母线接线形式
有母线主接线和无母线主接线归纳表
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主接线的基本形式可分为有汇流母接线和无汇流母接线,他们又分为多种不同的接线形式。
其中有汇流母的接线形式的基本环节是电源、母线和出线。
母线是中间环节,其作用是汇集和分配电能,使接线简单清晰,运行和检修灵活方便,进出线可有任意数目,利于安装和扩建。
但是,有母接线形式使用的开关电器较多,配电装置占地面积大,投资较大,母线故障或检修时影响范围较大,适用于进出线较多并且有扩建和发展可能的发电厂和变电所。
而无汇流母接线没有母线的这一中间环节,使用的开关电器少,配电装置占地面积小,投资较少,没有母线故障和检修问题,但其中部分接线形式只适用于进出线少并且没有扩建和发展可能的发电厂和变电所。
有汇流母接线:单母接线、双母接线、一台半断路器接线、4/3台断路器接线、变压器一母线组接线。
有母线主接线
无母线主接线。
第8-3节有母线系统的接线(1)
![第8-3节有母线系统的接线(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/21250c18c5da50e2524d7f7c.png)
6-10KV采用小车式开关柜。 10KV采用小车式开关柜。 采用小车式开关柜
(
二)单母线分段接线 用断路器或隔离开关将单母线分段成为
单母线分段接线。如图8 单母线分段接线。如图8-2 (1)用断路器分段 分段断路器FD上装有继电保护装置, 分段断路器FD上装有继电保护装置,当 FD上装有继电保护装置 某一段母线上发生故障时,FD在继电保护的 某一段母线上发生故障时,FD在继电保护的 作用下自动跳开, 作用下自动跳开,保证非故障母线继续正常 供电。提高供电可靠性。 供电。提高供电可靠性。
隔离开关的配置: 隔离开关的配置: 当出线回路对侧有电源时, ①当出线回路对侧有电源时,两侧都必须 装设隔离开关GM和GX; 装设隔离开关GM和GX; GM ②当出线对侧无电源时,可不装设线路侧 当出线对侧无电源时, 隔离开关GX; 隔离开关GX; 发电机与DL 之间可不装设隔离开关; ③发电机与DL1之间可不装设隔离开关;但 为方便试验也要装。 为方便试验也要装。
接地开关(也称接地刀闸) 2、接地开关(也称接地刀闸)GD用来保证人 员的安全。 员的安全。 35KV及以下电网一般临时安装接地线。 35KV及以下电网一般临时安装接地线。 及以下电网一般临时安装接地线 110KV及以上电网使用带有接地刀开关, 110KV及以上电网使用带有接地刀开关, 及以上电网使用带有接地刀开关 接地刀G 与主刀相互闭锁, 接地刀GD与主刀相互闭锁,只有在对方断 开时,才能合上。 开时,才能合上。 断路器有灭弧装置,隔离开关没有, 3、断路器有灭弧装置,隔离开关没有,所以
对重要用户, ①对重要用户,可以从不同段引出两个回 有两个独立的电源供电。 路,有两个独立的电源供电。 一段母线故障或检修时,仅停故障段母线, ②一段母线故障或检修时,仅停故障段母线, 非故障段母线继续运行。 非故障段母线继续运行。 缺点: 缺点: ①任一分段母线或母线隔离开关GM检修或故 任一分段母线或母线隔离开关G 障时,连结在该分段母线上的所有回路, 障时,连结在该分段母线上的所有回路,
裸母线、封闭母线、插接式母线安装
![裸母线、封闭母线、插接式母线安装](https://img.taocdn.com/s3/m/03c9ae0ebcd126fff7050b77.png)
最小抗拉强度(N/Vmm) 20℃时最大电阻率(Ω·mm/m)2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。
2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。
2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。
(2)母线拉紧装置按附下图制作组装。
4绝缘子安装.(1)绝缘子安装前要摇测绝缘,绝缘电阻值大于1MΩ为合格。
检查绝缘子外观无裂纹、缺损现象,绝缘子灌注的螺栓、螺母牢固后方可使用。
6~l0kV支柱绝缘子安装前应做耐压试验。
2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。
(2)绝缘子上下要各垫一个石棉垫。
(3)绝缘子夹板、卡板的制作规格要与母线的规格相适应。
绝缘子夹板、卡板的安装要牢固。
5母线的加工。
(1)母线的调直与切断。
①母线调直采用母带调直器进行调直,手工调直时必须用木锤,下面垫道木进行作业,不得用铁锤。
②母线切断可使用手锯或砂轮锯作业,不得用电弧或乙炔进行切断。
审核人交底人接受交底人1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。
矩形母线最小弯曲半径(R)值项目母线规格a×b(mm)最小弯曲半径R铝铜钢平弯50×50及以下>50×50至120×10 2b2.5b2b2b2b2b立弯50×50及以下 1.5a a 0.5a2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。
