第四章电气主接线及设计ppt课件.ppt
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1、发电厂电气部分,(第三版),4.1 电气主接线设计原则和程序4.2 主接线的基本形式4.3 主变压器的选择4.4 限制短路电流的方法4.5 电气主接线设计举例,第四章 电气主接线及设计,4.1 电气主接线设计原则和程序,一、电气主接线的重要性,电气主接线是指一次设备的连接电路,又叫一次电路或主电路。它表示了电能产生、汇集、分配和传输的关系。,主接线图一般画成单线图,用规定的图形和文字符号描述实际的主电路连接情况。图上的主要元件有G、T、QF、QS、TV、TA、母线和电抗器等设备。局部以三相表示(如TV、TA的配置)。图中描述的设备处于“正常状态”,即电路无电压和无外力作用下的状态。QF、QS处
2、于断开位置。,实际现场还应用“主接线模拟图”。,一、电气主接线的重要性,电气主接线的重要性:,电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体。它表明了各种设备的数量及连接情况。,电气主接线决定了可能存在的运行方式,影响着运行的可靠性和灵活性。,电气主接线决定了电气设备的选择,配电装置的布置。,电气主接线决定了继电保护和控制的方式。,二、电气主接线的基本要求,根据系统和用户的要求,保证供电的可靠性,供电可靠性是电力生产和分配的首要要求。,因事故或因检修,导致的停电机会越少、停电影响范围越小、停电时间越短、停电后恢复供电越快,供电可靠性就越高。,主接线的可靠性与设备的可靠程度、运行管理水平、运行值班人员
3、等因素有密切关系。,主接线的可靠性也必须与发电厂、变电所在系统中的地位和作用;接入电力系统的方式以及所供负荷性质相适应。即主接线的可靠性是相对的。,二、电气主接线的基本要求,保证运行的灵活性、方便性,运行方式多,能适应各种工作情况(故障或检修)的转换。,可以方便的投入、切除或停运机组、变压器或开关设备,而能满足供电要求。,不应有多余设备,布置对称,操作时步骤少,避免误操作。,二、电气主接线的基本要求,在满足上述前提下,保证经济性,降低投资:节约设备;选用合理的设备;简化控制和保护,应具有扩建的可能性,考虑到电力负荷的增长,考虑以后扩建的可能性,节约占地面积:合理选择主变,降低运行费用:避免两级
4、变压;减少电能损失,三、电气主接线的设计程序,1、对原始资料分析,工程情况:包括发电厂类型,设计规划容量,单机容量及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式;,设备供货情况,电力系统情况:包括电力系统近期及远景发展规划,发电厂或变电站在电力系统中的位置和作用,本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等;,负荷情况:包括负荷的性质及其地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等;,环境情况:考虑环境对于电气设备的选择和配电装置的实施的影响,还有对重型设备的运输条件的考虑;,三、电气主接线的设计程序,2、主接线方案的拟定与选择,3、短路电流计算和主要电器选择,4、绘制电气主接线
5、图,5、编制工程概算,概算的编制以设计图纸为基础,以国家颁布的工程建设预算费用的构成及计算标准、全国统一安装工程预算定额、电力工程概算指标以及其它有关文件和具体规定为依据,并按国家定价与市场调整或浮动价格相结合的原则进行,概算的构成主要有:,主要设备器材费,安装工程费,其他费用,4.2 主接线的基本接线形式,、主接线的基本形式,所谓电气主接线的基本形式是指典型的、常用的连接形式。不同的电压等级,主接线的形式会不一样。,主接线的基本形式按有无汇流母线分为两大类:1、有汇流母线的基本接线形式 2、无汇流母线的基本接线形式,为什么要按有无汇流母线来划分?,主接线的基本环节有三个:1、电源(或进线)环
