第四章 电气主接线及设计 4-1 对电气主接线的基本要求 4-2主接线的基本接线形式(一)

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电气主接线及设计

电气主接线及设计
( 1)发电厂或变电所在电力系统中的地位和作用 发电厂和变电所都是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与在 系统中的地位和作用一致。
1)系统中的大型发电厂或变电所其供电容量大,范围广地位重要 作用强,应采用可靠性高的主接线形式,反之,应采用可靠性低 的主接线形式。
2)发电厂和变电所接入电力系统方式 接入系统方式指其与电力 系统连接方式
三、电气主接线的设计程序
1. 对原始资料分析 (1)工程情况
发电厂类型、设计容量、 单机容量及台数、最大负 荷利用小时数、可能的运 行方式
(2)电力系统情况
电力系统近远期规划、发电厂 或变电站在电力系统中的位置 和作用、本期工程与电力系统 的连接方式及各级电压中性点 接地方式等
(3)负荷情况
负荷的性质、地理位置、输电电压 等级、出线回路数、输送容量
定性分析和衡量主接线可靠性的基本标准: 1)断路器检修时,能否不影响供电. 2)断路器、线路或母线故障及母线隔离开关检修时,停运的出线
回路数和停电时间的长短,以及能否保证对一类用户供电。 3)发电厂或变电所全部停电的可能性。 4)大型机组突然停运时,对电力系统稳定性的影响与后果。 2.灵活性 1)操作的方便性。 2)调度方便性。主接线能适应系统或本厂所的各种运行方式 3)扩建方便性。具有初期—终期—扩建的灵活方便性。 3.经济性 1)投资省 设备少且廉价(接线简单且选用轻型断路器)。 2)占地面积少 一次设计,分期投资,尽快发展经济效益。 3)电能损耗少 合理选择变压器的容量和台数,避免两次变压。 正确处理可靠性和经济性的矛盾 一般在满足可靠性的前提条件下,
电气主接线是发电厂或变电站电气部分的主体,直接影响运行 的可靠性、对配电装置布置、继电保护配置、自动装置及控制方 式的拟定都有决定性的关系。对电气主接线的基本要求是:可靠 性、灵活性和经济性灵活性。

发电厂电气部分习题及答案

发电厂电气部分习题及答案

发电厂电气部分习题集发电厂电气部分习题集目录第一章能源和发电 (1)第二章发电、变电和输电的电气部分 (2)第三章导体的发热与电动力 (3)第四章电气主接线 (4)第五章厂用电 (5)第六章导体和电气设备的原理与选择 (6)第七章配电装置 (7)第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)第一章能源和发电1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。

1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用?1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能?1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点?第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。

2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。

2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些?2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。

2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同?2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。

2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。

2-9 简述高压直流输电的基本原理。

2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。

2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些?2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。

第三章导体的发热和电动力3-1 研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热各有何特点?3-2 为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?短时发热允许温度和长期发热允许温度是否相同,为什么?3-3 导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?3-4 为什么要计算导体短时发热最高温度?如何计算?3-5 等值时间的意义是什么等值时间法适用于什么情况?3-6 用实用计算法和等值时间法计算短路电流周期分量热效应,各有何特点?3-7 电动力对导体和电气设备的运行有何影响?3-8 三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。

