常用母线的形式

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有母线主接线和无母线主接线归纳表

有母线主接线和无母线主接线归纳表

般 建方便,可向母线的任一端扩建, 母线检 配电装置,当
双 可以完成一些特殊的功能
修或故 短路电流较
障时, 大,出线需带

隔离开 电抗器时。

关作为 2.用于35~
线
倒换操 63kV配电装
作装置 置,当出线回
电器, 路数超过8回或
操作复 连接的电源较
杂,容 多、负荷较大

易发生 时。

误操作 3. 110~220V
线
2.当一 配电装置,当

组母线 出线回路为5回
线
故障时 及以上或该配
仍短时 电装置在系统
停电, 中居重要地
影响范 位,出线回路
围较大 数位4回及以上
3.检修 时 任一回 路的断 路器, 该回路 仍停 电。 4.双母 线存在 全停电 的可能 性。 所用设 备多, 配电装 置复杂
一 用具有专用旁路断路器的双母接 用具有 1)6~63kV,
可同时检修多台断路器
用受到 压配电装置中
运行调度灵活,操作、检修方便, 了一定
隔离开关仅作为检修时隔离电器 的限制
2.这种
接线的
断路
器、电
流互感
器多,
投资
大。
3正常
操作
时,联
络断路
器动作
次数是
其两侧
断路器
的2
倍;一
个回路
故障时
要跳两
台断路
器,断
路器动
作频
繁,检
4/3台 断路 器接 线
变压 器— 母线 组接 线
过的断
路器
QF3,所
造成的
断路器
故障、
检修及 系统开 环几率 小

工厂供电题库

工厂供电题库

第一章一、填空题1、工厂供电的基本要求:、、、。

2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为、和发电。

3、电力系统的中性点运行方式:、、。

4、低压配电系统的接地型式有、和。

5、工厂自备电源有;。

6、衡量电能质量的基本参数:、7、电压偏差:电气设备的与之差二、选择题,每题3分,共15分。

1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下的电压等级分别为()A、35~220KV,6~10KV,220/380 VB、10~35KV,3~6KV,220/380VC、35~220KV,3~6KV,380/660 VD、110~220KV,10~35KV,220/380V2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高()A、2.5%B、5%C、10%D、5% 或10%3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压()A、2.5%B、5%C、10%D、5% 或10%4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电容电流为正常时的------------------------倍()。

A、0,原来的倍,变为相电压,2倍B、0,不变,变为相电压,倍C、0,不变,不变,3倍D、0,原来的倍,不变,3倍5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A )A.电压和频率B.电压和电流C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性三、判断题:1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。

()2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。

()四、综合题1、电压调整的措施2、电压波动的抑制措施:3、中性线(N线)的功能:4、保护线(PE线)的功能:5、保护中性线(PEN线)的功能:五、复习思考题1、工厂供电对工业生产有何重要意义,对工厂供电有哪些基本要求2、工厂供电系统包括哪些系统,变电所和配电所的任务有什么不同,什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式第二章一、 填空题1、工厂电力负荷的分 、 、 。

