特大城市220kV变电站电气主接线的探索_曹静

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220kV变电站电气主接线的方式

220kV变电站电气主接线的方式

的投入和切除发 电机 、 变 压器、 线路 , 调配 电源 和负荷 ; 能够满 足系统在 事故运行方 式下 、 检修方式下以及特殊运行方式下 的调度要求。 ( 2 ) 满足检修时灵活性要求 。在某一设备需要检修时 , 应能方便地将 1 . 1 可 靠 性 并使 该设备与带 电运行部分有可 靠的安全隔离 , 保证检修 供 电町 靠性是指能够 长划、 连 续、 正常地 向用户供 电的能力。电气主 其退 出运行 , 人员在检修时的方便和安全。 接 线不仅要保证正常运行 时, 还要考虑到检修和事故 时, 都不能导致 ( 3 ) 满足扩建时灵活性要求 。 大的电力工程往往要分期建设 。 从初 期 类 负荷停 电, 一般负荷要减少停 电时间。因此要考虑设备的备用 , 并有适 每次过渡都 应比较方便 , 对已运行部分 当的裕度 , 此外, 选用高质量的设备也能提高可靠性 。显然 , 这些都会 导 的主接线过渡 到最终 的主接线 ,
①为了防 止高空坠落 , 工作人员进行登杆作业时一定要设置专 门的 引进新技术、 新工艺、 新设备提高线路的运 营可靠性 。做 到防患于未然 , 责任监管人 , 系好安全带和二道防护绳。跨越弱电线路 时要解开安全带, 避 免对人身造成的伤 亡事故 的发生, 确保 电力线路 的畅通。 解 开安全带时严格执行操作顺序 ; ② 设定专 门责任人 , 监管操作工人 的 系带 。跨越弱 电线路 的流程 一定要培 洲明白, 使操作人 员执行到位, 从而 参考文献 避 免高摔事故 的出现 ; ③进行 配电网线路检修 的时候 , …定要使用低 压 … 许 1 3金. 谈 1 0 k V配电系统可靠性 的影 响因素及 改进 措施【 J J _ 中小企业 验电器进行 电路的验证 。进 而可 以解除弱 电线路的钢绞线, 用地线可以 管 理 与科 技 ( 上旬刊) , 2 0 0 9( 9 ) : 3 0 2 ~ 3 0 3 . 将 其 牢 固的 接 地 ;除 此 之 外 施 工 时 一 定 要 征 询 运 营 单 位 的 意 见 和 建 议 , 『 2 1 能源部. S D 2 9 2 — 1 9 8 8架 空 配 电 线路 及 设备 运 行 规 程 f S ] . 北京: 中 国 电 力 实根 线路 的实际情况 , 对必须架设弱 电线路的路段架设固定接地线 出 版社 , 1 9 8 8 . 和 绝 缘 子; ④要重 视线路的巡视工作 , 严 格 杜 绝 私 自架 设 低 压 线 路 的 现 f 3 1 李 星. 浅谈 1 0 k V配 电 网存 在 的主要 问题及 改善 『 J J _ 科技 传播 , 2 0 1 1 ( 7) : 4 9 ~5 3 . 象发生。对这种现象应及时制 定并将其予 以拆除。

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。

基于大开间理念的220kV全户内变电站布置方案优化

基于大开间理念的220kV全户内变电站布置方案优化

基于大开间理念的220kV全户内变电站布置方案优化羌丁建李海烽熊静陈斌(中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司,南京 210000)摘要本文针对常规220kV变电站占地面积和建筑面积大的问题,研究了220kV全户内变电站优化设计方案。

提出“大开间”模块化设计理念,将各级配电装置、二次屏柜等进行模块化设计、组合拼接,同层共室布置,共享运维检修通道,减小建筑面积。

采取固定式吊装、耐压试验套管横向布置等措施,有效降低建筑层高。

经优化,全站总建筑面积和围墙内占地面积较南方电网标准设计方案分别减少81.4%和38.3%。

关键词:变电站;平面布置;优化设计;大开间Optimization design of 220kV indoor substationbased on merged distribution roomQiang Dingjian Li Haifeng Xiong Jing Chen Bin(China Energy Engineering Group Jiangsu Power Design Institute Co., Ltd, Nanjing 210000)Abstract Concerned of the large occupied area and building area of 220kV substation, the paper is focused on optimization design of 220kV indoor substation. Merged distribution room is applied, in which switchgear of different voltage levels and secondary panels are modular designed and arranged. Room clear height is declined by the fixed-up lifting method and horizontal arrangement of testing bushing. Compared with standard design, the optimization scheme has the advantages of saving 81.4% building area and 38.3% occupied area.Keywords:substation; plan layout; optimization design; merged distribution room随着我国社会经济的快速发展,城市地区用电负荷日益增长,变电站建设越来越深入城市中心地区。

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。

变电所电气主接线可靠性分析曹东风

变电所电气主接线可靠性分析曹东风

变电所电气主接线可靠性分析曹东风发布时间:2021-08-01T07:08:09.321Z 来源:《电力设备》2021年第4期作者:曹东风[导读] 设备特点、负荷性质、环境容量等加以设计,从而保证变电所朱界限可靠性。

(上海同建强华建筑设计有限公司苏州分公司江苏省苏州市 215000)摘要:变电站设计中电气主接线对其影响重大,可影响变电所运行经济性、灵活性与可靠性。

基于此,本文主要以电气主接线可靠性指标为切入点,分析电气主接线分类及单母线接线方式,以此为基础,结合某±500kV换流站,探究电气主接线可靠性,从而为相关工作者提供参考,保证变电所实现稳定运行,为人们提供可靠地电力资源。

