电气主接线基础知识及操作..

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电气主接线(综)

电气主接线(综)
❖手动操作过程发现误拉隔离开关时,不准把已拉 开的隔离开关重新合上。

1-9
第二节 主接线的基本形式
按照主接线母线设置情况,可分如下两大类:
特点:接线简单清晰、运行方 便,便于安装和扩建,但占地 面积较大。适用于进出线数较 多的(所)。
有汇流母线的接线形式
单母线接线系统 双母线接线系统
单母线接线 单母线分段接线 单母线分段带旁路接线
3、直接关系到电力系统的安全、稳定、灵 活和经济运行。

1-4
二、对电气主接线的基本要求(三个)
1、可靠性 2、灵活性和方便性 3、经济性

1-5
可靠性
①线路、母线【包括母线侧隔离刀闸】等故障或 检修时,停电范围的大小和停电时间的长短,能否保 证对一类、二类负荷的供电。
②断路器QF检修时,停运出线回数的多少和停电 时间的长短,能否保证对重要用户的供电。
QS故障或检修时,整个装置必须停电。 QS4 QS3
②检修任一出线QSL或QF,该线路 必须停电。
QF2
③检修电源及其回路中的QF时,如
果系统电能不充裕时,会产生功率缺
额。
W
④灵活性差。
QS2 QS1
⑤接线简单清晰,设备投资少,操 作方便。
⑥QS只起检修时隔离电压用。
QF1
G1
G2
⑦扩建方便。
图4-1 单母线接线
1)投资省;2)电能损失少;3)占地面积小。

1-7
三、主接线的基本组成
电源(发电机、变压器)、母线、出线
出线
出线1 QS3 QSl
出线2
出线3
QF
QS2
W 母线
电源
■ 单母线接线图

电气主接线

电气主接线

第二章电气主接线第一节电气主接线的基础知识电气主接线是指发电厂、变电站、电力系统中传送电能的通路。

发电厂电气主接线是由各种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路。

它不仅标明了各主要设备的规格、数量,而且反映各设备的作用、连接方式和各回路间的相互联系,构成了发电厂电气部分的主体。

如果用规定的设备文字和图形符号将发电机、变压器、母线、开关、刀闸及测量、保护电器等有关电气设备,按工作顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线图,称为电气接线图。

电气接线图分为一次接线图和二次接线图。

一次接线图是表示一次设备的连接方式,也称电气主系统图;二次接线图是表示二次设备的连接方式。

发电厂主接线是电气运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据之一,因此,发电厂电气运行人员必须熟悉主接线图,了解电路中各种电气设备的用途、性能及维护、检查项目和进行操作的步骤等,以保证安全发供电。

一.对主接线的基本要求电气主接线的连接方式对系统的安全、经济运行和稳定、灵活及配电装置的布置、机电保护和控制方式等有着非常重要的关系。

因此,电气主接线必须满足以下基本要求。

1.运行的可靠性发、供电的安全可靠性,是电力生产和分配的基本要求。

因为电能的发、送、用是在同一时刻进行的,电力系统中任何一个环节故障,都将影响到整体。

所以,主接线若不能保证安全可靠的工作,发电厂就不能完成生产和输送以及保证电能的质量。

主接线的可靠性不是只对发电厂来说的,应考虑到发电厂在系统中的地位、作用以及用户的负荷性质等。

因此,对主接线的可靠性可从以下几个方面分析。

⑴短路器检修时是否影响供电。

⑵设备或线路故障或检修时,停电线路数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

⑶有没有使全厂停电的可能性。

⑷与系统的潮流分布是否合理。

2.具有一定的灵活性主接线不但在正常运行情况下,能根据调度的要求,灵活地改变运行方式,达到调度的目的;而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备、切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,并且在检修时能保证检修人员的安全。

电气主接线基础知识及操作

电气主接线基础知识及操作

IA
-2
IA
-2
012
012
8202
8203
021-0
#1主变
#3启备变 022-0
#2主变
023-0
#3主变
1FC-0
#1机
1FN-0
#1厂高变
2FC-0
#2机 #2厂高变
2FN-0
#3机
3FN-0
#3厂高变
制制 制制制 制制
制制
制制
220KV主接线图 01
1.2我厂220KV电气主接线采用双母三分段代旁路母 线的接线方式。正常运行方式:IA、IB、II母均运 220KV旁母正常备用,8240-3及所有出线-4刀闸均断 开,当任一无件的开关故障或检修时,可用旁路 8240开关代替运行,但旁路开关不能代替#1、#2、 #3机(8201、8202、8203开关)运行。双母线三分 段代旁母接线方式的优点是提高了供电的可靠性、
断路器检修时,能否不影响供电; 线路、断路器或母线故障时以及母线或母线隔离
开关检修时,尽量减少停运出线回路数和停电时 间,并能保证对全部Ⅰ类及全部或大部分Ⅱ类用 户的供电; 尽量避免发电厂或变电站全部停电的可能性; 大型机组突然停运时,不危及电力系统稳定运行。
3、电气主接线设计的重要性
1、电气主接线图是电气运行人员进行各种操作和事 故处理的重要依据。
优点:
(4)操作方便、安全。
隔离开关不做操作电器,减少了误操作。
(5)正常运行时两组母线与
WL1
全部断路器都投入使用,
每串断路器互相连接形成
多环状供电,运行调度较灵活。
缺点:
使用设备较多,配电装置复杂,
投资较多。
S1
WL4

