一个半断路器接线方式

一个半断路器接线方式
一个半断路器接线方式

一个半断路器接线方式

摘要: 一个半断路器接线(又称3/2 接线)的两组母线间有三组断路器,每一串的三组断路器之间接人两回路进出线,中间断路器又称为联络断路器。一个半断路器接线方式正常运行时,两组母线和所有断路器都投人工作,形成多环路供电方式,任意一组断路器检修时进出线均不受影响,当一组母线故障或检修时所有回路仍可通过另一组母线继续运行,线路短路故...

一个半断路器接线(又称3/2 接线)的两组母线间有三组断路器,每一串的三组断路器之间接人两回路进出线,中间断路器又称为联络断路器。一个半断路器接线方式正常运行时,两组母线和所有断路器都投人工作,形成多环路供电方式,任意一组断路器检修时进出线均不受影响,当一组母线故障或检修时所有回路仍可通过另一组母线继续运行,线路短路故障,即使断路器失灵拒动,除故障线路不能运行外,至多再增一个电气设备(或线路)被断开,均不致造成全站停电,因此运行灵活度和工作可靠性高。而且这种接线的隔离开关只用作检修时隔离电压用,倒闸操作非常方便。由于一个半断路器接线在一次回路方面的突出优点使它在大容量、超高压配电装置中得到广泛应用。

一个半断路器接线方式的保护,一般除了配置常规的线路保护、母线保护外,还配置了每个断路器的专用保护,包含过流保护、三相不一致保护、断路器失灵保护等。此种接线方式下,断路器的操作箱和重合闸装置一般放在

一个半断路器接线方式之欧阳家百创编

一台半断路器接线 欧阳家百(2021.03.07) 1.2.3.1 近几年来,我国已相继建成了许多区域性的大型电网,如果在大型电力网络中的大容量发电厂和枢纽变电站发生了停电事故,则将给整个电力系统的安全稳定运行带来严重威胁。因此,为了提高这些重要厂、站的运行可靠性,在330KV及以上的电压等级系统中,3/2断路器接线已经得到广泛采用。那么,什么是3/2接线或者叫一个半接线方式呢?它有什么特点呢? 1.2.3.2每一回路经一台断路器1QF或3QF接至一组母线,两回路之间设一联络断路器2QF,形成一个“串”,两个回路共用三台断路器,故又称二分之三接线。 和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下优点。 (1)运行调度灵活,操作更加方便。当任一开关需要检修时,只需把相应开关及刀闸拉开即可,不影响送电和保护运行。因此,操作更加简便,减少了人为误操作的可能性。而常规接线开关需要检修时必须带路,尤其是母联开关需要检修时,必须倒成单母线运行,一次操作量大,且十分繁琐,每次停电需要很长时间。 (2)供电更加可靠、安全。 ①当任何一台断路器在切除故障过程中拒动时,最多只扩

大到多切除一条引出线或一台主变。如下图所示:当线路3上发生故障时,6DL跳开,而5DL开关拒动时,由5DL的断路器失灵保护动作切除4DL,这时最多切除线路2,而其它线路、主变和发电机照样正常运行,因此供电可靠性较高。而在双母线带旁路主接线中,若一条出线故障,其开关若发生拒动,失灵保护将跳开该开关所在母线上连接的所有开关。 ②当两台断路器同时运行时,如果引出线故障,两侧开关同时跳开后,若先重合的断路器拒绝重合或重合失败,可以由后重合的断路器来补救。常规接线在重合闸拒动或重合失败时将影响正常供电。因此,和双母线带旁路主接线相比较,3/2接线的供电可靠性将大大提高。 ③在3/2接线中,母线保护不再象常规接线中那么重要,即使母差保护误动也不会影响正常运行。 ④在3/2接线中,每路出线保护所用电压不公用,只取自本路CVT,因此,CVT有故障时,只会影响本路保护运行,不会影响到其它出线的正常运行。 1.2.3.3和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下缺点: (1)一次设备投资巨大,CVT和开关数量多,占地面积大。 (2)二次接线及保护配置更复杂,比较突出的是断路器失灵保护。

