§3.2 常用电气主接线方式和特点

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电气主接线的形式及优缺点介绍

电气主接线的形式及优缺点介绍

电气主接线的形式及优缺点介绍【单母线接线】优点: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。

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的母线段分开后才能恢复非故障母线的供电。

适用范围:6-10KV配电装置的出线回路数不超过5回;35-63KV 配电装置出线回路数不超过3回;110-220KV配电装置的出线回路数不超过2回。

【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和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,该段母线的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,容量不大的中小型电压等级为35-110KV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。

【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:变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路的暂时停运;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:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器不经常切换或线路较长,故障率较高的情况。

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:线路的切除和投入较复杂,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:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器的切换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。

§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

电气主接线基本类型课件

电气主接线基本类型课件

单母线接线
电源进线和出线都连接到一个公共母线上,操作简单,成本 低。适用于出线回路少、负荷较大的中小型发电厂和变电所。
双母线接线
设有两条母线,每一条母线上都有一条进线和一条出线。这 种接线方式具有较高的灵活性和可靠性,适用于一、二级负 荷的发电厂和变电所。
无母线接线
桥形接线
在两个变压器组之间设置一个“桥”断路器,将两个变压器组的进线和出线连 接起来。适用于只有两台变压器和四回出线的中小型发电厂和变电所。
方式下的调度需求。
优化电气设备的配置
02
根据调度需求,合理配置电气设备的类型和数量,以确保在运
行过程中能够实现灵活的调度操作。
强化自动化水平
03
采用先进的自动化技术和设备,如远动装置、微机监控系统等,
提高调度自动化水平,简化操作流程。
满足扩建方便的要求
预留发展空间
在主接线设计中,应考虑未来负 荷的增长和变化趋势,预留一定
火力发电厂
利用化石燃料燃烧产生的热能驱动蒸汽轮机带动发电机产生电能。电气主接线设 计需考虑燃料供应、蒸汽轮机维护和烟气处理等问题。
变电站电气主接线设计案例
降压变电站
将高压电降低至较低电压等级, 以满足用户需求。电气主接线设 计需考虑电压调节、无功补偿和 短路电流限制等问题。
升压变电站
将低压电升高至较高电压等级, 以便于长距离输电。电气主接线 设计需考虑电压提升、无功补偿 和输电稳定性等问题。
的扩建空间。
采用模块化设计
将主接线设计成模块化结构,方 便后期扩建时对电气设备的增容
和扩展。
强化过渡方案设计
在扩建过程中,应制定合理的过 渡方案,确保在不影响正常运行
的情况下实现扩建目标。05电气主Fra bibliotek线的实际应用案例

主接线的基本形式

主接线的基本形式

(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。

常用主接线

常用主接线

一、单母线接线优点:接线简单明显,建造费用低.缺点:供电可靠性低,进线电源消失、母线故障、断路器拒动会引起变电所全停,母线侧隔离开关检修时也必须将变电所全部停电。

