第4节高压供电系统主接线

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母线接线形式介绍

母线接线形式介绍

电力系统电气主接线形式介绍培训目标:通过学习本章内容,学员可以了解变电站的接线形式的含义,熟悉变电站的接线布局,掌握电气主接线形式的分类。

第一章电气主接线形式定义第一节电气主接线定义电气主接线形式:发电厂或变电站所有高压电气设备(发电机、变压器、高压开关电气、电抗器、避雷器及线路)通过连接线组成的用来接受和分配电能的电路。

是电网结构的重要组成部分。

电气主接线图:电气主接线中的设备用标准的图形符号及文字符号根据连接方式形成的电路图。

第二节电气主接线基本要求(一)可靠性可靠性是电力系统的首要任务,出现故障不仅会造成用户停电,还可能出现重大设备损坏,人员伤亡,引发全系统事故,导致发电厂和变电所的全站停电。

因此主接线形式的选择首先必须满足可靠性的要求。

(二)灵活性灵活性是指主接线能适用于各种工作情况及运行方式,能根据运行情况方便地退出和投入电气设备。

因此必须实现调度灵活、接线简单、操作方便的基本要求。

(三)经济型电气主接线在满足可靠性合灵活性的前提下,还要考虑经济成本的问题。

要求投资省、占地少、电损小。

因此,电气主接线应简单清晰,尽量减少开关电气数量,并且二次控制及保护配置也应力求简单,以便节约电缆投资。

因此,主接线的设计涉及到技术和经济两个方面,实际应用中要做到因地制宜,不能片面的强调三个方面的任意一个,而忽略其他的方面,应该首先满足技术要求,其次做到合理布局,精心设计,节省费用。

