二分之三接线系统介绍及刀闸操作
二分之三接线系统介绍及刀闸操作概要课件
操作时应避免带电操作,如需 带电操作应采取必要的安全措 施。
03
二分之三接线系统在 电力系统的应用
应用场景与优势
应用场景
适用于具有3条进线和3 条出线的变电站,能够 满足多电源和多变压器
的需求。
增强供电可靠性
通过多电源供电,降低 因单一电源故障导致的
停电风险。
提高运行灵活性
可以灵活地投入或退出 线路,实现快速检修和
02
设备检查
在开始操作之前,对所有设备进行详细检查,确保它们处于良好状态并
且没有明显的损坏或故障。
03
操作步骤清晰
在实际操作过程中,确保每个步骤都清晰明确,并且有专人负责监督和
指导操作过程。
模拟演练流程
模拟场景设置
创建一个与实际操作环境尽可能 相似的模拟场景,包括设备布局
、接线方式等。
角色分配
根据模拟演练的规模和复杂程度, 合理分配工作人员的角色和职责, 例如操作员、监护员、记录员等。
故障隔离。
优化资源配置
根据负荷需求,合理分 配电力资源,提高系统
运行效率。
实际案例分析
案例一
某城市中心变电站,采用二分之三接 线系统,成功应对了多次电源故障, 确保了城市供电的稳定。
案例二
某工业园区变电站,通过二分之三接 线系统的灵活操作,实现了快速检修 和故障隔离,减少了停电时间。
未来发展与挑战
演练实施
按照预定的操作步骤进行模拟演练 ,注意遵守安全规程,并尽量模拟 实际操作中可能出现的各种情况。
演练效果评估与改进
评估标准制定
根据实际操作的要求和可能出现的风险,制定详 细的演练效果评估标准。
效果评估
根据评估标准对演练效果进行客观、全面的评估 ,找出存在的问题和不足。
二分之三电气主接线的简要介绍
二分之三电气主接线的简要介绍二分之三电气主接线是一种在电气系统中常用的电气主接线方式。
它通过将电气设备连接到三个电气回路中的两个回路上,以使电气设备能够在正常运行时能够同时获得两个电源回路的供电。
这种接线方式能够提高电气设备的可靠性和可用性,并提供系统备用性能。
为了实现二分之三电气主接线,首先需要将主要设备的电源接线柜分成两组,并将每组柜分别连接到两个电源回路上。
这样,在正常情况下,设备将同时获得两个电源回路的供电。
而在一个回路发生故障时,设备将通过另一个回路继续供电。
为了实现故障切换功能,二分之三电气主接线常常使用自动开关装置,例如自动切换开关(ATS)或静态转换开关(STS)。
这些开关装置可以根据电源回路的状态自动切换供电源,以确保设备在电源故障时能够快速切换到备用电源。
此外,二分之三电气主接线还需要精确的电源回路设计,以确保两个回路之间的负荷尽可能均衡。
如果负荷不平衡,可能会导致其中一个回路过载或另一个回路闲置。
因此,在设计和规划电气主接线时,需要仔细考虑负荷的分布和电源回路的容量,以确保负载平衡和系统的可靠性。
通过采用二分之三电气主接线,可以提高电气系统的可用性和可靠性。
无论是在正常运行还是发生故障时,设备都能够获得连续和稳定的供电。
这对于一些对电源要求高、不能容忍停电的设备来说尤为重要,例如数据中心、医院手术室等。
在这些领域,二分之三电气主接线已经成为一种常见的电气系统设计方案。
综上所述,二分之三电气主接线是一种在电气系统中常用的接线方式,它通过将设备连接到两个电源回路,提高了设备的可靠性和可用性。
通过适当的电源回路设计和自动开关装置的配合,可以实现设备的故障切换,确保设备在电源故障时能够快速切换到备用电源。
这种接线方式在对电源要求高的设备和场所中得到广泛应用,并成为了一种重要的电气系统设计方案。
二分之三断路器接线方式的分析
二分之三断路器接线方式的分析摘要本文主要阐述了当母线发生故障时,母线电压消失,则线路保护将失去电压,保护可能会误动,降低了运行的可靠性。
所以二分之三断路器接线方式要求采用线路PT来提供保护、表计及同期电压量,提高线路运行的可靠性。
关键词二分之三接线;倒闸操作;运行分析二分之三断路器接线是两条出线回路由3台断路器控制的双母线结线,它是介于单断路器双母线和双断路器双母线之间的一种接线方式。
1主要运行方式1)正常运行方式。
两组母线同时运行,所有断路器和隔离断路器均合上。
2)断路器检修时运行方式。
任何一台断路器故障时,可将故障断路器两侧隔离断路器拉开,将故障断路器退出运行,进行检修。