电气主接线及设计

电气主接线及设计

电气主接线及设计1. 引言电气主接线是电气系统中至关重要的一环,它负责将电源与各个电气设备之间进行连接,使电能得以传输和利用。

在电气系统设计过程中,主接线的设计合理与否直接影响到电气设备的正常运行和系统的安全性。

本文将详细介绍电气主接线的概念、设计原则以及关键步骤,以帮助读者了解和掌握电气主接线的基本知识。

2. 电气主接线的概念电气主接线是指通过电线或电缆将电源与各个电气设备之间进行连接的系统。

主接线通常由主干线、支干线和分支线组成。

其中,主干线负责将主电源与电气设备连接起来,支干线则负责将主干线连接到各个分支设备上。

电气主接线的设计主要考虑功率传输、电压降低、电气设备的组织布局以及系统的可靠性等因素。

3. 电气主接线的设计原则3.1 安全性原则电气主接线的设计首先要求保证系统的安全性。

这包括合理设置过载保护装置、漏电保护装置以及接地保护装置等,以防止电气设备的损坏和人身安全事故的发生。

此外,还应考虑电气设备的绝缘性能,避免因绝缘破损导致电气故障。

3.2 系统可靠性原则电气主接线的设计需要保证系统的可靠性,尽量减少电线和电缆的故障概率。

这包括选择合适的导线截面积、减少线路阻抗、合理布置线路等措施,以提高系统的可靠性和稳定性。

3.3 经济性原则电气主接线的设计需要综合考虑经济因素。

在满足系统需要的前提下,应尽量选择价格合理的电线和电缆,并通过合理布线节省材料和人工成本。

同时,应合理利用现有线路资源,尽量减少线路的开挖和占用,降低工程投资。

4. 电气主接线设计的关键步骤4.1 确定电气设备布置在进行电气主接线设计之前,首先需要根据实际情况确定电气设备的布置。

这包括了解主要电气设备的功率和数量、设备之间的相对位置以及设备的工作方式等。

4.2 计算负荷和电流在了解了电气设备布置后,需要计算每个电气设备的负荷和电流。

负荷和电流的计算是电气主接线设计的基础,它们直接决定了后续选线和设备的选择。

4.3 选择导线和电缆根据负荷和电流的计算结果,需要选择合适的导线和电缆。

发电厂电气部分课后题

发电厂电气部分课后题

《发电厂电气部分》课后习题第一章概述1.1发电厂的作用是什么?都有哪些类型?答:作用:发电厂是把各种天然能源(化学能、水能、原子能等)转换成电能的工场。

类型:火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、海洋能发电厂、生物质能发电厂、磁流体发电厂等。

1.2火力发电厂的种类有哪些?其电能生产过程及其特点是什么?答:(1)种类:①按燃料分:燃煤发电厂、燃油发电厂、燃气发电厂、余热发电厂。

②按蒸气压力和温度分:中低压发电厂、高压发电厂、超高压发电厂、亚临界压力发电厂、超临界压力发电厂。

③按原动机分:凝所式气轮机发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。

④按输出能源分:凝气式发电厂、热电厂。

⑤按发电厂总装机容量分:小容量发电厂、中容量发电厂、大中容量发电厂、大容量发电厂。

(2)火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。

整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。

1.3凝汽式水力发电厂主要由哪些部分构成?答:(1)燃烧系统——运煤系统、磨煤系统、燃烧系统、风烟系统、灰渣系统(2)汽水系统——给水系统、补充给水系统、循环水系统(3)电气系统——发电机、励磁装置、厂用电系统和升压变电所等。

1.4水力发电厂的种类有哪些?其电能生产过程及其特点是什么?答:(1)①按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂、坝后式水电厂、河床式水电厂、引水式水电厂、混合式水电厂。

②按径流调节的程度分为:无调节水电厂、有调节水电厂、日调节水电厂、年调节水电厂、多年调节水电厂。

(2)水电厂具有以下特点:①可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;②运行灵活;③水能可储蓄和调节;④水力发电不污染环境;⑤水电厂建设投资较大工期长;⑥水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;⑦由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。

电气主接线的基本要求和设计原则

电气主接线的基本要求和设计原则

电气主接线的基本要求和设计原则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,故又称为一次接线或电气主系统。

标签:主接线;要求;原则1 对电气主接线的基本要求1.1 可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,停电会对国民经济各部门带来巨大的损失,往往比少发电能的损失大几十倍,导致产品报废、设备损坏、人身伤亡等。

因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。

因事故被迫中断供电的机会越小,影响范围越小,停电时间越短,主接线的可靠程度就越高。

研究主接线可靠性应注意的问题如下:(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。

变电所是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与系统要求相适应。

(2)变电所接入电力系统的方式。

现代化的变电所都接入电力系统运行。

其接入方式的选择与容量大小、电压等级、负荷性质以及地理位置和输送电能距离等因素有关。

(3)变电所的运行方式及负荷性质。

电能生产的特点是发电、变电、输电、用电同一时刻完成。

而负荷类、类、的性质按其重要性又有类之分。

当变电所设备利用率较高,年利用小时数在以上,主要供应类、类负荷用电时,必须采用供电较为可靠的接線形式。

(4)设备的可靠程度直接影响着主接线的可靠性。

电气主接线是由电气设备相互连接而组成的,电气设备本身的质量及可靠程度直接影响着主接线的可靠性。

因此,主接线设计必须同时考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响。

随着电力工业的不断发展,大容量机组及新型设备投运、自动装置和先进技术的使用,都有利于提高主接线的可靠性,但不等于设备及其自动化元件使用得越多、越新、接线越复杂就越可靠。

