分析电气主接线选择及优化
220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨本文对220kV变电站电气主接线的设计进行了深入的分析和研究,并对其设计的关键要点进行了详细的阐述。
同时对电气主接线的设计、典型的形式以及主要装置的作用做了详细的介绍,并且也对其配置的原则作了阐述。
通过计算无功率补偿作用以及电流短路现象来对电气设施的选择提供有效的依据,并对一次主接线的流程进行了设计,从而完成了220kV变电站电气主接线的设计。
标签:220kV;变电站;电气主接线;设计;探讨1 规划系统在变电站的电气主接线设计中,系统规划主要是基于经济发展以及规划电力使用的基础上,从整个变电站的电力体系出发,从而制定出设计系统的详细的规划方案。
在进行系统方案的设计时,首先要确保其具有较高的安全性、可靠性,并且还要保证其所涉及到的技术具有良好的先进性以及过渡性,并且还要达到切实可行以及应用灵活的目的,只有这样才能有效的促进国民经济的提升,以及达到提高的人们生活质量的目的。
其次就是在进行能源的布局时,需要结合当前的市场发展方向来则作为指导,并在优化能源结构的基础上,将电力开发与节约能源有机的结合起来,从而实现环保节能的发展目标。
并且还要将可持续的开发理念,做到总量有效控制、合理布局能源。
最后还要结合国内的资源分布的情况,以及当前的经济发展的趋势进行综合的考虑,并根据提升电力开发质量和水平以及调整能源和机组组成的基本要求,来研发变电站的设计系统的输入与输出的方式方法、网络以及等级。
2 主变压器在变电站电气主接线的设计系统中,向电气设备以及用电居民传送功率的压力转换器则为主变压器。
而用于等级相同的两种类型的电压转换器则为联络压力转换器。
只能用于本发电站或者是发电所的压力转换器则为站用压力转换器或者是自用的压力转换器。
在变电站,主要进行电压转变的就是主变压器,它不仅能够起到良好的电能分配的作用,同时还能起到经济输送电能的作用。
因此选择合适的主变压器对与变电站的发展具有重要的作用和意义。
试论大型发电厂电气主接线优化方案

试论大型发电厂电气主接线优化方案【摘要】大型发电厂直接关系着国民经济发展,作为其重要组成部分,电气主接线的设计尤为关键。
首先阐述了其设计应满足的三项要求,然后结合实例,针对其原设计方案的不足,提出了优化后的方案。
【关键词】大型发电厂;电气主接线优化方案;灵活性;经济性引言随着用电需求的增长,许多大型发电厂相继建立起来,在电力系统中发挥着基础性作用。
由于线路设备众多,结构庞大,大型发电厂的设计有一定难度。
尤其是电气主接线,作为其中的关键部分,连接方式及运行状态直接关系到发电供电的稳定性和安全性。
合理的设计对工程质量、投资、效益等多方面都大有裨益,虽然主接线的连接方式不断改进,但控制回路接线过于复杂,容易引起故障。
这就要求对电气主接线进行优化,以促进电网事业的进步。
1.电气主接线及其要求电气主接线指的是发电厂、变电所为满足预定的功率传送及运行而设计的,用以表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
主接线意义重大,在设计时往往要综合电气设备规格、出线条件、配电装置以及周围环境等多项因素加以考虑。
先对原始资料进行仔细分析,然后拟定主接线方案。
通常需要满足以下3方面的要求:1.1 可靠性发电厂是电力系统发电的源头,其可靠性直接决定着后续变电、输配电等环节。
所以要全面考虑一次元件和二次元件的质量及运行状况,如断路器、母线、互感器、继电保护、隔离开关等。
需保证在检修中不会影响到正常供电,且尽量减少发电厂因此而停电的几率;在母线、断路器检修中确保能够满足各类负荷对供电的要求;预估全部机组停电后可能产生的后果;根据实际运行效益及积累的经验客观地评价其可靠性。
1.2 灵活性发电厂内部结构较为复杂,工作情况多变,电气主接线必须要灵活方便使用。
即在工作情况有所转变,或部分设备处于检修状态时,可通过其他方式灵活调度,确保供电不会中断。
以实现系统的简化,进而合理地调配电源负荷。
