1电气系统主接线培训课件
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。
电气主接线及设计专题PPT课件
WL2 WP
QS3
QS4
QFd
QS1
QS2
WII
QS5
S1
S2
24
正常运行: QS1、QFd、QS2合, QS3、QS4、QS5断, QFd作为分段断路器
旁路接到I段: QS3→QFd→QS2 旁路接到II段: QS4→QFd→QS1
检修QF1: 合QS5→断开QFd→ 断开QS2→合QS4→合 QFd→合QS15→断开 QF1、QS12、QS11
四. 一台半断路器接线
优点:
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(1)任一母线故障或检修均不致
停电
(2)任一断路器检修,不引起停
W2
电
QF1
(3)当同一串中有一条进线、一
条出线时,当两组母线同时
QF2
故障的极端情况下,可以通
过联络断路器继续输送功率
QF3
(4)隔离开关不作操作电气,仅 W1 在检修时起隔离电压的作用
(5)除联络断路器内部故障外,
QF2 W1
无汇流母线的电气主接线 六. 单元接线
~G
~G
~G
(a)
(b)
(c)
(a)发电机-双绕组变压器单元接线; (b)发电机-三绕组变压器单元接线
(c)发电机-变压器-线路单元接线
扩大单元接线
适用范围:
发电机单机容 量偏小(仅为 系统容量的1% -2%)或更小, 而电厂的升高 电压等级又较 高,可采用扩 大单元接线。
缺点: 单元中任一元件故障或检修都会影响整个单元的工作
适用范围: 200MW及以上大机组一般采用与双绕组变压器组成单
元接线,当电厂具有两种升高电压等级时,则装设联络 变压器。
七. 桥形接线
第四章-电气主接线PPT课件
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多数情况下,分段数与电源数相同。
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二、双母线接线及双母线分段接线
有两组工作母线的接线称为双母线接线,每个 回路都经过一台断路器和两台母线隔离开关分别 与两组母线连接,其中一台隔离开关闭合,另一 台隔离开关断开;两母线之间通过母线联络断路 器(简称母联断路器)连接。
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三、经济性
欲使主接线可靠灵活,必然要选用高质量的设备和现代化的自动装置, 从而导致投资费用的增加。因此,主接线的设计应在满足可靠性和灵活 性的前提下作到经济合理。一般应从以下几个方面考虑:
(1)投资省 主接线应简单清晰,以节省开关电器数量,降低投资;
要适应采用限制短路电流的措施,以便选用价廉的电器或轻型电器;二 次控制与保护方式不应过于复杂,以利于运行和节约二次设备及电缆的 投资。
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什么是主接线的基本形式?
就是主要电气设备常用的几种连接方式。
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第二节 主接线的基本接线形式
主接线的基本形式可分为两大类:
有汇流母线的接线形式 无汇流线线的接线形式
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主要电气设备文字与图形符号表
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设备基本知识 1、断路器:现场将其称为“开关”,具有灭弧作
用,正常运行时可接入或断开电路,故障情况下, 受继电器的作用,能将电路自动切断。
2、隔离开关:可辅助切换操作,或用以与带
电部分可靠地隔离。
火电厂电气主接线课件
在火电厂电气主接线中,电流互感器通常安装在母 线上或线路中,用于监测电流的大小和方向。
03
电流互感器能够将大电流转换为标准电流,以便于 仪表和保护装置的测量和监测。
电压互感器
电压互感器是一种将高电压转换为低电压的设备,用于测量和保护电路。
在火电厂电气主接线中,电压互感器通常安装在母线上或线路中,用于监 测电压的大小和方向。
06
火电厂电气主接线的未来发展
高压直流输电技术的影响
总结词
高压直流输电技术(HVDC)在火电厂电气主接线中具有重要作用,能够提高电力传输的稳定性和可靠性。
详细描述
随着HVDC技术的不断发展,其在火电厂电气主接线中的应用越来越广泛。HVDC技术能够实现长距离、大容量 电力传输,同时具有较高的稳定性和可靠性,可以有效降低传输损耗和故障风险。这为火电厂的电气主接线提供 了更加灵活和可靠的选择,有助于提高火电厂的供电效率和稳定性。
04
火电厂电气主接线的优化设计
减少短路电流的措施
限制短路电流幅值
通过合理选择主接线设备,如断路器、隔离开关等,以及 优化设备参数,可以有效限制短路电流幅值。
分支回路增设限流电抗器
