电气主接线汇总.docx
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电气主接线汇总.docx
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电气主接线汇总
电气主接线汇总(总5页)
电气主接线基本形式及适用范围
一、单母线接线
1、优点:
接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。
2、缺点:
灵活性和可靠性差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开它所连接的电源,与之相联的所有电力装置,在整个检修期问均需停止工作。
在出线断路器检修期问,必须停止该回路的供电。
线路侧发生短路时,有较大短路电流
3、适用范围:
一般只适用于一台发电机或一台主变压器的以下三种情况:
(1)6-10kV配电装置的出线回路数不超过5回。
(2)35-63kV配电装置的出线回路数不超过3回。
(3)110-220kV配电装置的出线回路数不超过2回。
综上:
适用于出线回路少、没有重要负荷的发电厂和变电所
二、单母线分段接线
1、优点:
(1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。
(2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
(3)提高供电可靠性和灵活性
2、缺点:
(1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。
(2)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越,使整个母线系统可靠性收到限制
(3)扩建时需向两个方向扩建。
3、适用范围:
A变电站有两台主变:
(1)6-10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。
(2)35-63kV配电装置出线回路数为4-8回时。
(3)110-220kV配电装置出线回路数为3-4回时。
B小容量发电厂的发电机电压配电装置
(1)每段母线上所接发电容量为12MW左右
(2)每段母线上出线不多于5回
三、双母线接线
设置有两组母线,其间通过母线联络断路器相连,每回进出线均经一台断路器和两组母线隔离开关分别接至两组母线。
可双母同时工作也可一工作一备用。
1、优点:
(1)供电可靠。
A通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断
B一组母线故障后,能迅速恢复供电
C检修任一回路的母线隔离开关不断电,只需断开此隔离开关所属的一条电路和与此隔离开关相连的该组母线,其他电路均可通过另一组母线继续运行
D检修任一线路断路器时可以用母联断路器代替其工作
(2)调度灵活。
各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活的适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。
通过倒换操作可以组成各种运行方式
(3)扩建方便。
向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。
当有双回架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时,不会如单母线分段那样导致出线交叉跨越。
(4)便于试验。
当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。
2、缺点:
(1)增加一组母线和使每回路就需要增加一组母线隔离开关。
(2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。
为了避免隔离开关误操作,需要在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。
(3)检修回路断路器仍然需要短时停电(加临时跨条操作)
3、适用范围:
当出线回路数或母线上电源较多、输送和穿越功率较大、母线故障后要求迅速恢复供电、母线或母线设备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时采用,广泛应用于以下情况:
(1)6-10kV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时。
(2)35-60kV配电装置,当出线回路数超过8回时;或连接的电源较多、负荷较大时。