主要运用:一般用于10KV系统,在变电所建设初期无重要用户或出线回路不多时使用。

运行方式:单电源进线带所有负荷。

注意事项:电源进线如果来自另外一个变电站,本侧不装设保护,如有保护应予解除或更改定值。

二、用隔离开关分段的单母线接线图,,为用隔离开关分段的单母线接线,与单母线相比优点:投资增加不多,运行的灵活性、可靠性有所提高。

当某一段母线或母线侧隔离开关需要检修时,只可停该段母线上的所有出线,另一段母线可继续运行。

两路电源如有备自投装置,当一路电源消失时,另一路电源可以投入,避免对外停电。

缺点:当母线故障或断路器柜动时,依然会引起变电站全停;切换电源时,一般会对外短时停电。

主要运用:一般用于10KV系统,在变电所建设初期无重要用户或出线回路不多时使用。

运行方式:两路电源一主一备,如有备自投装置则投入;如果负荷较重,两路电源各带一段母线。

注意事项:操作时避免两路电源非同期并列;操作刀闸G时,应确保其中一段母线上所有开关已经断开,避免带负荷拉合刀闸。

三、用断路器分段的单母线接线图,,为用断路器分段的单母线接线与用隔离开关分段的单母线接线优点:运行的灵活性、供电的可靠性又有提高。

需要切换电源时,如果电源满足周期,则切换过程不会造成对外短时供电;母线故障或断路器拒动时,不会引起变电站全停。

缺点:投资费用比较高。

母线或母线侧隔离开关需要检修时,该段母线上的所有出线停电。

主要运用:大量用于10KV系统,是目前我省变电站使用最多的接线。

运行方式:两路电源各带一段母线,两段母线分裂运行,母联断路器断开,如有备自投装置则投入。

如果两段母线负荷差别较大,且有一段接近满载,则可将两段母线并列运行,以优化资源配置。

注意事项:操作时避免两路电源非同期并列。

母联断路器合上时应投入变压器复压过流第一时限出口母联保护,以便在故障发生后减少影响范围,降低短路容量。

电气主接线介绍课件

电气主接线介绍课件
根据设备运行情况和厂家建议 ,制定预防性维护计划并执行

维护记录
对维护过程进行详细记录,以 便后续追溯和审查。
故障处理
故障诊断
根据故障现象,分析可 能的原因,确定故障点

故障处理
根据故障诊断结果,采 取相应的措施进行修复
或更换故障部件。
故障预防
针对常见故障,制定预 防措施,避免类似故障
再次发生。
故障记录
作用
电气主接线决定了电力系统的运行方 式、可靠性、灵活性和经济性,对于 电力系统的安全、稳定、经济运行起 着至关重要的作用。
电气主接线的分类Biblioteka 010203
按电压等级分类
可分为高压电气主接线和 低压电气主接线。
按接线方式分类
可分为单母线接线、双母 线接线、桥型接线等。
按功能分类
可分为电源电气主接线、 配电电气主接线、联络电 气主接线等。
为降低成本,电气主接线应采用经济合理的设备容量和数量,避免设备的浪费和 过度配置。同时,应考虑设备的寿命周期成本,选择性价比高的设备。
PART 03
电气主接线的形式
单母线接线
定义
单母线接线是一种简单的 电气主接线方式,它将所 有电源和出线都连接到一 个母线上。
特点
结构简单,操作方便,成 本低。但是,当母线出现 故障时,整个系统都会受 到影响,可靠性较低。
操作后检查
检查设备运行状态、核对设备 参数,确保操作正确无误。
操作记录
对操作过程进行详细记录,以 便后续追溯和审查。
维护保养
01
02
03
04
日常保养
定期对电气主接线设备进行清 洁、润滑和紧固,确保设备正
常运行。