关键词:变电所;电气主接线;可靠性前言:变电所作为连接用户与发电厂的中间环节,包含配电装置、电力变压器等装置,能够分配、交换电能,变换电压。

而电气主接线作为变电所重要项目,期界限可靠性对于电力系统发展具有直接影响,也影响着民用生活和工业生产。

因此,在电气主接线过程中,应当根据变电所的地位、设备特点、负荷性质、环境容量等加以设计,从而保证变电所朱界限可靠性。

一、电气主接线可靠性指标在电气主接线中,其可靠性分析应当根据以下准则:指定出线可实现正常连续供电;至少1条主接线能够连续供电;全部出线均可正常连续供电。

实际应用中需结合变电所情况以明确可靠性准则。

具体指标如下:三、单母线接线1.不分段单母线单母线不分段(见图1),为了能够在断开、接通电源时,即便故障情况也能够将故障电源自动切断,每个出线回路与电源回路均安装QF(断路器)。

并且,为确保检修人员人身安全,QF两侧还安装QS(隔离开关),与母线临近一侧为母线隔离开关,无倒送电能可能,则可以不安装线路隔离开关。

在线路隔离开关中,QE(接地闸刀)能够检测中替代临时接地线。

电路接通中,应当先将断路器两侧隔离开关合断后,合断断路器,电路切断时,先断开断路器后,断开隔离开关。

刍议220kV变电站电气一次主接线设计

刍议220kV变电站电气一次主接线设计

刍议220kV变电站电气一次主接线设计摘要:现代社会经济的发展离不开变电站,作为电能控制和传输的中心枢纽,变电站的工作质量将直接影响到整个经济的正常运行。

在变电站建设过程中,220KV变电站电气一次主接线设计是非常重要的建设部分,对变电站的正常运行具有直接的影响,更会对城市的供电服务质量产生严重的影响。

因此,必须进一步提升对220kV变电站电气一次主接线设计的重视度,改变传统的设计模式,选择科学的主变压器、继电保护装置等,进一步确保供电的稳定性和安全性。

关键词:220kV变电站;电气;一次主接线;设计1.电气一次主接线的概述电气一次主接线又叫“电气主接线”,它是变电站高电压、大电流电气部分的主体结构,在整个电力系统体系中占据重要地位。

电气主接线的布置,将直接影响到电力生产过程能否顺利进行,同时也会对配电装置的设置、电气设备的选型、控制模式等各方面产生决定性的影响。

所以在变电站建设与改造中,必须做好电气一次主接线的设计工作,按照电能生产、传递、配置的标准程序和要求绘制出单相接线图,并全面考虑各方面的影响因素,在经济、技术、效益、可行性等方面进行充分分析和比较,进而选出最适用的方案。

2.电气一次主接线设计的主要原则和要求在电气一次主接线设计过程中,其最基本原则就是要以国家的相关政策和方针作为设计指标,同时对能够影响主接线设计的全部因素进行综合、全面的考虑和分析,从而有效保证变电站的安全及可靠运行,保证为用户提供安全、稳定、优质的电力服务。

在电气一次主接线设计过程中,其最基本的原则就是以设计任务书作为指导原则。

同时以国家政策为指导方针,全面、综合的考虑和分析所有影响因素,以保证安全、可靠的供电服务作为设计前提,结合实际的经济、政治等方面的因素不,对电气一次主接线进行科学的设计。

此外,在设计过程中,还要充分考虑方便使用和方便维修这两方面的因素,从而达到为用户更好的提供电力服务的目的。

3.电气一次主接线的基本接线方式在进行电气一次主接线设计之前,必须要对主接线的基本接线方式进行充分的了解和分析。

220kV变电站电气主接线图设计

220kV变电站电气主接线图设计
Ab s t r a c t : Co ns i der i n g t h e i mp or t a n t r ol e o f 22 Ok V s u bs t a t i on i n r ea l l i f e. t h i s pap er i s m ai nl y a i me d at 2 20 k V s ubs t a t i on el ec t r i c al wi r i n g di agr am o f t h e de s i gn s t u dy, t hi s p ap er t a k e s a s mal l c i t y a s a pr er eq ui si t e t o c on si de r t h e u s e o f s ub s t a t i on
《 工 业 控 制计 算 机 ) ) 2 0 1 7年第 3 0卷 第 5期
1 4 7
2 2 0 k V变电站电气主接线图设计
De s i gn o f E l e c t r i c a l Ma i n Wi r i n g Di a gr a m o f 2 2 0 k V Su b s t a t i o n
2 所 用 电气 接 线 的设 计
的要 求 [ 』 ] : 考 虑 设 计 的 经 济 因素 , 能够降低运行成本 , 符 合 国家 设 计规范 , 方 便 日常维 护 维 修 , 具有 较 快 的 工作 效 率 。变 电站 的设 计 要 具 有 一 定 的适 应 能 力 , 能 够 正 常 应 对 当地 各 种 极 端 情 况 , 还 要 保 证 占地 面 积 相对 较 小 以满 足逐 渐 紧张 的土 地 需求 , 将 噪声 等 有 害 影 响 降 到 最 低 。 当然 最 重 要 的是 变 电 站要 采用 灵 活 的 接 线 方

220kV城市变电站电气系统设计的探讨

220kV城市变电站电气系统设计的探讨

220kV城市变电站电气系统设计的探讨作者:张海龙来源:《城市建设理论研究》2013年第07期摘要:随着国民经济和城市建设的高速发展,城市用电持续增长、供电矛盾日益突出,220kV城市变电站是解决当前城市供电矛盾的一个有效途径。

关键词:220kV 城市变电站;电气系统;设计;综合自动化中图分类号:TM411+.4文献标识码:A文章编号:引言:本文以电气主接线、配电装置、系统保护为重点,对城市变电站的设计进行重点阐述。

其设计思路和方法能对220kV城市变电站的设计者有一定的启示和借鉴作用。

一、设计原则在城市电网建设中,首先应当解决的是城市变电站的建设题目。

建设城市变电站应当遵循的基本原则是:(1)足够的变电容量以满足供电区域内中长期规划猜测的负荷要求;(2)可靠灵活的主接线方式;(3)结构紧凑,设备体积小,占地面积小;(4)主设备技术性能优越,可靠性高,检验频率低,噪声低;(5)自动化程度高,通讯误码率低,可靠性高。