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。

母线接线形式介绍

母线接线形式介绍

母线接线形式介绍母线接线是一种常见的电气工程中用于电力传输和配电的装置。

它起到将电力从发电站或变电站传输到不同部门或用户地点的作用。

母线接线形式的选择对电力系统的性能和安全性有重要影响。

在本文中,我们将详细介绍母线接线的不同形式和其应用。

母线接线的主要目的是提供高效的电力传输和分配。

同时,母线还需要具备良好的导电性能、防护性能和可靠性。

在电力系统中,母线接线通常被分为三种类型:直线型、单元型和单母线型。

直线型母线接线是最简单也是最常用的一种形式。

它的结构通常由多根平行排列的金属导体组成,具有良好的导电性能。

直线型母线接线具有低电阻、低压降和高抗短路能力的特点。

它适用于高功率的电力传输,例如大型发电站或变电站之间的电力输送。

值得注意的是,直线型母线接线需要采取适当的绝缘措施,以确保安全和可靠的电力传输。

单元型母线接线是将直线型母线接线分割为若干个模块或单元后组装而成的。

每个单元都包含有独立的供电和返回导线,以提高系统的可靠性和灵活性。

单元型母线接线适用于中小型发电站或变电站之间的电力传输。

它能够根据实际需求进行模块化扩展,增加系统的功能。

同时,单元型母线接线也能够减少故障时的停电范围,提高了系统的可靠性。

单母线型母线接线是一种在对地与电源相连的母线接线形式。

它由一条主要供电导线和两条对地导线组成,能够将电力传输到不同的区域或用户地点。

单母线型母线接线具有简单、紧凑和经济的优势。

然而,由于单母线型母线接线的电导路径较长,电压降和损耗较大。

因此,它的电流传输能力有限,适用于低功率或较小规模的电力传输。

除上述三种主要的母线接线形式外,还有其他一些特殊的形式,如环形母线接线、桥式母线接线和复合母线接线。

这些形式通常适用于特殊要求的电力系统。

例如,环形母线接线可以增加系统的可靠性和灵活性,桥式母线接线可以减小电流传输路径的阻抗,复合母线接线可以同时传输多种不同的电压等级。

在母线接线的设计和安装过程中,需要考虑多方面的因素。

变电所电气主接线方式

变电所电气主接线方式

主接线图(原理接线图)表示电能由电源分配给用户的主要电路,图中应表示出与该电路所有相关的电气设备及其相互联接关系。

由于三相交流电力装置中各相连接方法相同,所接的电气设备也一样,因此,主接线图通常以单线图形式出现,表示电气设备的单相联接方式。

对变电所电气主接线的基本要求为安全、可靠、灵活、经济。

安全包括设备运行安全和人身安全。

要满足这一点,必须按照国家标准规定、力求设计规范,并正确选择电气设备。

所设计的保护系统既要满足正常运行监视功能,又要满足故障情况下的检测保护功能。

可靠就是变电所的主接线应能满足各级负荷的不中断供电的要求。

例如,可将供、配电装置分段联接,互为备用;当部分装置发生故障时,故障部分被自动切除,而其余部分仍保持工作,为了使供电系统工作可靠,接线方式应力求简单清晰。

灵活指的是利用最少的切换操作,实现符合工况要求的运行方式。

检修时操作简单、安全,又不致中断供电等。

经济是指在满足技术要求的条件下,尽量减少初投资和年运行费用。

变电所主接线图方案的选取和负荷等级密切相关,一、二类负荷往往要求两路电源进线或采用专线供电方案。

(1)高压断路器(或称高压开关) 线路正常时,用其来接通、切断负荷电流;线路故障(短路)时,用来切断巨大的短路电流。

断路器具有良好的灭弧装置,具有较强的灭弧能力。

按灭弧介质划分,断路器分为油断路器(SN)、六氟化硫(SF6)、真空断路器(ZN)等多种类型;图3-1a)为六氟化硫(SF6)断路器,b)为真空断路器的结构图。

(2)高压熔断器在线路故障(短路)时,用来切断强大的短路电流。

在某些情况下,熔断器可与负荷开关或隔离开关配合使用,取代价格昂贵的高压断路器,以节约工程投资。

图3-2为高压熔断器外形结构图;b)跌落式熔断器常用于户外,但不适宜易燃、易爆场所使用。

(3)负荷开关线路正常时,用来接通或切断负荷电流;负荷开关只有简易的灭弧装置,其灭弧能力有限,不能用来切断短路电流。

负荷开关在断开后具有明显的断开点,见图3-3。

母线接线形式

母线接线形式

一、电气主接线及电气主接线图1、定义电气主接线: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,又称为一次接线或电气主系统。

电气主接线电路图:用规定的电气设备图形符号和文字符号,表示设备的连接关系的单线接线图。

2、作用电气主接线是发电厂、变电站电气部分的主体。

主接线的拟定与设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置确实定、运行可靠性、经济性以及电力系统的稳定性和调度灵活性等密切相关。

3、对电气主接线的基本要求1〕可靠性a.分析可靠性要考虑:〔1〕发电厂和变电站在电力系统中的地位和作用〔2〕用户的负荷性质和类别〔3〕设备制造水平〔4〕运行经验b.评价可靠性的具体分析内容:断路器检修停电范围、时间母线故障或检修厂站全停及对系统稳定的影响2〕灵活性〔1〕操作的方便性〔2〕调度的方便性〔3〕扩建的方便性3〕经济性〔1〕节省一次投资〔2〕占地面积少〔3〕电能损耗少二、电气主接线的基本接线形式1、有母线接线:单母线接线〔单母线分段接线、单母线分段增设旁路接线〕;双母线接线〔双母线分段接线、双母线分段增设旁路接线〕;一台半断路器接线。

2、无母线接线:单元接线〔扩大单元接线〕;桥形接线〔内桥、外桥〕;角形接线〔三角/四角/五角/六角〕三、220KV母线的接线形式及优缺点:1)单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。

