電力負荷的分類等級越高,對供電系統的可靠性,穩定性要求就越高

2021-04-18 14:48:15 字數 5252 閱讀 6665

1樓:好好珍惜吧生活

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電力系統負荷的分類及各類負荷對供電可靠性的要求

2樓:江蘇小小高郵

這個問題請查閱:gb 50052-2009《供配電系統設計規範》第3部分 負荷分級及供電要求

按負荷重要程度內分為容 三個等級: 一級負荷、二級負荷、**負荷 。

為滿足供電可靠性的要求:一級負荷 應由雙重電源供電;二級負荷宜由兩回線路供電;**負荷沒有要求。

什麼是電力系統的可靠性

3樓:刺身金魚

電力系統可靠性包括兩方面的內容:即充裕度和安全性。

充裕度是指電力系統有足夠的發電容量和足夠的輸電容量,在任何時候都能滿足使用者的峰荷要求,表徵了電網的穩態效能。

安全性是指電力系統在事故狀態下的安全性和避免連鎖反應而不會引起失控和大面積停電的能力,表徵了電力系統的動態效能 。

4樓:匿名使用者

電力系統的任務是向使用者提供源源不斷、質量合格的電能。由於電力系統各種裝置,包括發電機、變壓器、輸電線路、斷路器等一次裝置及與之配套的二次裝置,都會發生不同型別的故障,從而影響電力系統正常執行和對使用者正常供電。電力系統故障,對電力企業、使用者和國民經濟某些環節,都會造成不同程度的經濟損失。

隨著社會現代化程序的加快,生產和生活對電源的依賴性也越來越大,而停電造成的損失也日益增大。因此,要求電力系統應有很高的可靠性。

我國「七五」期間,電站建設總規模為6000萬千瓦至6500萬千瓦,主要是20萬千瓦以上機組。而我國單機容量20萬千瓦至32萬千瓦機組的可靠性指標—可用率低於國外先進水平5%一12%,如果能將發電機

組可用率提高5%,則相當於同期在國家不增加投資的情況下,多增加300萬千瓦至325萬千瓦發電容量,這是非常大的經濟效益。

可靠性一般可理解為:元件、裝置、系統等在規定的條件下和預定的時間內,完成其規定功能的效能。電力系統的可靠性是指在規定頻率和一定的電壓偏移範圍內,保證電力**的效能。

電力系統可靠性基本上可以用供電不間斷性和可維修性來描述。

電力系統執行可靠性,就是系統承受這樣或那樣擾動的能力,可以以系統的穩定程度來描述。系統穩定又可分為在系統中常發生的小擾動時的靜穩定性和大擾動時的動穩定性。擾動是多種多樣的,例如,輸電線短路、失去發電功率、增加負荷或甩負荷等等。

電力系統可靠性取決於發供電裝置和線路的可靠性、電力系統結構和接線、備用容量、執行方式(靜態穩定和動態穩定儲備)以及防止事故連鎖發展的能力

5樓:匿名使用者

可持續適用性及安全性

電氣中一級,二級,**負荷分別為多少?

6樓:假面

一級,二級,三極負荷不是按照負荷大小區分的,而是按照負荷重要性區分的。

1、一級負荷:一級負荷指中斷供電將造**員**;中斷供電將造成重大政治影響和重大經濟損失;中斷供電將造成公共場所秩序嚴重混亂的電力負荷。

2、二級負荷:二級負荷指中斷供電將造成較大政治影響;中斷供電將造成較大經濟損失;中斷供電將造成公共場所混亂的電力負荷。二級負荷多采用兩路電源供電。

在負荷較小或地區供電條件困難時,可由一路6kv及以上專用的架空線路供電。

3、**負荷:**負荷指凡不屬於一級負荷和二級負荷的電力負荷。**負荷對供電無特殊要求。

7樓:匿名使用者

電氣中一級,二級,**負荷是指單位的重要性、危險性而言的,並不是指負荷的量。

8樓:匿名使用者

電氣中一級,二級,**負荷是相對供電可靠性而言的,一級負荷要求供電可靠性最高

1. 簡述對電力系統執行的基本要求。(6分)

