主接线设计的基本要求

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110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析110kV变电站是电力系统中重要的配电设备,其中的电气主接线设计是十分关键的,它直接影响到变电站的安全运行和电力系统的稳定性。

本文将针对110kV变电站的电气主接线设计要点展开分析,以期为相关工程设计和运维提供参考。

一、110kV变电站的电气主接线设计的基本要求1. 安全可靠性要求110kV变电站的电气主接线设计首要考虑的是安全可靠性,包括设备的选型、敷设及接线方式等,以保证电力系统的安全运行。

2. 规范要求110kV变电站的电气主接线设计需要符合国家电网公司和行业标准的相关要求,并且要考虑到变电站的具体情况进行合理的适配。

3. 经济性要求110kV变电站的电气主接线设计除了满足安全可靠性要求外,还需要考虑成本控制和资源利用效率,以提高经济性。

二、110kV变电站的电气主接线设计的要点分析1. 电气主接线的选型110kV变电站的电气主接线选型要考虑电缆和导线两种方式,根据变电站的特点和运行环境进行选择,设备应具有良好的绝缘性能和耐热、耐火、防腐蚀等特性。

2. 接线方式的确定110kV变电站的电气主接线需要确定合理的接线方式,包括单线图设计、接线柜设计、接地方式选择等方面的考虑,以保证设备的正常运行和维护方便。

3. 系统的接地设计110kV变电站的电气主接线设计还需要考虑系统的接地设计,包括接地装置的选型、接地电阻的计算、接地网的布置等,以保证系统的接地性能符合规范要求。

4. 接线的可操作性110kV变电站的电气主接线设计需要考虑设备的可操作性,包括接线柜的设置位置、接线柜的配线方式、接线柜的维护空间等,以方便运维人员进行操作和维护。

5. 防护措施的考虑110kV变电站的电气主接线设计还需要考虑到防护措施,包括对设备进行绝缘、防雷、防水、防腐蚀等方面的考虑,以保证设备的长期稳定运行。

110kV变电站的电气主接线设计是变电站工程中至关重要的一环,它直接关系到电力系统的安全运行和稳定性。

电气主接线主要设计原则

电气主接线主要设计原则

电气主接线主要设计原则1.安全性原则:电气主接线的设计应以确保人员和设备的安全为首要原则。

在设计中要考虑到电流、电压等参数,并采取相应的保护措施,如使用足够大的导线截面以减小电阻、安装过流保护器和漏电保护器等。

2.可靠性原则:电气主接线的设计应确保电气设备的正常运行。

要选择质量可靠的电气元件和连接器,避免接线松动、接触不良等问题,并进行必要的防护措施,如防水、防尘等。

3.实用性原则:电气主接线的设计应便于操作和维护。

要合理布置接线盒、开关箱等设备,使其易于接线和检修。

同时要做好标识和记录工作,方便后续的操作和维护人员了解电路的结构和参数。

4.灵活性原则:电气主接线的设计应具有一定的灵活性,方便后续的扩展和改造。

要留出一定的余量,以适应后期动力负荷的增加和设备布局的变化。

同时要考虑到不同回路之间的相互影响,合理安排电缆线的敷设和引出。

5.经济性原则:电气主接线的设计应尽量节约材料和成本。

要根据具体的项目需求,选择适当的导线和电缆规格,避免浪费。

在布线上要尽量减少开挖和穿墙的次数,减少工程量。

6.规范性原则:电气主接线的设计应符合相关的标准和规范要求。

要熟悉国家和行业的相关标准,如《电气安装工程施工质量验收规范》、《电气工程施工及验收规范》等,确保设计符合法律法规和行业标准。

7.整体性原则:电气主接线的设计应与整个电气系统相协调。

要与其他配电设备、电气设备、控制系统等进行协调,确保电气主接线的设计与其他部分的配套工作能够有效衔接,以提高整个电气系统的运行效率和安全性。

综上所述,电气主接线的设计原则涉及到安全性、可靠性、实用性、灵活性、经济性、规范性和整体性等方面的要求。

在实际设计过程中,应根据具体情况综合考虑各种因素,以确保电气主接线的安全、可靠、高效运行。

电气主接线的基本要求和设计

电气主接线的基本要求和设计

电气主接线的基本要求和设计
根据《35~110kV变电站设计规范》:
第3.2.1条:变电站的主接线应根据变电站所在电网中的地位、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。