家庭用电接线常识大全

家庭用电接线常识大全

家庭用电接线常识大全
家庭用电接线是我们日常生活中必不可少的一部分,正确的接
线对于家庭电气安全至关重要。

以下是家庭用电接线常识的大全:
1. 了解电路结构,家庭用电通常包括主线路、分支线路和插座
线路。

主线路从电表进入家庭,分支线路连接到主线路,而插座线
路则连接到分支线路。

了解这些结构有助于正确理解家庭用电接线
的基本原理。

2. 接线颜色,在家庭用电中,通常使用三种颜色的电线,蓝色
代表中性线,棕色代表火线,黄绿色代表接地线。

正确连接这些电
线至关重要,以确保电路的正常运行和安全性。

3. 接线工具,在进行家庭用电接线时,需要使用一些专门的工具,如螺丝刀、剥线钳、绝缘胶带等。

这些工具有助于确保接线的
稳固和安全。

4. 接线规范,家庭用电接线需要按照国家标准和安全规范进行。

正确的接线方法可以避免电路短路、漏电等安全隐患,保障家庭用
电的安全。

5. 插座安装,在安装插座时,需要确保火线、零线和接地线连接正确,同时要使用防护盖和保护装置,以防止触电事故的发生。

6. 负载均衡,在家庭用电中,需要合理规划电器的用电位置,避免同一回路上负载过重,导致过载和安全隐患。

7. 定期检测,家庭用电接线需要定期检测,以确保电线、插座和开关的正常运行。

定期检测可以及时发现潜在的安全问题,保障家庭用电的安全。

总之,家庭用电接线是一项需要谨慎对待的工作,正确的接线方法和规范操作对于家庭用电的安全至关重要。

希望以上信息对你有所帮助,如果你还有其他问题,欢迎继续提问。

值得收藏!电气主接线方式大汇总

值得收藏!电气主接线方式大汇总

值得收藏!电气主接线方式大汇总电气主接线方式大汇总 1、电气主接线的概念在变电站中,发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等高压电气设备,以及将它们连接在一起的高压电缆和母线,按照其功能要求组成的主回路称为电气一次系统,又叫做电气主接线。

在选择电气主接线时,需要根据变电站在电网中的地位、进出线回路数、电压等级、负荷性质等条件,满足供电可靠性、调度灵活性、经济性等方面的要求。

2、电气主接线的类型电气主接线的主体是电源(进线)回路和线路(出线)回路。

分为有汇流母线和无汇流母线两大类。

本期我们主要关注有汇流母线的接线方式。

电气主接线的基本分类如下:3、电气主接线的基本形式(1)单母线接线如图为单母线接线,各电源和出现都接在一条共同母线W上。

每条回路中都装有断路器和隔离开关。

紧靠母线侧的(如QS2)为母线隔离开关,靠近线路侧的(如QS3)为线路隔离开关。

当检修断路器QF2时,停电操作顺序为:先断开QF2,再依次拉开两侧隔离开关QS3、QS2。

然后在QF2两侧挂上接地线,以保证检修人员安全。

QF2恢复送电的操作顺序为:先依次合上QS2、QS3,再合上QF2。

优点:接线简单清晰,设备少投资低,操作方便。

缺点:可靠性不高,不够灵活。

具体表现为: a.任一线路断路器检修时,该回路必须停电;b.母线或母线隔离开关发生故障或检修时,连接在母线上的所有回路都将停电;适用范围: 6~10kV出线数≤5回; 35kV出线数≤3回;110kV出线数≤2回。

(2)单母线分段与单母线接线相比,单母线分段增加了一台母线分段断路器(或隔离开关)将单母线分为两段。

QF闭合,母线并列运行:相当于不分段的单母线接线。

若电源1停止供电,则电源2通过QF闭合向I段母线供电,不影响对负荷的供电;若I段母线故障时,保护装置使QF自动跳开,I段母线被切除,II 段母线继续供电。

QF断开,母线分列运行:相当于两个不分段的单母线接线。

若电源1停止供电,I段母线失压时,可由自动重合闸装置自动合上QF,I段母线恢复供电;若I段母线故障时,不影响II段,II段母线继续供电。

电气一次主接线图讲解和分析讲课文档

电气一次主接线图讲解和分析讲课文档
Ⅱ类负荷——停电后将造成减产,使用户蒙受较大的经济损失。对Ⅱ 类负荷的供电要求是必要时可以短时期停电,不允许长时间停电。
Ⅲ类负荷——Ⅰ 、Ⅱ类负荷以外的其他负荷,停电后不会造 成太大的影响,属非重要负荷。对Ⅲ类负荷的供电要求是必要时 可以长期停电。
第五页,共六十二页。
三、经济性
电气主接线的经济性是相对而论的,在资金充足时,对经济性的要求可以放低, 如果两种主接线的可靠性和方便性差不多,则选择经济性较好的一种。
(2)调度不方便。电源只能并列运行,不能分列运行。并且线
路侧发生短路时,有较大的电流。
第十页,共六十二页。
引出线
1
2