一个半断路器接线方式

一台半断路器接线 1.2.3.1 近几年来,我国已相继建成了许多区域性的大型电网,如果在大型电力网络中的大容量发电厂和枢纽变电站发生了停电事故,则将给整个电力系统的安全稳定运行带来严重威胁。因此,为了提高这些重要厂、站的运行可靠性,在330KV及以上的电压等级系统中,3/2断路器接线已经得到广泛采用。那么,什么是3/2接线或者叫一个半接线方式呢?它有什么特点呢? 1.2.3.2每一回路经一台断路器1QF或3QF接至一组母线,两回路之间设一联络断路器2QF,形成一个“串”,两个回路共用三台断路器,故又称二分之三接线。 和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下优点。 (1)运行调度灵活,操作更加方便。当任一开关需要检修时,只需把相应开关及刀闸拉开即可,不影响送电和保护运行。因此,操作更加简便,减少了人为误操作的可能性。而常规接线开关需要检修时必须带路,尤其是母联开关需要检修时,必须倒成单母线运行,一次操作量大,且十分繁琐,每次停电需要很长时间。 (2)供电更加可靠、安全。 ①当任何一台断路器在切除故障过程中拒动时,最多只扩大到多切除一条引出线或一台主变。如下图所示: 当线路3上发生故障时,6DL跳开,而5DL开关拒动时,由5DL的断路器失灵保护动作切除4DL,这时最多切除线路2,而其它线路、主变和发电机照样正常运行,因此供电可靠性较高。而在双母线带旁路主接线中,若一条出线故障,其开关若发生拒动,失灵保护将跳开该开关所在母线上连接的所有开关。 ②当两台断路器同时运行时,如果引出线故障,两侧开关同时跳开后,若先重合的断路器拒绝重合或重合失败,可以由后重合的断路器来补救。常规接线在重合闸拒动或重合失败时将影响正常供电。因此,和双母线带旁路主接线相比较,3/2接线的供电可靠性将大大提高。 ③在3/2接线中,母线保护不再象常规接线中那么重要,即使母差保护误动也不会影响正常运行。 ④在3/2接线中,每路出线保护所用电压不公用,只取自本路CVT,因此,CVT有故障时,只会影响本路保护运行,不会影响到其它出线的正常运行。

高压断路器接线方式

⑴板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。 ⑵插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。 如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。 ⑶抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.360docs.net/doc/bc10385325.html,/

电气/接线概述完整版

电气/接线概述 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

3/2接线特点: 500KV变电所在高压系统中一般担负汇集电能、重新分配负荷、输送功率等多重任务。因此它是高压输电系统中的重要地位非常关键。目前我国500KV变电所电气主接线一般采用双母线四分段带旁路和3/2断路器的接线方式。3/2断路器接线方式的运行优点日渐凸现,所以,现在用3/2接线方式的多。 ---------------------------------- 1、主要运行方式: 1)、正常运行方式。两组母线同时运行,所有断路器和隔离开关均合上; 2)、线路停电,断路器并串运行方式。线路停电时,考虑到供电的可靠性,常常将检修线路的断路器合上,将检修线路的线路侧隔离开关拉开; 3)、断路器检修时运行方式,任何一台断路器检修,可以仅将该断路器及两侧隔离开关拉开; 4)、母线检修时的运行方式。断开母线断路器及其两侧隔离开关。这种方式相当于单母线允许,运行可靠性低,所以应尽量的缩短单母线运行时间。 ----------------------------------- 2、3/2断路器主接线的优缺点: 1)、优点: A、供电可靠性高。每一回路有两台断路器供电,发生母线故障或断路器故障时不会导致 出线停电; B、运行调度灵活。正常运行时两组母线和所有断路器都投入工作,从而形成多环路供电 方式; C、倒闸操作方便,特别是对于母线停电的操作,不需要像双母线接线方式时进行到负荷 倒排操作,所以操作较简单。但是检修断路器或检修母线或检修线路,只要涉及断路 器检修,就要注意二次回路的切换(主要是重合闸先投压板和失灵启动母差、失灵启 动其它线路、失灵启动远跳等压板的投退)。 2)、缺点: 二次接线复杂。特别是CT配置比较多。在重叠区故障,保护动作繁杂。再者,与双母线相比,运行经验还不够丰富。 目前看来,最大的缺点是造成整个系统全部接死,无法分裂运行。由于现在系统短路电流超标,经常需要母线分列运行。对于双母线接线方式就容易实现,而2/3接线方式就无法实现。随着电网规模越来越大,其弊端将越发明显。 --------------------------------------- 综上所述,3/2断路器接线方式的利大于弊。针对这种接线方式的弊端,我们可以在继电保护选用上下功夫,在满足选择性、快速性、灵敏性、可靠性的基础上,提高继电保护动作的精度,简化范围配置,实现单一保护,避免重复性。 --------------------------------------- 二、倒闸操作顺序的分析:

塑壳断路器的接线方式与种类

塑壳断路器附件篇--接线方式和种类 薛 彪 罗格朗低压电器(无锡)有限公司 前言 塑壳断路器的接线方式一般有板前接线、板后接线、插入式接线及抽出式接线四种。 塑壳断路器板前接线 板前接线是使用最普遍的接线方式,一般不需要特别说明。其是指在断路器安装于成套装置(开关柜、配电箱等)时在安装板前,在断路器基座的连接板上直接连接电源线和负载线,用接线螺钉紧固的接线方式。--对于我司的断路器产品来讲还可拓展加长排或延展排。 塑壳断路器的板后接线 板后接线是指在断路器安装于成套装置安装板上后,在断路器基座上的连接板上已有穿过成套装置安装板的螺杆型导体或铜排上连接电源线和负载线,用接线螺钉或双螺母紧固的接线方式。--如是铜排则有水平安装或垂直安装之分。 塑壳断路器的插入式接线 插入式接线是指在成套装置的安装板上,要预先安装一个断路器匹配的插入式基座,基座的两端上有连接板或基座的后面有螺杆型导体(铜排),基座上的导体可预先接上电源线和负载线。使用时,断路器先安装上与基座匹配的连接插头,将断路器直接插进基座相对应的位置。如断路器需更换或维修只需拔出相对应的断路器就可,方便快速。 插入式接线有板前接线,板后水平安装及板后垂直安装之分,有些还具有机械连锁功能。 塑壳断路器的抽出式接线 抽出式接线是指在成套装置的安装板上先安装一个抽出式装置, 抽出式装置的两端有连接板, 抽出式装置后面还有铜排。在抽出式装置的连接板或铜排上可直接连接电源线和负载线。使用时,断路器先安装上与抽出式装置相匹配的连接侧板。断路器轻轻地放置在抽出式装置的最上面,然后用一根摇杆插入抽出式装置的摇杆孔内,作顺时针转动,在涡轮涡杆作用下,断路器渐渐往下直到与抽出式装置紧密接触啮合,这就是连接;如果要取出,就将摇杆作逆时针方向转动,使断路器与抽出式装置分离并可取出。抽出式一般适用于400A及以上的壳架但也有公司最小做到160A壳架。 抽出式接线有板前接线,板后水平安装及板后垂直安装之分,必需具有机械连锁功能。有些还有电气连锁,手柄连锁及信号集成功能。

一个半开关主接线方式的特点及注意问题

一个半开关主接线方式的特点及注意问题 来源:电力技术网作者: 关键词:电气主接线分析事故处理防范特点 一个半开关主接线方式的特点及注意问题 摘要: 随着电力系统容量的发展大型发电厂和重要的变电站普遍采用一个半开关的主接线方式。由于接线方式具有很大的灵活性,在开关解环、母线停运等方式发生变异的工况下,其复杂性的特点就突现出来。很有必要结合实际全面分析和掌握一个半开关变异后的特点,为合理安排运行方式为防范和处理事故提供参考。 关键词:电气主接线分析事故处理防范 目前我国包括三峡在内的大型电站和一些重要的枢纽变电站普遍都采用一个半开关的电气主接线方式(见图)。这种主接线方式由于具有高度的可靠性、方式的灵活性和操作的简便性,因此也受到使用方面的普遍赞誉。可以说一个半开关的主接线方式在电力系统中已经占据了一个重要的角色,需要探讨如何在运行中更有效地发挥这种电气主接线的优越性是必要的,关系和把握开关解环、出线停运和母线检修等方式发生变异的复杂的工况下的一些特点,可以在方式改变

之前,从理念上预见到易发生事故的薄弱点,对事故处理做到心中有数。也可以充分利用一个半开关主接线方式的灵活性,起到其它主接线方式所不能做到的挽救事故和限制事故扩大的作用,甚至还可以在一些特殊的情况下利用这些特点满足电力系统安全的需要。 图1:一个半开关原则接线 1、一个半开关主接线的母线特点 一个半开关接线中的母线与双母线接线中的母线相比,完全不同。其一,它没有显著的汇集和分配电能的母线功能,只是在结构上连通各串接线形成电流走廊;其二,一个半开关接线中的两条母线相互独立,互不影响,没有双母接线的固定与非固定联接方式之分,显著地减少了一次和二次之间方式变化的复杂性;其三,运行中一个半开关接线的母线可随时快捷停运,甚至两条母线均停运也不影响发变组和线路的正常运行,双母接线停运一条母线要经过烦琐的负荷转移操作,双母线停运就意味着全厂停电的工况。 一个半开关接线的母线安全屏障停运,不影响接入回路正常运行的特点,使母线成为一道限制事故扩大的安全屏障。一个半开关接线的开关一般采用分相操作机构,以使满足线路相重合闸的要求,因此要有防止开关非全相运行的防范措施。在遇到发变组解列或线路停运时,

二分之三接线断路器保护培训资料

断路器保护概述 断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、 充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。本文主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。 (一)断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不 一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 (二)断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作 发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护。

如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器失灵,为了短路点的熄弧,5021断路器的失灵保护应将500kV Ⅰ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。 图1 500kV变电站3/2接线方式简图 如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器) 所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母 线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边 断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。 如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021 两个断路器。假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保

