§1—3 变电所主接线的示例
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时,应使两台变压器二次侧并联运行
补充
两台变压器二次侧并联运行的条件
(1)联接组别相同; (2)额定电压比相等; (3)阻抗电压(短路电压)相等。
三、中小容量的地方变电所的接线
1、变电所有两台变压器 • 高压侧有两回电源线路时,
可采用桥形接线。 • 低压侧为单母线分段接线,
正常运行时,分段断路器 DQF是接通的,其接线如 图(a)所示。 • 只有一台变压器的变电所 向重要用户供电时,用户 必须从电网中得到另一电 源,作为备用电源。
案例.电网运行互供能力不足,重要电缆 通道防火反措执行不到位,引发大面积 停电
事故经过:2016年8月18日,辽宁大连供 电公司66千伏海水右线中间接头绝缘不 良故障,接地弧光引起同沟敷设的4条66 千伏电缆烧损短路跳闸,造成7座66千伏 变电站停电,损失负荷9.2万千瓦,停电 2.9万户。
暴露问题: 一是电缆防火反措执行不到位,重要高压电缆通道防火 措施执行反措不彻底,仅在接头上缠绕防火包带,未加 装防火隔板或槽盒,电缆通道内缺乏烟雾报警、温度监 测装置。 二是66千伏中性点接地方式有待优化,非有效接地系统 单相接地允许运行2小时,但是随着城市电缆增多,电 容电流增大,故障后弧光接地容易引起电缆燃烧。 三是局部城区电网存在薄弱环节,66千伏水青左、右线 为城区220千伏凌水和青云变电站的联络线,但是T接了 5座66千伏变电站,运行方式薄弱,互供能力差。同时 线路为同塔并架、同隧道敷设,一旦发生线路(电缆) 故障,容易造成双回线同停、多个66千伏变电站失压、 城区较大范围停电。
二、大容量的地方变电所的电气主接线 (一)两台变压器二次侧分开运行
二、大容量的地方变电所的电气主接线
(一)两台变压器二次侧分开运行 • 为限制其短路电流,正常运行时6~10kV母线的分
段断路器DQF是断开的。 • 这种运行方式的优ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ: 1、6~10kV电网发生短路时短路电流较小,可选用
轻型断路器; 2、当电网内发生短路时,只有故障线路所在的一段
三、中小容量的地方变电所的接线
四、变电所的所用电接线
1、变电所的所用电负荷 • 变压器的冷却机械、蓄电池的充电设备或整流操
作电源、采暖通风、照明及检修用电等。 2、通常所用电负荷较小,故所用变压器的容量一
般为50~315kVA。 中小型变电所的所用变压器有20kVA即可满足要求。
3、高电压大容量的枢纽变电所
• 应装设两台所用变压器T3、T4,分别接到变电所 中最低一级电压的不同母线段上。
4、单回路供电的变电所 • 为了提高所用电的可靠性,除应装设两台所用变
压器外,还需将其分别接在不同电压等级的电源 或独立电源上,以保证当变电所内停电时,仍能 使所用电不停电。两台所用变压器相互备用,并 装设备用电源自动投入装置。
三、中小容量的地方变电所的接线
2、只有一台变压器和一回电源线路的终端变电所
• 高压侧用高压熔断器作为变压器的保护。当熔断 器的参数不能满足要求时,则应换成断路器或采 用线路——变压器单元接线。
• 低压侧大多数采用不分段的单母线接线,它与变 压器低压侧直接连接。如果变电所的低压侧另外 还有电源时,在变压器与低压母线之间应装设断 路器,如图中虚线所示。
母线受到影响,而另一段母线仍能正常运行。
(二)两台变压器二次侧并联运行
这种方式的优点是: (1)两台变压器的负荷分配均匀,变压器中的电能
损耗较分开运行时小; (2)两段母线的电压相等; (3)当其中一台变压器故障时,仍可保证两段母线
的引出线供电不致中断。 • 因此,当引出线选用的轻型电器能承受短路电流
§1—3 变电所主接线示例
一、区域变电所的电气主接线
1、高压侧为220~330kV,中压侧为110~220kV。
2、因高压侧、中压侧均为中性点直接接地系统,故 采用两台自耦变压器。