有汇流母线
——分段单母线接线
3
4
分 段 单 母
线

线

电源1
电源2
图2-2
第十一页,共六十二页。
分段单母线接线
为了克服不分段单母线的一些缺点,我们可以用断路器将母 线分段,可根据电源数目和功率分段。分段断路器两侧应装有隔 离开关,供该断路器检修用。
电气一次主接线图讲解和分析
第一页,共六十二页。
电力系统主接线图
电气主接线的基本要求 电气主接线的基本形式
电气主接线图的读图方法及实例
第二页,共六十二页。
对一次主接线的要求
对主接线的基本要求就是:安全、可靠、经济、方便。
一、安全性
对电气主接线的安全性,主要体现在:隔离开关的正确配置和隔 离开关接线的正确绘制。
第十二页,共六十二页。
分段单母线接线的运行方式
分段断路器QFd在正常工作时可以投入使用,也可以断开。 如果正常运行时,QFd是接通的,则当任一端母线出现故障时,
母线继电器保护会断开连在母线上的断路器和分段断路器QFd。这样 另一段母线仍能继续工作。如果一条母线上的电源断开了,那么该 母线上的出线可以通过分段断路器从另一条母线上得到供电。

电气主接线二-3

电气主接线二-3

QS2 QF T QS1 ~
(a)发电机-双绕组变压器单 元
如图6.13(a)所示为发电机-双绕 组变压器单元接线。 发电机和变压器容量相同,必须同 时工作,所以在发电机与变压器之 间可不装断路器。 特别是200MW及以上的机组,由 于发电机回路额定电流或短路电流 过大,使得选择出口断路器时,受 到制造条件或价格甚高等原因的影 响,发电机与变压器之间是不装断 路器的,采用分相封闭母线以减少 发电机回路故障的概率。由于采用 封闭母线,不宜装隔离开关,但为 了发电机调试方便装有可拆的连接 点。
理解单元接线、桥形接线,多角形接线的 接线特点,运行方式及有关操作; 了解各种接线方式的优缺点及适用条件
作业---选做
1. 在图6.15所示桥形接线中,当变压器需停电检修时, 内桥和外侨接线各如何操作?内桥和外侨接线的应用 条件是什么? 2. 为什么发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机于 变压器之间可不装断路器,而发电机—三绕组变压器 单元接线中要装断路器? 3. 说明单元接线的运行特点?
为在发电机停止工作时,变压器高压 和中压侧仍能保持联系,在发电机与 变压器之间应装设断路器。 但对大容量机组,断路器的选择困难, 而且采用分相封闭母线后安装也较复 杂,故目前200MW及以上的大机组中 极少采用这种接线。
图6.20 凝汽式发电 厂主接线
2)发电机-变压器-线路单元接线和变压器-线路单元接线
主要运行特点是: ①正常运行时,桥连断路器处于闭合 状态. 需要切除变压器T1时,必须首先断开 QF1和QF3以及变压器低压侧断路器, 然后断开隔离开关QS1后,再合上 QF1、QF3恢复L1线路的供电,因此 变压器正常投切时,断路器的操作相 对较复杂。
②当线路故障时,仅故障线路侧的断 路器自动分闸,其余三条回路可继续 工作。线路投入和切除时操作方便, ③当变压器T1故障时,QF1和QF3自 动分闸,未故障线路L1供电受到停电 影响。需将隔离开关QS1断开,将故 障变压器隔离后,再接通QF1和QF3, 方可恢复L1线路的供电。 因此,内桥接线一般仅适用于线路较 长、变压器不需要经常切换操作的情 况。

电气主接线及设计课件

电气主接线及设计课件

出线回路少,并且没有重要
负荷的中小型发电厂和变电所
2. 单母线分段接线
优点:
(1)电源可以并列运行也 可以分列运行
WL1 WL2
WL3 WL4
QS32
(2)重要用户可以从不同
QF3
段引出两回馈线
(3)任一母线或母线隔离 开关检修,只停该段,其 他段继续供电
(4)任一母线段故障,则只 有该母线段停电
电气“五防”是指: 防止误分、合断路器; 防止带负荷分、合隔离开关; 防止带电挂接地线或合接地刀闸; 防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 防止误入带电间隔。
防止误操作的措施:除严格按照操作规程实行操作 票制度外,还应加装电磁闭锁、机械闭锁或电脑钥 匙
倒闸操作程序示意图:
接受调令
通告全值
应用范围: 广泛应用于超高压电网中,500kV变电站一般都采用这种接 线方式
五. 变压器母线组接线
优点: 可靠性较高 调度灵活 扩建方便
缺点:使用断路器和隔 离开关多,投资大 适用范围:
远距离、大容量输电系 统中,对系统稳定和供 电可靠性要较高的变电 站中采用
W2 QF1
QF2 W1
无汇流母线的电气主接线 六. 单元接线
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。
七. 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。
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
QS1 QS2 QF1 QF2
QF3
单母线接线
双母线接线
一台半断路器接线
1
1 3