图母线弯曲示意图6母线的连接。
母线的连接可采用焊接或螺栓连接方式。
(1)母线的焊接。
①焊接的位置。
焊缝距离弯曲点或支持绝缘子边缘不得小于50mm,同一相如有多片母线,2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。
主接线的基本形式
![主接线的基本形式](https://img.taocdn.com/s3/m/34200a56be23482fb5da4c00.png)
(一)单母线接线1、单母线无分段接线接线的特点:只有一组母线WB,所有的电源回路和出线回路,均经过必要的开关电器连接在该母线上并列运行。
优点:接线简单、清晰,所用的电气设备少,操作方便,配电装置造价便宜。
缺点:只能提供一种单母线运行方式,对状况变化的适应能力差;母线或母线隔离开关故障或检修时,全部回路均需停运(有条件进行带电检修的例外);任意断路器检修时,其所在的回路也将停运。
适用范围:单母线接线的工作可靠性和灵活性都较差,只能用于某些出线回路较少,对供电可行性要求不高的小容量发电厂与变电站中。
2、单母线分段接线接线特点:利用分段断路器QFd将母线适当分段。
母线分段的数目,取决于电源的数目、容量、出线回数、运行要求等,一般分为2~3段。
应尽量将电源与负荷均衡的分配与各母线段上,以减少各分段间的功率交换。
对于重要用户,可从不同母线段上分别引出两个及以上回路向其供电。
优点:可以提供单母线运行、各段并列运行、各段分列运行等运行方式,且便于分段检修母线,减小母线故障的影响范围。
当任一段母线故障时,继电保护装置可使分段断路跳闸,保证正常母线段继续运行。
若分段断路器平时断开,则当任一段母线失去电源时,可由备用电源自动投入装置使分段断路器合闸,继续保持该母线段的运行。
缺点:是在一段母线故障检修期间,该段母线上的所有回路均需停电;任一断路器检修时,所在回路也将停电。
适用范围:单母线分段接线,可应用于6~220KV配电装置中。
3、单母线分段带旁路母线接线接线特点:增设了一组旁路母线WP及各出线回路中相应的旁路隔离开关QSp,分段断路器QSd兼作旁路断路器QFp,并设有分段隔离开关QSd.运行特点:平时旁路母线不带电,QS1、QS2及QFp合闸,QS3、QS4及QSd断开,主接线系统按单母线分段方式运行。
当需要检修某一出线断路器(如QF1)时,可通过闸操作,由分段断路器代替旁路断路器,使旁路断路器经QS4、QFP、QS1接至1段母线,或经QS2、QFP、QS3接至2段母线而带电运行,并经过被检修断路器所在回路的旁路隔离开关(如1QF)及其两侧的隔离开关进行检修,而不中断其所在线路的供电。
母线接线形式介绍
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母线接线形式介绍母线接线是一种常见的电气工程中用于电力传输和配电的装置。
它起到将电力从发电站或变电站传输到不同部门或用户地点的作用。
母线接线形式的选择对电力系统的性能和安全性有重要影响。
在本文中,我们将详细介绍母线接线的不同形式和其应用。
母线接线的主要目的是提供高效的电力传输和分配。
同时,母线还需要具备良好的导电性能、防护性能和可靠性。
在电力系统中,母线接线通常被分为三种类型:直线型、单元型和单母线型。
直线型母线接线是最简单也是最常用的一种形式。
它的结构通常由多根平行排列的金属导体组成,具有良好的导电性能。
直线型母线接线具有低电阻、低压降和高抗短路能力的特点。
它适用于高功率的电力传输,例如大型发电站或变电站之间的电力输送。
值得注意的是,直线型母线接线需要采取适当的绝缘措施,以确保安全和可靠的电力传输。
单元型母线接线是将直线型母线接线分割为若干个模块或单元后组装而成的。
每个单元都包含有独立的供电和返回导线,以提高系统的可靠性和灵活性。
单元型母线接线适用于中小型发电站或变电站之间的电力传输。
它能够根据实际需求进行模块化扩展,增加系统的功能。
同时,单元型母线接线也能够减少故障时的停电范围,提高了系统的可靠性。
单母线型母线接线是一种在对地与电源相连的母线接线形式。
它由一条主要供电导线和两条对地导线组成,能够将电力传输到不同的区域或用户地点。
单母线型母线接线具有简单、紧凑和经济的优势。
然而,由于单母线型母线接线的电导路径较长,电压降和损耗较大。
因此,它的电流传输能力有限,适用于低功率或较小规模的电力传输。
除上述三种主要的母线接线形式外,还有其他一些特殊的形式,如环形母线接线、桥式母线接线和复合母线接线。
这些形式通常适用于特殊要求的电力系统。
例如,环形母线接线可以增加系统的可靠性和灵活性,桥式母线接线可以减小电流传输路径的阻抗,复合母线接线可以同时传输多种不同的电压等级。
在母线接线的设计和安装过程中,需要考虑多方面的因素。
什么是倒母线倒母线有哪些形式
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什么是倒母线倒母线有哪些形式
倒母线是指在双母线接线方式下,将一段母线上的部分或全部线路、变压器倒至另一段母线上运行的操作。
倒母线有哪些形式?
