一个半断路器接线0
1个半断路器接线的断路器失灵起动回路由
1.用于额定电压为220V直流系统绝缘检测装臵的内阻应不小于20kΩ。
2.为防止断路器偷跳,当经长电缆去启动出口继电器时,应采取的措施有:将不同用途的电缆分开布臵及适当增加出口继电器动作功率。
3.变压器的瓦斯保护应做到防水、防油渗漏及密封性好。
4.保护TV二次回路电压切换时,应检查并保证在切换过程中不会产生TV二次反充电,应同时控制可能误动保护的正电源。
5.断路器失灵保护相电流判别元件的动作时间和返回时间均应不大于20ms。
6.当母线内部故障有电流流出时,应减小差动元件的比率制动系数,以确保内部故障时母线保护正确动作。
7.如果电力系统各元件的正序阻抗等于负序阻抗,且各元件的阻抗角相等,当线路发生单相接地短路时,流过保护的两个非故障相电流与故障相电流同相位的条件是:零序电流分配系数大于正(负)序电流分配系数。
8.保护用电缆的敷设路径,应尽可能离开高压母线及高频暂态电流的入地点。
9.电流互感器不能满足10%误差要求时可采取的措施有:A)增大二次电缆截面;B)串接备用互感器;C)改用容量大的互感器;D)增大TA一次额定电流。
22.当TV二次采用B相接地时(C)。
A)在B相回路中不应装设熔断器或快速开关B)应在接地点与电压继电器之间装设熔断器或快速开关C)应在TV二次出口与接地点之间装设熔断器或快速开关23.查找220V直流系统接地使用表计的内阻应(A)。
A)不小于2000Ω/V B)不小于5000ΩC)不小于2000Ω24.电流互感器是(A)。
A)电流源,内阻视为无穷大B)电压源,内阻视为零C)电流源,内阻视为零1、1个半断路器接线的断路器失灵起动回路由(A、B)构成。
(A)相电流元件(B)保护动作接点(C)母线电压切换(D)负序电流元件2、220kV大电流接地系统中带负荷电流某线路断开一相,其余线路全相运行,下列正确的是(B、C、D)(A)非全相线路中有负序电流,全相运行线路中无负序电流(B)非全相线路、全相运行线路中均有负序电流(C)非全相线路中的负序电流大于全相运行线路中的负序电流(D)非全相线路中有零序电流3、220kV及以上保护装臵要进行双重化配臵的目的(ABCD)(A)解决保护检修、校验导致主设备及线路陪停问题(B)双重合化配臵后重点要防止保护误动的问题(C)解决保护拒动问题(D)双重化配臵应强化主保护,简化后备保护,并将两套保护互为备用4、220kV及以上系统线路保护装臵的双重化是指(ABC)。
一个半断路器接线方式讲解学习
一台半断路器接线1.2.3.1 近几年来,我国已相继建成了许多区域性的大型电网,如果在大型电力网络中的大容量发电厂和枢纽变电站发生了停电事故,则将给整个电力系统的安全稳定运行带来严重威胁。
因此,为了提高这些重要厂、站的运行可靠性,在330KV及以上的电压等级系统中,3/2断路器接线已经得到广泛采用。
那么,什么是3/2接线或者叫一个半接线方式呢?它有什么特点呢?1.2.3.2每一回路经一台断路器1QF或3QF接至一组母线,两回路之间设一联络断路器2QF,形成一个“串”,两个回路共用三台断路器,故又称二分之三接线。
和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下优点。
(1)运行调度灵活,操作更加方便。
当任一开关需要检修时,只需把相应开关及刀闸拉开即可,不影响送电和保护运行。
因此,操作更加简便,减少了人为误操作的可能性。
而常规接线开关需要检修时必须带路,尤其是母联开关需要检修时,必须倒成单母线运行,一次操作量大,且十分繁琐,每次停电需要很长时间。
(2)供电更加可靠、安全。
①当任何一台断路器在切除故障过程中拒动时,最多只扩大到多切除一条引出线或一台主变。
如下图所示:当线路3上发生故障时,6DL跳开,而5DL开关拒动时,由5DL的断路器失灵保护动作切除4DL,这时最多切除线路2,而其它线路、主变和发电机照样正常运行,因此供电可靠性较高。
而在双母线带旁路主接线中,若一条出线故障,其开关若发生拒动,失灵保护将跳开该开关所在母线上连接的所有开关。
②当两台断路器同时运行时,如果引出线故障,两侧开关同时跳开后,若先重合的断路器拒绝重合或重合失败,可以由后重合的断路器来补救。
常规接线在重合闸拒动或重合失败时将影响正常供电。
因此,和双母线带旁路主接线相比较,3/2接线的供电可靠性将大大提高。
