电气主接线及设计

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某水电厂电气主接线设计

某水电厂电气主接线设计

某水电厂电气主接线设计某水电厂电气主接线设计一、背景介绍水电站作为能够提供可再生能源的设施被广泛应用,而水电站的电气接线则是保障发电能力的关键。

在某水电厂中,电气主接线设计是整个电气系统的关键设计要素之一。

二、电气系统概述某水电厂电气系统主要由发电机组、主变压站、配电房、线路、负载等组成。

发电机组的输出电压在经过主变压站的升压、降压后,按照不同的电压等级进入配电房,经过总开关和控制设备,流向各个用电负载点。

三、电气主接线的设计(一)电缆通道设计电缆通道的设计板块包含了整个电气系统电缆运行的通道,是实现调试和维护的重要路径。

设计时需要考虑耐热、耐腐蚀、抗压等特性,确保通道能够保持压力平衡,防止漏电和火灾。

(二)电气系统的接合板设计针对主接线处,为了确保电能传输的安全性和稳定性,需要使用接合板将不同线径、电压等级的电缆连接在一起。

设计接合板时需要考虑电缆规格、连接方式、电缆走向等因素,确保接合牢靠。

(三)安全措施设计在设计电气主接线时,需要考虑电气设备的运行安全,以及人员和设备的安全。

这包括安装漏电保护器、过载保护器、短路保护器等安全装置,以及设计合理的安全加固措施和避雷措施,确保电气系统的安全稳定运行。

(四)电气设备的选择选择合适的电气设备,是保证电气系统安全和运行稳定的重要因素。

设计中,需要根据实际需要选择合适的开关、控制设备、电缆等设备,并根据不同型号和规格安排合理的装配和安装位置,确保电气系统的高效运行。

四、结论电气主接线设计是整个电气系统的关键设计要素之一,涉及到电缆通道设计、接合板设计、安全措施设计和设备选择等多个方面。

设计时需要注重电气安全,同时也需要考虑线路布置的合理性和设备的高效使用。

因此,在电气主接线设计中,需要综合考虑各个方面,达到设计目的,为电气系统的正常运行提供有力保障。

电气主接线及设计

电气主接线及设计
( 1)发电厂或变电所在电力系统中的地位和作用 发电厂和变电所都是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与在 系统中的地位和作用一致。
1)系统中的大型发电厂或变电所其供电容量大,范围广地位重要 作用强,应采用可靠性高的主接线形式,反之,应采用可靠性低 的主接线形式。
2)发电厂和变电所接入电力系统方式 接入系统方式指其与电力 系统连接方式
三、电气主接线的设计程序
1. 对原始资料分析 (1)工程情况
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
(2)电力系统情况
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
(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
定性分析和衡量主接线可靠性的基本标准: 1)断路器检修时,能否不影响供电. 2)断路器、线路或母线故障及母线隔离开关检修时,停运的出线
回路数和停电时间的长短,以及能否保证对一类用户供电。 3)发电厂或变电所全部停电的可能性。 4)大型机组突然停运时,对电力系统稳定性的影响与后果。 2.灵活性 1)操作的方便性。 2)调度方便性。主接线能适应系统或本厂所的各种运行方式 3)扩建方便性。具有初期—终期—扩建的灵活方便性。 3.经济性 1)投资省 设备少且廉价(接线简单且选用轻型断路器)。 2)占地面积少 一次设计,分期投资,尽快发展经济效益。 3)电能损耗少 合理选择变压器的容量和台数,避免两次变压。 正确处理可靠性和经济性的矛盾 一般在满足可靠性的前提条件下,
电气主接线是发电厂或变电站电气部分的主体,直接影响运行 的可靠性、对配电装置布置、继电保护配置、自动装置及控制方 式的拟定都有决定性的关系。对电气主接线的基本要求是:可靠 性、灵活性和经济性灵活性。

电气主接线及设计专题PPT课件

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:
31
(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

