电气主接线及设计方.pptx
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1、主要内容 电气主接线设计原则和程序 主接线的基本接线形式 主变压器的选择 限制短路电流的方法 电气主接线设计举例 小结第1页/共129页4.1 电气主接线设计原则和程序 电气主接线 电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,又称为一次接线或电气主系统。 电气主接线图 用规定的图形与文字符号将发电机、变压器、母线、开关电器、输电线路等有关电气设备按电能流程顺序连接而成的电路图。 单相图 三相图第2页/共129页第3页/共129页第4页/共129页对电气主接线的基本要求 可靠性(见书102页) 灵活性(见书103页) 经济性(见书104页)第5页/共1
2、29页电气主接线设计的原则 见书P104 第6页/共129页电气主接线的设计程序1 对原始资料分析(105) 工程情况 电力系统情况 负荷情况 环境条件 设备供货情况第7页/共129页电气主接线的设计程序(续)2 主接线方案的拟定和选择3 短路电流计算和主要电器选择4 绘制电气主接线图5 编制工程概算第8页/共129页4.2 主接线的基本接线形式 根据倒闸操作的基本要求正确写出倒闸操作的步骤是本章重点 首先我们应了解,倒闸操作的基本要求和原则,然后仔细分析不同典型接线图中可能会碰到的几种倒闸操作,通过练习,掌握典型主接线中常用倒闸操作的基本操作步骤。第9页/共129页4.2 主接线的基本接线形
3、式倒闸操作的基本要求有 正确使用电器,如断路器可以用于接通或断开电路,隔离开关可以隔离电压或切换电路(即两组隔离开关两侧电位基本相同条件下,对并联的两组隔离开关拉合时,仅起电流转移作用,而未断开或接通任何电路,故隔离开关触头不会产生电弧)等等;保证最大安全性,不影响其他支路正常运行,即使发生故障也应该对整个装置影响最小;根据运行方式和操作要求,应使操作步骤最少;任何设备不允许在无保护状态下投入运行;操作过程中,操作人员行走路径最短。第10页/共129页4.2 主接线的基本接线形式(续) 倒闸操作必须严格遵守有关规程规定,认真执行操作监护制度,准确无误地填写操作票,保证发电厂安全、稳定、经济运行
4、。倒闸操作必须按如下顺序操作上 线路送电时的操作顺序为:先闭合母线隔离开关,再闭合线路隔离开关,最后合上断路器 线路停电时的操作顺序为:先断开断路器,再拉开线路隔离开关,最后拉开母线隔离开关 第11页/共129页4.2 主接线的基本接线形式(续) 主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式,它以电源和出线为主体。 母线是电气主接线和配电装置中的重要环节。由于各个发电厂或变电站的出线回路数和电源数不同,且每路馈线所传输的功率也不一样,为便于实现电能的汇集和分配,当同一电压等级配电装置中的进出线数目较多时,常需设置母线作为中间环节,以使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。第12页/
5、共129页4.2 主接线的基本接线形式(续) 有汇流母线 为便于电能的汇集和分配,在进出线较多时,采用母线作为中间环节。 单母线接线、双母线接线 无汇流母线 桥形、角形、单元接线第13页/共129页单母线接线及单母线分段接线 单母线接线只有一组母线,每个电源和引出线的电路都通过断路器和隔离开关接到母线上,任一回路故障,该回路的断路器能够切除该电路,而使其他的电源和线路能继续工作。 供电电源(发电机、变压器、高压进线回路)和出线。 电源并列运行,各出线可从任一个电源获得电能 尽可能使负荷均衡分布在各出线上第14页/共129页 断路器 具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电
