单母线和双母线优缺点及图解

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双母线接线的主要特点及适用范围

双母线接线的主要特点及适用范围

双母线接线的主要特点及适用范围
在双母线接线中,每个电源或每一进线回路都通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上。

母线MⅠ是工作母线,母线MⅠ是备用母线。

因此,MⅠ上的隔离开关接通时,MⅠ上的隔离开关断开(MⅠ和MⅠ可互为工作或备用)。

两组母线之间由母线联络断路器(简称母联)和隔离开关连接。

(1)双母线接线的主要优点:
1)检修工作母线时,可以把工作母线上的全部回路切换到备用母线上,再将工作母线退出运行进行检修,不会发生停电。

2)检修任一回路的母线隔离开关时,仅停该回路,其余回路可不停电,将其余回路切换到另一组母线上后,该隔离开关便可停电进行检修。

3)两组母线可以同时运行,并投入母联,将负荷和电源适当搭配,重要用户由分别接于两组母线上的双回路供电,不会中断对重要用户的供电。

这样,便具有单母线分段的作用。

4)还可以衍生出诸如双母线分段接线、双母线叉接分段接线、3/2接线等其他接线方式。

5)双母线接线扩建便利。

(2)双母线接线的主要缺点:
1)双母线的接线及操作都比较简单,在倒闸操作时简单发生误操作,因此,要有比较简单的联锁机构。

2)母线隔离开关要比单母线接线增加许多,配电装置的结构也简单得多,所以经济性较差。

(3)双母线接线的适用范围:
1)适用于供电牢靠性要求比较高,容量比较大,进出线回路数比较多的状况。

2)适用于对一、二类负荷的供电。

§3.2 常用电气主接线方式和特点

§3.2 常用电气主接线方式和特点

缺点:供电可靠性不高,排除短路故障时间较长。一般只 能用于三级负荷。
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§3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 1、只装有一台主变压器的小型变电站主接线图 (4)变压器容量在1000kvA及以下的变电站
接线方式: P53 图3.8 。
优点:隔离开关可作为变压器、断路器检修时的隔离电源 用,停电、送电操作简单灵活。
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§3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线
小结:掌握常用电气的主接线方式及特点。
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§3.2 常用电气主接线方式和特点
§3.2.1 单母线接线 §3.2.2 单母线分段接线 §3.2.3 双母线接线 §3.2.4 桥式接线
§3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线
小结
§3.2 常用电气主接线方式和特点 §3.2.1 单母线接线 1、定义:P50图3.3(a) 2、 优点:接线简单、清晰。使用的电气设备少,投资少。
§3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 1、只装有一台主变压器的小型变电站主接线图 (1)变压器容量在630kvA及以下的户外变电站P53 图3.6 特点:跌落式熔断器QFU,在检修变压器时起隔离开关作 用,变压器发生故障时起保护作用。 低压侧必须安装带负荷操作的低压断路器。 优点:接线简单,经济。 缺点:供电可靠性不高,会发生带负荷拉闸的严重事故。 一般只能用于三级负荷。
优点:高压熔断器能在变压器故障时切断电源。 缺点:供电可靠性不高,排除短路故障时间较长。一般只 能用于三级负荷。
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§3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 1、只装有一台主变压器的小型变电站主接线图 (3)变压器容量在560--1000kvA的变电站

双母线接线的主要优缺点

双母线接线的主要优缺点

设置有两组母线Ⅰ、Ⅱ,其间通过母线联络断路器相连,每回进出线均经一台断路器和两组母线隔离开关分别接至两组母线。

正是由于每回路设置了两组母线隔离开关,可以换至两组母线,从而大大改善了其工作性能。

双母线接线的主要优点如下:
(1)运行方式灵活。

可以采用将电源和出线均衡地分配在两组母线上,母联断路器合闸的双母线同时运行方式;也可以采用任意一组母线工作,另一组母线备用,母联断路器分闸的单母线运行方式,所有回路均不中断工作。

