6_220kV电气主接线设计的探讨

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220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨本文对220kV变电站电气主接线的设计进行了深入的分析和研究,并对其设计的关键要点进行了详细的阐述。

同时对电气主接线的设计、典型的形式以及主要装置的作用做了详细的介绍,并且也对其配置的原则作了阐述。

通过计算无功率补偿作用以及电流短路现象来对电气设施的选择提供有效的依据,并对一次主接线的流程进行了设计,从而完成了220kV变电站电气主接线的设计。

标签:220kV;变电站;电气主接线;设计;探讨1 规划系统在变电站的电气主接线设计中,系统规划主要是基于经济发展以及规划电力使用的基础上,从整个变电站的电力体系出发,从而制定出设计系统的详细的规划方案。

在进行系统方案的设计时,首先要确保其具有较高的安全性、可靠性,并且还要保证其所涉及到的技术具有良好的先进性以及过渡性,并且还要达到切实可行以及应用灵活的目的,只有这样才能有效的促进国民经济的提升,以及达到提高的人们生活质量的目的。

其次就是在进行能源的布局时,需要结合当前的市场发展方向来则作为指导,并在优化能源结构的基础上,将电力开发与节约能源有机的结合起来,从而实现环保节能的发展目标。

并且还要将可持续的开发理念,做到总量有效控制、合理布局能源。

最后还要结合国内的资源分布的情况,以及当前的经济发展的趋势进行综合的考虑,并根据提升电力开发质量和水平以及调整能源和机组组成的基本要求,来研发变电站的设计系统的输入与输出的方式方法、网络以及等级。

2 主变压器在变电站电气主接线的设计系统中,向电气设备以及用电居民传送功率的压力转换器则为主变压器。

而用于等级相同的两种类型的电压转换器则为联络压力转换器。

只能用于本发电站或者是发电所的压力转换器则为站用压力转换器或者是自用的压力转换器。

在变电站,主要进行电压转变的就是主变压器,它不仅能够起到良好的电能分配的作用,同时还能起到经济输送电能的作用。

因此选择合适的主变压器对与变电站的发展具有重要的作用和意义。

浅谈220kV变电站电气一次主接线设计

浅谈220kV变电站电气一次主接线设计

Power Technology︱270︱2017年5期浅谈220kV 变电站电气一次主接线设计薛 亭国网福州供电公司,福建 福州 350009摘要:随着社会的发展,国家对电力的发展越来越重视。

变电站是一个城市的重要组成部分,对城市的电负荷有重要影响,对220kV 变电站电气一次主接线设计,让我们了解到主接线的重要性及其主接线的一些方法,使我们对电气一次主接线设计有了一定的认识。

关键词:一次主接线设计;220kV 变电站中图分类号:TM63 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)05-0270-01变电站在电厂和用户之间是充当媒介的作用,起着变换和分配电能的作用,在变电站中的各种电器设备,按照不同的技术要求连接起来发挥作用。

电气一次主接线是由高压电器通过连接线,各个电气设备在其中发挥着自身的作用,发展成一个传输高压和强电流的装置。

下面我们来谈谈一次主接线设计。

1 主接线设计原则及要求 主接线是变电站的重要组成部分,在电力系统中发挥着不可磨灭的作用。

主接线的设计,关系着全所电气设备的选择、对配电装置的要求,继电保护及保护装置的稳定性等有着重要的作用,在电力设计主接线的设计是十分重要的,关乎着电力系统的安全可靠性,主接线的设计应该以国家的政策和方针为指标,全面考虑主接线设计的影响因素,确保变电站运行的安全可靠性,对我们生活的便利性。

电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为指导原则,以国家的政策等为指导方针,结合设计主观和客观因素的影响即确保供电安全可靠的前提下,结合当地经济政治等因素,是主接线设计达到使用方便和维修方便的目的。

主接线设计原则及要求,使我们对变电站的了解更加深入。

2 主接线基本接线方式 主接线的基本接线方式,主要是以我们生活中常见的接线方式为主,以电源和出线的为主,电能的分配和汇集,常常以主接线为中间媒介,充当分配的角色,对我们了解主机线和记录关于主接线的一些知识提供了基础,下面我们介绍几种常用的主接线方式。

220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨

电, 可靠 :检 修 出线断 路嚣 , 可以 不睁 施 电植 髂,供 毫 可靠性 高 当一 回线 路 故 障对 分段 断 路 器 自动 将 当 一回 线路 故 簿 时. 段断 路嚣 自动将 故 分 故 障 段氍 离 保证 难 常段 母 鲮 间 断供 障段 黼 氍 缳证 正常 段母绒 不问 断供 电, 下
量大 期间, 润滑保养 随着 机器 的工作 频率增 加保养 次数 , 做好 护理, 在施 工修整 及间 断期, 工作人 员要定 时的检 查机 器, 照说 明书给机 器进 行简单 的清洗 : 按 定 时给机 器 涂擦润 滑 油, 防止 零件 的老 化 生锈, 不会 影 响正常 的工 作 。而且 其 就

路 。工作母 线 故障时 ,所有 回路 能迅 速 饿复 工作 .


用断 路 器把 母 线势 段 后, 重 要用 户 可 用 断路 嚣 把母 线 分段 后 重 要用 户 可从 对 对
娥 下 周段 引 出两个 回蹴 保证不 问 断供 不 同段 引出两 千回 路. 保证 不问 断 供电, 可
前 言 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, 为传 输 强 电流 , 成 高电压 的 网络, 它要 求用 规定 的 设备 文字 和 图形符 号, 按工作 顺序排 列 , 细地 表示 电气 设备 或成 套装 置全 部基本 组 成和连 接 并 详 关系, 代表 该变 电站 电气 部分 的主 体结 构, 电力系统 结 构 网络 的 重要组 成部 是
( 包括 单母 线 、单 母线 分段 、双 母线 、双 母线 分 段和增 设 旁路 母线 的接 线):
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

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨摘要:变电站对城市的供电负荷影响较大,一次主接线设计是220kV变电站中的重要环节,对变电站的稳定运行有着重要影响,可以满足强电流、高压的传输需求,确保电气设备接入之后的稳定运行。