3、由于高、中两级电压回路数较多,又是电力系统 中的枢纽变电所,故高、中两电压级侧均采用带 旁路母线的双母线接线,主变压器回路也接入旁 路母线,如图2-31所示。
补充
两台变压器二次侧并联运行的条件
(1)联接组别相同; (2)额定电压比相等; (3)阻抗电压(短路电压)相等。
三、中小容量的地方变电所的接线
1、变电所有两台变压器 • 高压侧有两回电源线路时,
可采用桥形接线。 • 低压侧为单母线分段接线,
正常运行时,分段断路器 DQF是接通的,其接线如 图(a)所示。 • 只有一台变压器的变电所 向重要用户供电时,用户 必须从电网中得到另一电 源,作为备用电源。
案例.电网运行互供能力不足,重要电缆 通道防火反措执行不到位,引发大面积 停电
事故经过:2016年8月18日,辽宁大连供 电公司66千伏海水右线中间接头绝缘不 良故障,接地弧光引起同沟敷设的4条66 千伏电缆烧损短路跳闸,造成7座66千伏 变电站停电,损失负荷9.2万千瓦,停电 2.9万户。
暴露问题: 一是电缆防火反措执行不到位,重要高压电缆通道防火 措施执行反措不彻底,仅在接头上缠绕防火包带,未加 装防火隔板或槽盒,电缆通道内缺乏烟雾报警、温度监 测装置。 二是66千伏中性点接地方式有待优化,非有效接地系统 单相接地允许运行2小时,但是随着城市电缆增多,电 容电流增大,故障后弧光接地容易引起电缆燃烧。 三是局部城区电网存在薄弱环节,66千伏水青左、右线 为城区220千伏凌水和青云变电站的联络线,但是T接了 5座66千伏变电站,运行方式薄弱,互供能力差。同时 线路为同塔并架、同隧道敷设,一旦发生线路(电缆) 故障,容易造成双回线同停、多个66千伏变电站失压、 城区较大范围停电。
二、大容量的地方变电所的电气主接线 (一)两台变压器二次侧分开运行
二、大容量的地方变电所的电气主接线
(一)两台变压器二次侧分开运行 • 为限制其短路电流,正常运行时6~10kV母线的分
段断路器DQF是断开的。 • 这种运行方式的优ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ: 1、6~10kV电网发生短路时短路电流较小,可选用
轻型断路器; 2、当电网内发生短路时,只有故障线路所在的一段
三、中小容量的地方变电所的接线
四、变电所的所用电接线
1、变电所的所用电负荷 • 变压器的冷却机械、蓄电池的充电设备或整流操
作电源、采暖通风、照明及检修用电等。 2、通常所用电负荷较小,故所用变压器的容量一
般为50~315kVA。 中小型变电所的所用变压器有20kVA即可满足要求。
3、高电压大容量的枢纽变电所
• 应装设两台所用变压器T3、T4,分别接到变电所 中最低一级电压的不同母线段上。
4、单回路供电的变电所 • 为了提高所用电的可靠性,除应装设两台所用变
压器外,还需将其分别接在不同电压等级的电源 或独立电源上,以保证当变电所内停电时,仍能 使所用电不停电。两台所用变压器相互备用,并 装设备用电源自动投入装置。
三、中小容量的地方变电所的接线
2、只有一台变压器和一回电源线路的终端变电所
• 高压侧用高压熔断器作为变压器的保护。当熔断 器的参数不能满足要求时,则应换成断路器或采 用线路——变压器单元接线。
• 低压侧大多数采用不分段的单母线接线,它与变 压器低压侧直接连接。如果变电所的低压侧另外 还有电源时,在变压器与低压母线之间应装设断 路器,如图中虚线所示。
母线受到影响,而另一段母线仍能正常运行。
(二)两台变压器二次侧并联运行
这种方式的优点是: (1)两台变压器的负荷分配均匀,变压器中的电能
损耗较分开运行时小; (2)两段母线的电压相等; (3)当其中一台变压器故障时,仍可保证两段母线
的引出线供电不致中断。 • 因此,当引出线选用的轻型电器能承受短路电流
§1—3 变电所主接线示例
一、区域变电所的电气主接线
1、高压侧为220~330kV,中压侧为110~220kV。
2、因高压侧、中压侧均为中性点直接接地系统,故 采用两台自耦变压器。
3、由于高、中两级电压回路数较多,又是电力系统 中的枢纽变电所,故高、中两电压级侧均采用带 旁路母线的双母线接线,主变压器回路也接入旁 路母线,如图2-31所示。