当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。

2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。

但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。

3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。

变电站运行方式

变电站运行方式
电力系统: 由发电机、变压器、输电线路以及用电设
备(或发电厂、变电所、输配电线路以及用户),按 照一定的规律连接而组成的统一整体。
发电厂: 变电所: 输配电线路: 用户: 生成电能 变换和分配电能 输送电能 消费电能
电气主接线
电气主接线: 发电厂、变电站中生产、传输、分配电能的 电路,也称为一次接线。 电气主接线图: 用规定图形与文字符号将发电机、变压器、 母线、开关电器、输电线路等有关电气设备, 按电能流程顺序连接而成的电路图。
I
QF1
ⅡⅢ QF3 L 电源1 电源2
QF2
适用范围
6~10kV配电装置中; 220kV 电压进出线回路数甚 多时,也采用双母线四分 段的接线。
双母线带旁路母线接线
母联兼作旁路断路器 • 一组母线带旁路 • 两组母线带旁路 • 增设旁路跨条
W3
QS4
W3
QF2
QF4
QF W2 W1
QF1 电源1 电源2
• 地区变电站
• 企业变电站 • 终端变电站
一次电压等级一般为110~220kV。
某一工矿企业的专用变电站,一次电压一般为 110kV。 接近负荷点,一般只有两个电压等级,一次电压 多位110kV,接线简单。110kV直接降低到6~10kV供 电,简化电网结构。
小 结
• 电气主接线是变电站的主体,是由一次设 备按一定的要求和顺序连接成的电路。它直接 影响着变电站的安全可靠和经济运行。 • 变电站主接线运行方式,应综合考虑各种 因素,按照国家有关政策,根据具体情况,力 求满足供电可靠性、灵活性、经济性等要求。
变电站运行方式的特点
• (4)断路器的断流容量应大于最大运行方 式时的短路容量。 • 如果高压断路器的断流容量小于系统 计算点的短路容量,则当被保护区域内发 生短路事故时,断路器不能顺利断弧,这样 有可能引起爆炸以至扩大事故。

母线保护保护配置及测试交流

母线保护保护配置及测试交流

母线保护保护配置及测试交流母线保护保护配置及测试⽅法⼀、母线保护的⼏个术语和概念●主接线形式常见的主接线形式:单母线接线形式、单母分段接线形式、单母三分段接线形式、双母线接线形式、双母单分段接线形式、双母双分段接线形式;3/2接线形式。

其他主接线形式:单母分段分段兼旁路接线形式、双母线母联兼旁路接线形式、双母线旁路兼母联接线形式、双母线母线兼旁母接线形式。

◆单母线接线形式特点:单母线运⾏⽅式固定,接线简单清晰,设备少、投资⼩运⾏操作⽅便,利于扩建。

但可靠性和灵活性较差,母线发⽣故障时跳开母线上所有连接元件,检修时也需全站停电。

◆单母分段接线形式III需根据分段⼑闸位置、分段断路器位置识别分段运⾏状态;分段TA极性端默认在I母侧。

特点:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提⾼供电的可靠性。

当⼀段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下⾃动跳闸,切除故障段,使⾮故障母线保持正常供电,母线或母线隔离开关检修或故障时的停电范围缩⼩了⼀半。

对于重要⽤户,可以采⽤双回路供电,将双回路分别接引在不同分段母线上,保证不中断供电。

◆双母线专设母联接线形式I II需根据各元件⼑闸位置确定该元件所运⾏母线,根据母联⼑闸位置、母联断路器位置识别母联运⾏状态,母联TA 极性端默认在I 母侧。

特点:具有两组结构相同的母线,每⼀回路都经⼀台断路器、两组隔离开关分别连接到两组母线上,两组母线之间通过母联断路器来实现联络。

双母线接线⽐单母线分段接线的供电可靠性⾼、运⾏灵活,但投资也明显增⼤,因此,只有当进出线回路数较多、母线上电源较多、输送和穿越功率较⼤、母线故障后要求尽快恢复送电、母线和母线隔离开关检修时不允许影响对⽤户的供电、系统运⾏调度对接线的灵活性有⼀定要求等情况下,才采⽤双母线接线⽅式。

