发电厂电气主接线及设计.ppt
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1、第四章电气主接线及设计,主要内容:1.电气主接线设计的基本要求和原则 2.主接线的基本接线形式 3.主变压器的选择 4.限制短路电流的方法 5.各类发电厂和变电站的主接线的特点 6.电气主接线设计举例,电气主接线的重要性,1)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。2)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。3)电气主接线决定了电气设备的选择、配电装置的布置。4)电气主接线决定了继电保护和控制的方式。,第一节电气主接线设计原则,1、可靠性,类负荷:即使短时停电也会造成人员伤亡、重大设备损坏或政治、军事、经济上的重大损失,任何时间都不能
2、停电类负荷:停电将造成减产,使用户蒙受较大的经济损失,仅在必要时可短时停电类负荷:、类负荷以外的其他负荷,停电不会造成大的影响,必要时可长时间停电,(1)发电厂、变电站在电力系统中的作用和地位,(2)负荷性质和类别,类负荷、类负荷、类负荷,可靠性、灵活性、经济性,一、对电气主接线的基本要求,定性分析和衡量主接线可靠性的标准:断路器检修时,能否不影响供电线路、断路器或母线故障时,以及母线或母线隔离开关检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对、类负荷的供电发电厂或变电站全部停电的可能性(4)大型机组突然停运时,对电力系统稳定运行的影响及后果等因素,(4)运行经验,(3)设备制造
3、水平,二、灵活性1.操作方便2.调度方便3.扩建方便,三、经济性1.节省一次投资2.节约占地面积3.降低运行费用,二、主接线的设计原则,以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。,一般一个厂、站中有多回进线(或电源),多回出线,为提高供电可靠性,必须使每一回出线都能从任一电源获得供电。最好的方法:进出线多于4回时,采用母线,即电源不直接与出线相连,而是与母线相连把电能送到母线
4、上,各回出线也间接到母线上获得电能。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:开关设备增多,配电装置占地面积增大。进出线回数较少时,可采用无母线的方式,由发电机、变压器和出线直接相连,减少了开关设备和占地面积。,第二节 主接线的基本形式(典型、常用的接线形式),有汇流母线的电气主接线 按有无汇流母线分类:无汇流母线的电气主接线,为什么按有无汇流母线分类?,分类:有汇流母线的电气主接线 无汇流母线的电气主接线 单元接线 桥形接线 角形接线,第二节 主接线的基本形式(典型、常用的接线形式),对每一种基本接线形式,要求掌握:1)接线图
5、画法:进出线环节如何与母线连接,开关设备如何连接2)可能存在的运行方式和运行特点3)优缺点4)适用场合:适用的电压等级;适用的进出线回数,WL:输电线路(出线)QS11:电源隔离开关QS21:母线隔离开关QS22:线路隔离开关QF1:电源断路器QF2:出线断路器W:母线QE:接地开关,单母线接线-最原始、最简单的接线1)构成,一、单母线接线,(一)有汇流母线的接线形式,2)单母线接线特点:,ii.供电电源:在发电厂是发电机或变压器,在变电站是变压器或高压进线,iii.电源可以在母线上并列运行,任一出线可以从任一电源获得电能,各出线在母线的布置尽可能使负荷均衡分配于母线上,以减小母线中的功率传输
6、,i.只有一组母线,所有电源(进线)和出线都经过一台断路器和隔离开关连接在母线上,3)回路基本组成:每条回路中都装有断路器和隔离开关。断路器:具有专用的灭弧装置,可以接通和断开负荷电流和短路电流隔离开关:没有灭弧装置,不能带负荷拉、合,为什么断路器两侧配有隔离开关?,QE:线路隔离开关的接地开关(接地刀闸),用于线路检修时替代临时安全接地线,4)倒闸操作 发电厂、变电所的电气设备有三种状态:运行、备用、检修 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:倒闸操作。倒闸操作的正确与否,影响系统的安全运行。,4)倒闸操作,单母线接线,操作顺序:退出线路WL2:断开QF2 断开QS2
