(完整word版)单母线、单母线分段
单母线、单母线分段
英文名称
busbar section disconnector
定 义
串联在两母线段之间,用于将它们彼此隔离的开关。
缺点:
1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;
2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;
3,某回路断路器检修时,该回路停电;
4,扩建时需向两端均衡扩建。
适用范用:
1,11O-22OKV配电装置,出线回路数为3-4回;
2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回;
3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以。
单母线接线
单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流) 母线所组成的电气主接线。
单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母 线上,见图。
双电源单母线接线
特点优势
这种接线方式的优点是简单清晰,设备较少,操作方便和占地少。但因为所 有线路和变圧器回路都接在一组母线上,所以当母线或母线隔离开关进行检修或 发生故障,或线路、变压器继电保护装置动作而断路器拒绝动作时,都会使整个 配电装置停止运行,运行可靠性和灵活性不高,仅适用于线路数量较少、母线短 的牵引变电所和铁路变、配电所。
单母线分段接线
单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成儿段。与单母线不分 段相比提高了可靠性和灵活性。
单母线分段接线
QFa
优点:
1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;
2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;
3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电 范围。
(完整word版)-110kV变电站电气设备选择
目录摘要 (2)关键词 (3)1设计内容 (3)2原始资料 (3)3电气主接线选择 (4)3.1概述 (4)3.2主接线设计 (4)3.2.1 110KV电气主接线设计 (4)3.2.2 35KV电气主接线设计 (6)3.2.3 10KV电气主接线设计 (7)4.变压器选择 (9)4.1负荷计算 (9)4.2主变压器选择 (10)4.3站用变压器选择 (12)5短路电流计算 (14)5.1概述 (14)5.2短路电流计算的目的 (14)5.3短路电流计算的一般规定 (14)5.4短路电流的计算过程 (15)6电气设备的选择与校验 (21)6.1电气设备选择的一般条件 (21)6.2最大长期工作电流 (23)6.3高压断路器选择与校验 (24)6.4隔离开关的选择与校验 (27)6.5互感器的选择与校验 (29)6.6母线选择与校验 (32)6.7各主要电气设备选择一览表 (36)附录:Ⅰ (38)参考文献 (39)110kV变电站电气设备选择梅杰摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。
从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV变电站电气设备的选择。
关键词:变电站变压器接线1设计内容1. 进行负荷计算及分析;2. 电气主接线的设计;3.主变压器的选择及设备选型和校验。
2原始资料1.环境条件:所址地区地势平坦,起初平均海拔高度低于100米,该地区气候平均气温17摄氏度,最高气温40摄氏度,最低气温-5摄氏度。
(完整word版)工厂供电电子教案
§2。4
课题
低压一次设备
教学目的
知识目标
了解各低压一次设备的结构
能力目标
掌握各低压一次设备的用途及使用场合
德育目标
培养学生严谨、求实的工作作风
教学重点
低压一次设备的用途及使用场合
教学难点
低压一次设备的用途及使用场合
教学过程:
一、组织教学 1、考勤
2、复习上节内容
二、讲授新课
2。4低压一次设备
关键词:低压熔断器、低压开关设备、低压断路器
教学方法、手段
讲授为主
2.4。2低压开关设备
1、低压到开关、刀熔开关和负荷开关
2、低压断路器
又称空气开关,具有良好的灭弧性能,它既能在正常条件下断开负荷电流,又能依靠电流脱扣器自动切断短路电流;它既能依靠热脱扣器自动断开过载电流,靠失压脱扣器在线路电压严重下降或失压时自动跳闸,还可实现远距离跳闸。
(1)万能式低压断路器
DW系列低压断路器,因其保护方案和操作方式多变,装设地点灵活,可敞开装在金属框架上,故称为“万能式”或“框架式”。
(2)塑料外壳式低压断路器
其全部结构和导体部分均封装在一个塑料外壳内,仅在外壳中央露出操作手柄,供手动操作之用,通常应用在低压配电分支路上。
