华北电力大学Chap 4-电气主接线及设计.ppt
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1、发电厂电气部分(32学时),第四章 电气主接线及设计 主 讲:周明 E-mail:Tel:80798449,内 容,2.主接线的基本形式,补:断路器与隔离开关,1.电气主接线,3.各电压等级配电装置接线形式的选择,4.电气主接线的运行,5.主变压器的选择,6.限制短路电流的措施,7.电气主接线的设计原则,一、电气主接线,电气主接线的定义 由高压电器通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,又称为一次接线或电气主系统。,说明:1)电气主接线是厂站电气部分的主体结构,也是电力网络的重要组成部分。2)主接线的拟定与设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置
2、的确定、运行可靠性、经济性以及电力系统的稳定性和调度灵活性等密切相关。,电气主接线图的定义 用规定的电气设备的图形符号和文字符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线图。,说明:1)电气主接线图通常用单线图表示三相三线,只有需要时才绘三线图。2)所有元件应表示正常状态,开关电器按断开位置画出。,1、对电气主接线的基本要求,可靠性灵活性经济性,分析可靠性时需考虑的因素1)厂站在系统中的地位和作用2)负荷性质和类别3)设备的制造水平4)长期实践运行经验,可靠性灵活性经济性,定性分析可靠性时需考虑的因素1)断路器检修时能否不影响供电;2)线路、断路器或母线故障时
3、以及母线或母线隔离开关检修时停运回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对I、II类负荷的供电;3)厂、站全部停电的可能性;4)大机组突然停运对系统稳定运行的影响。,1、对电气主接线的基本要求,可靠性灵活性经济性,定量分析可靠性时的主要指标1)停电频率;2)每次停电时间;3)用户在停电时的生产损失;4)电力企业在电力市场环境下获得备用容量所付出的代价。,1、对电气主接线的基本要求,可靠性灵活性经济性,分析灵活性时需考虑的因素1)操作的方便性;2)调度的方便性;3)扩建的方便性。,1、对电气主接线的基本要求,可靠性灵活性经济性,分析经济性时需考虑的因素1)节省一次投资;2)占地面积少;3)电能
4、损耗少。,1、对电气主接线的基本要求,1、断路器与隔离开关(1)断路器的作用在正常运行时倒换运行方式,将设备或线路接入电网或退出,起控制作用。在设备或线路故障时,迅速切除故障回路,保证无故障部分正常运行,起保护作用。特点:能断开电路中负荷电流和短路 电流,附:高压断路器和隔离开关,附:高压断路器和隔离开关,(2)隔离开关作用:保证高压电器和装置在检修工作时的安全,不能闭合或开断负荷电流和短路电流。,2、高压断路器的基本结构,电路通断元件 接线端子、导电杆、触头、灭弧室绝缘支撑元件 固定通断元件并使其带电部分与地绝缘操动机构控制通断元件,接到合闸或分闸命令后,经中间传动机构驱动动触头实现断路器的
5、开合。基座,3、电弧的形成与熄灭(1)电弧产生的条件:电源电压大于1020V,电流大于80100mA,动静触头分离瞬间,触头间产生电弧。触头分开后,电路中有电流,电弧导电,电弧中有大量自由电子。(2)电弧的危害电弧的温度很高,可达50007000度以上,常超过金属的汽化点,可能烧坏开关电器的金属触头。烧坏开关电器的绝缘。如,烧坏瓷绝缘的表面,或者使有机绝缘材料炭化,以致失去绝缘性能。若电弧长时间不熄灭,不仅烧坏开关电器,而且造成系统事故,威胁电力系统安全运行。(3)电弧产生的物理过程 电弧的产生和维持是触头间中性质点(分子和原子)被游离的结果。游离就是中性质点转化为带电质点。,游离过程有四种形