冷倒母线操作是指出线开关在热备用情况下,先拉一组母线侧刀闸,再合另一组母线侧刀闸,但通常需按先后顺序拉线路侧刀闸,再拉一组母线侧刀闸;再按先后顺序合一组母线侧刀闸和线路侧刀闸,即停电切换。
热倒母线操作是指母联开关在运行状态下,采用等电位操作原则,先合一组母线侧刀闸,再拉另一组母线侧刀闸,保证在不停电的情况下实现倒母线,即带电切换。
运行设备热倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。
这样的操作前必须将母联断路器设置为死开关,同时将母差保护屏中的母线并列运行压板投入。
母线的联接:母线的联接可采用焊接或螺栓连接方式
![母线的联接:母线的联接可采用焊接或螺栓连接方式](https://img.taocdn.com/s3/m/c5df553750e2524de4187eaa.png)
母线的联接:母线的联接可采用焊接或螺栓连接方式1.母线的焊接:(1)焊接的位置:焊缝距离弯曲点或支持绝缘子边缘不得小于50mm,同一相如有多片母线,其焊缝应相互错开不得小于50mm。
(2)焊接的技术要求:铝及铝合金母线的焊接应采用氩弧焊,铜母线焊接可采用20l#或202#紫铜焊条、301#铜焊粉或硼砂,为节约材料,亦可用废电线芯或废电缆芯线代替焊条,但表面应光洁无腐蚀,并须擦净油污,方可施焊。
焊接前应当用铜丝刷清除母线坡口处的氧化层,将母线用耐火砖等垫平对齐,防止错口,坡口处根据母线规格留出1~5mm的间隙,然后由焊工施焊,焊缝对口平直,不得错口、必须双面焊接。
焊缝应凸起呈弧形,上部应有2~4mm加强高度,角焊缝加强高度为4mm。
焊缝不得有裂纹、夹渣、未焊透及咬肉等缺陷,焊完后应趁热用足够的水清洗掉焊药。
(1)施焊焊工,应经考试合格。
母线焊接后的检验应符合规范要求。
2.母线的螺栓连接:(1)母线钻孔尺寸及螺栓规格见表8.4.6-1。
矩形母线搭接要求表8.4.6-1搭接形式类别序号连接尺寸 (mm) 钻孔要求螺栓规格直线连接1234561251008063504512510080635045b1 或b2b1 或b2b1 或b2b1 或b2b1 或b2b1 或b22117131199444444M20M16M12M10M8M8直线连接7894031.5254031.52580635013119222M12M10M3垂直连线101112131415161712512512510080635045125100~8063100~8080~6363~5050452117131713119944444444M20M16M12M16M12M10M8M8垂直连线18192021222324125100806350635050~4063~4063~4050~4045~4031.5~2531.5~2517171513111192222222M16M16M14M10M10M10M8垂直连接2526271251008031.5~2531.5~2531.5~256050501199222M10M8M8垂直连接28293031404031.52540~31.52531.5~252213111191111M12M10M10M8(2)矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm;上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于50mm。
常见母线接线方式
![常见母线接线方式](https://img.taocdn.com/s3/m/016ca45bf46527d3240ce0aa.png)
常见母线接线方式
1)、单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。
当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。
2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。
但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。
3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。
特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。
同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。
4)3/2及4/3接线: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,其它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。
但此接线使用设备
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。
5)母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。
单母线接线和单母线分段接线