第二章有汇流母线的主接线形式分类电气主接线按照是否有无汇流母线分为有汇流母线和无汇流母线两大类。

变电站内基本都是有汇流母线的,其接线方式包括单母线,双母线及其衍生接线形式。

无汇流母线则包括单元接线、桥形接线和多角形等接线形式。

第一节单母线及其衍生接线形式一:单母线接线只有一组汇流母线,所有设备均匀地分布在该母线上。

每一条回路配置一组断路器及相应的隔离开关及接地刀闸。

如下图所示:图表1-1单母线接单母线的优点:接线简单、清晰、设备少、运行操作方便。

工业与民用配电设计手册.docx

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第一章负荷计算用无功功率补偿第一节概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1⒈ 荷算的内容和目的⒉ 荷算的方法第二节设备功率的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1⒈ 台用的功率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2⒉用的功率⒊ 所或建筑物的功率⒋柴油机的荷第三节需要系数法确定计算负荷⋯⋯⋯⋯3⑴用的算荷⑵配干或所的算荷⑶配所或降所的算荷⋯⋯⋯⋯⋯ 7⑷ 于台数少的用(4 台及以下 )的算荷用系数⑸自柴油机的算荷第四节利用系数法确定计算负荷⋯⋯⋯⋯7⑴用在最大荷班内的平均荷⑵平均利用系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 ⑶用的有效台数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 ⑷算荷⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 ⑸例 1-1第五节单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11⒈ 位面功率( 或荷密度 )法⒉ 位指法⒊ 位品耗法第六节单相负荷计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12⒈ 算原⒉ 相荷算等效三相荷的一般方法⒊ 相荷算等效三相荷的化方法⋯13 ⒋例 1-2第七节电弧炉负荷计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14 第八节尖峰电流的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 15⑴ 台机、弧炉或器的支尖峰流公式⑵接有多台机的配路,只考一台机起的尖峰流公式⑶ 于自起的一机⑷供起重机的路第九节企业年电能消耗量计算⋯⋯⋯⋯⋯15⑴用年平均荷来确定 (公式 ) ⑵ 位品耗量法第十节电网损耗计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16⒈ 网中的功率耗⑴三相路中有功及无功功率耗(公式 )⑵ 力器的有功及无功功率耗(公式 )⑶ 器空无功耗公式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 9⑷ 器无功耗公式⑸ 器荷率不大于85%,功率耗公式⒉ 网中能耗⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20⑴供路年有功能耗公式⑵ 器年有功能耗第十一节无功功率补偿⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20一、提高用的自然功率因数二、采用并力容器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 1⒈功率因数算⑴ 前平均功率因数公式⑵已投入使用的用,其平均功率因数⒉ 容量的算⑴ 容量的算方法⑵ 算荷下的功率因数三、利用同步机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22⒈同步机出无功功率公式一⒉同步机出无功功率公式二四、力容器、控制及安装方式的⋯23五、全厂荷算及无功功率算例⋯⋯23第二章供配电系统第一节负荷分级及供电要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25一、范荷分的原定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25㈠一荷及一荷中特重要的荷(4 条)㈡二荷 (2 条 )㈢三荷二、部分行的荷分⒈机械工厂的荷分表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26⒉民用建筑荷分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27三、一荷供源的要求(2 条 ) ⒈ 由两个源供,一个源故障,另一个不同坏⒉特重要的荷,必增急源四、二荷供源的要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27⒈ 由两个源供,即两回路供,供器亦有两台⒉ 荷小地区可由一回 6kV 及以上用架空供;采用路,采用两根成的段供,每根能承受 100% 的二荷第二节供配电系统设计要则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29⒉用位宜置自源符合的条件(4 条)⒊ 急源与正常源之必采取防止并列运行的措施 (保用性、防止反送)⒋除特重要的荷外,不考源修,另一个又生故障⒌需要两回源路的用位,宜采用同⒍有一荷的用位,从地区力网取得两个源,宜从近位取得第二源⒎同供的两回及以上供配路中,一回中断,其余能足全部一、二荷的用需要同一供配系的配数不宜多于两⒏ 所、配所宜靠近荷中心,可将35kV 直降至 220 /380V 配⒐ 位内部近的所之宜置低⒑小荷的一般用位宜入地区低网⒒冲性荷引起的网波和(不含机起 ),宜采取下列措施(4 条 )⒓非性用的波引起的网正弦波形畸率,采取的措施(4 条 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 30第三节高压配电系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30一、⒈3kV 及以上交流三相系的称及气的最高 (表 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 31 ⒉各路的送能力 (表) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 31 ⒊决定配高低的因素⒋供 35kV 及以上的位,配宜采用 35kV二、接地方式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31 ㈠接地种⒈中性点直接接地( 大接地流系、有效接地 ) ⑴零序抗与正序抗的比 X0/ X1≤ 3,零序阻与正序抗的比R0/X1≤ 1⑵ 水平、水平低,升高不超系定的 80%⑶ 相接地流大。

《供电技术(第4版)》

《供电技术(第4版)》
因此,在用户供电系统设计中,必须首先找出这些用电设备的等效负荷。所谓等效 是指用电设备在实际运行中对配电设备所产生的最大热效应与等效负荷产生的热效应相 等,或实际负荷产生的最大温升与等效负荷产生的温升相等。从等效的含义上讲,前述 “半 小时最大平均负荷”就是等效负荷。等效负荷可以作为供电系统设计和电气设备选择的依据。 在供电系统设计中,将等效负荷称为计算负荷 Pc。
a)连续运行工作制 b)短期运行工作制 c)断续周期工作制
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连续运行工作制 短期运行工作制 断续周期工作制
能长期连续运行,每次连续工作时间超过 8小 时,运行时负荷比较稳定。在计算其设备容量 时,直接查取其铭牌上的额定容量。
这类设备的工作时间较短,停歇时间较长。在 计算其设备容量时,直接查取其铭牌上的额定 容量。
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图2-1 日负荷曲线与年负荷曲线 a)日有功负荷曲线 b)年有功负荷曲线
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3. 平均负荷、最大负荷、有效负荷与计算负荷
(1)平均负荷Pav 平均负荷是指电力负荷在一段时间内的平均值。电力用户的年平均负荷 Pav可由年电能消耗量与年工作时间之比来计算:
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第1章 绪论
内容提要:本章概述电力系统的基本知识和相关概念。首先简要说 明电力系统的构成,电网的额定电压 ,电力系统的中性点运行方 式 ;最后介绍了用户供电系统的特点和决定供电质量的主要指标。
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第1章
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220KV配电室电气主接线图