断路器的接线方式

一、板前接线 板前接线方式为断路器的默认接线方式,如采用板前接线方式,无需做特殊说明。用户可在断路器安装于成套设备之前,即在断路器基座的连接板上直接连接电源线及负载线,用螺钉紧固的接线。 二、板后接线方式 板后接线是指在断路器安装于成套设备内时,在断路器基座上的连接板通过安装板的螺栓上接电源线和负载线。其最大的特点是可以在更换或维修断路器时,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用的安装板和安装螺钉及接线螺钉。需要特别注意的是,由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。 三、插入式接线 插入式接线是指在成套设备的安装板上,先行安装一个带六个插座安装座,与断路器的连接板上的6个插座配套使用。安装座的面上有连接板或安装座后面有螺栓,安装座预先接上电源和负载线。使用时,用户可将断路器直接插入安装座进行使用。如断路器损坏,仅需拔出更换即可。其更换时间比板前、板后接线要短,且方便。但由于插入式接线断路器的插、拔需要一定的人力,因此目前世界各国的插入式产品,最大壳架电流为400A。 四、抽屉式接线 抽屉式接线一般用于万能式断路器的安装,断路器的进出抽屉由摇杆顺时或逆时转动完成,在主回路和二次回路中均采用插入式结构,省略了固定式安装所必须的隔离器,可做到一机二用,提高使用的经济性,在增加安全性和可靠性的同时,也给操作及维护带来极大方便。万能式断路器可采用板前(垂直)、板后(水平)接线这两种固定式接线方式,也可采用抽屉式接线方式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.360docs.net/doc/bc10385325.html,/

一个半断路器接线电压互感器的配置及电压回路

一个半断路器接线电压互感器的配置及电压回路 3/2断路器接线的电压互感器配置,如下图所示: 电压互感器配置的一般原则如下: 1.每回线路配置一组电容式电压互感器,作为线 路保护、测量表计、同期和载波通道用。 2.母线电压互感器的配置,取决于母线保护和测 量表计的需要。如母线保护不需要接入电压回路, 为了接测量表计和同期装置,只需在母线上装设一 台单相电压互感器。 3.在变压器回路一般只装设一台单相式电压互感 器。只有在变压器保护需要三相电压时(例如,在 500kV侧装阻抗保护时)才装设三相式电压互感器。 每个元件的测量、保护和自动装置的电压回路 都接至元件自己的电压互感器,不设公用的电压小 母线,使电压回路接线大为简化。 220~500kV电压互感器具有三个二次绕组,其 中一个0.1/3P级,供测量表计和保护用;第二个 3P级供保护和自动装置用;第三个3P或6P级或开 口三角,供保护用。两套主保护分别接在电压互感器的二个二次绕组。 3/2断路器接线每个元件的保护电压回路一般不考虑接母线电压互感器,其主要原因是:第一,如接母线电压互感器,电压回路需经切换后才能接到保护装置。与双母线接线时电压回路切换不同,此时切换回路要串入有关的断路器和隔离开关辅助接点,接线复杂、可靠性低。第二,当母线故障、母线侧断路器断开后,元件不应停电,但因母线侧断路器断开,相应的切换回路断开,有可能使线路保护失去电压,阻抗继电器误动作。 500kV线路都配有双重化主保护,每套保护都有独立的电流互感器和直流电源以及跳闸回路。在双母线接线的情况下,两套主保护的电压回路也是分开的,一套接线路电压互感器,另一套接母线电压互感器,因此,电压回路的可靠性较高。当线路侧电压互感器故障退出运行时,线路保护仍能保留一套主保护运行。在3/2断路器接线时,线路电压互感器故障退出,两套主保护均失去电压而不能运行。但这种情况很少发生。

断路器基本常识要点

断路器 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 定义1: 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 定义2: 用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。 断路器 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架

500kV的一个半断路器接线的倒闸操作

500KV 3/2开关接线方式下的倒闸操作 超高压管理局500kV集控中心肖奕 前言:针对我省500kV集控中心以后主要面对的是全省500kV变电站的集中监视和遥控操作,特别是直接对网调调度命令的执行和传达。这要求我们500kV集控中心的每个值班人员都必须熟悉500kV变电站中的各种运行方式,笔者通过对各站典型倒闸操作票的学习以及对《安规》、《调规》的各项倒闸操作规程规定的研究,总结出了500KV 3/2 开关接线方式及其特点,并对几种运行方式下倒闸操作顺序进行了分析,指出了3/2开关接线的开关重合闸投、退应注意的问题。关键词:3/2开关接线、倒闸操作、顺序、重合闸 1、500kV变电站中500kV一次接线方式: 500KV变电站在系统中担负着连接电源、联网、转送功率、降压和保证供电等任务。因此,500KV变电站主接线供电可靠性显得尤为重要。目前,我们湖南省电网500KV变电站中的500kV一次主接线全部采用可靠性高的3/2开关接线方式。3/2开关接线是指3台开关串联,接于2条母线,形成一串,从2台开关之间引出2条线路(3台开关供两条线路),每条线路占1.5个开关,又称为一个半开关接线。3/2开关接线的倒闸操作不同于双母线和单母线接线的倒闸操作。 如图:

这是一个典型的500kV一个半断路器接线图。考虑到能够更好的说明3/2开关接线方式中,应该注意的问题,我特别选择了只有两个完整串的接线方式,其中500kV出线有3条,主变两个,一个经过专用断路器连接在母线上,一个连接在第一串中;#1主变和L1出线都设臵了出线刀闸,分别为“50116和50216”。 2、 3/2开关接线应注意的问题 2.1、主要运行方式 1)、正常运行: 两组母线同时运行,所有开关和刀闸均合上,如图所示。 2)、线路停电,开关合环: 线路停电时,考虑到供电的可靠性,检修线路的刀闸拉开后检修线路的开关要合上。如图所示,由于该500kV系统只有两个完整串的接线方式,当线路L1停电检修时,50216刀闸拉开后,5021、5022开关应该合环运行,这样就增加了供电的可靠性,也说明了为什么在两串及其以下的变电站的设计当中,线路出线侧为什么会有出线刀闸的原因。 3)、开关检修: 任何1台开关检修,可以将其两侧刀闸拉开,不影响线路或主变供电。4)、母线检修 母线检修时断开母线开关及其两侧刀闸。这种方式的母线停运检修不影响线路运行,不需要象220kV母线那样要进行倒母线操作,但是这种方式下就只剩下单母线运行,可靠性降低,所以作为我们运行值班人员应该重点监视单母线运行的参数和潮流变化,并尽量缩短其运行时间。 2.2、应注意的问题 1)、如果一串中接两条线路,应尽量接一条电源线,1条负荷线或接2条联系紧密的相邻线路,这样可保证两条母线故障情况下,仍有功率传送,如我们的艳山红变电站,黔东电厂来的两回线路就是分别接在第二串和第三串,其中黔艳II 回线与艳牌II回线接在第二串中。 2)、如有两台主变,应将主变分别接于两条母线,并禁止将两台主变接在一串之中。目前我省的00kV变电站中,大都都是两个变运行,还未出现有三个主变运行的变电站,其运行方式都是按照上述原则,接线靠近不同的母线侧,并分开挂

空气开关怎么接线

空气开关怎么接线 你的是三相电还是单相电的?单相就是家庭用电,一火线,一零线。三相电就是工业用电,三根火线或是三根火线一零线。买的时候就要买对号的,有三相的空开也有单相的。正着摆放空气开关,开关上的字要朝上,从上面进线,下面出线,接线,火线,零线,一般在单相电空开的空开最左边的进线口出才有个“N”的标志,代表这个口是进零线的,其余的一个进线口就是进火线的,因为单相电只有两根线的,不用买三相的空开。若是三根火线或是三根火线一零线就要买三相电的空开了,三相电的空开都只有三个进线口的,都进火线就是,若是还有一根零线的就不用接空开,直接接上用电的电器,三根火线照样进空开后出来接电器。还有种就是家庭用的小空开,只有一个进线口一个出线口的,那个只用接一根火线就行了。

如果你要用一个带漏电保护的双闸开关和三个单闸空气开关做控制,那么你应该用这样的方法: 1、分路开关连接(并联) 找两段6厘米长的6平方毫米的红色铜芯导线,并将红色电线的头尾削出1厘米的铜芯,把三个单闸空气开关的上端接线孔相连。 2、分路开关与总开关的连接(串联) 从带漏电保护的双闸开关的标有字母 L 的下端接线柱,引出一条6平方毫米的红色铜芯导线,连接到刚才接有红色导线的那其中一个单闸空气开关的上端接线孔,这样就完成控制端的连接了。(这个步骤中所用的导线长度根据实际距离选用) 接线图: A0// N L | ┃ | ┃ | A1/━A2/━A3/ N 图例:细线表示零线,粗线表示火线,//表示带漏电保护的双闸开关,/表示单闸空气开关。 接线图详细画法: A0 N L(此处分别接电源的零线、火线) / / N L | ┃ | ┃ N A1━A2━A3 | / / / N A1 A2 A3