6、节(通常指发电机或变压器)2、母线环节 3、出线(或馈线)环节,、主接线的基本形式,为什么要按有无汇流母线来划分?,进出线较多时,为提高供电可靠性,必须使每一个出线能从任一电源获得供电。因此,最好的方法就是采用母线,即电源并不与各个出线直接相连,而是与母线连接把电能送到母线上,各个出线也连接在母线上来获取电能。这样以母线来汇集和分配电能,使整个主接线环节减少,简单清晰,运行方便可靠,也有利于安装和扩建。相应的缺点是:开关设备QF、QS增多,配对装置占地面积增大。,、主接线的基本形式,为什么要按有无汇流母线来划分?,当进出线回数较少或相同时,可采用无母线的接线方式,由发电机、变压器直接和出线相连
7、,减少了开关设备和占地面积。,、主接线的基本形式,对每一种基本接线形式,要求掌握:,接线图:进出线环节如何与母线连接;开关设备如何连接可能存在的运行方式和运行特点优缺点:可靠性高或可靠性低及其具体体现适用场合:适用的电压等级;适用的出线回数等,一、有汇流母线的基本接线形式,(一)单母线,有汇流母线的接线形式可分为两大类:,(二)双母线,1.单母线,2.单母线分段,3.单母线(分段)带旁路,1.双母线,2.双母线分段,3.双母线(分段)带旁路,4.3/2断路器接线,5.变压器母线组接线,(一)、单母线接线形式,1.单母线:最原始、最简单的接线,WL:线路(出线),QS1/QS2:电源隔离开关,Q
8、S3:母线隔离开关,QS4:线路隔离开关,QF1/QF2:电源断路器,QF3:出线断路器,WB:母线,QS5:接地开关,(一)、单母线接线形式,1.单母线:最原始、最简单的接线,单母线接线特点:只有一组母线,所有电源和出线都经过一台QF和QS接至母线上。母线保证发电机G1、G2并列工作,同时任何一条引出线都可以从母线上获得电源。,(一)、单母线接线形式,回路的基本组成:,每一回路均装设有断路器QF和隔离开关QS。,断路器用于在正常和故障情况下接通或断开电路。它具有专用的灭弧装置,所以可以开断、闭合正常的负荷电流或开断短路故障电流。,1.单母线:最原始、最简单的接线,(一)、单母线接线形式,回路
9、的基本组成:,断路器两侧均装设有隔离开关,用于断路器停电检修时隔离电压。隔离开关没有专门的灭弧装置,开合电流能力很低。,1.单母线:最原始、最简单的接线,(一)、单母线接线形式,回路的基本组成:,电源支路中,发电机和发电机出口断路器(电源断路器)之间可以不装设隔离开关,因为断路器断开后,发电机也必然处于停机状态。,1.单母线:最原始、最简单的接线,(一)、单母线接线形式,回路的基本组成:,在线路隔离开关(QS4)的线路侧,通常装有接地开关(接地刀闸)。当线路停电之后,合上作为接地线使用。,1.单母线:最原始、最简单的接线,(一)、单母线接线形式,倒闸操作:,发电厂和变电所电气设备有运行、备用和
10、检修三种工作状态。由于正常供电的需要或故障的发生,而转换设备工作状态的操作称为“倒闸操作”。倒闸操作正确与否,直接影响安全运行。,1.单母线:最原始、最简单的接线,(一)、单母线接线形式,倒闸操作:,倒闸操作主要涉及到拉合QF和QS;操作熔断器和合闸熔断器;投切继电保护装置或自动装置或改变其整定值;拆装临时接地线;改变中性点接地方式和电网的合环与解列操作等。,1.单母线:最原始、最简单的接线,(一)、单母线接线形式,倒闸操作:,倒闸操作的“五防”:,1.单母线:最原始、最简单的接线,防止带负荷拉合隔离开关防止带地线合隔离开关防止带电挂接地线防止误拉合断路器防止误入带电间隔,(一)、单母线接线形