第3.2.3条:35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形线路变压器组或线路分支接线。

超过两回时,宜采用扩大桥形单母线或分段单母线的接线,35~63kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线,110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。

第3.2.4条:在采用单母线、分段单母线或双母线的35~110kV主接线中,当不允许停电检修断路器时,可以设置旁路设施。

当有旁路母线时,首先宜采用分段断路器或母联断路器兼做旁路断路器的接线,当110kV线路为6回及以上,35~63kV线路为8回及以上时,可装设专用的旁路断路器,主变压器35~110kV回路中的断路器,有条件时,亦可接入旁路母线,采用SF6断路器的主接线不宜设旁路设施。

第3.2.5条:当变电站装有两台主变时,6~10kV侧宜采用分段单母线。

线路为12回及以上时亦可采用双母线。

当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。

电气主接线设计的基本原则

电气主接线设计的基本原则

电气主接线设计的基本原则电气主接线设计是电气工程中的重要环节,其质量直接影响着电气设备的安全运行和系统的可靠性。

为了保证电气主接线设计的质量和合理性,需要遵循一些基本原则。

一、安全性原则电气主接线设计必须符合国家相关标准和规范,保证设备运行过程中不会产生安全隐患。

设计时要考虑设备的额定电流和额定电压,合理选择导线的截面积,确保电流的传输不会超过导线的承载能力,避免因过载而引发火灾和设备损坏。

二、可靠性原则电气主接线设计需要保证系统的可靠性,即在正常运行状态下,能够稳定供电,不会因为接线问题导致设备停运。

在设计过程中,要合理选择电缆和接线端子,确保其质量可靠,能够承受设备长时间运行产生的热量和电磁场干扰。

三、可维护性原则电气主接线设计应考虑到设备的维护和检修需求。

合理布置电缆和接线端子,便于设备的维护和故障排除。

同时,在设计中要考虑到电缆的长度和走向,减少不必要的维护难度和成本。

四、经济性原则电气主接线设计需要考虑到经济性,即在满足安全和可靠性的前提下,尽量减少成本。

可以合理选择导线和接线端子的型号和规格,避免过度投资。

五、合理布局原则电气主接线设计需要合理布局设备和电缆,减少电磁干扰和电压降,提高系统的稳定性。

在设计中要考虑到电缆的长度和走向,避免交叉和纠缠,减少互相之间的干扰。

六、标准化原则电气主接线设计需要符合相关国家标准和规范,避免使用非标准化的接线方式。

采用标准化的接线方式,可以减少设计和施工的难度,提高工作效率,降低维护成本。

七、规范化原则电气主接线设计需要规范化,即设计和施工需要按照统一的标准和流程进行。

设计人员需要掌握相关知识和技能,按照规范要求进行设计,施工人员需要按照设计图纸进行施工,确保接线质量和安全性。

电气主接线设计的基本原则包括安全性、可靠性、可维护性、经济性、合理布局、标准化和规范化。

遵循这些原则,可以保证电气设备的安全运行和系统的可靠性,提高工作效率,降低维护成本。

电气主接线设计作为电气工程中的重要环节,需要设计人员具备相关的专业知识和技能,并与施工人员密切配合,共同完成设计和施工任务。

电气主接线设计的基本要求

电气主接线设计的基本要求

电气主接线设计的基本要求1 主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求1.1 可靠性。

供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。

(1)研究主接线可靠性应注意的问题:1)应重视国内外长期运行的实践经验及其可靠性的定性分析。

主接线可靠性的衡量标准是运行实践,至于可靠性的定量分析,由于基础数据及计算方法尚不完善,计算结果不够准确,因而目前仅作为参考。

2)主接线的可靠性要包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。

3)主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠程度,采用可靠性高的电气设备可以简化接线。

4)要考虑所设计的发电厂、变电站在电力系统中的地位和作用。

(2)主接线可靠性的具体要求:1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。

3)尽量避免全厂停运的可能性。

4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。

1.2 灵活性。

灵活性是指适应发电厂、变电站不同时期各种不同运行工况要求的能力。

主接线应满足调度灵活性、检修灵活性及扩建灵活性。

(1)调度灵活性,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。

(2)检修灵活性,可以方便地将断路器、母线及保护装置按计划检修退出运行,进行安全检修而不致影响电力系统运行和用户的供电。

(3)扩建灵活性,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。

并要考虑便于分期过渡和扩展,使电气一次和二次设备、装置等改变连接方式的工作量最少。

1.3 经济性。

主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

(1)投资省:①主接线应力求简单,以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备;②要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆;③要能限制短路电流,以便于选择价格合理的电气设备或轻型电器;④如能满足系统安全运行及继电保护要求,110kV及以下终端或分支变电站可采用简易电器。