具体要求为:在事故中可灵活地将故障线路切除;在母线、继电保护设备等处于检修状态时,能够方便地将其停运,以保证电网正常运行;从初期到最终接线能够顺利过渡,扩建中一次设备和二次设备尽量少的更新。
水电站电气主接线优化设计探讨

水电站电气主接线优化设计探讨在现代的能源领域中,水电站凭借其高效、清洁、可再生的特点成为了众多地区的主要能源来源之一。
然而,水电站的电气主接线设计往往受到各种因素的限制,令运行效率和安全性受到挑战。
因此,在水电站设计和建设过程中,进行电气主接线优化设计也成为了非常重要的工作。
1. 水电站主接线的优化原则在水电站的设计中,主接线是连接发电机、变压器、电缆和继电保护等电力设备的基础架构,需要考虑到能耗、安全、可靠等方面因素。
在实际操作中,应根据以下原则来对水电站主接线进行优化设计:1.1 最短路径原则在设计中应当尽可能减少主接线的长度,将主接线布置在距离各个终端设备均等的位置上。
当主接线过长或路径较复杂时,将增加运输成本、能耗消耗以及维护费用。
1.2 选择的原则在选择主接线敷设路径的时候,应该尽量接近主要机组;在使用电缆时,应着重考虑电缆桥架的支撑反力;同时,在不影响正常工作的情况下,应优先选择提高运行效率和可靠性的主线路。
1.3 安全原则在水电站主接线设计过程中,应坚持安全第一的原则。
在敷设主接线的时候,必须考虑到一定的安全距离和保护设施,通常在视线范围内设置标识、标牌等设施,以减少发生安全事故的可能性。
1.4 维护便利原则在主接线设计过程中,需要考虑到日常维护的便捷性,保持维护和更换组件的方便性,以减少可能引发的工作事故。
在实践中,需要针对水电站的实际情况,制定相应的主接线优化方案。
下面列举几种常见的方案:基于电力安全保障方面的考虑,在水电站设计中,需要采用隔离原则。
当出现故障时可以及时便捷地修理,并减少对其他设备的影响。
2.2 主接线的分段设计对于较长的主接线可以分段设计,分成多段,每段单独降压输送。
这样就可以避免压降较大造成电压不稳定,保持较强的电力传输能力,同时可以更好的进行故障检修和维护。
2.3 备用线路的设置在水电站的主接线设计中,需要考虑备用电源的设置以备不时之需。
当主要电源出现故障或停电时,备用电源可以立即根据预先设定的自动切换方式接管工作,避免因电力中断而导致的数据丢失等问题。
电气主接线的确定

电气主接线的确定1.1 引言变电所的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分,它表明变电所内的变压器、各等级的输电线路、无功补偿设备以最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备的连接方式,从而完成输配电任务。
主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。
1.1.1 主接线的设计原则1、考虑变电所在电力系统中的地位和作用。
变电所在电力系统中的地位和作用事决定主接线的主要因素。
变电所不管是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。
2、考虑近期和远期的发展规模变电所主接线设计应根据5~10年电力系统发展规划进行。
应根据负荷的大小和分布,负荷增长速度以及地区网络情况和潮流分布,并分析各种可能的运行方式,来确定主接线的形式以及所连接电源和出线回数。
3、考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响对一级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级负荷供电。
三级负荷一般只需一个电源供电。
4、考虑主变压器台数对主接线的影响变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将产生直接的影响。
通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性要求高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。
