第四章-电气主接线及设计
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第四章 电气主接线及设计

QE
QS22 QF2 QS21
W QS11 QF1 S1 S2
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
(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 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
WL1
WL2
WL3
WL4
QE
QS22 QF2 QS21
QS11 QF1
为什么断路器两侧配有隔离开关?
(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 操作顺序: 退出线路WL2: 断开QF2 → 断开QS22 → 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?
第一节 电气主接线设计原则
一、对电气主接线的基本要求
可靠性、灵活性、经济性
1、可靠性
(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
Ⅰ类负荷、Ⅱ类负荷、Ⅲ类负荷
Ⅰ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 何时间都不能停电 Ⅱ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 Ⅲ类负荷:Ⅰ、Ⅱ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
二、灵活性
发电厂电气部分第四章 电气主接线及设计

4、电源侧断路器是否接入旁路母线
变电站的主变压器可靠性较高,通常不需检修,但是高压 侧断路器有定期检修需要,则应接入; 发电厂升压变压器高压侧断路器的定期检修,可安排在发 电机组检修期同步进行,则不需接入。
5、设置旁路设施
35~60KV配电装置采用单母线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,有条件时可设置旁路隔离 开关。 6~10KV配电装置一般不设置旁路母线,特别是当采用 手车式成套开关柜时,由于断路器可迅速置换,可以不设旁 路设施。而6~10KV单母线接线及单母线分段接线的配电装 置,在采用固定式成套开关柜时,由于容易增设旁路母线, 故可考虑装设。
应用范围: 通常用于发电机台数(进 线)大于线路(出线)数的大型 水电厂,以便实现在一个串 的3个回路中电源与负荷容量 相互匹配;与一台半断路器
WL1
WL2 WI QS11 QF1
QS13
QS12 QS21 QF2 QS22 QS31 QF3 QS32
QS43
QS41 QS23 QF4 QS42 WII
WL1
小容量发电厂或变电站,以及作 为最终将发展为单母线分段或双 母线接线的初期接线方式,也可 用于大型发电机组的启动/备用变 压器的高压侧接线方式。
QS5 QS3 QS1 QF1 T1 QS31 QF3
QS6 QS4 QS32 QS2 QF2 T2
八、角形接线
WL1
1、三角形接线 2、四角形接线
单母线接线系统
单母线接线 单母线分段接线 单母线分段带旁路接线 双母线接线 双母线分段接线 双母线带旁路接线 发电机—双绕组变单元接线 发电机—三绕组变单元接线 发—变—线单元接线 内桥接线 外桥接线 三角形接线 四角形接线
第四章-电气主接线PPT课件

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多数情况下,分段数与电源数相同。
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二、双母线接线及双母线分段接线
有两组工作母线的接线称为双母线接线,每个 回路都经过一台断路器和两台母线隔离开关分别 与两组母线连接,其中一台隔离开关闭合,另一 台隔离开关断开;两母线之间通过母线联络断路 器(简称母联断路器)连接。
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三、经济性
欲使主接线可靠灵活,必然要选用高质量的设备和现代化的自动装置, 从而导致投资费用的增加。因此,主接线的设计应在满足可靠性和灵活 性的前提下作到经济合理。一般应从以下几个方面考虑:
(1)投资省 主接线应简单清晰,以节省开关电器数量,降低投资;
要适应采用限制短路电流的措施,以便选用价廉的电器或轻型电器;二 次控制与保护方式不应过于复杂,以利于运行和节约二次设备及电缆的 投资。
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什么是主接线的基本形式?
