桥式接线
供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压?供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素.电力部门所弄提供的电源电压.企业负荷大小及距离电源线远近.企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压.配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压.高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压.低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么?答:(1)变压器容量的确定a 应满足用电负荷对可靠性的要求。
在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台;b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。
(2)变压器容量的确定装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件:a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Scb 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II)4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合?高压少油断路器的灭弧介质是油。
牵引变电所接线方式

1WL 2WL 1WL 2WL9QS 10QS1QS 2QS 1QS 2QS 1QF 2QF 5QS 3QF 6QS3QS 4QS 3QS 5QS 4QS7QS 3QF 6QS 8QST-1 T-2 T-1 T-21QF 2QF (a ) (b ) 图2-2 桥式接线 (a) 内桥带外跨条接线 ;(b ) 外桥接线 两回 进线(电源引入线)分别经断路器接入两台主变压器,若在两条电源引入线之间用带断路器的横向母线(汇流母线)将它们连接起来,即构成桥式接线。
带断路器的横向母线通常称为连接桥。
当桥式接线的两回电源引入线接入电力系统的环形电网中时,断路器经常处于闭合状态以便系统功率穿越。
根据连接桥的所在的位置不同,桥式接线又分为外桥式接线和内桥式接线。
(1)内桥带外跨条接线如图2-2(a)所示,连接桥若设置在靠变压器侧,则构成了内桥式接线。
为了提高内桥接线的供电的可靠性和运行的灵活性,一般在进线断路器外侧再设置一条带隔离开关的横向母线(称为外跨条)。
内桥带外跨条接线在两条电源进线回路上均有断路器,任一电源线路故障不影响向牵引变电所的供电。
主接线正常运行时,如电源1WL 供电,2WL 备用;主变压器T-1运行,T-2备用。
此时,除隔离开关9QS 、10QS 、8QS 断开,其他开关均闭合,使系统功率从桥断路器通过,如图2-2(a)中的箭头所指的方向所示。
电源1WL 经1QS 、1QF 、3QS 、7QS 将电能传递给T-1,另一回电路冷备用。
电源1WL 经1QS 、1QF 、3QS 、5QS 、3QF 、6QF 、4QS 、2QF 、2QS 将电能传递给周边变电所,完成系统功率穿越。
内桥带外跨条式主接线在两条电源进线上均设有断路器,如断路器1QF 、2QF 。
若电源1WL 故障,需要退出检修时,反映该故障的继电器保护装置动作,断路器1QF 断开,电源1WL 退出运行,同时,电源2WL 测的电源断开点自动闭合,2WL 投入运行。
牵引变电所一次接线方式有哪几种

牵引变电所一次接线方式有哪几种
牵引变电所一次接线主要有桥式接线和双T型接线两种。
(1)桥式接线:在通过式变电所中,有电力系统的穿过功率通过,桥断路器应经常处于闭合状态,这种接线称为桥式接线。
桥式接线有外桥式和内桥式两种:
a)外桥式接线:连接桥设在线路侧时,为外桥式接线。
外桥式接线适用于线路较短或变压器需要经常切换的情况。
b)内桥式接线:连接桥设在变压器侧时,为内桥式接线。
内桥式接线适用于线路较长或变压器不需要经常切换的情况。
(2)双T型接线:也叫分支接线,它于外桥式接线相似,区别是用桥隔离开关代替了原来的桥断路器。
双T型接线设置了桥隔离开关目的是当某一因故障或检修退出运行时,另一输电线路可借助桥隔离开关向两台变压器同时供电。
母联隔离开关经常是闭合的,两组进线只有一组向变电所供电的是工作电源(主电源),另一组输电线则是备用电源(副电源),与桥式接线相比,省去一台断路器,隔离开关也减少了。
因此屋外配电装置的结构简化,占地面积减小,相应的以桥断路器为作用的保护装置也随之取消,控制室内的二次接线大为减化。
牵引变电所一次接线大多采用双T型接线。
桥式整流电路工作原理

