绘制电气主接线图(步骤)

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电气一次主接线图课件

电气一次主接线图课件
电气一次主接线图课 件
目录
• 电气一次主接线图基础知识 • 电气一次主接线图实例解析 • 电气一次主接线图在工程中的应用 • 电气一次主接线图常见问题与解决
方案 • 未来电气一次主接线图的发展趋势
01
电气一次主接线图基础知识
定义与作用
定义
电气一次主接线图是表示电力系统中的高压电气设备( 如发电机、变压器、断路器、隔离开关等)及其连接方 式的一种图形表示。
根据工程实际情况,制定多个接线方案,通过技 术经济比较,选择最优方案。
施工与安装
01 安装前的准备
确保施工现场安全,准备所需的工具、材料和设 备。
02 设备安装
按照设计图纸和规范要求,安装电气设备、母线 和导体等。
03 接线与调试
完成电气设备的接线工作,并进行调试,确保设 备正常运行。
运行与维护
统的安全、稳定运行具有重要意义。
电气一次主接线图在工程中
03
的应用
设计与规划
01 确定电源和负荷位置
根据工程需求,确定发电厂、变电站的位置和容 量,以及负荷的分布和需求。
02 选择设备与导体
根据电压等级、电流大小和设备的功能,选择合 适的电气设备(如变压器、断路器、隔离开关等 )和导体材料。
03 优化接线方案
日常巡检
定期对电气设备进行巡检 ,检查设备的运行状态和 接线情况。
预防性维护
根据设备的运行状况和维 修周期,制定预防性维护 计划并实施。
故障处理
发现设备故障或异常时, 及时进行处理,确保系统 安全稳定运行。
电气一次主接线图常见问题
04
与解决方案
图纸错误与缺陷
图纸错误 图纸缺陷
图纸中可能存在文字、符号、线条、颜色等方面的错误 ,导致无法正确理解电气设备的连接关系和功能。

电气主接线的设计

电气主接线的设计

4、正确地选用接线形式Correct selection of cable
in the form (1)单母接线 适用于小容量发电厂、变电所。 (2)单母分段接线 应用于6~10kV时,每段容量小于25MW;35~60kV时, 出线回路数小于八回;110~220kV时,出线回路数小于 四回。
(3)单母带旁路母线接线 多用于35kV以上系统的屋外配电装置。35kV时,出 线回路数大于八回;110kV时,出线回路数大于六回; 220kV时,出线回路数大于五回。 (4)单母分段带旁路母线接线 ①出线不多,容量不大的中小型发电厂; ②35~110kV变电所。 (5)双母接线 ①用于发电厂、变电所出线带电抗器的6~10kV配电 装置; ② 35~60kV出线数目超过八回或连接电源较多、负 荷较大; ③110~220kV出线数为五回及其以上的情况。
二、电气主接线设计的基本要求Electrical wiring
design of the basic requirements of the main
对主接线的基本要求可概括成六字:“可靠、灵活、经 可靠、灵活、 可靠 济"。 1、可靠性 分析和衡量主接线运行可靠性可见模块一项目五的内容。 2、灵活性 电气主接线的灵活性要求有以下几个方面: 调度灵活,操作简便。 (1)调度灵活,操作简便。 检修安全。 (2)检修安全。 扩建方便。 (3)扩建方便。 3、经济性 在满足技术要求的前提下,做到经济合理: 投资省。 (1)投资省。 占地面积小。 (2)占地面积小。 电能损耗少。 (3)电能损耗少。
电气主接线的设计 Design of main power line
一、电气主接线的设计原则 The main design principles of electrical wiring

9.2变电所主接线图的绘制(精)

9.2变电所主接线图的绘制(精)