在分支回路中增设限流电抗器,可以限制短路电流的幅值 ,从而降低对电气设备的冲击。
合理配置保护装置
根据电气主接线的运行方式和短路电流分布情况,合理配 置继电保护装置,实现快速切除短路故障,减小短路电流 的持续时间。
电气主接线的基本要求
安全可靠
电气主接线应保证发电厂正常运行和检修工作的安全可靠,防止发生 人身伤亡和设备损坏事故。
灵活经济
电气主接线应满足发电厂运行方式的灵活性和经济性,能够适应负荷 变化和机组启停需要,同时应尽量减少投资和维护费用。
电气一次系统及设备电气主接线和厂用电接线课件
某大型企业的电气设备选择与校验案例
总结词
设备选择合理、校验严格
详细描述
该大型企业根据实际需要,选择了合适的电气设备,如 电动机、变压器、电缆等。在设备选择过程中,充分考 虑了设备的性能参数、工作环境、维护成本等因素。同 时,对所选设备进行了严格的校验和测试,确保设备能 够满足实际需求,保证供电系统的正常运行。
详细描述:单母线接线扩建方便,只需在母线上增加设备即可,无需改变原有接 线方式。
单母线接线
总结词:操作简单
详细描述:单母线接线的操作相对简单,易于维护和管理。
双母线接线
总结词
高可靠性、灵活性好
详细描述
双母线接线采用两路母线,具有高可 靠性和良好的灵活性,适用于大型发 电厂和重要变电所。
双母线接线
热备用
厂用电系统处于带电状态,部分 设备已连接,需启动其他设备时
需手动操作。
事故备用
在设备故障或异常情况下,厂用 电系统自动或手动切换到备用电 源,确保设备正常运行和供电不
中断。
01
电气设备选择与校 验
电气设备选择的原则与条件
1. 适应性原则
选择的电气设备应适应所处系统的运行 方式和运行条件,满足系统的各项技术 要求。
定义
电气一次系统是指直接用于产生 、传输和分配电能的电气设备及 其所属电路组成的系统。
组成
主要包括发电机、变压器、电动 机、断路器、隔离开关、母线等 设备和相应电路。
电气一次系统的重要性
保障电力系统的安全稳定运行
电气一次系统是电力系统的基础,其正常运行对于保障整个电力系统的安全稳 定运行至关重要。
详细描述:单元接线适用范围有限,只适用于具有一台 发电机组的发电厂。
《电气主接线》PPT课件
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精选课件
衡量电气主接线可靠性的标志
1)断路器检修时能否不影晌供电;
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, 并要保证对重要用户的供电;
3)尽量避免发电厂、变电所全部停运的 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。
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精选课件
选择电气主接线可靠性的因素:
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精选课件
对灵活性和方便性的要求
当需要进行检修时,应能够很方 便地使断路器、母线及继电保护 设备退出运行进行检修,而不致 影响电力网的运行或停止对用户 供电;。
必须能够容易地从初期接线过渡 到最终接线,以满足扩建的要求。
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精选课件
对经济性的要求
电气主接线的经济性是指: 投资省 占地面积小 电能损耗少
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精选课件
对经济性的具体要求
应力求简单,以节省断路器、隔离开 关、电流互感器、电压互感器及避雷 器等一次设备的投资;
要尽可能的简化继电保护和二次回路, 以节省二次设备和控制电缆;
应采取限制短路电流的措施,以便选 择轻型的电器和小截面的载流导体;
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精选课件
对经济性的具体要求
要为配电装置的布置创造条件,以节 约用地和节省有色金属、钢材和水泥 等基建材料;
检修进(出)线断路器(如图中QF2)时, 可利用旁路断路器1QFP代替QF2的工作。
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精选课件
利用旁路断路器1QFP代替2QF 的操作步骤
(1)合旁路断路器1QFP两侧的隔离开关QS2和QS1; (2)合旁路断路器1QFP ; (3)使旁路母线PW充电,检查PW是否完好; (4)在PW完好的情况下,断开旁路断路器1QFP ; (5)合旁路隔离开关QS3,形成与2QF并联供电的
电气一次系统图介绍(课堂PPT)
四、经济上合理
主接线在保证安全可靠,操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用最小,占地面积最少,使发 电厂尽快地发挥经济效益。
五、应具有扩建的可能性