一个半断路器接线方式之令狐采学创编

一台半断路器接线 令狐采学 1.2.3.1 近几年来,我国已相继建成了许多区域性的大型电网,如果在大型电力网络中的大容量发电厂和枢纽变电站发生了停电事故,则将给整个电力系统的安全稳定运行带来严重威胁。因此,为了提高这些重要厂、站的运行可靠性,在330KV及以上的电压等级系统中,3/2断路器接线已经得到广泛采用。那么,什么是3/2接线或者叫一个半接线方式呢?它有什么特点呢? 1.2.3.2每一回路经一台断路器1QF或3QF接至一组母线,两回路之间设一联络断路器2QF,形成一个“串”,两个回路共用三台断路器,故又称二分之三接线。 和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下优点。 (1)运行调度灵活,操作更加方便。当任一开关需要检修时,只需把相应开关及刀闸拉开即可,不影响送电和保护运行。因此,操作更加简便,减少了人为误操作的可能性。而常规接线开关需要检修时必须带路,尤其是母联开关需要检修时,必须倒成单母线运行,一次操作量大,且十分繁琐,每次停电需要很长时间。 (2)供电更加可靠、安全。

①当任何一台断路器在切除故障过程中拒动时,最多只扩大到多切除一条引出线或一台主变。如下图所示:当线路3上发生故障时,6DL跳开,而5DL开关拒动时,由5DL的断路器失灵保护动作切除4DL,这时最多切除线路2,而其它线路、主变和发电机照样正常运行,因此供电可靠性较高。而在双母线带旁路主接线中,若一条出线故障,其开关若发生拒动,失灵保护将跳开该开关所在母线上连接的所有开关。 ②当两台断路器同时运行时,如果引出线故障,两侧开关同时跳开后,若先重合的断路器拒绝重合或重合失败,可以由后重合的断路器来补救。常规接线在重合闸拒动或重合失败时将影响正常供电。因此,和双母线带旁路主接线相比较,3/2接线的供电可靠性将大大提高。 ③在3/2接线中,母线保护不再象常规接线中那么重要,即使母差保护误动也不会影响正常运行。 ④在3/2接线中,每路出线保护所用电压不公用,只取自本路CVT,因此,CVT有故障时,只会影响本路保护运行,不会影响到其它出线的正常运行。 1.2.3.3和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下缺点: (1)一次设备投资巨大,CVT和开关数量多,占地面积大。

低压断路器的接线方式

低压断路器的接线方式 02-3-31 1.概述 断路器垂直正向安装或横向安装时,以断路器面板上铭牌的字或标识做参数,将断路器上方的接线端作为电源的进线端,又名电源端,将断路器下方的接线端作为负载的连接端,又名负载端,这种接线方式,称为上进线;反之将断路器上进线中的电源端当作负载端,负载端作为电源端来使用的接线方式,称下进线。 2.典型的母联形式 断路器连线通常为上进线方式,但往往也因安装场合的缘故,对断路器要求下进线方式接线。例如:电源处于配电柜的下方,电源进线至断路器负载端较方便;也有柜子里上、下装有二台或二排的断路器,电源进线从中间部位引入,对上、下二台或二排的断路器接,分别为下进线和上进线的接线方式。还有一种特殊场合,不管采用何种措施都避免了下进线的方式,在建筑电气中较为经典的母联形式,如图1。 图1中的QF1、1F2、QF3三台断路器是互为连联的形式,只能有2台断路器同时处于合闸状态,并必须有一台处于断开状态。在实际运行中,常用三锁二钥匙来保证其连锁的可靠性,如HSW1系列智能型万能式断路器就有此功能,三台断路器均具有相同的锁,能可靠地锁住机构的脱扣部位,三台断路器只能配有二把相同的钥匙,当钥匙插入并解锁,断路器的机构才能运作,使断路器正常合闸。正常运行时QF3不配备钥匙,断路器QF3处于断开位置。当二个电源中任一电源如QF2不能供电时将QF2的钥匙移至QF3上,则QF2断开,QF3能合闸,所有负载通过QF1和QF3由同一电源供电,此时QF3为上进线方式。而当QF1不能供电时,所有负载通过QF2和QF3由同一电源供电,此时QF3为下进线方式。因此,对于断路器QF3来讲,不管怎样的连线方式,分别对两个电源来言,总有一个是上进线方式,一个是下进线方式,因此讲这种场合是避免不了采用下进线的。 3.不同的结构有不同的上下进线方式 是不是所有的断路器都能同时满足上进线和下进线的方式呢?按GB14048.2-94国家《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准规定:在断路器铭牌上或载明在制造厂提供的有关资料中,载明电源端和负载端(如有必要区别的话)。DW15-200、400、630万能式断路器在制造厂家的样本或使用说明书中都明确指出:断路器的接线方式为上进线,用户不能将电源端和负载端反接。在DZ20系列塑壳断路器行业标准JB589-1997则规定:“断路器有电源端和负载端标志,分别以1、3、5表示电源端,2、4、6表示负载端。”。有些厂家在DZ20系列产品盖的模具直接刻上了“1、3、5”和“2、4、6”阿拉伯数字。也有些塑壳断路器的塑料盖上直接压制有英文“Line”和“Load”,或者压制汉字“电源端”和:“负载端”,还有用不干胶标牌,标牌上有“Line(电源端)、Load(负载端)”字样,凡有此字样均说明该断路器只能上进线。万能式断路器大多数在样本或制造说明书中规定,若没有这种标识或说明,则意味着可以互为电源端和负载端。 同样是DW15系列,壳架电流大于630A的断路器,如壳架电流为1600A、2500A、4000A的断路器,不仅能上进线,也能下进线,HSW1系列、DW45系列智能型万能式断路器中所用规格均能上进线和下进线,而且在型式试验过程中,极限断路器分短能力、运行断路器分断能力和短时耐受的实验时,均采用下进线方式考核,试验结果符合断路器所采用的标准。 为什么有的断路器只能上进线,不能下进线,而有的断路器既能上进线又能下进线呢?这主要跟产品的结构有关,静触点至断路器接线端距离较短,动触点焊至动触杆连着软联结经脱扣器至连线端的距离较长,传统的断路器设计总是以连着静触头的接线