根据以上原则,选择220kV作为城市电源点,可以充分发挥容量大、通道省、占地少、投资相对经济的优点。

因此,220kV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。

二、电气主接线在变电站设计中,尤其是重要的变电站设计,为了保证其供电可靠性和灵活性,往往采用较复杂的主接线。

完善的主接线固然保证了供电可靠性,但缺点是接线方式复杂、运行操纵烦琐、检验维护量大、投资大、占地面积多。

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。

220kV城市变电站电气主接线一般分3个电压等级,由3组带断路器的线路变压器组构成;110kV为单母线分段,各段母线各与1台主变相连,各带多路出线;35kV为单母线分段,各段母线带多路出线,每台主变分别通过2台35kV断路器接于两段35kV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。

220kV变电站电气主接线系统设计完好

220kV变电站电气主接线系统设计完好
220kV变电站电气主接线系统设计
摘 要
随着我国国民经济的快速增长,用电已成为制约我国经济发展的重要因素。为保证正常的供配电要求,各地都在兴建一系列的供配电装置。本文以220KV地区变电站设计为例,主要阐述了电力系统工程中变电站部分电气设计(一次部分)的全过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计,电气总平面及配电装置断面设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站的一次部分设计。文中介绍的220kV变电站电气主接线系统设计的方法、思路及新技术的应用可以作为相关设计的理论指导。
主接线是变电所电气设计的首要部分,它是由高压电器设备通过连接线组成的接受和分配电能的电路,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、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。
我国《变电所设计技术规程》SDJ2-79规定:变电所的主接线应根据变电所在电力系统中的地位、回路数、和节约投资等要求,便于扩建。
关键词:变电站,短路电流,动稳定,热稳定,过电压保护装置,无功补偿
The system working a telephone switchboard designs 220 kV transformer substations electricity host
ABSTRACT
With the fact that our country national economy fleetness increases by,power consumption already becomes the key factor restricting our country economic growth. Be to swear to be for power distribution's demanding regularly , being building the confession power distribution device a train of everywhere. The main body of a book is designed with 220 KV area transformer substations for the example, the entire proceeding having set forth electric power system engineering middle transformer substation part electricity design (a part) mainly. By the fact that the host to the transformer substation works a telephone switchboard designing that, station power consumption connection designs that , short-circuit current secretly schemes against, electric accessory fever of moving, stabilizes a checking , the main electric accessory type and parametric ascertaining that, run way analysis, lightning protection and the surge protection design, the back-off scheme designing and there being no meritorious service designs the general flat surface of electricity and power distribution device section , a part of transformer substation designs that in having accomplished electric system comparatively detailedly. Method , train of thought and the new technique application that the 220 kV transformer substations electricity host connection system introducing that in culture designs can guide as the theory that the relevance designs.

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变电所电气部分设计220KV变电所电气部分设计I220KV变电站电气主接线系统设计目录摘要 (2)第1章引言 (3)第2章 .主接线设计 (4).2.1电气主接线的一般要求 (4).2.2主接线选择的主要原则 (5).2.3主接线方案设计 (5)3)3/2接线 (6).2.3.2 方案的经济性比较 (7).2.3.4主变的选择 (11).2.3.4.1选择原则 (11).2.3.4.2容量计算 (12)本章小结 (13)第3章站用电接线及设备用电源接线方案 (14).3.1所用电源数量及容量 (14).3.2所用电源引接方式 (14).3.3所用变压器低压侧接线 (15).3.4所站用电接线 (15).3.5备用电源 (15)本章小结 (16)第4章短路计算 (16).4.1短路故障产生的原因 (16).4.2短路故障的危害 (17).4.3短路电流计算的目的 (18).4.4短路电流计算的内容 (18).4.5短路电流计算方法 (18).4.6三相短路电流周期分量起始值的计算 (19).4.6.1短路电流计算的基准值 (19).4.6.2网络模型 (19).4.6.3三相短路电流周期分量起始值的计算步骤 (19)本章小结 (23)第5章设备的选择及动、热稳定校验 (24).5.1.按正常工作条件选择电气设备 (24).5.2.按短路状态校验 (25).5.3断路器、隔离开关的选择原则 (26)II220KV变电所电气部分设计.5.4.互感器的选择 (29).5.4.1电流互感器的选择 (29).5.4.2 电压互感器的选择 (30).5.4.3 熔断器的选择 (31).5.4.4所设备如下表 (32).5.5.裸导体的选择 (34).5.5.1 一般要求: (34).5.5.2导体的选择 (34).5.5.3 截面的选择 (34).5.6.运行方式分析 (37)本章小结 (38)第6章配电装置 (38).6.1配电装置的基本要求: (38).6.2配电装置的类型及特点 (38).6.3配电装置的设计原则 (39).6.4配电装置设计的基本步骤 (40).6.5配电装置的选用 (41).6.6电气总平面布置 (42)本章小结 (42)第7章防雷及过电压保护装置设计 (43).7.1避雷针 (43).7.2避雷器 (44).7.3防雷接地 (45).7.4变电所的防雷保护 (46).7.5变电所的进线段保护 (47).7.6接地装置 (47)本章小结 (47)第8章无功补偿 (48).8.1提高功率因数的意义 (48).8.2补偿装置的确定: (48).8.3功补偿容量计算 (49).8.3.1补偿的最大容性无功量计算 (49).8.3.2变压器补偿的最大的容性无功量 (50)本章小结 (51)第5章结束语 (52)III参考文献 (53)[1] 熊信银.发电厂电气部分.中国电力出版社,2004年 (53)[2] 华智明.张瑞林.电力系统.重庆出版社,2004年 (53)[3] 宋继成.220—500KV变电所电气接线设计.中国电力出版社,2004年 (53)[4] 文远芳.高电压技术.华中科技大学出版社,2005年 (53)[5] 孙莹.王葵.中国电力出版社 (53)[6] 弋东方.电力工程电气设计手册.电气一次部分.北京:中国电力出版社,1999年 (53)[7] 曹绳敏.电力系统课程设计及毕业生设计参考资料.北京:中国电力出版社,1995年 (53)致谢 (54)附录 (56)IV摘要本说明书以220KV地区变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设计(一次部分)的全过程。