电气3/2接线概述

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。

电气主接线种类及原理

电气主接线种类及原理

电气主接线种类及原理电气主接线是指在电气系统中,将各种电气设备连接起来的一种布线方式。

根据不同的电气设备和电路特点,主接线可以分为星形接线、三角形接线、Y-△接线、Y-△变压器接线等多种类型。

本文将就这些主接线种类及其原理进行详细介绍。

一、星形接线星形接线又称为Y型接线,是一种常见的电气主接线方式。

在星形接线中,电源的每一相都与负载的一端相连,而负载的另一端则通过连接器连接在一起,形成一个共同的节点。

这种方式可以使电流分配到各个负载上,实现平衡负载的效果。

星形接线适用于需要稳定供电的场合,如住宅、商业建筑等。

二、三角形接线三角形接线又称为△型接线,是另一种常见的电气主接线方式。

在三角形接线中,负载的每一端都与电源的一相相连,而电源的另一相则通过连接器连接在一起,形成一个共同的节点。

这种方式可以使电流在负载之间形成环路流动,实现相互之间的能量传递。

三角形接线适用于需要高功率输出的场合,如工业机械、发电机等。

三、Y-△接线Y-△接线是将星形接线和三角形接线结合起来的一种特殊接线方式。

在Y-△接线中,负载的一端通过星形接线连接在一起,而负载的另一端通过三角形接线连接在一起。

这种方式既能实现平衡负载,又能实现高功率输出。

Y-△接线适用于既需要稳定供电又需要高功率输出的场合,如大型机械设备、大型发电厂等。

四、Y-△变压器接线Y-△变压器接线是一种特殊的电气主接线方式,适用于将高压电网与低压电网相连的场合。

在Y-△变压器接线中,高压侧采用星形接线,低压侧采用三角形接线。

通过变压器的转化作用,实现高压电能向低压电网的转换。

Y-△变压器接线广泛应用于电力系统中,起到了平衡电能传输和供电稳定的作用。

总结起来,电气主接线种类及其原理有星形接线、三角形接线、Y-△接线和Y-△变压器接线。

不同的接线方式适用于不同的场合,能够满足不同的电气设备和电路的需求。

通过合理选择和应用主接线方式,可以实现电能的平衡分配和稳定供电,保证电气系统的正常运行。

电气主接线

电气主接线

XGN2-10箱型固定式开关
HXGN-12环网柜
23
GCK型低压抽屉式开关柜
PGL型低压配电屏
GCS型低压抽屉式开关柜
GGD型低压配电屏 24
多米诺组合式低压开关柜
25
全封闭组合电器(GIS)
26
缺点:某一回路断路器检修时,该回路要长时间停电。
3
分段的数目,取决于电源数量和容量。段数分得越多,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。 该接线适用于:中、小容量发电厂和变电站的6~10kV接线 中。但是,由于这种接线对重要负荷必须采用两条出线供电,
图5-52 双母线接线
6
双母线接线的优点: 轮换检修母线而不致中断供电; 检修任一回路的母线隔离开关时仅使该回路停电; 工作母线发生故障时,经倒闸操作这一段停电时间后可 迅速恢复供电; 检修任一回路断路器时,可用母联断路器来代替,不致 于使该回路的供电长期中断。 双母线接线的缺点: 在倒闸操作中隔离开关作为操作电器使用,易误操作; 工作母线发生故障时会引起整个配电装置短时停电;
9
6. 双母带旁母 双母线带旁路母线的接线,可以设专用旁路断路器,也可以用 旁路断路器兼作母联断路器,或用母联断路器兼作旁路断路器。
10
7. 一台半断路器接线(二分之三接线)
(1)通常在330kV~500kV配电装置中,当进出线为6回及以上,配电装置在系统
中具有重要地位,则宜采用一台半断路器接线。 (2)如图4-10所示。每两个元件(出线、电源)用3台断路器构成一串接至两组母线, 称为一台半断路器接线,又称3/2接线。 (3)在一串中,两个元件(进线、出线)各自经1台断路器接至不同母线,两回路之

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。

供配电技术 第3章 工厂供配电系统电气主接线

供配电技术 第3章 工厂供配电系统电气主接线
当熔断器不能满足断电保护条件时, 高压侧应选用高压断路器。这种接线方 式由于负荷开关和熔断器能带负荷操作, 从而使得变电所的停、送电操作更加简 便灵活。
第3章 工厂供配电系统电气主接线
1.只装有一台主变压器的小型变电所主接线图
变压器容量在1000kVA以下的变电 所的变压器,高压侧可选用隔离开关 和高压断路器的接线方案,其中隔离 开关作为变压器、断路器检修时隔离 电源用,需要装设在断路器之前,而 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。
这种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 。
一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及 6回以上时,每段所接容量不宜超过25MW。
第3章 工厂供配电系统电气主接线
3.2.2 双母线接线
1、普通双母线接线
当母线1Ⅱ检检修修时时
提高了供电的可靠性!
双母线接线方式适用于35kV出线回路为8回, 110~220kV 出线为4回及以上的220kV母线。
第3章 工厂供配电系统电气主接线
2、单母线分段接线
优点:接线简单、操作方便、投资少,当一段母线发
生故障时,分段断路器或隔离开关将故障切除,保证正 常母线不间断供电,不致使重要的用户停电,提高了供 电的可靠性。
缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必
须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了 系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电;任一 出线断路器检修时,该回路必须停止工作。
当电站在系统 中担任基荷,主变 很少切除或输电线 较长且两线路同供 相同用户时,多采 用内桥接线;
若电站在系统中担任峰荷,发电机组经常开机停机,为 减少主变运行中的损耗,有必要经常投入和切除变压器, 或者输电线路不长,用两线路送电给不同的地区,则常采 用外桥接线。

