电气主接线二-2

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

50%
(2)可靠性、灵活性较好
任一断路器检修不需断电(但接线开环运行) 无母线,接线任一段故障,只切除该段及与其相连的元件,对
系统影响小
(3)断路器数量不能多,进出线回路数受限制(角数一般不
易超过六角 )
(4)开环和闭环时各支路潮流变化大,使保护整定复杂 (5)进出线数比较固定不便扩建
3. “当出线回路数不多,且远景规模比较明确,
QF1 QF3 QF2
图6.16 桥形接线发展为双母线接线(内
终端变电站电气主接线
图6.8 热电厂主接线
三、角形接线 1. 结构
1QF
闭合成环行,并按回路数利用断 路器分段,即构成角形接线, 特点是:
1QF
2QF
1QF 4QF 1QF
断路器数等于回路数 ,且每条回路都
与两台断路器相连,检修任一台 断路器都不致中断供电
由于发电厂的类型、容量、地理位置以及在电力系统中的地位、作用 、馈线数目、输电距离的远近以及自动化程度等因素,对不同发电厂 要求各不相同,所采用的主接线形式也就各异。下面仅对不同类型发 电厂和变电站的主接线特点作一介绍。
一、火电厂的主接线 1. 中小电厂(具有地方负荷) 电厂特点:多属地区性电厂,电压等级较低(不超过 220kV),一般在负荷中心,主要供电给地方负荷. 主接线特点: ①有机端母线时,根据机端负荷容量和出线数选择接线方式, 可采用单母线分段、双母线或双母线分段接线; ②多余功率送系统,有时需从系统倒送功率,有升压变与系 统联系; ③如有两个升高电压等级,一般用三绕组变压器联系(或用 自耦变); ④高压侧接线视出线的电压等级和回路数而定; ⑤对单机容量超过100MVA的发电机,一般不设机端母线而 用单元接线
(b)、(c)所示为发电机-三绕组变 压器单元接线和发电机-自耦变压器单 元接线。
为在发电机停止工作时,变压器高压 和中压侧仍能保持联系,在发电机与 变压器之间应装设断路器。 但对大容量机组,断路器的选择困难, 而且采用分相封闭母线后安装也较复 杂,故目前200MW及以上的大机组中 极少采用这种接线。
2)外桥接线 桥连断路器接在线路侧,断路器QF1、QF2接在变压器 回路之中。 主要运行特点: ①正常运行时,桥连断路器QF3处于闭合状态,其 运行特点与内桥接线相反。 当切除变压器T1时,只需断开断路器QF1,操作简单方 便. 但是线路的投切操作较复杂,例如线路L1需停电时, 首先需断开断路器QF1、QF3,拉开隔离开关QS2后, 再合上QF1、QF3才能恢复T1的供电。 ②当线路L1故障时,断路器QF1、QF3自动分闸,变 压器T1运行受到影响,只有断开隔离开关QS2,再合 上断路器QF1、QF3才能恢复变压器T1的供电。 ③变压器故障时,断路器QF1和变压器低压侧断路 器自动断开,切除故障变压器。 因此,外桥接线一般适用于线路较短,变压器需要经 常切换操作的情况。 采用桥式接线时,为了避免在检修桥断路器时使环网开 环,可在桥断路器外侧加一跨条
6.3 典型主接线分析
以上仅仅列举的是发电厂、变电站常用的一些基本接线形式及其特点。但是
,如果孤立地分析某一接线的特性一般是没有实际意义的。通用于任何工作
条件的接线也是不存在的。在某一具体情况下表现为最为不利的特性,可能 在另一具体情况下却是无关重要而被允许忽略。应辨证地根据时间、地点和 条件的不同,分析电力网、电厂和用户的特点,具体问题具体分析。
确定
三、主变形式的选择
1. 单相还是三相变压器 一般采用三相。当制造、运输或布置条件受限制时, 可采用单相变压器 2. 选择双绕组还是三绕组,普通型还是自耦变 对有两种升高电压等级的电厂,两级电压间有功率 交换时,且其中一级电压中性点为不接地系统,应选用三 线圈变压器。当均为中性点直接接地系统时可选用自耦变 (根据技术经济比较确定) 3. 有载调压或无载调压 在电压变化范围较大且变化频繁的情况下,需用有载 调压(目前系统中有载调压居多)