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

电气主接线及设计-2

电气主接线及设计-2

五. 变压器母线组接线
1.接线形式 2.正常运行时,两组母线和断路器均投 入。 3.变压器故障时,连接于对应母线上的 断路器跳开,但不影响其他回路供电。 4.特点:
调度灵活,电源和负荷可自由调配, 安全可靠,有利于扩建; 一组母线故障或检修时,只减少输 送功率,不会停电。 可靠性较双母线带旁路高,但主变 压器故障即相当于母线故障。
•发电机-三绕组变压器(或自耦变压器)单元接线
1.在发电机出口处需装 设断路器; 2.断路器两侧均应装设 隔离开关; 3.大容量机组一般不宜 采用。
3)发电机—变压器—线路组成单元接线
a) 这种接线方式下,在电厂不设升压配电装置,把电能直接送 到附近的枢纽变电站或开关站,使电厂的布置更为紧凑,节省 占地面积; b) 由于不设高压配电装置,所以不存在火电厂的烟尘及冷却水 塔的水汽对配电装置的污染问题。
(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或发 远方跳闸信号使线路对侧断路器跳闸;若因通道原因远 方跳闸信号失效,则只能由对侧后备保护来切除故障, 这样故障切除时间大大延长,会造成发电机、主变压器 严重损坏。
(3)发电机故障跳闸时,将失去厂用工作电源,而这种情 况下备用电源的快速切换极有可能不成功,因而机组面 临厂用电中断的威胁。
四. 一台半断路器接线及三分之四台断路器接线
运行时,两组母线和同一串的3
个断路器都投入工作,称为完
W2
整串运行,形成多环路状供电,
QF1
具有很高的可靠性。
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
QF2
完整串运行,此时仍不影响任
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
何一个元件的运行。

