电气主接线相关知识讲解

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1、第36章 电气主接线,要点 接线形式及其特征 主要优缺点及适用范围 限制短路电流的措施 电气主接线的定义 单线图(一线表示三相,局部不对称用三线),第36章 电气主接线,对电气主接线的基本要求 供电可靠性(接线中设备故障或检修造成用户仃电几率,影响范围和仃电时间) 灵活性(为了调度目的能灵活投切设备,变换运行方式;为了检修目的能方便仃运断路器、母线及其二次设备,不致影响对用户的供电) 经济性(投资省、占地少、电能损失少) 便于扩建(扩建时引起仃电少、改造工作量少),36.1电气主接线的基本接线形式,单母线单母分段单母+旁母 双母线双母,工作母线分段 双母+旁母 一台半断路器接线(3/2接线)

2、单元接线(组式接线)扩大单元接线 桥形接线(内桥,外桥)双桥式 角形接线,36.1.1 有汇流母线的接线(1),接线特征:有否母线;每个回路所用断路器、隔离开关数目与连接方式 母线的作用:方便连接;电能的汇集与分配 1.单母线接线,36.1.1 有汇流母线的接线(2),单母线接线:一组母线;每个回路用一个断路器和一副母线隔离开关连接至母线上。 单母线接线的优点:简单,清晰,设备少;操作方便,误操作几率小;便于扩建。,36.1.1 有汇流母线的接线(3),单母线接线的缺点:供电可靠性差(母线或母线隔离开关故障或检修时需全部仃运;检修出线断路器时,该回路仃电);运行灵活性差。 为克服上述缺点(或将

3、缺点局部化),单母线发展成单母线分段接线,单母线+旁路母线或单母线分段+旁母 应注意:此处的旁路母线实质上不是母线,它的作用仅在将旁路断路器代替任一个出线断路器时,起旁路连接之用。绝不可将其与双母线一样看待。,36.1.1 有汇流母线的接线(4),2。双母线接线 特征:两组母线;每个回路用一个断路器和两副母线隔离开关分别连接至两组母线上;母线间接有母联断路器。 双母线接线的优点:供电可靠,调度灵活,便于扩建等,36.1.1 有汇流母线的接线(5),上述优点可从377页上4点说明得出。 双母线接线的缺点:设备多,布置复杂,经济性差;隔离开关作为操作电器,易出现误操作;母线发生故障或检修,需短时仃

4、电;检修出线断路器时,需仃该回路。 为克服上述缺点,可将双母线接线发展成双母线接线,工作母线分段;双母线+旁路母线等接线形式。,36.1.1 有汇流母线的接线(6),3。一台半断路器接线 (3/2接线) 特征:两组母线;母线间用三个断路器组成一串,一串内连接两个回路。平均每个回路用一台半断路器。,36.1.1 有汇流母线的接线(7),一台半断路器接线正常运行时,两组母线同时工作,所有断路器同时接通。 一台半断路器接线的优点:供电可靠性高(母线故障或检修,任一断路器检修都不会造成仃电);灵活性好;隔离开关不作为操作电器,减少误操作概率。 为防止一串中联络断路器故障影响两个电源或两回出线,因此在一

5、串中尽量安排一个电源和一回出线。 一台半断路器接线的缺点:使用断路器和电流互感器多,投资大;二次控制和保护配置复杂。特别适用于500kV的配电装置。,36.1.2 无汇流母线的接线(1),1。单元接线(组式接线) 特征:两个或三个元件合用一个断路器(在高压侧);发电机电压侧没有直接联系可不设母线。,36.1.2 无汇流母线的接线(2),发电机和变压器间是否设断路器,要视变压器连接几个电压来确定。如发电机仃运后,仍要保持高中压间的联系,则必须装设开关电器。 扩大单元接线:可进一步减少变压器和断路器的数目,节省占地面积。 2。桥形接线,36.1.2 无汇流母线的接线(3),桥形接线特征:用桥断路器

6、连接两个变压器-线路组形成的接线。4个回路仅用3个断路器。 内桥接线:桥断路器靠近变压器侧的接线。特点是:线路有单独的断路器,线路检修或故障,不影响其他部分正常工作。但变压器退出却要影响线路。因此适用于线路长,变压器不需经常切换的场合。 外桥接线:桥断路器靠近线路侧的接线。特点与适用范围与内桥接线正相反。当系统有穿越功率流经本站时,应采用外桥接线。(理由?) 图a中BQS是为检修桥断路器不致引起系统开环而设。 图c是双桥式接线。,36.1.2 无汇流母线的接线(4),3。角形接线 特征:用断路器连接成环形,出线和变压器在连接点引出。回路数等于断路器数,且每个回路与两个断路器相连。,36.1.2