由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时,还要考虑到扩建的可能性。
(6/从22我/2们02现0 在Байду номын сангаас握的二期电气主接线图上可以看到已经在二条母线上分别留出了扩建端)。
在正常运行时,分段断路器可以接通也可以断开运行。当分段断路器接通运行时,任一段母线发 生短路故障时,在断电保护作用下,分段断路器和接在故障段上的电源回路断路器便自动分闸。 这时非故障段母线可以继续运行。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外, 还应装有备用电源自动投入装置。当任一电源故障时,电源回路断路器自动断开,分段断路器断 开运行时,还可以起到限制短路电流的作用。
衡量主接线的可靠性可以从以下几个方面去分析: 1、断路器检修时是否影响供电; 2、设备或线路故障或检修时,停电线路数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用 户的供电; 3、有没有使发电厂全部停止工作的可能性等; 目前,对主接线可靠性的衡量不仅可以定性分析,而且可以进行定量的可靠性计算。
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电气主接线的概念与基本要求
二、具有一定的灵活性
主接线不但在正常运行情况下,能根据调度的要求,灵活地改变运行方式,达到调度的目的;而且在各 种事故或设备检修时,能尽快地退出设备、切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,并且在检修设 备时能保证检修人员的安全。
三、操作应尽可能简单、方便
主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操 作,还往往会造成人员误操作而发生事故。但接线过于简单,不但不能满足运行方式的需要,而且也会 给运行造成不便,或造成不必要的停电。
乌海电网电气主接线简介PPT课件
顺达站电气主接线图
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华
伊
黄
海
吉
吉
顺
顺
顺
顺
顺
顺
线
线
线
线
Ⅱ
I
回
回
备 用
顺
顺
备
碱 Ⅱ
乌海电网电气主接线简介
乌海电业局调度处 2009年5月
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一、变电站电气主接线
• 发电厂和变电站中的一次设备,按一 定要求和顺序连接成的电路称为电气 主接线。
• 电气主接线影响着配电装置的布置以 及二次接线,继电保护及自动装置的 配置,所以电气主接线是发电厂和变 电所电气部分的主体,对发电厂和变 电所以及电力系统的安全、可靠、经 济运行起着重要作用。
1M 2M
10KV 1M
1B 31500KVA
2B 31500KVA
乌图线
乌五线
乌矸线 I段电容器 II段电容器 乌诚线
2M
电三
华备
备旁
团
站
容道 电 用 用母 器坎 施
工
结 路
用 变
线
公 红 生备铁 开 备
园 旗态用路 发用
路 矿园
线区
乌达站电气主接线 25
乌海电业局调度所 2007.6
新地站电气主接线图
上单独工作或实验。 • (5)双母线接线运行方式比较灵活。 • (6)便于扩建。 • 缺点:双母线设备增多,配电装置布置复杂,投
资和占地面积增大;倒母线时,容易误操作。
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• 带旁路母线的双母线接线
35KV 1DL L
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3、桥形接线
• 当仅有两台变压器和两条线路时,采用桥 型接线。桥形接线仅用三台断路器,数量 最少。根据桥断路器的位置,可分为内桥 接线和外桥接线。桥型接线简单,使用设 备少,造价低。
变电所的电气主接线课件
电气主接线主要由高压断路器、隔离 开关、接地开关、电流互感器、电压 互感器等设备组成。
电气主接线的作用与意义
作用
电气主接线是变电所的重要组成部分,它决定了变电所的电 气性能、运行可靠性和经济性。主接线的设计直接影响到变 电所的建设投资、运行维护费用以及电力系统的安全稳定运行。
意义
合理的电气主接线设计能够提高电力系统的供电可靠性,减 少设备故障和停电事故,降低运行维护成本,延长设备使用 寿命,确保电力系统的安全、稳定、经济运行。
03
设备和材料的性能和可用性
设备和材料的性能、价格、供应情况等因素,都会影响 到电气主接线的设计。
电气主接线的经济性、可靠性与灵活性分析
经济性分析
可靠性分析
灵活性分析
电气主接线的设计应在满足功能需求 的前提下,尽量减少设备和材料的消 耗,降低建设和运营成本,提高其经 济性。同时,也应考虑设备维护和更 新的成本。
智能变电所电气主接线的设计与实现
设计原则
设计步骤
智能变电所电气主接线的设计应遵循 简洁、可靠、安全、环保等原则,充 分利用新技术和新材料,提高系统的 智能化水平和运行效率。