6、流,故用来作为接通或开断电路的控制电器 隔离开关 没有灭弧装置,用来在切断电路时建立明显可见的空气绝缘间隙,将电源与停运设备可靠隔离,以保证检修安全。 母线隔离开关、线路隔离开关、接地开关第15页/共129页操作顺序(断路器和隔离开关的联锁)第16页/共129页操作顺序(断路器和隔离开关的联锁)续 防止隔离开关带负荷合闸或拉闸 断路器处于合闸状态下,误操作隔离开关的事故不发生在母线侧隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故 线路送电时的操作顺序为:先闭合母线隔离开关,再闭合线路隔离开关,最后合上断路器 线路停电时的操作顺序为:先断开断路器,再拉开线路隔离开关,最后拉开母线隔离开关第17页
7、/共129页单母线接线特点 优点 接线简单,操作方便、设备少、经济性好,母线便于向两端延伸,扩建方便 缺点 可靠性差:母线、母线隔离开关故障或检修,所有回路都要停止工作,造成全厂(所)长期停电 调度不方便:电源只能并列运行,不能分列运行,且线路侧发生短路时,有较大短路电流 适用范围 适用于出线回路少、没有重要负荷的发电厂和变电所。如:中小型发电厂近区负荷供电接线6kV,或10kV ;中小型变电所35kV,或110kV,出线回路不多第18页/共129页单母线分段接线 当引出线数目较多时,为提高单母线接线供电可靠性,可用断路器(可靠性要求不高时,可用隔离开关)将单母线分段,成为单母线分段接线。第1
8、9页/共129页单母线分段接线(续) 当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电。 降压变电站,电源分列运行 母线分段的数目,决定于电源数目与容量、出线回数、运行要求等,通常分为23段为宜。应尽可能将电源与负荷均衡地分配于各母线段上,以减少各分段间的功率交换。重要用户可从不同母线段上分别引出两馈电线路向其供电。第20页/共129页单母线分段接线特点单母线分段接线特点 优点 当母线发生故障时,仅故障母线段停止工作,另一段母线仍继续工作。 对重要用户,可由不同段母线分别引出的两个回路供电,以保证供电的可靠。 当一段母线故障或检修时,必须断开接在该段母线上的所有支路,使
9、之停止工作,但不影响另一段母线上所连的支路。 供电可靠性提高,运行较之灵活。第21页/共129页单母线分段接线特点单母线分段接线特点 缺点 对重要负荷必须采用两条出线供电,大大增加了出线数目,使整个母线系统可靠性受到限制 适用范围 一般适用于中小容量发电厂和变电所的610kV接线中第22页/共129页双母线接线及双母线分段接线 设置有两组母线,其间通过母线联络断路器相连,每回进出线均经一台断路器和两组母线隔离开关分别接至两组母线。 由于每回线路均设置了两组母线隔离开关,可以换接至两组母线,从而大大改善了其工作性能。第23页/共129页双母线接线特点 供电可靠第24页/共129页双母线接线特点第
10、25页/共129页双母线接线特点 调度灵活 两组母线同时工作(母联断路器断开/接通) 一组母线工作,一组母线备用第26页/共129页双母线接线特点 扩建方便 向双母线左右任何方向扩建,均不会影响两组母线的电源和负荷自由分配,在施工中不会造成原有回路停电。第27页/共129页第28页/共129页 适用范围:出线带电抗器的610KV配电装置;3560KV出线超过8回,或连接电源较大、负荷较大时; 110220KV出线大于等于5回时。第29页/共129页双母线分段接线 采用单母线分段或不分段采用单母线分段或不分段的双母线接线时,一段母的双母线接线时,一段母线故障将造成约半数回路线故障将造成约半数回路
11、停电或短时停电。大型电停电或短时停电。大型电厂厂( (变电所变电所) )对运行可靠性对运行可靠性与灵活性的要求很高,必与灵活性的要求很高,必需注意避免母线系统故障需注意避免母线系统故障并限制母线故障影响范围,并限制母线故障影响范围,防止全厂防止全厂( (所所) )性停电事故性停电事故的发生。的发生。第30页/共129页双母线分段接线 分段断路器分段断路器QSQS将工作母线将工作母线分为分为段、段、段,每段母段,每段母线用各自的母联断路器与线用各自的母联断路器与备用母线相连,电源和出备用母线相连,电源和出线均匀分别在两段工作母线均匀分别在两段工作母线上。线上。第31页/共129页双母线分段接线特