220kV变电站主接线设计

220kV变电站主接线设计

220kV变电站主接线设计1.项目背景2.设计原则主接线设计需要遵循一系列原则,包括:(1)安全性:确保主接线的可靠性和安全性,避免火灾和电击等事故的发生。

(2)经济性:合理选择设备和布局,减少投资成本。

(3)可操作性:布线方便,设备易于操作和维护。

(4)可扩展性:预留足够的接头和空间,方便后期扩建。

3.设计步骤主接线设计包括以下步骤:(1)确定主接线线路:根据变电站的功率需求和布局要求,确定主接线线路的数量和位置。

(2)选取主接线材料:根据电流、电压和其他参数,选择适合的主接线材料,如铜、铝或铜铝复合线等。

(3)计算主接线尺寸:根据电流负载和电压降低要求,计算主接线的尺寸,确定主接线的截面积和长度。

(4)设计主接线布局:根据变电站的布局要求,设计主接线的布局,确保电力各部分的连接正常。

(5)考虑主接线故障:在设计中,要考虑可能发生的主接线故障,并选取合适的保护措施,如断路器和隔离开关等。

(6)进行电磁场仿真:对主接线进行电磁场仿真分析,评估主接线的电磁兼容性。

4.设计要点主接线设计需要注意以下要点:(1)电流负载平衡:主接线应根据负载平衡原则进行设计,尽可能保证各相电流平衡,减少不均衡带来的负荷不平衡和潮流过载。

(2)电压降低:主接线的设计应保证电压降低在允许范围内,避免影响负荷供应。

(3)绝缘均衡:主接线应注意绝缘均衡,避免因一相绝缘损坏而引发的事故。

(4)接线方式:主接线可以采用单环形、双环形、单网段和半单网段等接线方式,具体根据变电站的布局和特点进行选择。

(5)火灾防护:主接线应采取一些防火和防爆措施,如选用阻燃绝缘材料和安装灭火系统等。

5.设计案例以变电站为例,该变电站采用双环形主接线方式,总共有4条主接线。

主接线材料为铜铝复合线,根据电流负载和电压降低要求,计算得到主接线的尺寸为150mm²,长度为100m。

在设计过程中,预留了足够的接头空间,并选用了断路器和隔离开关等保护设备。

电气主接线的基本要求和设计原则

电气主接线的基本要求和设计原则

电气主接线的基本要求和设计原则电气主接线是由高压电器通过连接线,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,故又称为一次接线或电气主系统。

标签:主接线;要求;原则1 对电气主接线的基本要求1.1 可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,停电会对国民经济各部门带来巨大的损失,往往比少发电能的损失大几十倍,导致产品报废、设备损坏、人身伤亡等。

因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。

因事故被迫中断供电的机会越小,影响范围越小,停电时间越短,主接线的可靠程度就越高。

研究主接线可靠性应注意的问题如下:(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。

变电所是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与系统要求相适应。

(2)变电所接入电力系统的方式。

现代化的变电所都接入电力系统运行。

其接入方式的选择与容量大小、电压等级、负荷性质以及地理位置和输送电能距离等因素有关。

(3)变电所的运行方式及负荷性质。

电能生产的特点是发电、变电、输电、用电同一时刻完成。

而负荷类、类、的性质按其重要性又有类之分。

当变电所设备利用率较高,年利用小时数在以上,主要供应类、类负荷用电时,必须采用供电较为可靠的接線形式。

(4)设备的可靠程度直接影响着主接线的可靠性。

电气主接线是由电气设备相互连接而组成的,电气设备本身的质量及可靠程度直接影响着主接线的可靠性。

因此,主接线设计必须同时考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响。

随着电力工业的不断发展,大容量机组及新型设备投运、自动装置和先进技术的使用,都有利于提高主接线的可靠性,但不等于设备及其自动化元件使用得越多、越新、接线越复杂就越可靠。

相反,不必要的接线设备,使接线复杂、运行不便,将会导致主接线可靠性降低。

因此,电气主接线的可靠性是一次设备和二次设备在运行中可靠性的综合。

1.2 灵活性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。

不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或电气设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。