9樓:書荒無語

為了保證636f707962616964757a686964616f31333238646333

電力系統穩定執行,電力系統必須滿足以下要求:

(1)為保持電力系統正常執行的穩定性和頻率。電壓的正常水平,系統應有足夠的靜態穩定儲備和有功。無功備用容量,並有必要的調節手段。

在正常負荷波動和調節有功。無功潮流時,均不應發生自發振盪。

(2)要有合理的電網結構。

(3)在正常方式(包括正常檢修方式)下,系統任意一個元件(發電機。線路裝置。變壓器。母線)發生單一故障時,不應導致主系統發生非同步執行,不應發生頻率崩潰和電壓崩潰。

(4)在事故後經調整的執行方式下,電力系統仍應有符合規定的靜穩定儲備,其他元件按規定的事故過負荷執行。

(5)電力系統發生穩定破壞時,必須有預定措施,以縮小事故範圍減少事故損失。

電力系統互聯可以獲得顯著的技術經濟效益。它的主要作用和優越性有以下幾個方面:(1)更經濟合理開發一次能源,實現水、火電資源優勢互補。

各地區的能源資源分佈不盡相同,能源資源和負荷分佈也不盡平衡。電力系統互聯,可以在煤炭豐富的礦口建設大型火電廠向能源缺乏的地區送電,可以建設具有調節能力的大型水電廠,以充分利用水力資源。這樣既可解決能源和負荷分佈的不平衡性,又可充分發揮水電和火電在電力系統執行的特點。

(2)降低系統總的負荷峰值,減少總的裝機容量。由於各電力系統的用電構成和負荷特性、電力消費習慣性的不同,以及地區間存在著時間差和季節差,因此,各個系統的年和日負荷曲線不同,出現高峰負荷不在同時發生。而整個互聯絡統的日最高負荷和季節最高負荷不是各個系統高峰負荷的線性相加,結果使整個系統的最高負荷比各系統的最高負荷之和要低,峰谷差也要減少。

電力系統互聯有顯著的錯峰效益,可減少各系統的**機容量。 (3)減少備用容量。各發電廠的機組可以按地區輪流檢修,錯開檢修時間。

通過電力系統互聯,各個電網相互支援,可減少檢修備用。各電力系統發生故障或事故時,電力系統之間可以通過聯絡線互相緊急支援,避免大的停電事故,提高了各系統的安全可靠性,又可減少事故備用。總之,可減少整個系統的備用容量和各系統裝機容量。

(4)提高供電可靠性。由於系統容量加大,個別環節故障對系統的影響較小,而多個環節同時發生故障的概率相對較小,因此能提高供電可靠性。但是,個別環節發生故障,如果不及時消除,就有可能擴大,波及相鄰的系統,嚴重情況下會導致大面積停電。

因此,互聯電力系統要形成合理的網架結構,提高電力系統自動化水平,以保證電力系統互聯高可靠性的實現。 (5)提高電能質量。電力系統負荷波動會引起頻率變化。

由於電力系統容量增大,供電範圍擴大,總的負荷波動比各地區的負荷波動之和要小,因此,引起系統頻率的變化也相對要小。同樣,衝擊負荷引起的頻率變化也要小。 (6)提高執行經濟性。

各個電力系統的供電成本不相同,在資源豐富地區建設發電廠,其發電成本較低。實現互聯電力系統的經濟排程,可獲得補充的經濟效益。 電力系統互聯,由於聯絡增強也帶來了新問題。

如故障會波及相鄰系統,如果處理不當,嚴重情況下會導致大面積停電;系統短路容量可能增加,導致要增加斷路器等裝置容量;需要進行聯絡線功率控制等。這些都要求研究和採取相應技術措施,提高自動化水平,才能充分發揮互聯電力系統的作用和優越性。 由於發展電力系統互聯能帶來顯著的效益,相鄰地區甚至相鄰國家電力系統互聯是電力工業發展的一個趨勢。

如日本9個電力系統形成了互聯電力系統。美國形成了全國互聯電力系統,並且與加拿大電網連線。西歐各國除各自形成全國電力系統外,互聯形成了西歐的國際互聯電力系統,並正在通過直流背靠背與東歐國家電力系統相連。