基于此,本文阐述了220kV变电站电气一次主接线设计方式,然后对220kV变电站电气一次主接线设计步骤展开探究。

关键字:220kV变电站;一次主接线设计;母线选择前言:变电站是电厂和用户之间的媒介,在实际应用中借助电能分配,有效满足用户的电能需求。

变电站主要是由不同电气设备组成的,通过连接使其成为一个整体,从而发挥变电站在电能转换中的作用。

电气一次主线设计工作主要是连接电气设备和高压电器,提升接线发电形式的科学性,该方式在变电站中起着重要作用,能够有效传输高压、强制电流等。

1 220kV变电站电气一次主接线设计方式1.1单母线接线在220kV变电站电气一次主接线设计中,单母线接线方式适用于在一台主变压器中应用。

在这样的环境下,采取这种接线方式进行接线建设有助于充分发挥单母线接线便捷的优势,从而保证变电站的稳定运行,以发挥电力能源转换功能。

不过,在实际接线过程中,由于单母线接线方式较为灵活、缺乏可靠性,一旦元件出现故障现象,在维修时需要在全部停电之后开展维修工作,从而给电力服务工作造成一定的困扰,用户在使用中也会出现电力不稳的情况。

在这样的情况下,单母线接线方式的应用较为受限。

1.2单母分段接线单母分段接线方式主要是借助断路器将母线分段,断路器对电源的分隔在很大程度上提升了供电服务效率。

单母分段接线方式优势非常大,特别是当设备出现故障时,不需要将整个系统停电,既能够保证正常供电,还大大提升了供电稳定性。

对于用户来说,用电体验得到较大地提升,单母分段接线方式是单母线接线方式的优化,在一定程度上促进电力的发展。

1.3双母线接线双母线接线方式指的是两组母线,在具体应用中需要相互应用这两组母线,从而为用户提供可靠的服务。

220kV变电站主接线运行经济性选择的探讨

220kV变电站主接线运行经济性选择的探讨

⑨综合投资 主体设备总投资历 元) 方案 一 z ×2 +4+25 9o8+ 5+ 80 95 16 + 1+54 0
2 .+5 0 9 = 6 37 72 6 + 4o 5 8 .
方 案 二 Z = x 2 16 + 4 + 0 0+ 5+ n 2 8 0+ 3 5 1 3 14 8

方 案 一


1 4
l 5

3 4
1 6
2I 43 年运行费用 U
④ Ua = △A+ + Ul 万元) U
方 案二

1 3
l 6
1 2

2 7
Hale Waihona Puke 2 7式 中:r u_ 、 费, 检修 维护 一般取(02 . 2 0 2- o ) . 0 4 2. .1电气设备 的数 目 4 及配 电装置 计算 综合投资 z Z1a 0) ) = +/ 0 1 阮 式中: z 为主体设备的综合投资 , 包括变 压器 、 高压断路器、 高压隔离开关及配电装置等 设备 的中和投资 ;为不 明显的附加费用 比例 系 a 数, 一般 20 7%,1 取 9%。 2 取 0 10 0 ' 2. .2主体设 备的综合投资 比较 4 ① 主变 主变 的容量 M A 20 , 每 台的 主编 的 V (4 )而 参考价为 80( 厶) 2 万元/ ,变压器的投资 28 0 x2= 14c- i 6o j ) j;  ̄  ̄20 V侧 S 20 2K W ̄ 2 型断路器 每 台断路器 的参数价格 l5 元, , 0 台) 方案 断路器投资 91595 元) x 0=4( 万 , 方案二 断路 器 的投资 1x0= 35 Y 。 3 1516(  ̄) T (2 0 V侧 G _2 I 0-0型隔离 开  ̄ 2K w4 0 2 M00 8 关 每台 隔离开关 的参数 价格 (5 元/ T 案 5 万 台) - Y 隔断开 关的投 资f 元) 2:. 16 ; 万 占 3 5 =25 方案 <5 二隔 断开关 的投资(- ,65 =4 7.) x. 13 ] 2 5  ̄ ④ 10 V侧 s 1K w 10 型断路器 11 每 台断路 器的参 数价格 60 fy 方案一 5 Yv ̄) _ 断路 器投资 1×59O 4 6: l( ) 案二 断路器 的 万元 ; 方 投资 1x5 14(  ̄) 66=0 0 f f - ⑤ 10 V侧 G K 1 WrlO 1 型隔离 开关 每 台隔离开关 的参数价格 2 ( .万元/ 方案 5 台) 隔离开关投资 3). 8( 4 2= 5 (5 万元) 方粜 二 隔离开关 的投资 3x5 8(  ̄) 42 = 5 Y T ⑥3 侧 S -5I 断路器 5 Wz I 3 型 每 台断 路器 的参数价格 3 元/ 方案一 呖 台) 断路器投资 1×04 呖 元1 53= 5

