发电厂电气部分复习

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发电厂电气部分复习资料

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发电厂电气部分复习资料1. 电气设备简介- 电气设备的分类和作用- 发电厂的电气设备包括主变电所、控制室、发电机、变压器等2. 发电机- 发电机的工作原理和结构- 发电机的额定容量和功率因数- 发电机的调速和励磁方式- 发电机的保护和检修3. 变压器- 变压器的原理和分类- 变压器的额定容量和变比- 变压器的保护和维护- 变压器的接线方式和冷却方式4. 输电线路- 输电线路的结构和分类- 输电线路的电压等级和变电站- 输电线路的计算方法和电力损耗 - 输电线路的保护和维护措施5. 开关设备- 开关设备的分类和用途- 开关设备的工作原理和操作方法 - 开关设备的故障检修和维护6. 自动化控制系统- 自动化控制系统的组成和功能- 自动化控制系统的传感器和执行器 - 自动化控制系统的编程和调试7. 发电厂电气设备与保护- 发电厂电气设备的保护目标和原则- 发电厂电气设备的过电压和过电流保护 - 发电厂电气设备的接地保护和设备保护8. 发电厂电气设备的维护管理- 发电厂电气设备的定期检查和维护- 发电厂电气设备的故障排除和修复- 发电厂电气设备的运行记录和台账管理9. 安全与应急管理- 发电厂电气设备的安全操作规范- 发电厂电气设备的应急预案和演练- 发电厂电气设备事故分析和改进措施10. 发电厂电气设备的未来发展- 发电厂电气设备的智能化和自动化趋势 - 发电厂电气设备的新材料和新技术应用- 发电厂电气设备的能源效率和环保方向总结:本文介绍了发电厂电气部分的复习资料,包括电气设备简介、发电机、变压器、输电线路、开关设备、自动化控制系统等内容。