电力工程基础课件——电气主接线

电力工程基础课件——电气主接线
8
有汇流母线-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 。
缺点是: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
间隙击穿。
58
屋内配电装置安全净距
59
屋外配电装置安全净距
60
屋内配电装置安全净距
屋内配电装置的布置应注意:
1、同一回路的电器和导体应布置在一 个间隔内;2、尽量将电源进线布置在 每段的中部;3、较重设备布置在下层; 4、充分利用间隔空间;5、布置对称, 便于操作;6、易于扩建;7、要有必要 的操作通道、维护通道防爆通道;
40
三、配电网的接线方式— 放射式接线
41
三、配电网的接线方式— 树干式接线
42
第五节 低压配电网接线方式
43
一、低压放射式接线
44
一、低压树干接线
45
一、低压混合式接线
46
一、低压链式接线
47
一、低压链式接线
48
第六节 工厂供电系统的主接线
49
工厂供电系统结构图
50
10kV变电所电气主接线典型方案 -路外供电源
37
一、架空线路的结构
优点: 设备简单,建设低;露置在空气中, 易于检修与维护;利用空气绝缘,建 造较为容易。 缺点: 容易遭受雷击和风雨冰雪等自然灾害 的侵袭;需要大片土地作为出线走廊 ;对交通、建筑、市容和人身安全有 影响。
38
二、电缆线路的结构
39
二、电缆线路的结构
优点: 占地少;整齐美观;受气候条件和周围 环境的影响小;传输性能稳定,故障少, 供电可靠性高;维护工作量少。 缺点:电缆线路的投资大;线路不易变 动;寻测故障点难,检修费用大;电缆 终端的制作工艺要求复杂。

电气主接线课程设计

电气主接线课程设计

电气主接线课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解电气主接线的基本概念,掌握电气主接线的组成和功能。

2. 学生能够描述不同类型的电气主接线方式,并解释其工作原理和应用场景。

3. 学生能够掌握电气主接线中常用电气设备的选择原则和参数计算方法。

技能目标:1. 学生能够运用电气主接线的知识,分析和解决简单的电气系统接线问题。

2. 学生能够运用相关工具和软件,进行电气主接线的模拟设计和电路图的绘制。

3. 学生能够运用团队合作和沟通技巧,参与电气主接线项目的讨论和实施。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对电气工程学科的兴趣和热情,树立电气工程的专业意识。

2. 学生培养工程伦理意识,认识到电气主接线在工程实践中的重要性,关注电气安全与环境保护。

3. 学生通过团队协作和问题解决过程,培养自信心、责任感和合作精神。

分析课程性质、学生特点和教学要求:本课程为电气工程专业的一门核心课程,旨在培养学生对电气主接线的理论知识和实际应用能力。

学生处于大学本科二年级,具备一定的电气基础知识和动手能力。

教学要求注重理论与实践相结合,强调学生的主动参与和实际操作。

二、教学内容1. 电气主接线的基本概念与组成- 介绍电气主接线的定义、作用及其在电力系统中的重要性。

- 解释电气主接线的组成部分,包括电源、负载、导线、开关设备等。

2. 常见电气主接线方式及工作原理- 分析直接接线、母线接线、配电盘接线和环形接线等不同方式的优缺点。

- 探讨各种接线方式的工作原理及其在电力系统中的应用。

3. 电气主接线设备选择与参数计算- 讲解常用电气设备(如断路器、接触器、电缆等)的选择原则。

- 演示电气设备参数的计算方法和步骤。

4. 电气主接线设计方法与案例分析- 介绍电气主接线设计的基本流程和考虑因素。

- 分析实际工程案例,使学生了解电气主接线设计的实际应用。

5. 电气主接线模拟设计与电路图绘制- 教授使用相关软件(如AutoCAD、EPLAN等)进行电气主接线模拟设计和电路图绘制。

500KV变电站电气接线讲解

500KV变电站电气接线讲解

500KV 变电站电气主接线及倒闸操作治理1、概念1.1变电站电气主接线,是指由变压器、开关〔一般指断路器QF 〕、刀闸〔一般指隔离开关QS 〕、互感器〔CT 、CT 〕、母线、避雷器〔F 、老的用B 〕等电气设备按确定的挨次连接,用来集合和安排电能的电路,也称为一次设备主接线图。

1.2把这种全部由一次设备组成的电路绘制在图纸上,就是我们的电气主接线图。

在电气主接线图中,全部的电气设备均用国家和电力行业规定的文字和符号表示,并且按它们的“正常状态”画出。

所谓“正常状态”,就是电气设备处在全部电路无电压及无任何外力作用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。

1.3需要留意的是,电气设备的和是两个不同的概念,正常状态有两层含义:一是作为电气主接线图来讲所包含的上面讲到的一层含义,也就是电气设备处在全部电路无电压及无任何外力作用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。