变电所主接线图的绘制绘制新图 Nhomakorabea如果没有所需样板文件,则应先设置绘图环境。设置包括绘图界限、单
位、图层、颜色、线型、文字样式、尺寸样式等内容。
本例选择A3图纸,所选用样本文件中仅设置了单位、图框及标题栏, 故需自行设置图层、颜色和线型,具体设置如下页表所示,全局线型比例 1:1。本实例已提前完成了电气原理常用块的制作。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
2)设置图层。选择菜
单栏中的【格式】|【图层】
命令,参照图层表新建4个 图层,如图所示。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
(2)图形的绘制
操作步骤如下: 1)本实例已经提前完成 了变电所主接线图常用块 的制作,如图所示。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
经分析变电所主接线图,
在文件“变电所主接线图
写主接线图相关信息。最终 完成变电所主接线图如图所 示。
谢谢大家!
变电所主接线图的绘制
绘制新图
图层、颜色、线型设置
图层名 颜色 线型 线宽
元件
导线 文字 干线
蓝色
白色 红色 白色
Continuous
Continuous Continuous Continuous
0.25
0.25 0.25 0.25
变电所主接线图的绘制
绘制新图
(1)设置绘图环境
具体操作步骤如下:
变电所主接线图的绘制
概述
如图所示为某变电 所主接线图。下面 通过绘制该主接线 图来说明主接线图 的绘制过程。
变电所主接线图的绘制
绘制新图
在绘制一幅新图之前应根据所绘制图形大小,确定绘图比例和图形
尺寸,建立或调用符合国家制图标准的样板文件。绘图应尽量采用1:1

电气CAD实用教程电气接线图的识绘

电气CAD实用教程电气接线图的识绘

项目五 电气接线图地识绘知识目标1.了解电气接线图地特点2.掌握电气接线图地布局与规划3.熟悉电气接线图项目,端子与导线地表示方法4.掌握供配电系统常用元器件绘制5.掌握有装订线A3图幅画法6.掌握表格地设计与绘制方法7.了解AutoCAD系统表格添加方法项目任务￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿完成下列典型地3个电力工程供配电系统接线图,本项目要求运用绘图工具,根据接线图地特点合理分布与绘制接线图,合理设计表格,并通过绘图形成供配电系统接线图地概念。

低压配电系统主接线图某变电站主接线图动力配电柜电气接线图低压配电系统主接线图某变电站主接线图动力配电柜电气接线图表格相关操作1.低压配电系统主接线图绘制2.变电站主接线图绘制3.动力配电柜电气接线图绘制1.电气接线图介绍2.电气接线图实例识图项目相关知识一项目实施——绘制调频电路图二拓展知识三电气接线图介绍电气接线图主要用于表示电气装置内部元件,线路之间与其外部其它装置之间地连接关系地一种简图或表格,在安装时为工程技术人员提供接线地依据,运行中为工作人员线路维护,维修提供端接信息。

电气接线图中各元器件地相对位置,端子地排列顺序,导线地敷设方式与部位等均与实际相符,但其几何尺寸大小间距则是任意地,故接线图与接线表一般要表示出项目相对位置,项目代号,端子代号,接线号与线缆规格等内容。

1.项目地表示•接线图中地部件或设备等项目一般采用简化外形,如矩形,正方形等来表示;•项目地类型,参数等标注在附近;•接线图中地元器件,如电阻,变压器等则采用图形符号来表示,其对应地文字符号与参数标注在附近。

2.端子地表示•接线图中端子一般用图形符号表示,并在其旁标注端子代号(1,2,3,…或A,B,C.....):电气接线图实例识图本项目以电力系统中地3个典型电气接线图为例。