(3)110-220kV配电装置出线回路数为5回及以上时;或当110-220KV配电装置,在系统中居重要地位,出线回路数为4回及以上时。
四、双母线分段接线
优点与双母线接线相同,但是可靠性比其更高,缩小了母线的停电范围。
适用范围:
A中小电厂的发电机电压配电装置及变电站6~10kV配电装置中,进出线回路数或母线上电源较多,输送和通过功率较大时,为限制短路电流以选择轻型设备,并为提高接线的可靠性,常采用双母线三或四分段接线,并在分段处加装母线电抗器
B当220kV配电装置进出线回路数甚多时,双母线需要分段,分段原则是:
(1)当进出线回路数为10-14回时,仅一组母线上用断路器分段。
(2)当进出线回路数为15回及以上时,两组母线均用断路器分段。
C330~500kV大容量配电装置中,出线为6回及以上时,采用双母线分段接线
五、增设旁路母线的接线
为了保证采用单母线分段或双母线的配电装置,在进出线断路器检修时(包括其保护装置的检修和调试),不中断对用户的供电,可增设旁路母线或旁路隔离开关。
(一)旁路母线的三种接线方式
1、有专用旁路断路器
进出线断路器检修时,由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电,对双母线的运行没有影响。
2、母联断路器兼作旁路断路器
不设专用旁路断路器,而以母联断路器兼作旁路断路器用。
(1)优点:
节约专用旁路断路器和配电装置间隔。
(2)缺点:
当进出线断路器检修时,就要用母联断路器代替旁路断路器,双母线变成单母线,破坏了双母线固定连接的运行方式,增加了进出线回路母线隔离开关的倒闸操作。
3、分段断路器兼作旁路断路器
(二)旁路母线或旁路隔离开关的设置原则
1、110kV及以上高压配电装置
110KV及以上高压配电装置中,因电压等级高,输送功率较大,送电距离较远,因此不允许因检修断路器而长期停电,故需设置旁路母线。
(1)设置旁路母线时,首先采用以母联或分段断路器兼作旁路断路器,当110KV出线为6回及以上,220KV出线为4回及以上时,一般装设专用旁路断路器。
(2)变电所主变压器的110-220KV侧断路器,宜接入旁路母线。
发电厂主变压器的110-220KV侧断路器,可随发电机停机检修,一般不接入旁路母线。
(3)在出线回路较少的情况下,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接线方式
(4)具备以下条件时,可不设置旁路母线:
A、当系统条件允许断路器停电检修时(如双回路供电的负荷)
B、当接线允许断路器检修时(每条回路有两台断路器供电,如角形,一台半断路器接线等)
C、中小型水电站枯水季节允许停电检修出线断路器时
D、采用高可靠性的六氟化硫(SF6)断路器及全封闭组合电器(GIS)时
2、35-63KV配电装置
35-63KV配电装置一般不设旁路母线。
因为35-63KV出线多为双回路,有可能停电检修断路器,并且断路器检修时间短,约为2-3天。
A当采用单母线分段接线,且断路器无条件停电检修时,可设置不带专用旁路断路器的旁路母线;
B当采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设旁路隔离开关;
C当采用35kV单母线手车式成套开关柜时,由于断路器可迅速置换,故可不设旁路设施
3、6-10KV配电装置
A6-10KV配电装置一般不设旁路母线,特别是采用手车式成套开关柜时;
B6~10kK单母线及单母线分段的配电装置,在采用固定式成套开关时,由于容易增设旁路母线,故可考虑装设
六、一台半断路器接线:
优点:
(1)可靠性高:
A每回出线由两台断路器供电
B一母线故障由令一条母线供电
(2)运行方式灵活
(3)操作检修方便:
隔离开关只做检修时隔离电压,没有复杂的倒闸操作;检修任意母线和短路器时进出线回路都不需要切换操作
缺点:
(1)断路器多,投资大
(2)继电保护和二次回路的设计、调整、检修等比较的复杂
适用的范围:
大型电厂和变电所220KV及以上、进出线回路数6回及以上的高压、超高压配电装置中。
七、变压器-线路单元接线
1、优点:
接线最简单、设备最少,不需要高压配电装置。
2、缺点:
线路故障或检修时,变压器停运;变压器或检修时,线路停运。
3、适用范围:
(1)只有一台变压器和一回线路时。
(2)当发电厂内不设高压配电装置,直接将电能送至系统枢纽变电所时。
4、分一下几类
(1)发电机——双绕组变压器单元接线
发电机出口不设置母线:
发电机和变压器低压侧短路几率和短路电流减小
发电机出口不设置断路器:
发电机一般不空载运行切入线路,不必设置断路器;同时避免因为发电机大电流而选不到合适的断路器