发电机电压侧的接线,根据发电机容量及出线多少,可采用单母线分段、双母 线或双母线分段接线。为了限制短路电流,可在母线分段回路中或引出线上安 装电抗器 .如图6.18所示,发电机电压采用双母线分段接线,主要供电给地区负荷. 在满足10KV地区负荷供电的前提下,将发电机G1、G2剩余功率通过变压器T1、 T2升高电压后,送往电网 .该厂升高电压有35KV和110KV两种电压等级。变压 器T1和T2采用三绕组变压器,将10KV母线上剩余电能按负荷分配送往两级电压 系统。由于采用三绕组变压器,当任一侧故障或检修时,其余两级电压之间仍 可维持联系,保证可靠供电。35KV侧仅有两回出线,故采用内桥接线形式; 110KV电压等级由于较为重要,出线较多,采用双母线带旁路母线的接线,
二、主变容量的确定
1.发电机-变压器单元接线或扩大的发电机-变压器单 元接线主变容量与发电机容量配套 2.厂、站选用两台主变时,两主变互为备用。单台主 变的容量应为总容量的50%~75%,一般两台主变的容量
一致
3.高、中压电网的联络变压器按两级电网正常与检修 状态下可能出现的最大交换功率确定容量 总之,主变容量以考虑主变长期运行和短时过负荷能 力后,能满足各种运行方式时可能出现的最大交换功率
QS2 QF T QS1 ~
(a)发电机-双绕组变压器单 元
如图6.13(a)所示为发电机-双绕 组变压器单元接线。 发电机和变压器容量相同,必须同 时工作,所以在发电机与变压器之 间可不装断路器。 特别是200MW及以上的机组,由 于发电机回路额定电流或短路电流 过大,使得选择出口断路器时,受 到制造条件或价格甚高等原因的影 响,发电机与变压器之间是不装断 路器的,采用分相封闭母线以减少 发电机回路故障的概率。由于采用 封闭母线,不宜装隔离开关,但为 了发电机调试方便装有可拆的连接 点。
图6.20 凝汽式发电 厂主接线
2)发电机-变压器-线路单元接线和变压器-线路单元接线
当只有一台发电机、一台变压器、 一条线路的发电厂或一台变压器、 一条线路的变电站时,可采用此 接线。这种接线最简单,设备最 少,不需要高压配电装置。
3)扩大单元接线
为了减少变压器台数和高压 侧断路器数目,并节约配电 装置占地面积,在系统允许 时将两台发电机与一台变压 器相连接,组成扩大单元接 线
无母线接线
main electrical connection without bus
主要内容: 1.单元接线的接线特点,运行特点,适用条件 (1)发电机-变压器单元接线 (2)发电机-变压器-线路单元接线和变压器-线路单元接 线 (3)扩大单元接线 2.桥形接线的接线特点,运行特点,适用条件 (1)内桥接线 (2)外桥接线 3.角形接线的接线特点,运行特点,适用条件 (1)四角形接线 (2)六角形接线

特点
(1)经济(断路器少,占地面积少)
(2)便于扩展,在发电厂和变电站建设初期,当负荷小,出线少时,可先采 用桥形接线,预留位置;当负荷增大,出线数目增多时,再发展成为单 母线分段或双母线接线。 (3)可靠性、灵活性差;隔离开关有时也作操作电器 桥形接线一般仅用于中、小容量发电厂和变电所的35KV~220KV配电装置 中。
可以采用多角形接线。为了减少开环解列的可
能性和减少不同开环运行而使继电保护选择不
过于复杂,一般只采用四角形和五角形接线,
为了提高可靠性,线路和变压器按对角原则连
接”
——摘自东北设计院《电力系统设计手册》 * 我国水电站采用角形接线较多。如西北刘家峡、四川 龚嘴水电站
图6.19 中等容量水电厂电气主接 线
中小型火电厂 电气主接线
Ⅲ百度文库
具有地方负荷的火力发电厂的能源主要是以煤炭作为燃料,所生产的电能除直 接供电给地方负荷使用之外,其余的电能都将升高电压送往电力系统。目前我 国的中型发电厂,一般指总容量在200MW~1000MW,单机容量为50MW~ 200MW,煤炭主要来源于就近的一些地方煤矿。发电厂一般建设在中小城市附 近或工业中心。 最具代表性的接线形式为热电厂的电气主接线 .由于受供热距离的限制,一般热 电厂的单机容量多为中小型机组。无论是凝汽式火电厂或热电厂,它们的电气 主接线应包括发电机电压接线形式及1~2级升高电压级接线形式的完整接线, 且与电力系统相连。
7-5 主变选择
主变选择主要包括台数、容量、型号、电压等级、调压