电力系统地电气接线图主要显示该系统中发电机,变压器,母线,断路器,电力线路等主要电机,电器,线路之间地电气接线关系。

kV变电站电气主接线图设计

kV变电站电气主接线图设计

kV变电站电气主接线图设计在电力系统中,kV变电站是最重要的组成部分之一,而电气主接线图设计则是变电站正常运行的基础。

本文将详细介绍kV变电站电气主接线图设计的重要性、设计流程以及一个实际应用案例,并展望其未来发展前景。

主题:本文将围绕kV变电站电气主接线图设计展开,旨在让读者了解其重要性、设计流程和实际应用,并探讨未来发展方向。

背景:在电力行业的发展过程中,kV变电站电气主接线图设计经历了从传统到现代化的转变。

传统的设计方法存在着接线复杂、维护困难等问题,而现代化的设计方法则更加注重简洁性、灵活性和可靠性。

目前,随着电力系统的不断发展,对kV变电站电气主接线图设计的要求也越来越高,需要更加高效、安全和可靠的设计方案。

设计流程: kV变电站电气主接线图的设计流程包括以下几个步骤:明确设计要求:首先需要明确变电站的功能需求、规模、可靠性要求等。

确定主接线方案:根据设计要求,选择合适的主接线方案,包括接线方式、设备选型等。

细化设计方案:确定主接线方案后,需要进一步细化设计方案,包括二次保护、测量、控制等方面的设计。

绘制电气主接线图:根据细化的设计方案,绘制出符合要求的电气主接线图。

方案评审和优化:完成电气主接线图后,需要进行方案评审和优化,确保设计方案满足要求,并排除潜在的问题。

施工图设计:经过评审和优化后,最终进行施工图设计,为变电站的建设提供详细的指导。

设计案例:下面以一个实际应用的kV变电站电气主接线图设计案例为例,进行详细介绍。

某地区电网建设需求增加,为满足用电需求,需要对原有的kV变电站进行扩容和改造。

根据实际情况,我们采用了以下设计步骤:明确设计要求:本次设计需要满足变电站扩容和改造的需求,提高供电可靠性和稳定性,并确保设计方案符合环保和节能要求。

确定主接线方案:考虑到原有变电站的实际情况和新扩容的需求,我们采用了以下主接线方案:在原有双母线的基础上,增加一条新的双母线,并将新旧母线通过联络开关连接。

第三章 变电所电气主接线

第三章 变电所电气主接线

优点: 结线简单清晰,使用设备少,投资低,比较经济,发生误操作的
可能性较小。
③、单母线带旁路的结线 单母线带旁路结线方式如下图所示,增加了一条母线和一组联络用开关电器,增加了 多个线路侧隔离开关。 特点: 运行方式灵活,检修设备时可以利用旁路母线供电,可减少停电次数,提 高了供电的可靠性。
应用: 这种结线适用于配电线路较多、负载性质较重要的主变电所或高压配电所。
图a 电缆进线的非独立式 车间变电所高压侧主接线
图b 架空进线的非独立 式车间变电所高压侧主接线
(3)、独立式变电所的主结线方案 独立式变电所的主结线方案通常根据两种情 况来进行分类:只装设一台变压器的变电所和装 设两台变压器的变电所。 ①装设一台变压器的6~10kV独立式变电所 主结线。 当变电所只有一台变压器时,高压侧可不设 母线,这种结线就是上述的“线路一变压器组单 元”结线方式。根据高压侧采用的控制开关不同, 有下面几种主结线形式。 a、 高压侧采用隔离开关-熔断器或跌开式 熔断器的变电所主结线方案,如下图所示为高压 侧采用隔离开关-熔断器或跌开式熔断器的变电 所主接线图。 特点: 该结线结构简单,投资少, 但供电可靠性不高,且不宜频繁操作,这 种结线的低压侧应采用低压断路器以便带 负荷进行停、送电操作。 应用: 一般只用于500 kV· A及以下 容量变电所,对不重要的三级负荷供电。 采用隔离开关-熔断器或跌开式熔断器的变电所主接线图
2)、 双母线结线
双母线结线方式如图所示。
特点: 两段母线可互为备用,运行可靠性和灵活性都得到很大提高,但开关 设备的数量大大增加,从而其投资较大。 应用: 双母线结线在中、小型变配电所中很少采用,主要用于负荷大且重要 的枢纽变电站等场所。
双母线结线
3). 桥式结线 桥式结线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥,有内桥式结线 和外桥式结线两种: ①、内桥式结线 断路器跨接在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式结线,如图a所示;