首先进行负荷分析,确定变电所的容 量和电压等级;其次进行主接线方案 设计,包括设备选型、布置方式、保 护措施等;最后进行系统仿真和优化, 确保设计方案满足各项性能指标。
变电所电气主接线的基本类型
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02
03
04
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单,但供电可靠性较低, 性较高,但投资和维护
适用于小型变电所。
成本也相对较高,适用
于中型和大型变电所。
一个半断路器接线:具 有较高的供电可靠性和 运行灵活性,适用于大 型和超大型变电所。
电力工程基础课件——电气主接线
有汇流母线-单母线接线
优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便, 且有利于扩建 。
缺点是:可靠性和灵活性较差 。 应用: 6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回; 110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进: 单母线分段接线 单母线带旁路接线
间隙击穿。
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屋内配电装置安全净距
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屋外配电装置安全净距
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屋内配电装置安全净距
屋内配电装置的布置应注意:
1、同一回路的电器和导体应布置在一 个间隔内;2、尽量将电源进线布置在 每段的中部;3、较重设备布置在下层; 4、充分利用间隔空间;5、布置对称, 便于操作;6、易于扩建;7、要有必要 的操作通道、维护通道防爆通道;
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三、配电网的接线方式— 放射式接线
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三、配电网的接线方式— 树干式接线
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第五节 低压配电网接线方式
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一、低压放射式接线
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一、低压树干接线
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一、低压混合式接线
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一、低压链式接线
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一、低压链式接线
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第六节 工厂供电系统的主接线
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工厂供电系统结构图
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10kV变电所电气主接线典型方案 -路外供电源
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一、架空线路的结构
优点: 设备简单,建设低;露置在空气中, 易于检修与维护;利用空气绝缘,建 造较为容易。 缺点: 容易遭受雷击和风雨冰雪等自然灾害 的侵袭;需要大片土地作为出线走廊 ;对交通、建筑、市容和人身安全有 影响。
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二、电缆线路的结构
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二、电缆线路的结构
优点: 占地少;整齐美观;受气候条件和周围 环境的影响小;传输性能稳定,故障少, 供电可靠性高;维护工作量少。 缺点:电缆线路的投资大;线路不易变 动;寻测故障点难,检修费用大;电缆 终端的制作工艺要求复杂。
电气一次主接线图讲解和分析
绘制原则及规范
规范
1
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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