③在3/2接线中,母线保护不再象常规接线中那么重要,即使母差保护误动也不会影响正常运行。
④在3/2接线中,每路出线保护所用电压不公用,只取自本路CVT,因此,CVT有故障时,只会影响本路保护运行,不会影响到其它出线的正常运行。
继电保护多选习题库含参考答案
继电保护多选习题库含参考答案一、多选题(共100题,每题1分,共100分)1、以下关于常规500千伏变电站一个半断路器接线的一个完整串的直流配电回路设计原则的描述,正确是(____)。
A、500千伏每条线路的保护均按2回直流馈线供电B、500千伏每个断路器保护均按1回直流馈线供电C、500千伏断路器每个操作箱均按2回直流馈线供电D、500千伏每串的每个测控单元均按1回直流馈线供电正确答案:ABCD2、电容器保护一般配置(____)。
A、相间过流保护$B、$过压保护$C、$欠压保护$D、$不平衡保护正确答案:ABCD3、智能化变电站通常由“三层两网”构建,“三层”指的是(____)。
A、$过程层$B、$间隔层C、$设备层$D、站控层$正确答案:ABD4、根据《智能变电站继电保护技术规范》,GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线(____)开入软压板设在接收端外,其他皆应设在发送端。
A、$断路器位置$B、启动失灵$C、$闭锁重合闸D、$失灵联跳$正确答案:BD5、关于直流系统接地的危害,下面说法正确的是()A、直流系统两点接地有可能使得保护装置及二次设备在系统发生故障时拒动B、直流系统两点接地有可能造成保护装置及二次设备误动C、由于近年生产的保护装置灵敏度较高,当控制电缆较长时,若直流系统一点接地,亦可能造成保护装置的不正确动作,特别是当交流系统也发生接地故障,则可能对保护装置形成干扰,严重时会导致保护装置误动作D、直流系统正、负极间短路有可能使得直流熔断器熔断正确答案:ABCD6、对备自投功能的基本要求有(____)等。
A、工作母线上一次电压消失时,备自投装置应启动$B、$应校验备用电源自动投入时过负荷情况$C、$当备自投装置动作时,如备用电源投入永久性故障,应有保护使其加速动作$D、$备自投的动作时间以使负荷的停电时间尽可能短为原则正确答案:ABCD7、对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。
电气一次一个半开关接线方式
电气一次3/2接线方式3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。
在一串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半开关接线。
在3/2接线的一串中,接于母线的2台开关称之为边开关,中间的开关称之为中间开关或联络开关。
两条母线之间串三个开关,正常运行时所有开关都在合闸状态。
3/2接线倒是灵活可靠,保护配置就比较麻烦了。
一、3/2接线特点500KV变电所高压系统中一般担负汇集电能、重新分配负荷、输送功率等多重任务。
它是高压输电系统中重要位非常关键。
目前我国500KV变电所电气主接线一般采用双母线四分段带旁路和3/2断路器接线方式。
3/2断路器接线方式运行优点日渐凸现,现用3/2接线方式居多。
3/2断路器接线如下图:1、主要运行方式:1)、正常运行方式。
两组母线同时运行,所有断路器和隔离开关均合上;2)、线路停电、断路器合环运行方式。
线路停电时,考虑到供电可靠性,常常将检修线路断路器合上,检修线路隔离开关拉开;3)、断路器检修时运行方式。
任何一台断路器检修,可以将两侧隔离开关拉开;4)、母线检修时运行方式。
断开母线断路器及其两侧隔离开关。
这种方式相当于单母线运行,运行可靠性低,应尽量缩短单母线运行时间。
2、3/2断路器主接线优缺点:1)、优点:A、供电可靠性高。
每一回路有两台断路器供电,发生母线故障或断路器故障时不会导致出线停电;B、运行调度灵活。
正常运行时两组母线和所有断路器都投入工作,形成多环路供电方式;C、倒闸操作方便。
隔离开关一般仅作检修用。
检修断路器时,直接操作即可。
检修母线时,二次回路不需要切换。
2)、缺点:二次接线复杂。
特别是CT配置比较多。
重叠区故障,保护动作繁杂。
再者,与双母线相比,运行经验还不够丰富。
综上所述,3/2断路器接线方式利大于弊。