就是主要电气设备常用的几种连接方式。
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第二节 主接线的基本接线形式
主接线的基本形式可分为两大类:
有汇流母线的接线形式 无汇流线线的接线形式
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主要电气设备文字与图形符号表
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设备基本知识 1、断路器:现场将其称为“开关”,具有灭弧作
用,正常运行时可接入或断开电路,故障情况下, 受继电器的作用,能将电路自动切断。
2、隔离开关:可辅助切换操作,或用以与带
电部分可靠地隔离。
发电厂电气部分第四章1

一、单母线接线
母线起汇集和分配电能的作用。每一条进出线回路都组成一 个接线单元,每个接线单元都与母线相连,可分为:不分段 单母线和单母线分段接线
是电力系统特别是大型发电厂、变电站高、中压电压等级普 遍采用的接线形式。
1、单母线接线(无分段)
L1
L2
(1)结构特征:只有一组母 QE 线,接在母线上的所有电 源和出线回路,都经过开 关电器连接在该母线上并 列运行;
a)旁路母线的作用: 检修任一进出线断路器时,不中断对该回路的供电; b)缺点 配电装置占地面积增大,增加了断路器和隔离开关数量,接线复
Байду номын сангаас
电气主接线设计的步骤: ① 对原始资料的分析:包括工程情况、电力系统情况、负荷情况、
环境条件、设备供货情况; ② 主接线方案的拟定和选择; ③ 短路电流计算和主要电气设备选择; ④ 绘制电气主接线图; ⑤ 编制工程概算。
四、电气主接线的设计依据 电气主接线的设计依据是设计任务书,主要包括以下内容:
短路电流;一次设计,分期投资建设、投产 占地面积小:主接线方案应尽量节约配电装置占地和节省构架、
导线、绝缘子及安装费用。 电能损失小:合理选择主变压器的种类、容量、台数等 ,避免
两次变压而增加电能损失。
第二节 电气主接线的设计原则和设计流程
一、电气主接线的设计概述 电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,
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、运行灵活、维护方便等基本要求下,力争节约 投资,降低造价,并尽可能采用先进技术,坚持供电可靠、技术 先进、安全使用、经济美观的原则。
三、电气主接线的设计程序 主接线的设计伴随着发电厂或变电所的整体设计,即按照工程基
母线起汇集和分配电能的作用。每一条进出线回路都组成一 个接线单元,每个接线单元都与母线相连,可分为:不分段 单母线和单母线分段接线
是电力系统特别是大型发电厂、变电站高、中压电压等级普 遍采用的接线形式。
1、单母线接线(无分段)
L1
L2
(1)结构特征:只有一组母 QE 线,接在母线上的所有电 源和出线回路,都经过开 关电器连接在该母线上并 列运行;
a)旁路母线的作用: 检修任一进出线断路器时,不中断对该回路的供电; b)缺点 配电装置占地面积增大,增加了断路器和隔离开关数量,接线复
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电气主接线设计的步骤: ① 对原始资料的分析:包括工程情况、电力系统情况、负荷情况、
环境条件、设备供货情况; ② 主接线方案的拟定和选择; ③ 短路电流计算和主要电气设备选择; ④ 绘制电气主接线图; ⑤ 编制工程概算。
四、电气主接线的设计依据 电气主接线的设计依据是设计任务书,主要包括以下内容:
短路电流;一次设计,分期投资建设、投产 占地面积小:主接线方案应尽量节约配电装置占地和节省构架、
导线、绝缘子及安装费用。 电能损失小:合理选择主变压器的种类、容量、台数等 ,避免
两次变压而增加电能损失。
第二节 电气主接线的设计原则和设计流程
一、电气主接线的设计概述 电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,
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、运行灵活、维护方便等基本要求下,力争节约 投资,降低造价,并尽可能采用先进技术,坚持供电可靠、技术 先进、安全使用、经济美观的原则。
三、电气主接线的设计程序 主接线的设计伴随着发电厂或变电所的整体设计,即按照工程基
第四章 电气主接线及设计1讲解