7、2 断开QS21,恢复供电:合上QS21 合上QS22 合上QF2,若操作顺序有误有何影响?,基本原则:操作QS必须在QF断开的时候进行。投入QS时,从电源侧向负荷侧合上QS。退出QS时,从负荷侧向电源侧拉开QS。,电气“五防”是指:1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关,才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷开关闭合)4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路
8、器分闸状态,才能操作隔离开关才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室),防止误操作的措施:严格按照操作规程实行操作票制度(组织措施);加装电磁闭锁、机械闭锁、电气闭锁或电脑钥匙(技术措施)。,倒闸操作程序示意图:,操作票:在电力系统中进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。,操作人:监护人:值班负责人:值长:,5)优点:接线简单、操作方便、设备少、经济性好,便于扩建;隔离开关不作为操作电器。,6)缺点:(1)可靠性较差(2)灵活性较差,调度不方便,7)适用范围:一般适用于6-220kV系统中只有一台发电机或主变,出线回路
9、少,并且没有重要负荷的中小型发电厂和变电所。610kV配电装置,出线回路数不超过5回。3563kV配电装置,出线回路数不超过3回。110220kV配电装置,出线回路数不超过2回。,2.单母线分段接线,1)接线形式为了提高供电可靠性,可以用断路器将母线分段,从而形成单母线分段接线。,QFd:分段断路器QFd两侧的隔离开关用于检修QFd时隔离电压。,2)分段数目和原则,母线分段的数目取决于电源的数目和功率、电网的接线,分段的数目一般在2-3段。且引出线在各母线段上分配时,应尽量使各段功率平衡。,3)单母分段运行方式,A.正常运行时,分段断路器QFd断开。,特点 应装设备自投装置,提高供电可靠性。当
10、任一电源断开时QFd应能自动投入,保证全部引出线继续供电。这种运行方式可以限制母线短路电流水平,简化继电保护。,3)单母分段运行方式,B.正常运行时,分段断路器QFd闭合。,特点当任一母线发生短路故障时,在母线继电保护的作用下,QFd和连接故障母线的电源QF断开,则非故障母线段可以继续供电。,无论哪种运行方式,单母分段可以给重要负荷供电,从两个母线段上引出2个回路。两段母线同时故障几率几乎为0。,4)用隔离开关替代分段断路器,当可靠性要求不高时,也可以用隔离开关QSd将母线分段,母线故障时将会短时全厂停电,拉开分段隔离开关后,无故障段恢复运行。,5)优点,具有单母线接线简单、经济、方便、易于扩
11、建的优点。相比单母线接线,可靠性更高,运行方式更灵活。,电源可以并列运行也可以分列运行,重要用户可以从不同段引出两回馈线,任一母线或母线隔离开关检修,只停该段,其他段继续供电,任一母线段故障,则只有该母线段停电,电源分列运行时,任一电源断开,则QFd自动接通,6)缺点,增加了分段设备的投资和占地面积;某段母线故障或检修仍有停电问题;某回路的断路器检修,该回路停电;扩建时,需向两端均衡扩建,7)适用范围广泛应用于中、小容量发电厂的6-10kV接线和6-220kV变电站中。610kV配电装置,出线回路数6回及以上时;发电机电压配电装置,每段母线上的发电机容量为12MW及以下时。3563kV配电装置
12、,出线回路数48回。110220kV配电装置,出线回路数34回。,3.单母线(分段)带旁母接线,引出原因:1)单母线及单母分段接线都不能解决某一回路检修QF时必须停电的问题。2)断路器必须检修。断路器经过长期运行或者开断一定次数的短路电流之后,其机械性能和灭弧能力都会下降,必须进行检修以恢复其性能。一般情况下,该回路必须停电。,单母线带旁路:“专用旁路断路器”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。,为解决在检修断路器期间该回路必须停电的问题,可采取加装“旁路母线”的方法。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