针对这种接线方式弊端,我们可以继电保护选用上下功夫,满足选择性、快速性、灵敏性、可靠性基础上,提高继电保护动作精度,简化范围配置,实现单一保护,避免重复性。
一个半断路器接线方式下同期电压点近区优先实现的两种思想
3/2断路器接线方式下同期电压点近区优先实现的两种思想1.何谓近区优先原则?3/2接线方式一完整串内包含三个开关,连接着四个可能互相独立的电源系统,即两条母线和两条线路,所有任一开关在断开后其两侧的电压都有可能是非同期的,所以在理论上均应采取同期方式去合闸。
近区优先则原则即是根据回路里开关刀闸的位置切换好要合的开关的两边的电压以比较同期用,比如下图中合1DL不一定就是U1与U2比较,可能是U1与U3或者U1与U4比较,这样就需要根据刀闸位置切换相应的电压来比较同期开关类别同期电压1DL 2DL 3DL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 11G 12G边开关U1--U2 分合合合U1--U3 分合合合合合分合U1--U4 分合合合合合合合合分分中开关U1--U3 合分合合合合分合U1--U4 合分合合合合合合合分分U2--U3 分合合合合U2--U4 分合合合合合分应该遵循一个条件不应该包含在另外一个条件里的原则,空的地方不去理会2.该方式在CSI200EA测控装置中的实现首先明白CSI200EA里的几个概念,以下参考说明书几个压板a)同期功能压板;b)检同期压板;c)检无压方式压板;d)准同期压板;e)固定电压方式。
U1 和U4 为同期电压; 8f)采用近区优先原则。
U1 和U2 为同期电压;9g)采用近区优先原则。
U1 和U3 为同期电压;10h)采用近区优先原则。
U1 和U4 为同期电压;11i)采用近区优先原则。
U2 和U3 为同期电压;12j)采用近区优先原则。
U2 和U4 为同期电压;13k)采用近区优先原则。
U3 和U4 为同期电压。
14a)压板是同期功能压板,只有投入它,装置才具有同期功能。
b)、c)、d)压板为同期方式压板,根据运行方式投入其中一个。
e)到k)压板为同期节点方式压板,当抽取电压只有一路,投入固定方式压板;否则,根据近区优先的原则投入相应压板。
固定电压方式压板在开关经同期合闸后,压板状态不退出。
电力系统电气主接线的形式和要求
电力系统电气主接线的形式和要求1、主接线的基本要求(1)可靠性电气接线必须保证用户供电的可靠性,应分别按各类负荷的重要性程度安排相应可靠程度的接线方式。
保证电气接线可靠性可以用多种措施来实现。
(2)灵活性电气系统接线应能适应各式各样可能运行方式的要求。
并可以保证能将符合质量要求的电能送给用户。
(3)安全性电力网接线必须保证在任何可能的运行方式下及检修方式下运行人员的安全性与设备的安全性。
(4)经济性其中包括最少的投资与最低的年运行费。
(5)应具有发展与扩建的方便性在设计接线方时要考虑到5~10年的发展远景,要求在设备容量、安装空间以及接线形式上,为5~10年的最终容量留有余地。
2、单母线接线(1)单母不分段每条引入线和引出线的电路中都装有断路器和隔离开关,电源的引入与引出是通过一根母线连接的。
单母线不分段接线适用于用户对供电连续性要求不高的二、三级负荷用户。
2)单母线分段接线单母线分段接线是由电源的数量和负荷计算、电网的结构来决定的。
单母线分段接线可以分段运行,也可以并列运行。
用隔离开关、负荷开关分段的单母线接线,适用于由双回路供电的、允许短时停电的具有二级负荷的用户。
用断路器分段的单母线接线,可靠性提高。
如果有后备措施,一般可以对一级负荷供电。
3)带旁路母线的单母线接线当引出线断路器检修时,用旁路母线断路器代替引出线断路器,给用户继续供电。
旁路断路器一般只能代替一台出线断路器工作,旁路母线一般不能同时连接两条及两条以上回路,否则当其中任一回路故障时,会使旁路断路器跳闸。
断开多条回路。
通常35kV的系统出线8回以上、110kV系统出线6回以上,220kV 系统出线4回以上,才考虑加设旁路母线。
(4)单母线分段带旁路在正常运行时,系统以单母线分段方式运行,旁路母线不带电。
如果正常运行的某回路断路器需退出运行进行检修,闭合旁路断路器,使旁路母线带电,合上欲检修回路旁路隔离开关,则该线路断路器可退出运行,进行检修。
一个半断路器的重合闸配置及动作分析
3/2接线的重合闸配置及动作分析宁夏电力公司中卫供电局马天东摘要:着重分析了在3/2接线方式中重合闸的配置以及线—线串中线路保护与重合闸动作的配合问题。