电气主接线及设计

电气主接线及设计

电气主接线及设计1. 引言电气主接线是电气系统中至关重要的一环,它负责将电源与各个电气设备之间进行连接,使电能得以传输和利用。

在电气系统设计过程中,主接线的设计合理与否直接影响到电气设备的正常运行和系统的安全性。

本文将详细介绍电气主接线的概念、设计原则以及关键步骤,以帮助读者了解和掌握电气主接线的基本知识。

2. 电气主接线的概念电气主接线是指通过电线或电缆将电源与各个电气设备之间进行连接的系统。

主接线通常由主干线、支干线和分支线组成。

其中,主干线负责将主电源与电气设备连接起来,支干线则负责将主干线连接到各个分支设备上。

电气主接线的设计主要考虑功率传输、电压降低、电气设备的组织布局以及系统的可靠性等因素。

3. 电气主接线的设计原则3.1 安全性原则电气主接线的设计首先要求保证系统的安全性。

这包括合理设置过载保护装置、漏电保护装置以及接地保护装置等,以防止电气设备的损坏和人身安全事故的发生。

此外,还应考虑电气设备的绝缘性能,避免因绝缘破损导致电气故障。

3.2 系统可靠性原则电气主接线的设计需要保证系统的可靠性,尽量减少电线和电缆的故障概率。

这包括选择合适的导线截面积、减少线路阻抗、合理布置线路等措施,以提高系统的可靠性和稳定性。

3.3 经济性原则电气主接线的设计需要综合考虑经济因素。

在满足系统需要的前提下,应尽量选择价格合理的电线和电缆,并通过合理布线节省材料和人工成本。

同时,应合理利用现有线路资源,尽量减少线路的开挖和占用,降低工程投资。

4. 电气主接线设计的关键步骤4.1 确定电气设备布置在进行电气主接线设计之前,首先需要根据实际情况确定电气设备的布置。

这包括了解主要电气设备的功率和数量、设备之间的相对位置以及设备的工作方式等。

4.2 计算负荷和电流在了解了电气设备布置后,需要计算每个电气设备的负荷和电流。

负荷和电流的计算是电气主接线设计的基础,它们直接决定了后续选线和设备的选择。

4.3 选择导线和电缆根据负荷和电流的计算结果,需要选择合适的导线和电缆。

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。

电气主接线的设计与设备选择

电气主接线的设计与设备选择

电气主接线的设计与设备选择概述电气主接线是电力系统中最关键的一部分,它连接各种电气设备,起到传输电能的作用。

合理的设计与设备选择可以提高系统的可靠性、安全性和效率。

本文将介绍电气主接线的设计原则和常用设备的选择。

设计原则1. 安全性安全是电气主接线设计的首要考虑因素。

主接线系统应满足以下安全要求:•承载能力:主接线系统的电流容量应满足电气设备的需求,避免过载导致火灾或设备损坏。

•绝缘:主接线系统应具备足够的绝缘能力,以减少触电风险。

•短路保护:主接线系统应配备合适的短路保护装置,能够及时切断故障电流,防止短路事故。

2. 可靠性主接线系统应具备良好的可靠性,以保证电力供应的连续性。

以下因素需要考虑:•设备选择:选择具有高可靠性的设备,如合格的电缆、开关和断路器等。

•设备维护:定期检查和维护电气设备,及时发现故障并修复。

•多重回路:在主接线系统中设置多个回路,以便当一个回路出现故障时,其他回路仍能正常工作。

3. 适用性主接线系统的设计应根据实际使用情况进行合理选择,满足电气负荷的需求。

以下因素需要考虑:•电流容量:主接线系统的电流容量应根据电气负荷的大小来确定,避免过载或电压降低过大的问题。

•环境适应性:主接线系统应能够适应环境的温度、湿度和腐蚀等特点,确保长期稳定运行。

设备选择1. 电缆电缆是主接线系统中常用的电气设备之一,它用于连接变电站、配电装置和负载设备。

选择合适的电缆需要考虑以下因素:•电流容量:根据负荷电流确定电缆的截面积,确保电缆的承载能力满足要求。

•绝缘材料:选择具有良好绝缘性能的电缆材料,如PVC、XLPE等。

•引线方式:根据实际情况选择单芯、多芯、屏蔽或非屏蔽等引线方式。

2. 开关开关是主接线系统中起到控制和保护作用的重要设备。

选择合适的开关需要考虑以下因素:•电流容量:根据电气负荷的大小确定开关的额定电流,确保开关能够安全可靠地进行导通和断开操作。

•动作特性:根据实际应用需求选择合适的开关动作特性,如常开、常闭、防爆等。

电气主接线设计范文

电气主接线设计范文

电气主接线设计范文1.设备布置和连线:根据设备的功率、功能和使用要求,合理布置设备的位置和连线方式。

通常,电气主接线设计应该使得电源线、负载线和设备线的路径尽量短且直线,减小电流的阻抗和电压降,提高电气设备的工作效率。

2.电源分配和控制:根据各个设备的功率需求,合理配置电源的分配和控制。

通常,大功率设备应该独立分配电源,并配备过流保护、短路保护和漏电保护装置,以确保电气设备的安全运行。

3.接地保护:针对电气设备的接地问题,进行接地保护的设计。

电气主接线设计应该确保设备的接地均匀稳定,防止电气设备因接地不良而产生的电气故障和人身伤害。

4.过电压保护:根据电气设备的需求和电网的情况,合理配置过电压保护装置。

过电压保护装置可以有效地保护设备免受电网过电压的影响,提高设备的使用寿命和运行可靠性。

5.线路标识:在电气主接线设计中,应该对电源线、负载线和设备线进行明确的标识和标志。

线路标识可以方便使用者对电气设备进行操作和维护,提高设备的使用效率和安全性。

以上是电气主接线设计的一般要求和原则。

在实际设计中,还需要根据具体的项目需求和规范要求进行具体的设计和计算。

对于电气主接线设计,还有一些常见问题需要注意和解决。

例如,对于大功率设备的供电线路,应该注意线路的配电能力和插座的使用要求,以确保设备的电源供应稳定可靠;另外,对于设备的接线端子,应该注意接线的可靠性和稳定性,防止接线松动和短路等问题;此外,对于设备的连线布置,应该避免电源线、负载线和设备线的相互干扰和交叉布线,以防止电磁干扰和电气故障的发生。