13、将该条线路转移到旁路母线上,用旁路断路器代替出线断路器工作,从而实现不间断供电。,1)单母线带旁母接线,接线特点:专设旁路断路器QFP和旁路母线WP。QFP连接旁路母线WP和工作母线W。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连接至旁路母线WP上。,WP:旁路母线QFP:(专用)旁路断路器QSP:旁路隔离开关,正常状态?,QFP、QSP1、QSP3、QSP分闸,WP不带电。,合上QSP1 合上QSP3合上QFP,使旁母WP带电;合上QSP断开QF1 断开QS13断开QS11。,不断电检修QF1倒闸操作?,优点:供电可靠性提高,保证对重要用户不间断供电;采用专用旁路断路器,倒
14、闸操作相对简单。缺点:增加了设备,从而增大了投资和占地面积。,旁路母线与电源回路连接,可不断电检修电源回路断路器。(变电站)检修电源侧断路器操作?旁路母线通过旁路隔离开关接至电源,然后断开电源侧的断路器,出线不会停电。,但接线比较复杂,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相连,即不包括虚线部分。,2)单母线分段带旁母接线,正常运行时:旁路断路器及两侧QS及每回出线的QSP都断开,单母线分段运行。,A.专设旁路断路器QFP和旁路母线WP,检修出线QF3时:倒闸操作与前类似。,与单母带旁路比较,可靠性有所提高,检修时仍以单母线分段运行。,接线方式1,接线方式2,A.专设
15、旁路断路器QFP和旁路母线WP,正常运行时:旁路断路器及每回出线的QSP都断开,WP不带电。QSPP合闸,QSPI或QSPII和合闸,使QFP处于“热备用”状态。,检修QF3:倒闸操作与前类似。,正常运行时:QFd、QS1、QS2合,QSd、QS3、QS4、QSP分。WP平时不带电。,B.分段断路器QFd兼作旁路断路器,QFd:正常运行时作为分段QF,检修出线QF时作为旁路QF。,B.分段断路器QFd兼作旁路断路器,检修出线QF3:,其他接线形式,旁路断路器兼作分段断路器:正常运行时,WP均带电,故障几率大;但倒闸操作相对简单。,不设母线分段隔离开关,3)单母(分段)带旁路接线的适用情况,61
16、0kV屋内配电装置一般不设旁路母线:供电负荷小,供电距离短,易于从网路中取得备用电源,还可以采用易于更换的手车式成套开关柜。同时,大多数为电缆出线,事故跳闸次数很少。只有在架空出线很多且用户不允许停电检修QF时才考虑单母分段加旁路母线的接线方式。,3560kV可不设旁路母线:因为重要用户多采用双回路供电,有可能停电检修断路器。其次,断路器年平均检修时间段,通常23天。,110220kV一般要设置旁路母线:线路输送距离远,输送功率大,停电影响大,断路器平均每年检修时间57天。凡采用检修周期可以长达20年的SF6断路器或全封闭组合电器时,可不装旁路母线。,单母线接线共同问题:接线形式简单,所用设备
17、少,相对而言供电可靠性较低。不论母线是否分段,当母线(段)故障或母线隔离开关检修或故障时,接在该母线(段)上的所有回路都必须停电,检修完或故障排除后方能恢复供电。停电时间可能很长,降低了供电可靠性。,根本原因:每个回路都只通过唯一的通道连接在唯一的一条母线上。,解决问题:增加一条母线,形成双母线接线。,二、双母线接线及双母线分段接线,1.双母线接线,两组母线:W1,W2 每一个电源回路和出线回路均通过一台QF和两台QS分别连接在两组母线上。两组母线通过一台母联断路器QFC连接。,1)接线形式,QFC断开,所有进出线接在工作母线上的QS全部闭合,接在备用母线上的全部断开。备用母线不带电,相当于单
18、母线运行。任一组母线都可以是工作或备用。,2)运行方式A.一组母线工作,另一组备用,QFC及两侧QS闭合,W1和W2均为工作母线。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。每一回路固定与某一组母线相连,接于该组母线的QS闭合。相当于单母线分段运行。(QFC断开时,相当于分裂为两个电厂,可限制短路电流),2)运行方式B.两组母线并联运行,方法:将要检修的母线上的全部回路通过倒闸操作转移到另一组母线上。-“倒母线”必须严格按正确带电操作顺序,避免误操作。,3)运行特点,A.检修母线时不影响正常供电,正常情况:工作方式1,W1工作,W2备用。检修W1:将W2转为工作,W1转为备用
19、。,3)运行特点,A.检修母线时不影响正常供电,合QS2、QS1、QFC,使W2带电,检查W2是否完好。依次合上各回路接于W2母线侧的QS,再依次断开各回路接于W1母线侧的QS。拉开QFC,W1可退出检修。,检修QS5:思路:断开WL1回路,并使W1不带电。,3)运行特点,B.检修任一母线QS,只影响该回路供电。,断开QF1、QS7。将电源和其余出线全部经“倒母线”转移到W2上,再断开QFC。此时W1不带电,QS6本来就是断开的,因此QS5完全不带电,可安全检修。,工作母线发生短路故障后时,所有电源回路QF自动跳闸。,3)运行特点,C.工作母线故障后,所有回路能迅速恢复供电。,断开各出线QF及