关键词:3/2接线重合闸线路保护永久性故障一、引言西北电网330千伏广泛采用一个半断路器接线,它与单母线或双母线接线不同,它不是一个断路器接一条线路,它是平均一个半断路器接一条线路,如一串三个断路器接一线路及一变压器或一串三个断路器接两条线路,本文主要介绍一串三个断路器接两条线路重合闸的配置以及动作情况。
二、3/2接线中线—线串重合闸的配置目前,在3/2接线方式中,线路的重合闸装置是按断路器配置,并装设于断路器保护屏内。
按断路器配置重合闸时,一台断路器安装一个重合闸,而中间断路器的重合闸是共用的,无论线—线串中那一条线路故障,它均动作,当一条出线故障时,中间断路器的重合闸动作还要与故障线路母线侧断路器的重合闸相互配合。
在3/2接线中,对于线—线串而言,线路两组断路器的先后重合顺序应具有灵活性,可优先选择重合一组断路器,一般优先选择重合母线侧断路器。
当母线侧断路器重合成功,中间断路器才重合,当母线侧断路器重合于永久性故障时,应将两组断路器同时三相跳闸,并闭锁中间断路器的重合闸;当母线侧断路器重合闸由于某种原因拒合时,中间断路器的重合闸应直接重合。
三、线路保护与重合闸的配合根据我国电力系统重合闸主要以单相重合方式为主,以宁安330千伏变电站3/2接线为例进行说明,接线如图1所示:当3851安靖一线路发生A相故障,保护对开关3371,3370单相跳闸(简称单跳),并分别启动两开关的重合闸。
一般先重合母线侧开关3371,如果是瞬时性故障,则3371重合成功,然后3370再进行重合;如果是永久性故障,则3851安靖一线路保护加速对3371与3370的三相跳闸,3370也不再进行重合;如在向3371发出重合闸脉冲之前,3851安靖一线又发展为B相故障,则线路保护判为AB相间故障,对3371与3370三跳,并且不进行重合;如在向3371发出重合闸脉冲后,并在其重合闸复归之前3851安靖一线发展为B相故障,则线路保护判为合于永久性故障,3371与3370三跳,不再进行重合;如在3371重合闸复归之后,3851安靖一线发展为B相故障,则线路保护判为第2次单相故障,进行下一次动作循环。
一台半断路器主接线的运行实践
维普资讯
验与分析 一 ∞ l > L z× H < z<J m 一
12 母线 的 防御 功 能 _
时,要注意考虑接于同串中的线路跳 闸连切发变组
后 带来 的 问题 :) 这时实 际上 是发变组 解列 出 口快 1 速 甩负 荷至 带厂 用 电运行 的F B (at u ak 工 C F sC t c ) B 况 。 由于转速 的飞升 , 磁 调节装 置 的惯性 , 可能 励 有
以有 效地 避 免 事故 发 生 , 至造 成 设 备 损 坏 。尤 其 甚 是 发 电 厂 的 升压 站 , 由于 其 自身 的特 点 . 出现 故 障
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试 验 与 分 析
的几率要大于变 电站 , 台半 断路器接线的发电厂 一 因断路器 的故 障造成 主设备严重损坏并 对 电力 系
关键词 : 电气主接 线: 一 台半断路器; 运行方式 中图分类号 :M5 1 T 6 文献标识码 : A 文章编 号 :6 3 7 9 (0 70 - 0 3 0 17 — 5 8 2 0 )6 0 2 - 3
0 引 言
发 电厂和变 电站 的电气 主接线是连接 电厂与 电网、 电网与用户 的重要枢纽 , 也是保证 电力 系统 安全稳定运行的重要环节。在常见的几种 电气主接 线 形式 中 ,一 台半 断 路 器接 线 具 有 高 度 的可 靠 性 、 方式 的灵 活性和操作 的便易性 , 电力系统中 已经 在 占据 了重要 位 置 。 目前 , 括 三 峡在 内 的大 型 电站 包 和一些重要 的变电站都普遍 采用一台半断路器 的 电气主接线 。 台半 断路器接线在 断路 器全运行 的标准方
统造成 影 响 的事 故不 止发 生 了一次 。因此有 必 要结 合 实 际对 一 台半 断 路 器 接 线 进 行 全 面 的 分 析 和 梳 理 。以便 更 有效 地 发 挥这 种 主 接线 方 式 的优 越 性 , 保 证 电力 系统安 全稳 定地 运行 。
电气工程—专业名词解释
电气工程—专业名词解释1.有功功率在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功。