适用范围:
型机组广为采用
(2)发电机——三绕组变压器单元接线
发电机出口设置断路器:
在变压器高、中压联合运行时能够投、切发电机
发电机容量大时不采用这种接线:
大容量和大电流的断路器价格高
适用范围:
为接入两种电压等级的发电机
(3)发电机——变压器——线路单元接线
发电机发电经变压器升压后直接供给负载
适用范围:
当发电厂内不设高压配电装置,直接将电能送至系统枢纽变电所时。
(4)扩大单元接线:
(变压器故障,两台发电机均停止工作)
发电机出口设置断路器:
一台发电机故障不影响另一台运行
分裂绕组变压器和双绕组变压器有限制短路电流的作用
变压器台数减少,变压器高压侧断路器减少,经济性好
适用范围:
单机容量仅为系统容量的1%~2%或更小,而电厂的升高电压等级又较高,如50MW机组接入220kV系统,100MW机组接入330kV系统,200MW机组接入500kV系统。
八、桥形接线
两回变压器-线路单元接线相连,接成桥形接线。
分为内桥与外桥形两种接线,是长期开环运行的四角形接线。
只有两台变压器和两条线路时采用。
(一)内桥形接线
1、优点:
高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。
2、缺点:
(1)变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路的暂时停运。
(2)桥连断路器检修时,两个回路需解列运行。
(3)出线断路器检修时,线路需较长时期停运。
为避免此缺点,可加装正常断开运行的跨条,为了轮流停电检修任何一组隔离开关,在跨条上须加装两组隔离开关。
桥连断路器检修时,也可利用此跨条。
3、适用范围:
适用于较小容量的发电厂、变电站,并且变压器不经常切换或线路较长、故障率较高情况。
(二)外桥形接线
1、优点:
高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。
2、缺点:
(1)线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有一台变压器暂时停运。
(2)桥断路器检修时,两个回路需解列运行。
(3)变压器侧断路器检修时,变压器需较长时期停运。
为避免此缺点,可加装正常断开运行的跨条。
桥短路器检修时,也可利用此跨条。
3、适用范围:
适用于较小容量的发电厂变电所,并且变压器的切除较频繁或线路较短,故障率较少的情况。
此外,线路有穿越功率时,也宜采用外桥接线。
九、3-5角形接线
多角形接线的各断路器互相连接而成闭合的环形,是单环型接线。
为减少因断路器检修而开环运行的时间,保证角形接线运行可靠性,以采用3-5角形为宜,并且变压器与出线回路宜对角对称布置,使所选电气设备的额定电流不致过大。
1、优点:
(1)投资省,平均每回路只需装设一台断路器。
(2)没有汇流母线,在接线的任一段上发生故障,只需切除这一段及与其相连接的元件,对系统运行的影响较小。
(3)接线成闭合环形,在闭环运行时,可靠性灵活性较高。
(4)每回路由两台断路器供电,任一台断路器检修,不需中断供电,也不需旁路设施。
隔离开关只作为检修时隔离之用,以减少误操作可能性。
(5)占地面积小。
多角形接线占地面积约是普通中型双母线带旁路母线接线的40%,对地形狭窄地区和地下洞内布置较合适。
2、缺点:
(1)任一台断路器检修,多角形将开环运行,可靠性降低。
若此时出现故障,又有断路器自动断开,将使供电紊乱。
(2)由于运行方式变化大,电气设备可能在闭环和开环两种情况下工作,所以流过的工作电流差别大,给电气设备的选择带来困难,并且使继电保护装置复杂化
(3)用于调峰电厂时,为提高运行可靠性,避免经常开环运行,需增设发电机出口断路器便于启、停机,由此需增设发电机出口断路器,并增加了电厂主变压器的空载损耗。
(4)不便于扩建
3、适用范围:
A适用于回路数较少(3~5回)且能一次建成,而不需要再扩建的110kV及以上的配电装置。
B由于角形接线无母线,配电装置占地面积晓,故多用于出线数不多于6回,地形狭窄的中、小型水力发电厂。
十、其他接线
在特殊情况下,个别大型电厂和枢纽变电所未接入500kV系统而接入220kV系统,致使其220kV配电装置在系统中的地位特别重要而采用了超高压配电装置应用的一台半断路器接线。
一台半断路器接线虽然可靠性高,但造价也高。
为解决继电保护校验问题,保护必须双重化;并且在8个回路以上时,一次设备的投资超过双母线四分段带旁路母线接线的投资,建设标准提高太多。
所以,一般不宜在220kV配电装置中采用一台半断路器接线。
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