对220kV城市变电站电气系统设计的探讨

对220kV城市变电站电气系统设计的探讨
专 电建 栏I 力 设
对 2 0k 2 V城市变电站电气 系统设计的探讨
口 马 虹
摘 要: 随着 国民经 济和城 市建设的高速发展 , 城市用 电持续增长 、 电矛盾 日益突 出,2 k 供 2 0 V城市 变 电站是 解决当前城市供 电矛盾的一个有效途径。文章以电气主接线、 配电装置 、 系统保护为重点对城市变电站 的设计 进行了重点阐述。其设计 思路和 方法能对 2 0 V城 市变电站 的设计 者有一定 的启示和借鉴作用 , 2k 可供 参考。 关键词 : 城市 变电站 ;2 k 电气主接线 ; 2 0 V: 配电装置 : 平面布置 ; 系统保护 : 综合 自动化
( 主设备技术性能优越 , 4) 可靠性高 , 检修频率低 , 噪声低 ; ( 自动化程度高, 5) 通信 误码率低 , 可靠性高。
根 据 以上 原 则 , 择 2 0 V 作 为 城 市 电源 点 , 以充 分发 选 2k 可 挥容量大、 道省、 通 占地 少 、 资 相 对 经济 的优 点 。 因此 ,2 k 投 20V
多 路 出 线。 3k 5 V为单母线分段 , 各段母线带 多路 出线, 台主变分别 每 通 过 2台 3 k 5 V断 路 器 接于 两段 3 k 5V母 线 上 。 有 3台分 段 断 路器。优点在于任何一 台主变停用 ,相应两段母线分别 由另 2 台主变供 电, 从而达到均衡负荷 的 目的。
城市 变电站是解决城市供 电矛盾的一个有效措施 , 同时也将是 今后城市 电力系统发展 的一个方向。
3 电气主接 线
在 变电站设计中 , 尤其是重要 的变电站设计 , 了保证其 为 供 电可靠性和灵活性 , 往采 用较复杂 的主接线。完善的主接 往 线虽然保证 了供 电可靠性 , 但缺 点是接线 方式 复杂 , 运行 操作 繁琐 , 检修维护量大 , 资大 , 投 占地面积多。 随着 电网建设的不断完善 ,电气设备可靠性 的不断提高 , 变 电站 主接 线 将 向 简化 方 向发 展 。简 化 主接 线 后 不 但 不会 降 低 变 电站的可靠性和灵活性 , 某种程度上反而能够提高可靠性 在 和灵活性。简化主接线还具有如下优点: 少设备数量、 减 减少 占 地 面积 、 少建 设 投 资 和 降低 运 行 维 护 费 用 。 减 电 气 主 接 线 的选 择 通 常 与 变 电容 量 的 需 求 有 较 为 密 切 的 关系 , 这里介绍 带断路器的线路变压器组的设计 方案。 2 0V城 市 变 电站 电气 主接 线 一 般 分 3个 电压 等 级 , 由 3 2k 组 带 断路 器 的线 路 变压 器 组 构成 。 2 0 V 设 置 线 路 闸刀 、 流 互 感 器 、 路 器 、 化 锌 避 雷 2k 电 断 氧 器、 电缆头及主变, 共同构成线路变压器组。 1 0 V为单母 线分段 , 1k 各段母线各与 1台主 变相连 , 各带

220kV变电站的电气主接线设计

220kV变电站的电气主接线设计

2设计 的系统 规 划



4电气主接线设计
3( )K M 2 5 K M

《 1. 4 Q , /KM
、 0 .4 n


待 没 变 电 站
主接 线的设计 满足可靠性 、 灵活性 、 经济性 。 通过查 阅设计 手 册, 结合实际情况 , 各 电压等级可有如下接线形式 : ( 1 ) 2 2 0 k V可采用 单母 线分段式或者双母线形式。 ( 2 ) 1 1 0 k V采用单母分段或者双母线 ; 而本设计带有重要负荷的还可采用带旁路的形式。 ( 3 ) l O k V采用 单 母线分段形式。 通 过 个 电压 等 级 的 可 能接 线形 式 , 本 设 计 的 主接 线 形式为 : 2 2 0 k V: 单母线分段接线1 1 0 1 4 V: 双母线接线1 0 k V: 单母分段 接线 。 如( 图2 ) 所示 。
电压 稳 定 。
6短 路 电流
由于 各 种 原 因 , 系统会经常出现故障 , 使 正 常运 行 状 态 遭 到 破 坏。 短 路是 系 统 常 见 的严 重 故 障 。 所 谓短 路 , 就是 系 统 中各种 类 型 不 正常 的相 与 相 之 间或 地 与相 之 间的 短 接 。 计算 短 路 电流所 用 的 接 线 方式 , 应是可能发生最 大短路电流的正常接线方式( 即最大 运行 方 式) , 而不能用仅在切换过程 中可能并列 运行 的接 线方式 。
1绪论
随着国 民经济的迅速发展 , 电力工业的迅速发展 , 对变 电所的 设计提 出了更高的要求 , 2 2 0 k V区域降压 变 电站是 电网建设和 电网 络改造 中非常重要技术环节 。 2 2 0 k V'  ̄ 电所的设计 或改造需要既能 保证安全可靠性和灵活性 , 又能保证保护环境 、 节约资源、 易于实现 自动化设计方案。 本次设计是在掌握变 电站生产过程的基础上完成 的。

220kV变电站电气主接线设计

220kV变电站电气主接线设计

枢纽变电站电气主接线摘要:电能作为一种二次能源,是一种不能储存的能量。

电能的开发应用是人类征服自然过程中所取得的具有划时代意义的光辉成就,而现在,电能已成为工业生产不可缺少的动力,并广泛应用到生产部门和日常生活方面。

而电能的传输离不开变电站,电经过升压变电站、传输线路、降压变电站,然后才能到用户。

这其中变电站担当着一个极其重要的枢纽。

而对于枢纽变电站,它位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为330kV 及以上,联系多个电源,出现回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电站对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用。

本次《发电厂电气部分》课程设计的题目正是枢纽变电站的电气主接线设计,按照老师上课所将设计步骤,首先分析原始资料,通过分析拟建变电站的进出线方向和负荷等原始资料,从可靠性、安全性、经济性等其他方面的考虑,确定电气主接线方式,主变压器的容量、数量的确定,负荷分析及计算,以及短路电流的计算和变电所主要电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,互感器等),并在选择时对电气设备进行了必要的计算和校验。

同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。

目录内容提要 .................................. 错.. 误!未定义书签。

Summary . (Ⅱ)1 概述 (1)1.1 所址情况 (1)1.2 变电站出线情况 (1)1.3 变电站的基本数据 (1)2 电气主接线的设计 (2)2.1 单母线接线及单母线分段接线 (2)2.2 双母线接线及双母分段接线 (3)2.3 主接线设计原则 (4)2.4 主接线选择 (4)3 主变压器的选择 (6)3.1 变压器台数选择 (6)3.2 主变容量选择 (6)3.3 主变压器型式的选择 (7)3.4 主变压器的配置原则 (8)3.5 主变压器选择结果 (9)4 变电站电气部分短路计算.................................. 1..0 4.1 短路计算目的及假定. (11)4.2 各种短路电流计算步骤 (12)4.3 短路计算过程 (13)5 导体和电气设备的选择.................................... 2..0 5.1 按正常工作条件选择电气设备.. (20)5.2 按短路状态校验 (20)5.3 断路器与隔离开关的选择 (21)5.4 互感器的选择 (29)5.5 母线的选择 (34)5.6 避雷器的选择 (40)总结 ...................................................... 4..7..参考文献 .................................................. 4..7.附录 ..................................... 错.. 误!未定义书签。