而容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。
5、考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。
电气主接线的设计要根据备用容量的有无而有所不同,例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响主接线的形式。
火力发电厂电气主接线设计分析与改进

电能 力 , 同时 尽 可 能 减 少 能 量 过 程 中 的 损 理 的 选 择 电气 设 备 或 轻 型 电 器 。 () 2 占地 面 积小 , 接 线 要 为 配 电 装 置 主 创造条件 , 节约用地和 节省构架 、 线 、 以 导
的要 求 。
关键 词 : 电气主接 线 电气设备 火 力发电厂 设计分析 优化方案 中图 分 类 号 : M 1 T 6 2 文 献标 识 码 : A 文章 编 号 : 6 7 1 2 1 ) 9a 一 1 9 0 1 7 -3 9 ( 0 10 () 0 4 — 2 2
连 成 的 电路 , 为 电 气 主 接 线 。 称
在 对 原 始 资 料 分 析 的 基 础 上 , 合 电 结
靠 性 是 发 电厂 生 产 的 首 要 问 题 , 接 线 的 主
过 于 复 杂 , 利 于 运 行 并 节 约 二 次 设 备 和 以
控 制 电 缆 投 资 , 能 限 制 短 路 电流 , 便 合 要 以
1 原始资料分 析
( ) 路 、 路 器 或 母 线 故 障 , 及在 母 2线 断 以 线 检 修 时 , 成停 电馈 线 停 运 的 回 路 多少 3 电气 主接线方案优 化 造 本文 的 研 究 对 象 为 大 型 发 电 厂 所 属机 和 停 电时 间的 长 短 , 否 满 足 I、 能 Ⅱ类 负荷 为 以后 检 修 和 改进 , 供 必 要 的 方 便 , 提
动 力 与 电 气工 程
SIC &T H LG CNE E N OY E CO
皿圆
火 力 发 电厂 电 气 主接 线 设 计 分 析 与 改 进
宋 秋 华 ( 唐 国际发 电股 份有 限公 司陡 河发 电厂 河北唐 山 大
发电厂变电站电气主接线确定原则分析

发电厂变电站电气主接线确定原则分析摘要:近年来,随着社会经济的不断进步,工业企业居民生活用电负荷的不断增加,一批又一批的发电厂变电站也在不断的新建、改建、扩建中。
如何设计一座能符合当地所需的发电厂变电站,成为电力企业的首要任务。
而作为发电厂变电站设计的首要部分,电气主接线如何确定也是需要重点考虑的问题之一。
本论文的开展基于此,分两大部分,分别对发电厂变电站电气主接线确定原则进行分析,结合外部环境,当地实际情况已经电力部门的内部规划出发,具体问题具体分析。
同时参照电气主接线三大原则,结合其原始资料,拟定主接线方案。
特别以110kv变电站的电气主接线选择设计原则为例展开,更好的铺设发电厂变电站在电气主接线选择确定原则的具体分析,多角度认识电力系统中的电气主接线问题,为今后新建改建扩建变电站,进行电气主接线设计时提供参考。
关键词:发电厂;变电站;电气主接线0 引言随着全球经济化的快速发展,我国经济也取得了重大成效。
各行各业在接轨国际发展步伐的同时,也面临着新的挑战。
特别是电力系统行业。
现如今各行业要想发展都离不开电力的基本保障,因此电力行业也在发展潮流中不断突破创新。
发展电力行业,重点首先是对发电厂、变电站的基本建设工作做到符合现代所需。
维持电力正常输送运转的各装置必须也要同步发展。
在电力系统中,电气主接线作为该系统中的重要组成部分,对电气主接线方案的设计确定原则需要结合实际情况予以选择,变压器、断路器、隔离开关以及母线接入原则都需要考虑在内,本文研究的课题发电厂变电站电气主接线确定原则分析,主要以研究110kv变电站的电气主接线出发,需要解决的是主要问题是从110kv变电站电气主接线的选择到最终确定需要综合考虑的各方面因素,为110kv变电站的可靠安全运营提供基础保障,同时又要确保变电站的灵活性和经济运行。