另外一层含义,是指设备的各项功能正常,在额定的电压、电流作用下能长期运行的一种状态。

而正常运行方式是指在本站设备或系统正常运行状况下,管辖调度所规定的常常承受的一种运行方式。

只要本站设备正常,就必需依据有关调度规定的方式运行,除有管辖权的调度以外的其他人员是无权转变设备的运行方式的。

与正常运行方式相对应的是非正常运行方式,这是指因设备故障、停电检修、本站或系统事故处理而临时转变设备的正常运行方式。

2、对电气主接线的要求500KV 变电站在电网中的地位格外重要,尤其是随着三峡工程的建设,全国“西电东送,南北互供”大电网的逐步建成,它的安全牢靠运行直接影响到大电网的安全稳定运行。

因此对500KV 变电站一次设备主接线的要求较高。

变电站电气主接线,承受较多的是双母线单分段带旁路加3/2接线、双母线双分段带旁路加3/2 接线,也有个别500KV 变电站承受的是双母线单分段带旁路加菱形接线〔华东地区〕。

随着我国电气设备制造水平的逐年提高,加上节约用地和工程经济性等方面的考虑,目前500KV 变电站的电气主接线根本承受双母线单分段加上3/2 接线方式。

变电站电气主接线讲义

变电站电气主接线讲义
增加了设备,从而增大了投资 和占地面积。
QSp WBp
QS2 QF1
QS4 QFp
QS1
QS3
WB
电源1
电源2
单母线带旁路:
如果旁路母线同时与引出线 和电源回路连接(虚线部分), 则电源回路的断路器可以和本回 路的其它设备同时检修。
但此时接线比较复杂,将使配 电装置布置困难和增加建造费用, 所以旁路母线一般只与出线回路连 接,即不包括图中虚线部分。
▉ 单母线分段接线—接线图
出线回路数增多时,可用断路器或隔离开关将母线分段, 成为单母线分段接线,如图8-3所示。根据电源的数目和功 率,母线可分为2~3段。
▉ 单母线分段接线—特点
1. 单母线分段接线的优点
该接线方式由双电源供电,故供电可靠性高,同时具有
接线简单、操作方便、投资少等优点。当一段母线发生故障
❖检修出线断路器QF1时:
先合上QFp两侧隔离开关,再合上QFp,旁母带电; 合上QSp,断开QF1、QS2、QS1,这样QF1退出工作,该 线路经WB、QFp、WBp、QSp得到供路器期间该回路必须停电的问题,可采用加装
“旁路母线”的方法。即:
增加一条称为“旁路母线”的母线,该母线由“旁路断路 器”供电。其作用是:检修任一出线断路器时,由旁路断路器
QFd QS1 QS2
QS 5 电源1 电源2
单母线分段带旁路:
②分段断路器 QFd 兼作旁路
断路器
检修QF1时可用旁路断路 QS7
器代替其工作。 注意:
QF1
旁路断路器一般只能代替 一台出线断路器工作,旁路母
QS6
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。

发电厂电气部分 第4章 电气主接线

发电厂电气部分 第4章 电气主接线

改进:
单母线分段 加装旁路母线
发 电 厂 电 气 部 分
— 第 四 章
一、单母线接线(续)
• 单母线分段接线
• (1)分段断路器闭合运行: 两个电源分别接在两段母线上; 两段母线上的负荷应均匀分配。 可靠性比较好,但线路故障时 短路电流较大。 • (2)分段断路器断开运行: 每个电源只向接至本段母线上 的引出线供电,可以限制短路 电流,两段母线上的电压可不 相同 。 • 可在分段断路器处装设备自 投装臵,重要用户可以从两段 母线引接采用双回路供电。
发 电 厂 电 气 部 分
— 第 四 章
一、单母线接线(续)
• 2.优缺点分析 • 优点:供电可靠性较高 • (1)当母线发生故障时,仅故障母线段停止工作,另 一段母线仍继续工作。 • (2)两段母线可看成是两个独立的电源,提高了供电 可靠性,可对重要用户供电。 • 缺点:停电范围仍较大 • (1)当一段母线故障或检修时,该段母线上的所有支 路必须断开,停电范围较大。 • (2)任一支路的断路器检修时,该支路必须停电。 • 3.适用范围 • (1)6~10k:出线回路数为6回及以上; • (2)35~63kV:出线回路数为4~8回; • (3)110~220kV:出线回路数为3~4回。
第一节 对电气主接线的基本要求
由发电机、变压器、断路器等一次设备按其功能要求, 通过连接线连接而成的用于表示电能的生产、汇集和分 配的电路,通常也称一次接线或电气主系统。
一、可靠性
电力系统中,按负荷重要性的不同将负荷分为三类: ① Ⅰ类负荷:即使短时停电也将造成人身伤亡和重大 设备损坏的最重要负荷; ② Ⅱ类负荷:停电将造成减产,使用户蒙受较大的经 济损失的负荷; ③ Ⅲ类负荷: Ⅰ类、 Ⅱ类负荷以外的其它负荷。 可靠性评价可定性分析,也可定量计算。主要衡量设 备事故时或检修时对用户供电的影响程度。 不同类型的发电厂、变电所有不同的可靠性指标要求。