2。4.3、复习总结
作业:
板书设计:
第二章 工厂供配电系统的主要设备
德育目标
培养学生的实际操作能力
教学重点
电流互感器及电压互感器的接线方式
教学难点
电流互感器及电压互感器的接线方式
教学过程:
一、组织教学 1、考勤
2、复习上节内容
二、讲授新课
2。5电流互感器和电压互感器
关键词:互感器功能、互感器种类、互感器接线方案、注意事项
(完整word版)电气技术问答500题
技术问答500题第一篇基础知识部分1。
500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。
如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。
2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?答:雷雨天气,雷击较多。
当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全.故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针.3。
什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。
大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。
4。
变电站接地网接地电阻应是多少?答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / IΩ,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / IΩ,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧.5. 避雷针接地电阻应是多少?答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。
6. 隔离开关的作用?答;1。
明显的断开点2。
切断小电流3.改变运行方式7。
工作票许可人的职责?答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2.工作现场布置的安全措施是否完善;3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充.8. 保证安全的组织措施是什么?答:1.工作票制度;2.工作许可制度;3.工作监护制度;4.工作间断。
浅谈单母线分段双排列布置变电所开关场母线更换方案
浅谈单母线分段双排列布置的变电所开关场母线更换方案韩送变电分公司二○○八年十二月浅谈单母线分段双排列布置的变电所开关场母线更换方案韩摘要:大庆油田电力集团供电公司变电所,主要担负着大庆石油、石油化工生产建设供电任务,但是有个别的变电所运行方式比较特殊,例如周泡、兴胜、友谊等一次变电所35千伏开关场为“单母线分段双排列布置”的运行方式,为了保证此类变电所一级负荷的用电单位不停电,因此在更换35千伏I段分支母线时,是必要带电跨越II段主母线。
关键词:单母线分段双排列布置母线一级负荷用户带电跨越一、前言大庆油田电力集团供电公司变电所,主要担负着大庆石油、石油化工生产建设供电任务,但是有个别的变电所运行方式比较特殊,例如周泡、兴胜、友谊等一次变电所35千伏开关场为“单母线分段双排列布置”的运行方式,为了保证此类变电所一级负荷用户不停电,因此在更换35千伏I段分支母线时,是必要带电跨越II段主母线,如图1-1示意图。
由于分支母线与主母线距离很近,施工时危险系数大、安全风险多,因此给施工带来极大的困难,针对这种情况,我公司制定了一套完整的单母线分段双排列布置的变电所35千伏母线更换设备及方法。
图1-1单母线分段双排列布置变电所35千伏开关场示意图(一)、方案一:采取先停掉35千伏II段,对II段主母线进行绝缘热缩处理,并在I段需要更换的每条分支母线下搭设脚手杆跨越架子,架子上要固定足够大的绝缘电木板,这样在I段停电时在对分支母线进行更换,更换下来的母线会落在绝缘电木板上,但是施工过程用时较长,并且母线在绝缘电木板上稳定性差,因此施工中存在较大的安全隐患。
(二)、方案二:采用一套专用的绝缘跨越架子,架子上方有绝缘滑槽, 见下图2-1,图2-1绝缘支架示意图1、绝缘支架是采用绝缘材料特别制作的专用架子。
架子高度以开关场门构架高度为基准,高度为7.5米,架子顶部配置一个绝缘材料做成的滑槽高300mm,宽400mm的。
(完整word版)KYN28A-12说明书
KYN28A-12(Z)(原型号GZS1)
铠装移开式交流金属封闭开关设备
安装使用说明书
正泰集团成套设备制造有限公司
2004年9月
正泰集团
成套设备制造有限公司
安装使用说明书
0ZTC.466.095
KYN28□-12(Z)/T1250-31.5(GZS1)型
铠装移开式交流金属封闭开关设备
共11页
第1页
1概述
图1开关设备结构图