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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。
电气课件1主接线图ppt课件
▪ PC段变压器多分支进线和备用电源进线开关处设三相CT。A、 C相设保护级,B相0.5级。
▪ MCC馈线回路用框架断路器的设三相CT,测量级0.5,用塑 壳断路器的设单相CT,均为0.5级。
▪ 75kW及以上电动机设三相CT。A、C相保护级,B相0.5级, 并配零序CT。
▪ 我公司2*135兆瓦热电联产工程厂内电气主接 线原定设计为双母线接线,此种接线方式虽 然具有供电可靠,调度灵活及便于扩建等优 点,但这种接线方式所用设备较多,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,很容易发生误操作事故,并且 对于实现自动化不方便,当母线故障时,须 切除较多的电源和线路
对直接接地系统,一般按三相配置; 对非直接接地系统,按两相也有按三相配 置;
厂用电系统
在发电厂内,照明、厂用机械用电(如泵、 风机、油泵等为主要设备和辅助设备服务) 及其它用电,称为厂用电。
供给厂用电的配电系统角厂用电系统。
厂用电接线
工作电源:
在发电机-主变压器间抽取电源接一台高厂变作为 工作电源,比直接在110KV母线上有下列优点。 1.供电可靠性较高; 2.厂用电源的电压波动较小; 3.6KV厂用电的相位一致,以便在在切换时短时并列。
▪ 1.4教育和培训
▪ 1.4.1 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和 岗位技能培训,经考试合格上岗。
▪ 1.4.2 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断 电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程, 并经考试合格后,方能恢复工作。
▪ 1.4.3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加 劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知 识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得 单独工作。
《电气一次系统》PPT课件
精选PPT
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GIS设备巡检项目
1. 各气室的SF6压力达到正常值。 2. 断路器弹簧储能马达运行正常,弹簧压缩储能正常。 3. 各指示灯、信号灯指示正常,加热器按规定投入或切除。 4. 断路器、隔离刀闸、接地刀闸、快速接地刀闸的位置指示器正
5013 5012
5033 5032
5043 5042
5053
5011
5021
5031
5041
#1主变
#01高压备变
500KV II母 #2主变
#3主变
#4主变 #02高压备变
#2发电机
#3发电机
#4发电机
#1发电机
精选PPT
2
• 电气主接线简介: • #1~4发电机(600MW、20KV)发出的电能经主变压器升压到
3. 在500kV GIS断路器室内汇控柜上每个断路器操作方式选择小开关 有“就地” 和“远方”两个位置,置于“远方” 位置时断路器应 在主控室或测控柜经同期装置进行操作;置于“就地”的断路器只 能在就地汇控柜进行操作。非停电调试情况下均应置于“远方”位 置由远方操作。
4. 线路停电操作时应先断开断路器,再断开负荷侧刀闸,然后再断开 母线侧刀闸;送电时则先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸。
• I期增设6KV公用段、码头段母线、煤场 段母线。
精选PPT
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厂用电的正常运行方式
• 厂用电系统接线采用单母线+成套配电装置方式,并按 机组分为A、B两段。其中性点经中电阻进行接地。
• 6KV厂用段正常时(机组负荷180MW以上时)由相对 应高压厂变(工作电源)供电运行,高压备变运行, 备用电源进线开关热备用,快切装置投入。当机组负 荷较低或停运时由高压备变供电运行。
电力系统电气主接线图基本要求基本形式和读图实例培训讲义
一台半断路器接线
一台半断路器接线中,对回路要采用交叉配置的原则,在一个 “断路器串”上配置一条电源回路和一条出线回路,避免在联络断 路器发生故障时,使两条电源回路同时被切除。
Ⅰ类负荷——停电后将造成人员伤亡和重大设备损坏的最 重要负荷。如机场和军事设施等电力负荷,以及电弧炼钢炉和 大型铝电解槽等短时间停电就要损坏重大设备的用电。对Ⅰ类 负荷的供电要求是任何时间都不能停电。
Ⅱ类负荷——停电后将造成减产,使用户蒙受较大的经济 损失。对Ⅱ类负荷的供电要求是必要时可以短时期停电,不允 许长时间停电。