3)线路停电断路器合环的运行方式。
线路因故停电,而断路器、隔离断路器无检修工作时,可将线路出口隔离断路器拉开,其余断路器、隔离断路器合上继续运行,以提高供电可靠性。
4)母线检修的运行方式。
母线检修时,断开母线断路器,及其两侧隔离断路器。
这种运行方式相当于单母线接线,其中几条出线经两台断路器与母线连接,运行可靠性降低,实际工作中应尽量缩短单母线运行时间。
2二分之三断路器接线的优缺点结合海会500 kV变电站对二分之三断路器接线方式的优缺点进行分析,大致归纳为以下几点。
1)供电可靠性高。
每一出线回路由两台断路器供电,发生母线故障或断路器故障时不会导致出线停电。
2)运行方式灵活。
正常运行时,两组母线和所有断路器都投入运行,从而形成多环路供电方式,而且停用任一断路器不会影响正常供电。
3)倒闸操作、检修方便。
操作量小,母差保护简单,PT二次回路不需要切换,电压回路简单。
检修断路器时,不需进行倒旁路的倒闸操作。
4)设备投资大。
一条出线回路故障跳开两台断路器,每串中间断路器连接两个回路,所以二次结线比较复杂。
3二分之三断路器接线的继电保护二次接线220 kV线路综合重合闸大多都是经过重合闸中选相元件实现选相跳闸的。
这种方式对双母线带旁路接线,一条接线只有一台断路器是没有问题的,但是二分之三断路器接线中一条出线带有两台断路器,如果只装设一套重合闸,必然使二次接线复杂。
二分之三接线特点及操作分析
二分之三接线特点及操作分析郭福明(华电江苏能源有限公司句容发电厂,江苏 镇江 212413)【摘 要】本文通过传统双母线接线与二分之三接线方式的比较,结合句容电厂二分之三接线形式的特点,分析了倒闸操作的顺序。
【关键词】二分之三接线;倒闸操作;操作分析中图分类号:TM726 文献标识码:A 文章编号:1006-8465(2015)12-0261-02前言随着电网安全性要求的提高,二分之三接线方式的应用越来越多。
目前,华电江苏分公司内使用二分之三接线的发电厂仍较少,操作的分析不够关注。
本文根据句容电厂接线的特点,分析了操作顺序。
1 主接线介绍电气主接线形式很多。
但目前应用较多的是双母接线,随着大机组的增多,应用二分之三接线将会更多。
本文主要讨论双母线接线和二分之三接线。
1.1 双母线接线方式双母线接线,正常情况每个单元由一台开关和三个闸刀组成,母线侧两个闸刀,出线侧一把闸刀,根据运行要求调整母线侧闸刀分合。
(1)双母线不带旁母。
正常二条母线均运行,电源与负载均匀接入两段母线,两条母线经母联开关并列运行。
(2)双母线带旁母。
当线路出线开关有异常时,通过切换用旁路开关代替运行,可在线路不停电情况下检修线路开关。
1.2 二分之三接线方式二分之三接线,两组母线之间有若干串断路器,每一串有三台开关,每两台之间接入一条回路,共两条回路,每条回路有一台半开关。
两组母线和同一串的开关都运行,称完整串运行,提高供电可靠性。
若一串由两个开关连接,两开关间接一条回路,称为不完整串。
1.3 句容电厂接线句容电厂500kV系统采用二分之三接线,包括两条母线,共三串设备,1号主变与5618构成第一串,含5011、5012、5013三台开关;2号主变与5619构成第二串,含5021、5022、5023三台开关;启备变两个开关构成一个不完整串,含5031、5032两台开关。
2 二分之三接线与传统双母线的特点2.1 二分之三接线2.1.1 二分之三接线优点(1)任一母线故障,该母线上所有的开关断开,均不致停电,供电可靠性高。
电气3/2接线概述
3/2接线特点:500KV变电所在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.因此它是高压输电系统中的重要地位非常关键。
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断路器的接线方式。
3/2断路器接线方式的运行优点日渐凸现,所以,现在用3/2接线方式的多。
————--—--——-------—--———---—---—--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,断路器并串运行方式。