1.电气主接线设计原则电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率和运行等要求而设计的,表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析【摘要】110kV变电站的电气主接线设计是电力系统中的重要环节,直接影响系统的运行稳定性和安全性。
本文从110kV电气主接线设计的背景、基本原则、技术要求、注意事项和实施步骤等方面进行了深入分析。
首先介绍了110kV电气主接线设计的背景,指出其在电网中的重要性。
其次提出了110kV电气主接线设计的基本原则,包括可靠性、经济性等方面的考虑。
然后详细探讨了110kV电气主接线设计的技术要求,包括电气设备的选型、工程参数的确定等内容。
还重点强调了110kV电气主接线设计的注意事项,如引入防雷措施、接地方式的选择等。
最后总结了110kV变电站的电气主接线设计要点,强调了设计过程中需要综合考虑各种因素,确保设计方案的完善和实施的顺利进行。
整体而言,本文为110kV变电站的电气主接线设计提供了全面的指导和参考。
【关键词】110kV变电站、电气主接线设计、背景、基本原则、技术要求、注意事项、实施步骤、总结。
1. 引言1.1 110kV变电站的电气主接线设计要点分析110kV变电站的电气主接线设计是电网系统中至关重要的一环,其设计质量直接影响到电网的安全稳定运行。
在实际工程应用中,必须严格遵循相关的设计要点和规范,确保设计的科学性和合理性。
电网系统中,110kV变电站扮演着连接输电线路和配电网的关键角色。
其电气主接线设计需考虑到输电线路的电力传输需求、安全性、可靠性以及供电负荷的合理分配。
在设计过程中,需要充分考虑各种因素,综合分析,确保设计方案的合理性和实用性。
本文将围绕110kV变电站的电气主接线设计展开分析,探讨设计背景、基本原则、技术要求、注意事项以及实施步骤等方面的内容。
通过对这些要点的深入分析和总结,旨在为电气工程师提供指导和借鉴,确保110kV变电站的电气主接线设计符合标准规范,达到安全可靠的运行要求。
愿本文内容能帮助读者更好地了解和掌握110kV变电站的电气主接线设计要点,提升工程设计质量。
浅谈关于终端变电所电气主接线的优化设计

浅谈关于终端变电所电气主接线的优化设计【摘要】本文在分析项目供电要求的基础上,针对常见主接线方式,分析其各种工况下运行的可靠性和合理性,提出优化方案,可以有效提高运行可靠性,并取得良好的经济效益。
【关键词】主接线;配电;可靠1 供电要求通常将用电负荷按其重要程度划分等级,对断电可能危及人身安全或可能造成重大损失的应视为一级负荷,其中如断电会引起中毒、爆炸和火灾等事故的应视为特别重要负荷。
中断供电会造成较大损失或引起公共场所秩序混乱的应视为二级负荷,其余的负荷可视为三级负荷,实际应用中三级负荷所占的比例往较大。
根据项目的特点和规范要求,各业态负荷应由两回电源供电,当其中一回电源故障停电时另一回电源不应同时停电;当其中一回电源停电时,另一回电源应能承担全部一、二级负荷的需要;一级负荷中的特别重要负荷应增设柴油发电机作为应急电源,以确保其供电可靠性。
2 电气主接线及其重要性电气主接线又称一次回路,是电能传输和分配的路径,相当于配电系统的“骨骼”,形成整个配电系统框架,是高效可靠地把电能传送到各个用电设备的物质基础,主接线系统的稳定运行直接决定了供配电系统的可靠性,因此主接线的优化设计显得尤为重要。
3 主接线的设计原则3.1 安全可靠性安全是指人身和设备的安全,任何时候任何情况下供配电设备都不能危及人身和用电设备的安全。
可靠性则要求供电系统应保证重要负荷供电的连续性,如机房停电可能会使得通信系统中断造成公共秩序混乱,运行中的电梯一旦停电会导致乘客被困,安防系统停电会存在严重的入侵隐患等,生活水泵一旦停电会影响住户生活用水等等,评价主接线的可靠性主要考虑如下因素:(1)开关检修时是否影响重要负荷的连续供电(2)是否存在区域性全部停电的可能性(3)防误操作的有效性(4)应急电源的切换时间是否在可接受的范围3.2 方便实用性一方面,使用、维护工作应快捷、方便。