电力工程设计手册一次部分章节汇总

电力工程设计手册一次部分章节汇总

2-6 变电所的电气主接线
65
一、系统枢纽变电所接线(主变压器台数及型式、补偿装置)
65
二、地区重要变电所接线
65
三、一般变电所接线(采用简易电器的接线)
67
四、变电所6-10侧短路电流的限制(变压器分列运行)
68
2-7 主变压器和发电机中性点接地方式
69
一、电力网中性点接地方式
Hale Waihona Puke 69二、主变压器中性点接地方式
电力工程电气设计手册电气一次部分 四级标题及主要内容
第二章 电气主接线
第2-1节 主接线的设计原则 一、主接线的设计依据 ⒈发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用 ⒉发电厂、变电所的分期和最终建设规模 ⒊负荷大小和重要性 ⒋系统备用容量大小 二、主接线设计的基本要求 三、大机组超高压主接线可靠性的特殊要求 ㈠对于单机(或扩大单元)容量为300MW及以上的发电厂 ㈡对于500kV变电所(300kV变电所可参照此要求) 第2-2节 6~220kV高压配电装置的基本接线及适用范围 6~220kV高压配电装置的接线形式分类 一、单母线接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 二、单母线分段接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 三、双母线接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 四、双母线分段接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 五、增设旁路母线或旁路隔离开关的接线 ㈠旁路母线的三种接线方式 ⒈有专用旁路断路器 ⒉母联断路器兼作旁路断路器 ⒊分段断路器兼作旁路断路器 ㈡旁路母线或旁路隔离开关的设置原则 ⒈110kV~220kV配电装置 ⒉35kV~63kV配电装置 ⒊6kV~10kV配电装置 六、变压器线路单元接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 七、桥形接线 ㈠内桥形接线(优点、缺点、适用范围、接线图) ㈡外桥形接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 八、3~5角形接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 九、其它接线 十、6~220kV配电装置接线在220kV/110kV系统中的连接示例 第2-3节 330~500kV超高压配电装置的基本接线及适用范围 一、双母线三分段、四分段带旁路母线接线 二、一台半断路器接线 三、变压器-母线接线 四、3-5角接线、其他接线 2-4 大型电厂的电气主接线 一、发电机-变压器单元接线 二、发电机-变压器扩大单元接线 三、发电机-变压器-线路单元接线 四、一厂两站接线 2-5 中小型电厂的电气主接线 一、发电机的连接方式 二、主变压器的连接方式 三、发电机电压配电装置的接线 四、限流电抗器的连接方式 五、无发电机电压配电装置的中型电厂接线

(完整版)设计电气主接线的依据和基本要求

(完整版)设计电气主接线的依据和基本要求

设计电气主接线的依据和基本要求3.1.1主接线的选择应注意(1)主接线的设计,直接关系到全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。

(2)对于220KV电压等级的配电装置的接线,一般分为两大类:其一为母线类(包括单母线、单母线分段、双母线分段和增设旁路母线的接线);其二为无母线类(包括单元接线、桥型接线和多角型接线等)。

应根据出线的回路数酌情选用。

(3)以设计任务书为依据,以国家的经济建设方针、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,尽可能的节省投资,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。

3.1.2主接线设计的基本要求主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。

1.可靠性(1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

(2)断路器母线故障时以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停电时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷供电。

(3)尽量避免发电厂、变电所全部停电的可能性。

(4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。

2.灵活性主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。

(1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调整电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行以及特殊运行方式下系统调度的要求。

(2)检修时,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备,运行安全检修而不影响电力网的运行和对用户的供电。

(3)扩建时,可以的从初期接线过度到最终接线。

3.经济性主接线在满足可靠性、灵活性的前提下作到经济合理。

(1)投资省(2)占地面积小(3)电能损耗少电气主接线是由高压电器通过连接线,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,它要求用规定的设备文字和图形符号,并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置全部基本组成和连接关系,代表该变电站电气部分的主体结构,是电力系统结构网络的重要组成部分。

变电所主接线设计

变电所主接线设计

变电所主接线设计在进行变电所主接线设计时,需要遵循以下要求和标准:安全性要求:主接线设计必须符合国家电力安全标准和规范,确保变电所的运行安全及工作人员的人身安全。