大容量变电站220kV配电装置电气接线的探讨

大容量变电站220kV配电装置电气接线的探讨

大容量变电站220kV配电装置电气接线的探讨大容量变电站220kV配电装置电气接线的探讨摘要:随着电网建设的发展,配置1500MVA大容量变压器的500kV变电站将会得到广泛应用,本文结合500kV水乡变电站的情况,对此类变电站中220kV配500kV考虑,1000MVA,500kV220kV侧的短路电流将随之同步增长。

目前,我国500kV变压器中压侧电压一般为230kV,短路电流水平为50kA。

根据短路电流计算,500kV水乡变电站在2台主变并列时220kV 母线短路电流约为43kA,在3台主变并列时,短路电流将达到约62kA,额定短时耐受电流50kA的设备将不能满足短路电流的要求,因此正常运行时220kV母线需分列运行,并避免三台主变并列的情况。

2)根据系统要求,变压器要满足短时带130%的过负荷要求。

1500MVA变压器的220kV侧额定电流为3870A,当变压器带130%过负荷运行时,主变220kV回路的工作电流将达到4790A。

由于上述的原因,1500MVA变压器在500kV枢纽变电站的应用,220kV配电装置在设计上需解决主变并列运行时短路电流超标以及回路大电流的问题,以下就220kV16回,(主变单)。

这种接线方式在广东大量采用,具有供电可靠、调度操作灵活性、扩建方便等特点,并有丰富的运行经验。

2)方案二:双母线双分段接线(主变双断路器进线),接线见图2。

采用双母线双分段接线,主变回路经双断路器分别进双母线,兼作母联回路,出线回路仍采用单断路器接线,带专用分段断路器。

其中主变进线间隔利用双回路的分流作用以满足主变过负荷运行的要求,采用4000A的设备,对比方案一,在4组主变时增加2组断路器和2组电流互感器,运行方式较多,二次接线较复杂,主变N-1时,需根据负荷情况,利用分段回路及主变回路双断路器的倒换操作,避免3台主变并列运行短路电流过大的情况。

220kV配电装置按最终规模需建设26组断路器(出线16组,主变进线8组,分段2组)。

220kV变电站电气一次主接线设计研究

220kV变电站电气一次主接线设计研究

220kV变电站电气一次主接线设计研究发布时间:2021-11-16T10:09:39.887Z 来源:《时代建筑》2021年21期7月下作者:朱伟泉[导读] 变电站是电力系统的重要组成部分,对城市电力负荷有着重要影响。

对于220kV变电站而言,一次主接线设计的好坏将直接影响变电站的正常运行。

良好的设计不仅可以充分满足运行中高压和强电流在传输方面的需求,而且可以在各路的电器设备接入变电站后,保证电器设备的稳定运行,保障电力系统运行的安全性及可靠性。

文章主要对220kV变电站电气一次主接线设计进行分析,了解主接线的重要性及其主接线方法,使人们对电气一次主接线设计有一定的认识。

4414251975021****1 朱伟泉摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,对城市电力负荷有着重要影响。

对于220kV变电站而言,一次主接线设计的好坏将直接影响变电站的正常运行。

良好的设计不仅可以充分满足运行中高压和强电流在传输方面的需求,而且可以在各路的电器设备接入变电站后,保证电器设备的稳定运行,保障电力系统运行的安全性及可靠性。

文章主要对220kV变电站电气一次主接线设计进行分析,了解主接线的重要性及其主接线方法,使人们对电气一次主接线设计有一定的认识。

关键词:220kV变电站;主接线;设计研究1.220kV 变电站电气一次主接线设计原则1.1灵活性原则在当前包括电网建设在内的各项建设迅速发展的背景下,变电站的电气一次主接线设计也必须要与时俱进,本着灵活性的原则进行改造与更新。

首先220KV变电站电气设计主接线的扩建灵活,在设计中必须要考虑变电站分期建设的需求,从建设初期以及到建设完工,均必须要考虑扩建。

其次是220KV变电站电气设计主接线设计中调度灵活,变电站电气系统对主接线有明确的系统持续、正常运行的要求,通过无功补偿装置、变压器等的灵活更换、投入来保证系统安全。

最后是检修灵活与事故处理灵活,当出现故障的时候,能够迅速定位并发现问题,同时能够隔离故障部位,并迅速恢复供电,保证系统的安全、稳定运行。

220kv变电站电气主接线系统设计

220kv变电站电气主接线系统设计

220kv变电站电气主接线系统设计绪论电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。

它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。

电力是工业的先行。

电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。

我国具有极其丰富的能源。

这些优越的自然条件为我国电力工业的发展提供了良好的物质基础。

但是,旧中国的电力工业落后,无法将其利用。

不过,随着改革开放的深入发展,我国电力工业的发展很快。

到2000年,我国电力工业已跃升世界第2位,电力工业的发展为我国的国民经济的高速发展做出了巨大的贡献。

不仅如此,目前我国的电力工业已开始进入“大电网”、“大机组”、“超高压交、直流输电”等新技术发展的新阶段,一些世界水平的先进的高新技术,已在我国电力系统中得到了相应的应用。

但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力工业的发展仍不能满足整个社会发展的需要,未能很好起到先行的作用,仅以2004年夏季的供电负荷高峰期为例,全国预计总共缺电3000万KW左右,有24个省区都先后出现拉闸限电的的情况,这样的局面预期还要过2~3年才可能得到较好的解决。

另外,由于我国人口众多,由此在按人口平均用电方面,迄今不仅仍远远落后于一些发达国家,即使在发展中国家中,也只处于中等水平,尚不及全世界平均人口用电量的一半。

因而,要实现在21世纪初全面建设小康社会的要求,我国的电力工业必须持续、稳步地大力发展,一方面是要大力加强电源建设,搞好“西电东送”,以确保电力先行,另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开、竞价上网,并建立起符合社会主义市场经济法则的、规范的电力市场。

展望未来,我们坚信,在新世纪中,中国的电力工业必须持续、高速地发展,取得更加辉煌的成就。

第1章主接线设计变电所电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。

220KV变电所电气主接线选择和继电保护设计

220KV变电所电气主接线选择和继电保护设计

220KV变电所电气主接线选择和继电保护设计一、引言变电所是是电网中的线路连接点,用于电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中以及分配。