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式 第一节单母线接线 一单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF 和隔离开关QS 接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔离开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔离电压,靠近母线侧的隔离开关称母线侧隔离开关(如11QS ),靠近引出线侧的称为线路侧隔离开关(如13QS )。在主接线设备编号中隔离开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔离开关编号尾数为3,母线侧隔离开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开之后,电源不可能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔离开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔离开关。 二、单母线分段接线 1.接线特点 单母线分段接线,如图10-2所示。 图10-1 单母线接线 L1 1QF 4QF 13QS 11QS 2QF

正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式: (1)分段断路器闭合运行。正常运行时分段断路器0QF 闭合,两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分配,以使两段母线上的电压均衡。在运行中,当任一段母线发生故障时,继电保护装置动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器,另一段则继续供电。有一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好。但是线路故障时短路电流较大。 (2)分段断路器0QF 断开运行。正常运行时分段断路器0QF 断开,两段母线上的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故障,接该电源的母线停电,导致部分用户停电,为了解决这个问题,可以在0QF 处装设备自投装置,或者重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器断开运行的优点是可以限制短路电流。 三、单母线分段带旁路母线接线 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF 0QF 01QS I 段 Ⅱ段 13QS 11QS 2QF 02QS

上海电网220kV一个半断路器接线继电保护设计

上海电网220kV一个半断路器接线继电保护设计 ?分享 ?转载 ?复制地址 ?转播到微博 ?..赞赞取消赞 李聪 2009年12月06日 12:49 阅读(17) 评论(0) 分类:个人日记 ?举报 ?字体:大▼ o小 o中 o大 摘要:相对于常规双母线接线方式,220 kV一个半断路器接线方式下继电保护及相关二次回路要复杂得多,但又与500 kV 系统有所不同。以500 kV 泗泾变电站的220 kV 系统为例,结合上海电网的实际情况,对220 kV 一个半断路器接线方式下继电保护、二次回路的配置及设计作出探讨,提出了完整的配置方案。 关键词:一个半断路器接线;继电保护;重合闸 0 引言 一个半断路器接线具有运行调度灵活、可靠性高和操作检修方便等优点,在超高压(330~500 kV)系统中被广泛应用。上海电网的500 kV 杨行和泗泾变电站即将投运,两站的500 kV 及220 kV系统中均采用一个半断路器接线方式,这是上海220 kV电网首次采用一个半断路器接线。220 kV一个半断路器接线的继电器保护配置与设计虽然与500 kV有相同的地方,但也有其自身的特点。由于每个回路连接着2 台断路器,中间1 台断路器连接着2个回路,使继电保护及二次接线比较复杂。 本文以上海泗泾变电站为例,根据上海电网继电保护配置及选型原则① ,参照330~500 kV 电网继电保护的配置设计原则,对220 kV 一个半断路器接线方式下继电保护及二次系统的配置及设计进行了探讨。 1 一次系统概况 500 kV 泗泾变电站220 kV 主接线最终规模为一个半断路器分段接线,配置2 个分段断路器,12个完整串,4 台主变,20 回线路。本期工程2 个分段断路器不上,以导线短接,安装6 个完整串和2 个不完整串,12 回220 kV 出线,2 台主变。对侧长春、春申、新车、朱家庄站为常规双母线(分段)接线,诸翟站为扩大桥式接线。 2 继电保护及二次系统设计[1 ] 2.1 安装单位的划分