经济性要求:主接线设计应考虑电力设备的选型与配置,以提高变电所的运行效率并降低运营成本。

可靠性要求:主接线设计应确保变电所的供电可靠性,以保障稳定的电力供应。

可维护性要求:主接线设计应考虑设备的布局和安装方式,使得设备的维修和检修更加便捷和高效。

符合环保要求:主接线设计应遵循环保法规,减少对环境的影响,如合理选择低耗能设备、优化能源利用等。

以上是进行变电所主接线设计时需要遵循的一些要求和标准,以确保设计的安全性、经济性、可靠性、可维护性和环保性。

详细描述进行变电所主接线设计的步骤和方法。

本文讨论在进行变电所主接线设计时需要特别考虑的因素和限制。

电力需求:需要考虑变电所所需的电力容量,以及变电站的负载需求,确保主接线设计能够满足电力供应要求。

安全性:主接线设计应遵守相关安全标准,确保电力传输过程中没有安全隐患。

特别要注意防止电压过高或过低、电流过大等问题。

可靠性:主接线设计应考虑供电的可靠性,应能够提供稳定、持续的电力供应,以确保变电所的正常运行。

线路布置:主接线设计需要合理布置各电缆或导线,考虑电缆或导线的长度、截面积等因素,以确保电力传输效率和稳定性。

空间限制:主接线设计需要考虑变电所的空间限制,合理安排电缆或导线的布置,避免空间浪费或干扰其他设备的正常运行。

维护便捷性:主接线设计应考虑到后期的设备检修和维护工作,合理布置电缆或导线,方便维护人员进行操作和维修。

经济性:主接线设计需要在满足电力需求和安全性的基础上,考虑经济因素,合理利用资源,降低建设和运行成本。

总之,在进行变电所主接线设计时,需要综合考虑电力需求、安全性、可靠性、线路布置、空间限制、维护便捷性和经济性等关键因素,以设计出高效、安全、经济的主接线方案。

变电所主接线设计中,为了保障安全,需要采取以下安全措施和预防措施:安全标识:在变电所内部和周围设置明显的安全标识,包括警示标志、禁止标志、注意标志等,以提醒操作人员注意安全事项。

西安交通大学 电气主接线及设计

西安交通大学  电气主接线及设计

G1 注: 表示QS断开
G2 表示QS闭合
第一步:查W2母线完好情况 1、合QS01、QS02; 2、合QF1(投入继保),如不跳闸,则进行如下操作: 第二步:查W3母线完好情况 3、合QS8、QS17; 4、合QF2(投入继保),如不跳闸; 5、合QS18; 第三步:倒换电源操作 6、依次合QS1,2,4,5,5,6,7(W2侧的QS); 【QS3除外】 7、依次断QS9,10,12,13,14,15(W1侧的QS) ; 【 QS11除外】 第四步:检修操作 8、断QF3,QS23; 9、断QF1,QS01,QS02; 10、检修QS11。
2、双母线带旁路母线的接线 (1)普通双母线带旁路母线的接线 (2)利用旁路兼母联(母联兼旁路)的双母线带旁路接线 3、旁路母线设置的原则 4、电源侧断路器是否接入旁路母线 WL3 WL4 WL2 5、设置旁路设施 WL1
QS16 QF4 QS7 QS17 QF5 QS8 QS9 QS18 QF6 QS10 QS11 QS19 QF7 QS12 QS13 QS14 QS15 WI WII QS1 QF1 T1 QS2 QS3 QS4 QS5 QF2 QF3 T2 QS6
双母线接线的适用范围 (1)6~10kV配电装置,当短路电流较大出线需带电抗器; (2)35~60kV配电装置当出线回路超过8回时,或连接的电 源较多、负荷较大。 (3)110~220kV配电装置出线回路为5回及以上时。
121出线 1211刀闸
121开关
110kV四 号母线 110kV五 号母线
1215刀闸
四、一台半断路器及4/3接线
1、一台半断路器接线 (1)3/2断路器接线的特点 (2)配置原则 (3)交叉接线特点 (4)适用范围 2、4/3接线 (1)与3/2接线相比有何特点 (2)应用范围

浅谈电气主接线设计的原则和要求

浅谈电气主接线设计的原则和要求

浅谈电气主接线设计的原则和要求摘要:电气主接线是由高压电器通过连接线,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,故又称为一次接线或电气主系统。