综上所述,电气主接线设计是电气系统中非常重要的一环,它直接影响电气设备的安全运行和正常工作。

在进行电气主接线设计时,应该充分考虑设备布置和连线、电源分配和控制、接地保护、过电压保护和线路标识等因素,合理设计和连接电气设备的主接线,以确保电气设备的工作效率和安全性。

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;

电气主接线及其设计

电气主接线及其设计
若一组母线发生故障,只会引起接至故障母线上的部分电 源和引出线停电,经分段的)双母线接线 —运行方式3
③QFC断开,两组母线同时运行
QFC处于热备用状态。 此时相当于分裂为两部分, 各自承担向系统输送功率 的任务。
常用于系统最大运行方式时,限制短路电流。
2)优点: 又节省两台隔离开关。
小结
单母线分段带旁路母线接线的适用范围: A、35kV及以上的电气主接线中,或向特殊重要的一、二 类用户供电,不允许停电检修断路器时,才加设旁路母线。
B、一般电压为35kV出线8回以上,110kV出线6回以上, 220kV出线4回以上的户外装置,可考虑加装带专用旁路断 路器的旁路母线。
或生产流程紊乱且恢复较困难,企业内部运输停顿或出现大 量减产,因而在经济上造成一定的经济损失。
②特点: 一般允许停电几分钟,在工业企业中占得比例最大。 应由两回线路供电,两回线路应尽可能取自不同的变
压器或母线段。
负荷性质(补充) —三级负荷
①概念: 不属于一、二级负荷的用电设备。 例:农业用电、居民用电
3、 单母线分段带旁路母线的接线
为克服支路断路器检修时,该支路必须停电的缺点,可采 用增设旁路母线的方法。
(1)单母线分段带专用旁路断路器的旁路母线接线
1)接线方法
旁路母线: WP 旁路断路器: QFP 母线旁路隔离开关: QSP1、 QSP2、 QSPP 线路旁路隔离开关:QSP
3、 单母线分段带旁路母线的接线
②特点: 对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线
路供电。
总结: 大型企业中,一、二级负荷约占总负荷的60%,即使短
时停电,损失也很大。 此外,各级负荷不能孤立的看待,一个企业中只要有一
个一级负荷,则该企业的总降压变电所对于上级供电部门而 言就是一级负荷。

电气主接线及设计

电气主接线及设计

发电厂电气部分
第四章 电气主接线及设计 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
T1 T2 T3 QS11 QF1 QS12 QS21 QF2 QS22 QS31 QS32 WII QS33 QF3 QS13 WL1 WL2 WL3
QF1 QS11
QS1
QF3
QF1
T
T
T
QS21 QF2 QS22
QS2 QF2
T
QS1 QS2 QF2
G2 ~
QS1 QF1
G1 ~
QS3 QF3
G ~
QS2
G ~
G ~
QS2
QF1
G1 ~
G2 ~
发电厂电气部分
第四章 电气主接线及设计 七、桥形接线
1、内桥接线 适用于线路较长和变压器不需要经常切换的情况。 2、外桥接线 适用于线路较短和变压器需要经常切换的情况。 另外当系统中有穿越功率通过高压侧,或桥形接线的2条 线路接入环网时。 WL2 WL2 WL1 WL1 优缺点 QS12 QS22 QS5 QS6 适用范围 QS3 QS4 QF1 QF2 小容量发电厂或变 QS31 QF3 QS32 QS1 QS2 QS11 QS21 电站,以及作为最终 QS31 QF3 QS32 QF1 QF2 QS1 QS2 将发展为单母线分段 T1 T2 或双母线接线的初期 T1 T2 接线方式
第四章 电气主接线及设计 4-2 主接线的基本接线形式 一、单母线接线及单母线分段接线
1、单母线接线 2、单母线分段接线
6~10kV出线在6回及以上时,每段所接 容量不超过25MW;35~60kV出线回路数 不超过8回;110~220kV出线回路数不宜 超过4回。 发电厂电气部分