线路停电时,考虑到供电的可靠性,常常将检修线路的断路器合上,将检修线路的线路侧隔离开关拉开;3)、断路器检修时运行方式,任何一台断路器检修,可以仅将该断路器及两侧隔离开关拉开;4)、母线检修时的运行方式。
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允许,运行可靠性低,所以应尽量的缩短单母线运行时间.-———-—-——--—-—--—-——-—-—-——--——----2、3/2断路器主接线的优缺点: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,从而形成多环路供电方式;C、倒闸操作方便,特别是对于母线停电的操作,不需要像双母线接线方式时进行到负荷倒排操作,所以操作较简单.但是检修断路器或检修母线或检修线路,只要涉及断路器检修,就要注意二次回路的切换(主要是重合闸先投压板和失灵启动母差、失灵启动其它线路、失灵启动远跳等压板的投退).2)、缺点:二次接线复杂.特别是CT配置比较多。
在重叠区故障,保护动作繁杂。
再者,与双母线相比,运行经验还不够丰富。
目前看来,最大的缺点是造成整个系统全部接死,无法分裂运行。
由于现在系统短路电流超标,经常需要母线分列运行。
对于双母线接线方式就容易实现,而2/3接线方式就无法实现。
关于500KV变电所3/2接线及倒闸操作顺序的深入分析(正式)
编订:__________________单位:__________________时间:__________________关于500KV变电所3/2接线及倒闸操作顺序的深入分析(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-5760-17 关于500KV变电所3/2接线及倒闸操作顺序的深入分析(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
下载后就可自由编辑。
日前,随着我国经济的高速发展,电力工业正前瞻性的朝着大电网、大容量和高电压的方向发展。
全国联网工程不断健康向前推进,现已形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的大电力系统。
各大电力系统之间互有联系,输送的功率越来越大。
据有关资料统计,现全国联网装机容量超过1.4亿千瓦,如此大的装机容量,在客观上要求它需要一个稳定的运行环境。
若电网瓦解和大面积停电事故,不仅会造成重大经济损失,影响人民生活和社会稳定。
同时,我们更要上升到政治角度来考虑因电网瓦解或大面积停电停电从而可能会影响到国家的安全问题。
美、加大停电就很好的给我们敲响了警钟,是活教材。
从以往的运行经验看,在电力系统倒闸操作中,带负荷拉合闸事故是危及电网安全运行的恶性误操作事故之一,如何避免倒闸的误操作事故对电网运行质量的影响,现对500KV变电所3/2断路器接线的特点及其操作顺序探讨如下:一、3/2接线特点500KV变电所在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。
二分之三断路器接线计量方式的探讨
二分之三断路器接线计量方式的探讨断路器是电力系统中经常使用的重要电气设备,它具有“储能、断电、隔离、接通、保护等”功能。
在电力系统中,断路器的接线方式通常采用“串联方式”“并联方式”以及“二分之三方式”。
其中,二分之三断路器接线方式较为常用,该方式具有“经济、灵活、容错性高”等优点。
本文将针对二分之三断路器接线方式进行探讨,介绍其计量方式及其应用。
一、二分之三断路器接线方式1.概述二分之三断路器接线方式也称为“双系统接法”,其基本原理是将单台断路器分成两个完全独立的系统。
其中,每个系统都由一个断路器和对应的设备组成。
两个系统分别运行,当其中一个系统发生故障时,另一个系统可以继续供电,从而实现了电力系统的自动切换。
2.接线方式二分之三断路器接线方式具有多种接线方式,不同的接线方式可以达到不同的计量要求。
(1)单相二分之三接线方式单相二分之三接线方式是采用单相断路器并联,通过连接单台PT(电压互感器)来实现电能计量。
该方式计量效果比较稳定,但由于每个系统之间的连通,故障跳闸后需要维修连通点。