本文以变电所的电气主接线为例来简要说明电气主接线设计的原则和要求。

变电所电气主接线是变电所电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分。

它的设计是变电所设计的首要任务,与全厂电气设备的选择,配电装置的布置,机电保护和自动装置的确定密切相关,直接影响着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,因此,电气主接线的设计是一个全面、综合性的问题,必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,结合电力系统和变电所的具体情况,进行反复比较和优化,最后确定出最佳方案,力求使其技术先进、经济合理、安全可靠。

关键词:主接线要求原则变电所经济灵活可靠1、电气主接线的设计原则设计变电所电气主接线时所遵循的原则有:(1)符合设计任务书的要求;(2)要以国家相关的方针、政策、法规、规程为准则;(3)结合工程实际情况和具体的特点,全面、综合地加以分析,力求保证供电可靠、调度灵活、操作方便、节省投资的原则,设计出技术先进、经济合理的电气主接线。

1.1变电所主接线要与变电所系统中的地位、作用相适应根据变电所在系统中的地位和作用确定对主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求。

1.2 变电所主接线的选择应考虑电网安全稳定运行的要求,还应满足电网出故障时应处理的要求1.3 正确选用接线形式各种配置接线的选择,要考虑该配置所在的变电所的性质,电压等级、进出线回路数、采用的设备情况,供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。

具体原则如下:(1)变电所的电压等级不宜过多,以不超过三个电压级为原则;(2)单母线接线:适用于小容量变电所;(3)单母线分段接线:应用于6~10kV时,每段容量小于25MW;35~60 kV时,出线回路数小于八回;110~220 kV时,出线回路数小于四回;(4)单母线带旁路母线接线:多用于35kV以上系统的屋外配电装置。

电气主接线设计原则和程序

电气主接线设计原则和程序
III类负荷: I类和II类负荷之外的其它负荷。
一、对电气主接线的基本要求一、对电气主接线的基本要求
一、对电气主接线的基本要求
定性分析和衡量主接线可靠性的评判标准
主接线可靠性的评判方法: 定性分析和定量计算(可靠性计算)。
1)断路器检修时,能否不影响供电。
定性分析和衡量主接线可靠性时,可从以下几方面考虑:
思考练习
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操作的方便性 可以方便地停运断路器、母线及其二次设备进行检修,而不致影响电网的运行和对其它用户的供电。应尽可能的使操作步骤少,便于运行人员掌握,不易发生误操作。
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扩建的方便性 能根据扩建的要求,方便地从初期接线过渡到远景接线:在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新机组、变压器或线路而不互相干扰,对一次设备和二次设备的改造为最少。
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2.灵活性
一、对电气主接线的基本要求
一、对电气主接线的基本要求
经济性
(2) 占地面积小
主接线的形式影响配电装置的布置和电气总平面的格局,主接线方案应尽量节约配电装置占地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在运输条件许可的地方,应采用三相变压器而不用三台单相变压器组。
(3)电能损耗小
我国的发电机单机容量大小的划分为:50MW以下的发电机组为小型机组;50~200MW的发电机组为中型机组;200MW以上的发电机组为大型机组。发电厂容量大小的划分为:总装机容量在100MW以下的发电厂为小型发电厂;总装机容量在100~250MW的发电厂为中型发电厂;总装机容量在250~1000MW的发电厂为大中型发电厂;总装机容量在1000MW以上的发电厂为大型发电厂。

电气主接线及设计 对电气主接线的基本要求主接线的基本接线形式

电气主接线及设计 对电气主接线的基本要求主接线的基本接线形式

三、电气主接线的设计程序 1. 对原始资料分析
发电厂类型、设计容量、 单机容量及台数、最大负 荷利用小时数、可能的运 行方式 电力系统近远期规划、发电厂 或变电站在电力系统中的位置 和作用、本期工程与电力系统 的连接方式及各级电压中性点 接地方式等
(1)工程情况
(2)电力系统情况
(3)负荷情况 负荷的性质、地理位置、输电电压 等级、出线回路数、输送容量 (4)环境条件 当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、
主要设备作用介绍: 汇流母线 汇集、传输、分配电能 断路器 具有灭弧装置 作用:接通或断开正常回路中的负荷或故障回路短路电流(简 述工作过程)---控制电器又是保护电器。每回路至少有一台。 隔离开关 没有灭弧装置,严禁用来接通或断开电路中的负 荷或短路电流(否则造成短路故障—误操作)。 作用:将停运的电器(如QF、W)与带电部分隔离或等电位 操作(简述工作过程)。起隔离电压的作用,属于隔离电器。 设置原则:断路器的电源侧设置;防止过电压入侵正在检修的 断路器,断路器的用户侧也设置。 隔离开关的 类型:按在主接线的位置 1)母线隔离开:与母线相连的隔离开关; 2)线路隔离开关:与线路相连的隔离开关; 3)接地开关:导电回路与地间的QS隔离开关(QE4)。
第二节 主接线的基本形式
• 单母线 单母线接线 • 单母线分段 • 单母线分段带旁路母线
有汇流母线 的接线形式
主 接 线
无汇流母线 的接线形式
双母线接线
• 桥型接线 • 角型接线
• 普通双母线 • 双母线分段 • 双母线分段带旁路母线 • 一台半(3/2)断路器 • 4/3接线 • 变压器母线组
• 单元接线
二、电气主接线设计的原则
原则——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,尽可能的节省 投资,就近取材,力争设备元件和设计的 先进性,坚持可靠、先进、适用、经济、 美观的原则