12、点 双母线分段接线增加了两台母联断路器,但具有相当高的供电可靠性与运行灵活性。 当一段工作母线故障后,分段断路器先自动跳开;然后故障段母线所连回路的断路器跳开;随后将故障段母线所连回路切换到备用母线,即可恢复供电。这样,只是部分短时停电,而不必全部短期停电。 610KV配电装置中,当进出线或母线上电源较多,输送和通过功率较大时,为限制短路电流,可分段处加装母线电抗器第32页/共129页双母线分段接线特点 适用范围:发电厂的发电机电压配电装置中,220500KV大容量配电装置第33页/共129页带旁路母线的单母线和双母线接线 为了能采用单母线分段和双母线的配电装置检修断路器时,不致中断该回路的供
13、电,可增设旁路母线。 三种形式 专用旁路断路器 母联断路器兼旁路断路器 分段断路器兼旁路断路器第34页/共129页单母线分段带旁路母线 单母线带旁母flash 单母线分段带旁母 旁母(正常不带电) 旁路隔离开关、旁路断路器(正常开断)第35页/共129页其他形式 单母线分段带旁母采用专用旁路断路器极大提高了可靠性,但增加了一台旁路断路器投资。 分段断路器兼作旁路断路器(图46)第36页/共129页其他形式第37页/共129页双母线带旁路母线 双母线接线,当出线断路器需要检修时,虽然可以通过母线联络断路器,并借助临时架设的跨条,向线路供电,但当出线较多时,母线联络断路器就可能长期被占用,而使双母
14、线变成不分段的单母线运行。 检修任一回路断路器时,不至于该回路短时停电第38页/共129页其他形式第39页/共129页旁路母线设置的原则 110KV 及以上高压配电装置中,因电压等级高,输送功率较大,送电距离较远,因此不允许因检修断路器而长期停电(检修时间57天),故需设置旁路母线。110KV出线在6回以上、220 KV出线在4回以上,宜采用带专用旁路断路器的旁母。 下列可不设旁母(113);总趋势是逐步取消旁路设施第40页/共129页一台半断路器及4/3台断路器接线 两组母线间接有若干串断路器,每串的三台断路器之间接入两个回路,处于每串中间部位的断路器称为联络断路器。由于平均每个回路装设台半
15、(3/2台)断路器,故称为一台半断路器接线,又称为3/2接线第41页/共129页一台半断路器接线特点完整串运行 不完整串运行第42页/共129页一台半断路器接线特点第43页/共129页一台半断路器接线特点 适用范围 大型电厂和变电所220KV及以上、进出线回路数6回及以上的高压、超高压配电装置中。第44页/共129页一台半断路器接线的两条原则 电源线宜与负荷线配对成串 配电装置建设初期仅两串时,同名回路宜分别接入不同侧的母线,进出线应装设隔离开关第45页/共129页交叉接线与非交叉接线同名元件是否靠近不同的母线接入第46页/共129页台断路器接线 4/3台断路器接线的一个串中有4台断路器,连接
16、3回进出线回路(图4-19)。 和一台半断路器双母线接线一样,有较高的供电可靠性和灵活性。 适用发电机台数(进线)大于线路(出线)数的大型水电厂。国外已开始在500-750KV超高压特大容量电站和变电所应用。第47页/共129页变压器母线组接线第48页/共129页变压器母线组接线 这种接线的特点是在工作可靠、故障极少的变压器的出口不装设断路器,而直接经隔离开关接于母线上,两组母线间的各回出线可采用双断路器接线或一个半断路器接线。变压器故障时,和它接在同一母线上的各断路器跳闸但并不影响其它回路的工作,再用隔离开关使故障变压器退出后,该母线即可恢复运行。 这种接线所用的断路器台数,比双母线双断路器
17、接线或双母线一个半断路器接线都要少,投资较省。它也是一种多环路供电系统,当变压器质量有保证时,整个接线具有相当高的可靠件,运行调度灵活,便于扩建,可用220kv及以上超高压变电所中。(P115图4-12)第49页/共129页单元接线 发电机与变压器直接连接,没有或很少有横向联系的接线方式,称为单元接线。第50页/共129页单元接线(续) 发电机一双绕组变压器单元接线,发电机出口处不设置母线,输出电能均经过主变压器送至升高电压电网。 因发电机不会单独空载运行,故不需装设出口断路器。有时可装一组隔离开关,以便单独对发电机进行试验。第51页/共129页单元接线(续) 发电机一三绕组变压器单元接线,发