变电所对于保证电力系统的电网安全、提供稳定持续的电能起关键作用。

当前变电所的设计趋向于标准化、规范化和模块化,这不但为变电所的设计工作提供了方便,也让日后的运行、维修等工作变的更加便捷,还能确保设计质量,紧跟电网建设领域愈发迅猛的发展步伐。

二、变电所性质与自然环境该变电所为地区性降压变电所,主要作用是向地方负荷供电。

所处地区地势平坦,海拔400m,交通便利,临近公路。

最低温度为-20℃,最高气温为36℃,年平均温度为15℃。

最大风速20m/s,覆冰厚度5mm,地震烈度小于6级,土壤电阻率小于5000Ω·m,雷电日30d。

环境未受污染,条件优良。

冻土深度为1.3m。

夏季为东南风,冬季为西北风。

三、主变压器的选择3.1、确定主变台数为确保供电工作顺利进行,通常变电所安装2台主变压器,但不超过2台。

若只有1个电源或变电所的一级负荷配有备用电源保证供电时,安装1台主变即可。

3.2、选择变压器形式①主变压器通常选择三相变压器,如果收到制造和运输条件的约束,在220kV的变电所中选择单相变压器组。

要根据主变压器的数量决定设备用相的安装,单相变压器只有一组时,可安装;主变超过一组,而且各组容量达到全所负荷的75%时,则不需安装。

②当系统需要调压时,采用有载调压变压器为佳。

对于刚刚建立的变电所,最好采用有载调压变压器实现网络经济的合理运行,短时间内就可盈利。

④连接到两个中性点直接接地系统的变压器,除了降压负荷较大或者与高、中压间潮流不稳定的问题以外,通常利用自耦变压器,但也需经过技术经济比较之后进行选择。

四、电气主接线的选择4.1、主接线的设计方案该变电所电压等级包括220kV/35kV/10kV,220kV侧进线为4回;35kV侧出线近期为8回,远期为12回;10kV侧出线为10回。

220kV枢纽变电站220kV主接线分析

220kV枢纽变电站220kV主接线分析

220kV枢纽变电站220kV主接线分析摘要:随着国民经济和社会的持续发展,各层级电网建也不断设加快推进,电网规模也逐渐增大。

目前新疆电网已建成750kV、220kV电网为主网架。

本文根据地区220kV电网规划及220kV变电站空间定位,分析了220kV枢纽变电站220kV电气主接线双母双分段接线方式得优缺点,为后续220kV电网规划提供参考。

关键词:220kV电气主接线电网规划引言根据新疆电网主网架的构想及近年来的发展变化,并结合新疆电网现有电压等级序列,今后的220kV网架结构发展方向主要以750kV变电站为依托,以局部双回环网结构、双回辐射和链式的结构为基本结构。

随着电网主网架优化及分区,加强750kV变电站之间电力互供能力,使220kV 变电站有2~3个电源,任一城网元件故障检修,不影响正常供电,n-2状态下不会造成大面积、区域性停电为主要目的,根据实际电网结构的设计考虑对新建220kV变电站电气主接线进行合理优化设计。

1.220kV变电站建设规模主变规划容量为3×180M VA,本期建设2台180MVA主变,预留第三台主变位置。

220kV电气主接线规划为双母双分段接线,本期一次建成,220kV进线规划8回,本期一次性建成。

110kV电气主接线规划为双母线接线,出线规划12回,本期建成12回出线。

35kV电气主接线采用单母线分段+单母线接线,规划出线4回,本期建设单母线分段接线,不出线。

35kV侧规划9组10Mvar电容器,每段各3组,本期上6组10Mvar电容器;规划3组10Mvar电抗器,每段各1组,本期上2组10Mvar电抗器。

220kV、110kV中性点均按直接接地和经放电间隙接地设计;35kV中性点按不接地设计。

2.220kV区域电网现状及规划区域电网是以两个750变电站为核心的自环网结构,这两个自环网分别是:1#750kV变~新建220kV变~1#220kV变~1# 750kV变、2# 750kV变~2#220kV 变~3#220kV变~2#750kV变,这两个自环网以新建220kV变为中心形成里8字环结构。

220kV变电站电气主接线的选择及主接线要求

220kV变电站电气主接线的选择及主接线要求

220kV变电站电气主接线的选择及主接线要

(1) 500kV变电站中的220kV主接线:
1)可采纳双母线(单或双分段)接线,一般不设旁路母线。

经技术经济比较合理时,也可采纳3/2接线。

2)当采纳双母线接线,线路、变压器连接元件总数为10~14回时,可在一条母线上装设分段断路器;连接元件总数为15回及以上时,可在两条主母线上装设分段断路器。

3)当为了限制220kV母线短路电流或满意系统分区运行要求时,也可采纳双母线双分段接线。

(2) 220kV变电站中的220kV主接线:
1)一般采纳双母线(单或双分段)接线,线路、变压器连接元件总数为2~3回时,宜采纳单母线作过渡接线;当连接元件总数为4回及以上时,宜采纳双母线接线;当连接元件总数为10回及以上时,可采纳双母线单分段接线。

2)当为了限制220kV母线短路电流或满意系统分区运行要求时,也可采纳双母线双分段接线。

3) 220kV终端变电站,优先采纳装设高压侧断路器的线路一变压器组接线或内桥接线,也可采纳单母线接线。

4)对电网结构比较薄弱的220kV接线或无条件停电检修的状况,也可采纳双母线带旁路母线接线,主变压器回路宜接入旁路母线。

(3)对220kV主接线的要求:220kV断路器检修时,不宜影响对系统的供电;断路器或母线故障及母线检修时,尽量削减停运回路数和停运时间。

220kV变电站的电气主接线设计

220kV变电站的电气主接线设计

220kV变电站的电气主接线设计作者:唐鑫来源:《数字技术与应用》2014年第02期摘要:本文论述了电力系统中220kV变电站电气主接线的设计要点。

通过对变电站的电气主接线设计,介绍了主接线的基本要求、典型接线形式以及主要设备的作用、配置原则,并且通过无功补偿和短路电流的计算结果选择了主要的电气设备,从而设计出一个220kV的变电站的一次主接线图,较为详细地完成了电力系统中220kV的变电站电气主接线设计。