(2)检修母线时不中断供电。

只需将欲检修母线上的所有回路通过倒闸操作均换接至另一组母线上,即可不中断供电地进行检修。

(3)检修任一回路母线隔离开关时,只中断该回路。

这时,可将其他回路均换至另一组母线继续运行,然后停电检修该母线隔离开关。

如果允许对隔离开关带电检修,则该回路也可不停电。

双母线接线的主要缺点如下:
(1)变更运行方式时,需利用母线隔离开关进行倒闸操作,操作步骤较为复杂,容易出现误操作,从而导致设备或人身事故。

(2)检修任一回路断路器时,该回路仍需停电或短时停电。

(3)增加了大量的母线隔离开关及母线的长度,配电装置结构较为复杂,占地面积与投资都增多。

采用双断路器双母线接线可解决以上缺点,但因其投资较大,实际中很少使用。

单母线和双母线优缺点及图解

单母线和双母线优缺点及图解

1、单母线接线(1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。

单母线接线图见图1。

图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2与QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3与QS2。

即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。

接地开关QS4就是在检修电路与设备时合上,取代安全接地线的作用。

图1 单母线接线图单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。

缺点:可靠性与灵活性较差。

应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。

改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。

(2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。

见图2。

图2 单母线分段接线图单母线用分段断路器QF1进行分段。

两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。

在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

分段的数目,取决于电源的数量与容量。

段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置与运行也越复杂,通常以2~3段为宜。

这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线与6~220kV变电所配电装置中。

4优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。

缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。

(3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。

见图3。

图3 单母线分段带旁路接线示意图图4 分段断路器兼作旁断路器的接线图增设旁路母线W2与旁路断路器QF2。

单母线和双母线优缺点及图解

单母线和双母线优缺点及图解

1、单母线接线(1)只有一组母线得接线,进出线并接在这组母线上。

单母线接线图见图1。

图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2与QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3与QS2。

即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。

接地开关QS4就是在检修电路与设备时合上,取代安全接地线得作用。

图1 单母线接线图单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。

缺点:可靠性与灵活性较差。

应用:6~10kV配电装置得出线回路数不超过5回;35~63kV配电装置得出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置得出线回路数不超过2回。

改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。

(2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电得缺点,提高供电可靠性及灵活性。

见图2。

图2 单母线分段接线图单母线用分段断路器QF1进行分段。

两段母线同时故障得几率甚小,可以不予考虑。

在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

分段得数目,取决于电源得数量与容量。

段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器得数量亦越多,且配电装置与运行也越复杂,通常以2~3段为宜。

这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂得6~10kV主接线与6~220kV变电所配电装置中。

4优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。

缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上得回路必须全部停电;任一回路得断路器检修时,该回路必须停止工作。

(3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。

见图3。

图3 单母线分段带旁路接线示意图图4 分段断路器兼作旁断路器得接线图增设旁路母线W2与旁路断路器QF2。

电气主接线的基本形式及优缺点

电气主接线的基本形式及优缺点

第四章电气主接线第2节单母线接线主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式。

概括的讲可分为两大类:有汇流母线的接线形式;无汇流母线的接线形式。

变电所电气主接线的基本环节是电源(变压器)、母线和出线(馈线)。

各个变电所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。

在进出线数较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。

但有母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备增多。

无汇流母线的接线使用开关电器较少,占地面积小,但只适于进出线回路少,不再扩建和发展的变电所。

有汇流母线的接线形式主要有:单母线接线和双母线接线。

一、单母线接线单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。

供电电源是变压器或高压进线回路,母线即可以保证电源并列工作,又能使任一条出线路都可以从电源1或2获得电能。

每条回路中都装有断路器和隔离开关,靠近母线侧的隔离开关称作母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关(在实际变电所中,通常把靠近电源侧的隔离开关称为甲刀闸,把靠近负荷侧的隔离开关称为乙刀闸。

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,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。

同一回路中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。

同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:如对馈线L1送电时,须先合上隔离开关QS1和QS2,再投入断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。

为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间,加装电磁闭锁、机械闭锁。

母线制

母线制

母线制在变、配电所中,母线是汇集和分配电流的主要环节。

母线制是指变压器或电源进线与各馈出线之间的连接方式。

单母线制、单母线分段制和双母线制1、单母线制2、单母线分段制两回电源进线时,通常采用单母线分段制基本上可满足一、二类负荷用户的要求3.总降压变电所的主接线:线路-变压器组方式单回电源进线单台变压器组接线共同特点是:一回电源进线经过一台主降压变压器供电到厂内配电母线上。

工作原理:当变压器内部故障时,继电保护装置动作于QF1,跳闸;当变压器二次侧母线故障时,继电保护装置动作于QF2,跳闸。

4.检修操作顺序:合闸时,首先闭合QS1和QS2,然后闭合QF1和QF2;打开时,先打开QF1和QF2,然后打开QS1和QS2。

5. 由10KV供电的直接降压变电所(10/0.4KV)通常用于负荷小且较集中场所,具有接线简单、投资少等优点双回路线路-变压器组接线:12例:某供电系统总变二次侧计算负荷S=7000kvA,线路变压器参数如图,试在进、出线处装设合适的隔离开关,断路器(户内)。