(2)三相二分之三接线方式三相二分之三接线方式则是采用三相断路器方式,而PT则是采用每个系统单独的PT进行计量。
该方式计量效果较稳定,但实现成本较高。
(3)三相三线二分之三接线方式三相三线二分之三接线方式是采用三相相邻的断路器进行并联,从而实现计量目的。
该方式相对于上述两种方式来说成本较低,计量效果稳定,但对于系统连通的问题需要进行维护。
二、二分之三断路器接线方式的优点1. 经济性二分之三断路器接线方式采用双系统运行,可以根据系统的负载情况进行调整。
当系统负载较小时,可以仅启动一个系统。
而当负载量增加时,另一个系统会自动启动,以提高电力供应能力。
因此,该方式经济性较高。
2. 灵活性二分之三断路器接线方式具有灵活性,这种灵活性表现在两个系统之间可以进行自动切换。
当一个系统出现故障时,另一个系统可以继续供电,同时还可以通过远程控制系统来进行操作。
探究500kV变电站3/2接线及倒闸操作顺序
探究500kV变电站3/2接线及倒闸操作顺序摘要】近年来随着我国政治经济的快速发展,给电力企业的发展带来了一定的机遇,同时也给电力企业的发展提供了一定的挑战,我国的电力系统在这种大发展的环境下,取得了一定的进步,也取得了一定的成绩。
但是,人们对生活质量的要求也在不断增长,对电力系统的要求自然也在逐步加大,如何更好的适应和满足人们日益增长的需要和电力系统发展之间的关系是我们应该考虑和急需研究的。
500kv变电站3/2接线及其倒闸操作又是供电系统中比较重要和关键的一部分,在电力系统中发挥着重要的作用。
所以本文基于此详细介绍了500kv变电站2/3接线的主要特点,并对其中潜在的安全隐患进行介绍并提出相关的控制措施。
除此之外本文还针对三变二接线的几种不同的运行方式的倒闸操作顺序进行了详细的说明。
希望本文所提供的知识可以帮助相关电力人员更好的解决500kv变电站3/2接线及倒闸操作,进一步的保障电力系统运行的稳定性以及安全性。
【关键词】3/2接线;电力系统;倒闸操作1.3/2接线特点500kv变电站在所工作的高压系统中主要承担着输送功率、汇集电能以及对负荷进行重新分配的任务,所以在这种高压输电系统环境中,变电站起到至关重要的作用。
现阶段我国在电力系统具体施工过程中对于500kv变电所的电气主接线我们常采用两种形式的接线方式:三变二断路器接线方式以及无母线接线方式。
根据长时间的具体表现来看,三变二断路器接线方式表现出了更好的运行特点,所以目前我国对于500kv变电站主电气接线多采用三变二断路器接线方式。
1.1 常见的三变二断路器接线运行方式1)正常运行方式:此时隔离开关以及所有的断路器都采取闭合的方式,使两组母线同时进行工作。
2)单台断路器检修时运行方式:如果发生任何一台断路器发生故障需要维修,必须将其两侧的开关断开。
3)线路检修时的运行方式:当发生电路断电时,为了保证电路中电力不间断多采用闭合检修线路上的断路器,同时拉开检修线路上的隔离开关。
二分之三断路器接线隔离刀闸停送电操作顺序
一个半断路器隔离刀闸停送电操作顺序
1)线路停电过程的操作。
(母线作为电源点,线路作为负荷点)
停电:断路器——线路侧隔离刀闸——母线侧隔离刀闸
送电:断路器——母线侧隔离刀闸——线路侧隔离刀闸
2)线路运行,母线停电的操作。
(线路作为电源点,母线作为负荷点)
停电:断路器——母线侧隔离刀闸——线路侧隔离刀闸
送电:断路器——线路侧隔离刀闸——母线侧隔离刀闸
3)线路运行,母线侧断路器转入检修的操作。
(线路作为电源点,母线作为负荷点)
停电:断路器——母线侧隔离刀闸——线路侧隔离刀闸
送电:断路器——线路侧隔离刀闸——母线侧隔离刀闸
4)线路停电时,断路器合环运行的操作。
(母线作为电源点,线路作为负荷点)
合环:母线侧隔离刀闸——短引线侧隔离刀闸-—断路器
解环:断路器——短引线侧隔离刀闸——母线侧隔离刀闸
5)中间断路器一侧线路运行,另一侧线路需要停电的操作。
(运行侧作为电源点,
需停电侧作为负荷点)
停电:断路器-—停电侧隔离刀闸-—运行侧隔离刀闸
送电:运行侧隔离刀闸——停电侧隔离刀闸-—断路器
6)中间断路器两侧线路都运行,中间断路器转入检修停电的操作。
停电:断路器-—对电网的影响较小一侧的隔离刀闸-—对电网的影响较大一侧的隔离刀闸
送电:对电网的影响较大一侧的隔离刀闸-—对电网的影响较小一侧的隔离刀闸——断路器。