10.5kV电压级:地方负荷容量最大为20MW,共有10回电缆 馈线,与50MW发电机机端电压相等,采用直馈线为宜。
18kV电压级: 300MW发电机出口电压,既无直配负荷, 又无特殊要求,拟采用单元接线形式。
220kV电压级:出线回路数为5回,为保证检修出线断路 器不致对该回路停电,拟采取带旁路母线接线形式为宜。
4-4 限制短路电流的方法
一、选择适当的主接线形式和运行方式
1、发电机组采用单元接线 2、环形电网开环运行 3、并联运行的变压器分开运行 二、装设限流电抗器
1、在发电机电压母线上装设分段电抗器 2、在发电机电压电缆出线上装设出线电抗器 3、装设分裂电抗器 三、采用低压绕组分裂变压器
4-5 电气主接线设计举例
厂 备 用 电 源
某新建热电厂原始资料如下
1、发电厂规模: ①装机容量:2台QFQ-50-2机组,额定电压10.5kV,功 率因数为0.8;2台QFN-100-2机组,额定电压10.5kV,功率 因数为0.85。 ②厂用电率:按10%考虑。 2、电力负荷及与电力系统连接情况: ①10.5kV电压级:电缆馈线14回,每回平均输送容量3MW。 10.5kV最大综合负荷为35MW,最小负荷为25MW,功率 因数为0.8。 ②60kV电压级: 架空线路2回,60kV最大负荷为30MW,最 小负荷为20MW,功率因数为0.8。 ③220kV电压级: 架空线路6回,220kV与电力系统连接, 接受该厂的剩余功率。
220~500kV容量较大的发电厂或变电所高压接线,有时 采用双母线三分段或四分段接线。
三、带旁路母线的单母线和双母线接线
1、单母线带旁路母线的接线 ①普通单母线带旁路母线接线 ②单母线分段带旁路接线
③利用分段兼旁路(旁路兼分段) 单母线分段接线
第四章 电气主接线及设计

旁路母线的作用是:检修任 一进出线断路器时,不中断 对该回路的供电.
(1)单母线分段带专用旁路断路 器的旁路母线接线
WⅠ
WL1
WL2
WP
QSP QS32
QF3 QS31
QSPP QFP
QSPⅠ QSPⅡ
WⅡ
QF1 QF2
在正常工作时,旁路断路器QFP以及各出 线回路上的旁路隔离开关都是断开的, 旁路母线 WP 不带电,通常 , 旁路断路 器两侧的隔离开关处于合闸状态,即 QSPP 于合闸状态,而 QSPI、QSPII二者 之一是合闸状态,另一则为开断状态, 如 QSPI 合闸、 QSP II 分闸 , 则旁路 断路器 QFP 对I段母线上各出线断路器 的检修处于随时待命的 " 热备用 " 状 态。
(三)变电站的主接线
1、枢纽变电站
枢纽变电站为该系统的最高电压变电站,一般电力系统中的大型电厂均 与之相连,枢纽变电站实施电力系统主要发电功率的分配,并作为与其它
远方电力系统的联络站。
2、区域变电站
区域变电站承担大面积的区域供电,其电压等级仅次于枢纽变电站。
3、配电变电站主接线 配电变电站是在区域下承担一个小区的供电的,它多为终端变电站 和分支变电站,降压供给附近用户或企业。一般低压侧采用单母线或分 段的单母线接线。
WL1
WL2
WL3
WL4
QE
QS22
QF2 QS21 W
严格遵守倒闸操作顺序: ● 隔离开关必须在断路器断开或 等电位的情况下才能操作 ● 遵守“ 先通后断 ”的原则
S2
S1
停电操作顺序: 先跳开断路器 确定断路器已断开 离开关 后拉电源侧隔离开关 送电操作顺序: 先合电源侧隔离开关 断路器
(1)单母线分段带专用旁路断路 器的旁路母线接线
WⅠ
WL1
WL2
WP
QSP QS32
QF3 QS31
QSPP QFP
QSPⅠ QSPⅡ
WⅡ
QF1 QF2
在正常工作时,旁路断路器QFP以及各出 线回路上的旁路隔离开关都是断开的, 旁路母线 WP 不带电,通常 , 旁路断路 器两侧的隔离开关处于合闸状态,即 QSPP 于合闸状态,而 QSPI、QSPII二者 之一是合闸状态,另一则为开断状态, 如 QSPI 合闸、 QSP II 分闸 , 则旁路 断路器 QFP 对I段母线上各出线断路器 的检修处于随时待命的 " 热备用 " 状 态。
(三)变电站的主接线
1、枢纽变电站
枢纽变电站为该系统的最高电压变电站,一般电力系统中的大型电厂均 与之相连,枢纽变电站实施电力系统主要发电功率的分配,并作为与其它
远方电力系统的联络站。
2、区域变电站
区域变电站承担大面积的区域供电,其电压等级仅次于枢纽变电站。
3、配电变电站主接线 配电变电站是在区域下承担一个小区的供电的,它多为终端变电站 和分支变电站,降压供给附近用户或企业。一般低压侧采用单母线或分 段的单母线接线。
WL1
WL2
WL3
WL4
QE
QS22
QF2 QS21 W