对于需要复习发电厂电气设备的人士来说,本文涵盖了相关知识点,方便复习和应用。

同时还提到了发电厂电气设备的保护和维护、安全与应急管理以及未来的发展方向,为读者提供了更全面的理解和参考。

发电厂电气部分 复习

发电厂电气部分 复习

一、填空(第1~4章)1·一次设备是指,,,和的设备。

2·一次设备主要包括,,,,,等设备。

3·二次设备是指对一次设备和系统的运行状态进行,,和的设备。

4·评价电气主接线时要从,和三个方面考虑。

5·典型的无母线接线包括,和等等形式。

6·在主接线设计中限制短路电流的目的是。

7·与普通电抗器相比,分裂电抗器在正常运行时每臂的运行电抗(大、小),一臂短路时运行电抗(大、小)。

8·讲母线分段可提高供电的(可靠性、灵活性、经济性)。

9·采取措施,可在不停点状态下检修出线断路器。

10·主接线中变压器按用途分为,和。

11·母线起和电能的作用。

12·火力发电厂高压厂用电电压等级包括,,。

300MW机组的厂用高压电压等级为。

13·三相母线水平布置,最大电动力发生在故障(短路类型),作用在相母线上。

如果短路时作用在该母线上的电动力使母线变形或损坏,则该母线不具有性。

14·300MW发电机的中性点常与中性点接地变压器相联,变压器的二次侧一般接有阻值为?(挡住了看不见)欧姆左右的小电阻,这种中性点接地方式为。

15·挡住了,看不见,自己看照片体会。

16·研究长期发热的目的是,研究短时发热的目的是。

一般裸导体正常最高允许工作温度,短路时最高允许温度(硬铝及铝锰合金),(硬铜)。

17·三相导体短路的最大电动力出现在故障时,相上的电动力最大。

18·新能源电厂主要包括和等。

19·如图(自己画一下),发电机的容量为200MW,额定电压15·75kV,额定功率因数为0·85。

写出图1中编号左侧设备的名称,1 2 3 4 5 6 。

设备5的作用是。

电气主接线形式为。

选择发电机与主变压器之间的链接导体是,其截面一般按选择,该回路的最大工作电流为kA。

发电厂电气部分复习题

发电厂电气部分复习题
1. 那些设备属于一次设备?那些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和短路器等称为一次设备。 其中对一次设备和系统的运行状态进行检测、控制和保护的设备,称为二次设备管理。如仪用互感器, 测量表记,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷,切换设备和线路,监视主要设 备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。 2. 研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短路时发热各有何特点? 答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设 备的影响: 使绝缘材料性能降低; 使金属材料的机械强度下降; 使导体接触部分电阻增加。 导体短路时, 虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的 温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力 是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;适时发热,由故障时的短路电 流产生的。 3. 为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?短时发热允许温度和长期发热允许温度是否相同, 为什 么? 答:为了保证导体和电气设备的可靠工作,需使发热温度不得超过一定限值,即最高允许温度。当导体 和电气设备的温度超过这个值,它们就不能正常工作。 4. 为什么要计算导体短时发热最高温度?如何计算?P71 答:截流导体断路时发热计算目的在于确定断路时导体的最高温度 θ h ,它不应超过所规定的导体断时 发热允许温度。当满足这个条件时则认为导体在流过短路电流时具有热稳定性。计算方法如下: ①由已知的导体初始温度 θ w ,从相应的导体材料的曲线上查出 Aw ; ②将 AW 和 Q K 值代入式
030740557 刘东承

发电厂电气部分复习知识点

发电厂电气部分复习知识点

第二章发电、变电和输电的电气部分常用电气设备的图形符号第三章常用计算的基本理论和方法1导体的长期发热、短时发热、各自有何特点;2 发热会产生什么不良的影响;3 导体发热方面的温度限值的规定;4 导体的长期发热与载流量之间的关系,如何提高导体的载流量;5 导体短时发热与短路电流热效应的计算;6 导体短路电动力的计算;第四章1 电气主接线设计的基本要求2 电气主接线的分类;各类主接线形式的基本接线图、运行中的工作状态种类、倒闸操作步骤、特点3 主变压器的选择需要考虑的因素3 限制短路电流的主要措施;第五章1 厂用电、厂用电率的概念、各类电厂厂用电率大致范围;2 厂用电负荷的种类;3 厂用电的电压等级;4 厂用电源:工作电源的引接、备用和启动电源的引接;5 备用电源的设置方式;6 厂用负荷计算的原则7 厂用电动机的正常启动、厂用电动机的自启动及其分类、电机自启动校验的方法、电动机自启动容量过大的后果以及应该采取的措施8 厂用电源切换的分类及其各自的特点;第六章1 电气设备选择的原则和一般条件、各种设备需要和不需要进行的选择和校验的项目、短路计算点的选取;2 电弧的概念和特点;电弧的产生、发展、维持、熄灭各个过程中所涉及到的相关概念;3 交流电弧熄灭的条件;交流电弧熄灭的常用方法;4 高压断路器和隔离开关的种类、作用、选择和校验的相关计算;5 电流互感器、电压互感器的作用、种类、主要参数、工作原理及其工作状态、运行中应该注意的问题及其原因的分析;6 限流电抗器选择和校验的主要指标7 高压熔断器的基本类型、在选择时需要注意的地方8 裸导体的种类、作用、选择与校验的相关计算(单根母线选择校验的计算方法)9 电缆、套管、绝缘子的作用、主要技术指标、以及选择校验所设计的项目;第七章1 配电装置的安全净距及其基本值的相关内容;2 配电装置的分类及其相关特点、各种典型设备在其中的布置原则;3 配电装置的相关图的类型;4 屋外配电装置的种类和特点;第十章1 变压器热量从内到外的散失过程2 变压器的老化、预期寿命、等值老化原则的理解3 变压器正常过负荷、事故过负荷的相关概念;4 变压器的并列运行的基本条件;并列运行可能存在的问题及其相关结论;。

发电厂电气部分复习资料

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一、填空题1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。

2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能-> 机械能 -> 电能。

3. 核电厂的系统由核岛和常规岛组成。

4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。

5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。

6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。

7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。

8、火电站所用的发电机为汽轮发电机,水电站所用的发电机为水轮发电机。

9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为_单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线。