二分之三主接线保护介绍
A相电流IA B相电流IB C相电流IC
Imax
Imax>Icd1 投充电保护Ⅰ段
Imax>Icd2 投充电保护Ⅱ段
充电Ⅰ段 时间定值
充电Ⅱ段 时间定值
Icd1: 充电Ⅰ段过流定值 Icd2: 充电Ⅱ段过流定值 Imax: A、B、C三相电流中的最大相电流值
7DL
变电站2 11DL
Ll线 RCS925
跳闸
12DL 13DL
Ⅱ
8DL
变电站1
图1.6 变压器故障跳闸2DL失灵跳闸
断路器失灵保护
• 边断路器的失灵保护由母线保护或线路保护或变 压器保护或充电保护起动,失灵保护动作后再跳 一次本断路器并跳该母线上的所有断路器和中断 路器。如果连接元件是线路的话还起动该线路的 远跳,如果连接元件是变压器的话则起动变压器 保护的跳闸继电器跳各侧断路器。
自动重合闸
• 重合闸可根据需要选用单相重合闸、三相重合闸、综合 重合闸和重合闸停用四种方式中的任意一种。
• 用户既可用屏上的重合闸转换开关也可用定值单中的控 制字来选择重合闸方式。当定值单中的‘投重合闸’控 制字置‘1’且‘内重合把手有效’控制字置‘1’时, 由定值单中的‘投单重方式’、‘投三重方式’、‘投 纵重方式’ 三个控制字决定重合闸方式,而与屏上的 重合闸转换开关的位置无关。但这三个控制字只能有一 个为‘1’,否则装置会报整定出错。用控制字整定重 合闸方式为远方切换重合闸方式创造了条件。当定值单 中的‘内重合把手有效’控制字置‘0’时,则由屏上 的重合闸转换开关‘单重方式’、‘三重方式’、‘纵 重方式’位置决定重合闸方式。但定值单中的‘投重合 闸’控制字置‘0’或重合闸转换开关置于停用位置都 可停用本装置的重合闸。用户在使用中最好将屏上的重 合闸转换开关位置与定值单中控制字的整定保持一致。
电气3/2接线概述
精心整理3/2接线特点:500KV变电所在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。
因此它是高压输电系统中的重要地位非常关键。
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断路器的接线方式。
3/2断路器接线方式的运行优点日渐凸现,所以,现在用3/2接线方式的多。
----------------------------------1、主要运行方式:---------------------------------------综上所述,3/2断路器接线方式的利大于弊。
针对这种接线方式的弊端,我们可以在继电保护选用上下功夫,在满足选择性、快速性、灵敏性、可靠性的基础上,提高继电保护动作的精度,简化范围配置,实现单一保护,避免重复性。
---------------------------------------二、倒闸操作顺序的分析:?我们之所以要讨论倒闸操作的顺序问题,因在电力系统操作中,由于刀闸的操作顺序造成的带负荷拉合闸事故是几种常见的恶性误操作事故之一。
所以我们一定要按照部颁规定和主管单位的规定执行,以确保倒闸操作的正确。
即使是操作中发生事故,也要把事故影响限制在最下范围。
1、???带负荷拉合刀闸的危害和防误措施C、线路或主变运行,母线侧断路器转入检修的操作。
如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主变停电,影响系统安全运行。
如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,不影响线路及主变正常运行。
所以应按照断路器(开关)-—母线侧隔离开关(刀闸)-—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。
送电操作应与上述相反的顺序进行。
D、线路或主变停电时,断路器合环运行的操作。
如带负荷合闸事故发生在短引线侧,两侧断路器跳闸切除故障,不影响系统安全运行。
如发生带负荷合闸事故发生在母线侧,造成母线无电压,此时变为单母线运行方式,运行的可靠性降低。
二分之三接线的精要解释(含图)
一个半断路器(3/2)接线的特点
1、一个半断路器接线,它是由两个元件(线路或发变组)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,又称二分之三接线方式。