严格遵守倒闸操作顺序: ● 隔离开关必须在断路器断开或 等电位的情况下才能操作 ● 遵守“ 先通后断 ”的原则
S2
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停电操作顺序: 先跳开断路器 确定断路器已断开 离开关 后拉电源侧隔离开关 送电操作顺序: 先合电源侧隔离开关 断路器
第四章电气主接线及设计

就要求其电气主接线具有较好的灵活性。
本节简要介绍各类发电厂电气主接线的基本特点,以
及限制发电机电压系统短路电流的措施。
43
一、大型区域性电厂的电气主接线
目前国内外的大型发电厂,一般是指安装单机容量为
200MW及以上的大型机组、总装机容量为1000MW及以上
的发电厂,其中包括大容量凝汽式电厂、大容量水电厂、
QF1
QF2
(2) T1检修
仅停QF1和QS1 。
T1
T2
外桥接线
40
l1 QS7 QS8 l2
跨 条
QS3
的 作
QF1
QF2
用
QS2
QF
QS1
T1
T2
★ 内外桥接线的适用范围
41
3)角形接线
42
第三节 发电厂的电气主接线
发电厂按其一次能源性质,可分为火力发电厂、水力
发电厂、核电厂等;按其在电力系统中的地位与作用,
多角形接线
17
18
19
20
21
W2 带
旁 路
QS2
母
QF
旁路母线
线
的
QS1
W1
单
母 线
工作母线
接
线
电源侧
22
l1
W2
检
修 出
QS3
QS2
线
l1
QF1
QF
的 断
QS1
W1
路
器
QF1
电源侧
单
母
分
段
兼 旁
W1
路
W3
QS QS 3 QF 4
QS QS
W2
1
第四章 电气主接线及设计

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2、操作顺序
遵循的原则: 防止隔离开关带负荷合闸或拉闸; 在断路器处于合闸状态下,误操作隔离开关的事故不发生 在母线侧隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路 事故。
3、优点:
接线简单、操作方便、设备少、经济性好; 母线便于向两端延伸,扩建方便。
4、缺点:
可靠性差。 调度不方便。 1)任一回路的断路器检修,该回路停电; 2)母线或任一母线隔离开关检修,全部停电; 3)母线故障,全部停电。
27
3、缺点: (1)分段的单母线接线增加了分段设备的 投资和占地面积; (2)某段母线故障或检修仍有停电问题; (3)某回路断路器检修,该回路停电; (4)扩建时,需向两端均衡扩建。 4、分段数目:以2~3段为宜。
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5、适用范围:中、小容量发电厂和变电站 6~10kV的接线中。 (1)6~10kV配电装置,出线回路数为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。 (2)35~63kV配电装置,出线回路数为 4~8回时。 (3)110~220kV配电装置,出线回路数为 3~4回时。
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二、双母线三分段接线
1、接线形式 2、两种运行方式 (1)工作母线分段的双母线接线:上面一组 母线作为备用母线,下面两段分别经一台 母联断路器与备用母线相连。 (2)上面一组母线也作为一个工作段,电源 和负荷均分在三个分段上运行,母联断路 器和分段断路器均合上,这种方式在一段 母线故障时,停电范围约为1/3。
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3、缺点
(1)在母线检修或故障时,隔离开关作为倒 换操作电器,操作复杂,容易发生误操作; (2)当一组母线故障时仍短时停电,影响范 围较大; (3)所用设备多(特别是隔离开关),配电 装置复杂。
2、操作顺序
遵循的原则: 防止隔离开关带负荷合闸或拉闸; 在断路器处于合闸状态下,误操作隔离开关的事故不发生 在母线侧隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路 事故。
3、优点:
接线简单、操作方便、设备少、经济性好; 母线便于向两端延伸,扩建方便。
4、缺点:
可靠性差。 调度不方便。 1)任一回路的断路器检修,该回路停电; 2)母线或任一母线隔离开关检修,全部停电; 3)母线故障,全部停电。