电气专业答辩问题

电气专业答辩问题

电气专业答辩问题1.简述变电所电气主接线的基本要求。

答:主要从可靠性、灵活性、经济性等几方面考虑。

(1)满足与负荷类别相适应的供电可靠性的要求;(2)接线简单、清晰、操作维护方便;(3)接线应具有一定灵活性,能适应各种工作情况并便于分期过渡;(4)技术先进、经济合理,即基建投资和年运行费要少。

2.什么是电气主接线?简述变电所电气主接线的设计步骤。

答:电气主接线是将发电厂变电所的一次设备,依照一定的顺序用导线连接成的电路。

也称为主电路(1)分析设计原始资料(2)电气主接线方案比较(3)主变台数和容量的选择(4)所用电接线设计3.作出具有两条出线,两个电源的单母线分段接线图,并比较单母线分段和不分段接线的优、缺点。

答:单母线接线优点:接线简单、清晰、设备少、操作方便、投资省,便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,母线或母线隔离开关故障或检修时,均可造成整个配电装置停电。

单母线分段接线优点:①、用断路器将母线分段后,对于重要用户可以从不同段引出两个回路,由两个电源供电;②、当一段母线发生故障时,分段断路器自动将故障切除,保障正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:(任一出线的断路器检修时,该回路必须停止工作。

)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此期间停电;②、当出线为双回路时,常使架空线出线交叉跨越;③、扩建时需向两个方向均衡扩建。

4.按负荷的性质不同分类?可分为哪几类?机械厂10KV备用电源何时投入?答:一类最重要的电气设备,要求有两个独立电源供电二类比较重要的电气设备可用两个独立电源供电的三类一般的,通常用一个电源供电工作电源故障或者检修的时候,10KV备用电源投入5.写出所选主变的型号,并解释各符号的含义?答:如:S7—6300/110S表示三相变压器;设计序号是7,额定容量为6300KVA,高压侧电压等级110KV6.所选主变高压侧的电压等级是多少?为什么?答:所选主变高压侧的电压等级为110KV;是根据输送功率的大小和输送距离的远近,通过技术经济比较确定110KV是比较合理的。

《变电站的电气主接线设计1000字》

《变电站的电气主接线设计1000字》

变电站的电气主接线设计1.1 主接线设计的要求主接线设计的基本要求:●电源电压稳定,质量保障可靠;●灵活运行,维修方便,强大升级,操作稳定;●低成本,小功率损耗,顺序施工和转换可分期1.2 主接线方案的设计1.2.1 主接线方案的使用电气主接线反映了电源电路和电源机制之间的紧密关系。

变电站的使用和措施和保障单元的使用和措施取决于主要设计。

直接达到35kV架空线的保险机制的主要变化,35kV边不必放置总线或设计主线。

在四分之一的电缆设计中,根据下面的表5参考:表5 两种接线工艺线路电压级方案1 方案210kV 总线路分段接线单总线路接线1.2.2 主接线方案分析单总线路接线工艺单个总线布线的优点是灵活的操作,电气设备相对较小,成本相对较低,安装更容易,结构单一,以及一系列配电单元。

单个总线缺点:如果需要修复任何行的QF,则循环停止电能的传输。

因此,您需要修复所有在线或指令开关QS。

配置如果由于故障停止,这时电源可靠性和规划灵活性相对较差。

单总线路接线其使用条件为:6-220kV配置,配置只有1台发电机或主变时,3种情况所对应的要求如下:配电单元在6-10kV之间,外部电压负载数最多5个;配电单元在35-63kV之间,外部电压负载数最多3个;配电单元在110-220kV之间,外部电压负载最多2个;单母分段接线工艺单总线路分段接线优势:与单母线相比,可以并行运行,可靠性,灵活性和改进运行。