5.2手车
手车骨架也采用薄钢板经CNC机床加工后组装而成。手车与柜体绝缘配合,机械联锁安全、可靠、灵活。根据用途不同手车分断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车,同规格手车可以百分之百互换。手车在柜体内有断开/试验位置和工作位置,每一位置都分别有定位装置,以保证联锁可靠,必须按联锁防误操作程序进行操作。各种手车均采用丝杆摇动推进、退出。操作轻便、灵活,适合于各种值班人员操作。当手车需要移开柜体时,用一台专用转运车,就可以方便取出,进行各种检查、维护;而且采用中置式,整个小车体积小,检查、维护都极为方便。
5.1外壳及其它
开关设备的外壳是选用进口敷铝锌薄钢板经CNC机床加工,采取多重折边工艺。这样使整个柜体不仅具有精度高、很强的抗腐蚀与抗氧化作用,而且由于采用重折边工艺,使柜体比其它同类设备柜体整体重量轻、机械强度高、外形美观。柜体采用组装式结构,用铆螺母和高强度的螺栓联接而成。这样使加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积小,便于组织生产。
第二节 电气主结线的基本结线形式
第二节 电气主结线的基本结线形式电气主结线一方面从电源系统接受电能,一方面又通过馈电线路将电能分配出去。
电气主结线的电源回路和用电回路之间采用什么方式连接,以保证工作可靠、灵活是十分重要的问题。
当进、出(馈)线数量较多(一般多于4回路)时,常设置汇流母线(简称母线)作为中间环节,用以联系电源回路和用电回路,并使运行转换方便,但也可采用无母线结线形式。
从供电系统长期运行实践中,人们总结归纳了以下几种基本的电气结线形式,它们可广泛适用于不同电压等级情况下。
一、单母线结线如图3.l所示,整个配电装置中只设一组母线。
将各个电源的电能汇集后再分配到各引出线。
连到母线上的电源与出线的分布应使通过母线各断面上的电流最小。
电源进线与引出线由断路器和隔离开关来接到母线,其中断路器用来接通与切换电路中的负荷电流与故障短路电流。
隔离开关的作用是利用其可见断口隔离电压,使停电设备与带电设备隔离,以保证人身及设备工作的安全。
在电气主接线上,如果断路器两侧都有电源,则需要在其两侧都装设一组隔离开关。
靠近母线的,叫做母线隔离开关,靠近线路的,叫做线路隔离开关。
如果在用户侧没有电源,原则上可只装设一组母线隔离开关,但为了防止线路产生雷击过电压等意外情况,往往在线路侧也装设一组隔离开关。
对于电源进线的断路器,如果电源是发电机,只需在母线侧装设一组隔离开关,因为断路器和发电机必须同时停电,不能单独运行。
但有时为了发电机停机后做试验方便,在发电机和断路器之间亦可装设一组隔离开关。
如果电源为变压器进线,同样的道理,如果是双绕组变压器,则只需在断路器的母线侧装设一组隔离开关,而如果是三绕组变压器,因为变压器任何一侧断路器跳开之后,其他两侧仍可交换功率.则需在断路器的两侧各装设一组隔离开关。
在断路器与隔离开关配合操作时,必须严格遵守“倒闸操作”程序。
倒闸操作的原则是:接通电路时,先闭合隔离开关,后闭合断路器;切断电路时,先断开断路器,后断开隔离开关。
4-3母线分段
• 35kV出线数为4~8回 • 110~220kV出线数为3~4回
WL1
QS12
WL2 QS
WL3 QS
WL4 QS
QF1
QF
QF
QF
QS11
QS
QS
QS
QS51
QS71
QS72
QS
QF5
QF7
分段断路器
QS52
QS
WL5
WL6
3. 双母线分段接线
接线特点
• 工作母线:分段(II、III) I
母线分段
1. 母线分段
目的:减小母线故障或检修时的停电范围
形式:单母线分段 & 双母线分段
WL1
WL2
QS12
QS
WL1
QS12 QF1 QS11
WL2 QS
QF QS
WL3 QS
QF QS
WL4 QS
QF QS
QS51
QS71
QS72
QS
QF5
QF7
QF
分段断路器
QS52
QS
WL5
WL6
QF1
WL2 QS
QF QS
WL3 QS
QF QS
WL4 QS
QF QS
QS51
QS71
QS72
QS
QF5
QF7
QF
分段断路器
QS52
QS
WL5
WL6
2. 单母线分段接线
适用范围
母线故障或检修时,仅该段母线停电,供电可靠性较单母线接 线高,但断路器检修期间必须停止该回路的供电
• 6~10kV配电装置出线6回及以上
QF
QS11
(完整word版)母差工作原理(word文档良心出品)
母差保护的保护原理、保护范围保护原理:1.大小差由各母线段上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“大差”,由每段母线上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“小差”。
当大差和小差同时动作时,判定该段母线故障,此时若差动复合电压闭锁元件开放,则跳该段母线上连接的所有间隔单元。