2.无功功率在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功。
3.电力系统由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。
中性点位移:在三相电路中,电源电压三相负载对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。
但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。
4.操作过电压因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压。
5.谐振过电压因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。
6.电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
7.双母线接线它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。
8.一个半断路器接线每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。
9.厂用电发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。
这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。
10.厂用电率厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。
厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。
11.经常负荷每天都要经常连续运行使用的电动机。
12.不经常负荷只在检修、事故或机炉起停期间使用的负荷。
13.连续负荷每次连续运转2h以上的负荷。
一个半断路器接线在运行中应注意的问题
2 1 年 第 4期 01
2 刀闸A 相或 12 闸A 2刀 相接 以断开1 、1 、 1 2 3 1 3 2 、2 、2断路器 的控制电源 ,等 上分析就可 以判断为1 1 电位 操作 拉 开 1 1 闸 ,迅 速 合上 1 、1 、2 、2 、 触 不 良 ,再 通过 绝缘 杆 晃 动 1 1 闸A 或 12 闸 2刀 1 3 1 2 2刀 相 2刀
闸的原则进行 。本例 中M1 线 由热备用状态转为 母
收 稿 日期 :2 1- 4 1 , 回 日期 :2 1 - 5 2 0 10— 1 修 0 10 — 3 作者简介 : 高建 科 (9 4 , , 16 一) 男 山西 太 原 人 ,18 9 8年 毕 业 于 太 原 工
图 1 一 个 半 断 路 器 接 线示 意 图
路器和对侧断路器跳开 ,造成L 停电的严重后果。 1
解 决方 案 :一个 半 断路器 母线 停 电时 ( 对 特别 只有 两 串 的接线 ) ,热 备 用 状态 转 为 冷备 用 状 态 的 操作 顺 序不 能按 先拉 负荷 侧 刀 闸 ,后拉 电源 侧 刀 闸 的原则 进行 ,应 按先 拉母 线侧 刀 闸 ,后 拉线 路侧 刀
业大学电力分院电力系统及其 自动化专业 , 高级工程师 , 高级技师 ;
如 图1 所示 ,假如l或 1断路器因故障无法拉 2 1 开 ,必须退出运行检修。
崔 冲霄 (9 8, , 17 ) 男 山西介休人 ,0 8 20 年毕业 于山西工
程职业技术学院机电工程 与管理专业 , 助理工程师 , 从事 电气设备管理与应用 的研究 ;
2 3断 路 器控 制 电源 ,再 拉 开 1 2 闸 ,这 样 l 断路 2刀 2 A相 触头 ,即可发 现接 触不 良刀 闸会 有 轻微 放 电火 花 ( 最好 夜 间进 行 ) 。如发 现 1 1 闸A 刀 闸 接触 2刀 相
一个半断路器接线电压互感器的配置及电压回路
一个半断路器接线电压互感器的配置及电压回路3/2断路器接线的电压互感器配置,如下图所示:电压互感器配置的一般原则如下:1.每回线路配置一组电容式电压互感器,作为线路保护、测量表计、同期和载波通道用。
2.母线电压互感器的配置,取决于母线保护和测量表计的需要。