分析220kV变电站电气一次主接线设计

分析220kV变电站电气一次主接线设计

分析220kV变电站电气一次主接线设计随着社会经济的发展,人们生活水平在不断提高,社会的用电量也呈现出逐年上升的趋势。

在这种新的形势下,为了保证电力的正常供应,就必须确保电力系统的安全性,加强对变电站电气一次设计的研究。

本文首先分析了变电站的重要性,然后探讨了220kV变电站电气一次主接线方式,希望能提供一些参考价值,以促进变电站电气一次主接线设计工作的顺利进行。

标签:220kV;变电站;电气一次;主接线设计一、变电站的重要性分析在整个的电力系统中,变电站占据了至关重要的作用。

变电站肩负着电压的转变、电的配送以及电流流向的操作等,它是电压和电网的纽带,通过主变压器进行工作,稳稳地让各级电压在整个电网系统中有序运转。

顾名思义,变电站的主要作用是变化高低电压。

大家都知道,很多地方的电压是不同的,家庭电压较小,工厂电压较大,但是电厂发出来的电是稳定的。

所以需要变电器来进行电压高低的调节。

有些变电站将电升压,便于进行长途输送;有的变电站将电降压,便于把电输到各家各户中使用。

将电升压就是为了保证运输稳定和输线路的损坏,而将电降压,则是为了保证家庭用电的安全性。

二、220kV变电站电气一次主接线方式2.1单母线接线在主接线的几种基本接线方式中,单母线接线这种方式是一种较为简单的接线方式,适用于只有一台主变压器的变电站。

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。

因此,受到这一因素的严重制约,目前在变电站建设过程中,为了有效保证供电服务的质量,保证广大用户能够使用更加安全、稳定、可靠的优质电力能源,所以对单母线接线这一主接线方式应用较少。

2.2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。

220kV大型变电所电气主接线方案与设备布置初步设计说明

220kV大型变电所电气主接线方案与设备布置初步设计说明

220kV大型变电所电气主接线方案与设备布置初步设计一、毕业设计(论文)任务课题容地区变电所是整个电力系统的中间环节,其地位相当重要。

目前我国电力系统中的 220kV 变电所一般属于地区型变电所。

根据所给定的设计资料对一个 220kV 大型地区变电所的电气部分进行初步设计,包括:通过比较确定电气主接线;确定主变压器的台数、容量和型式;确定所用电接线、所用变压器的台数、容量和型式;确定各电压级的配电装置型式;确定电压互感器和电流互感器的配置;选择各电压级各主要电气设备;进行继电保护配置和防雷规划设计。

设计要求:按学校规定的格式要求撰写论文或说明书,并绘制指定图纸。

课题任务要求1.熟悉变电所电气一次部分初步设计的围和步骤,掌握工程设计方法,树立工程设计理念;2.熟练掌握 AutoCAD 绘图软件;3.根据原始资料,通过相应的分析和计算,拟定电气主接线方案,选择主变压器的台数、容量和型式,选择各电压级各主要电气设备,进行电压互感器和电流互感器的配置,确定各电压级的配电装置型式,完成设备布置和初步的继电保护配置和防雷规划设计;4.完成毕业设计论文的写作和图纸绘制;. . . . 5.总结课题,并通过毕业论文答辩。

. . . .课题完成后应提交的资料(或图表、设计图纸)1.毕业设计论文与相关图纸;2.英文翻译容:原文和译文;3.学校要求提交的其他设计文件和材料。

主要参考文献与外文翻译文件(由指导教师选定)[1] 锡普. 发电厂电气部分[M],中国电力,1992,102-129,168-206.[2] 西北电力.电力工程设计手册[M],科学技术,1972,53-88,255-279.[3] 西北电力. 电力工程电气设计手册(电气一次部分)[M],中国电力,1987,45-62,119-123,214-260.[4] 西北电力. 电力工程电气设备手册[M],中国电力,1990.[5] 黄纯华. 发电厂电气部分课程设计参考资料[M],中国电力,1987.[6] 丁毓山. 变电所设计[M],科学技术,1993.[7] 郭启全. AutoCAD2000 基础教程[M],理工大学,2000.[8] 忠. 新编工厂电气设备手册[M],兵器工业,1994.[9] 涂光瑜. 汽轮发电机与电气设备[M],中国电力,1998,179-288.[10] 尚发. 大型发电厂电气主接线探讨[J],中国电力,2003 年 36 卷 7 期,起止页码:64-66.[11] 志. 大型电厂 500KV 电气主接线研究[J],电力技术经济,2003 年 4 期,起止页码:34-35.[12] 民,寇正华. 电站电气一次设计[J],海河水利,1997 年 3 期,起止页码:35-36.[13] Srdjan Skok ph.D. Transient Analysis of Auxiliary DC Installations in Power Plantsand Substations[J],IEEE CHF,8-11 Nov. 2004 Page(s):277 – 280.[14] IEEE Recommended Practice for the Design of DC Auxiliary Power Systems forGenerating Stations[J],IEEE STD 946-1992,Decemeber,2nd 1992.注:1. 此任务书由指导教师填写。

