第三章 变电所电气主接线课件.ppt
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1、2.5 变配电所的电气主结线,2.5.1 主结线的基本接线方式2.5.2 10(6) /0.4KV变电所主结线方案介绍2.5.3 变电所主结线案例2.5.4 装置式主结线图 小结 学习要求:了解对主结线的基本要求;掌握主结线的基本方式;母线的基本形式;工厂和车间变电所主结线的接线方式;了解组合式变电站主结线。 本章重点:单母线,双母线,桥式母线,线路变压器接线 ;,第三章 变配电所的电气主接线,南昌铁路局浙赣电气化牵引供电调度指挥中心监视主电路的运行,第三章 工厂变配电所的电气主接线,变电所主接线监视屏,第三章 工厂变配电所的电气主接线,变电所主接线监视屏,第三章 工厂变配电所的电气主接线,对
2、电气主结线的基本要求; 、 安全性: 主结线的设计应符合国家标准有关技术规范的要求,充分保证人身和设备的安全。(如高、低压断路器的电源侧和可能反馈电能的另一侧须装设隔离开关;变配电所的高压母线和架空线路的末端须装设避雷器。),、 可靠性: 主结线应根据负荷的等级,满足不同等级负荷对供电可靠性的不同要求。(如对一级负荷,应考虑两个电源供电;二级负荷,应采用双回路供电。) 、灵活性 : 主结线能适应各种不同的运行方式,并能灵活地进行不同运行方式间的转换,使之能做到便于操作、检修,又能适应负荷的发展,有扩充、改建的可能。 、经济性: 在满足以上要求的前提下,应力求主结线的设计简单、投资少、运行管理费
3、用低,并能节约电能和有色金属消耗量。(如尽可能采用技术先进、经济实用的节能产品;尽量采用开关设备少的主结线方案;在优先提高自然功率因数的基础上,采用人工补偿无功功率的措施,使无功功率达到规定的要求。),主结线图中常用电气设备和导线的图形符号和文字符号见表5-2。,表5-2 常用电气设备和导线的图形符号和文字符号,1、 主结线的基本接线方式,1)单母线结线 (1)、母线的作用母线称汇流排,是用来汇集、分配电能的硬导线,文字符号为W或WB。设置母线可方便地把多路电源进线和出线通过电气开关连接在一起,提高供电的可靠性和灵活性。 (2)、结线方案 、单母线不分段结线 当只有一路电源进线时,常用这种结线
4、方式,如图所示。,缺点: 可靠性和灵活性差,当母线或母线侧隔离开关发生故障或进行检修时,必须断开所有回路及供电电源,从而造成全部用户供电中断。 适用场合: 适用于对供电可靠性和连续性要求不高的中、小型三级负荷用户,或有备用电源的二级负荷用户。,WB,、单母线分段结线 当有双电源供电时,常采用高压侧单母线分段结线,分段开关可采用隔离开关或断路器;母线可分段运行,也可不分段运行。 a、分段开关采用隔离开关分段(图a)。 特点: 如需对母线或母线隔离开关检修,可将分段隔离开关断开后分段进行检修。当母线发生故障时,经短时间倒闸操作将故障段切除,非故障段仍可继续运行,只有故障段所接用户停电。 应用 :
5、该结线方式的供电可靠性和灵活性较高,可给二、三极负荷供电。 b、分段开关采用断路器分段(图b) 特点: 可分段检修母线或母线隔离开关,还可在母线或母线隔离开关发生故障时,母线分段断路器和进线断路器能同时自动断开,以保证非故障部分连续供电。这种结线方式的供电可靠性高,运行方式灵活。除母线故障或检修外,可对用户连续供电。但结线复杂,使用设备多,投资大。 应用: 适用于有两路电源进线、装设了备用电源自动投入装置,分段断路器可自动投入及出线回路数较多的变配电所,可供电给一、二级负荷。,单母线分段结线 操作特点: 每路进线和出线中都配有一组开关电器。断路器用于通断正常的负荷电流,并能切断短路电流。隔离开