![单母线接线和单母线分段接线](https://img.taocdn.com/s3/m/a62f057d32687e21af45b307e87101f69e31fbca.png)
单母线接线和单母线分段接线单母线接线图1为单母线接线,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电站是变压器或高压进线回路。
母线既可保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一个电源获得电能。
各出线回路输送功率不一定相等,应尽可能使负荷均衡地分配于母线上,以减少功率在母线上的传输。
单母线接线每条回路上都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关称为母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关。
由于断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通或切断电路的控制电器。
隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。
所以,在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。
若馈线的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关,但是由于隔离开关费用不大,为了阻止雷击过电压的侵入或用户启动自备柴油发电机的误倒送电,也可以装设。
若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可以不装设隔离开关,因为该断路器的检修必然是在发电机组停机状态下进行;但有时为了便于对发动机单独进行调整和试验,也可以装设隔离开关或设置可拆连接点。
高压隔离开关一般有主闸刀与接地开关,QE是线路隔离开关的接地开关,用于线路检修时替代临时安全接地线的作用,为避免发生接地开关接地状态下误合主闸刀的事故,主闸刀与接地开关之间装设有机械联锁装置。
当电压在110KV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。
此外,对于35KV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电气设备和母线检修时的安全。
在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,如对馈线WL2送电时,须先合上母线隔离开关QS21,再合线路隔离开关QS22,然后再投入断路器QF2;切断电路时,应先断开断路器QF2,再依次断开QS22和QS21。
(发电厂电气课件)第四章-3双母线接线形式
![(发电厂电气课件)第四章-3双母线接线形式](https://img.taocdn.com/s3/m/d8e6412d793e0912a21614791711cc7930b77848.png)
高可靠性和灵活性
多功能化和集成化
未来的双母线接线将更加注重高可靠性和 灵活性,以满足不断变化的电力需求。
未来的双母线接线将具备更多的功能,如 输电、配电、储能等,同时实现集成化, 提高设备的利用率和运行效率。
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灵活性高
双母线接线方式可以灵活地分配 和切换电源,提高了系统的可靠
性和稳定性。
扩展方便
随着电力需求的增长,双母线接线 可以方便地增加新的线路或变压器, 而不会对现有系统造成太大的影响。
运行效率高
双母线接线可以优化电力系统的运 行效率,降低能耗和运营成本。
缺点分析
01
02
03
投资成本高
双母线接线需要更多的设 备和电缆,因此初始投资 成本较高。
维护复杂
双母线接线增加了系统的 复杂性和维护的难度,需 要专业的技术人员进行维 护和检修。
占地面积大
由于双母线接线需要更多 的设备和线路,因此需要 占用较大的空间,增加了 土地资源的消耗。
04 双母线接线在发电厂中的 应用
应用场景
高峰负荷时段
系统故障
双母线接线可以灵活地投切发电机组, 以满足高峰负荷的需求。
详细描述
双母线分段接线由两段独立的母线和一组联络开关组成。每一段母线上都可以连接多台发电机和变压器。通过操 作联络开关,可以实现不同段母线之间的互为备用,进一步提高了供电的可靠性和灵活性。同时,分段接线还可 以方便地进行设备的检修和故障处理,减少了对正常供电的影响。
03 双母线的优缺点分析
优点分析
02
在双母线接线中,每个电源和负 载都通过两个独立的断路器连接 到两段母线上,从而实现了电源 和负载的灵活分配和切换。
各种接线方式时母线检修时的操作
![各种接线方式时母线检修时的操作](https://img.taocdn.com/s3/m/6821ad1155270722192ef72e.png)
2.带旁路母线的单母线分段接线(1)带专用旁路断路器的单母线分段带旁路母线接线旁路母线的作用是:检修任一进出线断路器时,不中断对该回路的供电。