如母线保护不需要接入电压回路,为了接测量表计和同期装置,只需在母线上装设一台单相电压互感器。
3.在变压器回路一般只装设一台单相式电压互感器。
只有在变压器保护需要三相电压时(例如,在500kV侧装阻抗保护时)才装设三相式电压互感器。
每个元件的测量、保护和自动装置的电压回路都接至元件自己的电压互感器,不设公用的电压小母线,使电压回路接线大为简化。
220~500kV电压互感器具有三个二次绕组,其中一个0.1/3P级,供测量表计和保护用;第二个3P级供保护和自动装置用;第三个3P或6P级或开口三角,供保护用。
两套主保护分别接在电压互感器的二个二次绕组。
3/2断路器接线每个元件的保护电压回路一般不考虑接母线电压互感器,其主要原因是:第一,如接母线电压互感器,电压回路需经切换后才能接到保护装置。
与双母线接线时电压回路切换不同,此时切换回路要串入有关的断路器和隔离开关辅助接点,接线复杂、可靠性低。
第二,当母线故障、母线侧断路器断开后,元件不应停电,但因母线侧断路器断开,相应的切换回路断开,有可能使线路保护失去电压,阻抗继电器误动作。
500kV线路都配有双重化主保护,每套保护都有独立的电流互感器和直流电源以及跳闸回路。
在双母线接线的情况下,两套主保护的电压回路也是分开的,一套接线路电压互感器,另一套接母线电压互感器,因此,电压回路的可靠性较高。
当线路侧电压互感器故障退出运行时,线路保护仍能保留一套主保护运行。
在3/2断路器接线时,线路电压互感器故障退出,两套主保护均失去电压而不能运行。
但这种情况很少发生。
一个半断路器接线方式
一台半断路器接线1.2.3.1 近几年来,我国已相继建成了许多区域性的大型电网,如果在大型电力网络中的大容量发电厂和枢纽变电站发生了停电事故,则将给整个电力系统的安全稳定运行带来严重威胁。
因此,为了提高这些重要厂、站的运行可靠性,在330KV及以上的电压等级系统中,3/2断路器接线已经得到广泛采用。
那么,什么是3/2接线或者叫一个半接线方式呢?它有什么特点呢?1.2.3.2每一回路经一台断路器1QF或3QF接至一组母线,两回路之间设一联络断路器2QF,形成一个“串”,两个回路共用三台断路器,故又称二分之三接线。
和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下优点。
(1)运行调度灵活,操作更加方便。
当任一开关需要检修时,只需把相应开关及刀闸拉开即可,不影响送电和保护运行。
因此,操作更加简便,减少了人为误操作的可能性。
而常规接线开关需要检修时必须带路,尤其是母联开关需要检修时,必须倒成单母线运行,一次操作量大,且十分繁琐,每次停电需要很长时间。
(2)供电更加可靠、安全。
①当任何一台断路器在切除故障过程中拒动时,最多只扩大到多切除一条引出线或一台主变。
如下图所示:当线路3上发生故障时,6DL跳开,而5DL开关拒动时,由5DL的断路器失灵保护动作切除4DL,这时最多切除线路2,而其它线路、主变和发电机照样正常运行,因此供电可靠性较高。
而在双母线带旁路主接线中,若一条出线故障,其开关若发生拒动,失灵保护将跳开该开关所在母线上连接的所有开关。
②当两台断路器同时运行时,如果引出线故障,两侧开关同时跳开后,若先重合的断路器拒绝重合或重合失败,可以由后重合的断路器来补救。
常规接线在重合闸拒动或重合失败时将影响正常供电。
因此,和双母线带旁路主接线相比较,3/2接线的供电可靠性将大大提高。
③在3/2接线中,母线保护不再象常规接线中那么重要,即使母差保护误动也不会影响正常运行。
④在3/2接线中,每路出线保护所用电压不公用,只取自本路CVT,因此,CVT有故障时,只会影响本路保护运行,不会影响到其它出线的正常运行。
浅析发电厂一台半断路器接线
,
。
同 名 回 路 应 布 茬 在 不 同 串 上 以 免当 一 串 的 中 间 断 路 器 故 障 ( 或 一 申 中 母 线 侧 断 路
,
,
器 检修 ) 同 时 串 中 另 一 侧 回 路 故 障 时 使 该串 中两 个 同名 回 路 同时 断 开 2 ) 如 有 一 串 配 两 条 线 路时 应将 电 源 线路 和 负荷 线路 配 成 一 串 ; (
操 作 检 修 方便
, 。
隔 离 开 关 仅作 检 修 时 用 避 免 了将 隔 离 开 关 作操 作 用 时 的 倒 闸 操 作
不需 要切 换
2
.