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。

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。

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

电气主接线的基本形式及优缺点Last revision on 21 December 2020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。

电气接线标准完整版.ppt

电气接线标准完整版.ppt
电源和负荷接入不同母线段 可靠性: 母线故障或检修:停电范围只限于故障段 灵活性: 调度:较方便。母线可并列,也可分列运行 经济性: 一次投资:增加分段设备。分段数目取决于 电源数目,以2~3段为宜。 (2)适用范围 广泛用于发电厂和变电站的 6~10KV接线中。
7
3、双母线接线 (1)接线特点分析(与单母分段比)
两组母线互为备用,每条进出线 可与两母线相连 可靠性:较高 母线故障:故障母线上的回路倒到另一个母线 操作:先拉后合 母线检修:检修母线上的回路不停电 操作:先合后拉(等电位,母联回路闭合) 调度:较方便。 运行方式多:单母线,固定连接,两母线分列 特殊功能:系统同期,个别回路试验或熔冰 经济性:一次投资:增加母线侧刀闸。 (2)适用范围 出线带电抗器的 6~10KV配电装置中。35~60KV 出线数超过8回,或连接 电源较大、负荷大110~220KV出线数5回以上
剥线钳
线标,收缩管,接线端子
压线钳
端子台 16
3、电气接线实际中注意事项
设导线端部的绝缘剥除长度为L,当导线端部用管状接头(闭口)时,L取线芯插入管 状接头套筒的长度L1再加上2~3mm,即L=L1+(2~3);当导线端部用板状接头(开口) 时,L取线芯插入管状接头套筒的长度L1再加上1~2mm,即 L=L1+(1~2)。
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7、单元接线 (1)接线形式
(2)接线特点分析 可靠性:封闭母线,发电机出口故障的几率小,短路电流小 灵活性:操作简单 经济性:开关设备少 12
8、桥形接线 用于2回进线、2台主变的情况
以变压器为参照,内桥,外桥 (1)接线特点分析 内桥:用于线路较长,变压器
不经常切换 外桥:用于线路较短,有穿越功率
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电气主接线方式

电气主接线方式
电网主接线方式
国电自动化研究院/农村电气化研究所
电气主接线
• 定义:电气主接线是由高压电气(线路、 变压器、容抗器、发电机、母线等), 按其功能要求组成接受和分配电能的电 路,成为传输强电流、高电压的网络, 又称为一次接线或电气主系统。
• 重要性:直接影响系统运行的可靠性、 灵活性并对电气选择、配电装置布置、 继电保护、自动装置和控制方式的拟订 有决定性的影响
• 优点:检修任一断路器时,都 不会中断供电;可靠性高,任 一单元故障,只影响本设备; 操作简单,不易发生误操作。
• 缺点:断路器检修时,开环运 行,潮流变化大,设备选型困 难
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国电自动化研究院农村电气化研究所
单母分段带旁母
旁母
DL
旁路 DL
DL
旁母
单母分段带旁母
3G DL
5G
6G
DL
单母分段兼旁母
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国电自动化研究院农村电气化研究所
双母接线
DL
DL
主母 付母
• 特点:两条母线同时运行,电源和负荷可以灵 活配置再在不同母线上
• 检修方法:母线、隔离开关
• 优点:供电可靠、调度灵活、扩建方便
• 缺点:设备多,操作复杂。
国电自动化研究院农村电气化研究所
无母线接线--单元接线
• 发电机和变压器直接连接成一个单元, 组成发电机-变压器组,成为单元接线
• 优点: 1.接线简单、开关设备少,操作方便 2. 短路电流相对于有母线时,有所减少
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国电自动化研究院农村电气化研究所
无母线接线--桥形接线
• 分类L
DL
DL
DL
断路器分段的单母分段
• 优点:当母线的一段故障时,由于断路 器动作,不影响另一段的正常供电