220kV变电站运行接线方式与调度运行探究

220kV变电站运行接线方式与调度运行探究

220kV变电站运行接线方式与调度运行探究
220kV变电站是我国主要的电网输电系统,它的安全可靠运行对整个电网的发展具有重要的影响。

因此,220kV变电站的接线方式和调度运行两个重要因素分别是提高变电站可靠性和合理利用设备的关键。

220kV变电站的接线方式主要有内接内联接、内接外联接和外接内联接三种。

内接内联接是指使动力线路完全引入变电站,即接线环境内接线,但每次只能承载一台变压器的负载。

内接外联接指非常简单的接线方式,即将外部电力输入联结到变电站的内部馈电线路之中,以满足负载的要求。

外接内联接则是将变压器及其附属装置安装在外部环境,将它们直接连接在动力电源接口,变电站只负责联结整个网络,从而更好地节约了空间。

220kV变电站的调度运行是指根据电网系统和负载变化确定变电站负荷状态,以保证满足负载需求,让电力系统运行稳定并安全可靠。

一般情况下,电网系统内的变电站需要实行定期的调度,比如在早晨高峰期,需要增加供电量,晚上供电量要减低;同时,在负载变化较大的地方可以采取分段调度方式,使电网系统能得到及时有效的补偿。

此外,220kV变电站还需要采取一系列的安全防护措施,确保变电站如期运转。

根据变电站设备的具体情况,采取合理的技术参数,有效改善变电站的运行状态,避免因设备状况变差而发生严重事故。

综上所述,220kV变电站的安全运行要求接线方式和调度运行的有效实施,同时还需要重视安全防护措施,才能确保变电站的可靠性和安全操作。

今后,220kV变电站可以向智能变电站发展,为经济社会发展贡献力量。

220kV变电站运行接线方式与调度运行探究

220kV变电站运行接线方式与调度运行探究

220kV变电站运行接线方式与调度运行探究220kV变电站是电力系统中重要的中继站,用于将电能由高压输电线路输送至低压配电网,同时也承接电网中的部分负荷。

根据实际需求,220kV变电站的接线方式可以分为单母线接线方式和双母线接线方式两种。

1. 单母线接线方式单母线接线方式是指在变电站中只设置一根主母线,通过开关和隔离开关与变电站的设备进行连接。

单母线接线方式的特点是结构简单、运行方便、投资和维护成本较低。

但同时也存在风险,一旦主母线发生故障,会导致整个变电站无法正常运行。

为了弥补单母线接线方式的不足,通常会在变电站中设置备用开关以及备用设备,以便在主母线故障时能够快速切换到备用开关和设备,确保变电站的正常运行。

双母线接线方式相对于单母线接线方式来说,投资和维护成本较高,但是在供电可靠性和运行灵活性方面有明显优势,因此在重要的变电站通常采用双母线接线方式。

220kV变电站的调度运行是指根据电力系统的需求和运行情况,对变电站进行运行管理和调度控制,确保变电站正常运行。

1. 变电站的日常运行管理变电站的日常运行管理主要包括对设备的巡视、检修和维护,确保设备的正常运行和安全可靠。

也需要对变电站的运行参数进行监测和记录,如电压、电流、功率等,以便及时发现和处理异常情况。

2. 变电站的调度控制变电站的调度控制是由调度员根据电力系统的负荷需求和供电情况,进行运行计划和操作指令的制定和下达。

调度员需要根据变电站的实际情况,合理调度变电站的运行模式和设备的运行状态,确保变电站的供电可靠性和经济性,同时也要注意安全和环保。

调度员还需与电力系统中其他的变电站进行协调和配合,确保变电站与电力系统的各个环节之间的协调运行。

在调度运行过程中,变电站还要接受上级调度机构的指挥和管理,按照上级调度机构的指令进行运行控制。

220kV终端变电站电气主接线及配电装置设计_(1)

220kV终端变电站电气主接线及配电装置设计_(1)

《220kV终端变电站电气主接线及配电装置设计》一设计目的意义是在完成全部专业课程的基础上的最后一个理论与实践相联系的一个重要教学环节;是全面运用所学基础理论、专业知识和基本技能,对实际问题进行设计的综合训练;是培养学生综合素质和实践能力的过程。

对培养工作态度、作风和独立能力具有深远的影响。

通过,可以培养我们运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神。

本次所设计的课题是某220KV变电所电气初步设计,该变电所是一个地区性终端变电电所,它主要担任110KV及35KV两电压等级功率输送,把接受功率全部送往110KV侧和35KV侧线路。

系统容量Sxt=3500MVA;系统电抗Xxt=0.45 ;与系统连接的线路长度65km ;COS =0.85;110KV出线4条;总负荷65WM;最大设备利用小时Tmax=6000h。

35KV侧出线有6条,总负荷为30 WM,同时35KV侧作为站用电源接两台变,互为备用,110KV到负荷地的距离为50KM,35KV 到负荷地的距离为20KM电缆。

接题目后,先审题,然后根据题目的要求查了大量的资料。

第一步,拟订初步的主接线图,列出可能的主接线形式,各种方案进行比较,最后确定两个最有可能的主接线形式,再做经济性比较,最终确定方案。

第二步,经过精确的计算,然后选择了主变压器和厂用变压器。

第三步,短路计算和做短路计算结果表。

第四步,导体和设备的选择及其校验,做设备结果表。

第五步,继电保护,配电装置和防雷接地的布置,通过这次设计将理论与实践结合,更好的理解电气一次部分的设计原理。

通过应达到以下要求:熟悉国家能源开发的方针政策和有关技术规程、规定、导则等,树立工程设计必须安全、可靠、经济的观点;巩固并充实所学基础理论和专业知识,能够灵活应用,解决实际问题;初步掌握电气工程专业工程的设计流程和方法,独立完成工程设计、工程计算、工程绘图、编写工程技术文件等相关设计任务,并能通过答辩;培养严肃认真、实事求是和刻苦钻研的作风。

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨摘要:变电站电气主接线设计作为电力系统一次设计中的重要环节,其设计是否经济、合理,直接关系到电力系统能否正常运行。