一个回路
2、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,二次控制回路接线和继电保护都比较复杂。
3、运行时,两组母线和同一串的断路器都投入工作,称为完整串运行,形成多环装供电,具有较高的供电可靠性和运行灵活性。
任一母线、断路器故障或检修,均不致引起停电;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。
4、运行方便,操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离电器。
该接线目前在大容量电厂中已被广泛采用。
譬如:宁海的1000MW机组:
500kV系统主接线为3/2接线方式,共两个完整串,第一串开关为5041、5042、
5043接5号主变和胜苍5801线,第二串开关为5051、5052、5053接6号主变和胜岩5802线,6号主变和胜岩线采用交叉配置。
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。
二分之三接线系统介绍及刀闸操作
E:线路或主变停电时,断路器合环运行的 操作。
如带负荷合闸事故发生在线路侧,两侧断路器跳 闸切除故障,不影响系统安全运行。如发生带负 荷合闸事故发生在母线侧,造成母线无电压,此 时变为单母线运行方式,运行的可靠性降低。所 以应按照母线侧隔离开关(刀闸)—线路侧隔离 开关(刀闸)—断路器(开关)的顺序依次操作。 解环操作应与上述相反的顺序进行。
母线保护
母线保护应特别强调其可靠性,并尽量简化 结构。对电力系统的单母线和双母线保护采 用差动保护一般可以满足要求,所以得到广 泛应用。 母差保护分为:1 、母线完全差动 2、 电流 比相式差动保护 3 、母联相位差动保护
断路器的保护
断路器失灵保护 指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲 后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限 切除同一发电厂或变电所内也即同一母线上 其它有关断路器,以使停电限制在最小的范 围内的一种后备保护
3/2接线介绍
接线图
运行方式:
1)、正常运行方式。定洲电厂2号机组、3号机组、4号机组 接入500kV升压站,为一个半断路器接线,两个完整串和一 个不完整串。升压站共两条500kV母线和两条出线厂清I线和 厂清II线。 2)、线路停电、断路器合环的运行方式。线路停电时,考 虑到供电的可靠性,常常将检修线路的断路器合上,检修线 路的隔离开关拉开; 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)、母线检修时的运行方式。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允许,运行可靠性低,所以 应尽量的缩短单母线运行时间 。
F:中间断路器两侧线路或主变都运行, 中间断路器转入检修停电的操作。
顺序应视断路器两侧发生带负荷拉闸事故对 电网的影响程度进考虑。即按照断路器(开 关)—对电网的影响较小一侧的隔离开关 (刀闸)—对电网的影响较大一侧的隔离开 关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与 上述相反的顺序进行。
2分之3接线的特点及操作原则ppt课件
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三、3/2主接线倒闸操作原则和规定。
线路供电时,先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后 合线路刀闸(-6刀闸)然后再合开关,停电时与此相反。
线路、母线、主变保护工作时,应退出“启动失灵”保 护压板和相应的其他保护压板。
3/2接线多套保护作用于一台开关,设备停用时应将停用 设备的保护全部退出。
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11
谢 谢!