电气照明工程中常见导线有三种:架空线、电缆、低压绝缘1)架空线:常用的架空线型号有LJ、LGJ、TJ、LGJJ一般大量的使用在城市外围郊区,以下地方不宜使用:环境、交通要求高的地方如旅游景点、高速公路;有腐蚀性气体的地方、水下作业等地方;雷电多发区域等。

最大优点是经济、易于施工和故障排除。

常用的电缆有:VV、YJV、YJLV 使用:四大优势:环境、交通、防护、防雷多使用在架空线无法使用的地方。

如:水下作业、矿井下作业、沼泽地等上述环境、交通、防护、防雷有要求的地方,如旅游区、高速公路、化工厂、高级住宅区、高层及超高层等电源进线。

3)低压绝缘导线:低压绝缘导线根据绝缘材料分为两种:V型与X型(塑料与橡胶);由使用分为室外架空与室内型(X与V);硬型(B)与移动性好的软型(R)。

常用型号:BV、BVV、BLV、BLVV、BX使用:B型线中X型户内户外都可以使用,大多数用于低压架空,V型均使用于室内,带护套的用于明敷,R型用于室内要求移动性好的场所。

双母线接线优缺点

双母线接线优缺点

双母线接线优缺点
双母线接线就是工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可以通过母联断路器并列运行。

1.优点
与单母线相比,双母线接线具有以下优点:
(1)供电可靠、检修方便。

(2)当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电。

(3)调度灵活或便于扩建。

2.缺点
(1)所用设备多(特别是隔离开关)。

(2)配电装置复杂,经济性差。

(3)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,这对重要的大型电厂和变电站是不允许的。

3.双母线带旁路及特点
双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线,如图6 -1所示。

其图6-1双母线带旁路的主接线
特点是具有双坶线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍能继续供电;但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作机会,也使保护及自动化系统复杂,投资费用较大。

一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器;出线少于5个回路时则采用母联兼旁路母线的接线方式。

4.双母线分段带旁路及特点
双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器。

它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占地设备间隔较多。

一般采用此种接线的原则为:
(1)当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器。

(2)当设备连接的进出线总数为17回时及以上时,在两组母线上设置分段断路器。

双母线接线

双母线接线

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• 当一组母线故障或检修时,所有回路仍可通 过另一组母线继续运行。
• 隔离开关只用于检修时隔离电压用,免去了 为改变运行方式的复杂的倒闸操作。检修任 一组母线或任一台断路器时,所有进出线都 不需要进行切换操作,操作、检修方便。
• 这种接线的主要缺点有:所用的断路器、 电流互感器等设备较多,投资较高;由于每 个回路都与两台断路器相连,而且联络断路 器又连接着两个回路,使得继电保护及二次 回路的设计、调试及检修等都比较复杂。
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双母线接线
单断路器的双母线接线
双母线接线的主要优点有
• 运行灵活 • 一组母线检修时所有回路均不中断供电 • 检修任一回路的母线侧隔离开关时,只中断
该回路的供电 • 检修任一回路断路器时,可用母联断路器代

母线

母线

技术参数
使用条件 安装地点
绝缘电阻 介电强度
接地系统 防护等级
负载性能 短路性能
环境温度 上限:+40℃ 下限:-25℃ 海拔:2000m以下 湿度:相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;温度较低时允许有较高的相对湿度 凝露条件:有 地震基本烈度:6度设防
户内、户外
每一段封闭母线单元绝缘电阻值应大于或等于100MΩ 2500V兆欧表)。
母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长 度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线,为馈电和安装检 修带来了极大的方便。
按绝缘方式母线槽的发展已经经历了空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽 三代产品。母线槽可按L+N+PE、L1+L2+L3、L1+L2+L3+N,L1+L2+L3+N+PE系统设置电源导体和保护导体,满足 用电负荷的需要。
高强度封闭母线母线槽的金属封闭外壳能够保护母线免受机械损伤或动物伤害,在配电系统中采用插入单元 的安装很安全,外壳可以作为整体接地,接地非常的可靠,而电缆的PVC外壳易受机械和动物损伤,安装电缆时 必须先切断电源,如果有错误发生会很危险,特别是电缆要进行现场接地工作,接地的不可靠导致危险性增加。
母线由许多段组成,每一段长度既短且轻。因此,安装时只需要少数几人就能迅速完成。母线有许多标准的 零件及库存,可以快速出货节约现场工作时间。其紧密的“三明治”结构能够减少电气空间,从而腾出更多的空 间作为商业用途,如出租或作为公共场所。对于安装电缆来讲,则是一项困难的工作。因为,单根电缆往往很重, 安装工作需要很多人的协作,花较多时间才能完成。另外,受制于电缆的弯曲半径,需要更多的安装空间。