11、式,倒闸操作:,根据QF和QS的作用不同,在倒闸操作中必须保证正确的操作顺序。以投切线路WL1为例,顺序如下:,1.单母线:最原始、最简单的接线,1、切除WL1(断电),2、投入WL1(送电),拉开 QF3 QS4 QS3,合上 QS3 QS4 QF3,QF3,QS4,QS3,(一)、单母线接线形式,倒闸操作:,可以发现,基本的倒闸操作原则是:,1.单母线:最原始、最简单的接线,1、操作QS必须是在QF断开的时候进行,2、投入QS时,从电源侧往负荷侧合上QS,3、退出QS时,从负荷侧往电源侧拉开QS,QF3,QS4,QS3,(一)、单母线接线形式,倒闸操作:,为了防止误操作,必须:,1.单母线
12、:最原始、最简单的接线,1、严格执行操作票制度和监视制度(组织措施),2、加装防止误操作的闭锁装置(技术措施),QF3,QS4,QS3,(一)、单母线接线形式,优点:,接线简单、清晰,所用电气设备少,操作方便,投资小,便于扩建QS隔离开关不作为操作电器,仅用作隔离电压,1.单母线:最原始、最简单的接线,QF3,QS4,QS3,母线和母线侧隔离开关检修(清扫)时,在检修期间所有回路必须停止工作。,(一)、单母线接线形式,缺点:可靠性、灵活性较差。体现在:,1.单母线:最原始、最简单的接线,QF3,QS4,QS3,母线和母线侧隔离开关短路,QF母线侧绝缘套管损坏时,所有电源回路断路器,均会因继电保
13、护动作而跳闸,使所有出线在修复期间内停电。,(一)、单母线接线形式,缺点:可靠性、灵活性较差。体现在:,1.单母线:最原始、最简单的接线,QF3,QS4,QS3,某一电源或出线断路器检修时,必须停止该回路的工作。,(一)、单母线接线形式,缺点:可靠性、灵活性较差。体现在:,1.单母线:最原始、最简单的接线,QF3,QS4,QS3,(一)、单母线接线形式,适用场合:,纯粹的单母线不能满足重要用户的要求,只适用于容量小、出线少的发电厂和变电所中。如果采用成套配电装置,由于其工作可靠性高,也可以对重要用户供电。如发电厂的厂用电就常采用单母线接线。,1.单母线:最原始、最简单的接线,QF3,QS4,Q
14、S3,(一)、单母线接线形式,2.单母线分段,为了解决纯粹单母线缺点中的前两个问题,提高供电可靠性,可以用断路器将母线分段,从而形成单母线分段接线。如图:,QFd两侧的隔离开关用于检修QFd时隔离电压。,(一)、单母线接线形式,2.单母线分段,母线分段的数目取决于电源的数目和功率、电网的接线和电气主接线的工作形式。分段的数目一般在23段(、段)。引出线在各个母线段上分配时,应尽量使各分段的功率平衡。,(一)、单母线接线形式,2.单母线分段,运行方式:,正常运行时,分段断路器QFd断开。此时,它还应装有备用电源自动投入装置(BZT)。当任一电源故障,其电源QF自动跳闸断开时,在BZT的作用下,分
15、段断路器QFd可以自动接通,保证全部引出线继续供电。,这种运行方式还可以限制母线短路时短路电流的水平。,(一)、单母线接线形式,2.单母线分段,运行方式:,正常运行时,分段断路器QFd闭合。当任一母线发生短路故障,在母线继电保护的作用下,QFd和连接故障段母线的电源QF自动断开,则非故障段可以继续供电。避免了在纯单母线中母线故障时全部回路都得停电的情况。,(一)、单母线接线形式,2.单母线分段,因此,用QFd分段的单母线可以可靠的给重要负荷的用户供电。此时,该重要用户须从两个母线段上引出两个回路,保证两个电源供电。而两段母线同时故障的几率几乎为0。,(一)、单母线接线形式,2.单母线分段,优点