关键词:电气主接线变电站设计设备选择无功补偿短路计算中图分类号:TM645 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)02-0234-021 绪论随着国民经济的迅速发展,电力工业的迅速发展,对变电所的设计提出了更高的要求,220kV区域降压变电站是电网建设和电网络改造中非常重要技术环节。

220kV变电所的设计或改造需要既能保证安全可靠性和灵活性,又能保证保护环境、节约资源、易于实现自动化设计方案。

本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。

2 设计的系统规划系统设计是在国民经济和电力规划的指导下,从电力系统整体出发,提出系统的具体发展方案。

电力系统设计方案应安全可靠、技术先进、过渡方便、运行灵活、切实可行,以满足国民经济发展及人民生活不断提高的需要。

在考虑能源布局时,则应坚持以电力市场为导向,以资源优化为基础,发电与节约并重,发展与保护环境并重,实施可持续发展的原则,控制总量,合理布局。

根据我国能源资源与分布及经济发展的特点,按照努力提高电力发展质量、优化电源结构和机组结构的要求,研究和提出发电厂的接入系统方式、出线电压等级及网络。

变电站连接示意图如(图1)所示。

3 主变压器的选择在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;只供本所(厂)用的变压器,称为站(所)用变压器或自用变压器。

在变电所中,主变压器担负着改变电压,进行电力经济输送和分配电能的作用,正确合理地选择主变压器很重要。

220kV变电站主接线设计

220kV变电站主接线设计

220kV变电站主接线设计摘要:主接线简单,清晰,易于操作的同时,也要有一定的灵活性,以适应不同的工作模式,系统的要求,电力生产和配送的基本要求是保证供电具有可靠性,电气主接线也要求所传送的电能也具有一定的可靠性能。

关键词:经济、灵活、可靠前言:现代电力系统是一个巨大的,严密的整体。

各种各样的发电厂,变电站分工完成整个电力系统的发电,变电所分配的任务。

其主接线不仅影响的发电厂,变电站和电力系统本身,而且还影响工农业生产和人们的日常生活。

因此,变电站主接线的电厂,必须满足下列基本要求。

电气主接线是变电所设计的首要任务,它也是我们所设计的电力系统中的及其重要的组成部分。

主接线的可靠性能,对我们电力系统的正常运行的经济性和灵活性能具有重要的作用。

电气设备的选择和发展的影响巨大,配电装置,继电保护和控制。

因此,主接线设计必须正确处理各方面的关系,综合分析,通过技术经济比较,确定变电站主接线最佳方案。

1.220kV变电站主接线设计1.1原始材料和任务原始材料1) 火力发电厂(1)发电机组2台;出口电压:10.5KV;(2)机组年利用小时数:Tax=4200小时。

(3)厂用电率:7%2) 电力负荷功率全部送人220kV系统,年利用小时数:3300小时;1.发电厂出线220kV架空出线6回。

(10kM)。

1.电力系统情况选基准容量500MVA,电压归算到发电厂出口变压器的高压侧,即电网电压设计任务本次设计的内容针对发电厂升压变电站电气一次部分的主要内容,包括如下内容:i、主接线方案设计;1.2电气主接线设计步骤和方式选择1.2.1设计步骤电气主接线的设计一般包括初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计。

(1)初步可行性研究电气专业网站设计与系统规划提出需要条件,有关部门调查网站,提供网站地址,大小,批量制备投融资措施计划。

(2)可行性研究这个阶段是实施条件明确网站的主要设计原则,提供投资估算和经济效益评价电气专业需要电气主接线系统的设计方案,提供一些有关专业部门的需求,选择和安排协调民用设备运输等资料,编制设计任务书。

220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计

220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计

220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计摘要:变电站是维持电力传输,保证居民日常用电质量的关键连接系统,在传输的过程中能够保证电压的高压度以及用户使用时的低压度。

虽然我国的电力连接系统和电力变压系统的相关技术有着较大的改善,但是,在实际工作的过程中仍然存在着一定的设计和选择问题。

为了保证变电站工作的实效性、安全性,连接正确的主接线,并根据相应的电力需求更改合适的变压器,专业人员就需要结合实际工作环境对现阶段的变电站专用设施进行设计。

文章从变压器的选择、电气主接线的、电气设备的选择三个方面论述了220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计。

关键词:变压器;电器主接线;电气设备1变压器的选择1.1变压器台数的确定1.1.1系统负荷情况由原始资料可知,系统负荷情况为I类30%、II类40%、III类30%,为保证供电可靠性,避免一台主变故障时影响供电,采用两台同型号变压器并列运行。

1.1.2变压器容量的选择一般根据变电所5-10年规划进行选择,考虑变压器正常运行时和事故时过负荷能力,对装设两台变压器的变电所,每台变压器额定容量按下式选择:Sn=0.6×(142e2%×10+0.214)/0.8=122.5MVA根据容量选择:SFPSZ9-150000/220;分接头电压:220±8×1.5%/66/10;额定容量比:150000/150000/150000;电流:393.6/1255/2624;变压器容量有裕度,当一台停运时,另一台保证对70%负荷供电。

1.1.3变压器型式的确定具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率达15%时,可采用三绕组变压器。

100/150×100%=62%42/150×100%=38%1.1.4中性点接地方式的选择220kV:中性点直接接地;66kV:中性点间隙接地。

1.1.5主变绕组连接方式66kv及以上采用Y0接线,10kv采用△型接线。

220kV变电站电气主接线设计相关问题

220kV变电站电气主接线设计相关问题

农业机械化与电气化220+V变电站电气主接线设计相关问题白江龙(江苏金智科技股份有限公司,江苏南京210000)摘要:变电站作为现代城市的重要组成部分,对城市的电负荷有着重要影响。

本文分析了220kV变电站电气主接线的类型,220kV变电站电气主接线的设计原则、要求、步骤。

关键词:220kV变电站;主接线类型;设计原则1220kV变电站电气主接线设计的类型1.1单母线接线单母线接线是220kV变电站电气主接线的基本接线方式之一,同时也是最简单的一种。