10、备用电源有明备用和暗备用两种方式。

11、根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动带负荷自启动三类。

12、加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。

13、电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。

因此,母线起到汇集和分配电能的作用。

14、通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。

15. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。

16. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、二层式和三层式三种型式。

17、导体正常最高允许温度一般不超过70 ℃,提高导体长期允许电流的方法有减小导体电阻,增大导体换散面积,以及提高导体的换热系数。

18、发电厂厂用电源包括工作电源和备用电源,对单机容量在200MW以上的发电厂,还应考虑设置启动电源和事故保安电源。

19、导体短时发热的特点是:发热时间很短,发出的热量_来不及向周围介质散布,因此基本上是一个_绝热过程_。

即导体产生的热量全部用于使导体温度升高。

20、发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。

发电厂电气部分复习要点

发电厂电气部分复习要点

1.什么是一次设备?什么是二次设备?通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器断路器等称为一次设备;对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和起保护作用的设备,如测量表计、继电保护和自动装置等称为二次设备。

2.导体发热温度的限值?怎样计算短路电流的热效应?为了保证导体可靠的工作,须使其发热温度不得超过一定限值。

这个限值叫做最高允许温度。

按照有关规定:导体的正常最高允许温度,一般不超过70°C;在计及太阳辐射(日照)的影响时,钢芯铝绞线及管形导体,可按不超过80°C来考虑;当导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时,允许提高到85°C;当有银的覆盖层时,可提高到95°C;P73 例3-2。

3.怎样确定导体长期允许电流?提高导体载流量的方法?导体长期允许电流是根据热平衡来计算的,也就是导体在通过电流时产生的热量和工作环境中散失掉的热量相等时,导线的温度最高不能超过某一限定值时导体通过各电流。

这一限定值会根据环境的不同来选择,例如导体表面附着有绝缘材料时,不能超过绝缘材料的允许温度。

采用电阻率较小的材料,导体的外形应使其表面积较大,导体布置应采用散热效果最佳的方式。

4.导体动态应力系数的含义?怎样计算短路电流的最大电动力?导体发生振动时,在导体内会产生动态应力。

对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力Fmax上乘以动态应力系数β(β为动态应力与静态应力之比值),以求得实际动态过程中动态应力的最大值;P79例3-3。

5.对电气主接线的基本要求是什么?可靠性、经济性和灵活性。

6.为什么要限制短路电流?限制短路电流方法有哪些?短路电流直接影响电气设备的安全,危害主接线的运行,为使电气设备能承受短路电流的冲击,往往需选用加大容量的电气设备,这不仅需要增加投资,甚至会因开断电流不能满足而选不到符合要求的电气设备。

