电气主接线二-2.ppt
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1、 当电源数和出线数不相等时,为了便于电能的当电源数和出线数不相等时,为了便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利于扩建。但加装线简单清晰,运行方便,有利于扩建。但加装母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备教多。等设备教多。若不要汇流母线,电气主接线占用的占地面积若不要汇流母线,电气主接线占用的占地面积及断路器数会减少,投资也小,但其只适用于及断路器数会减少,投资也小,但其只适用于进、出线回路少,不需再扩建的发电厂或变电进、出线回路少,不需再扩建的发电厂或变电站。站。无母线
2、接线无母线接线main electrical connection without bus主要内容主要内容:u1.单元接线单元接线的接线特点的接线特点,运行特点运行特点,适用条件适用条件 (1)发电机发电机-变压器单元接线变压器单元接线 (2)发电机发电机-变压器变压器-线路单元接线和变压器线路单元接线和变压器-线路单元线路单元接线接线 (3)扩大单元接线扩大单元接线u2.桥形接线桥形接线的接线特点的接线特点,运行特点运行特点,适用条件适用条件 (1)内桥接线内桥接线 (2)外桥接线外桥接线u3.角形接线角形接线的接线特点的接线特点,运行特点运行特点,适用条件适用条件 (1)四角形接线四角形接
3、线 (2)六角形接线六角形接线一、一、单元接线单元接线unit scheme 几个元件直接单独连接,其间没有任何横向的联系(母线)。几个元件直接单独连接,其间没有任何横向的联系(母线)。这样不仅使配电装置结构简化和造价降低,同时大大减小了故障的可能性。单元接线有三种类型:单元接线有三种类型:u发电机发电机-变压器单元接线;变压器单元接线;u发电机发电机-变压器变压器-线路单元接线线路单元接线u变压器变压器-线路单元接线。线路单元接线。1)发电机发电机-变压器单元接线变压器单元接线QS1QS2TQF(a)发电机-双绕组变压器单元如图6.13(a)所示为发电机发电机-双绕双绕组变压器单元接线。组变
4、压器单元接线。发电机和变压器容量相同,必须同发电机和变压器容量相同,必须同时工作,所以在发电机与变压器之时工作,所以在发电机与变压器之间可不装断路器间可不装断路器。特别是200MW及以上的机组,由于发电机回路额定电流或短路电流过大,使得选择出口断路器时,受到制造条件或价格甚高等原因的影响,发电机与变压器之间是不装断路器的,采用分相封闭母线分相封闭母线以减少发电机回路故障的概率。由于采用封闭母线,不宜装隔离开关,但为了发电机调试方便装有可拆的连接点。(b)、(c)所示为发电机发电机-三绕组变三绕组变压器单元接线和发电机压器单元接线和发电机-自耦变压器单自耦变压器单元接线元接线。为在发电机停止工作
5、时,变压器高压和中压侧仍能保持联系,在发电机与在发电机与变压器之间应装设断路器变压器之间应装设断路器。但对大容量机组,断路器的选择困难,而且采用分相封闭母线后安装也较复杂,故目前200MW及以上的大机组中极少采用这种接线。图6.20 凝汽式发电厂主接线 2)发电机)发电机-变压器变压器-线路单元接线和变压器线路单元接线和变压器-线路单元接线线路单元接线 当只有一台发电机、一台变压器、一条线路的发电厂或一台变压器、一条线路的变电站时,可采用此接线。这种接线最简单,设备最少,不需要高压配电装置。3)扩大单元接线扩大单元接线为了减少变压器台数和高压侧断路器数目,并节约配电装置占地面积,在系统允许时将