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。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择变电站是电力系统中重要的组成部分,其电气主接线设计和主变压器的选择对于电力系统的安全稳定运行至关重要。

本文将结合实际情况,对变电站电气主接线设计和主变压器的选择进行详细介绍。

一、电气主接线设计1.变电站电气主接线概述电气主接线是指连接主变压器、主断路器、母线等重要设备的电气连接线路,其设计必须充分考虑变电站的安全可靠运行。

电气主接线的设计应符合相关国家标准和规范,严格执行设计规程和要求。

2.电气主接线的选址和敷设电气主接线应选址在地势较高、通风良好的地方,避免受到洪涝、地震等自然灾害的影响。

电气主接线的敷设应考虑到施工和日常维护的便利性,避免交叉敷设、受潮等问题的发生。

电气主接线截面的选择应根据电流负荷、电缆长度、环境温度等因素进行计算,保证电气主接线的安全可靠运行。

在选用电缆作为电气主接线时,应特别重视电缆选择、接头制作和铺设等工艺要求。

4.电气主接线的保护措施为了保证电气主接线系统的安全运行,应设置合适的保护装置,包括过载保护、短路保护、接地保护等。

保护装置的选择应考虑到系统的可靠性、灵敏度和速度等因素。

5.电气主接线的可靠性和备用性电气主接线系统应具有良好的可靠性和备用性,一旦出现故障,能够快速切换备用线路,保证变电站的连续供电。

二、主变压器的选择1.主变压器的类型根据变电站的实际需求,主变压器可以选择油浸式、干式或者气体绝缘式主变压器。

在选择主变压器类型时,应考虑到变电站的环境条件、负荷特性、安全要求等方面的因素。

2.主变压器的额定容量主变压器的额定容量应根据变电站的负荷需求和未来的发展规划来确定。

在选择主变压器额定容量时,应充分考虑经济性、可靠性和安全性。

3.主变压器的制造厂家主变压器是变电站的重要设备,其制造厂家的选择直接影响到变电站的安全可靠运行。

应选择具有良好生产制造能力和服务保障的厂家,并严格执行相关标准和规范。

4.主变压器的绝缘结构主变压器的绝缘结构是影响其运行性能和寿命的重要因素。

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:
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01
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。
01
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。