简单的说大差就是两条母线上所有进出线的电流总和.(不包括母联)小差就是一条母线上所有进出线电流之和当然包括母联电流.母差保护中大差启动小差选择,大差是辅助启动条件,而小差是故障判别元件。
在母差保护中,如接线方式为单母线分段,运行方式可能为分段或不分段,分段运行时母线I段II段分别有单独的母差保护即为“小差”,不分段时总的为一套母差保护即为“大差”。
有时,可能利用“小差”、“大差”的电流和刀闸辅助接点来判别运行方式。
对于保护范围来说,大差是无选择性的,保护范围是两条母线小差是有选择性的,即可以判断是哪条母线故障。
保护动作跳开故障母线上的所有开关和母联开关。
保护范围是一条母线和母联开关CT之间的区域。
原理上来说,大差采的是所有母线上线路开关的电流,不包括母联开关,小差采的是所在母线上所有开关的电流,包括母联开关。
如是母联分段运行说明是单母分段(但并列)的运行方式,I母差动动作就跳I母的所有开关包括母联分段,也就无所谓先跳母联分段了,更不能两段开关全跳;如果单母不分段(母联分段用刀闸直接短接),那是“大差”才两段开关全跳2.死区和失灵一般来讲,母联CT与母联开关之间称为母联死区母联死区就是在满足死区条件后,1母差动跳2母,2母差动跳1母,死区判断分为母联合闸死区和分闸死区对双母线或单母线分段系统,如图所示,在并列运行的情况下,母线差动保护动作或母联(分段)充电保护动作跳母联(分段)后,经延时母联(分段)支路仍有电流,则说明母联(分段)断路器失灵,立即在保护判据中解除母联电流,通过差动保护来解除故障。
对于双母线或单母线分段系统,如图所示,一般母联(分段)单元只安装一组电流互感器,此时母联(分段)互感器与母联(分段)断路器之间(K点)发生的故障称为死区故障。
实验报告2:单母线分段带旁路母线接线的倒闸操作
《发电厂电气部分》课程实验报告
姓名: xxx 学号: xxxx
3、重新设置各断路器与隔离开关的动作时间,使出线L1在不断电的情况下对QF1进行检修;要求各开关动作顺序符合倒闸操作要求,倒闸操作在0.3s 开始、并在0.5s内完成;给出QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序图,给出i1、i QF及i P的仿真波形图。
三、实验步骤及结果
1、按照图1所示,在PSCAD/EMTDC软件中搭建的仿真模型如图2所示。
图2 仿真模型图
图2中,QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPⅡ、QSPP、QSP1、QSP2的初始状态如表1所示。
表1 各开关的初始状态
开关名称QF1QF2QFP QSPⅠQSPⅡQSPP QSP1QSP2
初始状态合合分分分分分分
2、仿真1s,得到i1、i QF及i P的仿真波形图如图3所示。
图3 正常运行时各电流仿真波形图
3、重新设置各断路器与隔离开关的动作时间,QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序如图4所示。
图4 QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序图
4、仿真1s,得到i1、i QF及i P的仿真波形如图5所示。
图5 倒闸操作时各电流仿真波形图
从图4、图5可以总结单母线分段带旁路母线接线的运行特点如下:
1)检修任一接入旁路母线的进出线的断路器时,可以用旁路断路器代替
其运行,使该回路不停电。
2)供电可靠性较高,可以保证重要用户不间断供电。
3)分段单母线运行时QFd起分段断路器的作用,在检修断路器时,QFd
起旁路断路器的作用。
(新)高压开关编号规则及倒闸操作、配电室运行管理规定
(新)高压开关编号规则及倒闸操作、配电室运行管理规定三、10KV A及以下高低压变配电装置的调度操作编号的编制规定为了便于刀闸操作,避免误操作事故的发生,凡属变配电所的变压器、高压断路器、高压隔离开关、自动开关、母线等电器设备,均应进行调度编号。
其编号原则如下:(一)母线类1、单母线不分段为3#母线。
2、单母线分段为4#母线和5#母线;如为四段母线则续编为6#、7#母线。
3、旁路母线,10KV A及以下编为1#母线。
(二)断路器及自动开关类1、进线开关1)10kv,字头为2. 10KV A电源进线(或降压主变压器)开关为01、02、03……。
例201为10KV A的第一路电源进线开关。
2)6KV,字头为6. 6KV A电源进线(或降压主变压器)开关为01、02、03……。
例601为6KV A的第一路电源进线开关。
3)0.4KV,字头为4.进线变压器开关为01、02、03……。
例401为0.4KV第一路进线开关或1#变压器总开关。
2、出线开关1)10KV第一路出线开关为11、12、13……。
例211为10KV的4#母线上的开关。
10KV第二路出线开关为21、22、23……。
例221为10KV的5#母线上的开关。
2)6KV第一路出线开关为11、12、13……。
例611为6KV的4#母线上的开关,6KV第二路出线开关为21、22、23……。
例621为6KV的5#母线上的开关。
3)0.4KV第一路出线开关为11、12、13……。