6、式:热电子发射 热运动 触头分离最初瞬间,阴极表面发射电子强电场发射 电场力 弧隙间最初产生电子的主要原因碰撞游离 电场力 带电粒子撞中性粒子 电弧的形成热游离 热运动 中性粒子撞中性粒子 维持电弧燃烧(4)去游离的形式复合去游离 正负粒子中和降低电子速度措施:拉长电弧(降低电场力);加快电弧的冷却(降低热运动);加大气体介质的压力(碰撞阻止电子运动)气体介质吸附电子能力强(增大电子质量)扩散去游离 带电粒子从电弧内部逸出 浓度扩散;温度扩散;措施:用高速冷气吹弧,(1)利用灭弧介质:介质特性决定去游离程度,传热能力、介电强度、热游温度和热容量。空气1油(氢)7.5SF6100真空15(2)采
7、用特殊金属材料作灭弧触头:铜钨和银钨合金 熔点高、导热系数和热容量大的金属,减少热电子发射。(3)利用气体或油吹动电弧:扩散和冷却 空气:2.3MPa SF6:0.30.6MPa 纵吹、横吹、环吹(4)采用多断口熄弧:在相等的触头行程下,拉长电弧 各断口电压分布基本相等的措施:断路器加并联电容(5)采用强有力的分闸机构,提高触头分离速度,拉长电弧,4、高压断路器熄灭交流电弧的基本方法,断路器的种类按灭弧介质和灭弧方式分为:多油、少油、压缩空气、SF6、真空 操动机构:断路器进行合闸、分闸操作,并保持在合闸状态,这些任务全靠操动机构完成。包括:手动机构、电磁机构、气动机构、弹簧机构、液压机构,5
8、、高压断路器型号,断路器的型号,额定开断电流(kA),额定电流(kA),其他标志,额定电压(kV),设计序号,安装场所,产品名称,产品名称:S少油断路器,Z真空断路器,D多油断路器,LSF6断路器,安装场所:N户内型,W户外型,其他标志:G改进型;I、II、III 断流能力代号;Q防震型;C手车式,SN10-10I、SW2-110I、ZN10/1250、LW2-220,隔离开关与断路器配合原则,录像-高压断路器,断路器具有开断电流能力,隔离开关没有隔离开关操作原则:与断路器配合,“先通后断”;等电位操作,二、主接线的基本接线形式,发电厂,220KV,出线,电源,变电站,220KV,电源进线,出
9、线,10KV,主接线的基本接线形式,扩大单元接线,内桥/外桥,三角/四角/五角/六角,1.单母线接线,组成:母线:W进线:S1,S2出线:WL1,WL2,WL3,WL4断路器:QF1,QF2,隔离开关:QS11,QS12,接地开关:QE隔离开关设置断路器2侧可能有电源,2侧装;可不装:G单元出口;出线负荷侧接地开关:110kV断路器2侧;线路隔离开关的线路侧;母线,1.单母线接线,接通操作:QS21-QS22-QF2断开操作:QF2-QS22-QS21操作原则:防止隔离开关带负荷合闸或拉闸误操作隔离开关的事故不发生在母线侧隔离开关,减少影响范围,1.单母线接线,优点:接线简单清晰,操作方便,不
10、易发生误操作,容易实现“五防”;有利于扩建;设备少,投资省,占地面积小缺点:供电可靠性差母线(包括母线侧隔离开关)故障或检修时,变电站全停;断路器检修,所在回路停电。灵活性差。适用范围:只用在出线回路数少、没有重要负荷的发电厂和变电站。,“五防”:防用刀闸送电;防带负荷拉刀闸;防带电挂地线;防挂地线送电;防走错间隔,2.单母线分段接线,组成优点:缩小了母线故障(或检修)的停电范围;运行灵活性有所提高(可以并列运行,也可以分列运行)缺点:重要负荷需采用两条出线供电,增加了出线数,使系统可靠性受到限制。分段的数目:取决于电源数量和容量,23段适用范围:广泛用于中小容量发电厂和变电站的610kV接线