电气一次主接线图讲解和分析

电气一次主接线图讲解和分析

绘制原则及规范
规范
1
2
图形符号和文字符号应符合国家相关标准和规定。
3
设备编号和标注应符合电力系统命名和编号规则。
绘制原则及规范
图纸幅面和格式应符合国家相关标准 和规定。
图纸的绘制和修改应符合相应的设计 和管理流程。
02
电气一次主接线图类型与特 点
单母线接线图
简单明了
01
单母线接线图是最基本的电气主接线形式,其结构简单,易于
案例二:某发电厂电气一次主接线图优化
01
02
次主 接线图
优化方案
优化后的电气一 效果评估 次主接线图
简要介绍发电厂的规模、 类型及在电力系统中的地 位。
展示发电厂原有的电气一 次主接线图,分析其存在 的问题和不足之处。
提出针对性的优化方案, 包括设备配置、接线方式 、运行方式等方面的改进 。
电气一次主接线图讲解和分 析
目录
• 电气一次主接线图概述 • 电气一次主接线图类型与特点 • 电气一次主接线图分析方法 • 常见故障识别与处理策略 • 实际应用案例解析 • 总结与展望
01
电气一次主接线图概述
定义与作用
定义
电气一次主接线图是用规定的图形和文字符号表示一次电气 设备(如发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电缆 、输电线路、电抗器、避雷器、熔断器、电流互感器、电压 互感器等)相互连接关系的电路图。
运行与维护
阐述工业园区配电网的运行和维 护要求,包括设备巡视、故障处 理、预防性试验等方面。
工业园区概述
简要介绍工业园区的规模、产业 类型及用电负荷特点。
技术经济分析
对工业园区配电网规划与设计进行 技术经济分析,包括投资成本、运 行成本、经济效益等方面。

电气主接线图的绘制_电气CAD实例教程(CAXA 电子图板2009中文版)_[共3页]

电气主接线图的绘制_电气CAD实例教程(CAXA 电子图板2009中文版)_[共3页]

第12章电气主接线的设计与绘制
205
图12-26 电流互感器图12-27 无极性电容器
12.2.2 电气主接线图的绘制
操作步骤如下。

(1)建立新新文件,并命名为“电气主接线图.exb”。

(2)绘制母线。

单击【绘图】工具栏中的【直线】按钮,绘制一条长为400的直线;单击【修改】工具栏中的【复制】按钮,在【正交】绘图方式下将刚绘制的直线向下平移15,如图12-28所示。