另一方面主接线系统应能灵活地适应各种工况,特别是当一部分设备检修或故障情况发生时,应能够快速切换工况,不应中断重要负荷的供电。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
分析电气主接线选择及优化
摘要:变电所主接线设计是电力系统总体设计的重要组成部份。
变电所主接线形式应根据变电所在电力系统中的地位、作用、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且应满足运行可靠、简单灵活、操作方便和节约投资等要求。
关键词:电气主接线;选择;优化
引言
变电站是电力系统的重要组成部分,其可靠性直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,随着经济的发展,110kV变电站迅速发展起来。
变电站的可靠性是其供电能力的直接表现,而在影响其供电可靠性的诸多因素中,主接线的选择显得尤为重要。
一、选择电气主接线时考虑的问题
(1)考虑变电站种类的影响。
变电站有地区变电站、企业变电站、枢纽变电站、分支变电站和终端变电站几种,不同的特性和作用使其对电气主接线的要求也不相同。
(2)考虑主接线灵活性的影响。
①可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修运行方式以及特殊运行方式下的调度要求;③主接线扩建方面:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使其在扩建过渡时,无论是一次设备还是二次装置等所需的改造工作量最小。
(3)考虑主接线可靠性的影响。
主接线可靠性的具体要求:①断路器检修时,不宜影响对系统的供电;②断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电;
③尽量避免变电所全部停运的可能性。
(4)考虑主变台数产生的影响,变电站的主变台数直接影响着电气主接线,不同的传输容量有对主接线灵活可靠性的不同要求。
(5)考虑负荷的分级和出线回数的影响。
一级负荷需要两个独立电源供电,如果其中一个不发生作用时,必须保证所有的一级负荷连续供电;二级负荷通常也需要两个供电电源,当一个不发生作用时,需保证大部分二级负荷继续供电;三级负荷往往只需一个电源供电。
(6)考虑备用容量的影响,备用容量主要是适应负荷突增,维持可靠供电,防止检修设备和故障停运的应急情况。
二、选择电气主接线的要求
1、供电的可靠性
可靠性直接关系着电力的生产和分配,主接线是否可靠能否持续供电的评价标准一般有:检修断路器时,对系统供电影响不大;尽量制止变电站全部停运现象的发生;如果线路或者母线出现故障,应最大限度地减少主变停运台数和线路停运回路数,尽量保证重要用户的正常供电。
2、运行和检修的灵活性
在调度运行中,应可以灵活地对线路和变压器进行切除或投入,实现变电站无人值班,尽量达到在故障、维修以及特殊运行时的系统调度要求;检修时注意安全,尽量在不影响电力网运行并供电给用户的前提下,能够方便快捷地停运母线、断路器和继电保护设备。
3、经济合理性
在灵活、可靠的基础上,主接线应尽量做到经济合理。
比如,投资省,包括变电站的设备购置费、建筑工程费、安装工程费等其他费用,接线方式不同,其投资也大有不同;占地面积小,主接线主要是为配电装置而设计的,接线方式不同,配电装置的占地面积也不同;能量损失小。
三、电气主接线的关键
1、配电装置的选型
当前,10kV配电装置主要有屋外和屋内两种布置形式。
屋外布置又可分为屋外高型布置、屋外半高型布置和屋外中型布置。
高型布置对双母线比较适用,布置形式是上下重叠母线和母线隔离开关。
半高型布置是升高母线和母线隔离开关,在升高母线下直接布置电流互感器和断路器等设备,以减少配电装置的跨度尺寸,不过进出线各占一个间隔,不能合并,增大了横向面积,因此,这种布置方式多用于进出线回路较多的变电站。
屋外中型布置是在地面设备支架上安装所有设备电器,而母线下则无任何设备布置,此方式布置清晰、运行可靠、不易误操作,造价低,构架高度低,施工维修都较方便。
2、相关电气设备及典型接线方式