评价:单母线分段接线增设旁路母线后,可以使单母线分段接线在检修任一出线断路器时不中断对该回路的供电。
但配电装置占地面积增大,增加了断路器和隔离开关数量,接线复杂,投资增大。
适用范围:6~10kV配电装置。
(2)检修断路器时的不停电倒闸操作过程:正常运行时,旁路断路器QFp、各进出线回路的旁路隔离开关是断开的,旁路断路器两侧的隔离开关是合上的,旁路母线W3不带电。
若检修WL1的断路器QF1,使该出线不停电的操作步骤为:1) 合上QFp;给旁路母线W3充电,检查旁路母线W3是否完好,如果旁路母线有故障,QFp在继电保护控制下自动切断故障,旁路母线不能使用;如果QFp合闸成功,说明旁路母线完好。
2) 合上出线旁路隔离开关QS1p;此时QS1p的两端等电位。
也可以先断开QFp,然后合上QS1p,再合上QFp,以避免万一合上QS1p前,发生线路故障,QF1事故跳闸,造成QS1p 合到短路故障上。
3)断开出线WL1的断路器QF1;4) 断开QS12和QS11。
此时出线WL1已经由旁路断路器QFp回路供电,在需要检修的断路器QF1两侧布置安全措施后,就可以对其进行检修。
(2)单母线分段带简易旁路母线接线它是在单母线分段接线的基础上,增加了旁路母线W3、隔离开关QS3、QS4、分段隔离开关QSd及各出线回路中相应的旁路隔离开关,分段断路器QFd兼作旁路断路器。
与带旁路母线的单母线分段接线相比,少用一台断路器,节省了投资。
旁路母线可以经QS4、QFd、QS1接至母线W2,也可以经QS3、QFd、QS2接至母线W1。
分段隔离开关QSd的作用是:可使QFd作旁路断路器时,保持两段工作母线并列运行。
b) 检修线路断路器时的不停电倒闸操作过程:初始条件:平时旁路母线不带电,QS1、QS2及QFd合闸,QS3、QS4及QSd断开,按单母线分段方式运行。
无汇流母线的主接线形式
![无汇流母线的主接线形式](https://img.taocdn.com/s3/m/0c08d8082f60ddccda38a080.png)
主接线形式
接线图
优点
缺点
适用范围
单元接线
发电机—双绕组变压器单元接线
1接线简单,开关设备少,操作简便;
2故障可能性小,可靠性高;
(接上表)
一、单元接线
发电机—变压器扩大单元接线
路电流有所减小;
④配电装置结构简单,占地少,投资省。
④原接于发电机电压母线的发电机总容量已较大(6kV配电装置不能超过120MW,10kV配电装置不能超过240WM)。
发电机—变压器——线路组单元接线
主接线形式
主接线图
优点
缺点
适用范围
二、桥形接线
内桥接线
2在开环的情况下,当某条回路故障时将影响别的回路工作;
3角形接线在开、闭环两种状态的电流差别很大,可能使设备选择发生困难,并使继电保护复杂化;
4配电装置的明显性较差,而且不利于扩建。
角形接线多用于最终规模较明确,进、出线为3~5回的110kV及以上的配电装置中(例如水电的可靠性和灵活性;
2检修任一台断路器,仅需断开该断路器极其两侧隔离开关,操作简单,无任何回路停电;
3断路器使用量较少,与不分段单母线相同,仅次于桥形接线,投资少,占地少。
4隔离开关只作为检修断路器时隔离电压用,不作切换操作。
1角形中任一台断路器检修时,变开环运行,降低接线的可靠性。角数越多,断路器越多,开环几率越大,即进出线回路数要受到限制;
2穿越功率只经过断路器,所造成的断路器故障、检修及系统开环的几率小。
1其中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;
母线保护保护配置及测试交流
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母线保护保护配置及测试交流母线保护保护配置及测试⽅法⼀、母线保护的⼏个术语和概念●主接线形式常见的主接线形式:单母线接线形式、单母分段接线形式、单母三分段接线形式、双母线接线形式、双母单分段接线形式、双母双分段接线形式;3/2接线形式。
其他主接线形式:单母分段分段兼旁路接线形式、双母线母联兼旁路接线形式、双母线旁路兼母联接线形式、双母线母线兼旁母接线形式。
◆单母线接线形式特点:单母线运⾏⽅式固定,接线简单清晰,设备少、投资⼩运⾏操作⽅便,利于扩建。
但可靠性和灵活性较差,母线发⽣故障时跳开母线上所有连接元件,检修时也需全站停电。
◆单母分段接线形式III需根据分段⼑闸位置、分段断路器位置识别分段运⾏状态;分段TA极性端默认在I母侧。
特点:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提⾼供电的可靠性。
当⼀段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下⾃动跳闸,切除故障段,使⾮故障母线保持正常供电,母线或母线隔离开关检修或故障时的停电范围缩⼩了⼀半。
对于重要⽤户,可以采⽤双回路供电,将双回路分别接引在不同分段母线上,保证不中断供电。
◆双母线专设母联接线形式I II需根据各元件⼑闸位置确定该元件所运⾏母线,根据母联⼑闸位置、母联断路器位置识别母联运⾏状态,母联TA 极性端默认在I 母侧。
特点:具有两组结构相同的母线,每⼀回路都经⼀台断路器、两组隔离开关分别连接到两组母线上,两组母线之间通过母联断路器来实现联络。