例411为0.4KV 的4#母线上的开关。
0.4KV第二路出线开关为21、22、23……。
例421为0.4KV的5#母线上的开关。
3、联络开关字头与各级电压的代号相同,后面两个数字为母线代号。
例:10KV的4#和5#母线之间的联络开关为245.6KV的4#和5#母线之间的联络开关为645.0.4KV的4#和5#母线之间的联络开关为4454、开关编号方位顺序面向电源,从左向右,沿母线顺序编号。
(完整版)设计电气主接线的依据和基本要求
设计电气主接线的依据和基本要求3.1.1主接线的选择应注意(1)主接线的设计,直接关系到全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。
(2)对于220KV电压等级的配电装置的接线,一般分为两大类:其一为母线类(包括单母线、单母线分段、双母线分段和增设旁路母线的接线);其二为无母线类(包括单元接线、桥型接线和多角型接线等)。
应根据出线的回路数酌情选用。
(3)以设计任务书为依据,以国家的经济建设方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下、兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。
3.1.2主接线设计的基本要求主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。
1.可靠性(1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。
(2)断路器母线故障时以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停电时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷供电。
(3)尽量避免发电厂、变电所全部停电的可能性。
(4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。
2.灵活性主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。
(1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调整电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行以及特殊运行方式下系统调度的要求。
(2)检修时,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备,运行安全检修而不影响电力网的运行和对用户的供电。
(3)扩建时,可以的从初期接线过度到最终接线。
3.经济性主接线在满足可靠性、灵活性的前提下作到经济合理。
(1)投资省(2)占地面积小(3)电能损耗少电气主接线是由高压电器通过连接线,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,它要求用规定的设备文字和图形符号,并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置全部基本组成和连接关系,代表该变电站电气部分的主体结构,是电力系统结构网络的重要组成部分。
单母线接线和单母线分段接线
单母线接线和单母线分段接线单母线接线图1为单母线接线,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电站是变压器或高压进线回路。
母线既可保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一个电源获得电能。
各出线回路输送功率不一定相等,应尽可能使负荷均衡地分配于母线上,以减少功率在母线上的传输。
单母线接线每条回路上都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关称为母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关。
由于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流,故用来作为接通或切断电路的控制电器。
隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。
所以,在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。
若馈线的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关,但是由于隔离开关费用不大,为了阻止雷击过电压的侵入或用户启动自备柴油发电机的误倒送电,也可以装设。
若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可以不装设隔离开关,因为该断路器的检修必然是在发电机组停机状态下进行;但有时为了便于对发动机单独进行调整和试验,也可以装设隔离开关或设置可拆连接点。