图12-28 绘制母线
(3)单击【绘图】工具栏中的【圆】按钮,绘制一个半径为1.5的圆。

(4)单击【绘图】工具栏中的【直线】按钮,在极轴追踪,对象捕捉的正交绘图方式下,绘制一条直线。

(5)单击【修改】工具栏中的【复制】按钮,在【正交】绘图方式下,在已得到圆的下方复制一个圆,重复复制命令两次,在【正交】绘图方式下,将图形向左复制。

(6)单击【修改】工具栏中的【镜像】按钮,在极轴追踪,对象捕捉的正交绘图方式下,以原图中的直线为镜像线,将左边的图镜像到右边,如图12-29所示。

(7)单击【绘图】工具栏中的【创建块】按钮,将上图图形创建为快,将名称设置为【主变】。

(8)插入图形。

单击【绘图】工具栏中的【插入块】按钮,弹出插入对话框,单击【浏览】按钮,弹出选择图形文件对话框,选择图库中已有的“图块”。

例如,选择图库中“熔断器”“主变”“断路器”等图块作为插入对象放置在当前绘图区适当位置,调用已有的图块能够大大减少绘图工作量,提高绘图效率。

(9)复制出相同的主变支路,单击【修改】工具栏中的【复制】按钮,将上图支路图形进行绘制,如图12-30所示。

图12-29 镜像图形图12-30 复制相同的主变支路。

发电厂电气部分主接线的设计原则和步骤

发电厂电气部分主接线的设计原则和步骤

二、电气主接线的设计程序
工程设计程序:
可行性研究 初步设计 技术设计 施工设计
课程设计:
相当于初步设计,部分可达到技术设计。
二、电气主接线的设计程序
课程设计步骤:
对原始资料分析 拟定主接线方案 短路电流的计算——为电气设备选择做准备 主要电气设备选择——第六章介绍 绘制电气主接线图——将最终确定的主接线,按工程
要求,绘制工程图 工程概算
二、电气主接线的设计程序
对原始资料分析:
① 本工程情况:发电厂类型,设计规划容量,单机容量 及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。
② 电力系统情况:电力系统近期及远景发展规划(5~ 10年)发电厂或变电所在电力系统中的位置和作用; 本工程与电力系统连接方式等。
二、电气主接线的设计程序
经济比较方法:
静态比较法:
以设备、材料和人工等的经济价值固定不变作为前提,认为 经济价值与时间无关。
最常用的为抵偿年限法。
抵偿年限法: 若I1>I2,C1<C2,则抵偿年限为 T I1 I2 C2 C1 如果T小于5年,则采用投资大的第一方案; 如果T大于5年,则采用投资大的第二方案。
① 综合总投资计算 ② 年运行费计算 ③ 经济比较方法
二、电气主接线的设计程序
综合总投资计算:
综合总投资 I 主要包括变压器综合投资,开关设备、 配电装置综合投资以及不可预见的附加投资等。
I
I
0
,包括变压器、开关设备、 母线、配电装置及明显的增修桥梁、公路和拆迁
② 从技术上论证各方案的优、缺点,淘汰一些明显不合 理的方案,保留2~3个技术上相当、又能满足任务书 要求的方案;
③ 经济计算比较:对各方案的综合投资和年运行费进行 综合效益比较;

发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计

❏发电厂容量的确定与国家经济发展规划、电力负 荷增长速度、系统规模和电网结构以及备用容量等 因素有关。发电厂装机容量标志着发电厂的规模和 在电力系统中的地位和作用。在设计时,对发展中 的电力系统,可优先选用较为大型的机组。但是, 最大单机容量不宜大于系统总容量的10%,以保证 在该机检修或事故情况下系统的供电可靠性。
三、主变压器容量的确定原则
29
2.具有发电机电压母线接线的主变压器
容台容数确定原则:量数 ②③为当接在发电压机发对电在保接若确当
机电母电母电压
线压电上有负的2接线母压
台最荷及大供以上电一可主变压器时,或修检组机的台者当靠其供容于最大热发量接中性因负母线退出限需故而动荷运制行
不应,主少时他应其力不器出压厂变本行于2台压器。应器其能应总能输容从送量电除母满剩统述几功点的率送倒余上系足线力7要0求%,
❏方案比较常用的方法有最小费用法、净现值法、 内部收益率法、抵偿年限法。
❏在课程设计中,主要采用抵偿年限法。
四、主接线方案的经济比较
如:发电机容量容50量MW确,定功原率则因:数
量0压.8为负,荷厂最用小电15率MW 1投①有负率在母压主剩系在电最扣后应电剩0,%当入统发荷。发线母要余满压小除能压余,则,发运。电 和主电和线 作功足供负厂将母有主主发电行机剩变机升之用率发电荷用发线功变变电机时电余连电高间是送电的负电上和压,压机全,压功接压电将入,机日荷机的无器并器电部容 功容量送人系
❏主变压器和发电机中性点接地方式是一个综合性 问题。它与电压等级、单相接地短路电流、过电压 水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、 系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的 运行安全以及对通信线路的干扰等。
一、对原始资料分析

绘制电气主接线图(步骤)

绘制电气主接线图(步骤)