双母线接线⽐单母线分段接线的供电可靠性⾼、运⾏灵活,但投资也明显增⼤,因此,只有当进出线回路数较多、母线上电源较多、输送和穿越功率较⼤、母线故障后要求尽快恢复送电、母线和母线隔离开关检修时不允许影响对⽤户的供电、系统运⾏调度对接线的灵活性有⼀定要求等情况下,才采⽤双母线接线⽅式。
◆单母双分段接线形式IIIIII根据分段⼑闸位置、分段断路器位置识别分段运⾏状态;分段1的TA 极性端默认I 母侧,分段2的TA 极性端默认II 母侧。
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一、电气主接线及电气主接线图
1、定义
电气主接线:由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受与分配电能得电路,成为传输强电流、高电压得网络,又称为一次接线或电气主系统。
电气主接线电路图:用规定得电气设备图形符号与文字符号,表示设备得连接关系得单线接线图。
2、作用
电气主接线就是发电厂、变电站电气部分得主体。
主接线得拟定与设备得选择、配电装置得布置、继电保护与自动装置得确定、运行可靠性、经济性以及电力系统得稳定性与调度灵活性等密切相关。
3、对电气主接线得基本要求
1)可靠性
a、分析可靠性要考虑:
(1)发电厂与变电站在电力系统中得地位与作用
(2)用户得负荷性质与类别
(3)设备制造水平
(4)运行经验
b、评价可靠性得具体分析内容:
断路器检修停电范围、时间
母线故障或检修
厂站全停及对系统稳定得影响
2)灵活性
(1)操作得方便性(2)调度得方便性(3)扩建得方便性
3)经济性
(1)节省一次投资(2)占地面积少(3)电能损耗少
二、电气主接线得基本接线形式
1、有母线接线:单母线接线(单母线分段接线、单母线分段增设旁路接线);双母线接线(双母线分段接线、双母线分段增设旁路接线);一台半断路器接线。
2、无母线接线:单元接线(扩大单元接线);桥形接线(内桥、外桥);角形接线(三角/四角/五角/六角)
三、220KV母线得接线形式及优缺点:
1)单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性与灵活性较差。
当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线得全部电源。
2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。
但这种接线所用设备多(特别就是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源与线路,这对特别重要得大型发电厂与变电所就是不允许得。
3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。
特别就是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作得机会。
同时,由于加装旁路断路器,使相应得保护及自动化系统复杂化。
4)3/2及4/3接线:具有较高得供电可靠性与运行灵活性。
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得两回线路短时停电外,其它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)得极端情况下,功率仍能继续输送。
但此接线使用设备较多,特别就是断路器
与电流互感器,投资较大,二次控制接线与继电保护都比较复杂。
5)母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机与主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。
【单母线接线】
优点:接线简单清晰,设备少,操作方便,便于扩建与采用成套配电装置。
缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线或母线隔离开关等)故障时检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障得母线段分开后才能恢复非故障母线得供电。
适用范围:6-10KV配电装置得出线回路数不超过5回;35-63KV配电装置出线回路数不超过3回;110-220KV配电装置得出线回路数不超过2回。
【单母线分段接线】
优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。
当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电与不致使重要用户停电。
缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线得回路都要在检修期间内停电。
当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。
扩建时需向两个方
向均衡扩建。