桥式整流电路工作原理
桥式整流电路是一种常用的电路结构,用于将交流电转换为直流电。
它由四个二极管和一个负载组成。
工作原理如下:
1. 基本电路:首先,将交流电源连接到桥式整流电路的输入端。
交流电源的正负端与桥式整流电路的两个对角线上的连接点相连接,形成交流电的输入接点,而另外两个对角线上的连接点则作为直流电的输出接点。
2. 正半周:当交流电压为正半周期时,输入电流流经二极管1
和二极管4,然后通过负载,最后回到交流电源。
3. 负半周:当交流电压为负半周期时,输入电流流经二极管2
和二极管3,然后通过负载,最后回到交流电源。
4. 筛选:在交流电压为正半周期时,二极管1导通,而二极管4截止。
反之,当交流电压为负半周期时,二极管2导通,而
二极管3截止。
这样,可以通过筛选作用将交流电转换成了只包含正半周期或负半周期的电流。
5. 整流:最后,在负载的作用下,只有正半周期或负半周期的电流通过,并且流向负载的方向一致。
而对于相反的半周期,电流则无法通过。
通过以上的工作原理,桥式整流电路能够将交流电转换为负载
所需的直流电。
这种电路结构简单,效率高,广泛应用于电源供应等领域。
母线接线形式介绍

母线接线形式介绍母线接线是一种常见的电气工程中用于电力传输和配电的装置。
它起到将电力从发电站或变电站传输到不同部门或用户地点的作用。
母线接线形式的选择对电力系统的性能和安全性有重要影响。
在本文中,我们将详细介绍母线接线的不同形式和其应用。
母线接线的主要目的是提供高效的电力传输和分配。
同时,母线还需要具备良好的导电性能、防护性能和可靠性。
在电力系统中,母线接线通常被分为三种类型:直线型、单元型和单母线型。
直线型母线接线是最简单也是最常用的一种形式。
它的结构通常由多根平行排列的金属导体组成,具有良好的导电性能。
直线型母线接线具有低电阻、低压降和高抗短路能力的特点。
它适用于高功率的电力传输,例如大型发电站或变电站之间的电力输送。
值得注意的是,直线型母线接线需要采取适当的绝缘措施,以确保安全和可靠的电力传输。
单元型母线接线是将直线型母线接线分割为若干个模块或单元后组装而成的。
每个单元都包含有独立的供电和返回导线,以提高系统的可靠性和灵活性。
单元型母线接线适用于中小型发电站或变电站之间的电力传输。
它能够根据实际需求进行模块化扩展,增加系统的功能。
同时,单元型母线接线也能够减少故障时的停电范围,提高了系统的可靠性。
单母线型母线接线是一种在对地与电源相连的母线接线形式。
它由一条主要供电导线和两条对地导线组成,能够将电力传输到不同的区域或用户地点。
单母线型母线接线具有简单、紧凑和经济的优势。
然而,由于单母线型母线接线的电导路径较长,电压降和损耗较大。
因此,它的电流传输能力有限,适用于低功率或较小规模的电力传输。
除上述三种主要的母线接线形式外,还有其他一些特殊的形式,如环形母线接线、桥式母线接线和复合母线接线。
这些形式通常适用于特殊要求的电力系统。
例如,环形母线接线可以增加系统的可靠性和灵活性,桥式母线接线可以减小电流传输路径的阻抗,复合母线接线可以同时传输多种不同的电压等级。
在母线接线的设计和安装过程中,需要考虑多方面的因素。
提高内桥式接线变电站供电可靠性研究

异常或隔离故障设备后 , 方可恢复对外供电, 造成对
用户 较长 时间 的停 电 。
线路 1 线路2
体现。本文对一起内桥式接线变电站跳闸过程进行 深入分析 ,指出了内桥式接线在保证用户可靠供电
方面存在的问题 ,提出了提高供电可靠性的技术方 案, 并就如何提高类似用户供电可靠性提出了建议。
统 变 电站 3 V 5k 母线 均并 列运行 ,用 户变 电站 3 V 5k
对于采用一条线路主供 、 一条线路备用 , 带两台
变 压器 并列运 行 的方式 ,一 般 配置备 用 电源 自投装
N
"- 1
置。当运行线路故 障跳闸 , 备用电源 自投装置启动,
经躲 过线 路重 合 闸时 间的延 时 ,切 除运 行 的进线 开
1 内桥 式 接 线 变 电站 运 行 方 式 简 述
内桥式 接线 如图 1 所示 . 高压 侧有 4 个元 件 , 线路 1线路 2 1 、 、号变压 器 、号变压 器 , 2 只有 3 台断路 器 , 分
图 1 内桥 式 接 线 示 意 圈
由于内桥式接线变电站多为负荷站 , 其进线一 般不配置线路保护装置 , 当线路发生故障时 , 故障由 线路对侧保护动作切除。
一
10 k 1
; 盏 …
32 L l 5D
一
复供 电。 重合闸延时一般要考虑保护的配合时间、 断 电时 间 、 器 ~ 断路 器合 闸固有 时间及 裕度 等 . 而且为 了提 高线路重合成功率 . 以上时间的基础上还可酌情 在
延 长 。 l V 路 的重合 闸延 时 一 般 约 2s 右 . lOk 线 左 即 在 线路 发生 瞬 时性 故障 时 , 户 要失 电2s 右 。经 用 左 调 查 ,该 类用 户不 影 响安全生 产 的极 限失 电时间 约 为 1 ,也 就是说 线路 发生 瞬 时 I 障也 可能 给用 .s 5 生故 户 的安全生 产 带来影 响 。
电力系统电气主接线的形式和要求