学习任务:绘制电气主接线图
学习目标
1、熟练掌握CAD图形绘制命令;
2、熟练掌握CAD图形编辑命令。

一、知识回顾
绘制如下图形:
二、重要知识点
绘制步骤:
新建CAD文档,命名为电气主接线图.dwg。

1.图纸布局
(1)设置图形界限(注意:此步不设置也可以进行绘图)
(提示:【格式】——【图形界限】,左上角点为0,0,右上角点为450,400。

)(2)设置图层
新建四个图层,分别是定位线、电气符号、母线、标注线。

2.定位线层的绘制
(1)将定位线层至于当前,绘制框架。

(2)将框架进行修剪,如下图:
3.绘制电气符号
(1)将电气符号层至于当前,绘制如下电气符号。

(2)将电气符号转换成块。

电流互感器电感线圈电容
变压器电容式电压互感器避雷器接地符号隔离开关断路器4.连接图形
最终图形如下局部放大图1
局部放大图2、3、4
局部放大图5。

5-2发电厂一次系统-主要电气设备及接线方式

5-2发电厂一次系统-主要电气设备及接线方式

(4) 母联兼旁路接线
QS QS QF
等同于 b, 但 母 联时旁 路母线 将处于 带电状 态
等同于a
QS2 w2 w
1
QS1
a.母线W1能 带旁路
b.两组母线 均能带旁路
c.设有旁路跨条
母联兼旁路就是一台断路器,既可做母联,又可做旁路。 在正常方式下,开关作为母联开关运行,当某一开关有工作需要停电,其所 带线路又不允许停电时,可通过倒闸操作实现代路的功能。 32-69
出线1
出线2 出线3
QSo
QSl
QF QSw
断路 器
离开关
W
断路器QF: 用来接通或切断电路 隔离开关QS:检修断路器时,形成一个明显的断口 母线隔离开关:紧靠母线的隔离开关QSw 出线隔离开关:靠近线路的隔离开关QSl 接地隔离开关QSo:检修出线时闭合,代替安全接地线的作用.
7-69
隔离开关与断路器配合操作的原则
13-69
倒闸操作介绍
14-69
2、单母线分段接线
为避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,采用断路器(或隔离开关) 将母线分段。母线分段后,可进行分段检修,减小母线故障的影响范围;对于 重要用户,可以从不同段引出两个回路,可提高供电的可靠性和灵活性。
电源1 电源2
(1)两路电源一用一备 时(明备用),分段断路 器接通运行。任一段母 线故障,分段断路器可 在继电保护装置作用下 自动断开。 (2)两路电源同时工作 互为备用(暗备用)时, 分段断路器则断开运行。 任一电源故障,分段断 路器可自动投入。


只有一台发电机和一台主变的中小型发电厂或变电所 的6~220kV的配电装置。 一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负 荷。

第4章 电气主接线及设计

第4章 电气主接线及设计

2.主接线方案的拟定 3.短路电流计算和主要电气设备选择 4.绘制电气主接线图 5.编制工程概算 等各项步骤,请参见P103~104
第二节 主接线的基本接线
相关专业术语及基本概念

主接线的基本形式——主要电气设备常用的几种连接 方式。它以电源和出线为主体。

汇流母线——发电厂或变电站出线回路和电源进线的 中间环节,以便于电能的汇集和分配。 由于各个发电厂或变电站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 当进出线数较多时(一般超过4回),通常采用母 线连接。
(4)长期实践运行经验


主接线可靠性与运行管理水平和运行值班人员的素质 等因素有密切关系,衡量可靠性的客观标准是运行实 践。 国内外长期运行经验的积累,经过总结均反映于技术 规范之中,在设计时均应予以遵循(应采用典型设 计)。
2.灵活性

灵活性指电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵 活地进行运行方式的转换。
包括当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、 地质、海拔高度及地震等因素,对主接线中电气设备 的选择和配电装置的实施均有影响,应予以重视。 330kv以上电压的电气设备和配电装置要遵循《电磁 辐射防护规程》、控噪、控静电感应的场强水平和电 晕无线电干扰。对重型设备的运输条件亦应充分考虑。
(5)设备供货情况 这往往是设计能否成立的重要前提,为使所设计的主 接线具有可行性,必须对各主要电气设备的性能、制 造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析比较。
工程设计中设计任务书(或委托书)的内容
根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划 (1)所设计电厂(变电站)的容量、机组台数; (2)电压等级、出线回路数、主要负荷要求; (3)电力系统参数和对电厂的具体要求; (4)设计的内容和范围。

7.5 35kV变电站电气主接线图的绘制 [共5页]

7.5  35kV变电站电气主接线图的绘制 [共5页]

图7-50 35kV 变电站电气主接线图 1.建立新文件
(1)启动AutoCAD 2014应用程序。

(2)在命令行键入命令“NEW”或单击快速访问工具栏上的
按钮,在弹出【选择样板】对话框中选择样板文件为“变电站电气工程图用样板.dwt”。

(3)单击快速访问工具栏上的
按钮,在弹出的【图形另存为】对话框中设置【文件类型】为“AutoCAD 2010/LT2010图形(*.dwg)”,输入【文件名】为“35kV 变电站电气主接线图.dwg”,并设置文件保存路径。