电气主接线几种方式

电气主接线几种方式

电气主接线几种方式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,其特点是设备少、投资省、操作简便、宜于扩建,但灵活性和可靠性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。

3多角形接线:多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路。

多角形接线所用设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好。

正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。

其最主要的缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大。

环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大,所一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则。

四边形的保护接线比较复杂,一、二次回路倒换操作较多。

4单母线分段接线:单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。

5双母线接线:双母线接线就是将工作线、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(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。

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。

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

电气主接线的基本形式及优缺点电气主接线是指用于电力系统中的主要电气设备之间互相连接和分配电能的线路。

它具有多种基本形式,每种形式都有其各自的优缺点。

下面将主要介绍四种常见的电气主接线形式:单线串接、单线双返串接、单线环接和双线环接。

1.单线串接:单线串接是指将电气设备依次连接在一条电缆或导线上的方式。

其主要特点是连接简单,占用空间较小,安装和维护成本较低。

但由于只有一条线路,如果有一段出现故障,整个线路都会中断,造成供电中断的风险较大。

2.单线双返串接:单线双返串接是指将电气设备分别通过两条线路与配电柜相连,形成两条平行的回路。

其优点是具有冗余性,即一条线路出现故障时,可以通过另一条线路正常供电,保证供电的可靠性。

缺点是需要更多的线缆和工程投资。

3.单线环接:单线环接是指将电气设备依次连接在一条闭合环形电缆或导线上的方式。

其主要优点是可以实现电气设备的双向供电,减少线路的长度和电阻,提高供电的稳定性和可靠性。

但对于大规模电气设备的环接,其功率损耗较大,容易产生电能负荷不平衡的问题。

4.双线环接:双线环接是指将电气设备通过两条平行的闭合环形电缆或导线相互连接的方式。

它综合了单线环接和单线双返串接的优点,既具有可靠的冗余性,又具有电能负荷均衡的特点。

双线环接在电气系统的供电可靠性和稳定性方面表现出较好的性能,但需要更多的线缆和更大的投资。

总结来说,电气主接线的基本形式有单线串接、单线双返串接、单线环接和双线环接四种。

不同形式的主接线具有各自的优缺点,根据具体的电气设备和供电要求来选择适合的形式,以提高电气系统的供电可靠性和稳定性。

《电气主接线形式》课件

《电气主接线形式》课件
《电气主接线形式》ppt 课件
• 电气主接线概述 • 常见电气主接线形式 • 主接线设计原则与选择 • 主接线的运行维护与故障处理 • 主接线的未来发展趋势
01
电气主接线概述
定义与特点
定义
电气主接线是电力系统的重要组成部 分,它规定了电能的输送和分配方式 ,是电力系统稳定运行的基础。
特点
电气主接线具有结构简单、运行灵活 、可靠性高、操作方便、维护容易等 优点,能够满足电力系统安全、稳定 、经济运行的要求。
短路故障
遇到短路故障,应迅速切断故障线路 ,防止事故扩大。
过载故障
过载时应减轻负荷或更换更大容量的 设备。
绝缘故障
对于绝缘故障,应加强设备绝缘或更 换绝缘材料。
预防性维护措施
制定维护计划
加强设备巡检
根据设备的重要性和使用频率,制定合理 的维护计划。
定期对主接线进行巡检,确保其处于良好 状态。
更新老化设备
主接线的分类
按电压等级分类
可分为高压电气主接线和低压电气主接线,高压电气主接线一般为35kV及以上 电压等级,低压电气主接线一般为10kV及以下电压等级。
按接线方式分类
可分为单母线接线、双母线接线、桥型接线、角型接线等,不同的接线方式具有 不同的优缺点,适用于不同的应用场景。
02
常见电气主接线形式
适用场合
适用于对可靠性要求适中的场合, 如中小型工厂、酒店等。
单元接线
定义
单元接线是一种简单的接 线方式,它使用一台发电 机组对应一条出线。
特点
结构简单,成本低,可靠 性高。但当发电机组发生 故障时,与之对应的出线 将受到影响。
适用场合
适用于对可靠性要求较高 的场合,如大型电厂、核 电站等。