16、:具有单母线接线简单、经济、方便、易于扩建的特点。可靠性比纯粹单母线有所提高。,母线或母线隔离开关发生故障时,仅有故障段停电,非故障段可继续工作。,对重要用户,可以从不同分段引出双回线,以保证可靠地向其供电。,(一)、单母线接线形式,2.单母线分段,缺点:每个母线段都相当于一个单母线,所以仍有可靠性低的方面。,当母线某分段检修或故障时,仍必须断开该段母线上的全部回路,因此,电源减少,部分用户供电受到限制和中断。,任一回路断路器检修时,该回路仍必须停止工作。,这个缺点对单母线(分段或不分段)都存在,(一)、单母线接线形式,3.单母线(分段)带旁路接线,为了解决在检修断路器期间该回路必须停电的问题
17、,可采用加装“旁路母线”的方法。即:增加一条称为“旁路母线”的母线,该母线由“旁路断路器”供电。在检修出线断路器时,就可以将该条线路转移到旁路母线上,旁路断路器就代替出线断路器工作。,(1)单母线带旁路:“专用旁路断路器”;,(2)单母线分段带旁路:又包括“专用旁路断路器”和“分段断路器兼作旁路断路器”两种接线。,(一)、单母线接线形式,(1)单母线带旁路:专设旁路断路器QFp和旁路母线WBp,接线特点:,旁路断路器QFp连接旁路母线WBp和工作母线WB。,每一出线回路在线路隔离开关的线路侧再用一台旁路隔离开关QSp接至旁路母线WBp上。,(一)、单母线接线形式,(1)单母线带旁路:专设旁路断
18、路器QFp和旁路母线WBp,正常运行时:,旁路断路器QFp和每条出线的QSp均是断开的,为单母线运行。这样,平时旁路母线不带电,减少故障可能。,(一)、单母线接线形式,(1)单母线带旁路:专设旁路断路器QFp和旁路母线WBp,检修出线断路器QF1时:,先合上QFp两侧隔离开关,再合上QFp,旁母带电;合上QSp,断开QF1、QS2、QS1,这样QF1退出工作,该线路经WB、QFp、WBp、QSp得到供电。,电源1,WB,电源2,(一)、单母线接线形式,(1)单母线带旁路:专设旁路断路器QFp和旁路母线WBp,优点:,供电可靠性提高,保证了对重要用户的不间断供电,倒闸操作相对简单。,缺点:,增加
19、了设备,从而增大了投资和占地面积。,(一)、单母线接线形式,(1)单母线带旁路:,如果旁路母线同时与引出线和电源回路连接(虚线部分),则电源回路的断路器可以和本回路的其它设备同时检修。,但此时接线比较复杂,将使配电装置布置困难和增加建造费用,所以旁路母线一般只与出线回路连接,即不包括图中虚线部分。,(一)、单母线接线形式,(2)单母线分段带旁路:专设旁路断路器 QFp和旁路母线 WBp,正常运行时:旁路断路器QFp和每条出线的QSp均是断开的,为单母线分段运行。,检修出线断路器时:倒闸操作与前类似。,可靠性有所提高,因为检修期间仍以单母线分段运行。,(一)、单母线接线形式,(2)单母线分段带旁
20、路:分段断路器 QFd 兼作旁路断路器,正常运行时:,QFd、QS1、QS2闭合,QS3、QS4断开,QS5(母线分段隔离开关)断开,QSp断开,为单母线分段运行。旁路母线WBp平时不带电。,(一)、单母线接线形式,检修QF1时:母线分段隔离开关QS5合上,使两段母线在检修期间并列运行。旁路母线可接至任一段母线上。,(2)单母线分段带旁路:分段断路器 QFd 兼作旁路断路器,WBp,(一)、单母线接线形式,具体倒闸操作步骤如下:,(2)单母线分段带旁路:分段断路器 QFd 兼作旁路断路器,WBp,(一)、单母线接线形式,分段断路器兼作旁路断路器的其它接线形式:,不设母线分段隔离开关,正常运行时