电气主接线形式分类及其优缺点

电气主接线形式分类及其优缺点

电气主接线形式分类及其优缺点电气主接线可分为有汇流母线和无汇流母线两种类型。

选择主接线类型时,应根据变电所在系统中的地位、进出线回路数、设备特点、负荷性质等条件进行。

一、单母线接线1、单母线接线所有电源进线和出线都连接在同一组公共母线上。

单母线接线既可以保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一电源获电,每条回路中都装有隔离开关和断路器。

1)优点(1)接线简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便、便于扩建和采用成套配电装置;(2)隔离开关仅在检修电气设备时做隔离电源用,不作为倒闸操作设备,从而避免因隔离开关进行大量倒闸操作而引起起的误操作事故。

2)缺点(1)母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都需要停止工作;(2)母线、母线隔离开关发生短路故障或断路器靠母线侧绝缘套管损坏时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电;(3)检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。

3)适用范围单母线接线供电的灵活性和可靠性都较差,故适用于小容量的发电厂或变电所,及对供电可靠性要求不高二、三级负荷。

6~10kV出线数≤ 5回;35kV出线数≤3回;110kV出线数≤ 2回。

2、单母线分段接线出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线。

1)优点(1)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,提高了供电的灵活性;(2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和重要用户不停电,提高了供电的可靠性。

2)缺点(1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电;(2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作;(3)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;(4)扩建时需向两个方向扩建。

3)适用范围单母线分段接线虽然比单母线接线提高了供电的可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多时,尤其单回路供电的用户较多时,缺点更加突出。

变电所的单母线接线详解

变电所的单母线接线详解

变电所的单母线接线详解一、单母线接线单母线接线,各电源和出线都接在同一条公共母线WB上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。

如下图所示。

单母线接线单母线接线的母线既可以保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一电源获得电能。

每条回路中都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关(如QSB)称作母线隔离开关,靠近线路侧的隔离开关(如QSL)称为线路隔离开关。

使用断路器和隔离开关可以方便地将电路接入母线或从母线上断开。

例如,当检修断路器QF时,可先断开QF,再拉开线路隔离开关QSL,最后拉开母线隔离开关QSB。

然后,在QF两侧挂上接地线,以保证检修人员的安全。

当QF恢复送电时,与停电顺序相反,在拆除接地线后,先合上QSB、再合QSL,最后合QF。

1、单母线接线的优点单母线接线的优点是简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建。

隔离开关仅在检修电气设备时作隔离电源用,不作为倒闸操作设备,从而避免因用隔离开关进行大量倒闸操作而引起的误操作事故。

2、单母线接线的缺点1)母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都需停止工作;2)当母线或母线隔离开关上发生短路故障或断路器靠母线侧绝缘套管损坏时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电;3)检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。

因此,这种接线只适用于小容量和用户对供电可靠性要求不高的发电厂或变电所中。

适用范围为:在6~10kV配电装置中不超过5回;在35kV配电装置中不超过3回。

为了克服以上缺点,可采用将母线分段和加旁路母线的措施。

二、单母线分段接线单母线接线当出线回路数较多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线,如下图所示。

单母线分段接线根据电源的数目和功率大小,母线可分为2~3段。

段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。

在可靠性要求不高,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

电气主接线各种连接方式优缺点-电气主接线常见8种接线方式优缺点分析

电气主接线各种连接方式优缺点-电气主接线常见8种接线方式优缺点分析

电气主接线各种连接方式优缺点作者:管理员发表时间:2010/5/27 22:20:57 阅读:次电气主接线主要是指在发电厂变电所的电力系统中,为满足预定的功率传送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、电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等,它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。

一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图,在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。

1 电气主接线接线要求对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况,电气主接线又称电气一次接线图。

电气主接线应满足以下几点要求:(1)运行的可靠性:主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。

(2)运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电,在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。