形式、冷却方式等方面的内容。主变选择与发电厂、变电
站的性质及其在电力系统的作用等多方面因素有关
一、主变台数的确定
1. 一般情况下采用两台变压器 2. 小型自备电厂有可能采用一台变压器 3. 大中型电厂采用发电机-变压器单元接线或扩大的发 电机-变压器单元接线。
1)内桥接线 桥断路器QF3接在变压器侧,断路器QF1、QF2 接在引出线上。
主要运行特点是: ①正常运行时,桥连断路器处于闭合状态. 线路投入和切除时操作方便, 需要切除变压器T1时,必须首先断开QF1和QF3 以及变压器低压侧断路器,然后断开隔离开关 QS1后,再合上QF1、QF3恢复L1线路的供电, 因此变压器正常投切时,断路器的操作相对较复 杂。 ②当线路故障时,仅故障线路侧的断路器自动分 闸,其余三条回路可继续工作。 ③当变压器T1故障时,QF1和QF3自动分闸,未 故障线路L1供电受到停电影响。需将隔离开关 QS1断开,将故障变压器隔离后,再接通QF1和 QF3,方可恢复L1线路的供电。 因此,内桥接线一般仅适用于线路较长、变压器 不需要经常切换操作的情况。
一、单元接线unit scheme
几个元件直接单独连接,其间没有任何横向的联系(母线)。 这样不仅使配电装置结构简化和造价降低,同时大大减小了 故障的可能性。
单元接线有三种类型: 发电机-变压器单元接线; 发电机-变压器-线路单元接线 变压器-线路单元接线。
1)发电机-变压器单元接线
3QF
(a)四角形接线
( b)三角形接线
角形接线
1
T2
L2 (b)
T1
(a)
(c) L1 QF1 L2
T1
T3
T2 (d)
L3
图6.17 角形接线 (a)三角形接线;(b) )四角形接线; (c)五角形接线;(d) )六角形接线
2. 优缺点
(1)经济
设备少:一回路一断路器,且无母线 占地少:多角接线大约只是双母线带旁路接线中型布置的
2. 大型火电厂 电厂特点:多为区域性电厂,装机容量1000MVA以上,
单机容量200~1300MVA;要求可靠性高,常建在能
源中心,无机端负荷,远距离高电压送电 主接线特点: ①发-变单元接线 ②高压侧主接线用双母线或3/2接线(视电压等级而定) ③若有两个电压等级,常用联络变联系(单机容量较小 时也用三绕组变压器)
当电源数和出线数不相等时,为了便于电能的 汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接 线简单清晰,运行方便,有利于扩建。但加装 母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器 等设备教多。 若不要汇流母线,电气主接线占用的占地面积 及断路器数会减少,投资也小,但其只适用于 进、出线回路少,不需再扩建的发电厂或变电 站。
* 200MW以上机组常用单元接线
二、桥形接线bridge scheme
当仅有两台变压器和 两条线路时,采用桥 形接线 桥形接线仅用三台断 路器QF1、QF2和 QF3,断路器数目最 少。 根据桥连断路器的位 置,可分为内桥接线 和外桥接线。
(a) (b)
图6.15 桥形接线 (a)内桥 (b)外桥
图6.19 中等容量水电厂电气主接线
图6.21大容量水电厂主接线 图
单元接线
优缺点:
(1)接线简单,电器数量少,故障率低,故可靠性高 (2)发电机、变压器高压侧短路电流小 (3)一个单元故障,不影响其它单元 (4)不需升压配电装置,故节约投资,减少占地 (5)便于单元集控,实现计算机控制 (6)单元中任一元件故障或检修时,整个单元必须停电
理解单元接线、桥形接线,多角形接线的 接线特点,运行方式及有关操作; 了解各种接线方式的优缺点及适用条件
作业---选做
1. 在图6.15所示桥形接线中,当变压器需停电检修时, 内桥和外侨接线各如何操作?内桥和外侨接线的应用 条件是什么? 2. 为什么发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机于 变压器之间可不装断路器,而发电机—三绕组变压器 单元接线中要装断路器? 3. 说明单元接线的运行特点?
相关文档
最新文档