21、,WBp均带电,故障几率大,但倒闸操作相对简单,(2)单母线分段带旁路:分段断路器 QFd 兼作旁路断路器,(一)、单母线接线形式,3.单母线(分段)带旁路接线,适用情况:610kV一般不设旁路母线,因为供电负荷小,供电距离短,而且一般可在网络中取得备用电源,同时大多为电缆出线,事故跳闸次数很少。3560kV可不设旁路母线,因为重要用户多系双回线供电,有可能停电检修断路器。其次,断路器年平均检修时间短,通常为23天。110220kV一般要设置旁路母线,因为110-220kV线路的输送距离远,输送功率大,停电影响长,断路器平均每年检修时间约需57天。,(二)、双母线接线形式,单母线接线形式简单,
22、所用设备少,相对而言可靠性就低。不论是否母线分段,当母线(段)故障或母线隔离开关故障时,接在该母线(段)上的所有回路都必须停电,故障排除后方能恢复供电。这个恢复时间可能很长,显然降低了供电可靠性。,分析上述问题产生的原因,就在于每个回路只通过唯一的回路连接在唯一的一条母线上。,因此,为了解决上述问题,不使部分用户的供电受到限制或中断,保证对无备用电源的重要用户的连续供电,可以增加一条母线,形成双母线接线形式。,(二)、双母线接线形式,1.双母线,接线形式:,有两组母线(、)。,每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。,两组母线通过一台母联断路器QFm相连。,(
23、二)、双母线接线形式,1.双母线,运行方式:,A.一组母线工作,另一组母线备用,母联 QFm 断开,所有进出线接在工作母线上的QS全部闭合,接在备用母线上的QS全部断开。备用母线平时不带电,相当于单母线运行。,任一组母线都可以是工作或备用。,(二)、双母线接线形式,1.双母线,运行方式:,B.两组母线并联运行,母联QFm及两侧QS闭合,两组母线均是工作母线。由于母线继电保护的要求,一般把电源和出线均匀分布在两组母线上。,某一回路固定的与某组母线相连,接在该组母线的QS是闭合的,相当于单母线分段运行。,(二)、双母线接线形式,1.双母线,运行特点:,A.检修母线时不影响正常供电,只需将要检修的那
24、组母线上的全部回路通过倒闸操作转移到另一组母线上即可。,这样的倒闸操作称之为“倒母线”。,进行“倒母线”操作时,必须严格遵循正确的操作顺序,避免误操作。,(二)、双母线接线形式,1.双母线,运行特点:,A.检修母线时不影响正常供电,例如当采用上述第一种工作备用运行方式时,为了检修工作母线,须将母线由备用转工作,母线由工作转备用,则正确的操作顺序如下:,(二)、双母线接线形式,1.双母线,运行特点:,A.检修母线时不影响正常供电,合上QS2、QS1和QFm,使组母线带电,检查该母线是否完好。,依次合上各个回路接在组母线侧的QS,再依次断开各回路接在组母线侧的QS。,拉开QFm,原工作母线便退出工
25、作,可以进行检修。,(二)、双母线接线形式,1.双母线,运行特点:,B.检修任一母线QS时,只影响该回路供电,例如检修QS5:将电源和其余全部出线经“倒母线”操作转移到组母线工作,断开QF1和QS7,再断开QFm。,此时母线不带电,QS6原来就是断开的,因此QS5两侧完全无电压。,(二)、双母线接线形式,1.双母线,运行特点:,C.工作母线故障后,所有回路能迅速恢复供电,当工作母线发生短路故障时,所有电源回路QF自动跳闸。,随后应断开各出线QF和所有故障母线侧的QS,再合上各回路备用母线侧的QS,,最后合上电源、出线QF。这样,所有回路不必等待故障排除既可迅速恢复供电。,(二)、双母线接线形式
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