6、两台发电机与一台变压将两台发电机与一台变压器相连接,组成扩大单元接器相连接,组成扩大单元接线线 图6.19 中等容量水电厂电气主接线图6.21大容量水电厂主接线图u单元接线单元接线 优缺点优缺点:(1)接线简单,电器数量少,故障率低,故可靠性高 (2)发电机、变压器高压侧短路电流小发电机、变压器高压侧短路电流小(3)一个单元故障,不影响其它单元(4)不需升压配电装置,故节约投资,减少占地(5)便于单元集控,实现计算机控制(6)单元中任一元件故障或检修时,整个单元必须停电*200MW200MW以上机组常用单元接线以上机组常用单元接线二、桥形接线二、桥形接线bridge scheme当仅有两台变压
7、器和仅有两台变压器和两条线路两条线路时,采用桥形接线桥形接线仅用三台断仅用三台断路器路器QF1、QF2和QF3,断路器数目最少。根据桥连断路器的位置,可分为内桥接线内桥接线和外桥接线。和外桥接线。图6.15 桥形接线(a)(b)(a)内桥(b)外桥 1)内桥接线)内桥接线桥断路器桥断路器QF3接在变压器侧,断路器接在变压器侧,断路器QF1、QF2接在引出线上。接在引出线上。主要运行特点是:正常运行正常运行时,桥连断路器处于闭合状态.线路投入和切除时操作方便,线路投入和切除时操作方便,需要切除变压器T1时,必须首先断开QF1和QF3以及变压器低压侧断路器,然后断开隔离开关QS1后,再合上QF1、
8、QF3恢复L1线路的供电,因此变压器正常投切时,断路器的操作相对较复变压器正常投切时,断路器的操作相对较复杂。杂。当线路故障线路故障时,仅故障线路侧的断路器自动分闸,其余三条回路可继续工作。当变压器变压器T1故障故障时,QF1和QF3自动分闸,未故障线路L1供电受到停电影响。需将隔离开关QS1断开,将故障变压器隔离后,再接通QF1和QF3,方可恢复L1线路的供电。因此,内桥接线一般仅适用于线路较长、变压器内桥接线一般仅适用于线路较长、变压器不需要经常切换操作的情况。不需要经常切换操作的情况。2)外桥接线外桥接线桥连断路器接在线路侧,断路器桥连断路器接在线路侧,断路器QF1、QF2接在变压器接在
9、变压器回路之中。回路之中。主要运行特点:正常运行时,桥连断路器QF3处于闭合状态,其运行特点与内桥接线相反。当切除变压器当切除变压器T1时,只需断开断路器QF1,操作简单方操作简单方便便.但是线路的投切操作较复杂线路的投切操作较复杂,例如线路L1需停电时,首先需断开断路器QF1、QF3,拉开隔离开关QS2后,再合上QF1、QF3才能恢复T1的供电。当线路线路L1故障故障时,断路器QF1、QF3自动分闸,变压器T1运行受到影响,只有断开隔离开关QS2,再合上断路器QF1、QF3才能恢复变压器T1的供电。变压器故障变压器故障时,断路器QF1和变压器低压侧断路器自动断开,切除故障变压器。因此,外桥接
10、线一般适用于线路较短,变压器需要经常外桥接线一般适用于线路较短,变压器需要经常切换操作的情况切换操作的情况。采用桥式接线时,为了避免在检修桥断路器时使环网开环,可在桥断路器外侧加一跨条u特点特点(1)经济(断路器少,占地面积少)(2)便于扩展,在发电厂和变电站建设初期,当负荷小,出线少时,可先采用桥形接线,预留位置;当负荷增大,出线数目增多时,再发展成为单母线分段或双母线接线。(3)可靠性、灵活性差;隔离开关有时也作操作电器 桥形接线一般仅用于中、小容量发电厂和变电所的35KV220KV配电装置中。图6.16 桥形接线发展为双母线接线(内桥、外桥)QF1QF2QF3终端变电站电气主接线图6.8
11、 热电厂主接线三、角形接线三、角形接线 1.结构 闭合成环行,并按回路数利用断路闭合成环行,并按回路数利用断路器分段,即构成角形接线器分段,即构成角形接线,特点是:断路器数等于回路数断路器数等于回路数,且每条回路都且每条回路都与两台断路器相连与两台断路器相连,检修任一台检修任一台断路器都不致中断供电断路器都不致中断供电 (a)四角形接线 (b)三角形接线角形接线1QF2QF3QF4QF1QF1QF1QFT1T2L1T1T2QF1L1L2L3T3L2(a)(b)(c)(d)图6.17 角形接线(a)三角形接线;(b)四角形接线;(c)五角形接线;(d)六角形接线2.优缺点优缺点(1)经济v 设备
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