◆单母双分段接线形式IIIIII根据分段⼑闸位置、分段断路器位置识别分段运⾏状态;分段1的TA 极性端默认I 母侧,分段2的TA 极性端默认II 母侧。

变电站一次设备——母线

变电站一次设备——母线

二、母线的分类及特点
(3)钢母线 • 钢的电阻率比铜大(比铜大6-8 倍),用于交流时, 有很强的集肤效应 • 优点:机械强度高和价廉。 • 适用于:高压小容量回路(如电压互感器)和电 流在200A以下的低压回路和直流电路以及接地装 置中
三、母线的截面形状分类
• 2.按母线的截面形状分 类
• (1)矩形截面母线 • 在35k V 及以下的户内配电 装置中,一般都采用 矩形截面母线。矩形截面 母线与相同截面积的圆 形母线相比,散热条件好, 冷却条件好、集肤效 应较小。
三、母线的截面形状分类
(4)管形截面母线 常用在110kV及以上, 持续工作电流 在8000A以上的配电装置 中。优点:集 肤效应小,电晕放电电 压高,机械强度 高,散热条件好。
三、母线的截面形状分类
(5)绞线圆形软母线 钢芯铝绞线由多股铝线绕在单股或多股钢线的 外层构成,一般用于35kV及以上屋外配电装置中
六、母线的故障
1. 母线故障的类型
六、母线的故障
母线绝缘子和断路器套管因表面污秽而导致的闪络
母 线 故 障 的 原 因

装设在母线上的电压互感器及母线与断路器 之间的电流互感器发生故障 倒闸操作时引起断路器或隔离开关的支持绝 缘子损坏 由于运行人员的误操作,如带负荷拉刀闸造成 弧光短路
七、正常巡视的检查项目
双母线带旁路母线的接线
五、母线接线的形式
带旁路母线的接线 接线方式:双母带旁路、单母带旁路。 优点:提高了供电可靠性。通过旁路母线和旁路 断路器可以代出线断路器及其保护运行。 缺点:增加了设备及占地面积;倒闸操作复杂, 保护及二次接线复杂。 应用:广泛应用于220kV系统、110KV系统。
五、母线接线的形式

6母线介绍及操作

6母线介绍及操作

6母线介绍及操作母线是电力系统中的一种重要电力输配方式,它具有输电能力大、输电损耗小、安装维护方便等特点,广泛应用于电力供应、能源传输等领域。

本文将介绍母线的基本概念、结构形式、电气参数以及操作管理。

一、母线的基本概念母线是电力系统中用于电能输送和分配的重要装置,它是通过高导电能力的导体将电能从电源输送到负载中。

母线由多根平行导体组成,通常采用铜或铝材料,具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。

二、母线的结构形式母线按照不同的结构形式可以分为共振母线和隔离母线。

共振母线是将母线和电缆结合起来,通过绝缘子支持悬挂于电缆桥架上,适用于电压等级较低的场所。

隔离母线是将母线与电缆隔离开来,适用于电压等级较高的场所。

三、母线的电气参数2.额定电流:母线的额定电流是指在规定的工作条件下所能承受的最大电流值。

3.电阻:母线的电阻是指单位长度内母线导体对电流的阻碍程度,主要取决于母线的材质、截面积等因素。

4.电容:母线之间以及母线与地之间会存在电容效应,这种电容会对电力系统的工作产生一定的影响。

四、操作管理1.安全管理:母线是电力系统的重要组成部分,需要做好安全管理工作。

工作人员在接触母线时必须佩戴绝缘手套、鞋子等防护设备,避免触电事故的发生。

2.维护管理:定期对母线进行维护保养工作,包括检查固定支架、绝缘子、接地装置等部件的情况,确保母线正常工作。

3.清洁管理:定期对母线进行清洁工作,清除积灰、污染物等,保持母线的导电性能和安全性能。

4.检测管理:定期对母线进行电气参数的检测工作,包括电阻测量、电容测量等,确保母线的电气性能处于正常状态。

5.维修管理:当母线发生故障或损坏时,需要及时进行维修工作,确保母线的正常使用。

总结:母线作为电力系统中的重要组成部分,具有重要的功用和应用价值。

了解和掌握母线的基本概念、结构形式、电气参数以及操作管理对于电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

在母线的设计、安装、维护和应用中,需要做好相关的技术研究和管理措施,确保母线的正常运行和使用。

母线的作用及类型

母线的作用及类型

一、母线的作用母线:在发电厂和变电站的各级电压配电装置中,将发电机、变压器等大型电气设备与各种电器装置连接的导体。

母线的作用:汇集、分配和传送电能。

母线包括:一次设备部分的主母线和设备连接线、站用电部分的交流母线、直流系统的直流母线、二次部分的小母线等。

二、母线的结构类型(一)敞露母线1.按母线的使用材料分类铜母线:铜具有导电率高、机械强度高、耐腐蚀等优点,但在工业上有很多重要用途,而且产量少,价格贵,故主要用在易腐蚀的地区(如化工厂附近或沿海地区等)。