相反,不必要的接线设备,使接线复杂、运行不便,将会导致主接线可靠性降低。

因此,电气主接线的可靠性是一次设备和二次设备在运行中可靠性的综合。

1.2 灵活性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。

不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或电气设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。

第四章 电气主接线及设计1讲解

第四章  电气主接线及设计1讲解

10.5kV电压级:地方负荷容量最大为20MW,共有10回电缆 馈线,与50MW发电机机端电压相等,采用直馈线为宜。
18kV电压级: 300MW发电机出口电压,既无直配负荷, 又无特殊要求,拟采用单元接线形式。
220kV电压级:出线回路数为5回,为保证检修出线断路 器不致对该回路停电,拟采取带旁路母线接线形式为宜。
4-4 限制短路电流的方法
一、选择适当的主接线形式和运行方式
1、发电机组采用单元接线 2、环形电网开环运行 3、并联运行的变压器分开运行 二、装设限流电抗器
1、在发电机电压母线上装设分段电抗器 2、在发电机电压电缆出线上装设出线电抗器 3、装设分裂电抗器 三、采用低压绕组分裂变压器
4-5 电气主接线设计举例
厂 备 用 电 源
某新建热电厂原始资料如下
1、发电厂规模: ①装机容量:2台QFQ-50-2机组,额定电压10.5kV,功 率因数为0.8;2台QFN-100-2机组,额定电压10.5kV,功率 因数为0.85。 ②厂用电率:按10%考虑。 2、电力负荷及与电力系统连接情况: ①10.5kV电压级:电缆馈线14回,每回平均输送容量3MW。 10.5kV最大综合负荷为35MW,最小负荷为25MW,功率 因数为0.8。 ②60kV电压级: 架空线路2回,60kV最大负荷为30MW,最 小负荷为20MW,功率因数为0.8。 ③220kV电压级: 架空线路6回,220kV与电力系统连接, 接受该厂的剩余功率。
220~500kV容量较大的发电厂或变电所高压接线,有时 采用双母线三分段或四分段接线。
三、带旁路母线的单母线和双母线接线
1、单母线带旁路母线的接线 ①普通单母线带旁路母线接线 ②单母线分段带旁路接线
③利用分段兼旁路(旁路兼分段) 单母线分段接线

注册电气工程师执业资格考试(发输变电专业) 第四章电气主接线(吴凤来)

注册电气工程师执业资格考试(发输变电专业) 第四章电气主接线(吴凤来)
4.)系统短路容量或归算的电抗值;注明最大, 最小运行方式的正,负,零序电抗值,及系统的 时间常数或电阻,电抗值;
5.)变压器中性点接地方式及接地点的选择;
6.)系统操作过电压值和限制措施;
7.)对大机组提出主接线可靠性的特殊要求;
8.)初期及最终电厂或变电站与系统的连接方式 及推荐的初期和最终主接线方案。
4.0 电气主接线的设计依据:
4.01发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用。
发电厂:大型主力电厂 中小型地区电厂 企业自备电厂
变电所:系统枢纽变电所 地区重要变电所 一般变电所
火电机组根据其在电力系统中的地位和作用可 分为: 基本负荷机组:可靠性、稳定性要求高; 调峰机组:频繁启停,负荷变化灵活; 具有黑启动功能机组:无任何外部供电,自身能启 动; 热电联产机组:有较高的供热可靠性; 资源综合利用机组:可靠性、灵活性不宜过高。
备以及载波通讯用的高频阻波器等也表示出来, 并注明它们的型号、规格等. 电气主接线的功能:能够灵活可靠的汇集和分配电 能,在电厂或变电站正常运行方式下,送出分配功 率,并在某元件故障时,不影响其他回路正常运行.
电气主接线是发电厂,变电所电气设计的首要内 容,也是构成电力系统的重要环节.它对电气设备 的选型,配电装置的布置,继电保护配置和电气控 制方式等有较大的影响.
. 发电厂的机组容量:应考虑电力系统规划容
量、负荷增长率和电网结构等因素,最大机组容
量不宜大于系统总容量的10%。
4.02.发电厂和变电所的分期和最终建设规模;
4.03.负荷大小和重要性;一级,二级及三级负 荷的定义。
4.04.系统备用容量大小;
4.05.系统专业对电气主接线提供的具体资料:

发电厂电气部分第四章习题解答

发电厂电气部分第四章习题解答

第四章电气主接线4—1 对电气主接线的基本要求是什么?答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性.其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。

灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。

经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。

4-2 隔离开关与断路器的区别何在?对它们的操作程序应遵循哪些重要原则?答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器.而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。

4—3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施?答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。

4-4 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修出线断路器时,如何操作?答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。

旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。

设置旁路短路器极大的提高了可靠性。

而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。

当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。

如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。

4-5 发电机—变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊?答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。

但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏.并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂用电中断的威胁。

发电厂电气主接线及设计

发电厂电气主接线及设计

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(3)设备制造水平 (4)运行经验
定性分析和衡量主接线可靠性的标准: (1)断路器检修时,能否不影响供电
(2)线路、断路器或母线故障时,以及母线或母线隔离开关
检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以 及能否保证对Ⅰ、Ⅱ类负荷的供电
(3)发电厂或变电站全部停电的可能性
(4) 大型机组突然停运时,对电力系统稳定运行的影响及后
果等因素
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二、灵活性 1. 操作方便 2. 调度方便 3. 扩建方便
三、经济性 1. 节省一次投资 2. 节约占地面积 3. 降低运行费用
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二、主接线的设计原则 以设计任务书为依据,以国家经济建设
的方针、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,尽可能地节省投资,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。
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第二节 主接线的基本形式(典型、常用的接线形式)
按有无汇流母线分类:
有汇流母线的电气主接线
无汇流母线的电气主接线
为什么按有无汇流母线分类?
一般一个厂、站中有多回进线(或电源),多回出线,为提 高供电可靠性,必须使每一回出线都能从任一电源获得供电。 最好的方法:进出线多于4回时,采用母线,即电源不直接与 出线相连,而是与母线相连把电能送到母线上,各回出线也间 接到母线上获得电能。这样以母线来汇集和分配电能,使整个 主接线环节减少,简单清晰,运行方便、可靠,也有利于安装 和扩建。 相应的缺点:开关设备增多,配电装置占地面积增大。
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2. 单母线分段接线
WL1
1) 接线形式

第4章 电气主接线

第4章 电气主接线

一个半断路器接线
大家网: /
变压器-母线 接 线大家网:
/


4.3
电气主接线型式设计
4.3.1 大中型火力发电厂的电气主接线设计 大中型火力发电厂包括发电机组容量为 125一600MW组的凝汽式火 力发电厂,也包括50MW级及以上的供热式机组的热电厂。 4,3.1.1 大型电厂的电气主接线特点与接线方式 (1)主接线特点。大型电厂一般指总容量为1000MW及以上、单机 容量为200MW及以上。其接线特点是: 1)发电机一变压器采用简单可靠的单元接线方式。有发电机一 变压器单元接线、扩大单元接线、联合单元接线和发电机一变压 器一线路单元接线等,直接接入高压或超高压配电装置。 2)大型电厂的所有发电机一变压器单元有部分接入超高压配电 装置、部分接入20kV配电装置;也有全部接入超高压配电装置的。 3)接入220kV配电装置的单机容量最大一般不超过300MW。
/
(4) 最小机组容量为 IOOMW及以上发电厂的出线电压不应超过两种。发电 厂附近少量的负荷宜由地区网供电。 对热电厂附近地区负荷的供电电压及供电方式应经技术经济比较确定。 (5) 当最大机组容量为 125MW 及以下的发电厂以两种升高,电压向用户供 电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器,但每个绕组 的通过功率应达到该变压器额定量的15%以上。 容量为200MW 及以上的机组不宜采用三绕组变压器,如;高压和中压间 需要联系时,在发电厂设置联络变压器或经变电所进行联络。 若两种升高电压均系中性点直接接地系统,且技术经济合理时,可选用 自耦变压器,主要潮流方向应为低压和中压向高压送电。 (6)对潮流变化大和电压偏移大的联络变压器可采用有载调压变压器。
第4 章
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