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一、3/2接线方式的优缺点分析
•2、缺点: A、保护配置、二次接线复杂。根据断路器的形式,CT的配 置方案,保护存在重叠区或存在保护死区,保护动作繁杂 。 B、设备多,占地大投资大。
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一、3/2接线方式的优缺点分析
•3/2接线方式的特点: A、在成网初期或网架比较薄弱,为保证电网结构的稳定、 坚强, 3/2接线一般设置出线刀闸。当线路停运时间较长时, 拉开线路出线刀闸,串内开关合环运行。这时配置双套短引 线保护,以保护保护CT至出现刀闸之间的引线。 B、 3/2接线方式的重合闸的配置是按照开关进行配置,一 条线路的两个开关的重合闸存在时间配合,线路保护不设置 重合闸装置。 C、 3/2接线中每台开关单独配置一套断路器保护,主要配置 失灵保护、充电保护、过流保护。
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三、3/2主接线倒闸操作原则和规定。
对线路或主变进行送电或试充电操作时,应先合上母线 侧开关,待操作正常后,再合上中间开关。
停电时应先拉开中间开关,然后再拉开母线侧开关,以 免造成开关过负荷或扩大事故停电范围。
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测量保护装置跳闸压板两端是否有电压的问题:
运行中为了检验保护装置是否存在误动(即接点已闭合未返回),在投跳闸压板前需 要测量压板两端是否有电压,通常有2种测量方法: 方法一:压板两端分别对地测量。正常时应为,正极对地 0,负极对地≤110V。 如继电器接点已闭合,则正级对地≤110V,负极对地≤110V。即压板两端存在异极 性电压,这时应严禁投压板。 方法二:直接测量两端子之间是否有电压。正常时,保护接点未闭合,不能构成回 路,两端电压为0。如保护接点闭合,测量两端电压为220 V左右,这时应严禁投板。 注意:如果系统中发生直流接地时,应严禁按方法一操作,因为这时如果保护接点 闭合,会造成BCJ误动,开关误跳或直流保险熔断的可能;如果采用方法二,一定
5021-2、5031-2等刀闸,不影响供电
2. 任何一组母线故障不影响机组和出线运行 如:500kV #2M故障,5013、5023、5033开关跳闸,但不影响其它进出
线的运行
500kV #2M检修时,需要将 5013、5023、5033开关断开,此时若 500kV #1M又发生故障,则5011、5021、5031开关将跳闸,两组母 线均推出运行,但全厂对外仍可继续供电
C:线路或主变运行,母线侧断路器转入检 修的操作。
如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路 器跳闸,造成线路或主变停电,影响系统安全运行。 如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路 器跳闸,切除故障点,不影响线路及主变正常运行。 所以应按照断路器(开关) —母线侧隔离开关(刀 闸)—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次 操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
B:线路或主变运行,母线停电的操作。
如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所
有断路器跳闸,切除故障点,保证线路及主 变正常运行;如带负荷拉闸事故发生在线路 或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主 变停电事故,危及电网安全运行。所以应按 照断路器(开关)—母线侧隔离开关(刀 闸)—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺 序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序 进行。
一个半断路器接线方式是国内国外
大机组、超高压系统的主要接线方 式之一。近十余年来,我国在 330~
500kV 系统中,一个半断路器接线 方式应用渐多。它既是一种双母线, 又是一种环形接线。电厂 500KV 电 气设备按短路水平不低于 50KA选取