铝母线:铝的导电率仅次于铜,且质轻、价廉、产量高,在屋内和屋外配电装置中广泛采用。

铝合金母线:有铝锰合金和铝镁合金两种。

铝锰合金母线载流量大,但强度较差,采用一定的补强措施后可广泛使用;铝镁合金母线机械强度大,但载流量小,焊接困难,使用范围较小。

钢母线:钢的机械强度大,但导电性差,仅用在高压小容量电路(如电压互感器回路以及小容量厂用、所用变压器的高压侧)、工作电流不大于200A的低压电路、直流电路以及接地装置回路中。

2.按母线的截面形状分类矩形截面母线:常用在35kV及以下、持续工作电流在4000A及以下的屋内配电装置中。

优点:散热条件好,集肤效应小,安装简单,连接方便。

矩形母线的边长比通常为1:12,1:5,2单条母线的截面积不应大于10×120=1200mm。

在相同的截面积下和允许的发热温度下,矩形母线要比圆形母线的允许工作电流大。

当工作电流超过最大截面的单条母线之允许电流时,每相可用两条或三条矩形母线固定在支持绝缘子上,每条间的距离应等于一条的厚度,以保证较好的散热。

每相矩形母线的条数不宜超过三条。

圆形截面母线:用在110kV及以上的户外配电装置中以防止发生电晕。

槽形截面母线:常用在35kV及以下,持续工作电流在4000,8000A的配电装置中。

优点:电流分布均匀,集肤效应小、冷却条件好、金属材料的利用率高、机械强度高。

管形截面母线:常用在110kV及以上,持续工作电流在8000A以上的配电装置中。

(发电厂电气课件)第四章-3双母线接线形式

(发电厂电气课件)第四章-3双母线接线形式

高可靠性和灵活性
多功能化和集成化
未来的双母线接线将更加注重高可靠性和 灵活性,以满足不断变化的电力需求。
未来的双母线接线将具备更多的功能,如 输电、配电、储能等,同时实现集成化, 提高设备的利用率和运行效率。
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灵活性高
双母线接线方式可以灵活地分配 和切换电源,提高了系统的可靠
性和稳定性。
扩展方便
随着电力需求的增长,双母线接线 可以方便地增加新的线路或变压器, 而不会对现有系统造成太大的影响。
运行效率高
双母线接线可以优化电力系统的运 行效率,降低能耗和运营成本。
缺点分析
01
02
03
投资成本高
双母线接线需要更多的设 备和电缆,因此初始投资 成本较高。
维护复杂
双母线接线增加了系统的 复杂性和维护的难度,需 要专业的技术人员进行维 护和检修。
占地面积大
由于双母线接线需要更多 的设备和线路,因此需要 占用较大的空间,增加了 土地资源的消耗。
04 双母线接线在发电厂中的 应用
应用场景
高峰负荷时段
系统故障
双母线接线可以灵活地投切发电机组, 以满足高峰负荷的需求。
详细描述
双母线分段接线由两段独立的母线和一组联络开关组成。每一段母线上都可以连接多台发电机和变压器。通过操 作联络开关,可以实现不同段母线之间的互为备用,进一步提高了供电的可靠性和灵活性。同时,分段接线还可 以方便地进行设备的检修和故障处理,减少了对正常供电的影响。
03 双母线的优缺点分析
优点分析
02
在双母线接线中,每个电源和负 载都通过两个独立的断路器连接 到两段母线上,从而实现了电源 和负载的灵活分配和切换。

各种接线方式时母线检修时的操作

各种接线方式时母线检修时的操作

2.带旁路母线的单母线分段接线(1)带专用旁路断路器的单母线分段带旁路母线接线旁路母线的作用是:检修任一进出线断路器时,不中断对该回路的供电。

评价:单母线分段接线增设旁路母线后,可以使单母线分段接线在检修任一出线断路器时不中断对该回路的供电。

但配电装置占地面积增大,增加了断路器和隔离开关数量,接线复杂,投资增大。

适用范围:6~10kV配电装置。

(2)检修断路器时的不停电倒闸操作过程:正常运行时,旁路断路器QFp、各进出线回路的旁路隔离开关是断开的,旁路断路器两侧的隔离开关是合上的,旁路母线W3不带电。

若检修WL1的断路器QF1,使该出线不停电的操作步骤为:1) 合上QFp;给旁路母线W3充电,检查旁路母线W3是否完好,如果旁路母线有故障,QFp在继电保护控制下自动切断故障,旁路母线不能使用;如果QFp合闸成功,说明旁路母线完好。