适用范围:6-10KV配电装置出线回路数为6回及以上时;35KV配电装置出线回路数为4-8回时;110-220KV配电装置出线回路数为3-4回时。
【单母分段带旁路母线】
这种接线方式在进出线不多,容量不大得中小型电压等级为35-110KV得变电所较为实用,具有足够得可靠性与灵活性。
该回路通过旁路母线接入另一段主母线上,能保证继续供电。
因此,这种接线解决了断路器检修不间断供电与不致使重要用户停电。
【双母线接线】
2、优点:
1)供电可靠,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障时,能迅速恢复供电;检修任一回路得母线隔离开关,只停该回路。
2)调度灵活。
各个电源与各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度与潮流变化得需要。
3)扩建方便。
向双母线得左右任何得一个方向扩建,均不影响两组母线得电源与负荷均匀分配,不会引起原有回路得停电。
4)便于试验。
当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。
缺点:
1)增加一组母线与使每回线路需要增加一组母线隔离开关。
2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。
为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关与断路器之间装设连锁装置。
适用范围:6-10KV配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时;35KV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接得电源较多、负荷较大时;110-220KV配电装置,出线回路数为5回及以上时,或110-220KV配电装置在系统中占重要地位,出线回路数为4回及以上时。
【双母线分段接线】
双母线分段可以分段运行,系统构成方式得自由度大,两个元件可完全分别接到不同得母线上,对大容量且相互联系得系统就是有利得。
由于这种母线接线方式就是常用传统技术得一种延伸,因此在继电保护方式与操作运行方面都不会发生问题,而较容易实现分阶段得扩建优点。
但容易受到母线故障得影响,断路器检修时需要停运线路。
占地面积较大。
一般当连接得进出线回路数在11回及以下时,母线不分段。
【双母线分段带旁路接线】
双母线分段带旁路接线就就是在双母线带旁路接线得基础上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路得优点,但投资费用较大,占用设备间隔较多,一般采用此种接线得原则为:
1) 当设备连接得进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器;
2) 当设备连接得进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。
注:随着断路器与隔离开关质量提高,电网结构合理,计划检修向状态检修过渡,将逐步取消旁路。
【3/2(4/3)断路器接线】
3/2(4/3)断路器接线就就是在每3(4)个断路器中间送出2(3)回回路,一般只用于500kV(或重要220kV)电网得母线主接线。
它得主要优点就是:
1) 运行调度灵活,正常时两条母线与全部断路器运行,成多路环状供电;
2) 检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修,各回路仍按原接线方式,不需切换;
3) 运行可靠,每一回路由两台断路器供电,母线发生故障时,任何回路都不停电。
2/3(4/3)断路器接线得缺点:就是使用设备较多,特别就是断路器与电流互感器,投资费用大,保护接线复杂。
【桥型接线】
1、内桥形接线
优点:高压断器数量少,四个回路只需三台断路器。
缺点:变压器得切除与投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路得暂时停运;桥连断路器检修时,两个回路需解列运行;出线断路器检修时,线路需较长时期停运。
适用范围:适用于较小容量得发电厂,变电所并且变压器不经常切换或线路较长,故障率较高得情况。
2、外桥形接线
优点:高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。
缺点:线路得切除与投入较复杂,需动作两台断路器,并有一台变压器暂时停运。
高压侧断路器检修时,变压器较长时期停运。
适用范围:适用于较小容量得发电厂,变电所并且变压器得切换较频繁或线路较短,故障率较少得情况。
【单元接线】
接线特点分析
可靠性:封闭母线,发电机出口故障得几率小,短路电流小灵活性:操作简单
经济性:开关设备少
适用范围:没有发电机端电压负荷大中型电厂
【角形接线】
断路器首尾相连,连接得回路数与断路器数相等。
(1)接线特点分析
可靠性:较高
灵活性:较好
操作:方便
调度:闭环,开环。
保护配置难度大
扩建:不便于
经济性:比单母分段或双母线少1个开关
(2)适用范围:不超过6角,适用发展已定型得110KV及以上得配电装置中小容量水利发电厂。