6、关有两种作用:靠近母线侧的称母线隔离开关,用于隔离母线电源和检修断路器;靠近线路侧的称线路侧隔离开关,用于防止在检修断路器时从用户侧反向送电和防止雷电过电压沿线路侵入,保证维修人员安全。 优点: 结线简单清晰,使用设备少,投资低,比较经济,发生误操作的可能性较小。,、单母线带旁路的结线 单母线带旁路结线方式如下图所示,增加了一条母线和一组联络用开关电器,增加了多个线路侧隔离开关。 特点: 运行方式灵活,检修设备时可以利用旁路母线供电,可减少停电次数,提高了供电的可靠性。 应用: 这种结线适用于配电线路较多、负载性质较重要的主变电所或高压配电所。,2)、 双母线结线 双母线结线方式如图所示。,特
7、点: 两段母线可互为备用,运行可靠性和灵活性都得到很大提高,但开关设备的数量大大增加,从而其投资较大。 应用: 双母线结线在中、小型变配电所中很少采用,主要用于负荷大且重要的枢纽变电站等场所。,双母线结线,3) 桥式结线 桥式结线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥,有内桥式结线和外桥式结线两种: 、内桥式结线 断路器跨接在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式结线,如图a所示; 、外桥式结线 断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源侧,称为外桥式结线,如图b所示。,a)内桥式接线 b)外桥式接线 桥式接线,桥式结线的特点: a、结线简单 高压侧无母线,没有多余设备; b、经济 由于
8、不需设母线,4个回路只用了3只断路器,省去了12台断路器, 节约了投资; c、可靠性高 无论哪条回路故障或检修,均可通过倒闸操作迅速切除该回路,不致使二次侧母线长时间停电; d、安全 每台断路器两侧均装有隔离开关,可形成明显的断开点,以保证设备安全检修; e、灵活 操作灵活,能适应多种运行方式。 应用: 桥式结线的供电可靠性高,运行灵活性好,适用于一、二级负荷。 内桥式结线;多用于电源线路较长因而发生故障和检修的可能性就较多,但变电所的变压器不需要经常切换的35kV及以上总降压变电所; 外桥式结线:适用于电源线路较短而变电所的变压器需经常进行切换操作以适应昼夜负荷变化大,需经济运行的总降压变电
9、所;当一次电源线路采用环形结线时也易于采用此结线。,2、10(6) /0.4KV变电所(车间变电所)主结线方案介绍,(1)车间变电所的定义和分类 定义: 车间变电所和小型工厂变电所是将610KV的配电电压降为220/380V的低压用电,再直接供电给用电设备的一种终端变电所。 类型: 从其电源结线的情况的不同,可分为两类: 、工厂有总降压变电所或高压配电所的非独立式车间变电所; 、工厂无总降压变电所或高压配电所的独立式变电所。,(2)、非独立式车间变电所的主结线方案 、主结线的设计思路 当工厂内有总降压变电所(35kV)或高压配电所(610kV)时,车间变电所高压侧的主结线通常很简单,因为高压侧
10、的开关电器、保护装置和测量仪表一般都装在高压配电线路的首端,即安装在总降压变电所或高压配电所的高压配电室内,而车间变电所的进线处大多可不装设高压开关,或只简单地装设高压隔离开关、熔断器(室外则装设跌开式熔断器)、避雷器等。下图 表示了非独立式车间变电所高压侧主接线方案示例。,车间变电所高压侧主接线方案(示例)图,a)高压电缆进线,无开关;b)高压进线,装隔离开关;C)高压进线,装隔离开关和熔断器;d)高压进线,装负荷开关和熔断器; e)高压架空进线,装跌开式熔断器和避雷器;f)高压架空进线,装隔离开关和避雷器;g)高压架空进线,装隔离开关熔断器和避雷器; h)高压架空进线,装负荷开关、熔断器和