2) 合上出线旁路隔离开关QS1p;此时QS1p的两端等电位。

也可以先断开QFp,然后合上QS1p,再合上QFp,以避免万一合上QS1p前,发生线路故障,QF1事故跳闸,造成QS1p 合到短路故障上。

3)断开出线WL1的断路器QF1;4) 断开QS12和QS11。

此时出线WL1已经由旁路断路器QFp回路供电,在需要检修的断路器QF1两侧布置安全措施后,就可以对其进行检修。

(2)单母线分段带简易旁路母线接线它是在单母线分段接线的基础上,增加了旁路母线W3、隔离开关QS3、QS4、分段隔离开关QSd及各出线回路中相应的旁路隔离开关,分段断路器QFd兼作旁路断路器。

与带旁路母线的单母线分段接线相比,少用一台断路器,节省了投资。

旁路母线可以经QS4、QFd、QS1接至母线W2,也可以经QS3、QFd、QS2接至母线W1。

分段隔离开关QSd的作用是:可使QFd作旁路断路器时,保持两段工作母线并列运行。

b) 检修线路断路器时的不停电倒闸操作过程:初始条件:平时旁路母线不带电,QS1、QS2及QFd合闸,QS3、QS4及QSd断开,按单母线分段方式运行。

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常用母线的形式
母线分硬母线和软母线两种。

(一)硬母线
1.母线分类
(线按其形状不同可分为矩形母线、槽形母线、菱形母线、管形母线等多种。

(1)矩形母线是较常用的母线,也称母线排。

按其材质又有铝母线(铝排)和铜母线(铜排)之分。

矩形母线的优点是施工安装方便,在运行中变化小,载流量大,但造价较高。

矩形母线平装与竖装时的额定电流是不同的,因此其散热也是不同的。

竖放母线的散热条件较好,平装母线散热条件较差,所以平装母线比竖装母线的额定电流少5%~8%:但是竖装母线受电动力的机械稳定性差些。

(2)槽形和菱形母线均使用在大电流的母线桥及对热、动稳定配合要求较高的场合。

(3)管形母线通常和插销隔离开关配合使用。

目前采用的多为钢管母线,施工方便但载流容量较小。

管型母线的特点:由于它扩充了直径,所以电抗小一与相同直径母线相较,其所允许通过的工作电流要大得多。

2.矩形截面和圆形截面母线的比较
在同样截面积下,矩形母线比圆形母线的周长要大,散热面大,因而冷却条件好。

此外,当交流电流通过母线时,由于集肤效应的影响,矩形截面母线的电阻也要比圆形截面小一些。

因此,在相同截面积和相同的允许发热温度下,矩形截面母线要比圆形截面母线允许的工作电流大。

因此,35kV以下的户内配电装置多采用矩形截面母线。

在35kV以上的户外配电装置中,为防止产生电晕,多采用圆形截面母线。

母线表面的曲率半径越小,则电场强度越大,矩形截面的四角易引起电晕现象,圆形截面无电场集中现象。

为减小电场强度,增加母线直径,故在llokV及以上户外配电装置中采用钢芯铝绞线或管形母线。

3.硬母线连接
硬母线一般采用压接或焊接。

压接是用螺钉将母线压接起来,便于改装和拆卸。

焊接是用电焊或气焊连按,多用于不需拆卸的地方。

硬母线不准采用锡焊和绑接。

铜铝母线连接时,应将铜母线镀锡或用锌皮做垫片,进行压接。

4.硬母线装伸缩头的作用
物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为了避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,应在硬母线上装设伸缩接头。

(二)软母线
软母线多用于室外。

室外空间大,导线间距宽,而其散热效果好,施工方便,造价也较低。

不论选择何种母线,均应符合下述几个条件:
(1)所选母线必须满足持续工作电流的要求。

(2)对于全年平均负荷高、母线较长、输电容量也较大的母线,应按经济电流密度进行选择。

(3)母线应按电晕电压校验合格。

(4)按短路热稳定条件校验合格。

(5)按短路动稳定条件校验合格。

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