220KV配电室电气主接线图
打印电源黄绿线打印电源蓝色线打印电源棕色线接地零线AC220V火线AC220V87654321JD Ue=220KVUe=220KV最低工频起动电压146KV最高雷电冲击残压520KV避雷器Y10WF5-200/520Ue=220KVCT2 300-600/5A 10P20CT1 300-600/5A 0.2S3S热稳定电流50KA3S热稳定电流50KAUe=220KV Ie=2000AUe=220KV Ie=2000ACT4 300-600/5A 10P20CT5 800-1600/5A 10P20CT6 800-1600/5A 10P20CT3 300-600/5A 10P20220KVLGJ-2*400MMUe=220KV最低工频起动电压146KV最高雷电冲击残压520KV线回备用Ⅰ隔离开关避雷器Y10WF5-200/520电动机构电动机构Ue=220KV208-D4快速操作机构接地开关Ue=220KV208-D2208Ue=220KV208-A208-D1接地开关接地开关电流互感器Ue=220KV Ie=2000A3S热稳定电流50KA电动机构隔离开关电动机构3S热稳定电流50KAUe=220KV Ie=2000A220KV A母线断路器电动机构隔离开关220KV B母线快速操作机构接地开关电流互感器电流互感器快速操作机构接地开关开关组Ue=220KV2最低工频起动电压146KV最高雷电冲击残压520KV络2LGJ-2*400MMⅠ回220KV线联LGJ-2*400MM220KV联回线络2ⅠⅠ隔离开关209-A接地开关接地开关接地开关电动机构电动机构3S热稳定电流50KAUe=220KV Ie=2000AUe=220KV电流互感器断路器CT4 800-1600/5A 10P20CT5 800-1600/5A 10P20CT6 800-1600/5A 10P20Ue=220KV Ie=2

电力工程基础课件——电气主接线

电力工程基础课件——电气主接线
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有汇流母线-单母线接线
优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便, 且有利于扩建 。
缺点是:可靠性和灵活性较差 。 应用: 6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回; 110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进: 单母线分段接线 单母线带旁路接线
间隙击穿。
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屋内配电装置安全净距
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屋外配电装置安全净距
60
屋内配电装置安全净距
屋内配电装置的布置应注意:
1、同一回路的电器和导体应布置在一 个间隔内;2、尽量将电源进线布置在 每段的中部;3、较重设备布置在下层; 4、充分利用间隔空间;5、布置对称, 便于操作;6、易于扩建;7、要有必要 的操作通道、维护通道防爆通道;
40
三、配电网的接线方式— 放射式接线
41
三、配电网的接线方式— 树干式接线
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第五节 低压配电网接线方式
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一、低压放射式接线
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一、低压树干接线
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一、低压混合式接线
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一、低压链式接线
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一、低压链式接线
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第六节 工厂供电系统的主接线
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工厂供电系统结构图
50
10kV变电所电气主接线典型方案 -路外供电源
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一、架空线路的结构
优点: 设备简单,建设低;露置在空气中, 易于检修与维护;利用空气绝缘,建 造较为容易。 缺点: 容易遭受雷击和风雨冰雪等自然灾害 的侵袭;需要大片土地作为出线走廊 ;对交通、建筑、市容和人身安全有 影响。
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二、电缆线路的结构
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二、电缆线路的结构
优点: 占地少;整齐美观;受气候条件和周围 环境的影响小;传输性能稳定,故障少, 供电可靠性高;维护工作量少。 缺点:电缆线路的投资大;线路不易变 动;寻测故障点难,检修费用大;电缆 终端的制作工艺要求复杂。

第二章电力系统基本知识

第二章电力系统基本知识

16
电气主接线图的基本元素
2023/3/24
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电气主接线图的基本元素
2023/3/24
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三、变、配电所常用的电气主接线
对主接线的基本要求:
1. 满足用电要求; 2. 接线简单; 3. 运行经济、可靠; 4. 操作方便、运行灵活; 5. 设备选择合理; 6. 便于维护检修; 7. 故障处理能保证安全;
方法:增加发电机输出有功,拉路限电,维持整个电力系统有 功平衡
2023/3/24
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二 波形
谐波畸变率:反映电力谐波的一个量
DFU
U n 2
n2
U1
Un-----------第n次谐波电压有效值 V; U1------------基波电压有效值 V。
交流电波形是严格的正弦波,电网谐波的产生,主要在于电 力系统中存在各种非线性元件。
(1-1)
❖ 式中:U--------检测点上电压实际值(V);