《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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第四章 电气主接线及设计
第一节 电气主接线设计原则和程序
电气主接线:是发电厂或变电站电气部分的 主体,直接影响运行的可靠性、对配电装置布置 、继电保护配置、自动装置及控制方式的拟定都 有决定性的关系。
对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活 性和经济性。
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第四章 电气主接线及设计
1.单母线 指进出线都是通过一台断路器和一台母线隔离开
关分别与母线相连的接线形式。
单母线接线
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第四章 电气主接线及设计
性的前提条件下,提高主接线的经济性。分析主接线的 特点,注意按基本要求进行 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
一、对电气主接线的基本要求
1.可靠性 在规定条件和规定时间内保证不中止供电的能 力--供电的连续性
分析和评估主接线可靠性通常从以下方面综合考虑: (1)发电厂或变电所在电力系统中的地位和作用
发电厂和变电所都是电力系统的重要组成部分,其可 靠性应与在系统中的地位和作用一致。
1)系统中的大型发电厂或变电所其供电容量大,范围 广地位重要作用强,应采用可靠性高的主接线形式,反 之,应采用可靠性低的主接线形式。
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
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当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、
4)环境条件 水文、地质、海拔高度及地震
5)设备供货情况
主要设备的性能、制造能力、供 货情况价格等
2.主接线方案的拟定与选择
依据对电源、出线回路数、变压器台数、电压等 级、容量、母线结构等的考虑拟定若干方案,先淘汰 一些明显不合理的方案,最终保留2到3个技术上相当 的、满足要求的方案,进行经济比较。对于地位重大 。
发电厂母线
变电所母线
S
单回弱联
S
双回强联
环网强联
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第四章 电气主接线及设计
(2)负荷的性质 主接线的可靠性应考虑发电厂和变电所的运行方
式(指带基荷或腰荷或峰荷)及负荷的性质(负荷的 类别) (3)设备制造水平
1)构成主接线的一次设备及其控制、保护他的二 次设备的制造水平可靠性决定主接线的可靠性。
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第四章 电气主接线及设计
方式 3)扩建方便性。具有初期—终期—扩建的灵活方 便性。 3.经济性 1)投资省 设备少且廉价(接线简单且选用轻型断 路器)。 2)占地面积少 一次设计,分期投资,尽快发展经济 效益。 3)电能损耗少 合理选择变压器的容量和台数,避 免两次变压。 正确处理可靠性和经济性的矛盾 一般在满足可靠
定性分析和衡量主接线可靠性的基本标准:
1)断路器检修时,能否不影响供电. 2)断路器、线路或母线故障及母线隔离开关检修时,停
运的出线回路数和停电时间的长短,以及能否保证对 一类用户供电。 3)发电厂或变电所全部停电的可能性。 4)大型机组突然停运时,对电力系统稳定性的影响与后 果。 2.灵活性 1)操作的方便性。 2)调度方便性。主接线能适应系统或本厂所的各种运行
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第四章 电气主接线及设计
2)发电厂和变电所接入电力系统方式(接入系统方 式指其与电力系统连接方式)
中小型发电厂靠近负荷中心,只是把容量不大的剩 余功率输送给系统,采用单回路弱联系方式
大型发电厂一般远离负荷中心,发出的功率几乎全 部输送给系统,采用双回路或环网等强联系方式。
或变电站 主接线的基本知识 1. 主接线一般采用单线图:
隔离开关 隔离开关(带接地刀闸) 断路器 线路
电缆
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第四章 电气主接线及设计
2. 主接线图中常用的元件
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第四章 电气主接线及设计
本节主要讨论:典型的基本接线形式、特点以及断路器和 隔离开关的操作。
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
普通双母线 双母线分段
主 接 线
双母线接线 双母线分段带旁路母线 一台半(3/2)断路器 4/3接线
无汇流母 桥型接线 变压器母线组
线的接线 角型接线
形式
单元接线
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第四章 电气主接线及设计
有汇流母线:进出线数一般超过4回,母线作为中间环节 无汇流母线:进出线回路少,不再扩建和发展的发电厂
第四章 电气主接线及设计
本章的主要内容 对电气主接线的基本要求、发电 厂或变电所典型的基本接线形式和特点、变压器的 选择及限制短路电流的措施。 重点内容 单母接线、双母接线、单元接线和桥形 接线的特点以及检修母线和断路器的操作步骤。限 制短路电流的措施。 难点 断路器和隔离开关的防误操作。
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2)主接线形式越复杂,即构成主接线的设备越 多,将有可能降低主接线的可靠性。
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第四章 电气主接线及设计
(4)长期实践运行经验 运行管理水平和运行人员的素质也影响主接线的
可靠性。运行经验积累是提高可靠性的重要条件,运 行实践是衡量可靠性的客观标准。
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第四章 电气主接线及设计
电气工程与自动化学院电力系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
1)工程情况 及台数、最大负荷利用小时数、可
能的运行方式
2)电力系统情况
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
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第四章 电气主接线及设计
的发电厂或变电站还要进行可靠性比较,最终才能确定 最佳方案。
3. 短路电流计算和主要电气选择
4. 绘制电气主接线图
5. 编制工程概算
主要设备器材费 安装工程费 其他费用
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第二节 主接线的基本形式
单母线
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