一个半断路器接线方式

近几年来,我国已相继建成了许多区域性的大型电网,如果在大型电力网络中的大容量发电厂和枢纽变电站发生了停电事故,则将给整个电力系统的安全稳定运行带来严重威胁。因此,为了提高这些重要厂、站的运行可靠性,在330KV及以上的电压等级系统中,3/2断路器接线已经得到广泛采用。那么,什么是3/2接线或者叫一个半接线方式呢?它有什么特点呢? 每一回路经一台断路器1QF或3QF接至一组母线,两回路之间设一联络断路器2QF,形成一个“串”,两个回路共用三台断路器,故又称二分之三接线。 和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下优点。 (1)运行调度灵活,操作更加方便。当任一开关需要检修时,只需把相应开关及刀闸拉开即可,不影响送电和保护运行。因此,操作更加简便,减少了人为误操作的可能性。而常规接线开关需要检修时必须带路,尤其是母联开关需要检修时,必须倒成单母线运行,一次操作量大,且十分繁琐,每次停电需要很长时间。 (2)供电更加可靠、安全。 ①当任何一台断路器在切除故障过程中拒动时,最多只扩大到多切除一条引出线或一台主变。如下图所示: 当线路3上发生故障时,6DL跳开,而5DL开关拒动时,由5DL的断路器失灵保护动作切除4DL,这时最多切除线路2,而其它线路、主变和发电机照样正常运

行,因此供电可靠性较高。而在双母线带旁路主接线中,若一条出线故障,其开关若发生拒动,失灵保护将跳开该开关所在母线上连接的所有开关。 ②当两台断路器同时运行时,如果引出线故障,两侧开关同时跳开后,若先重合的断路器拒绝重合或重合失败,可以由后重合的断路器来补救。常规接线在重合闸拒动或重合失败时将影响正常供电。因此,和双母线带旁路主接线相比较,3/2接线的供电可靠性将大大提高。 ③在3/2接线中,母线保护不再象常规接线中那么重要,即使母差保护误动也不会影响正常运行。 ④在3/2接线中,每路出线保护所用电压不公用,只取自本路CVT,因此,CVT有故障时,只会影响本路保护运行,不会影响到其它出线的正常运行。 和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下缺点: (1)一次设备投资巨大,CVT和开关数量多,占地面积大。 (2)二次接线及保护配置更复杂,比较突出的是断路器失灵保护。 3/2接线方式继电保护的特点 1)3/2接线的基本要求: (1)线路发生单相瞬时故障和永久故障时保护及重合闸的动作逻辑。(重合闸置单重)

电气一次一个半开关接线方式

电气一次3/2接线方式 3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半开关接线。在3/2接线的一串中,接于母线的2台开关称之为边开关,中间的开关称之为中间开关或联络开关。 两条母线之间串三个开关,正常运行时所有开关都在合闸状态。 3/2接线倒是灵活可靠,保护配置就比较麻烦了。 一、3/2接线特点 500KV变电所高压系统中一般担负汇集电能、重新分配负荷、输送功率等多重任务。它是高压输电系统中重要位非常关键。目前我国500KV变电所电气主接线一般采用双母线四分段带旁路和3/2断路器接线方式。3/2断路器接线方式运行优点日渐凸现,现用3/2接线方式居多。 3/2断路器接线如下图: 1、主要运行方式: 1)、正常运行方式。两组母线同时运行,所有断路器和隔离开关均合上; 2)、线路停电、断路器合环运行方式。线路停电时,考虑到供电可靠性,常常将检修线路断路器合上,检修线路隔离开关拉开; 3)、断路器检修时运行方式。任何一台断路器检修,可以将两侧隔离开关拉开; 4)、母线检修时运行方式。断开母线断路器及其两侧隔离开关。这种方式相当于单母线运行,运行可靠性低,应尽量缩短单母线运行时间。

2、3/2断路器主接线优缺点: 1)、优点: A、供电可靠性高。每一回路有两台断路器供电,发生母线故障或断路器故障时不会导致出线停电; B、运行调度灵活。正常运行时两组母线和所有断路器都投入工作,形成多环路供电方式; C、倒闸操作方便。隔离开关一般仅作检修用。检修断路器时,直接操作即可。检修母线时,二次回路不需要切换。 2)、缺点:二次接线复杂。特别是CT配置比较多。重叠区故障,保护动作繁杂。再者,与双母线相比,运行经验还不够丰富。 综上所述,3/2断路器接线方式利大于弊。针对这种接线方式弊端,我们可以继电保护选用上下功夫,满足选择性、快速性、灵敏性、可靠性基础上,提高继电保护动作精度,简化范围配置,实现单一保护,避免重复性。

介绍断路器的工作原理、特性、分类及接线方法

介绍断路器的工作原理、特性、分类及接线方法 一、断路器简介:断路器(英文名称::circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 二、工作原理: 1、断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。 2、当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。 3、有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。 4、断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。 5、吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。 6、低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

7、低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。 8、低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。 三、主要特性:断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir 或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 1、额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 2、额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 3、短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 4、额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA 均方根值的形式给出。 5、短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能

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