电气主接线及运行方式共24页

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电气主接线基础知识及操作PPT课件

电气主接线基础知识及操作PPT课件
QE QS22 QF2 QS21 W QS1 QF1
14
S1
D、QE(隔离开关的接地开关)
! 注意:
为了避免发生接地开关接地状态下误合主闸刀的事
故,主闸刀与接地开关之间应有机械连锁装置!
只有对方断开时方能合上。
WL1 WL2 WL3 WL4
ppt精选版
QE QS22 QF2 QS21
QS1 QF1 S1
事故,主闸刀与接地开关之间应有机械连锁装置!
接地开关配置原则: 110kV及以上时:断路器两侧的隔离开关和 线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。 35kV及以上的母线:在每段母线上应设置 1~2组接地开关或接地器,以保证电器或母 线检修时的安全。 35kV以下的电网一般临时安装地线。
ppt精选版
WL1 WL2 WL3 WL4
QF T
QS
G 24
发电机—变压器单元接线的特点
优点 : ①接线简单,使用的电器最少,操作简便。 ②配电装置简单,投资少,占地小; ③发电机出口短路电流小; ④继电保护简单。
QF
适用:大型及中型发电厂不带近区负荷的机组。 T
QS
G
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25
分裂绕组变压器的使用:
单机容量在200MW及以上机组的厂用高压变压器, 可将两个低压分裂绕组接至厂用电的不同分段上。
(1)一次设备和元件必须采用规定的图形符号和文字符号来 表示。
(2)图中断路器和隔离开关等开关电器都按断开位置画出, 但挂在控制室的主接线图上的设备状态着是随实际运行状 态变换的,以帮助运行人员正确的进行倒闸操作、分析和 处理事故。
(3)因为三相交流电气设备的各相接线是相同的,所以电气
主接线图一般都采用单线图(即一相电路图)。这样使主

(变电站电气主接线及运行方式)讲义-专题培训

(变电站电气主接线及运行方式)讲义-专题培训
投资大、继电保护装置复杂 。
6. 一个半断路器接线
一个半 断路器 接线
应用 特别适宜于220KV以上的超高压、 大容量系统中。
一个半 断路器 接线
出线隔离开关作用:由于3/2断路 器接线方式下隔离开关仅作设备 停电的隔离只之用,无需切换功 能,所以仅需在每台断路器的两 侧装设隔离开关。对于线路和变 压器而言,是否设专用隔离开关 。取决于3/2断路器的串数。如果 只有2串,一般都设有专用的隔离 开关。以便在1条线路检修时,只 需要拉开线路隔离开关,而串上2 台断路器可继续运行,以保证3/2 断路器接线方式的完整性。
二有母线的电气主接线方式单母线分段接线带旁路单母线接线31双母线分段接线35一个半断路器接线带旁路母线的接线方式33桥型接线接线简单清晰操作方便扩建容易经济缺点
变电站主接线及运行方式
内容目录
一 概述

有母线的电气主接线形式
2
一、概述
电气 主接 线概 念 电气主接线是由变压器、断路器、隔离开 关、互感器、母线和电缆等一次设备,按一定 的要求和顺序连接成的用以表示输出、汇集和 分配电能的电路。
QS 5
电源1
电源2
单母线分段带旁路:
②分段断路器 QFd 兼作旁路 断路器 检修QF1倒闸操作步骤:
QSp QS7 QF1 QS6 QS3 QS4 QFd QS1 QS2
WB p
QS 5
电源1
电源2
4. 双母线接线
4. 双母线接线
优点:
是供电可靠性高,一组母线故障时, 另一组母线供电,恢复供电
26
7. 桥形接线
谢谢!
1 单母线 接线
缺点:
运行方式不灵活、供电可靠性差 •母线及母线隔离开关检修时? •母线故障或出线故障且断路器拒动 ?

主接线及运行方式 ppt课件

主接线及运行方式 ppt课件

=P1 . W N
=W N
=Q 21 =Q 11
=Q 11
=Q 12
Fr om
Co n v e r t e r Ne u t r a l Bu s e s ( Pa g e 4 ) =P2 . W N
=Q 12 =Q 11
=Q 11
=Q 21
=Q 12 =Q 11
=Q 21
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=Z1
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=[ Q 21]=F1
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=Q 11 =Q 21
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=Q 11
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NBG S
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=Q 14
= C1
=L1
= C2 =L2 = X1
=F2 =T1
=T13
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主接线及运行方式
双极功率控制方式-双极功率平衡运行方式 双极功率不平衡运行方式
双极独立运行方式
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主接线及运行方式
联合控制方式 独立控制方式