20、所有故障母线侧的QS。合上各回路备用母线侧的QS。合上电源及出线QF。这样所有回路不必等待故障排除即可迅速恢复供电。,例如用QFC代替QF1。,3)运行特点,D.任一出线的QF故障、拒动或不允许操作时,可利用QFC代替。,断开QF1、QS7、QS5,用跨条短接QF1。合上QS6、QS7、QS2、QS1,再合上QFC,则恢复WL1供电。,4)优缺点优点:可靠性高、运行灵活、扩建方便。(补充:可根据调度需要,完成特殊功能:同期、解列、融冰等),缺点:增加了母线长度,每回路多了一组母线QS,从而配电装置架构增加,占地面积增大,投资增多。由于母线故障或检修而进行倒闸操作时,QS作为倒换操作电器,极易容
21、易发生误操作。工作母线故障时,造成整个配电装置在倒母线期间停电。(解决方法:将某组母线分段)检修任一回路QF时,该回路必须停电。即使用母联断路器代替,也要短时停电,而且检修期间变成单母线分段运行,可靠性有所降低。(解决方法:加装旁路母线),5)双母线接线的适用情况,由于可靠性高,广泛适用于6220kV进出线较多,输送功率和穿越功率较大,运行可靠性和灵活性要求高的场合。,3560kV:出线超过8回,或连接电源较多,负荷较大时采用,这样检修设备比较方便。,110220kV:出线回数为5回以上时,或出线回数为4回但在系统中地位重要时采用。,610kV:当发电机电压负荷大,出线较多,且有重要用户时,有
22、采用双母线的必要。,2.双母线分段接线方式-解决工作母线检修或故障时,出线短时停电的问题。,原WI分为两段(WI、WII),原II段母线(W3)仍备用,平时不带电。WI、WII各通过一台母联断路器(QFC1、QFC2)与W3相连,WI与WII之间通过分段断路器QFD连接。,接线形式,优点:可靠性、灵活性高。一段母线检修或故障时,可将该分段上的所有回路转至备用母线,则备用母线与完好分段通过母联并列运行;610kV发电机电压母线中,加装分段电抗器可限制短路电流。缺点:增加了母联断路器和分段断路器的数量,占地面积增加,配电装置投资增大。,双母线分段接线的适用情况,由于可靠性高,广泛适用于6220kV
23、进出线较多,输送功率和穿越功率较大,运行可靠性和灵活性要求高的场合。,220kV及以上:进出线回数为1014回时,可采用双母线3分段,进出线回数为15回及以上时,可采用双母线4分段。在可靠性要求很高的330500kV超高压配电装置中,当进出线回数为6回以上时,也可采用双母线3分段或4分段。,610kV:广泛应用于进出线较多的发电机电压母线。,3.双母线带旁路接线方式-解决某回路断路器检修需要停电的问题。,1)带专用旁路断路器QFP,正常运行时多采用固定连接方式,即双母线同时运行,出线和电源回路平均分配好以后,固定工作于某一组母线上。负荷平衡,母联上流过的电流最小。,适用情况,110220kV配
24、电装置出线送电距离长,输送功率大,停电影响较大,且常用少油断路器年均检修时间长达57天,因此多设置旁路母线。如果采用检修周期可以长达20年的SF6断路器,不必安装旁路母线。,220kV出线5回及以上,110kV出线7回及以上,一般应设专用的旁路QF。,2)旁路兼作母联或母联兼作旁路,A.旁路兼作母联正常运行时:QFP要起母联作用,QFP、QS1、QSPP、QS8合上,QS2断开,WP带电。检修时:QFP作旁路断路器,应先转为单母线运行。,考虑检修QF1时如何不停电倒闸操作?,B.母联兼作旁路(正常运行时WP不带电),(a)(b),三、3/2断路器接线,每两回进线、出线占用3台QF构成一串,接在
25、两组母线之间,因而称为“3/2断路器接线”,也称“一台半断路器接线”。,1)接线形式,A.可靠性高 任一元件(一回出线、一台主变)故障均不影响其他元件的运行。母线故障时,与其连接的断路器跳开,但各回路供电均不受影响。当某一串中既有电源又有出线时,即使两组母线同时故障影响也不大该串中的出线不影响供电。,2)优点,B.调度灵活 正常运行时,两组母线和全部断路器都投入运行,形成环状供电,调度方便灵活。,2)优点,C.操作方便 只需操作断路器,而不必利用隔离开关进行倒闸操作,从而使误操作事故大大减小。隔离开关不作操作电器,仅作检修时隔离电压用。,D.检修方便 检修断路器时,只需断开该断路器本身,然后拉
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