检修母 线 时 回 路
,
。
2
成 串配 置 原 则
为 了 提 高 一 台 半 断跻 器 接线 的可靠 性 防 止 同名 回 路 ( 双 回 路 出 线或 主 变 压 器 ) 同 时 停
个 间 隔 增 加 了 构架 和 引 线 的 复杂性 扩大 了 占地 面 积
, , , , 。 。 ,
因此
,
日本
、
美 国等 一 般 不 考 虑 交 替
,
布 置 在 我 国 也 仅 限 于 特 别 重 要 的 同名 回路 如 发 电 厂 初 期仅 为两 个 串 时 才 采 用 这 种 交 替 布置
2 3
一 2 9 一
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断路器 接 线 与 双 母 四 分 段带 旁路 母 线 接线进 行技 术经 济 比 较如 表
, , 。
为 了 提 高 对 一 台 半 断路
。
器接 线 的 认识 为 了 一 台 半 断路器 接线 在 电 厂 中推 广 使 用 现总 结分 析如 下
2
一台半断路器接线的母线事故处理探讨
2 事故特点分析
一 台半断路 器接线方式 的母线故 障的特 点可 以概 括 如 下 :
(1)母线事故跳闸 ,尤其是双母 线事故跳 闸,带来的电
(2)开关 .CT内部 绝缘 击穿和失 灵保 护误 动是造成母 线事故的主要原 因 。由内部绝缘击穿导致的故 障,无法直 接通过外观检查发现 ,增加 了一次设备检查的难度 ;而由二 次回路缺陷和保护误动引起的故障,进一步增加 了故障信 息筛选 的难度。
(3)设备外观检查 、保护综合信息和故障录波构成母线 事故处理 中的三类重要信息 。一次设备外观检查 ,用来确认 故障设备是否存在外部损伤 ,是判断一次设备是否发生故 障和确定故障点的重要手段 ;母差保护 、线路保护 、开关保 护动作情 况及录波和故障测距 ,是用来判断故障点位置和 一 次设备是否有故障的依据 。特别强调 的是线路保护和母 差保护 ,因为位于母差保护和线路保护交叉保护范围内 的
收 稿 日期 : 2008-05—13 作者简 介: 唐彦玲 (1973一),女,助理工程师 ,从事电网建设技术工作。
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《宁夏 电力)2oo8年第 5期
一台半断路器接线的母线事故处理垛讨
开关和 cr故障会导致母差和线路保护同时动作,此时需 要将其与母线 和线路相继发生故障的情况 区别开 ,以便 采 取恰当的隔离措施 。如何综合利用上述 三类信息 ,实现故障 点 的准确定 位和隔离 。是母线事故处理的关键。
《宁夏电力)2008年第 5期
一 台半断路器接线的母线事故处理探讨
唐 彦 玲 (宁夏 电力公 司, 银川市 750001)
一个半断路器接线
一个半断路器接线
两个元件引线用三台断路器接往两组母线组成一个半断路器接线。
每一回路经一台断路器接至母线,两回路间设一联络断路器,形成一串,又称二分之三接线。
运行时,两组母线和全部断路器都投入工作,形成多环状供电,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;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。
此种接线运行
方便,操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离电器。
为进一步提高接线可靠性,并防止联络断路器故障可能同时切除两组电源线路,可尽量把同名元件布置在不同串上;同名元件分别接入不同母线上。
即将变压器和出线同串交叉配置,此时,将增加配电装置间隔。
一个半断路器接线,特别适宜于220KV以上的超高压、大容量系统中。
但使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。
一个半断路器接线方式
一个半断路器接线方式1、500kV系统联络变压器高、中压侧均应装设阻抗保护。
保护可带两段时限,以较短的时限用于缩小故障影响范围;较长的时限用于断开变压器各侧断路器。
设置两套完整、独立的全线速动主保护;2、两套主保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立;3、每一套主保护对全线路内发生的各种类型故障(包括单相接地、相间短路、两相接地、三相短路、非全相运行故障及转移故障等),均能无时限动作切除故障;4、每套主保护应有独立选相功能,实现分相跳闸和三相跳闸;5、断路器有两组跳闸线圈,每套主保护分别起动一组跳闸线圈;6、两套主保护分别使用独立的远方信号传输设备。
若保护采用专用收发信机,其中至少有一个通道完全独立,另一个可与通信复用。
如采用复用载波机,两套主保护应分别采用两台不同的载波机。
7、线路宜采用近后备方式。
分相操作的断路器,可只考虑断路器单相拒动的情况。
电力线载波纵联保护通道,应按以下原则设计:当线路上只装设一套载波纵联保护时,载波保护宜采用完全独立的载波通道。