7、 无汇流母线的接线(5),角形接线的优点:检修任一断路器不致中断供电;隔离开关不作操作电器;线路和变压器的投切灵活方便。 角形接线的缺点:闭环与开环运行时回路电流变化较大,使设备选择困难和保护复杂。当开环运行时,又发生另一断路器故障,会出现系统解列,引起仃电。 为此,可合理安排线路和变压器连接位置。四角形接线中称对角原则。 角形接线适用于无扩建可能的110kV及以上配电装置中,最多用到六角形。,36.2 限制短路电流的措施,不采取限制短路电流的措施产生的后果: 导体不能满足短路热稳定和动稳定而引起损坏; 电气设备的正常工作条件和短路耐受条件不匹配,为此要加大容量,甚至选不到设备。 36.2.1

8、选择适当的主接线形式和运行方式 原则:在不影响系统可靠性的条件下利用增大系统阻抗的接线形式和运行方式来限制短路电流。 在发电厂:可采用单元接线 在变电所:可采用变压器低压侧分列运行 在电网:对具有双回路的电路,适当采用单回路运行,36.2.2 加装限流电抗器(1),限流电抗器:限制短路电流的专用电器。用电阻很小的电感线圈固定在由绝缘材料制成的骨架上,分别用三个电感线圈串联在三相电路中。有普通电抗器和分裂电抗器之分。 1。加装普通电抗器 普通电抗器(线路电抗器,母线电抗器) 1)加装线路电抗器 加装地点:在电缆线路出口。 架空线路不必装设。 作用:在电缆线路发生短路时, 由于电抗器集中电抗的作用

9、,使电 缆出线断路器可选用轻型断路器, 并减小电缆截面,总体节省了投资; 短路电流在电抗器上产生电压降落, 使母线能维持较高的剩余电压大于 ,有利于母线上其他非故障用户。,36.2.2 加装限流电抗器(2),2)加装母线电抗器 加装地点:在母线分段处。 作用:能对厂内,厂外短路点都有限流作用;主要目的让发电机断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器,分段断路器能选到轻型断路器。(为何不在发电机回路中装设电抗器?) 2。加装分裂电抗器 分裂电抗器是带有中间抽头的电抗器, 中间抽头3接电源,两个分支1,2接 负荷(或相反),即要求两个分支流 过方向相反的电流。,36.2.2 分裂电抗器(1),下图表

10、示分裂电抗器的接线和运行方式。 写出正常运行时电压降:,36.2.2 分裂电抗器(2),当分支1出线短路时,分支1上的电压降: 两者相比,从正常情况过渡到短路情况 电抗增至4倍。 注意: 1。普通电抗器不能装设在电源回路里,而分裂电抗器可以装设。(理由) 2。当两个分支负荷不等或变化较大时,将引起两个分支电压偏差而产生电压波动,甚至可能出现过电压。一般选电抗百分值8%-12%,互感系数0.4。,36.2.3 采用低压分裂绕组变压器(1),低压分裂绕组变压器:低压 绕组分成两个,相互间没有 直接电的联系,只有电磁联 系;在正常运行和低压侧短 路时分别呈现不同的电抗值。 分析方法与分裂电抗器相同, 由等值电路求出正常运行与 高压侧开路,低压侧一端短 路时的电抗值。,36.2.3 采用低压分裂绕组变压器(2),结论: 1。低压分裂绕组正常运行时,等值电抗只相当于两分裂绕组短路电 抗的1/4; 低压侧一端短路时,另一台发电机对短路点的等值电抗为两分裂绕组的短路电抗(高压侧开路); 低压侧一端短路时,系统对短路点的等值电抗相当于两分裂绕组短路电抗的1/2(低压侧另一端开路)。 2。低压分裂绕组变压器适用在大型发电厂和大型降压变电所: 作为主变压器与双绕组发电机连接; 作为高压厂用变压器,与两段厂用低压母线连接; 在变电所作为主变压器与两段低压母线连接,要求两段负荷均衡。 -第36章完,

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