UN-------检测点电网电压的额定值(V)。
❖ 我国国家标准规定电压偏差的允许值为:
❖ 1)35kV及以上供电电压正负偏差之和不超过标称电压的±5%;
❖ 2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%;
❖ 3)220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
第二章电力系统基本知识
第一节 电力系统概述
❖ 由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体称为电 力系统。电力系统中的输电、变电、配电三个部分称为 电力网。
❖ 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电 所连接而成的网络。
❖ 输电网是以高压甚至超高压电压将发电厂、变电所或 变电所之间连接起来的输电网络,所以又称为电力网中 的主网架。

《城市轨道交通供变电技术》课程标准

《城市轨道交通供变电技术》课程标准

《城市轨道交通供变电技术》课程标准一、课程基本信息课程代码:18072034学时数:108学分:6先修课程:《城市轨道交通电工电子技术》、《液压传动和气动》、《城市轨道交通概论》等。

后续课程:《城市轨道交通列车运行控制系统》、《城市轨道交通通信信号系统运行与维修》、顶岗实习等。

二、课程性质该课程是五年制高职学校学生的一门专业课程,为培养轨道交通机电技术的高素质人才的目标服务,在前续课程的基础上进一步培养学生的安全意识,为后续课程打下基础。

1与前续课程的联系通过《城市轨道交通电工电子技术》、《液压传动和气动》、《城市轨道交通概论》等的学习,学生了解了城市轨道交通供电系统的一些基础知识和总体组成,为以后学习打好基础。

2.与后续课程的关系为学生后续课程《城市轨道交通列车运行控制系统》、《城市轨道交通通信信号系统运行与维修》、顶岗实习等课程学习打下高度的相关基础,为学生在以后工作中提供轨道交通机电技术方面的必要知识。

三、课程的基本理念本课程所面向的职业岗位为城市轨道交通供电系统设备操作员、施工工艺员、检修员、维护员等,主要从事城轨交通供电系统设计、施工、设备检修、维护、实验调试等工作。

根据职业岗位分析,确定本课程的基本理念是:遵循系统化原则,将教学内容分为城市轨道交通供电系统与供电结构分析两大部分。

通过本课程的学习,使学生掌握城轨牵引供电系统的组成与作用,并具有一定的操作检修能力,为学生走向工作岗位打下坚实的基础。

四、课程的设计思路本课程其总体设计思路是,打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式,转变为以专题形式组织课程内容,并让学生在完成专题学习过程中学会完成相应活动任务,比如变压器、电弧、断路器的操动机构等构建相关理论知识,逐层深入,全面讲授供电系统的相关知识。

教学过程中,要通过理论教学与学生实践活动相结合,通过多种途径充分开发学习资源,给学生提供丰富的实践机会。

五、课程的目标1.知识能力了解城轨交通供电系统的组成以及各组成部分的功能。

供配电系统的接线、结构及安装图

供配电系统的接线、结构及安装图
且双电源进线的变电所主接线图
第1节
(二)装有两台主变压器的小型变电所主
接线图
1.高压无母线、低压单母线分段的变电
所主接线图(见图5-8)
这种主接线的供电可靠性较高。当任一
电源进线或任一主变压器停电检修或发生
故障时,可通过闭合低压母线分段开关,即可
迅速恢复对整个变电所的供电。
图5-8 高压无母线、低压单母线分段的
第五章
供配电系统的接线、结构及
安装图
授课教师:XXXX
目录 /CONTENTS
第1节
变配电所的主接线方案
第2节
变配电所的类型、所址及其布置与结构
第3节
变电所主变压器及应急柴油发电机组的选择
第4节ห้องสมุดไป่ตู้
供配电线路的接线与结构
第5节
供配电线路导线和电缆的选择计算
第6节
供配电系统的电气安装图
第1节
变配电所的主接线
f)高压架空进线,装隔离开关和避雷器 g)高压架空进线,装隔离开关—熔断器和避雷器
h)高压架空进线,装负荷开关—熔断器(或负荷型跌开式熔断器)和避雷器
第1节
2)变电所前面无总变、配电所,是直接从公共电网受电。这类变电所高压侧的开关
电器、保护装置和监测仪表等,都必须配备齐全,所以一般要设置高压配电室。在变压器
压配电电压,然后经车间变电所,降为一般低压用电设备所需的电压如220/380V。
第1节
下面介绍总降压变电所较常见的几种主接线方案。为了
使主接线简明起见,图上省略了包括电能计量柜在内的所有
电流互感器、电压互感器和避雷器等一次设备。
(一)只装有一台主变压器的总降压变电所主接线图
通常采用一次侧无母线、二次侧为单母线的主接线,如图