线路上配置二套载波纵联保护时,另一套载波保护可与通信复用一个通道。
8、根据一次系统过电压的要求装设过电压保护。
9、应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。
对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套单母线保护。
10、如断路器与电流互感器之间发生故障,不能由该回路主保护切除,而由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围,并引起严重后果时。
11、1个半断路器接线方式的断路器失灵保护中,反映断路器动作状态的相电流判别元件宜分别检查每台断路器的电流,以判别那台断路器拒动。
当一串中的中间断路器拒动时,则应采取使对侧断路器跳闸的措施,并闭锁重合闸。
12、对220~500kV的母线及变压器断路器,当非全相运行可能引起电力网中其他保护越级跳闸,因而造成严重事故时,应在该断路器上装设非全相运行保护13、断路器失灵、线路过压、电抗器失灵及故障时,除跳开本侧两侧断路器、变压器多侧断路器,应通过判别保护远方跳对侧断路器。
一台半断路器接线中两同名回路配置的原则
一台半断路器接线中两同名回路配置的原则以一台半断路器接线中两同名回路配置的原则为标题在电气工程中,一台半断路器常常用于配置两同名回路。
半断路器是一种特殊的电器设备,可以控制电路的通断和保护电路免受过载和短路的损害。
在配置两个同名回路时,需要遵循一些原则,以确保电路的安全和可靠运行。
配置两个同名回路时,需要确保电路的负载均衡。
负载均衡是指将电流在两个回路中平均分配,避免某个回路过载而另一个回路负载不足。
为了实现负载均衡,可以在两个回路中安装负载均衡器,通过调节电流分配器的参数,使得两个回路中的电流相对均衡。
配置两个同名回路时,需要考虑电路的容量。
容量是指电路所能承受的最大电流。
在配置两个同名回路时,需要确保回路容量足够满足负载的需求。
如果回路容量不足,容易导致电路过载,甚至发生火灾等安全事故。
因此,在配置两个同名回路时,需要对负载进行合理的估计和计算,以确定回路容量。
配置两个同名回路时,还需要考虑回路的保护。
保护是指在电路发生故障或异常情况时,及时切断电路,以避免电路受到损坏或人身安全受到威胁。
在配置两个同名回路时,可以在回路中安装过载保护器和短路保护器,当电路出现过载或短路时,保护器会自动切断电路,起到保护作用。
配置两个同名回路时,还需要考虑回路的接线方式。
常见的接线方式有星型接线和三角形接线。
在星型接线中,两个同名回路的起点分别接到一起,终点分别接到另一起点,形成一种星型结构。
在三角形接线中,两个同名回路的起点和终点分别相连,形成一种闭合的三角形结构。
选择合适的接线方式,可以根据电路的特点和需求进行决定。
在配置两个同名回路时,还需要考虑电路的可靠性和维护性。
可靠性是指电路在长时间运行过程中保持稳定和可靠的能力。
维护性是指电路在发生故障或需要维修时,方便进行检修和维护的能力。
为了提高电路的可靠性和维护性,可以选择高品质的电器设备和合适的接线方式,定期进行维护和检修。
总结起来,配置两个同名回路时,需要考虑负载均衡、容量、保护、接线方式、可靠性和维护性等因素。
大型发电厂一台半断路器接线的合理方式探究
关键词:电气主接线;一台半断路器接线;交替布置;弱点;对策
引言 河曲电厂规划容量为4X600MW,分两期建设,一期工程两台600MW机组于2002年8月开工,
2004年底相继投产。其电气主接线采用的是一台半断路器接线方式,由于同名回路未进行交替布置, 引起了有关人员对其运行安全性和操作灵活性的质疑,迫使该厂技术人员重新对一、二期工程的主 接线方式进行分析,并拿出安全运行对策。
1
河曲电厂一期工程一台半断路器接线方式的弱点
河曲电厂一期工程2×600MW机组的电气主接 ・出线二出线一 j}}2母线
—J J 2下
线方式如图1所示。其特点是:发电机出口不装断路 器和隔离开关,且同名回路未交替布置,其开拓性的 做法是:把二期工程高压启/备变高压侧所需的断路器 和隔离开关提前投资购买,与一期工程启/备变高压侧 的断路器和隔离开关共同组成一个不完整串,其作用 相当于一个完整串,因此,一期工程相当于有三个完 整串,具有一定的灵活性和可靠性,克服了发变组出 口和线路出口不装隔离开关所带来的不便。由于同名 回路未交替布置,且在进出线回路中未装设隔离开关, 所以,在减少一个配电间隔和四台隔离开关占地面积 的同时,节省了相应的投资。但该接线方式的弱点是: ①当断路器4(或7)检修时,若断路器6(或3)
图7平圩电厂一期工程电气主接线图
⑤当机组数量多于线路与其它入串回路之和时,宜将多出的每台机组分别以半串的形式接至两
条母线上,以防止类似于“2”中弱点④的发生,如图6所示。 综上所述,可进一步得出以下结论:
①采用一台半断路器接线的电厂,当其出线数量低于三回时,宜将同名回路交替布置。 ②采用一台半断路器接线的电厂,当其机组数量在四台及以上且容量较大时,其出线数量不宜
的办法来减少第二(或第一)回线路故障跳闸的几率。