埃及能源部長在2023年巴黎國際大電網年會開幕式上還提出了非洲、歐洲和阿拉伯地區實現跨洲聯網的設想,得到與會者重視。我國已形成東北、華北、華東、華中、西北和南方聯營等6大跨省(區)電力系統,其中華東和華中電網通過葛—上±500kv直流輸電線實現了跨大區電網的互聯。世界最大的水電站——三峽水電站將安裝26臺70萬kw機組,已於2023年12月開工建設,2023年將建成發電,其強大的電力將送往華東、華中和四川電網。

它的建成發電將推動全國跨大區電網的互聯。

10樓:匿名使用者

3.發電機在吸收系統無功功率的時候稱為進相執行,保持系統無功平衡。

負荷是什麼意思??

11樓:匿名使用者

在電力系統中,按負荷性質可分為兩大類:供電負荷 和 用電負荷 。

用電負荷 是指使用者用電裝置總容量,也就是對電力系統的需求容量;

供電負荷 是指發電廠對外承受的總容量,也是用電負荷 加上同一時刻線路中消耗的功率。

還可以按其他方式分類,比如 按電源相數分為:單相負荷 和 三相負荷按對供電可靠性要求分為: 一類負荷 、二類負荷 、三類負荷按負荷的重要程度分為 :

優先保證供電的重點負荷 一般性供電的非重點負荷 可以暫時限電或停止供電的負荷。

以上回答,希望對您有幫助。

12樓:育龍單招網

負荷特性是電力系統的重要組成部分,電力負荷從電力系統的電源吸取的有功功率和無功功率隨負荷端點的電壓及系統頻率變化而改變的規律。

特性分類:

負荷功率隨負荷點端電壓變動而變化的規律,稱為負荷的電壓特性;負荷功率隨電力系統頻率改變而變化的規律,稱為負荷的頻率特性;負荷功率隨時間變化的規律,稱負荷的時間特性。但一般習慣上把負荷的時間特性稱為負荷曲線(有日負荷曲線、年負荷曲線等),而把負荷的電壓特性和負荷的頻率特性統稱為負荷特性。

反映負荷點電壓(或電力系統頻率)的變化達到穩態後負荷功率與電壓(或頻率)的關係,稱為負荷的靜態特性;反映負荷點電壓(或電力系統頻率)急劇變化過程中負荷功率與電壓(或頻率)的關係,稱為負荷的動態特性。

負荷功率又分為有功功率和無功功率。這兩種功率的變化規律差別很大。將上述各種特徵相組合,就確定了某一種特定的負荷特性,例如有功功率靜態頻率特性、無功功率靜態電壓特性等。

電力系統的負荷的主要成分是非同步電動機、同步電動機、電熱電爐、整流裝置、照明裝置等。在不同負荷點,這些用電裝置所佔的比重不同,用電情況不同,因而負荷特性也不同。

模擬方法:

在電力系統的分析計算中,模擬負荷特性的方法一般有以下4種。

①用恆定阻抗(或恆定功率、恆定電流)模擬負荷。這是最粗略的模擬方法,因而只適合某些近似計算。但因為這種方法比較簡單,所以應用較為廣泛。

②用負荷的靜態特性模擬負荷。這種方法比用恆定阻抗(或恆定功率、恆定電流)模擬負荷要精確一些。它實質上是恆定阻抗、恆定電流、恆定功率3 種簡單形態按一定比例的組合。

一般在動態穩定和潮流計算中可以採用這種模擬方法。

③考慮感應電動機機械暫態過程的典型綜合負荷動態特性的負荷模型。因為感應電動機(見非同步電動機)是電力系統負荷的主要成分,因此在暫態穩定計算中,往往採用這種負荷模型考慮感應電動機在暫態過程中其滑差變化對穩態等值電路阻抗值的影響。

④考慮感應電動機機電暫態過程的典型綜合負荷動態特性的負荷模型。這是比較精確的負荷模型。它既考慮感應電動機的機械暫態過程,又考慮電動機的電磁暫態過程。

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