11、避雷器,、典型方案介绍 a、图a为电缆进线的非独立式车间变电所单台变压器的主结线图。采用电缆进线时高压侧不装设避雷器; b、 图b为架空进线的非独立式车间变电所单台变压器的主结线图,采用架空进线时,无论是户内式还是户外式变电所,都须装设避雷器以防止雷电波沿架空线侵入变电所,且避雷器的接地线应与变压器的低压绕组中性点及外壳相连后接地。,图a 电缆进线的非独立式车间变电所高压侧主接线,图b 架空进线的非独立式车间变电所高压侧主接线,(3)、独立式变电所的主结线方案 独立式变电所的主结线方案通常根据两种情况来进行分类:只装设一台变压器的变电所和装设两台变压器的变电所。 装设一台变压器的610kV独立
12、式变电所主结线。 当变电所只有一台变压器时,高压侧可不设母线,这种结线就是上述的“线路一变压器组单元”结线方式。根据高压侧采用的控制开关不同,有下面几种主结线形式。 a、 高压侧采用隔离开关熔断器或跌开式熔断器的变电所主结线方案,如下图所示为高压侧采用隔离开关熔断器或跌开式熔断器的变电所主接线图。,特点: 该结线结构简单,投资少,但供电可靠性不高,且不宜频繁操作,这种结线的低压侧应采用低压断路器以便带负荷进行停、送电操作。 应用: 一般只用于500 kVA及以下容量变电所,对不重要的三级负荷供电。,采用隔离开关熔断器或跌开式熔断器的变电所主接线图,b、高压侧采用负荷开关熔断器的变电所主结线方案
13、,如下图所示高压侧采用负荷开关熔断器的变电所主结线图。,特点: 由于负荷开关能带负荷操作,使变电所的停、送电操作比“高压侧采用隔离开关熔断器或跌开式熔断器的变电所主接线图”的方案要简便、灵活,但仍用熔断器进行短路保护,其供电可靠性依然不高;该结线的低压侧的主开关既可用低压断路器,也可采用低压刀开关。 应用: 一般也用于不重要的三级负荷的小型变电所。,高压侧采用负荷开关熔断器的变电所主结线图,C、高压侧采用隔离开关断路器的变电所主结线方案,高压侧采用隔离开关断路器的变电所主结线图,一路电源进线的方案,如图下所示。 特点: 停、送电操作十分方便灵活,而且高压断路器都配有继电保护装置,因此短路保护和
14、过负荷保护的性能好,恢复供电的时间短,供电可靠性较前两种结线方案高;当不需带负荷操作时,变压器的低压侧可采用刀开关作主开关。 应用: 由于只有一路电源结线,一个回路,一般也只能用于三级负荷,但供电容量较大。, 两路电源进线的方案;如下图所示。该结线方案供电可靠性较之前“一路电源进线的方案”大大提高,可供电给二级负荷,如果低压侧还有来自其它变配电所的公共备用线或有备用电源,还可供电给少量的一级负荷 。,双电源进线、一台变压器的变电所的主结线图,两路进线、高压侧无母线、低压侧单母线分段的两台变压器变电所主结线图,、装设两台变压器的610kV独立式变电所主结线方案。 a、高压侧无母线、低压侧单母线分
15、段、两台变压器的变电所主结线,如图所示。 特点: 该结线方案的高压断路器电源侧均装设高压隔离开关,低压侧断路器的母线侧必须装设刀开关以保证安全检修。低压母线的分段开关如无自动切换要求,可采用刀开关。 应用: 这种结线的供电可靠性高,操作灵活方便,适用于有两路电源、负荷是一、二级的重要变电所。,b、高压侧单母线、低压侧单母线分段的两台变压器变电所 的主结线,如图所示。,一路进线、高压侧单母线、低压单母线分段的 两台变压器变电所主接线图,特点 : 该结线采用高压侧两端受电、双干线供电的树干式结线。 应用: 这种结线适用于有两个电源、两台或两台以上变压器或需多路高压出线的变电所。其供电可靠性也较高,