《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94

《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日关于发布国家标准《10kV及以下变电所设计规范》的通知建标[1994]201号根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审。

现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。

原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。

本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1994年3月23日第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。

第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。

第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。

第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。

第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。

第二章所址选择第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

发电厂电气部分 第4章 电气主接线

发电厂电气部分 第4章 电气主接线

改进:
单母线分段 加装旁路母线
发 电 厂 电 气 部 分
— 第 四 章
一、单母线接线(续)
• 单母线分段接线
• (1)分段断路器闭合运行: 两个电源分别接在两段母线上; 两段母线上的负荷应均匀分配。 可靠性比较好,但线路故障时 短路电流较大。 • (2)分段断路器断开运行: 每个电源只向接至本段母线上 的引出线供电,可以限制短路 电流,两段母线上的电压可不 相同 。 • 可在分段断路器处装设备自 投装臵,重要用户可以从两段 母线引接采用双回路供电。
发 电 厂 电 气 部 分
— 第 四 章
一、单母线接线(续)
• 2.优缺点分析 • 优点:供电可靠性较高 • (1)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。 • (2)两段母线可看成是两个独立的电源,提高了供电 可靠性,可对重要用户供电。 • 缺点:停电范围仍较大 • (1)当一段母线故障或检修时,该段母线上的所有支 路必须断开,停电范围较大。 • (2)任一支路的断路器检修时,该支路必须停电。 • 3.适用范围 • (1)6~10k:出线回路数为6回及以上; • (2)35~63kV:出线回路数为4~8回; • (3)110~220kV:出线回路数为3~4回。
第一节 对电气主接线的基本要求
由发电机、变压器、断路器等一次设备按其功能要求, 通过连接线连接而成的用于表示电能的生产、汇集和分 配的电路,通常也称一次接线或电气主系统。
一、可靠性
电力系统中,按负荷重要性的不同将负荷分为三类: ① Ⅰ类负荷:即使短时停电也将造成人身伤亡和重大 设备损坏的最重要负荷; ② Ⅱ类负荷:停电将造成减产,使用户蒙受较大的经 济损失的负荷; ③ Ⅲ类负荷: Ⅰ类、 Ⅱ类负荷以外的其它负荷。 可靠性评价可定性分析,也可定量计算。主要衡量设 备事故时或检修时对用户供电的影响程度。 不同类型的发电厂、变电所有不同的可靠性指标要求。

