次上依不同要求配置各类自动控制装置与通信系统,组成信息与控制子系统。它成为实现电力系统信息传递的神经网络,使电力系统具有可观测性与可控性,从而保证电能生产与消费过程的正常进行以及事故状态下的紧急处理。
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5,什么是电力系统电力系统由哪几部分组成

推荐答案3:由发电厂内的发电机、电力网内的各种输电线路和升降压变电所以及电力用户组成的统一整体推荐答案4:把这些生产,输送,分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统The production, transmission, distribution and consumption of various electrical equipment power connected together in the composition of the whole power system called推荐答案5:发、输、供、用四大部份。参考资料:电力系统继电保护
由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心,通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量,为地区经济和人民生活服务。由于电源点与负荷中心多数处于不同地区,也无法大量储存,故其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,并在同一地域内有机地组成一个整体,电能生产必须时刻保持与消费平衡。因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就制约了电力系统的结构和运行。据此,电力系统要实现其功能,就需在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统,以便对电能的生产和输运过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,确保用户获得安全、经济、优质的电能。 建立结构合理的大型电力系统不仅便于电能生产与消费的集中管理、统一调度和分配,减少总装机容量,节省动力设施投资,且有利于地区能源资源的合理开发利用,更大限度地满足地区国民经济日益增长的用电需要。电力系统建设往往是国家及地区国民经济发展规划的重要组成部分。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。

6,电线的额定电压U0U的含义是什么

U0/U是电缆可承受的“最高系统电压”的最大值。U0:表示电缆导体与绝缘屏蔽层或金属护套之间的额定工频电压;U:表示电缆任何两相线之间的额定工频电压。电缆以300/500V为例,300V是电缆的额定电压,是任一主绝缘体和“地”之间的电压有效值,可以看作工作电压。500V是电缆系统任意两相导体之间的电压有效值,是最高耐压数值。扩展资料电网电压是有等级的,各级电网中电力设备的额定电压有较大差异。电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。电器e68a84e8a2ade79fa5e9819331333431363662额定电压的计算方式与普通电压计算方式相同,但是通常为固定值以便于与供电系统匹配。用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。为了保证用电设备的良好运行,国家对各级电网电压的偏差均有严格规定。我国目前通用的电器额定电压为220V(单线用电器,如日常家电)或者380V(三线用电器,如大功率电动机)。用电设备的标签上会标出其额定电压和额定功率,如灯泡“PZ220-40”、吹风机“220V,1000W”,其中的220均代表额定电压。参考资料来源:百度百科--U0/U(Um)参考资料来源:百度百科--电缆额定电压
电缆额定电压U0/U的关系U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效接地系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆。电压等级为3,6,10,15,20,35,63,110等等,8.7为15KV的相电压,即15kV=1.732*8.7kV。至于为什么要选大一个等级的电压:IEC 又将U0由原来的2类分成3类,即A类:故障应尽快切除,时间不得大于1min;B类:故障应在短时切除,时间不得大于1h;C类:除A、B类外任何故障系统。基于上述情况,我国根据电力系统设备绝缘配合要求制定的《高压电缆选用守则》也将U0划分为2类(表5),并明确指出,正确地选择电缆U0/U值是确保电缆长期安全运行的关键之一,具体自己找找看了。
电缆额定电压U0/U的关系U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式zhidao有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效接地系统,一般选用回U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆,中性点直接接地系统,一般选用U0等于系统相电压的电缆,如10KV系统应选6/10的电缆。这两种电缆的绝缘厚度是不同的,前者是答4.5mm,后者是3.4mm。Uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。
4mm。u0和u的关系与电力系统中心点接地方式有关;10的电缆.732 ,如10kv系统应选6/. u0实际就是相电压,u是导体与导体之间的电压,如10kv系统应选8.5mm。 uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,中心点直接接地时,只不过根据系统接地方式的不同.7/电缆额定电压u0/,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系;10的电缆,u=u0*1,中性点直接接地系统,在选择电缆时对电缆u0值有所不同。在短路情况下uo随中性点接地方式的不同而不同。例如中性点非有效接地系统,前者是4,一般选用u0比系统相电压大一个等级的电缆,一般选用u0等于系统相电压的电缆。这两种电缆的绝缘厚度是不同的,后者是3;u的关系 u0是相电压,u是线电压
U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .U0实际就是相电压,只不过根知据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效道接地系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆,中性点直接接地系统,一般选用U0等于系统相电压的电缆,如10KV系统应选6/10的电缆。内这两种电缆的绝缘厚度是不同的,前者是4.5mm,后者是3.4mm。Uo是导容体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。
电缆额定电压应适于2113使用电缆的系统电压和运行状况,用U0/U(Um)表示:U0-电缆5261设计用导体与屏4102蔽或金属套之间的额定工1653作电压;回U-电缆设计用导体之间的额定工频电压;Um-使用电缆的电力系统最高电答压的最大值。