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3、缺点: (1)分段的单母线接线增加了分段设备的 投资和占地面积; (2)某段母线故障或检修仍有停电问题; (3)某回路断路器检修,该回路停电; (4)扩建时,需向两端均衡扩建。 4、分段数目:以2~3段为宜。
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5、适用范围:中、小容量发电厂和变电站 6~10kV的接线中。 (1)6~10kV配电装置,出线回路数为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。 (2)35~63kV配电装置,出线回路数为 4~8回时。 (3)110~220kV配电装置,出线回路数为 3~4回时。
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二、双母线三分段接线
1、接线形式 2、两种运行方式 (1)工作母线分段的双母线接线:上面一组 母线作为备用母线,下面两段分别经一台 母联断路器与备用母线相连。 (2)上面一组母线也作为一个工作段,电源 和负荷均分在三个分段上运行,母联断路 器和分段断路器均合上,这种方式在一段 母线故障时,停电范围约为1/3。
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3、缺点
(1)在母线检修或故障时,隔离开关作为倒 换操作电器,操作复杂,容易发生误操作; (2)当一组母线故障时仍短时停电,影响范 围较大; (3)所用设备多(特别是隔离开关),配电 装置复杂。
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发电厂母线
变电所母线
S
单回弱联
S
双回强联
环网强联
电气工程与自动化学院电力系
第四章 电气主接线及设计
(2)负荷的性质 主接线的可靠性应考虑发电厂和变电所的运行方
式(指带基荷或腰荷或峰荷)及负荷的性质(负荷的 类别) (3)设备制造水平
1)构成主接线的一次设备及其控制、保护他的二 次设备的制造水平可靠性决定主接线的可靠性。
电气工程与自动化学院电力系
第四章 电气主接线及设计
方式 3)扩建方便性。具有初期—终期—扩建的灵活方 便性。 3.经济性 1)投资省 设备少且廉价(接线简单且选用轻型断 路器)。 2)占地面积少 一次设计,分期投资,尽快发展经济 效益。 3)电能损耗少 合理选择变压器的容量和台数,避免 两次变压。 正确处理可靠性和经济性的矛盾 一般在满足可靠
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第四章 电气主接线及设计
三、电气主接线的设计程序
1.对原始资料分析
发电厂类型、设计容量、单机容量
1)工程情况 及台数、最大负荷利用小时数、可
能的运行方式
2)电力系统情况
Байду номын сангаас
电力系统近远期规划、发电厂或变电 站在电力系统中的位置和作用、本期 工程与电力系统的连接方式及各级电 压中性点接地方式等
或变电站 主接线的基本知识 1. 主接线一般采用单线图:
隔离开关 隔离开关(带接地刀闸) 断路器 线路
电缆
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第四章 电气主接线及设计
2. 主接线图中常用的元件
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第四章 电气主接线及设计
本节主要讨论:典型的基本接线形式、特点以及断路器和 隔离开关的操作。
第四章 电气主接线及设计
第一节 电气主接线设计原则和程序
电气主接线:是发电厂或变电站电气部分的 主体,直接影响运行的可靠性、对配电装置布置 、继电保护配置、自动装置及控制方式的拟定都 有决定性的关系。
对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活 性和经济性。
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第四章 电气主接线及设计
1.单母线 指进出线都是通过一台断路器和一台母线隔离开 关分别与母线相连的接线形式。
单母线接线
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第四章 电气主接线及设计
2)主接线形式越复杂,即构成主接线的设备越 多,将有可能降低主接线的可靠性。