电气主接线基础知识及操作

电气主接线基础知识及操作

电气主接线基础知识及操作电气主接线是指将配电电源与用电设备连接起来的线路和设备的总称。

它承担着电能的传输和分配的任务,是电气系统中的重要部分。

掌握电气主接线的基础知识和操作方法对于电气工程师和电气技术人员来说是非常重要的。

下面我将从主接线的定义、分类、组成、要求以及操作方法等方面详细介绍。

首先,电气主接线是指连接电源和用电设备的电气线路和设备。

电气主接线将电源输送到用电设备的过程,它起着桥梁和中介的作用。

根据电力系统的不同规模和分布,电气主接线可以分为高压主接线、低压主接线以及配电室主接线等。

高压主接线一般是指输电线路,主要用于输送发电厂产生的大功率电能到变电站,并将其通过变电设备转换为低压电能。

高压主接线一般采用导线架设于空中,具有输送电能远距离、损耗小的特点。

在高压输电线路中,需要注意保持一定的安全距离,避免与建筑物和大树等发生事故。

低压主接线一般是指从配电室到用电设备的线路,它将低压电源输送到用电设备。

这类主接线一般采用电缆或者裸露导线敷设于地下或者墙壁之间。

低压主接线的选择应根据线路的负载情况、环境条件以及电气设备的要求来确定。

配电室主接线是指从变压器到低压用电设备之间的接线。

配电室主接线的安全性和可靠性对于保障用电设备正常运行和电气系统的安全性至关重要。

电气主接线由导线、绝缘材料、接头、分支箱等组成。

导线是主接线的核心部分,根据工作电流和电气负荷的不同,有不同的导线截面尺寸和材质选择。

绝缘材料是保持导线与外界电气设备隔离的重要部分,绝缘性能的好坏直接影响到电气主接线的安全性。

接头是主接线上常见的连接件,用于连接导线和设备之间。

分支箱则是分支和连接主接线的设备,用于将电源分配到各个用电设备。

在进行电气主接线时,需要遵守一定的安全规范和操作步骤。

首先,应先切断电源,确保安全操作。

其次,根据电气系统的需求,选用合适的导线和材料。

接线时应注意导线的牢固性和绝缘性能,确保电气设备的安全使用。

同时,应保持良好的接触电阻和电气连接,减少电气能量的损耗。

电气主接线知识详解

电气主接线知识详解

电气主接线知识详解通常,发电厂和变电所的主接线应满足下列基本要求:1)根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。

在运行中供电被迫中断的机会越少,则主接线的可靠性就越高。

2)主接线应具有一定的灵活性和以适应电力系统及主要设备的各种运行工况的要求,此外还要便于检修。

3)主接线应简单明了,运行方便,使主要元件投入或切除时所需的操作步骤最少。

4)在满足上述要求的条件下投资和运行费用最少。

5)具有扩建的可能性。

当进出线数较多时(大于4回),为了便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节。

包括:单母线接线、双母线接线、3/2接线、4/3接线、变压器母线组接线。

当进出线数较少时(小于等于4回),为了节省投资,可不设母线。

包括:单元接线、桥形接线、角形接线。

一、单母线接线只有一组母线的接线称为单母线接线,如图1所示。

图1 单母线接线示意图单母线接线的特点是电源和供电线路都连接在同一组母线上。

为了便于投入或切除任何一条进、出线,在每条引线上都装有可以在各种运行工况下开断或接通电路的断路器(如图1中的DL1)。

当需要检修断路器而又保证其他线路正常供电时,在每个断路器的两侧装设隔离开关(G1~G4)。

隔离开关的作用只是保证检修断路器时和其他带电部分隔离,而不能用来切除电路中的电流。

由于断路器具有灭弧装置,而隔离开关没有,所以在操作时,隔离开关应遵循“先通后断”的原则:接通电路时,应先合上隔离开关;而后合上断路器;开断电路时,应先断开断路器,而后断开隔离开关。

此外,隔离开关可在等电位状态下进行操作。

单母线接线的主要优点:简单、明显,操作方便,不易发生误操作,投资少,便于扩建。

单母线的主要缺点:当母线隔离开关发生故障或检修时必须断开全部电源,造成整个装置停电。

此外,当出现断路器检修时,也必须在整个检修期间停止该回路的工作。

由于上述缺点的存在,使得单母线接线无法满足对重要用户供电的要求。

单母线接线适用范围:适用于6~220kV系统中,只有一台发电机或一台主变压器,且出线回路数不多的中小型发电厂或变电站。

电气操作基础知识培训

电气操作基础知识培训
(2)占地面积少。主接线设计要为配电装置布置创造 条件,尽量减少占地面积。
(3)电能损耗少。在发电厂或变电站中,电能损耗主 要来自变压器,应经济合理地选择变压器的型式、容 量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。
电气主接线
三、电气主接线设计的原则
电气主接线设计的基本原则是以设计任务书 为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术 规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保 证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的 前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省 投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进 性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、 美观的原则。
每张操作票只能填写一个操作任务。
电气设备倒闸操作原则
二、电气倒闸操作的顺序:
停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧离开关 (刀闸)—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸 操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。
为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁 装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定 使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并 妥善保管,方便使用。所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不 经值班负责人或值长同意不得退出或解锁。
电气操作培训
2、电气设备倒闸操作原则
电气设备倒闸操作原则
一、电气倒闸操作命令下达和操作票填写:
倒闸操作必须根据值班负责人命令,受令人复诵 无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术 语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电 话发布命令前,应先和受令人互报姓名。倒闸操作由操 作人填写操作票。单人值班,操作票由发令人用电话向 值班员传达,值班员应根据传达,填写操作票,复诵无 误,并在“监护人”签名处填入发令人的姓名。