在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,再合 断路器;切断电路时,应先断开断路器,在断开两侧的隔 离开关。
不分段单母线接线的优点是:接线简单、操作方便、 设备少、经济性好;并且,母线便于向两端延伸,扩建方 便。
缺点是(1)可靠性差。出现回路的断路器进行检修 时,该回路要停电,直至断路器修好,也可能是长期停电; 母线或母线隔离开关检修或故障时,所有回路都要停止工 作,也就是造成全厂或全所长期停电。
Ⅲ类负荷——Ⅰ 、Ⅱ类负荷以外的其他负荷,停电后不 会造成太大的影响,属非重要负荷。对Ⅲ类负荷的供电要求是 必要时可以长期停电。
三、经济性
电气主接线的经济性是相对而论的,在资金充足时,对经济性的 要求可以放低,如果两种主接线的可靠性和方便性差不多,则选择经 济性较好的一种。
四、方便性
1.操作的方便性
这种接线有较好的灵活性,且操作方便,正常运行时, 也避免了切换母线过程中的操作事故。但是这种接线的设 备多,投资大,维修断路器的工作量也相应增大。所以在 220KV装置中很少运用。
第一章(电气主接线)
第⼀章(电⽓主接线)第⼀章电⽓主接线系统电⽓主接线主要是指在发电⼚、变电所、电⼒系统中,为满⾜预定的功率传送⽅式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、隔离开关、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。
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。
第⼀节主接线的基本形式600MW 汽轮发电机组电⼚有关的基本接线形式有:双母线接线、⼀个半断路器接线(3/2接线)、桥型接线、单元接线。
⼀、双母线接线 1.⼀般双母线接线如图1-1所⽰,它具有两组母线:⼯作母线Ⅰ和备⽤母线Ⅱ。
每回线路都经⼀台断路器和两组隔离开关分别接⾄两组母线,母线之间通过母线联络断路器(简称母联)QF b 连接,称为双母线接线。
有两组母线后,使运⾏的可靠性和灵活性⼤为提⾼,其特点如下:(1)检修任⼀组母线时,不会停⽌对⽤户连续供电。
例如:检修母线Ⅰ时,可把全部电源和负荷线路切换到母线Ⅱ上。
(2)运⾏调度灵活,通过倒换操作可以形成不同的运⾏⽅式。
当母联断路器闭合,进出线适当分配接到两组母线上,形成双母线同时运⾏的状态。
有时为了系统的需要,亦可将母联断路器断开(处于热备⽤状态),两组母线同时运⾏。
此时这个电⼚相当于分裂为两个电⼚各⾃向系统送电。
显然,两组母线同时运⾏的供电可靠性⽐仅⽤⼀组母线运⾏时⾼。
(3)在特殊需要时,可以⽤母联与系统进⾏同期或解列操作。
当个别回路需要独⽴⼯作或进⾏试验(如发电机或线路检修后需要试验)时,可将该回路单独接到备⽤母线上进⾏。
2.带有旁路母线的双母线接线⼀般双母线接线的主要缺点是:检修线路断路器会造成该回路停电。
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电气课件主接线图PPT大纲
目 录
• 主接线图基本概念与重要性 • 主接线图基本符号与绘制规则 • 各类设备在主接线图中表示方法 • 主接线图类型及其应用场景举例 • 主接线图在实际操作中的应用 • 总结回顾与拓展延伸
01 主接线图基本概念与重要 性
主接线图定义及作用
主接线图定义
主接线图又称电气主接线图,是用来 表示电力系统中电气设备的连接方式 、电气设备的配置以及电气设备的保 护和控制方式的图纸。
圈、铁芯和接线端子等部分。
变压器类型
根据用途和电压等级,变压器可分 为电力变压器、配电变压器、自耦 变压器等类型,在图中应明确标注。
特点分析
变压器的主要特点是变换电压和电 流,实现电能的传输和分配。在图 中应突出其变换特性,便于理解。
断路器、隔离开关等设备表示方法
断路器符号
断路器在电气主接线图中用特定的图 形符号表示,包括触点、操作机构和 灭弧装置等部分。
隔离开关符号
隔离开关也用特定的图形符号表示, 与断路器符号相似但有所区别,通常 用于隔离电源或设备。
设备类型
根据用途和电压等级,断路器和隔离 开关可分为多种类型,在图中应明确 标注。
特点分析
断路器和隔离开关的主要特点是接通、 断开或隔离电路。在图中应突出其控 制特性,便于理解。
母线、电缆等线路表示方法
学习主接线图的意义和价值
01
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电气主接线系统电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式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、隔离开关、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。
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。