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第四章 电气主接线及设计
(4)长期实践运行经验 运行管理水平和运行人员的素质也影响主接线的
可靠性。运行经验积累是提高可靠性的重要条件,运 行实践是衡量可靠性的客观标准。
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第四章 电气主接线及设计
第四章 电气主接线及设计
本章的主要内容 对电气主接线的基本要求、发电 厂或变电所典型的基本接线形式和特点、变压器的 选择及限制短路电流的措施。 重点内容 单母接线、双母接线、单元接线和桥形 接线的特点以及检修母线和断路器的操作步骤。限 制短路电流的措施。 难点 断路器和隔离开关的防误操作。
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单母线接线 单母线分段
单母线分段带旁路母线
有汇流母 线的接线 形式
普通双母线 双母线分段
主 接
双母线接线 双母线分段带旁路母线 一台半(3/2)断路器
线
4/3接线
无汇流母 桥型接线 变压器母线组
线的接线 角型接线
形式
单元接线
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第四章 电气主接线及设计
有汇流母线:进出线数一般超过4回,母线作为中间环节 无汇流母线:进出线回路少,不再扩建和发展的发电厂
一、对电气主接线的基本要求
1.可靠性 在规定条件和规定时间内保证不中止供电的能 力供电的连续性
分析和评估主接线可靠性通常从以下方面综合考虑: (1)发电厂或变电所在电力系统中的地位和作用
发电厂和变电所都是电力系统的重要组成部分,其可 靠性应与在系统中的地位和作用一致。
1)系统中的大型发电厂或变电所其供电容量大,范围 广地位重要作用强,应采用可靠性高的主接线形式,反 之,应采用可靠性低的主接线形式。
定性分析和衡量主接线可靠性的基本标准:
1)断路器检修时,能否不影响供电. 2)断路器、线路或母线故障及母线隔离开关检修时,停
运的出线回路数和停电时间的长短,以及能否保证对 一类用户供电。 3)发电厂或变电所全部停电的可能性。 4)大型机组突然停运时,对电力系统稳定性的影响与后 果。 2.灵活性 1)操作的方便性。 2)调度方便性。主接线能适应系统或本厂所的各种运行
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第四章 电气主接线及设计
2)发电厂和变电所接入电力系统方式(接入系统方 式指其与电力系统连接方式)
中小型发电厂靠近负荷中心,只是把容量不大的剩 余功率输送给系统,采用单回路弱联系方式
大型发电厂一般远离负荷中心,发出的功率几乎全 部输送给系统,采用双回路或环网等强联系方式。
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第四章 电气主接线及设计
性的前提条件下,提高主接线的经济性。分析主接线的 特点,注意按基本要求进行 二、电气主接线设计的原则
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,尽可能的节省投 资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性,坚持 可靠、先进、适用、经济、美观的原则
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的发电厂或变电站还要进行可靠性比较,最终才能确定 最佳方案。
3. 短路电流计算和主要电气选择
4. 绘制电气主接线图
5. 编制工程概算
主要设备器材费 安装工程费 其他费用
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第二节 主接线的基本形式
单母线
3)负荷情况
负荷的性质、地理位置、输电电压 等级、出线回路数、输送容量
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当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、
4)环境条件 水文、地质、海拔高度及地震
5)设备供货情况
主要设备的性能、制造能力、供 货情况价格等
2.主接线方案的拟定与选择
依据对电源、出线回路数、变压器台数、电压等 级、容量、母线结构等的考虑拟定若干方案,先淘汰 一些明显不合理的方案,最终保留2到3个技术上相当 的、满足要求的方案,进行经济比较。对于地位重大 。