无母线电气主接线综述

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3. 单元接线
G ~ (a)
G ~ (b)
G ~ (c)
(a)发电机-双绕组变压器单元接线; (b)发电机-三绕组变压器单元接线 (c)发电机-变压器-线路单元接线
1.发电机和变压器之间不用 配置断路器,可装设一组隔 离开关。 2.为使电厂在启动时获得厂 用电,以及在发电机停止工 作时仍能保持高、中压侧电 网之间的联系,在发电机出 口处须装设断路器和隔离开 关。 3.当发电机和变压器容量不 匹配时,可采用扩大单元接 线。
适用范围:
输电线路较短,变压器经常投、切及穿越较大的小容量配 电装置中。
桥形接线中跨条的作用
1.在内桥中,利用跨条可避免出线断路器检修,线路将较长 时间中断运行; 2.在内外桥中,利用跨条可避免变压器侧断路器检修时,造 成变压器在较长时间内中断运行的情况。 3.跨条上设置两组隔离开关
G2 ~ (a)
G1 ~
G2 ~ ( b)
单元接线的特点:
优点: (1)接线简单,开关设备少,操作简便 (2)由于没有发电机电压母线,无多台机并列,发电机 出口短路电流相对减小 (3)配电装置简单,占地少,投资省 缺点: 单元中任一元件故障或检修都会影响整个单元的工作 适用范围: 200MW及以上大机组一般采用与双绕组变压器组成单元 接线,当电厂具有两种升高电压等级时,则装设联络变 压器。
条上的任何一组隔离开关。
2. 角形接线
优点: (1)使用断路器少,且闭环运行时,可靠性和灵活性较高 (2)检修任一断路器时,只需断开其两侧的隔离开关,不会 引起停电 (3)隔离开关只用于检修时隔离电压,不作操作电器
(a)三角形接线
(b)四角形接线
(4)任一回路故障,只跳开与其相连的的2台断路器,不影响 其他回路供电
1)L1故障 仅QF1跳闸,T1及其它 回路继续运行。
QF3
T1
T2
(2) T1检修 ①断开QF3、QF1,再拉 开隔离开关,出线L1停电。 ②合QF3和QF1,恢复L1 供电。
特点: (1)一回线路检修或故障时,其余部分不受影响,操作简 单。 (2)变压器切除、投入或故障时,相应回路短时停电,操 作复杂。 (3)线路侧断路器检修时,线路需较长时间停电。 (4)穿越功率经过的断路器较多,使断路器故障和检修机 率大。 适用范围: 输电线路较长(相对来说线路的故障机率较大),而变压器又不 需经常投、切及穿越功率不大的小容量配电装置中。
10.2.2 无母线的电气主接线
1. 桥形接线 只有两台变压器和两 条线路时,宜采用桥 形接线,使用断路器 最少。 桥形接线还可以比较 方便地扩展成单母线 分段接线方式。 内桥:桥连断路器设 置在变压器侧 外桥:桥连断路器设 置在线路侧
T1 T2 T1 T2
QS1 QF1
QS2 QF2
QF3
QF3
(a)内桥
缺点: (1)角形中任一台断路器检修,变开环运行,可靠性降低。 此时恰好有线路故障,则会分裂成两部分单独运行,可能 因各自功率不平衡导致系统崩溃。 (2)运行方式变化大,可能使设备选择发生困难,并使继 电保护装置复杂化 适用范围: 用于最终规模较明确的110kV及以上的配电装置中,且以 不超过六角形为宜
外桥
L1 L2
QS2
QF3
QS1 QF1 QF2
(1) L1故障 ①QF3和QF1同时 自动跳闸,T1被切除 ②断开QS2,合QF1 和QF3,恢复T1运行。
(2) T1检修 仅停QF1和QS1 。
T1
T2
特点: (1)一回线路检修或故障时,有一台变压器短时停运,操 作较复杂。 (2)变压器切除、投入或故障时,不影响其余部分,操作 简单。 (3)线路侧断路器检修时,变压器需较长时间停电。 (4)穿越功率只经过断路器QF3,使断路器故障和检修及 系统开环的机率小。
(b)外桥
穿越功率:
穿越功率指的是如果变电站为中间变电站,则该变电 站高压侧存在出线负荷,即经该变电站高压母线向相同电 压等级的其他变电站提供电源点,则这个出线上的负荷就 是穿越功率。
在桥形接线中是指某一功率由一条线路流入并穿越横 跨桥又经过另一线路流出的功率。
内桥:
L1 L2
QS1 QF1
QS2 QF2
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