详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式

详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式

详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式导读主接线是实现电能输送和分配的一种电气接线。

变配电站的主接线是由各主要电气设备(包括变压器、开关电器、母线、互感器及连接线路等)按一定顺序连接而成的、接受和分配电能的总电路。

本期专题将详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式。

主接线一般需符合电力系统对本电站在供电可靠性和电能质量方面的要求,技术先进,经济合理,接线简单、清晰,操作维护方便和具有一定的灵活性,并能适应工程建设不同阶段的要求。

对主接线的要求电气主接线应满足下列基本要求:1)牵引变电所、铁路变电所电气主接应综合考虑电源进线情况(有无穿越通过)、负荷重要程度、主变压器容量和台数,以及进线和馈出线回路数量、断路器备用方式和电气设备特点等条件确定,并具有相应的安全可靠性、运行灵活和经济性。

2)具有一级电力负荷的牵引变电所,向运输生产、安全环卫等一级电力负荷供电的铁路变电所,城市轨道交通降压变电所(见电力负荷、电力牵引负荷)应有两回路相互独立的电源进线,每路电源进线应能保证对全部负荷的供电。

没有一级电力负荷的铁路变、配电所,应有一回路可靠的进线电源,有条件时宜设置两回路进线电源。

3)主变压器的台数和容量能满足规划期间供电负荷的需要,并能满足当变压器故障或检修时供电负荷的需要。

在三相交流牵引变电所和铁路变电所中,当出现三级电压且中压或低压侧负荷超过变压器额定容量的15%时,通常应采用三绕组变压器为主变压器。

4)按电力系统无功功率就地平衡的要求,交流牵引变电所和铁路变、配电所需分层次装设并联电容补偿设备与相应主接线配电单元。

为改善注入电力系统的谐波含量,交流牵引变电所牵引电压侧母线,还需要考虑接入无功、谐波综合并联补偿装置回路(见并联综合补偿装置)。

对于直流制干线电气化铁路,为减轻直流12相脉动电压牵引网负荷对沿线平。

电气主接线及运行方式概论

电气主接线及运行方式概论

电气主接线及运行方式概论引言电气主接线及运行方式是电气工程中的重要概念,它涉及到电气设备的安装、接线和运行方式的选择。

在本文档中,我们将探讨电气主接线及运行方式的概论,包括其定义、作用和常见的运行方式。

我们将以Markdown文本格式输出。

电气主接线定义电气主接线是指电气设备中用于连接电源和负载的主要电线路。

它起到将电能从电源传输到负载的作用。

电气主接线通常由电源线、电缆和继电器等组成。

作用电气主接线的作用主要包括:1.传输电能:电气主接线将电能从电源端传输到负载端,使电气设备能够正常运行。

2.分配电能:电气主接线可以将电能按照需要分配给不同的负载,保证每个负载能够得到合适的电能供应。

3.保护电气设备:电气主接线可以对电气设备进行短路、过载和地震等故障进行保护,防止设备损坏和人身伤害。

连接方式电气主接线可以采用不同的连接方式,常见的有以下几种:1.单相接线:适用于单相电源和单相负载的连接,通常由一个相线、一个零线和一个地线组成。

2.三相三线接线:适用于三相电源和三相负载的连接,通常由三根相线、一个零线和一个地线组成。

3.三相四线接线:适用于三相电源、三相负载和单相负载混合的连接,通常由三根相线、一个零线和一个地线组成。

4.可调衔接方式:适用于需要灵活调整负载的连接,通常由可调节的接线装置组成,可以根据需要加入或移除电气设备。

运行方式定义运行方式是指电气设备在运行过程中所采用的工作方式。

它根据设备的功能和工作要求的不同,可以分为常用运行方式、特殊运行方式和备用运行方式。

常用运行方式常用运行方式是指电气设备在正常工作状态下所采用的工作方式。

常见的运行方式有以下几种:1.单独运行:电气设备独立运行,不依赖其他设备。

2.并联运行:多个电气设备并联运行,共享负载。

3.并联备份运行:多个备用电气设备并联运行,当主设备故障时自动切换到备用设备。

特殊运行方式特殊运行方式是指电气设备在特殊工况下所采用的工作方式。

电气主接线讲义

电气主接线讲义

第五章电气主接线讲义第一节电气主接线概述一、电气主系统与电气主接线图(一)电气主接线电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的汇聚和分配电能的电路,也称电气一次接线或电气主系统。

(二)电气主接线图用规定的设备文字和图形符号将各电气设备,按连接顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线图,称为电气主接线图。

电气主接线图一般画成单线图。

二、电气主接线中的电气设备和主接线方式(一)电气主接线中的电气设备电气主接线中的主要电气设备包括:电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及各种无功补偿装置等。

(二)主接线方式常用的主接线方式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、双母线接线、双母线带旁路母线接线、双母线分段接线、双母线分段带旁路母线接线、内桥接线、外桥接线、一台半断路器接线、单元接线、和角形接线等。