11、中。,3.双母线接线(1),组成:W1+W2;2组母线隔离开关,母联优点:供电可靠性高:2组母线轮修调度灵活:出线可接W1或W2扩建方便:两边扩建倒母线操作:QFC两侧隔离开关-合QFC-接通备用隔离开关适用范围:广泛用于出线带电抗器的610kV配电装置;3560kV出线超过8回或连接电源较大、负荷较大时;110220kV出线回路数为5回及以上时,3.双母线接线(2),1 优点:(1)供电可靠 可以轮流检修任一组母线,且不需要停电;母线故障影响范围缩小,只短时停电;检修任一回路的母线隔离开关,只需停该回路及对应母线。,(2)调度灵活 电源和负荷可以任意分配到某一组母线上;可以组成各种运行方式:
12、单母线、单母线分段;可以完成一些特殊功能:用母线并列;个别回路单独试验;线路利用短路方式溶冰;(3)扩建方便,2 缺点:(1)使用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,投资较大;(2)刀闸作为操作电器,容易发生误操作;(3)检修出断路器时,需停该线路。,4.双母线分段接线,组成:+QFC1,QFCd优点:减小母线故障的停电范围;在分段处加母线电抗器,可以限制短路电流,选择轻型设备。缺点:三台分段或母联断路器,投资大;无旁路母线,出现开关检修需停该线路。适用范围:广泛用于发电厂的发电机电压配电装置中,在220500kV大容量配电装置中常采用双母线三分段、双母线四分段接线。,5.带旁路母线的单母
13、线分段(1),(1)专用旁路,(2)旁路兼分段/分段兼旁路,使用断路器和隔离开关较多,投资高,一般不采用。,正常时:QFd作分段用,QFd、QS1、QS2闭合,QS3、QS4、QSd断开。检修出线断路器时:QFd作旁路断路器用。,旁路母线的作用:可以不停电检修任一(进)出线断路器。架设旁路母线的原则:(单、双母线)10kV线路:一般不装,原因:重要用户双电源供电 10kV断路器价格低,可设专门的备用断路器,手车式断路器。35kV线路:一般不装,原因同上,下列情况也可以考虑:出线回路数很多时(8回);有较重要的用户且单电源供电。110kV及以上线路出线较多时,一般均装设,原因是:断路器检修时间长
14、(5天);线路停电影响范围大。中小型水电厂:不设旁路母线,原因:断路器检修安排在枯水季节。,5.带旁路母线的单母线分段(2),不停电检修出线断路器QF1的步骤,1、用旁路断路器QFp对旁路母线W2充电:合QSp1、QSp2,再合QFp;2、充电成功后,使出线断路器QF1与旁路断路器QFp并列运行:合QS13;3、退出出线断路器QF1:拉QF1、拉QS12、QS11;4、QF1两侧挂地线(或者合地刀),检修。,不停电检修QF1的操作步骤,合QS05(W1、W2两段母线合并为单母线运行,亦可不合并运行);拉QF0(退出分段断路器);拉QS02,合QS04,合QF0(对W3充电,验电);合QS13(
15、并列运行);拉QF1,拉QS12、QS11(退出QF1);挂地线、检修。,分段兼旁路,6.带旁路的双母线接线(1),1.专用旁路,2.母联兼旁路,3.旁路兼母联,(1)具有专用旁路断路器:适用于:220kV 5回及以上;110kV 7回及以上。变压器支路是否与旁路母线相连:变电站:一台变压器能带起本站重要负荷,则不连;其他情况,则连。发电厂一般不连,原因是断路器同发电机同时安排检修。,6.带旁路的双母线接线(2),(2)旁路断路器和母联断路器共用:正常运行时作母联用;检修时,作旁路用。,优点:节省一台断路器缺点:可靠性有所降低 检修期间双母线变成单母线;增加了隔离开关的倒闸操作。,接线形式有:
16、,6.带旁路的双母线接线(3),例题,例:双母线带旁路母线接线如右图所示:已知:QF0作母联运行;T1、WL1运行于母线;T2、WL2运行于母线。试写出不停电检修QF1的操作步骤:,W,W,倒母线:将母线上的所有电源和负荷倒致母线,合QS41,拉QS42,合QS21,拉QS22切断、母线的联系:拉QF0,拉QS02对旁路母线W3充电:合QS03,合QF0QF0与QF1并列运行:合QS13退出QF1:拉QF1,拉QS14,拉QS11QF1两侧挂地线,检修。,解:1、分析初始状态:由条件知:QF0、QS01、QS02在合位,QS03在开位;由条件知:QS31,QS11,QS14在合位,QS32,Q
17、S12,QS13在开位;由条件知:QS42,QS22,QS24在合位,QS41,QS21,QS23在开位。2、在不停电检修QF1的操作步骤如下:倒母线:将母线上的所有电源和负荷倒致母线,合QS41,拉QS42,合QS21,拉QS22切断、母线的联系:拉QF0,拉QS02对旁路母线W3充电:合QS03,合QF0QF0与QF1并列运行:合QS13退出QF1:拉QF1,拉QS14,拉QS11QF1两侧挂地线,检修。,不需设置旁路的情况系统允许断路器停电检修时接线允许断路器停电检修时中小型水电站枯水季节允许停电检修出线断路器时采用高可靠性的SF6断路器及全封闭组合电器时,设置旁路母线的原则,11022
18、0 kV配电装置采用单母线分段或双母线接线的110220 kV配电装置,除断路器允许停电检修外,一般设置旁路母线;当220 kV出线在4回及以上、110 kV出线在6回及以上时,一般采用有专用旁路断路器的接线。,610 kV配电装置一般不设置旁路母线;可设置旁路的情况:出线回路数多、多数线路向用户单独供电而用户内缺少备用电源且不允许停电、均为架空出线的情况。,3560 kV配电装置采用单母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;当采用双母线时不宜设置旁路母线。,设置旁路母线的原则(续),关于带旁路的母线制接线的发展变化,20世纪5060年代在较重要的35500kV配
19、电装置中广泛使用缺点:1)增加了设备、占地,也增加了工程投资 2)倒闸操作复杂,易产生误操作 3)保护及二次回路接线复杂 4)不利于实现变电所的无人值班新建工程很少采用带旁路母线的接线方式 1)系统接线可靠性高 2)设备制造水平提高:SF6、真空断路器、液压弹簧等操作机构 3)继电保护微机化、保护双重化配置 4)220kV及以下变电站一般按无人值班方式设计,7.一台半断路器接线,组成:一进一出3台断路器优点:运行可靠性和灵活性高,调度和扩建方便,检修方便缺点:投资高适用范围:超高压500kV升压和降压变电站。应用原则1)电源宜与负荷配对成串2)同名元件不宜配在一串中3)初期仅两串时,同名回路宜
20、分别接入不同侧的母线,进出线应装设隔离开关;三串及以上时,同名回路可接入同一侧母线,进出线不宜装隔离开关。,优点可靠性高任一台断路器检修,都不停电;任一母线检修或故障都不停电;即使两条母线都故障或一条母线检修,另一条母线故障,电厂的电力基本上都能送出;隔离开关不作为操作电器。操作方便:检修任一台断路器或母线不须倒负荷。运行调度灵活:正常时可多方式运行;事故时,可合环、解环扩建方便。,缺点:使用设备较多,投资较大;二次控制接线和继电保护复杂。,7.一台半断路器接线,3/2接线布置时应注意的问题,电源放在不同串上(以避免联络断路器故障造成两个电源同时停电);不同串上的电源交叉布置(避免一个电源所在