为了能合理的选择轻型电气设备,在主接线设计时,应考虑采取限制短路电流的措施;加装限流电抗器、采用低压分裂绕组变压器、采用不同的主接线形式和运行方式。

复习(发电厂电气部分)资料

复习(发电厂电气部分)资料

1、单母线分段的作用是提高单母线接线的供电可靠性把故障和检修造成的影响局限在一点的范围内。

2、在单断路器的双母线带旁路母线连接中,设置旁路设施的作用是进出线检修时,可由旁路代替。

通过旁路母线供电,从而对出线的运行没有影响。

3、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动和带负荷自启动。

4、短路时最大电动力产生于三项导体中的中间相,短路形式为三相短路。

5、电气设备要能可靠工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验动、热稳定性。

6、开关电器的短路热效应计算时间宜采用继电保护动作时间加上断路器的全分闸时间。

7、交流电弧的熄灭条件是电流自然过零后,弧隙介质强度永远高于弧隙恢复电压。

8、屋外配电装置的种类分为普通中型、低型、半高型和高型。

9、成套配电装置分为低压配电屏、低压开关柜和低压动力配电箱、低压照明配电箱。

10、火力发电厂的控制方式可分为主控制室控制方式和单元控制式控制方式。

11、绘制展开图时一般把整个二次回路分成交流电流回路、交流电压回路、直接操作回路、信号回路等几个组成部分。

12、中央信号包括预告信号和事故信号。

13、在电气主线接中母线的作用是汇总电能和分配电能。

14、接地隔开开关的作用是控制和保护电器。

15、外桥接线适用于线路短,变压器需频繁切换或有穿越功率通过的场合。

16、大型火力发电厂的厂用电电源包括厂用工作电源、厂用备用电源、事故保安电源及交流不停电电源。

17、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动、带负荷自启动三类。

18、六氟化硫断路器采用sf6气体作用灭弧介质。

19、隔断开关的主要用途是隔离电压和操作倒闸20、发热对电器产生的不良影响包括使机械强度下降、接触电阻增加和绝缘性能降低。

21、电流互感器产生误差的根本原因是存在激磁电流I022、在双灯控制的断路器控制电路中,红灯亮平光表示断路器处于合闸状态。

同时起到监视跳闸电源和红灯回路是否完好的作用。

绿灯亮平光表示断路器处于跳闸状态,同时起到监视合闸电源和绿灯回路是否完好的作用。

发电厂电气部分复习资料

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1.1、电力系统的组成:发电厂,变电所,输配电线路和用户。

1.2、发电厂类型:火电厂、水电厂、核电厂、潮汐电厂、风电厂、地热发电厂和垃圾电厂等。

1.3 电能质量衡量指标电压:正常允许Un+5%Un,极限Un+10%Un,频率:49.5HZ至50.5HZ,波形畸变率:小于3%1.4 我国电网额定电压等级种类:0.38/0.22KV、3KV、6KV、10KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV等。

1.5 电气设备额定电压确定:用电设备额定电压=电力网额定电压发电机额定电压=1.05倍所连电网额定电压(大容量发电机按技术经济条件定)升压变压器一次侧额定电压=1.05倍所连电网额定电压降压变压器一次侧额定电压=所连电网额定电压变压器二次侧额定电压=1.05所连电网额定电压(Ud%<7.5)=1.1倍所连电网额定电压(Ud%>7.5)2.1短路的种类:三相短路,k^3 ; 两相短路,k^2 ;单相短路, k^1 ;两相接地短路,k^(1.1) 。

最常见是单项短路,约占短路故障的70~80,三相短路为对称性短路。

2.2、电力系统发生短路时产生的基本现象是短路回路的电流急剧增大,此电流为短路电流。

3.1高压断路器:作用:正常时用来接通和断开电路,故障时切断故障电流,以免故障范围蔓延。

种类:按使用的灭弧介质不同,分为油、六氟化硫、真空和空气断路器等。

高压隔离开关:作用:(1)隔离电源,把检修部分和带电部分隔离开来,以保证安全;(2)可以用来倒闸操作,改变运行方式;(3)可以用来切合小电流电路。

种类:按级数分单极、三级;按安装地点分屋内、屋外;按构造分转动式、插入式;另带接地刀、不带接地刀。

断路器和隔离开关的区别:隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,有灭弧装置,可以接通、切断大电流。

3.2 低压断路器的作用:就是接通和断开电流的作用。

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电力系统:由发电厂、变电所、输配电线路及用户组成。

发电厂:是各种天然能源转换成电能的工厂。

发电厂类型:1、火力发电厂2、水力发电厂3、核电厂变电所:是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换电压和分配电能的作用。

变电所类型1、枢纽变电所: 电源多、电压等级高,全所停电将引起电力系统解列,甚至瘫痪;2、中间变电所: 高压侧以交换潮流为主,同时又降压给当地用电。

全所停电将引起区域电网解列;3、地区变电所: 以向地区用户供电为主,是某一地区或城市的主要变电所。

全所停电仅使该地区供电中断;4、终端变电所: 接近负荷点,降压后直接向用户供电。

全所停电只影响用户。

发热:电气设备流过电流时将产生损耗,主要由有功功率损耗引起,如电阻损耗、磁滞和涡流损耗、介质损耗等,这些损耗都将变成热量使电气设备的温度升高。

按流过电流的大小和时间可分为:1、长期发热----由工作电流所引起。

2、短时发热----由故障时的短路电流所引起。

发热对导体和电器产生的不良影响:1、机械强度下降2、接触电阻增加3、绝缘性能下降。

影响电缆长期允许载流量的因素主要:(1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载流量越大;(2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;(3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;(4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;(5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小为什么要计算导体短时发热最高温度?如何计算?答:载流导体短路时发热计算的目的在于确定短路时导体的最高温度不应超过所规定导体短路时发热允许温度。