供配电技术-工厂供配电系统电气主接线

供配电技术-工厂供配电系统电气主接线
用来对一次回路的设备进行控制、指示、监测和保护。二次回路的设 备包括仪表、继电器、操作电源等。
变配电所的电气主接线又称为一次电路图。主接线中,将各种开关电器、 变压器、母线、导线、电力电缆、并联电容器等设备有序地连接起来, 只表示相对电气连接关系而不表示实际位置,且以单线来表示三相系统。
变配电的一次电路图有两种表示形式:
(2)接地开关和接地器的配置
为保障电气设备、母线、线路停电检修时人身和设备的安 全,在主接线设计中要配置足够数量的接地开关或接地器。
(3)避雷器、阻波器、耦合电容的配置
阻波器
电力电容器
避雷器
为保持主接线设计的完整性,按常规要在主接线图上标明避 雷器的配置。6~10kV配电装置的母线和架空线进线处一般都 要装设避雷器。各级电压配电装置的阻波器、耦合电容均要 根据系统通信的要求合理配置。
这类变电所中的变压器高压侧选用隔离开 关和高压断路器的接线方案,其中隔离开 关作为变压器、断路器检修时的隔离电源 用,需要装设在断路器之前;高压断路器 则作为正常运行时接通或断开变压器并在 变压器故障时切断电源用,方案如图所示。
这种主接线方案,一般也只适用于三级负 荷;但如果变电所低压侧有联络线与其他 变电所相连时,或另有备用电源时,则可 用于二级负荷。
2. 电气主接线始读
母线图是示配电装所置共中有 两用此路 来高汇1压0集k配V和电电分所源配共进电有线6, 路别隔间偿器W器和装各了和设且离架线进源力为另位作能配电分合容进旦B和 流 互 次 接 个高由离用组供变 供2有 段 避 电 共 开在每空 线 来 系 正 的 为 的 源 备 段 器 行 工W一 电 的出 互 感 测每绕 接压 左 开 的 ; 车电 高经电 母 雷 压 用 关一段L线 方 自 统 常 高 备 导 工 用 开 对 无 作路 所 ,线 感 器 量段组 继配 段 关 高 由 间所 压隔2压 线 器 互 一 。个母案 发 变 工 压 用 体 作 , 关 整 功 电取 只 高W。上 器 均 仪母, 电电 母 压 右 变和 电-离断互 上 。 感 组线高L是 电 电 作 联 电 。 , 因 通 个 补 源自 采 压最都 , 有 表线其保出 线 并 段 电供 动开路1感 都 避 器 高上压一 厂 站 电 络 源 因 此 常 配 偿 发邻 用 并常,接 且 两 ,的中护线 联 母 所无 机W关器器 装 雷 同 压都柜路 或 , 源 线 , 为 母 是 电 。 生近 一 联见电B有 电 个 另进一装, 电 线 。功 用-供断1, 设 器 装 隔安内电 电 作 , , 也 该 线 闭 所 一 故单 路 电的缆电 流 二 一线个置分 容 由补 电经车路,。 于可障高两或压路母配电线电源检线同修路时都供,是 由电可高。 切压除母该线路分进配线,后因, 此投其入出备线用断电路源器即需可在 母恢线复侧对加整装个隔配离电开所关, 以的保供证电断。路器和出线 的安全检修。
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(3)线路(出线)开关电器的配置 每一个回路中都装有断路器和隔离开关。
A、断路器与隔离开关作用(回顾)
B、母线隔离开关:QS21
线路隔离开关:QS22
QE
WL1
WL2 WL3 WL4
QS22 QF2 QS21 QS1
C、断路器与隔离开关操作顺序: 合:QS21 → QS22 → QF2 分:QF2 → QS22 → QS21
制图 董宏亮 图名 审核 图号
220KV主接线图 01
1.2我厂220KV电气主接线采用双母三分段代旁路母 线的接线方式。正常运行方式:IA、IB、II母均运 220KV旁母正常备用,8240-3及所有出线-4刀闸均断 开,当任一无件的开关故障或检修时,可用旁路 8240开关代替运行,但旁路开关不能代替#1、#2、 #3机(8201、8202、8203开关)运行。双母线三分 段代旁母接线方式的优点是提高了供电的可靠性、 灵活性且便于扩建。缺点主要有操作量大、元件较 多。投资较大。
1、电气主接线图是电气运行人员进行各种操作和事
故处理的重要依据。
2、电气主接线图表明了发电机、变压器等电气设备
的数量、规格、连接方式及可能的运行方式。
3、电气主接线的好坏直接关系到电力系统的安全、 稳定、灵活和经济的运行。
绘制电气主接线图必须遵循以下原则:
(1)一次设备和元件必须采用规定的图形符号和文字符号
电气主接线及设计
学习目的: ☞重点掌握对电气主接线的基本要求及各种基本 主接线形式的特点和适用范围,了解各种类型 电气主接线的特点;了解电气主接线中各个电 气设备的特点、作用、操作方法。
本章是本课程的重点!
第一节
回顾:
电气主接线设计原则和程序
1、电气主接线概念:
由一次设备按照一定的要求和顺序连成的接受 和分配电能的回路,称电气主接线,又叫一次 接线。
W
QF1 S1
S2
原则:隔离开关先合后断!母线侧隔离开关先合后断!