第一节 主接线的基本形式600MW 汽轮发电机组电厂有关的基本接线形式有:双母线接线、一个半断路器接线(3/2接线)、桥型接线、单元接线。
一、双母线接线1.一般双母线接线如图1-1所示,它具有两组母线:工作母线Ⅰ和备用母线Ⅱ。
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线联络断路器(简称母联)QF b 连接,称为双母线接线。
有两组母线后,使运行的可靠性和灵活性大为提高,其特点如下:(1)检修任一组母线时,不会停止对用户连续供电。
例如:检修母线Ⅰ时,可把全部电源和负荷线路切换到母线Ⅱ上。
(2)运行调度灵活,通过倒换操作可以形成不同的运行方式。
当母联断路器闭合,进出线适当分配接到两组母线上,形成双母线同时运行的图1-1 双母线接线2图1-3 双母线分段接线状态。
有时为了系统的需要,亦可将母联断路器断开(处于热备用状态),两组母线同时运行。
此时这个电厂相当于分裂为两个电厂各自向系统送电。
显然,两组母线同时运行的供电可靠性比仅用一组母线运行时高。
(3)在特殊需要时,可以用母联与系统进行同期或解列操作。
当个别回路需要独立工作或进行试验(如发电机或线路检修后需要试验)时,可将该回路单独接到备用母线上进行。
2.带有旁路母线的双母线接线一般双母线接线的主要缺点是:检修线路断路器会造成该回路停电。
为了检修线路断路器时不致造成停电,可采用带旁路母线的双母线接线,如图1-2所示。
在每一回路的线路侧装一组隔离开关(旁路隔离开关)QS,接至旁路母线Ⅲ上,而旁路母线再经旁路断路器及隔离开关接至两组母线上。
图1-2中设有专用的旁路断路器QF。
要检修某一线路断路器时,基本操作步骤是:先合旁路断路器两侧的隔离开关(母线侧合上一个),再合上旁路断路器QF对旁路母线进行充电与检查;若旁路母线正常,则待修断路器回路上的旁路隔离开关两侧已为等电位,可合上该旁路隔离开关;此后可断开待修断路器及其两侧隔离开关,对断路器进行检修。
此时该回路已通过旁路断路器、旁路母线及有关旁路隔离开关向其送电。
3.双母线分段接线图1-3为双母线分段接线。
用分段断路器QF3把工作母线Ⅰ分段,每段分别用母联断路器QF1和QF2与备用母线Ⅱ相连。
这种接线比一般双母线接线具有更高的供电可靠性和灵活性。
但由于断路器较多,投资大,一般在进出线路数较多(如多于8回线路)时可能用这种接线。
双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活及便于扩建等优点,在我国大中型电厂和变图1-2 带有旁路母线的双母线接线3电所中广泛采用。
但这种接线所用设备多,在运行中隔离开关作为操作电器,较易发生误操作。
特别是,当母线系统发生故障时,需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。
二、一个半断路器接线如图1-4所示,每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。
在一串中,两个元件(进线或出线)各自经一台断路器接至不同母线,两回路之间的断路器称为联络断路器。
运行时,两组母线和同一串的三个断路器都投入工作,称为完整串运行,形成多环路状供电,具有很高的可靠性。
其主要特点是:任一母线故障或检修,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至于两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。
一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。
这种接线运行方便、操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离电器。
在装设600MW 机组的大容量电厂中,广泛采用3/2接线。
在电厂第一期工程中,一般是机组和出线较少,例如:只有两台发电机和两回出线,构成只有两串3/2接线。
在此情况下,电源(进线)和出线的接入点可采用两种方式:一种是交叉接线,如图1-5(a )所示,将两个同名元件(电源或出线)分别布置在不同串上,并且分别靠近不图l -4 3/2接线4同母线接入,即电源(变压器)和出线相互交叉配置;另一种是非交叉接线(或称常规接线),如图1-5(b )所示,它也将同名元件分别布置在不同串上,但所有同名元件都靠近某一母线一侧(进线都靠近一组母线,出线都靠近另一组母线)。
通过分析可知,3/2交叉接线比3/2非交叉接线具有更高的运行可靠性,可减少特殊运行方式下事故扩大。
例如:一串中的联络断路器(设502)在检修或停用,当另一串的联络断路器发生异常跳闸或事故跳闸(出线L2故障或进线T2回路故障)时,对非交叉接线将造成切除两个电源,相应的两台发电机甩负荷至零,电厂与系统完全解列;而对交叉接线而言,至少还有一个电源(发电机-变压器组)可向系统送电,L2故障时T2向L1送电,T2故障时T1向L2送电,仅是联络断路器505异常跳开时也不破坏两台发电机向系统送电。
交叉接线的配电装置的布置比较复杂,需增加一个间隔。