2.电气主接线图
(1)设定绘图区域
设定绘图区域大小为600×400。

(2)绘制高压线路部分
① 用多段线绘制长度为324,宽度为1.5的水平母线,然后将其向
下偏移120,将偏移后的多段线分别水平向左、向右各拉伸40,形成下
侧母线,结果如图7-51(a)所示。

② 以距点A(7,25)处为起点向下绘制长为100的线段,然后将其
在点A 处打断,将打断后的长线向右偏移,偏移量依次为15、15、30、
25、25、10、30、15、25、20、10、30、20、15、25,并在最右侧的
竖直线上端点向上绘制长度为25的线段,结果如图7-51(b)所示。

35kV 变电站电气主接线
图的绘制(1)。

变配电所的电气主接线介绍及应用

变配电所的电气主接线介绍及应用

变配电所的电气主接线介绍及应用主接线是指由电力变压器、各种开关电器及配电线路,按一定顺序连接而成的表示电能输送和分配路线的电路,亦称主电路。

主接线常用主接线图(主电路图)表示,是用国家标准规定的电气设备图形符号并按电流通过顺序排列,表示供电系统、电气设备或成套装置的基本组成和连接关系的功能性简图。

由于交流供电系统通常是三相对称的,故一次接线图一般绘制成单线图。

包括设备安全及人身安全一次接线应符合一、二级负荷对供电可靠性的要求用最少的切换来适应各种不同的运行方式,检修时操作简便,另外,还应能适应负荷的发展,便于扩建。

尽量做到接线简化、投资省、占地少、运行费用低。

一、主接线图及其要求二、电气主接线基本形式(一)有母线的主接线母线又称汇流排,起着汇集电能和分配电能的作用。

优点是简单、清晰、设备少,但可靠性与灵活性不高。

一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。

1、单母线接线母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。

2、单母线分段接线 两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。

任一段母线故障,分段断路器可在继电保护装置作用下自动断开。

两路电源同时工作互为备用(又称暗备用)时,分段断路器则断开运行。

任一电源故障,分段断路器可自动投入。

双母线接线与单母线接线相比从结构上而言,多设置了一组母线,同时每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线WB1、WB2上,两组母线之间可通过母线联络断路器QF3连接起来。

3、双母线接线正常工作时一组母线工作(如WB1),一组母线备用(如WB2),各回路中连接在工作母线上的隔离开关接通,而连接在备用母线上的隔离开关均断开。

双母线接线能保证所有出线的供电可靠性,用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。

无母线主接线的特点,是在电源与出线或变压器之间没有母线连接。

图1为几种典型形式。

其特点是接线简单,设备少,经济性好,适于只有一台主变压器的小型变电所。

(二)无母线的主接线1、线路-变压器组单元接线图c中变压器的高压侧仅设置负荷开关,而未设保护装置。

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学习任务:绘制电气主接线图
学习目标
1、熟练掌握CAD图形绘制命令;
2、熟练掌握CAD图形编辑命令。

一、知识回顾
绘制如下图形:
二、重要知识点
绘制步骤:
新建CAD文档,命名为电气主接线图、dwg。

1.图纸布局
(1)设置图形界限(注意:此步不设置也可以进行绘图)
(提示:【格式】——【图形界限】,左上角点为0,0,右上角点为450,400。

)
(2)设置图层
新建四个图层,分别就是定位线、电气符号、母线、标注线。

2、定位线层得绘制
(1)将定位线层至于当前,绘制框架。

(2)将框架进行修剪,如下图:
3、绘制电气符号
(1)将电气符号层至于当前,绘制如下电气符号。

(2)将电气符号转换成块。

电流互感器电感线圈电容
变压器电容式电压互感器避雷器接地符号隔离开关断路器4、连接图形
最终图形如下
局部放大图1
局部放大图2、3、4
局部放大图5。

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