21、串联络断路器组检修,同时另一个电源所在串母线侧断路器故障,两个电源同时停电)。,一台半断路器接线故障停电范围(10个元件),7.一台半断路器接线,由于元件之间联系紧密,系统故障时不便于实现系统接线的分割元件数量为610回及35串较为经济合理,8.变压器母线组接线,结构:变压器直接通过隔离开关接到母线上,组成变压器母线组。依据:变压器的故障概率小。优点:调度灵活:电源和负荷可自由调配;可靠性高;有利于扩建。缺点:变压器故障相当于母线故障;投资大。适用范围:用于远距离大容量输电系统对系统稳定和 供电可靠性要求高的变电站中。,9.单元接线,优点:接线简单、开关设备少、操作简便、发电机和变压器低压侧短
22、路的几率和短路电流向对于具有发电机电压母线时小。缺点:存在一些技术问题如主变或厂总变故障时发电机灭磁问题、发电机定子绕组故障而开关拒动、发电机故障跳闸时失去厂用工作电源。适用范围:广泛用于大型机组。,结构:发电机与变压器直接连接成一个单元,组成发电机-变压器组。优点:接线简单,开关设备少,操作简单。不设发电机电压级母线,低电侧短路电流有所减小。说明:对于大型机组应采用分相封闭母线(避免断路器选择困难);对于小型机组可采用扩大单元接线(减少变压器和高压断路器台数);对于附近有高电压、大容量变电站的发电厂,可采用发电机-变压器-线路组单元接线。,9.发电机单元接线,9.单元接线,发电机出口断路器发
23、电机与双绕组变压器构成单元接线发电机与三绕组变压器构成单元接线,10.桥形接线(1),组成:两进两出,3台断路器分类内桥:适用于线路较长和变压器不需要经常切换的情况;外桥:适用于线路短、变压器需要经常切换的情况,当有穿越功率流过时应采用外桥接线。加外跨条:穿越功率,避免开环运行,优点:投资小(无母线,四条回路用三台断路器);占地面积小。缺点:可靠性差(内桥:变压器故障需停线路,外桥:线路故障需停变压器;隔离开关作为操作电器)。适用范围:只适用于小容量发电厂,以及作为最终发展为单母分段或双母线的初期接线方式,10.桥形接线(2),11.多角形接线,组成:断路器数支路数角数优点:可靠性较高(双母线
24、,但少1断路器)、操作方便(隔离开关不做操作电器)。缺点:检修任一断路器时开环运行,运行方式变化大给设备选择带来困难,使继电保护装置复杂,不便于扩建。适用范围:一般用于回路数较少且发展已定型的110kV及以上的配电装置中。,12.典型主接线分析,中小型火电厂典型电气主接线,中小型火电厂典型电气主接线,大型凝汽式火电厂电气主接线图,大型凝汽式火电厂电气主接线图,大容量水电厂电气主接线图,4/3接线,4/3接线,大容量水电厂电气主接线图,中等容量水电厂电气主接线图,典型变电站电气主接线图,枢纽变电站典型电气主接线图,三、各电压等级配电装置接线形式的选择,1330500kV超高压配电装置连接大容量发
25、电机组、主变压器、超高压输电线路,必须具有高度的可靠性,不允许母线故障或母联断路器、分段断路器拒动而导致同时切除两台以上大型机组或超高压线路,也不允许系统稳定破坏等大面积停电事故。常用的接线形式有:35角形接线 一台半断路器接线 变压器母线组接线 双母线四分段接线,2.35220kV配电装置根据其在电力系统中的地位和作用、电压等级、负荷状况、出线回路数等条件确定。,35220 kV 进、出线各为2回,桥形或多角形接线,3560 kV 出线48回 110220kV 出线不超过4回,单母线分段接线,3560kV 出线在8回以上 110220kV 出线为5回及以上,双母线接线,3.6220kV电压等
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