18、电机出口应装设断路器及隔离开关,以便在变压器高、中压绕组联合运行情况下进行发电机的投、切操作。第52页/共129页单元接线(续) 发电机变压器线路单元接线,适宜于一机、一变、一线的厂、所。第53页/共129页扩大单元接线 发电机双绕组变压器扩大单元接线 发电机分裂绕组变压器扩大单元接线第54页/共129页扩大单元接线 两台发电机和一台主变相连, G与T之间应装设断路器,如发电机支路故障或检修,不影响另一台发电机工作。 主变故障或检修,两机组容量不能送出。 任一组机组停电,不影响厂用电供电。 减少主变台数和高压侧断路器数,节省投资, 分裂绕组变压器和双绕组变压器有限制短路电流作用。第55页/共1
19、29页单元接线特点 接线简单清晰,节省设备和占地,操作简便,经济性好。不设发电机电压母线,发电机电压侧的短路电流减小。第56页/共129页桥形接线 当只有两台变压器和两条线路时,宜采用桥形接线。 按联络断路器的安装位置,可分为:内桥接线、外桥接线第57页/共129页内桥接线的特点 联络断路器接在线路断路器的内侧(即靠近变压器侧),便于线路的正常投切操作及切除其短路故障,而投切变压器时则需要操作两台断路器及相应的隔离开关。这种接线适用于变压器不需要经常切换、输电线路较长、故障断开机会较多、穿越功率较小的场合第58页/共129页外桥接线的特点 联络断路器接在主变压断路器的外侧(即靠近线路侧),便于
20、变压器的正常投切操作及切除其故障,而线路的投切及故障的切除则较为复杂。这种接线适用于线路较短、故障率较低、主变压需按经济运行要求经常投切、以及电力系统有较大的穿越功率通过联桥回路的场合。 若采用内桥接线时,穿越功率将通过其中的三台断路器,任一台断路器的检修或故障都将中断穿越功率的传输,影响系统的运行。第59页/共129页增设跨条 在桥式接线中,为了在检修线路断路器或联络断路器时不影响其他回路的运行,减少减少系统开环机会,可以考虑增设跨条。正常运行时跨条断开。跨条回路中装设两台隔离开关,以便轮流停电俭修。第60页/共129页桥形接线特点 桥式接线简单清晰,每个回路平均装设的断路器台数最少,可节省
21、投资也易于发展过渡为单母线分段或双母线接线。 因内桥接线中的变压器正常投切与故障切除时将影响线路的运行。外桥接线中的线路正常投切与故障切除时将影响变压器的运行,且更改运行方式时需利用隔离开关作为操作电器,故其工作可靠性和灵活性不够高。 根识我国多年运行经验,桥式接线一般可用于条件适合的中小型发电厂、变电所的35220kV配电装置中。第61页/共129页多角形接线 多角形接线的每个边中含有台断路器和两台隔离开关,各个边互相连接成闭合的环形,各进出线回路中只装设隔离开关,分别接至多角形的各个顶点上。第62页/共129页多角形接线特点(优点)1. 经济性较好。这种接线的断路器台数等于进出线回路数,平
22、均每回路仅需装设一台断路器。除桥式接线外,它比其它接线方式使用的设备少,投资也少。2. 工作可靠性与灵活性较高,易于实现自动远动操作。多角形接线中,没有汇流主母线和相应的母线故障。3. 每回路均可由两台断路器供电,任一断路器检修时,所有回路仍可继续照常工作,任一回路故障时,不影响具它回路的运行。4. 所有的隔离开关仅用于在停运或检修时隔离电压,而不用作操作电器。第63页/共129页多角形接线特点(缺点)1. 检修任断路器时,多角形接线变成开环运行,可靠性显著降低。此时,若不与该断路器所在边直接相连的其它任一设备发生故障,将可能造成两个及以上回路停电,多角形接线被分割破两个相互独立的部分,功率平
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- 电气 接线 设计
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