三、电气主接线的基本要求电气主接线的选择正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳定和调度的灵活性,以及对电气设备的选择,配电装置的布置,继电保护及控制方式的拟定等都有重大的影响。

在选择电气主接线时,应满足下列基本要求。

1. 保证必要的供电可靠性和电能的质量;2. 具有一定的运行灵活性;3. 操作应尽可能简单、方便;4. 应具有扩建的可能性;5. 技术上先进,经济上合理。

第二节 电气主接线的基本接线形式一、单母线接线(一) 单母线接线的优点简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便,有利于扩建和采用成套配电装置。

(二) 单母线接线的主要缺点母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都将停止工作;当母线或母线隔离开关上发生短路故障,装设母差保护时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电;检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。

二、单母线分段接线出线回路数增多时,可用断路器或隔离开关将母线分段,成为单母线分段接线,如图所示。

变电站的电气主接线PPT课件

变电站的电气主接线PPT课件
采用双母线接线,装设专用母联断路 器。系统位置重要、进、出线回路数 110kV配1电0~装置14 回时,母线宜单分段,进、出 线回路数≥15 回时,母线宜双分段。
第14页/共30页
10kV配电装置
在双母线接线中,变压器
母线主设变备进间线隔间或出隔母线联路间间是隔隔通过一台断路器 和两组隔离开关连接到两
符号) 2、220kV变电站主接线(典型接线、隔离开 关、
接地刀、互感器、避雷器的配置原则) 3、500kV变电站主接线
第29页/共30页
谢谢您的观看!
第30页/共30页
110 kV采用双母线接线,装设专用母联 断路器;
35kV(10kV)宜采用单母线分段接线。 无出线时则宜采用单母线单元接线。
第13页/共30页
采专用用双 母母联线断220接路kV配线器电装,置 装采无设用出单线母时线则分宜段采接用线单。母 线单元接线
特别提示: 在主接线图中,各配电装置的相对位置应与电气总平面图一一对应。
以保证接母地线刀及闸电。器的母检母线母线侧联侧为间为单隔单接断接地路地刀器刀闸两闸,侧,变隔线压离路器
修安全。
侧侧为开为双关双接配接地置地刀单刀闸接闸。地。刀闸。
第19页/共30页
出线的A相装设单相电压 互感器,以监视和检测线 路侧有无电压。
每组主母线装设三相电 压互感器,以满足测量、 保护装置的要求。
第20页/共30页
凡装有断路器的地方均装 设电流互感器,其二次绕 组的个数按满足测量、计 量和保护要求进线配置。
变压器出口处装设三相 电流互感器。
第21页/共30页
当雷暴日超过90天、T接 线路或经常热备用线路, 在线路出口处需装设避雷 器。
采用GIS设备的架空线路 侧必须装设避雷器。

二分之三电气主接线的简要介绍PPT课件

二分之三电气主接线的简要介绍PPT课件
1DL
2DL
L1线
3DL
7DL
Ⅱ 变电站1
8DL 图1.7 变压器故障3DL失灵跳闸开关
第34页/共40页
变电站2 11DL
12D L
13D L
B、中断路器的失灵保护动作后应该跳开它两侧的 两个边断路器,并起动远方跳闸功能跳与中断路 器相连的线路的对侧断路器(或跳变压器各侧断 路器)。由于边断路器与中断路器失灵保护跳闸 对象不同,所以失灵保护要单独跟着断路器设置。
第25页/共40页
2、500kV引线差动: 由于当线路(或机组)停运,拉开隔离开关之后,线路PT也随之退出运行,线路上原有的主保护也退出运 行,所以如果在隔离开关到原有串中的断路器之间发生故障时,将没有保护能迅速切除故障,故配置短引 线保护,所以一般用线路(或机组)的隔离开关的辅助接点来控制投、退保护。即:线路停,短引线投, 反之相同 。
1、500kV母线差动: 因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如 果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保 护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动 保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。
第24页/共40页
第9页/共40页
第10页/共40页
五、二分之三电气主接线的运行方式: 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、一条线路停电、断路器合环的运行方式。
线路停电时,考虑到供电的可靠性,将检修线 路两侧的断路器合上,检修线路的隔离开关拉 开。?
3、断路器检修时的运行方式。任何一台断路 器检修,可以将两侧隔离开关拉开。
第8页/共40页
四、本厂二分之三电气主接线: 本期工程2X1000MW机组采用发电机-变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。500kV配电装置采 用户外GIS。500kV采用二分之三接线方式,2回出线和2回进线构成2个完整串。发电机与主变压器用离相 封闭母线相连接,500kV GIS与主变压器间采用架空导线连接。
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