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。

发电厂电气部分-第四章 电气主接线及设计1讲解

发电厂电气部分-第四章 电气主接线及设计1讲解

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。
Ⅲ类负荷:Ⅰ类和Ⅱ负荷之外的其它负荷。 对 Ⅲ类负荷的供电要求:可以较长时间的停电,可用单回路 线路供电。
由此可见,对于带Ⅰ、Ⅱ类型负荷的发电厂和变 电站,应选择可靠性较高的主接线形式。
设备的可靠性程度 电气主接线是由电气设备组成的,选择可靠性
高、性能先进的电气设备是保证主接线可靠性的基 础。
电气主接线反映了:
1)发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有 关电气设备的数量; 2)各回路中电气设备的连接关系; 3)发电机、变压器和输电线路及负荷间的连接方式。
• 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。
大、中型发电厂和变电站,其电气主接线采取供电可靠性 高的接线形式;对于小型发电厂和变电站对于接线可靠性要 求低。
我国发电机单机容量大小划分:
小型机组:50MW以下; 中型机组:50~200MW; 大型机组:200MW以上;
发电厂容量大小划分:
小型发电厂:总装机容量在100MW以下; 中型发电厂:250~1000MW; 大型发电厂:1000M供电可靠性的要求不同分
为三个等级,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类负荷。
Ⅰ类负荷:对这类负荷突然中断供电,将造成人身伤亡,或 造成重大设备损坏,或给国民经济带来重大的损失。 例:冶金行业的炉体冷却水泵、浇注车间、连续轧钢车间、 矿山企业的主排水泵、主扇风机、化工企业的反应炉;医院 的手术室;国家的铁路枢纽、通信枢纽、国防设施等。

《发电厂电气部分》课后答案 姚春秋

《发电厂电气部分》课后答案  姚春秋

第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理1.发热对导体和电器有何不良影响?答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。

2.导体的长期发热和短时发热各有何特点?答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。

长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。

短时发热是指短路电流通过时引起的发热。

虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。

~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。

对流:自然对流换热河强迫对流换热3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施?答:I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。

提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。

4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算?答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。

计算方法见笔记“如何求θf”。

6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么?答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。

正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。

导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。

进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。

这种校验称为动稳定校验。

7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。

答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。

具体见笔记本章第五节。

8.导体动态应力系数的含义是什么?什么情况下才需考虑动态应力?答:导体动态应力系数β用来考虑震动的影响、β表示动态应力与静态应力之比,以此来求得实际动态过程的最大电动力。

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。

电气主接线设计原则和程序

电气主接线设计原则和程序
III类负荷: I类和II类负荷之外的其它负荷。
一、对电气主接线的基本要求一、对电气主接线的基本要求
一、对电气主接线的基本要求
定性分析和衡量主接线可靠性的评判标准
主接线可靠性的评判方法: 定性分析和定量计算(可靠性计算)。
1)断路器检修时,能否不影响供电。
定性分析和衡量主接线可靠性时,可从以下几方面考虑:
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01
操作的方便性 可以方便地停运断路器、母线及其二次设备进行检修,而不致影响电网的运行和对其它用户的供电。应尽可能的使操作步骤少,便于运行人员掌握,不易发生误操作。
01
扩建的方便性 能根据扩建的要求,方便地从初期接线过渡到远景接线:在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新机组、变压器或线路而不互相干扰,对一次设备和二次设备的改造为最少。
01
2.灵活性
一、对电气主接线的基本要求
一、对电气主接线的基本要求
经济性
(2) 占地面积小
主接线的形式影响配电装置的布置和电气总平面的格局,主接线方案应尽量节约配电装置占地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在运输条件许可的地方,应采用三相变压器而不用三台单相变压器组。
(3)电能损耗小
我国的发电机单机容量大小的划分为:50MW以下的发电机组为小型机组;50~200MW的发电机组为中型机组;200MW以上的发电机组为大型机组。发电厂容量大小的划分为:总装机容量在100MW以下的发电厂为小型发电厂;总装机容量在100~250MW的发电厂为中型发电厂;总装机容量在250~1000MW的发电厂为大中型发电厂;总装机容量在1000MW以上的发电厂为大型发电厂。