但是单母线接线方式只能应用于拥有一台主变压器的变电站。

在只有一台变压器的变电站中应用单母线接线方式,能最大程度减少建设时间,简化建设程序,提高建设效率。

但单母线接线方式也有其局限性:第一,灵活性较差。

在进行单母线接线工作时,若变电站的某个元件出现故障,只能将所有的配电装置全部停止供电后进行维修,这对供电质量和维修工作都带来了极大不便。

第二,单母线接线方式,只能让电源并列运行,一旦线路发生短路会对变电站产生较大影响。

1.2分段单母线接线分段单母线接线是指利用断路器实现了电源分格,提高了供电效率和供电质量。

将断路器引入单母线接线中,电源则一分为二。

分段单母线接线具有很强的灵活性,一旦变电站中的某个元件出现故障,不需要全部停止供电便能进行维修,极大地提高了变电站维修效率和系统供电的稳定性。

1.3双母线接线双母线接线作为主接线的方式之一,拥有很大的优势。

无线接线是指2组母线共同运行,在运行过程中二者在一定条件下可以互相使用,极大地提高了电力系统的运行质量。

若将双母线接线方式应用到主接线中,断路器应当放置在电力系统的电源位置以及出线位置上,值得注意的是配备相应的控制开关,能有效提高变电站运行质量。

双母线接线方式在变电维修作中有较大势,中一线出故障后,另一条母线能够正常工作维持电力运行。

但是在维修保养过程中,一定要做好防护措施,防止出现断电现象。

1.4桥型接线方式桥型接线方式一般分为2种:内桥接线与外桥接线。

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究:本文主要针对220KV 变电站电气一次主接线设计进行研究,首先分析目前220KV 变电站电气一次主接线设计中的常用接线方式,并对接线方式进行初步比较,在此基础上提出一次主接线设计的原则和设计步骤。

对于相关领域科研工作者和同行业工作人员具有十分重要的参考意义。

标签::220kV变电站;主接线;设计研究1 220kV 变电站电气一次主接线方式1.1 单母线接线作为主接线中相对简单的接线方式之一,单母线接线主要应用于只有一台主变压器的变电站当中。

这种情况下能够充分发挥单母线接线优势,不仅仅接线简单清晰,而且涉及到的相关设备更少,操作更加方便。

但是在单母线接线中还存在一定问题,其中不够灵活、可靠性较差是最典型的问题。

采用单母线接线方式,如果其中某一设备出现问题,在维修中需要让整个系统停止运行,严重影响供电质量以及供电安全。

而当前人们对于变电站以及供电质量要求越来越高,因此这种接线方式存在的弊端让其应用较少。

1.2 单母分段在单母分段的主接线设计中引入了断路器,断路器的引入实现了客户分段的功能。

通过断路器能将电源分隔,这种方式大大提高了客户供电服务效率。

单母分段节点方式和单母线接线方式相比具有明显优势,尤其是当某一设备发生故障的时候可以不用整个系统停电进行维修,不影响系统稳定性和安全性。

保证了供电效率的同时,还大大提高了系统供电的稳定性与可靠性,对于用户本身而言,能够获得更佳的用电体验。

单母分段其实质也是为优化改进单母线接线提出的,作为单母线接线的进步,进一步促进了电力发展建设。

1.3 双母线接线双母线接线主要是在系统中引入两组母线,并将两组母线协调使用以保证变电站的运行可靠性,通过这种方式还能够进一步提高供电质量。

在变电站一次主接线设计中,在电源和出线位置配备相应的断路器是进行双母线接线的必要前提,另外还需要配备相应的双母线控制开关以实现有效控制功能。

双母线接线具有显著优点,尤其是维修保养比较方便简单。

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2011年7月(总第282期)法制与经济FAZHIYUJINGJINO.7,2011(Cumulatively,NO.282)[摘要]文章以电气主接线的设计为中心,从工程的观点出发,介绍对主接线的基本要求以及6~220kV典型接线形式;综合阐述了各种电气主接线的特点和主接线设计的一般原则;分析了主接线方式的发展趋势。

[关键词]电气主接线设计;电力系统;配电装置电气主接线是由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,它是变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。

主接线的确定对电力系统整体及变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较合理确定主接线方案。

一、主接线设计的基本要求电气主接线设计应根据发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用,发电厂、变电所的规划容量、分期和最终建设规模,进出线回路数,设备特点,负荷数量和性质等条件。

并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求。

对于主接线设计的基本要求,概括地说应包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。

(一)可靠性安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线最基本要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。

主接线可靠性的具体要求:1.断路器检修时,不宜影响对系统的供电;2.断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电;3.尽量避免变电所全部停运的可靠性。

(二)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:可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求;2.检修时:可以方便地停运断路器,母线及继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行或停止对用户的供电;3.扩建时:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。

(三)经济性主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

1.投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备的投资,要能使控制保护不过复杂,以利于运行并节约二次设备和控制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器;在终端或分支变电所推广采用质量可靠的简单电器;2.占地面积小,主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。

在不受运输条件许可时,都采用三相变压器,以简化布置。

3.电能损失少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能损失。

二、主接线接线方式选择电气主接线是根据电力系统和变电所具体条件确定的,它以电源和出线为主体。

6~220kV电气主接线主要分为无汇流母线的接线和有汇流母线的接线:1.无汇流母线的接线:如变压器—线路组合的单元接线、桥形接线和角形接线等;2.有汇流母线的接线:如单母线、单母线分段,双母线、双母线分段以及一个半断路器接线等。

在进出线路多时(一般超过四回)为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。

而与有母线的接线相比,无汇流母线的接线具有使用电气设备较少,配电装置占地面积较小等优点。

(一)线路变压器组接线电源进线采用线路变压器组单元接线方式,是一种最简单清晰、设备较少、占地少的方式。

通常用于终端变电所。

(二)桥形接线桥式接线方式是由一台断路器和两组隔离开关组成桥,将两回线路变压器组横向连接起来的电气主接线。

连接桥连接在线路变压器组的变压器组和断路器之间的,称为内桥接线连接在断路器和线路之间的,称为外桥接线。

对内桥接线,当线路投入、断开、检修或故障时,可采用一线二变方式运行,通常对用户供电影响较小,但当变压器投入、断开、检修或故障时,会对供电能力有一定的影响。

由于变压器运行可靠,而且不需要经常进行投入和断开,因此内桥接线采用得较多。

外桥接线仅适用于变压器按照经济运行需要经常投切或当线路上有较大的穿越功率的情况。

桥形接线方式使用断路器台数少,其配电装置占地也少,但扩建余地较小。

(三)单母线接线单母线接线是由线路、主变压器回路和一组母线所组成的电气主接线。

单母线接线具有接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是存在不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电的缺点。