高压隔离开关一般有主闸刀与接地开关,QE是线路隔离开关的接地开关,用于线路检修时替代临时安全接地线的作用,为避免发生接地开关接地状态下误合主闸刀的事故,主闸刀与接地开关之间装设有机械联锁装置。
当电压在110KV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。
此外,对于35KV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电气设备和母线检修时的安全。
在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,如对馈线WL2送电时,须先合上母线隔离开关QS21,再合线路隔离开关QS22,然后再投入断路器QF2;切断电路时,应先断开断路器QF2,再依次断开QS22和QS21。
第二节 单母线接线 ppt课件
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
第二节 单母线接线 三、单母线分段带旁路母线接线
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
4.典检型查9操0Q作F确要求线路L1不停电,检修断路器1QF,其操作顺序如下:
断 合上901QS, L1
合上905QS,
检查旁路母线 15QS
电压正常,
13QS
路数为3~4回。
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
第二节 单母线接线
三、单母线分段带旁路母线接线
1.接线形式
基本接线形式
分段旁断路路母器线兼经作旁旁路路断断路器
可23旁器0位0路母9线隔一..53以优适出路0置0正QQ器线处离个Q正Q用线断 ,SS点用常F9上于开投F和和常旁断及路联回0运范。冷关入00运Q路路其器络路行64围正备一0F行断QQ器两兼隔接以1时常用个时SSQ路故侧作离至及,处处运状断S,器障隔分开I旁、分于于、行态开两代或离段关路0段接断I时。,分2I路检开断母段断通开Q,两段送修关路S路电时器,
断开90QF, 合上15QS, 合上90QF,
1QF
2QF
905QS 90QF
检查90QF三
11QS
相电流平衡,
I段
901QS 902QS
Ⅱ段
断开1QF,
断开13QS,
01QS02QS来自断开11QS,按检修要求做
(完整word版)220kV变电站设计讲解
(完整word版)220kV变电站设计讲解《 220kV 终端变电站电⽓主接线及配电装置设计》毕业设计说明书昆明理⼯⼤学电⽓⼯程及其⾃动化专业⼆ OO ⼋年⼗⽉毕业设计(论⽂任务书电⼒⼯程学院电⽓⼯程及其⾃动化专业 2006级学⽣姓名:梁勇学号:06418613119毕业设计(论⽂题⽬:220kV 终端变电站电⽓⼀次主接线及配电装置设计毕业设计(论⽂内容:220kV 终端变电站电⽓⼀次与系统分析;220kV 终端变电站电⽓⼀次电⽓主接线⽅案⽐较、设计, 绘制电⽓主接线图;短路电流计算;220kV 终端变电站电⽓⼀次导体和电⽓设备选择设计;220kV 终端变电站电⽓⼀次⾼压配电装置设计,绘制配电装置平⾯布置图、断⾯图;220kV 终端变电站电⽓⼀次过电压保护及防雷规划设计;220kV 终端变电⽓⼀次继电保护配置规划设计,绘制保护配置图; 编制设计说明书。
专题内容:设计题⽬220kV 终端变电站电⽓⼀次系统设计变电站设计参数: 220kV 最终两回进出线设计⾃然条件 :海拔 :1000m <,本地区污秽等级 :2级,地震烈度 :7<级, 最⼤风速 :2.5/m s ,最⾼⽓温:38C ,最低⽓温:2C - , 平均温度:15C 设计(论⽂指导教师(签字 : 主管⼈(签字 :2 0 0 8 年 10 ⽉ 25⽇⽬录⽬录.......................................................................................... 4 摘要 (5)前⾔.......................................................................................... 6 第⼀章变电站主接线设计............................................................... 7 第⼆章短路电流计算 (19)第三章电器设备及导体的选择……………………………………………… 27 第四章配电装置设计…………………………………………………………… 54 第五章防雷保护… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … …59 第六章保护装置........................................................................... 