此操作顺序遵守了两条基本原则:
一是防止隔离开关带负荷合闸或拉闸; 二是在断路器处于合闸状态下(或虽在分闸 位置,但因绝缘介质性能破坏而导通),误 操作隔离开关的事故不发生在母线侧隔离开 关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事 故;反之,误操作发生在线路隔离开关时, 只引起本线路短路事故,不影响母线及其他 线路运行,造成的事故范围及修复时间将大 为缩小。
8249-0
至#8联变 至#7联变
-0 -3
-4 24-20
-0 -3
-03
821 012 IB IA
824 012 IB -2 -0 8219B IB
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8240
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828
8208
8207
012 -2 21B-10
012 IB -2 22-10
012 IB IA
来表示。
(2)图中断路器和隔离开关等开关电器都按断开位置画出, 但挂在控制室的主接线图上的设备状态着是随实际运行状 态变换的,以帮助运行人员正确的进行倒闸操作、分析和 处理事故。 (3)因为三相交流电气设备的各相接线是相同的,所以电 气主接线图一般都采用单线图(即一相电路图)。这样使 主接线图简化、清晰。如果在某些局部三相结构不同,只
012 IB -2
012 IB -2 IB
012 IA IB
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012 IB -2 21B-20
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Ⅰ B母 Ⅱ母 Ⅰ A母
01 IB -2 IB 02 IA 012
21A-10 -2 IA 012 8219A -0
21A-20 IA 01 -2 02 IB 01 IA 02
22-20 8229 -0 IA -2 012 IA -2 012
8200Ⅰ
8201
8209
8200Ⅱ
8200Ⅲ
8202
8203
#3启备变 021-0 #1主变 022-0 #2主变 023-0 #3主变
#1机
1FC-0 1FN-0
#1厂高变
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2FC-0
#2机
2FN-0
#2厂高变
#3机
3FN-0
#3厂高变
3.母线的作用主要是汇集和分配电能。 4.变压器作用是将一种等级的交流电变换成 同一频率不同电压等级电压的一种电气设备。
5.互感器的作用是将电路中的大电流变成小电 流、高电压变成低电压的电气设备,作为测量仪 表和继电器的交流电源,从而实现对电气系统各 设备的保护、测量、控制等功能。可分为电流互 感器和电压互感器两种。 6.熔断器是一种最简单的保护电器,串接在电 路中,当电路发生短路和过负荷时,熔体熔断自 动断开电路,使其他电器设备得到保护。
1.5电气主接线中各元件的作用 1.断路器的作用是正常情况下,用来接通或断开 电路的负荷电流,故障情况下,用来快速切断短 路电流,切出故障电路。从而达到保护设备、限 制故障范围的作用。是电气系统的主要设备。
2.隔离开关的主要作用是保证高压电气设备检修工作 的安全。由于无灭弧装置,因此仅用来分合只有电压 没有电流的电路。实际经验证明:隔离开关也可用来 断开或接通小电流电路。如分合电压互感器和避雷器、 变压器中性点接地刀闸等规程规定的其他设备。
断路器检修时,能否不影响供电; 线路、断路器或母线故障时以及母线或母线隔离 开关检修时,尽量减少停运出线回路数和停电时 间,并能保证对全部Ⅰ类及全部或大部分Ⅱ类用 户的供电; 尽量避免发电厂或变电站全部停电的可能性; 大型机组突然停运时,不危及电力系统稳定运行。
3、电气主接线设计的重要性
2、电气主接线图: 主接线中,各设备元件按规定的图形符号和文 字符号表示的电路图称主接线图。
!一、对电气主接线的基本要求:
1必须保证发供电的安全可靠性。 2应具有一定的灵活性,能根据调度的要求, 灵活的改变运行方式。 3操作尽可能简单、方便。 4经济性较合理,易于发展及扩建。
2、主接线可靠性的基本要求:
在这部分局部画成三相图。
大青甲线
备用
大青乙线
大青丙线
大三线
大小甲线
大小乙线
大小丙线
旁路
大银乙线
大银甲线
以下为某发电厂电气主接线:
旁母
-4 -4 -0 -3 -03 -03 -3 -03 -0 -3 -03 -4 -0 -4 24-10 -3 -03 -4 -0 -3 -03 -4 -0 -3 -03 -4 -0 -3 -03 -0 -3 -03 -4 -0 -3 -03 -3 -03 -4 -4 -0 -3 -03 -0 8249 -4
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