(3)主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。

2 电气主接线常见8种接线方式优缺点分析2.1 线路变压器组接线线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,线路变压器组接线的优点是断路器少,接线简单,造价省,对变电所的供电负荷影响较大,其较适合用于正常二运一备的城区中心变电所。

2.2 桥形接线桥形接线采用4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少,也是投资较省的一种接线方式,根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线,由于变压器的可靠性远大于线路,因此中应用较多的为内桥接线,若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。

电气主接线常见接线方式优缺点

电气主接线常见接线方式优缺点

电气主接线常见接线方式优缺点在电气主接线的选择确定过程中通过详细分析系统、原始的数据、系统负荷的大小以及分配,同时结合上述各种主接线的特点综合考虑,以较优化组合方式组成最佳可能方案;然后筛选,组合,保留可能接线方案;最后,对这几个方案进行综合比较:通过对主接线可靠性,灵活性和经济性的综合考虑,辨证统一,确定最终方案。

1、不分段的单母线接线单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每回进出线都只经过一台断路器固定接与母线的某一段上。

优点是:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。

科技论文。

缺点:灵活性和可靠性差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开它所连接的电源,与之相联的所有电力装置,在整个检修期问均需停止工作。

此外,在出线断路器检修期问,必须停止该回路的供电。

适用范围:6~10kv配电装置的出线回路数不超过5回;35~66kv配电装置的出线回路数不超过3回;1l0~220kv 配电装置的出线回路数不超过2回。

2、单母线分段接线与不分段的单母线接线相比较,提高了可靠性和灵活性。

适用范围:6~10KV配电装置出线回路数为6回及以上时;35~66KV配电装置出线回路数为4~8回时;l10~220KV配电装置出线回路为3~4回时。

3、单母带旁路母线的接线断路器经过长期运行和切断数次短路电流后都需要检修。

为了检修出线断路器,不中断该回路供电,可增设旁路母线和旁路断路器,提高供电可靠性。

这种接线方式广泛的应用于出线数较多的110KV及以上的配电装置中,而35KV及以下配电装置一般不设旁路母线。

4、双母线接线双母线接线就是每个回路都通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组工作母线上,两母线之间通过母线联络断路器连接?与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。

(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

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。
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1.单母线接线
(1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。

单母线接线图见图1。

图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。

即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。

接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。

图1 单母线接线图
单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。

缺点:可靠性和灵活性较差。

应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回;35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。

改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。

(2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。

见图2。

图2 单母线分段接线图
单母线用分段断路器QF1进行分段。

两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。

在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

分段的数目,取决于电源的数量和容量。

段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。

这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。

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优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。

缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。

(3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。

见图3。

图3 单母线分段带旁路接线示意图
图4 分段断路器兼作旁断路器的接线图
增设旁路母线W2和旁路断路器QF2。

旁路母线经旁路隔离开关QS3与出线连接。

正常运行时,QF2和QS3断开。

当检修某出线断路器QF1时,先闭合QF2两侧的隔离开关,再闭合QF2和QS3,然后断开QF1及其线路隔离开关
QS2和母线隔离开关QS1。

这样QF1就可退出工作,由旁路断路器QF2执行其任务。

即在检修QF1期间,通过QF2和QS3向线路L2供电。

当检修电源回路断路器期不允许断开电源时,旁路母线还可与电源回路连接,此时还需在电源回路中加装旁路隔离开关,图中用虚线表示。

(4)单母线分段带旁路母线接线:为节约建设投资。

常以分段断路器兼作旁路断路器的接线。

两段母线均可带旁路母线,正常时旁路母线W2不带电,分段断路器QF1及隔离开关QS1、QS2在闭合状态,QS3、QS4、QS5均断开,以单母线分段方式运行,见图4。

2.双母线接线
双母线接线见图5。

具有两组母线W1、W2。

每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组母线上。


双母线接线优点:可靠性和灵活性大大提高。

双母线接线缺点:第一,闸操作比较复杂,在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作。

第二,尤其当母线出现故障时,须短时切换较多电源和负荷;当检修出线断路器时,仍然会使该回路停电。

第三,配电装置复杂,投资较多经济性差。


改进措施:采用母线分段;增设旁路母线系统;
一台半断路器优点:供电可靠性和运行调度灵活性高;缺点:设备多,投资较大,二次控制接线和继电保护
配置都比较复杂;应用在大型发电厂和变电所超高压配电装置。

见图6。

图5 双母线接线图
图6 一台半断路器接线图。

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