单母接线主要适用于电压等级较低、容量小和线路少的变电所。

(四)单母分段用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路;有两个电源供电。

当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

其缺点是,一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电,而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方向均衡扩建。

(五)双母接线6~220kV电气主接线设计的探讨孙东平(广西晨天建设工程有限公司,广西南宁530022)161[上接第160页]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!浇筑流程。

合理安排施工工序,分层、分块浇筑。

对已浇筑的混凝土,在终凝前进行二次振动,提高黏结力和抗拉强度,并减少内部裂缝与气孔,提高抗裂性。

二次振动完成后,板面要找平,排除板面多余的水分。

若发现局部有漏振及过振情况时,及时返工进行处理。

混凝土浇灌过程中,监理应实行旁站,检查混凝土振捣方法是否正确、是否存在漏振或振动太久的情况,并随时观察模板及其支架:看是否有变形、漏浆、下沿或扣件松动等异常情况,如有应立即通知施工单位采取措施进行处理,并报告总监理工程师,严重时应马上停止施工。

3.加强混凝土的养护。

混凝土养护主要是保持适当的温度和湿度条件。

保温能减少混凝土表面的热扩散,降低混凝土表层的温差,防止表面裂缝。

混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻袋等覆盖,并注意洒水养护,延长养护时间,保证混凝土表面缓慢冷却。

在高温季节泵送时,宜及时用湿草袋覆盖混凝土,尤其在中午阳光直射时,宜加强覆盖养护,以避免表面快速硬化后,产生混凝土表面温度和收缩裂缝。

在寒冷季节,混凝土表面应设草帘覆盖保温措施,以防止寒潮袭击。

4.混凝土工程质量的验收。

混凝土工程完成且质量控制资料齐全后,监理工程师应根据质量保证资料、混凝土结构实体质量和设计文件、现行《混凝土强度检验评定标准》GBJ107、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定,对混凝土结构工程的施工质量进行检查、评估与验收。

四、结语混凝土施工过程中,监理工程师应加强对原材料的质量控制,并及时对施工现场进行巡视检查、平行检查和旁站监理,如发现有影响混凝土结构施工质量的问题或事项决不迁就,并及时要求施工方整改,该返工的要彻底返工,使混凝土结构的施工质量自始至终处于受控状态,才能提高混凝土结构的施工质量。

[作者简介]李跃(1971—),男,广西南宁人,广西六合源建筑安装工程有限责任公司,研究方向:房屋建筑工程。

双母线接线是由主变压器回路、线路和两组母线构成的电气主接线。

它具有供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于试验等优点。

其缺点主要是:使用母线隔离开关较多,母线长度较长,配电装置占地面积较大;在进行倒换母线的操作时,母线隔离开关倒换操作频繁,易发生误操作;由于两组母线之间存在较多的电气连接点,当处于分闸位置的母线隔离开关故障或母联断路器故障时,则有可能使两组母线即全变电所配电装置停运。

当变电所和发电厂的配电装置在电网中居重要地位、电力负荷大且出线回路较多时,通常采用双母线接线。

在我国,当220kV以上变电所中出线回路较多时,经常采用双母线接线。

(六)双母线分段接线双母线分段,可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且需相互联系的系统是有利的,由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题,而较容易实现分阶段的扩建等优点。

但是易受到母线故障的影响,断路器检修时要停运线路,占地面积较大,一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段。

(七)一个半断路器(3/2)接线两个元件引线用三台断路器接在两组母上组成一个半断路器接线,它具有较高的供电可靠性和运行灵活性,任一母线故障或检修均不致停电,但是它使用的设备较多,占地面积较大,增加了二次控制回路的接线和继电保护的复杂性,且投资大。

三、主接线方式发展变电所主接线方式主要根据电力系统的需要、新型配电装置的开发,以及各级电压母线在电力系统中所处的地位和作用予以选定,因此主接线方式也是随着电力系统的发展、电压等级的升高、新技术新设备的广泛应用、调度自动化水平的提高而逐步发展起来的。

从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。

在70年代,由于当时受电气设备制造技术、通信技术和控制技术等条件的制约,为了提高系统供电可靠性,产生了从简单到复杂的主接线演变过程。

在当今的技术环境中,随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。

同时,6~220kV电压等级采用简单的主接线方式,如线—变组、内桥接线方式,配电装置投资省、占地少、保护配置简单,更能适应城市中心负荷密度大的要求、可以充分提高土地利用率,为配网自动化、变电所无人化技术全面实施创造更为有利的条件。

同类型的变电所采用相同的主接线,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。

四、结语电气主接线的设计是否合理,将直接影响到发电厂、变电所基本建设投资效益和今后的安全及可靠运行。

因此要从当地实际条件出发,经过技术、经济多方案比较后,再确定设计方案。

在设计电气主接线中,除应与其他专业人员密切配合,共同选好厂(所)址和主要设备外,还必须对本专业的有关技术数据、要求等作全面了解,才能使设计的电气主接线方案既减少投资,又具有安全可靠运行等优点。

[参考文献][1]纪雯.电力系统设计手册[M].中国电力出版社,1995.[2]张宗鑫.发电厂和变电所的电气主接线[J].中国电力,1983,(4).[3]邵左平,余世敏.大型发电厂电气主接线设计方案探讨[J].吉林电力,2008,(3).[4]杨耀杰,姚凯.变电所电气一次部分设计[J].科技资讯,2007,(30).[5]刘玉梅.试论变电站电气主接线的设计问题[J].中国科技信息, 2008,(12).[作者简介]孙东平(1955—),男,广西贺州人,广西晨天建设工程有限公司,研究方向:电气自动化。

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