7,何为配电系统

传统上将电力系统划分为发电、输电和配电三大组成系统。(chossoni) 发电系统发出的电能经由输电系统的输送,最后由配电系统分配给各个用户。 一般地,将电力系统中从降压配电变电站(高压配电变电站)出口到用户端的这一段系统称为配电系统。 配电系统是由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。配电系统的组成在我国,配电系统可划分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统三部分。由于配电系统作为电力系统的最后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量, 因而在电力系统中具有重要的地位。chossoni 我国配电系统的电压等级,根据《城市电网规划设计导则》的规定,220kV及其以上电压为输变电系统,35、63、110kV为高压配电系统,10、6kV为中压配电系统,380、220V为低压配电系统。配电系统变压器异常运行方式变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、常见故障分析的经验总结,将有利于及时、准确判断故障原因、性质,及时采取有效措施,确保设备的安全运行。 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。变压器异常运行和常见故障如下一、 变压器声音出现异常的情况。 二、 在正常负荷和正常冷却方式下,变压器出现油温不断升高的情况。 三、 变压器绝缘油颜色出现显著变化的情况。 四、 油枕或防爆管出现喷油的情况。 五、 出现三相电压不平衡的情况。 六、 继电保护发生动作的情况。 七、 绝缘瓷套管出现闪络和爆炸的情况。 八、 分接开关出现故障的情况。低压配电系统的基本方式根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。 1、TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。 (1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 (2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 (3)TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。2、TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。 (1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 (2)TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。3、 TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示 4、 TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 (1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 (2)工作零线只用作单相照明负载回路。 (3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 (4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 (5)TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。 5、TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。 (1)工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。 (2)PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。 (3)对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。 通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。 6、IT 方式供电系统I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。配电系统节能改造中国地区和企业的供配电系统,电能浪费很大,其问题是多方面的,主要问题及解决措施如下述。 ① 电网容量与负荷不匹配 随着经济的发展和人民生活水平的提高,用电量迅速增加,原建配电网的设备和导线均与用电量不相匹配,不少地方超负荷运行,不仅影响供电安全,还大大增加了配电系统的损耗。节能改造的办法就是更新线路与设备。 ② 供电电压不合理 有些地区和许多较大型用电单位的供电电压偏低,如过去规定企业进线电压应为6千伏,中间需经过多次降压,既需较多的建设资金,又增加了系统的电力损耗。适当提高供电电压,将原二次乃至三次降压减少为一次,可大大减少供电系统的设备与线路损耗。 ③ 布局不合理 许多地区的用电户和企业的用电设备远离配电中心,使得低压(0.4千伏)送电距离过长,造成很大的线路损耗和电压降落。这种情况在旧的大、中型企业中普遍存在,原因是当时设计规定配电中心要建在企业的引进电源的一端。改善的措施是在保证安全的前提下,尽量移近配电中心与用电设备的距离,将原来低压长距离送电改为高压长距离、低压短距离送电,可以大大减少送电线路的损耗。④ 无功功率短缺 随着经济的发展,供配电系统中感性负荷迅速增加,众多的配电变压器和电动机处于低负荷率的非经济运行状态,造成供配电系统无功功率的大量需求,如不及时补充,将引起供电电压质量下降,系统损耗增加,既要浪费电能,又将影响供配电设备的使用率,甚至造成事故。解决以上问题的技术措施是在供电方和用电方加装补偿电容,前者称集中补偿,直接受益者是供电部门,用户的效益来自少受功率因数不达标的罚款;后者称为就地补偿,直接受益者是用户,主要是减少线路损耗。无功补偿的效益除上述之外,还可以增大发电机、变压器等设备的利用率,降低供电成本,提高系统运行的安全性。⑤ 配电设备陈旧落后 我国在用的配电设备如配电变压器及各类开关,许多是陈旧落后的,由于资金不足和相关部门节能意识不够等原因,不能及时更新,结果浪费了大量电能。如配电变压器的空载损耗60年代初的ST型变压器是70年代初期产品S1型变压器的1.32倍,S1系列又比S6系列的大约14%,而90年代后期以前应用的S7系列变压器又比S6系列的小45%,90年代末国家推广使用的S9系列变压器的空载损耗和负载损耗更小。其它如电磁开关、电缆接头及连接金具等情形类似。如能及时更新这些陈旧落后的配电设备,可使配电系统减少大量无谓的电能浪费。信息来源:www.chossoni.comTAG: 配电 高压配电 低压配电 直流屏

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