电气主接线基础知识及操作

电气主接线基础知识及操作

电气主接线基础知识及操作电气主接线是指将配电电源与用电设备连接起来的线路和设备的总称。

它承担着电能的传输和分配的任务,是电气系统中的重要部分。

掌握电气主接线的基础知识和操作方法对于电气工程师和电气技术人员来说是非常重要的。

下面我将从主接线的定义、分类、组成、要求以及操作方法等方面详细介绍。

首先,电气主接线是指连接电源和用电设备的电气线路和设备。

电气主接线将电源输送到用电设备的过程,它起着桥梁和中介的作用。

根据电力系统的不同规模和分布,电气主接线可以分为高压主接线、低压主接线以及配电室主接线等。

高压主接线一般是指输电线路,主要用于输送发电厂产生的大功率电能到变电站,并将其通过变电设备转换为低压电能。

高压主接线一般采用导线架设于空中,具有输送电能远距离、损耗小的特点。

在高压输电线路中,需要注意保持一定的安全距离,避免与建筑物和大树等发生事故。

低压主接线一般是指从配电室到用电设备的线路,它将低压电源输送到用电设备。

这类主接线一般采用电缆或者裸露导线敷设于地下或者墙壁之间。

低压主接线的选择应根据线路的负载情况、环境条件以及电气设备的要求来确定。

配电室主接线是指从变压器到低压用电设备之间的接线。

配电室主接线的安全性和可靠性对于保障用电设备正常运行和电气系统的安全性至关重要。

电气主接线由导线、绝缘材料、接头、分支箱等组成。

导线是主接线的核心部分,根据工作电流和电气负荷的不同,有不同的导线截面尺寸和材质选择。

绝缘材料是保持导线与外界电气设备隔离的重要部分,绝缘性能的好坏直接影响到电气主接线的安全性。

接头是主接线上常见的连接件,用于连接导线和设备之间。

分支箱则是分支和连接主接线的设备,用于将电源分配到各个用电设备。

在进行电气主接线时,需要遵守一定的安全规范和操作步骤。

首先,应先切断电源,确保安全操作。

其次,根据电气系统的需求,选用合适的导线和材料。

接线时应注意导线的牢固性和绝缘性能,确保电气设备的安全使用。

同时,应保持良好的接触电阻和电气连接,减少电气能量的损耗。

第4章 电气主接线及设计

第4章 电气主接线及设计

2.主接线方案的拟定 3.短路电流计算和主要电气设备选择 4.绘制电气主接线图 5.编制工程概算 等各项步骤,请参见P103~104
第二节 主接线的基本接线
相关专业术语及基本概念

主接线的基本形式——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。

汇流母线——发电厂或变电站出线回路和电源进线的 中间环节,以便于电能的汇集和分配。 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 当进出线数较多时(一般超过4回),通常采用母 线连接。
(4)长期实践运行经验


主接线可靠性与运行管理水平和运行值班人员的素质 等因素有密切关系,衡量可靠性的客观标准是运行实 践。 国内外长期运行经验的积累,经过总结均反映于技术 规范之中,在设计时均应予以遵循(应采用典型设 计)。
2.灵活性