基本要求4-1 电气主接线的设计

基本要求4-1 电气主接线的设计
线。
(3)升高电压母线的接线方式设计 升高电压一般在35kV及以上,是用来与系统联系和 给远方用户供电,其接线与系统的接线、远方用户 的重要程度、负荷大小、出线回路数等因素有关。 1、大、中型发电厂的升高电压母线接线,由于联接 的进出线回路数比较多,为了运行的灵活与供电可 靠,通常采用单母线分段或双母线接线。 2、对于电压在220kV以上的母线接线,由于出线回 路数一般比较少而输送容量大,趋向于多角形、3/2 接线。 3、考虑断路器检修,不影响对用户的供电,可增设 旁路母线。
负荷性质:即重要程度,对确定母线的接线方式 起重要作用。 一级负荷:必须有两个以上的独立电源供电,母线
接线方式至少采用单母线分段或双母线、双母线分
段的接线方式,考虑QF检修不停电,应采用带旁路
母线的接线方式。三级负荷:采用比较简单的母线接线方式即可。
保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统
供电的可靠性和连续性。
35kV及以下系统:采用中性点非直接接地系统(中
性点不接地、经消弧线圈接地或经小电阻接地), 又称小电流系统。 110kV及以上系统:采用中性点直接接地系统,又 称为大电流接地系统。
发电机中性点:都采用非直接接地系统方式 ,有三
种方法: ①经消弧线圈接地 ②经接地变压器接地:a、限制单相接地IK;b、限 制过电压的幅值;c、为接地保护提供信号电源;d、 目前在大型机组中普遍采用。 ③经避雷器接地
最大单机容量≤系统总容量的10%(目前,火电机组
最大单机容量已达130万kW),对形成中的电力系统 且负荷增长较快时,可优先选用较为大型的机组 (300、600MW)。 5万kW以下的为小型机组,5-20万kW为中型机组,20 万kW及以上为大型机组。为使生产管理及运行、检 修方便,一个发电厂内机组容量等组不宜超过两种。