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。

本文探讨了主接线的设计原则及接线方式,并对变电站电气主接线设计时的重点进行了分析,为变电站电气设计人员的主接线设计提供了参考。

关键词:220kV;变电站;电气主接线设计引言为了保证变电站的稳定运行,就需要对相应设备进行更正改革。

目前,计算机智能化技术对电力工作的影响较大,大部分电压变更以智能操作为主,这种自动化的电力变更技术在最大程度上降低了电力工作的人工成本。

因此,为了保证更高效的完成电力运输工作,相关技术人员就需要以可靠性、适应性、可操控性等为主要目标,以智能系统为辅助工具,设计出适合现阶段电力发展的主接线。

1 220kV变电站电气主接线的设计原则1.1可靠性可靠性原则是保证生产生活基础供电质量的关键原则之一,在设计主接线时保持该线的可靠性可以在很大程度上减少断电带来的经济损失等问题,因此,为了保证可靠性原则的实施稳定性,相关技术人员就需要在检修的过程中尽可能的避开用电高峰期,在母线故障时尽快制定出二号供电方案,并尽可能的保证二级负荷的使用能力。

1.2适应性由于我国电力企业的供电范围较大,经济发展程度、供电难易程度在各个地区中都有着不一样的展示,因此,技术人员在对主接线进行设计时就需要考虑到该线的适应性,从而保证电力传输的稳定。

适应性主要体现在电力变压的灵活度、检修过程的方便性、扩大范围的保证性这三点。

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 (10)4.1短路计算目的及假定 (11)4.2各种短路电流计算步骤 (13)4.3短路计算过程 (14)5 导体和电气设备的选择 (20)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断路器及隔离开关的选择 (21)5.4互感器的选择 (30)5.5母线的选择 (35)5.6避雷器的选择 (40)总结 (47)参考文献 (48)附录 ........................................... 错误!未定义书签。

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨发表时间:2020-12-17T13:26:29.523Z 来源:《当代电力文化》2020年第21期作者:庞瑜[导读] 随着经济和各行各业的快速发展,电气主接线的设计是变电站里面最核心的部分庞瑜广西鸿泰勘察设计有限公司广西玉林 537000摘要:随着经济和各行各业的快速发展,电气主接线的设计是变电站里面最核心的部分。

只有合理设计好变电站的电气主接线才能保证整个电力系统供电的可靠性和灵活性。

通过分析变电站电气主接线的设计内容和电气主接线设计要求,找出电气主接线最优的设计方案,为以后的变电站工作带来更多的帮助。

关键词:电力系统;变电站;电气主接线设计引言人均耗电量日益增加的过程中,广大人民群众对我国电网运行质量水平提出了更高的要求,变电站作为国家电网的重要组成部分。

电网的安全是智能电网的重要组成部分,是直接连接广大电力用户的社会公共服务平台。

加快建设结构合理、技术先进、灵活可靠、经济高效、节能环保的现代智能电网,进一步提高我国电网的建设质量和水平,为了全面建成现代化电网,提高可持续的电力保障,意义十分重大。

因此,电气设计人员要本着:“技术标准体系化、设计方案模块化、设备选型规范化、施工工艺标准化、工程造价合理化、运行检修精益化”的工作思路。

电气工程设计作为变电站内容的重要组成部分,对高素养水平、创新型人才提出了更高的要求,积极探索电气工程设计现存的系列发展性问题,提出相应的问题应对策略,强化提升电气工程设计质量,出精品工程图纸,推动电气工程行业的发展。

1变电器电气主接线变电器电气主接线在电力系统中非常重要。

电气主接线设计对电力生产运行的影响非常大,能够决定整个电力系统的正常运行,还能影响电气设备的选择和配电设备的使用。

在变电站进行改造的时候首先需要根据标准和要求进行设计,这样才能减少影响,在设计的时候还需要分析整个变电站的经济和技术等方面工作,这样才能最终选择最合适的方案。

分析220kV变电站电气主接线设计相关问题

分析220kV变电站电气主接线设计相关问题

分析220kV变电站电气主接线设计相关问题发布时间:2021-07-12T17:05:18.793Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷8期作者:倪新元[导读] 在电网中220kV变电站规模、数量不断扩大,并对其电气主接线设计提出了更高的要求倪新元成都城电电力工程设计有限公司四川成都 610000摘要:在电网中220kV变电站规模、数量不断扩大,并对其电气主接线设计提出了更高的要求。

因为电气主接线设计关系着系统的可靠性和稳定性,影响着电力系统的升级改造便利性等,所以研究220kV变电站的电气主接线设计很有必要。

对220kV变电站电气主接线设计进行分析,需要从工程特点出发,选择最为合适的接线形式,遵循专业技术原则,保证每个节点设计的合理性和科学性。

关键词:220kV;变电站;电气;主接线;设计一、220kV变电站电气主接线设计原则1.1安全性安全性是220kV变电站电气主接线设计的前提和基础。

不论在进行哪项工作,使用何种接线方式,首先应当保证的是人员和设备安全。

1.2可靠性在变电站中电能很难进行大量储存,因此,电力的产生、运输、使用都是在一瞬间完成的,任何一个环节出现问题都会造成供电质量下降或供电中断。

但可靠性并不是完全绝对的,对于要求不高或不重要的客户来说,太高的可靠性很有可能会造成电力浪费。

电气主接线的可靠性应当从以下几方面进行考虑:变电站在整个电力系统中所占据的位置和重要性;电力负荷的类别和性质;电力设备的可靠程度;变电站和电力工作人员是否有长期的实践运行经验。

1.3灵活性具体包括:第一,操作方便性。

在变电站维修过程中,要确保方便停运断路器,但又不会影响电力系统的正常运行和用户的供电质量。

减少操作步骤能有效降低误操出现的可能性。

第二,调度灵活性。

能灵活调动变压器、线路、电源、负荷,满足变电站的检修、保养要求。

第三,扩建的方便性。

在电气主接线设计过程中能够依据扩建要求,在不断电或最短的断电时间内,重新投入机组、变压器、电路,降低对变电站和用户造成的影响。

浅析220kV变电站电气主接线设计

浅析220kV变电站电气主接线设计

浅析220kV变电站电气主接线设计
周洁
【期刊名称】《大科技·科技天地》
【年(卷),期】2012(000)022
【摘要】随着经济的不断发展,国家对电力的需求越来越高。