灵活性指电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵 活地进行运行方式的转换。
包括当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、 地质、海拔高度及地震等因素,对主接线中电气设备 的选择和配电装置的实施均有影响,应予以重视。 330kv以上电压的电气设备和配电装置要遵循《电磁 辐射防护规程》、控噪、控静电感应的场强水平和电 晕无线电干扰。对重型设备的运输条件亦应充分考虑。
(5)设备供货情况 这往往是设计能否成立的重要前提,为使所设计的主 接线具有可行性,必须对各主要电气设备的性能、制 造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析比较。
工程设计中设计任务书(或委托书)的内容
根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划 (1)所设计电厂(变电站)的容量、机组台数; (2)电压等级、出线回路数、主要负荷要求; (3)电力系统参数和对电厂的具体要求; (4)设计的内容和范围。
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图 单母线分段接线
3. 双母线接线 如图所示,双母线接线有两组母线(母线Ⅰ和母线Ⅱ),两 组母线之间通过母线联络断路器QF(以下简称母联断路器)连接; 每一条引出线和电源支路都经一台断路器与两组母线隔离开关 分别接至两组母线上。
图 双母线接线
双母线接线的特点为: (1) 可轮流检修母线而不影响正常供电。
线。
4. 桥形接线 如图所示,桥形接线适用于仅有两台变压器和两条出线的 装置中。桥形接线仅用三台断路器,根据桥回路 (QF3) 的位置 不同,可分为内桥和外桥两种接线方式。桥形接线正常运行时, 三台断路器均闭合工作。
图 桥形接线 (a) 内桥接线; (b) 外桥接线
1) 内桥接线如图所示,桥回路置于线路断路器内侧 (靠变压 器侧),此时线路经断路器和隔离开关接至桥接点, 构成独立 单元。而变压器支路只经隔离开关与桥接点相连,是非独立单
(2) 检修任一母线侧隔离开关时, 只影响该回路供电。
(3) 工作母线发生故障后, 所有回路短时停电并能迅速
恢复供电。
(4) 出线回路断路器检修时,该回路要停止工作。 双母线接线有较高的可靠性,广泛用于出线带电抗器的 6~10 kV配电装置中,当35~60 kV配电装置的出线数超过8回 和110 kV配电装置的出线数为5回及以上时,也采用双母线接
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互的联系。
(2) 线路投入与切除时,操作复杂。当线路检修或发生故
障时,需断开两台断路器,并使该侧变压器停止运行,需经倒 闸操作恢复变压器工作,这会造成变压器短时停电。 (3) 当桥回路发生故障或检修时全厂分列为两部分,使两 个单元之间失去联系。当出线侧断路器发生故障或检修时,
造成该侧变压器停电。
外桥接线适用于两回进线两回出线且线路较短、故障可能 性小和变压器需要经常切换的变电所。
1.4 工厂变配电所的主电路图
1.4
主电路图(main circuit diagram)是指变电所中一次设备 按照设计要求连接起来,表示供配电系统中电能输送和分配路 线的电路图,亦称为主接线图或一次电路图。主电路图一般绘 成单线图,图中设备用标准的图形符号和文字符号表示。
主电路图的形式将影响配电装置的布局、供电的可靠性、 运行的灵活性以及二次接线、继电保护等问题。 典型的电气主电路图可分为有母线和无母线两种形式。 有母线主电路图主要包括单母线接线和双母线接线方式;无母 线主要有桥形接线等方式。
修或故障时,各支路都必须停止工作,当引出线的断路器检
修时,该支路要停止供电。因此,单母线接线不能满足不允 许停电的重要用户的供电要求,只适用于不重要负荷的中、 小容量的变电所。
2. 如图所示,当引出线数目较多时,为提高供电可靠性,可 用断路器将母线分段,即采用单母线分段接线方式。 正常工 作时,分段断路器可以接通也可以断开。 如果正常工作时分 段断路器QF是接通的,则当任意段母线故障时,母线继电保护 动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器, 这样 非故障母线段仍能工作。 当一个分段母线的电源断开时, 连 接在该母线上的出线可通过分段断路器QF从另一段母线上得到 供电。 如果正常工作时分段断路器 QF是断开的,则当一段母 线故障时,连在故障母线段上的电源断路器在继电保护的作用 下跳开,非故障母线段仍能照常工作;但当一分段母线的电源 断开时, 连接在该母线上的出线会全部停电。
元。
内桥接线的特点为:
(1) 线路操作方便。如线路发生故障,仅故障线路的断路 器跳闸,其余三回路可继续工作,并保持相互的联系。 (2) 正常运行时变压器操作复杂。如变压器T1检修或发生 故障,则需断开断路器 QF1 、 QF3 ,使未故障线路 L1 供电受到 影响,需经倒闸操作,拉开隔离开关QS1后,再闭合QF1、QF3 才能恢复线路L1工作, 这将造成该侧线路的短时停电。
(3) 桥回路故障或检修时全厂分列为两部分,使两个单 元之间失去联系;同时,出线断路器故障或检修时,造成该 回路停电。 内桥接线适用于两回路进线两回路出线且线路较长、故 障可能性较大和变压器不需要经常切换运行的变电所。
2)
如图11.5.4(b)所示,桥回路置于线路断路器外侧(远离
变压器侧),此时变压器经断路器和隔离开关接至桥接点,构 成独立单元;而线路支路只经隔离开关与桥接点相连,是非独 立单元。 外桥接线的特点为: (1) 变压器操作方便。当变压器发生故障时,仅故障变压 器回路的断路器自动跳闸,其余三回路可继续工作,并保持相
1.
如图所示,单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母
线,所有电源进线和出线都接在同一组母线上。 每一回路均 装有断路器QF和隔离开关QS。断路器用于在正常或故障情况下 接通与断开电路,隔离开关当停电检查断路器时作为隔离电器 隔离电压。
图 单母线接线
单母线接线的特点是接线简单,操作方便,投资少,便 于扩建;但可靠性和灵活性较差,当母线和母线隔离开关检
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