电气主接线设计

电气主接线设计

2、双母线带旁路母线的接线 、 双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中 的回路断路器工作,使该回路不致停电。 分为:设专用旁路断路器;旁路断路器兼作母联断 路器;母联断路器兼作旁路断路器。
WP WP
QFP
QFC
W1 W2
W1 W2
3、旁路母线设置的原则 、 110KV及以上高压配电装置中,需设置旁路母线, 110KV出线在6回及以上、220KV出线在4回及以上时, 宜采用带专用旁路断路器的旁路母线。 在出线回路数较少的情况下,也可为节省投资, 采用母联断路器或分段断路器与旁路断路器之间互相 兼用的带旁路母线的接线方式。 下列情况下,可不设置旁路设施:
第二节 主接线的基本接线形式
电气主接线基本接线形式和规律: 以电源和出线为主体。为便于电能的汇集和分配, 在进出线数较多时,采用母线作为中间环节,可使接 线简单和清晰,运行方便,有利于安装和扩建。无汇 流母线的接线使用电气设备较少,配电装置占地面积 较小,通常用于进出回路少,不再扩建和发展的发电 厂或变电站。 1.单母线接线 1.汇流母线 2.双母线接线 主接线的接线形式 1.桥形接线 2.无汇流母线 2.多角形接线 3.单元接线
无汇流母线的主接线 单元接线 发电机—双绕组变压器单元接线 发电机—三绕组变压器(或自耦变压器)单元接线 发电机—变压器扩大单元接线 发电机—变压器—线路组单元接线 桥型接线 内桥接线 外桥接线 多角型接线 三角型接线 四角型接线
六、单元接线
发电机—变压器单元 接线,是大型机组采用 的接线方式。 单元接线简单,开 关设备少,操作简便, 不设发电机电压级母线。 存在问题: (1)当主变压器或厂总变 压器发生故障时,除了 跳主变压器高压侧出口 断路器外,还需跳发电 机磁场开关。 (2)发电机定子绕组本身故障时,若变压器高压侧断路器失灵 拒跳,则只能通过失灵保护出口启动母差保护。 (3)发电机故障跳闸时,将失去厂用工作电源。
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水文、地质、海拔高度及震
负荷的性质、地理位置、输电电压
(4)环境条件 当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、
(5)设备供货情况 货情况价格等
主要设备的性能、制造能力、供
2. 主接线方案的拟定与选择
依据对电源、出线回路数、变压器台数、电压 等级、容量、母线结构等的考虑拟定若干接线方案, 先淘汰一些明显不合理的方案,最终保留2到3个技 术上相当的、满足要求的方案,进行经济比较。对 于地位重大的发电厂或变电站还要进行可靠性比较, 最终才能确定最佳方案。
定性分析和衡量主接线可靠性的基本标准: 1)断路器检修时,能否不影响供电. 2)断路器、线路或母线故障及母线隔离开关检修时,停运的出线 回路数和停电时间的长短,以及能否保证对一类用户供电。 3)发电厂或变电所全部停电的可能性。 4)大型机组突然停运时,对电力系统稳定性的影响与后果。 2.灵活性 1)操作的方便性。 2)调度方便性。主接线能适应系统或本厂所的各种运行方式 3)扩建方便性。具有初期—终期—扩建的灵活方便性。 3.经济性 1)投资省 设备少且廉价(接线简单且选用轻型断路器)。 2)占地面积少 一次设计,分期投资,尽快发展经济效益。 3)电能损耗少 合理选择变压器的容量和台数,避免两次变 正确处理可靠性和经济性的矛盾 一般在满足可靠性的前提条件下, 提高主接线的经济性。分析主接线的特点,需按基本要求
图4—6 单母分段兼旁路断路器接线 以上分析可知:无论怎样提高其可靠性,都克服不了母线或母线隔离开关 检修相应段停电的致命缺点,大型厂所不允许—双母类
(2)负荷的性质 应考虑发电厂和变电站的运行方式(指带基荷或腰荷或峰荷) 及负荷的性质(负荷的类别) (3)设备制造水平 1)主接线中的一次设备及其控制、保护他的二次设备的制造水平 决定主接线的可靠性。 2)主接线形式越复杂,即构成主接线的设备越多,将有可能降低 主接线的可靠性。 (4)长期实践运行经验 运行管理水平和运行人员的素质也影响主接线的可靠性。运行经 验积累是提高可靠性的重要条件,运行实践是衡量可靠性的客 观标准。
隔离开关的 类型:按在主接线的位置可分为 1)母线隔离开关:与母线相连的隔离开关; 2)线路隔离开关:与线路相连的隔离开关; 3)接地开关:导电回路与地间的QS隔离开关(QE4)。
断路器和隔离开关的操作规程: 1. 同一回路QF、QS运行操作---防止误操作 严格按照操作规程,实行操作票制度,对QS实行“先通 后断”(即接通回路时,先合QS,后QF;断开时,反之)的 操作,保证仅用QF接通或断开电路。 防止误操作的闭锁装置---电磁闭锁、机械闭锁或电脑钥匙。
第四章 电气主接线及设计
本章的主要内容 对电气主接线的基本要求、发电厂或变电站的 基本接线形式、变压器型式选择及限制短路电流的措施。 重点内容 单母接线、双母接线、单元接线和桥形接线以及检修 母线和断路器时,断路器与隔离开关的操作步骤。限制短路电流 的措施。 难点 断路器和隔离开关的防误操作。
第一节 电气主接线设计原则和程序
用QS代替分段QF, 可提高其经济性好; 但可靠灵活性略有下降: (1)分段QS检修时,全 厂所停电, (2) W故障时,变电站短 时停电)。 一般二级电力用户采用
怎样克服 断路器检修 停电对应回路的缺点?