在电力建设中,变电站设计是整个电力工程中十分重要的一个环节。

变电站电气主接线设计是变电站设计中极其重要的一个节点。

本文结合设计实例,阐述了变电站一次部分电气主接线的设计思路,仅供参考。

【总页数】2页(P80-81)
【作者】周洁
【作者单位】江西赣东北供电公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU852
【相关文献】
1.浅析220kV变电站电气主接线的设计研究 [J], 海霞;
2.高新区220kV变电站电气主接线初步设计 [J], 马莉;宋莉莉;孙万麟
3.珠海横琴新区某220kV变电站电气主接线设计浅析 [J], 李焕乾
4.220kV变电站电气主接线图设计 [J], 高祯;欧洋;李连强
5.220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨 [J], 周亚杰
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曹静/高级工程师关键词/Keywords 220kV 变电站主接线·特大型城市电网·双母线主接线·双母线双分段主接线·22·石化电气·2014年第33卷第23期特大城市220kV 变电站电气主接线的探索重点对特大型城市常用的220kV 双母线与双母线双分段两种主接线进行对比。

首先通过这两种220kV 变电站主接线在正常运行方式和故障时的停电范围、主变压器负荷供电保证率的计算结果,分析主接线的可靠性不同特点及适用范围。

然后通过操作灵活性、调度灵活性和扩建方便性三个方面,来分析这两种主接线的灵活性不同特点。

再通过经济比较,得到两种接线的经济性优劣。

最后通过对可靠性、灵活性与经济性的比较,得到特大型城市适宜的220kV 变电站电气主接线。

曹静/中国能源建设集团广东省电力设计研究院王若愚/深圳供电局有限公司北京、上海、广州和深圳等特大城市作为国家区域中心城市、特大型大都市,人口密集,重要电力客户多,具有电网密集、系统稳定水平高以及短路电流问题突出等特点。

作为城市运行重要命脉的电网一旦发生大面积停电,将对这些城市的政治经济等方面带来严重后果。

同时这些特大城市的土地资源极为稀缺,电网建设中存在变电站布点不足、线路走廊难以获取的情况。

如何根据城市发展的实际情况提高供电可靠性,是特大城市电网面临的一个主要问题。

变电站主接线是电力系统网络结构的重要组成部分,直接影响运行的可靠性、灵活性,并对电气设备选择、配电装置布置以及继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。

因此,主接线的正确、合理设计,必须综合处理各个方面的因素,经过技术、经济论证比较后方可确定[1,2]。

衡量变电站电气主接线的原则主要有三个方面:可靠性、灵活性和经济性。

供电可靠性是电力生产和分配的首要条件,其客观衡量标准是运行实践经验及其可靠性的定性分析;主接线的可靠性,包括一次部分和二次部分运行可靠性的约束,很大程度上取决于设备的可靠程度[3-5]。

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。

最终确定方案应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。

衡量变电站电气主接线的基本原则如表1所示。

表1衡量变电站电气主接线的基本原则1断路器检修时,能否影响供电操作灵活节省投资2线路、断路器或母线故障,母线检修时,停运回路的多少、停电时间的长短以及能否保证对重要用户的供电调度灵活占地面积小3避免变电站全部停运的可能性扩建方便电能损耗少本文针对特大型城市常用的220kV 双母线与双母线双分段两种主接线,分别从可靠性、灵活性和经济性三个方面进行比较。

其中可靠性主要考虑正常运行方式、故障时的停电范围以及主变压器负荷供电保障率等三个方面;灵活性主要考虑操作灵活性、调度灵活性和扩建方面等三个方面;经济性主要考虑节省投资、占地大小和电能损耗等三个方面。

本文分析出这两种不同主接线在各个方面的不同特点及相对优劣,最后得出特大型城市适宜220kV 变电站电气主接线的结论。

可靠性比较本文重点对双母线与双母线双分段两www .eage .com .cn2014年12月上·石化电气·23种主接线进行对比。

按照变电站有4台主变压器的最终情况考虑,元器件平均分配在各段母线上。

双母线情况下每条母线带2台变压器,母线Ⅰ出线N 1条,母线Ⅱ出线N 2条。

双母线双分段情况下每段母线带1台变压器,母线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ分别出线N 1、N 2、N 3和N 4条[2,6]。

两种主接线示意如图1、图2所示。

双母线接线方式下变电站故障时的停电范围和负荷供电保证率如表2所示。

图1双母线主接线示意图2双母线双分段主接线示意双母线接线供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断。

当一组母线故障时能迅速恢复供电,但是在出线或主变压器断路器拒动作的情况下,停电范围为50%,同时影响2台主变压器的运行,在另2台主变压器130%过负荷情况下能够保证65%的负荷供电,特别在母联断路器拒动作的情况下会使得全站停电。

双母线双分段接线方式下变电站故障时的停电范围和负荷供电保证率如表3所示。

表2双母线接线故障情况动作情况停电范围出线主变压器(若N i =2N )停电范围负荷供电保证率(%)出线断路器跳开1无1/4N 97.5Ⅰ母线出线断路器拒动作N 1250%65Ⅱ母线出线断路器拒动作N 2250%65变压器断路器跳开无10%97.5Ⅰ母线主变压器断路器拒动作N 1250%65Ⅱ母线主变压器断路器拒动作N 2250%65母线断路器跳开N 1(N 2)250%65母联断路器拒动作N 1+N 24100%表3双母线双分段接线故障情况动作情况停电范围出线主变压器(若N i =N )停电范围负荷供电保证率(%)出线断路器跳开1无1/4N 97.5母线出线断路器拒动作N 1125%97.5变压器断路器跳开无10%97.5母线主变压器断路器拒动作N 1125%97.5母线断路器跳开N 1(N 2、N 3、N 4)125%97.5母联断路器拒动作N 1+N 2(N 3+N 4)250%65分段断路器拒动作N 1+N 3(N 2+N 4)250%65双母线双分段接线方式下母线分为四分段,可以分段运行。