电力系统电气主接线的形式和要求1、主接线的基本要求(1)可靠性电气接线必须保证用户供电的可靠性,应分别按各类负荷的重要性程度安排相应可靠程度的接线方式。
保证电气接线可靠性可以用多种措施来实现。
(2)灵活性电气系统接线应能适应各式各样可能运行方式的要求。
并可以保证能将符合质量要求的电能送给用户。
(3)安全性电力网接线必须保证在任何可能的运行方式下及检修方式下运行人员的安全性与设备的安全性。
(4)经济性其中包括最少的投资与最低的年运行费。
(5)应具有发展与扩建的方便性在设计接线方时要考虑到5~10年的发展远景,要求在设备容量、安装空间以及接线形式上,为5~10年的最终容量留有余地。
2、单母线接线(1)单母不分段每条引入线和引出线的电路中都装有断路器和隔离开关,电源的引入与引出是通过一根母线连接的。
单母线不分段接线适用于用户对供电连续性要求不高的二、三级负荷用户。
2)单母线分段接线单母线分段接线是由电源的数量和负荷计算、电网的结构来决定的。
单母线分段接线可以分段运行,也可以并列运行。
用隔离开关、负荷开关分段的单母线接线,适用于由双回路供电的、允许短时停电的具有二级负荷的用户。
用断路器分段的单母线接线,可靠性提高。
如果有后备措施,一般可以对一级负荷供电。
3)带旁路母线的单母线接线当引出线断路器检修时,用旁路母线断路器代替引出线断路器,给用户继续供电。
旁路断路器一般只能代替一台出线断路器工作,旁路母线一般不能同时连接两条及两条以上回路,否则当其中任一回路故障时,会使旁路断路器跳闸。
断开多条回路。
通常35kV的系统出线8回以上、110kV系统出线6回以上,220kV 系统出线4回以上,才考虑加设旁路母线。
(4)单母线分段带旁路在正常运行时,系统以单母线分段方式运行,旁路母线不带电。
如果正常运行的某回路断路器需退出运行进行检修,闭合旁路断路器,使旁路母线带电,合上欲检修回路旁路隔离开关,则该线路断路器可退出运行,进行检修。
高铁变电所主接线的作用及识读—常见电气主接线识读

四、单母线接线
1.不分段的单母线接线 2.单母线隔离开关分段接线 3.单母线断路器分段接线 4.单母线带旁路母线接线 5.简化了的单母线带旁路母 线接线
四、单母线接线
1.不分段的单母线接线 基本环节:电源、线路、开关、母线 母线作用:汇聚和分配电能的作用 QF的作用:开断和关合负荷和故障电流 QS的作用:明显开断点,隔离电压
四、单母线接线
2.单母线隔离开关分段接线
若任一段母线(I段或Ⅱ段)及 其母线隔离开关停电检修,可以 通过事先断开分段隔离开关QS1, 使另一段母线的工作不受影响。
但当分段隔离开关QS1投入, 两段母线同时运行期间,若任一 段母线发生故障,仍将造成整个 配电装置的短时停电。只有在用 分段隔离开关QS1将故障段母线隔 开后,才能恢复非故障段母线的 运行。
分接所
中心所
监控计算机内变电所主接线
某高铁变电所主接线
一、桥式线接
1.桥型接线述概 2.内桥接线 3.外桥接线
一、桥式线接
当只有两台主变压器和两条电源进线线路时,可以采 用如图所示的接线方式。这种接线称为桥式接线,即在 两组变压器—线路单元接线的升压侧增加一横向联接桥 臂后的接线。
桥式接线的桥臂由断路器及其两侧隔开离关组成, 正常运行时处于接通状态。根据桥臂的位置又可分为内 桥接线、外桥接线和接线两种形式。
高铁变电所运行与维护(一次系 统)
项目七、高铁变电所主接线识读
任务2、常支接线 三 单母线接线 四 单母线带旁路母线接线
2
牵引变电所高压侧与电力系统的连接
中心所
分接所
通过所
分接所
通过所
中心所:四路及以上进线,有系统功率穿越。 通过所:两路进线,有系统功率穿越。 分接所:两路进线,无系统功率穿越。