3/2断路器主接线的优缺点:
优点:
1. 任何一组母线或断路器检修退出工作时都不影响机组运行。 如: 500kV # 1M检修,只需断开 5011 、 5021、 5031 开关及 5011-2、
3. 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,从而形 成多环路供电方式
4. 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。
缺点:
? 主要缺点就是投资大,断路器多,继电保护等接线 复杂化,维护量相对也大。
? 二次接线复杂。特别是CT配置比较多。在重叠区故 障,保护动作繁杂 。
? 2)、线路停电、断路器合环的运行方式。线路停电时,考 虑到供电的可靠性,常常将检修线路的断路器合上,检修线 路的隔离开关拉开;
? 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)、母线检修时的运行方式。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允许,运行可靠性低,所以 应尽量的缩短单母线运行时间 。
E:线路或主变停电时,断路器合环运行的 操作。
如带负荷合闸事故发生在线路侧,两侧断路器跳 闸切除故障,不影响系统安全运行。如发生带负 荷合闸事故发生在母线侧,造成母线无电压,此 时变为单母线运行方式,运行的可靠性降低。所 以应按照母线侧隔离开关(刀闸) —线路侧隔离 开关(刀闸) —断路器(开关)的顺序依次操作。 解环操作应与上述相反的顺序进行。
? 与双母线相比,运行经验还不够丰富。 ? 各进出元件出口无刀闸,一旦一个元件退出或故障
都将破坏一个完整串,灵活、可靠性降低。
倒闸操作注意要点
操作原则:
3/2断路器倒闸操作顺序电力安全工作规程中第 19 条规定,停电拉闸操作必须按照断路器(开关) ― 负荷侧隔离开关(刀闸) —母线侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次操作,送电操作应与上述相反的顺序进 行。依据这样的一个原则,在 3/2断路器接线中意 义却并不是不大。根据 3/2接线特点,很容易理解 到线路或变压器比母线更为重要,所以,我们有必 要深入探讨如果断路器两侧隔离开关发生带负荷拉 闸事故对系统影响程度的不同,来确定拉闸顺序 。
母线侧断路器 (如5011断路器或5013断路器)倒 闸操作顺序:
A:线路或主变停电过程的操作。
如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸, 切除故障点,保证其他线路、主变及母线正常运行;如发 生带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸, 造成母线无电压,威胁系统安全运行。所以应按照断路器 (开关)—线路或主变侧隔离开关(刀闸)—母线侧隔离 开关(刀闸)的顺序依次操作
中间断路器倒闸操作顺序
D:中间断路器一侧线路或主变运行,另一 侧线路或主变需要停电的操作。
如带负荷拉闸事故发生在线路或主变运行侧,造 成运行中的线路或主变两侧断路器跳闸。如带负 荷拉闸事故发生在需要停电的一侧,线路两侧断 路器跳闸切除故障,不影响电网安全运行。所以 应按照断路器(开关) —停电侧隔离开关(刀 闸)—运行侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作, 停电操作应与上述相反的顺序进行。
3/2接线系统介绍及刀闸操作
?系统概况 ?倒闸操作及注意事项 ?继电保护简述
3/2接线介绍
接线图ห้องสมุดไป่ตู้
运行方式:
? 1)、正常运行方式。定洲电厂2号机组、3号机组、4号机组 接入500kV升压站,为一个半断路器接线,两个完整串和一 个不完整串。升压站共两条500kV母线和两条出线厂清I线和 厂清II线。
F:中间断路器两侧线路或主变都运行, 中间断路器转入检修停电的操作。
顺序应视断路器两侧发生带负荷拉闸事故对
电网的影响程度进考虑。即按照断路器(开 关)—对电网的影响较小一侧的隔离开关 (刀闸)—对电网的影响较大一侧的隔离开 关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与 上述相反的顺序进行。
倒闸操作须注意的其他问题