应当指出,当3/2接线的串数多于两串时,由于接线本身构成的闭环回路不止一个,一个串中的联络断路器检修或停用时,仍然还有闭环回路,因此不存在上述差异。
三、桥形接线当只有两台变压器和两条输电线路时,采用桥式接线的断路器最少,如图1-6所示。
依照连接桥对于变压器的位置可分为内桥和外桥。
运行时,桥臂上的联络断路器QF 处于闭合状态。
当输电线路较长故障机率较多两台变压器又都经常运行时,采用内桥接线较适宜;而在输电线路(以下简称线路)较短、且变压器随经济运行要求需经常切换或系统有穿越功率流经本厂(如两回线路均接入环形电网)时,则采用外桥接线更为适宜。
图1-5 3/2接线配置方式(a )交叉接线 (b)非交叉接线图1-6 桥式接线 (a )内桥;(b)外桥在内桥接线中,当变压器故障时,需停相应线路;在外桥接线中,当线路故障时,需停相应的变压器;而且在桥式接线中,隔离开关又作为操作电器,所以桥式接线可靠性较差。
但由于这种接线使用的断路器少、布置简单、造价低,往往在35~220KV配电装置中得到采用。
在600MW机组的发电厂中,桥式接线只可能在启动/备用变压器的高压侧使用,而不使用于主机。
四、单元接线1.发电机-变压器组单元接线发电机出口,直接经变压器接入高电压系统的接线,称为发电机-变压器组单元接线。
实际上,这种单元接线往往只是电厂主接线中的一部分或一条回路。
关于发电机出口是否装设断路器的问题。
目前我国及许多国家的大容量机组(特别是200MW以上的机组)的单元接线中,发电机出口一般不装设断路器,其理由是:大电流大容量断路器(或负荷开关)投资较大,而且在发电机出口至主变压器之间采用封闭母线后,此段线路范围的故障可能性亦已降低。
甚至在发电机出口也不装隔离开关,只设有可拆的连接片,以供发电机测试时用。
发电机出口也有装设断路器的,(例如:大唐盘电2×600MW机组,其发电机出口就装设有断路器,且运行良好)其理由是:(1)发电机组解、并列时,可减少主变压器高压侧断路器操作次数,特别是500KV或220KV为一个半断路器接线时,能始终保持一串内的完整性。
当电厂接线串数较少时,保持各串不断开(不致开环),对提高供电送电的可靠性有明显的作用。
(2)起停机组时,可用厂用高压工作变压器供厂用电,减少了厂用高压系统的倒闸操作,从而提高了运行可靠性。
当厂用工作变压器与厂用起动变压器之间的电气功角δ相差较大(一般大于15°)时,这种运行方式更为需要。
(3)当发电机出口有断路器时,厂用备用变压器的容量可与工作变压器容量相等,且厂用高压备用变压器的台数可以减少。
如我国规程规定,两台机组(不设出口断路器)要设置一台厂用备用变压器,而前苏联的设5计一般为6台机组设置一台厂用备用变压器。
发电机出口装设断路器所带来的缺点是:在发电机回路增加了一个可能的事故点。
但根据以往事故经验及世界发展方向,500MW及以上机组出口装设断路器有其突出优点。
2.发电机-变压器-线路组单元接线发电厂每台主变压器高压侧直接与一条输电线路相连接,单独送电。
发电厂内不设开关站。
各台主变压器之间没有电气连接。
厂内主变压器台数与线路条数相等。
每台发电机-变压器组单元各自单独送电至一个或多个开关站或变电所。
主变压器高压侧在厂内也可装设一台高压断路器,作为元件保护和线路保护的断开点,也可作为同期操作之用。
尽管大容量电厂主接线广泛采用3/2接线,拥有的可靠性和灵活性都很高,但也必须指出:从整个电网的角度来看,这种接线形式不能很好的满足形成一个合理而稳定的电网结构,因为一个合理的电网结构应该是外接电源相当分散,同时受端系统的联系应该加强,尤其是在事故情况下能对受端系统提供足够的电压支撑,能避免由于大负荷转移到相邻线路后引起的静态稳定被破坏,或受端电压大幅度下降而引起的电压崩溃。
因此,在远离负荷中心的大电厂,推荐采用发电机-变压器-线路组单元接线或双母线双断路器、母线分开运行、机组和出线均衡配置的运行接线方式。
这种将大电源分开几块的直接效果是:当一组送出线路发生故障,在其后的系统暂态摇摆过程中,电厂内只有与该线路相连接的几台机组处于送电侧,而其余几台机组都自动处于受电侧,成为受电系统的电源,从而加强了对受端网络的支持。
另外,随着机组容量的扩大,电网的扩容,从限制短路电流的角度出发,一些大容量电厂和枢纽变电所母线也将解列运行。
由于岱海电厂为新建的大型火力发电厂,并远离负荷中心,基于上述理由岱海电厂一期电气主接线采用了一个半断路器接线方式。
第二节岱海电厂一期2×600MW机组电气主接线系统岱海电厂一期装设的两台600MW机组,发电机经主变压器直接输送至500kV系统。
发电机和主变组成单元接线,发电机出口不设断路器,将额定6电压为20kV的发电机经三台单相双绕组、总容量为3×240MVA,550-2×2.5%/20kV的主变升至500kV系统。
一、500kV系统概述岱海电厂主要向京津唐地区送电,输送容量大,距离远。
500kV系统主接线采用一个半断路器接线。
按规划容量,500kV配电装置主变进线4回出线4回。
一期工程500kV配电装置主变进线2回(#1、#2主变)出线2回(岱万1、岱万2),构成2个完整串;2回主变进线分别接入2条母线。