变电站主接线应有以下电气设备:主变压器、断路器、母线、隔离开关、继电保护装置、电压互感器、电流互感器、跨条、避雷器等。
在设计选择110kV 变电站电气主接线时,把中间变电站和终端变电站作为主要考虑对象。
终端变电站离负荷中心较近,110kV进线方式通常是两路进线,使用两台主变向低压用户分配供电;在保障供电可靠的基础上,变电站主接线尽量减少占地面积,达到简单化、自动化、规范化和无人化的要求。
主接线的选择设计应按电气设备特点、负荷性质以及上级电网强弱等诸多因素来确定。
终端变电站接线形式通常有变压
器组接线、内桥接线、外桥接线。
四、110kV变电站主接线的选择
变电站电气主接线作为电气设计的首要部分,是整个电力系统的一个重要环节,与各种高压电器设备相连接,主要负责接受或分配电能,反映各种高压设备之间的连接方式、相互作用和回路的关系,是变电站的重要电气部分。
主接线的性能对变电站运行的灵活性、可靠性有着直接影响,并决定着电力输变过程中控制方式和自动装置的选择以及继电保护和配电装置的布置,因此,在选择变电站主接线时,除了本身的供电可靠性、经济性和质量问题,还要注意变电站的扩建和运行方式等因素。
1、优化前提
未来变为智能变电站。
依据《国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定》的相关规定,进行互感器配置原则进行设计和优化:(1)110kV及以上电压等级可采用电子式互感器,也可采用常规互感器。
(2)选用电子式互感器,需进行充分技术分析论证。
(3)主变压器各侧采用电子式电流互感器时,应取消主变压器本体高、中压侧套管电流互感器;主变压器低压侧套管电流互感器应按主变压器保护要求配置。
(4)当采用GIS、HGIS配电装置型式时,电子式互感器可与一次设备一体化设计。
2、内桥接线的选择
内桥接线是终端变电所最常用的主接线方式。
其高压侧断路器数量较少,线路故障操作简单、方便,系统接线清晰。
当送电线路发生故障时,只需断开故障线路的断路器,不影响其它回路正常运行。
但变压器故障时,则与其连接的两台断路器都要断开,从而影响了一回未故障线路的正常运行。
随着主变制造工艺和质量的迅速提高,现在各厂家生产的主变大都为免维护式。
因主变压器运行可靠性较高,其故障率一般小于1.5次/百台年,而且主变也不需要经常切换,而送电线路故障率高达0.36次/百km.年。
因此,对于地方电网中110kV终端变电所,如主变容量不能满足N-1要求,采用内桥主接线方式有利于提高系统供电可靠性。
3、单元接线的选择
单元接线接线方式简单,单线单变运行。
当任一回线路故障时,接于该线路的变压器所带负荷均需停电,需要通过其他变压器转带部分负荷。
桥+线变组接线将桥接线和线变组接线有效组合,桥单元在任一回线路故障或检修的情况下,另一回线可带2台主变压器,线变组单元线路故障时,仍可通过10kV侧转带部分负荷。
该接线仅在变压器投切、检修或故障时对供电能力有一定影响,但变压器性能可靠,故障几率小,不需要经常投切。
因此,桥+线变组接线可靠性高,运行方式灵活,更能满足未来变城市中心区的供电需求。
根据桥间隔位置不同,桥+线变组接线又有内桥+线变组、外桥+线变组之分,内桥+线变组接线的桥间
隔靠近主变压器侧,外桥+线变组接线的桥间隔靠近线路侧,外桥+线变组接线优点是主变压器投切灵活,内桥+线变组接线优点是线路投切灵活。
结束语
总之,110KV变电站电气主接线的设计选择过程,应充分考虑其供电可靠性、运行检修的灵活性、适应性、可扩展性和经济合理性等等。
另外,应综合思考影响主接线的关键因素。
变电站电气主接线的选择能否满足以上要求,就对变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定产生重要影响。
参考文献
[1]王必俊.浅析110kV变电站电气主接线的选择[J].中国科技博览,2009.
[2]寇琰.城市110kV变电站主变压器及接线方式研究[J].水电能源科学,2010.
[3]周焕枝.110kV线路接地故障快速诊断及处理[J].机电信息,2011.
[4]刘玉梅.试论变电站电气主接线的设计问题[J].中国科技信息,2008.。