当满足这个条件时,则认为导体在短路时,是具有热稳定性的。

计算方法如下:1)有已知的导体初始温度θw;从相应的导体材料的曲线上查出Aw;2)将Aw和Qk值代入式:1/S2Qk=Ah-Aw求出Ah;3)由Ah再从曲线上查得θh值三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。

答:三相平等导体发生三相短路时最大电动力出现在中间相B相上,因为三相短路时,B相冲击电流最大。

1.发热对导体和电器有何不良影响?答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。

2.导体的长期发热和短时发热各有何特点?答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。

长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。

短时发热是指短路电流通过时引起的发热。

虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。

~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。

对流:自然对流换热河强迫对流换热3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施?答:I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。

提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。

4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算?答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。

计算方法见笔记“如何求θf”。

6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么?答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。

正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。

导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。

进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。

这种校验称为动稳定校验。

7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。

答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。

具体见笔记本章第五节。

10.何谓碰撞游离、热游离、去游离?他们在电弧的形成和熄灭过程中起何作用?答:碰撞游离即电场游离:在电场作用下,带电粒子被加速到一定能量,碰撞前面的中性质点,形成新的带电粒子,连锁发生的结果,使间隙中带电粒子增多。

热游离:由于电弧的高温,中性质点自动离解成自由电子和正离子的现象。

去游离:使带电质点减少的过程,称为去游离过程。

碰撞游离进行的结果,使触头间充满自由电子和正离子,具有很大的电导。

热游离的作用是维持电弧的稳定燃烧。

要熄灭电弧,必须采取措施加强去游离作用、并削弱游离作用。

14.熄灭交流电弧的基本方法有哪些?答:1)采用灭弧能力强的灭弧介质;2)利用气体或油吹弧;3)采用特殊金属材料作灭弧触头;4)在断路器的主触头两端加装低值并联电阻; 5)采用多断口熄弧;6)提高断路器触头的分离速度;7)低压开关中的熄弧方法:利用金属灭弧栅灭弧;利用固体介质狭缝灭弧。

电气主接线:又称为一次接线或电气主系统。

由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路。

主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性第四章电气主接线及设计1. 一般了解对电气主接线的基本要求和设计原则;一般了解主接线的设计程序。

(1)基本要求:可靠性、灵活性、经济性(2)设计原则:进出线较多(超过4回)采用母线作为中间环节,进出线较少,不再发展和扩建的发电厂和变电所采用无汇流母线接线(3)一般了解主接线的设计程序:1 对原始资料分析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器选择4 绘制电气主接线图5 编制工程概算2. 熟练掌握主接线的基本接线形式,尤其是掌握各种类型的单母线接线和双母线接线(包括带旁母)的特点、运行方式和倒闸操作,以及一台半断路器接线、变压器母线组接线的主要特点。

掌握三种无母线接线(单元接线、桥形接线、多角形接线)特点。

能够根据要求绘制主接线图。

单母接线:特点:(1)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)缺点:可靠性差、灵活性差(2)适用范围:适用于出线回路少、没有重要负荷的发电厂和变电所倒闸操作:(1)线路送电时的操作顺序为:先闭合母线隔离开关,再闭合线路隔离开关,最后合上断路器(2)线路停电时的操作顺序为:先断开断路器,再拉开线路隔离开关,最后拉开母线隔离开关原因:1、防止隔离开关带负荷合闸或拉闸2、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单母分段:特点:(1)优点:1、当母线发生故障时,仅故障母线段停止工作,另一段母线仍继续工作。

2、对重要用户,可由不同段母线分别引出的两个回路供电,以保证供电的可靠。

3、供电可靠性提高,运行较之灵活(2)缺点:对重要负荷必须采用两条出线供电,大大增加了出线数目,使整个母线系统可靠性受到限制(3)适用范围:一般适用于中小容量发电厂和变电所的6~10kV接线中双母接线:设置有两组母线,其间通过母线联络断路器相连,每回进出线均经一台断路器和两组母线隔离开关分别接至两组母线。