• (2)加设旁路母线 加设一组旁路母线和旁路断路器,以克服 检修断路器回路停电的缺点。 • 经济性差。110kV及以上时才考虑。为什么? • 旁路母线的作用:是旁路断路器与各回路的桥梁,使一台 旁路断路器在不同的时期,能代替不同的回路。
二、电气主接线设计的原则
原则——以设计任务书为依据,以国家经 济建设的方针、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,坚持可靠、先进、适用、经济、 美观的原则
厂 所:6~220kV,PG=6MW三类负荷供电的厂所。
•怎样提高单母线的可靠性和灵活性呢?
• 可采取以下措施: • (1)母线分段---克 服W或WQS全厂所停 电缺点
• 用断路器将母线分 2~3段,相对单母线 只是经济性略差(多 一台分段QF和两台 QS)
怎样提高经济性?
图4—2 单母线分段接线
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 主要设备器材费 安装工程费 5. 编制工程概算 其他费用
第二节 主接线的基本形式
• 单母线 单母线接线 • 单母线分段 • 单母线分段带旁路母线
有汇流母线 的接线形式
主 接 线
无汇流母线 的接线形式
双母线接线
• 桥型接线 • 角型接线
• 普通双母线 • 双母线分段 • 双母线分段带旁路母线 • 一台半(3/2)断路器 • 4/3接线 • 变压器母线组
主要设备作用介绍:
汇流母线(母线) 汇集、传输、分配电能
断路器 具有灭弧装置,接通或断开正常回路中的负荷或故 障回路短路电流。每回路至少有一台。
隔离开关 没有灭弧装置,严禁用来接通或断开电路中 的负荷或短路电流。可将停运的电器(如QF、W)与带 电部分隔离,起隔离电压的作用。 设置原则:断路器的电源侧设置;防止过电压入侵正在 检修的断路器,断路器的用户侧也设置。
• 单元接线
主接线的基本知识
1. 主接线一般采用单线图 2. 主接线图中常用的元件
隔离开关
隔离开关(带接地刀闸) 断路器
线路
电缆
• 本节讨论:典型的基本接线形式、特点以及断路器和隔离开关的 操作。 • 单母线 指进出线都是通过一台断路器和一台母线隔离开关分 别与母线相连的接线形式。
图4—1 单母线接线
2.同一回路 WQS和 LQS的运行操作---减少误操作停电范围 必须保证对母线隔离开关WQS实行“先通后断 的操作。可减 少误操作的停电范围。应熟练掌握两个 “先通后断”的含义。
特点 1)供电可靠性差: 1) W或WQS故障或检修时全厂所停电 回路断路器检修时,该回路停电。 2)灵活性差:要么停电,要么供电。 3)经济性好且操作方便:每一回路仅一台断路器, 且QS仅作隔离电器。
图4—5’带旁路母线的单母线接线
旁路断路器代替回路断路器过程
单母线接线的正常运行方式
检查旁母 是否完好
完好,断开 旁路断路器
等电位合旁路隔离开关
断开要检 修断路器
合旁路断路器
旁路断路器代替回路断路器的操作过程
不可以采用以下步骤
等电位合旁路隔离开关 检查旁母 是否完好
为什么不可以??? 断开要检 修断路器
防止旁路隔离开关QS3在合闸瞬间线路L3短路(使电源经过旁断路器 和QS3回路向短路点提供短路电流)。即旁路隔离开关QS3将电源回路短 接。这是绝对不允许。
若旁路断路器断开状态,再合旁路隔离开关QS3瞬间线路L3 短路,流过隔离开关QS3的电流是旁路母线的放电电流。
• 旁路断路器代替要检修断路器的操作步骤: • 1)检查旁母是否完好,先合QS4和QS5,后合QF2向旁路母线 充电,若QF2不跳闸,旁母完好,则有 • 2)断开QF2; 3)合QS3(等电位操作); 4)合QF2; • 5)断QF1及两侧的QS2、 QS1,QF1处于不带电状态。 • 对已停运的QF1两侧接入三相短路接地线,并对其进行检修。 • QF2的退出操作过程:请自己写出。
电气主接线是发电厂或变电站电气部分的主体,直接影响运行 的可靠性、对配电装置布置、继电保护配置、自动装置及控制方 式的拟定都有决定性的关系。对电气主接线的基本要求是:可靠 性、灵活性和经济性。
• 一、对电气主接线的基本要求 • 1.可靠性 在规定条件和规定时间内保证不中止供电的能力 --供电的连续性 分析和评估主接线可靠性通常从以下五个方面综合考虑: ( 1)发电厂或变电站在电力系统中的地位和作用 1)系统中的大型发电厂或变电站其供电容量大,范围广地位重要、 作用强,应采用可靠性高的主接线形式。 2)发电厂和变电站与电力系统连接方式 中小型发电厂靠近负荷中心,只是把容量不大的剩余功率输送给系 统,采用单回路弱联系方式 大型发电厂远离负荷中心,发出的功率几乎全部输送给系统,采用 双回路或环网等强联系方式。
(3)单母分段加旁母接线 既加分段QF又加设旁母, 在单母类 中,可靠灵活性最高,经济性最差 (相对单母线,多了3台断路 器和一组旁母)
图4—5“ ’ 单母分段带旁路接线
图 4-5“”
单母分段兼旁路断路器接线:既有一定的可靠灵活性又有一定经济性。但在实 际中很少采用,操作不方便,易出现误操作。二级偏弱的电力用户用之
三、电气主接线的设计程序 1. 对原始资料分析
发电厂类型、设计容量、单机容量 及台数、最大负荷利用小时数、可 能的运行方式 电力系统近远期规划、发电厂或变电 站在电力系统中的位置和作用、本期 工程与电力系统的连接方式及各级电 压中性点接地方式等
(1)工程情况
(2)电力系统情况
(3)负荷情况 等级、出线回路数、输送容量
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