系统构成方式的自由度大,2个元器件可完全分接到不同母线上,其可靠性比不分段双母线接线高。

当一段母线发生故障时,在继电器保护下,分段断路器会自动跳开。

然后,故障母线所连电源回路的断路器也跳开,即该段故障母线上所连的出线回路停电。

这时,只需将故障母线所连的电源回路和出线回路切换到备用母线上,即可恢复正常供电,这样就只是部分短时停电,而不是全部短时停电[2,6]。

当一段母线故障或连接在母线上的进出线断路器故障时,停电范围不超过整个母线的25%,负荷供电保证率为97.5%。

当分段或母联断路拒动作时,停电范围不超过整个母线的50%,供电负荷保证率为65%。

灵活性比较1.操作灵活性双母线接线方式中,各个电源和出线分别接入两条母线,可根据实际情况任意分配到某一组母线上,给母线检修和故障处理带来较大方便。

双母线双分段接线方式中,两条母线分为四段,各个电源和出线分别接入两段母线上,相比于双母线接线方式,在母线检修和故障处理上更加具有灵活性,保证负荷供应。

2.调度灵活性以双回路链式结构标准为例。

如图3所示,双回路链式结构的标准接线上有3个220kV变电站,变电站采用双母线主接线形式。

正常运行方式下由一侧500kV变电站带2个220kV站运行。

事故情况下能够通过线路由另一侧500kV站提供电源。

若位于中间的变电站采用双母线双分段的形式,除上述运行方式外,还可以使用将同一站点的负荷分配至2个供电片区分别供电的方式。

特大城市负荷密度大,部分变电站负荷很重,若位于中间的变电站为重负荷变电站,部分500kV变电站出线会出现重负荷情况。

而位于中间的变电站采用双母线双分段的主接线形式,可以根据运行方式和潮流的不同,灵活地将全部或部分负荷分配到不同的供电片区,更有利于电网图3特大城市双回路链式结构标准接线对比的安全稳定运行。

特大城市负荷密度高,220kV变电站布点比较密集,短路电流的控制也是特大城市电网的一大难点,目前采取的是分区供电的形式。

未来同一供电片区的部分220kV变电站可能出现短路电流超标的情况,若采用分母方式限制短路电流,双母线双分段的主接线方式只能采用横分的形式,电源和出线由单一母线联系,若出现故障,相关线路均面临失电压风险。

双母线双分段的主接线方式可以采用纵分的形式,在分站后两侧依然是双母线的接线方式,在运行中具备更高的可靠性和灵活性。

3.扩建灵活性特大城市负荷密度大,站址比较缺少。

新建变电站均按终期4台主变压器建设,考虑到容载比的限制,前期一般上2 3台主变压器,因此在电力发展迅速时期会较为频繁地出现扩建主变压器的情况。

根据调度数据,在采用双母线主接线的220kV变电站扩建1台主变压器会使全站停电1 3天,在只打耐压的情况下也需要停电1天,其他检测留至检修时完结。

特别是在重负荷变电站或支援能力不足的站点,停电方案难以安排,并且停电会使得区域220kV网架较为薄弱,电网运行风险上升。

采用双母线双分段的220kV变电站扩建主变压器时,只需要半个站停电,相对运行的安全性更高。

4.灵活性总结对比双母线与双母线双分段灵活性对比如表4所示。

24·石化电气·2014年第33卷第23期表4双母线与双母线双分段灵活性总结对比操作灵活在倒母线的过程中出故障会出现全站停电的事故各个电源和出线可任意分配到某一组母线上,给母线检修和故障处理带来方便在倒母线的过程中出故障会出现半个站停电的事故各个电源和出线可任意分配到某一段母线上,给母线检修和故障处理带来更大的方便调度灵活各个电源和出线可任意分配到某一组母线上,能适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要试验方便,个别回路需单独试验时,可将该回路单独接至一组母线上调度更加灵活,运行方式除了横分还能采用纵分的形式,能更灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要,还具备限制短路电流的能力扩建方便向双母线左右任何方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷的自由分配,也不会造成原有回路停电扩建主变压器时需要全站停电母线扩建同样方便主变压器扩建时只需要半个站停电,避免全站停电双母线双分段相比双母线具有更好的灵活性,它可以在分段母线的任意分段上进行供电,各电源和各回路负荷可以任意分配到某段母线上。

同时可以采用横分或纵分的分母方式,能更灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

经济性比较1.设备经济性对比双母线双分段和双母线相比,占地面积、电能损耗基本相同,经济性主要取决于设备投资。

设备投资差价如表5所示。

表5双母线与双母线双分段经济性对比双母线012-双母线双分段224-差价/万元36018048588双母线双分段的主接线方式相对于双母线接线方式主要增加了2个分段间隔GIS组合电器、1个母联间隔GIS组合电器以及2套母线保护装置,总价增加了588万元,若与容量为4ˑ240MV·A的220kV变电站造价33500万元相比,占总投资的1.75%。

2.电网经济性对比除了变电站设备投资外,双母线双分段主接线方式能够在电网构建上提供更多的选择。

以双回路环网结构标准接线为例。

如图4所示,在部分220kV变电站布点比较艰难或者线路走廊紧张的地段,可以采用中间变电站双母线双分段,通过母线分段开关承担联络线的作用,节省一条线路走廊。

这种接线方式,在土地资源稀缺的特大城市有一定的现实意义,从经济性上讲有一定的优越性。

图4特大城市双回路环网结构标准接线对比综上所述,双母线双分段相比于双母线增加了变电站内的设备支出,其经济性相对较差,但从整体上讲,部分站点使用会产生更好的经济效益。

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