特点:(1)优点:(一)可靠性高(1)母线检修不断电:将要检修的母线上的所有回路通过倒闸操作换到另一母线上即可检修W1:(1)检查W2是否完好,闭合QF以及两侧的隔离开关,如果W2完好QF不会因为继电保护动作而跳闸(2)将所有回路切换到W2,先闭合W2侧隔离开关在断开W1侧隔离开关(3)断开QF以及两侧的隔离开关(2)母线隔离开关检修不断电:方法同上(3)检修任一线路短路器时可以用母线短路线代替其工作检修L1回路上断路器QF3:即QF3通过W2、QF接到W1上(1)将所有回路切换到W1(2)断开QF3以及两侧的隔离开关,QF以及两侧的隔离开关(3)在QF3两侧加临时载流用跨条(4)闭合跨条两端的隔离开关和QF两端的隔离开关和QF(注意,加跨条的操作将双母接线变为单母接线)(二)调度灵活:可双母同时工作也可一工作一备用(三)扩建方便(2)缺点(1)变更运行方式的操作较为复杂容易出现误操作(2)检修回路短路器仍然需要短时停电(加临时跨条操作)(3)增加了大量的隔离开关和母线的长度(3)使用范围:出线带电抗器的6~10KV 配电装置;35~60KV 出线超过8回,或连接电源较大、负荷大110~220KV 出线大于等于5回时。

双母分段:分段断路器QS 将工作母线分为Ⅰ段、Ⅱ段,每段母线用各自的母联断路器与备用母线相连,电源和出线均匀分别在两段工作母线上。

(6~10KV 的配电装置中,电压和输送功率大时,为了限制短路电流,在分段处加母线电抗器)特点:(1)优点:(一) 可靠性高 (1) 母线检修不断电:将要检修的母线上的所有回路通过倒闸操作换到另一母线上即可检修W1故障段:(1)分段断路器自动跳开(2)检查W2是否完好,闭合QF1以及两侧的隔离开关,如果W2完好QF 不会因为继电保护动作而跳闸(3)将W1故障段连接回路切换到W2,先闭合W2侧隔离开关再断开W1侧隔离开关(4)断开QF1以及两侧的隔离开关(2) 母线隔离开关检修不断电:方法同上(3) 检修任一线路短路器时可以用母线短路线代替其工作检修L1回路上断路器QF4:即QF4通过W2、QF1接到W1上(1)将所有回路切换到W1(2)断开QF4以及两侧的隔离开关,QF1以及两侧的隔离开关(3)在QF4两侧加临时载流用跨条(4)闭合跨条两端的隔离开关和QF1两端的隔离开关和QF1(注意,加跨条的操作将双母接线变为单母分段接线)(二)调度灵活:可双母同时工作也可一工作一备用(三)扩建方便(3)使用范围:发电厂的发电机电压配电装置中,220~500KV 大容量配电装置旁路母线:检修线路断路器时,不致中断该回路的供电,可增设旁路母线。

三种形式:⏹ 专用旁路断路器⏹ 母联断路器兼旁路断路器⏹ 分段断路器兼旁路断路器(1)单母分段带专用旁路断路器:P108(1)正常工作:QFP 断开,QSPP 闭合,QSP1闭合(QFP 对于线路W1处于热备用状态)(2)出线回路检修(QF3检修):(1)备用母线充电:QSP1切换到闭合,QP2切换到断开,闭合QF3,备用母线完好时QF3不断开(2)故障断路器隔离:闭合QSP1,断开QF3以及QS32,QS31(2)分段断路器皆做旁路断路器P109(1)正常工作:QFD 闭合,QS1、QS2闭合,QS3、QS4断开,QSD断开(2)出线回路检修(QF3):(1)双母连接切换:闭合QSD ,断开QFD和QS2(2)旁路母线充电:闭合QS4,再闭合QFD ,若旁母完好则QFD 不会断开(3)故障短路器隔离:闭合QSP1,断开QF3,断开QS32和QS31(3)旁路断路器皆做分段断路器P109(1)正常工作:QFP 闭合,QS1和QS3闭合,即分段母线通过旁路断路器QFP 做分段断路器,旁母处于带点的状态(2)出现回路检修(QF3检修):(1)双母线连接切换:闭合QS2,断开QS3(2)故障断路器隔离:闭合QSP1,断开QF3,在断开QS32和QS31旁母设置原则:110KV 及以上高压配电装置中,因电压等级高,输送功率较大,送电距离较远,因此不允许因检修断路器而长期停电,故需设置旁路母线。

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