电气主接线常见8种接线方式优缺点分析

电气主接线常见8种接线方式优缺点分析

电气主接线常见8种接线方式优缺点分析一、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。

二、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。

三、多角形接线多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路,多角形接线所用设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好,正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小,其最主要的缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大,环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大,所一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则,四边形的保护接线比较复杂,一、二次回路倒换操作较多。

四、单母线分段接线单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。

五、双母线接线双母线接线就是将工作线、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(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。

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。

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§3.2.4 桥式接线 1、分类: 内桥式、外桥式接线 2、 定义: P52图3.5 3、 使用条件:线路上只有2台变压器和2路输电线时,使 用断路器较多。 4、 特点:
(1)内桥式----35KV及以上,电源线路长,变压器不经 常操作。
(2)外桥式----35KV及以上,电源线路短,变压器经常 操作。 返回
3、 缺点:电源、母线或连接于母线上的任何一个隔离开关 发生故障,影响全部符合供电。
4、 特点:只有一条会流母线。
返回
§3.2 常用电气主接线方式和特点 §3.2.2 单母线分段接线 1、 定义:P50图3.3(b) 2、 优点:可提高供电的可靠性、灵活性。 3、 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必 须断开接着该分段上的全部电源和出线—造成该段单回 线供电用户停电。
§3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 2、装有2台主变压器的变电站主接线图 (3)高、低压侧均单母线分段 接线方式: P55 图3.11。 优点:供电可靠性高,故障后恢复供电时间短。可用于一、 二级负荷。 缺点:如果要求带负荷切换或自动切换时,在工作电源的 进线上均要求安装低压断路器。
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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 (2)变压器容量在320kvA及以下的户内外附设式车间变电站
P53 图3.7
特点:隔离开关仅能切断320kvA及以下变压器的空载电流, 所以停电时必须要先切除变压器的低压侧负荷,然后才能 拉开隔离开关。
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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。
返回
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。
返回
§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。
返回
§3.2.3 双母线接线 1. 普通双母线接线 (1) 定义: P50图3.4
(2) 优点:供电可靠性强,调度、扩建、检修方便。
(3) 缺点:供配电的构架及占地面积、投资增加,易发生 误操作,不易实现自动化,母线发生故障,短时间内切除 的电源及线路多。 2. 双母线带旁路母接线 (1) 定义: P50图3.4 (2) 优点:设备检修仍能向负荷供电。 (3) 缺点:费用增加,易发生误操作,不易实现自动化,以微 型计算机自动化取代。 返回
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,变压器低压侧有联络线时,可用于二级 负荷。
返回
§3.2.5 10KV/0.4KV变电站的电气主接线 2、装有2台主变压器的变电站主接线图 (1)高压侧无母线、低压侧单母线分段 接线方式: P54 图3.9 。 优点:供电可靠性高,故障后恢复供电时间短。可用于一、 二级负荷。 (2)高压侧单母线、低压侧单母线分段 接线方式: P54 图3.10 。 优点:供电可靠性高,故障后恢复供电时间短。 缺点:高压母线或电源进线检修或故障,整个变电站要停 电。 返回
§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。
§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。
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。
返回
§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)变压容量在560--1000kvA的变电站
接线方式: P53 图3.8 。
优点:负荷开关和熔断器能带负荷操作,停电、送电操作 简单灵活。
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