68 结论.......................................................................................... 72 总结与体会.................................................................................... 73 谢辞.......................................................................................... 74参考⽂献(75)摘要220KV 终端变电所⼯程电⽓⼀次初步设计,主要包括以下内容:在对各种电⽓主接线⽐较后确定本站的电⽓主接线,主变压器和⼚⽤变压器的选择,再进⾏短路电流计算,根据短路计算结果表选择导体和⼀次主要设备,画出主接线图,剖⾯图、防雷配置图和保护配置图。
电气主接线详述
2、外桥接线特点
1。变压器发生故障时,仅故障变压器支路的 断路器自动跳闸; 2。线路故障时,有两台高压断路器自动跳闸; 3。线路投入与切除时,操作复杂。 适用范围:线路较短和变压器需要经常切换, 而且线路有穿越功率通过的装置中。
多角形接线
1、在角形接线中,断路器数等于回路数,且每条回 路都与两台断路器相连。 2、隔离开关作为隔离电器,不做操作电器,从而具 有较高的可靠性和灵活性。 3、检修断路器时,接线须开环运行。 4、角形接线进出线数比较固定且不便扩建, 因此,这种接线多用于最终容量已确定的110KV及以 上的配电装置中。
电气主接线
伍家洁
一、电气主接线的概念
电气主接线概念:指发电厂或变电所中的一次设备按
照设计要求,连接起来的电路,也称为主电路。
因三相交流电路一般情况下是对称电路,因此电气主 接线图是单线图,某些局部因三相结构不同处用三相 表示(电流互感器、阻波器等)。
二、
电气主接线的形式
电气主接线的基本接线形式:有母线和无母 线两大类。 有母线类:单母线及单母线分段接线、双母 线及双母线分段接线、单母线或双母线带旁 路接线、一个半断路器接线等。 无母线类:多角形接线、桥形接线、发电 机—变压器单元接线、发电机—变压器—线 路组单元接线等。
计划检修4QF步骤:Ⅰ母、Ⅱ母并列运行:电源1、LI、L3 运行于Ⅰ母,电源2、L2、L4运行于Ⅱ母。 1.取下QFj直流操作保险; 2.合上2QS1,6QS1; 3.拉开2QS2,6QS2; 4.给上QFj直流操作保险; 5.拉开QFj; 6.拉开QSj2, QSj1; 7.拉开4QF; 8.拉开4QS3,4QS2; 9.拆下4QF,将断口用跨条短接; 10.合上QSj1,QSj2,4QS3,4QS2; 11.合上QFj。
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单母线分段接线
单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成几段。
与单母线不分段相比提高了可靠性和灵活性。
优点:
1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;
2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;
3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。
缺点:
1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;
2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;
3,某回路断路器检修时,该回路停电;
4,扩建时需向两端均衡扩建。
适用范围:
1,110-220KV配电装置,出线回路数为3-4回;
2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回;
3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以上。
单母线接线
单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线。
单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线上,见图。
双电源单母线接线
特点优势
这种接线方式的优点是简单清晰,设备较少,操作方便和占地少。
但因为所有线路和变压器回路都接在一组母线上,所以当母线或母线隔离开关进行检修或发生故障,或线路、变压器继电保护装置动作而断路器拒绝动作时,都会使整个配电装置停止运行,运行可靠性和灵活性不高,仅适用于线路数量较少、母线短的牵引变电所和铁路变、配电所。
母线段隔离开关
英文名称
busbar section disconnector
定义
串联在两母线段之间,用于将它们彼此隔离的开关。