检测时,所有线条都更方便进行,不影响其他段正常电源和停电范围相对较小;单总线路分段接线劣势:更多机制,更多的投资,大面积占用使用。

法术错误故障影响配置稳定,其负载环路QF必须在切断电源时修复。

在将来调整负载时,需要开发平衡。

单总线路分段接线工艺适用范围:配电单元在6-10kV之间,其负载出线最多6条;配电单元在35-63kV之间,其负载出线最多4-8条;配电单元在110-220kV之间,其负载出线最多3-4条;两种方案的具体比较如表6所示。

电气主接线设计

电气主接线设计

2、双母线带旁路母线的接线 、 双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中 的回路断路器工作,使该回路不致停电。 分为:设专用旁路断路器;旁路断路器兼作母联断 路器;母联断路器兼作旁路断路器。
WP WP
QFP
QFC
W1 W2
W1 W2
3、旁路母线设置的原则 、 110KV及以上高压配电装置中,需设置旁路母线, 110KV出线在6回及以上、220KV出线在4回及以上时, 宜采用带专用旁路断路器的旁路母线。 在出线回路数较少的情况下,也可为节省投资, 采用母联断路器或分段断路器与旁路断路器之间互相 兼用的带旁路母线的接线方式。 下列情况下,可不设置旁路设施:
第二节 主接线的基本接线形式
电气主接线基本接线形式和规律: 以电源和出线为主体。为便于电能的汇集和分配, 在进出线数较多时,采用母线作为中间环节,可使接 线简单和清晰,运行方便,有利于安装和扩建。无汇 流母线的接线使用电气设备较少,配电装置占地面积 较小,通常用于进出回路少,不再扩建和发展的发电 厂或变电站。 1.单母线接线 1.汇流母线 2.双母线接线 主接线的接线形式 1.桥形接线 2.无汇流母线 2.多角形接线 3.单元接线
无汇流母线的主接线 单元接线 发电机—双绕组变压器单元接线 发电机—三绕组变压器(或自耦变压器)单元接线 发电机—变压器扩大单元接线 发电机—变压器—线路组单元接线 桥型接线 内桥接线 外桥接线 多角型接线 三角型接线 四角型接线
六、单元接线
发电机—变压器单元 接线,是大型机组采用 的接线方式。 单元接线简单,开 关设备少,操作简便, 不设发电机电压级母线。 存在问题: (1)当主变压器或厂总变 压器发生故障时,除了 跳主变压器高压侧出口 断路器外,还需跳发电 机磁场开关。 (2)发电机定子绕组本身故障时,若变压器高压侧断路器失灵 拒跳,则只能通过失灵保护出口启动母差保护。 (3)发电机故障跳闸时,将失去厂用工作电源。
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主接线设计的基本要求
根据我国能源部关于《220~500kV变电所设计技术规程》SDJ2—88规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。

并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求。


1、可靠性
所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电。

衡量可靠性的客观标准是运行实践。

经过长期运行实践的考验,对以往所采用的主接线,经过优先,现今采用主接线的类型并不多。

主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二部分在运行中可靠性的综合。

因此,不仅要考虑一次设备对供电可靠性的影响,还要考虑继电保护二次设备的故障对供电可靠性的影响。

同时,可靠性不是绝对的而是相对的。

一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能是不可靠的。

评价主接线可靠性的标志是:
(1)断路器检修时是否影响供电;
(2)线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对理要用户的供电;
(3)变电所全部停电的可能性;
(4)有些国家以每年用户不停电时间的百分比业表示供电可靠性,先进的指标都在99.9%以上。

2、灵活性
主接线的灵活性有以下几方面要求:
(1)调度要求。

可以灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;能够满足系统在事故运行方式下、检修方式下以及特殊运行方式下的调度要求。

(2)检修要求。

可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不致影响对用户的供电。

(3)扩建要求。

可以容易的从初期过渡到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。

3、经济性
经济性主要是投资省、占地面积小、能量损失小。

电气主接线是由电气设备通过连接线,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,故又称为一次接线或电气主系统,变电站的主接线是实现电能输送和分配的一种电气接线。

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