① 电力系统低频减载装置工作原理
因为每种的电力系统在降频之后,那么它的这个装置的工作原理是不一样的,所以应该去分别查询。
② 电力系统频率严重下降将造成什么后果
电力系统频率严重下降将直接导致系统内的低频减载装置动作,切除一部分线路负荷,导致停电。
电力系统运行在低频下,有如下危害。
1.影响电能质量,不能供给用户以符合质量的电能,影响甚至破坏各个部门的生产过程。
2.对发电厂汽轮机造成较大危害。运行经验表明,某些形式的汽轮机长时期在频率低于49~49.5HZ以下运行时,叶片容易产生裂纹,当频率低到45HZ附近时,个别级的叶片可能发生共振而引起断裂事故。
3.引起火电厂厂用机械的出力显著下降,从而导致发电机出力减少,功率更缺,使频率进一步下降,造成“频率崩溃”现象。
4.当频率下降到46~45HZ时,由于与发电机同轴的励磁机转速严重下降,励磁机电压严重降低,使发电机端电压降得很低,自动电压调节器已不能把电压维持在额定值,致使系统“电压崩溃”,最后导致系统瓦解。
③ 一般自动低频减负荷装置的基本级动作带有
一般自动低频减负荷装置的基本级动作带有0.2至0.5 s的延时,目的是防止减负荷装置的基本级误动作。
它不仅可以保证对重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。
④ 停电的原理是什么
1、自动装置切除故障后又恢复供电。这种停电时间基本在1秒左右,因为电网上通常有大量电容电感等无功设备,还有电动机等转动设备,所以作为用户,能感觉到的基本也就是电灯突然暗了一下而已。对电网来说,这种情况通常是配电网(变电站与变电站之间相互联络的线路叫输电网,变电站输送到用户的线路叫配电网)上发生了暂时故障,该线路所在开关跳闸,故障处的电弧消失绝缘恢复,然后又在极短的时间重新合闸成功。
或者还有一种比较少的情况是一路输电线路或者主变压器故障,备自投装置将故障的线路或者主变切除,然后将其所带的供电线路切换至另一条线路或者主变。这种情况时间较长,但也在10秒以内。
2、 单相接地引起的停电。由于配电网没有中性点,所以只有一相线路接地的时候可以继续运行一段时间(原则上是两个小时,但是配网调度的原则是尽量让用户少停电不是?)这个时候即使有接地选线装置,也不是特别能确定具体是哪条线路接地,所以需要试拉来进行确定。一次试拉通常需要4、5分钟,之后可能还会重复试拉来确定故障点,最后对故障点进行停电维修。
3、设备故障引起的停电
比如说架空线路短路和断线,电缆线路故障,还有像开关柜爆炸之类的故障,通常需要较长的时间进行故障的排除和维修。
⑤ 自动低频减负荷装置的整定原则是什么
1、自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到专49.50HZ以上,并不得高于51HZ。
2、在各属种运行方式下自动低频减负荷装置动作,不应导致系统其它设备过载和联络线超过稳定极限。
3、自动低频减负荷装置动作,不应因系统功率缺额造成频率下降而使大机组低频保护动作。
4、自动低频减负荷顺序应次要负荷先切除,较重要的用户后切除。
5、自动低频减负荷装置所切除的负荷不应被自动重合闸再次投入,并应与其它安全自动装置合理配合使用。
6、全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年预测最大平均负荷计算,并对可能发生的电源事故进行校对。
⑥ 电力系统装设自动低频减载装置的作用是什么
电力系念基统装设自动低频减载装置的作用是保护电力系统设备,防止电力设备过载。在电力系统运行时,如果某些负载使用率过高,会导致电力系统不稳定,甚至会引发设备过载现象,对设备造成损坏和影响电力供应可隐察靠性。安装自动低频减载装置可以监测负载的情况,当负载使用率超过设定的阈值时,自动减少负载,防止电力设备过载,并通过调整负载的方式使得电力系统达到平衡状态。同时,可以提高电力系统的能源利用率,降低设备运行费用,提仔携谨高设备的寿命。
⑦ 低频减载装置的低频减载动作顺序
1、第一级启动频率f1 :这个为事故的早期,频率下降不严重,因些启版动值要高些 一般整定为:权48.5~49Hz ,在以水电厂为主的电力系统中,因水轮机调整速度较慢,因些常取48.5Hz.。
2、末级启动频率fn :这是电力系统能允许的最低安全频率,这时,火电厂的厂用设备已不能正常工作,低于45Hz时,很可能发生“频率崩溃”或“电压崩溃”,因此,末级启动频率以不低于46~46.5Hz为宜。
3、频率差问题 : 即第一级和末级启动频率的差值,在这个差值内有,频率级差=(首级频率-末级频率)除以 (级数-1). 频率级差通常为0.3~0.5Hz./ 级数在10级以内.
当动作从第一启动切负荷开始后,一直切到某一级,系统频率不再下降时,就停止切负荷.