16、但当电源进线或高压母线发生故障或需停电检修时,整个变电所都要停电,因此只能供电给二、三极负荷,如有高压或低压联络线时,可供电给一、二级负荷用。,C 、高低压侧均采用单母线分段的两台变压器变电所的主结线,如图所示为高低压侧均采用单母线分段的两台变压器变电所的主接线图。 高压侧采用双回路电源进线单母线分段,在加之低压母线的分段,使其供电可靠性相当高,且操作灵活方便,可供电给一、二级负荷、有两个电源的重要变电所。,高低压侧均采用单母线分段的两台变压器变电所的主接线图,3、变电所主接线案例,皮都35kV变电所内桥接线三主变变电所常用的两组单母线三分段接线,皮都35kV变电所内桥接线三主变变电所常用的两
17、组单母线三分段接线,4、装置式主结线图 定义: 装置式主结线图是按照高、低压成套配电装置之间的相互连接和排列位置绘制的主结线图。在装置式主结线图中,各成套配电装置的内部设备和结线及各成套配电装置之间的相互连接和排列位置一目了然。 作用: 这种图多用作施工图,便于配电装置的采购和安装施工。图a和图b分别表示同一个户外成套变电所的系统式主结线图和装置式主结线图。,TM主变压器 QL负荷开关 FU熔断器 FV阀式避雷器 QK低压刀开关 QF断路器 QFK刀熔开关,图a 变电所系统式主接线图,图b 变电所装置式主结线图,组合式变电站主接线,2.6 变配电所的布置与结构,2.6.1 变配电所总体布置的一
18、般要求(1) 便于运行维护和检修 例如:1)有人值班的变配电所应设单独的值班室,且值班室应和高低压配电室相邻,有门直通;2)变压器室应靠近运输方便的马路侧。(2)保证运行的安全 例如:1)值班室内不应有高压设备,且值班室的门应朝外开,而高低压配电室和电容器室的门朝值班室开或朝外开;2)油量在100Kg及以上的户内三相变压器应装设在单独的变压器室内,在双层布置的变电所内,变压器室要设在底层;3)所有带电部分离墙和离地的尺寸及各室的操作维护通道的宽度,须符合有关规程的要求。,(3)便于进出线,例如:1)高压配电室一般位于高压接线侧;2)低压配电室宜靠近变压器室,且便于低压架空出线;3)高压电容器室
19、宜靠近高压配电室,低压电容器室宜靠近低压配电室。(4)节约土地和建筑费用 在保证安全运行的前提下,尽量采用节约土地和建筑费用的布置方案。例如:1)值班室可与低压配电室合并;2)在条件许可下,优先选用露天或半露天变电所;3)当高压开关柜不多于6台时,可与低压配电屏设置在一间房内;4)低压电容器数量不多时,可与低压配电装置设在一间房内。(5)留有发展余地 如变压器室应考虑扩建时更换大的变压器的可能性。例如:高低压配电室均须留有一定数量开关柜(屏)的备用位置。,2.6.2 变配电所的总体布置方案(1) 35/10KV的总降压变电所的布置方案,图5-45是单层布置的总降压变电所典型方案示意图:,图5-
20、45 35/10KV总降压变电所单层布置方案示意图135KV架空进线 2主变压器(4000KVA) 335KV高压开关柜 410KV高压开关柜,5.2 变配电所的总体布置,(2) 10KV高压配电所和附设车间变电所的布置方案 图5-47所示是一个10KV低压配电所和附设车间变电所的布置方案示意图:,图5-47 10KV高压配电所和附设车间变电所的布置方案示意图110KV电缆进线 110KV高压开关柜 310/0.4KV变压器 4380V低压配电屏,(3) 610/0.4KV的车间变电所的布置方案 图5-48 610/0.4KV的车间变电所的布置方案示意图1变压器室 2高压配电室 3低压配电室
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