双母线接线

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第三节 双母线接线

第三节 双母线接线
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第三节 双母线接线 五、变压器-母线组接线
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
变压器直接 接入母线,各出 线回路采用双断 路器接线 。 调度灵活, 电源与负荷可自 由调配,安全可 靠,利于扩建。
出线双断路器接线
出线一台半断路器接线
第三节 双母线接线 思考练习
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
第三节 双母线接线 三、双母线带旁路母线接线
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
1.接线特点
2.优缺点分析
有专用旁路断路器的双母线带旁路接线: 采用母联断路器兼作旁路断路器的接线:
(1)大大提高了主接线系统的工作可靠性 (2)母联断路器兼做旁路断路器接线经济
(3)代路过程中降低了可靠性
第三节 双母线接线 二、双母线分段接线
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
主要适用于大容量进出线较多的装置中: (1)220kV进出线为10~14回的装置; (2)6~10kV配电装置中,进出线回路数或者母线上电源较多, 输送的功率较大,短路电流较大时,常采用双母线分段接线,并在 该接线较双母线接线具有更高的可靠性和更大的灵活性。 分段处装设母线电抗器。
思考练习
一个半断路器接线有何优缺点?
第三节 双母线接线
《发电厂变电站电气设备》 第十章 电气主接线
4. 1.接线特点 典型操作: I母线运行转检修操作 两组母线通过母联断路器连接;每一
条引出线和电源支路都经一台断路器与两 1)正常运行方式:两组母线并联运行, L1、L3、5QF接I母线, 组母线隔离开关分别接至两组母线上。 L2、L4、6QF接II 母线。 2)正常运行方式: I母线为工作母线,Ⅱ母线为备用母线。 确认0QF在合闸运行, 2.取下 优缺点分析 0QF 操作电源保险, 合上 01QS 和02QS, (1合上 )可靠性高 52QS,断开51QS , 合上母联断路器 0QF, 3. 适用范围 12QS ,断开11QS, 取下 0QF操作电源保险, ( 2合上 )灵活性好 合上 32QS ,断开 31QS , 合上 52QS ,断开 51QS , ( )扩建方便 (3 1) 6~ 10kV 短路容量大,有 投上 0QF 操作电源保险。 合上 62QS ,断开61QS, 出线电抗器的装置; ( 4断开 )检修出线断路器 0QF ,查 0QF已断开, 合上 12QS ,断开 11QS8 , ( 2 ) 35 ~ 60kV 出线超过 回或 时该支路仍然会停电 断开 01QS ,断开 02QS , 合上22QS,断开21QS, 电源较多,负荷较大的装置; (5退出 )设备较多、配 I 母线电压互感器, 合上 32QS ,断开 31QS5 , ( 3) 110 ~220kV 出线为 回及 按要求做好安全措施, 电装置复杂,易引起 合上42QS,断开41QS, 以上,或者在系统中居重要位 对 I母线进行检修 . 投上 0QF4 操作电源保险, 误操作,投资和占地 置、出线为 回及以上的装置。 断开母联断路器0QF, 面积也较大 断开01QS和02QS。

双母线接线的主要特点及适用范围

双母线接线的主要特点及适用范围

双母线接线的主要特点及适用范围
在双母线接线中,每个电源或每一进线回路都通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上。

母线MⅠ是工作母线,母线MⅠ是备用母线。

因此,MⅠ上的隔离开关接通时,MⅠ上的隔离开关断开(MⅠ和MⅠ可互为工作或备用)。

两组母线之间由母线联络断路器(简称母联)和隔离开关连接。

(1)双母线接线的主要优点:
1)检修工作母线时,可以把工作母线上的全部回路切换到备用母线上,再将工作母线退出运行进行检修,不会发生停电。

2)检修任一回路的母线隔离开关时,仅停该回路,其余回路可不停电,将其余回路切换到另一组母线上后,该隔离开关便可停电进行检修。

3)两组母线可以同时运行,并投入母联,将负荷和电源适当搭配,重要用户由分别接于两组母线上的双回路供电,不会中断对重要用户的供电。

这样,便具有单母线分段的作用。

4)还可以衍生出诸如双母线分段接线、双母线叉接分段接线、3/2接线等其他接线方式。

5)双母线接线扩建便利。

(2)双母线接线的主要缺点:
1)双母线的接线及操作都比较简单,在倒闸操作时简单发生误操作,因此,要有比较简单的联锁机构。

2)母线隔离开关要比单母线接线增加许多,配电装置的结构也简单得多,所以经济性较差。

(3)双母线接线的适用范围:
1)适用于供电牢靠性要求比较高,容量比较大,进出线回路数比较多的状况。

2)适用于对一、二类负荷的供电。

220kV双母线接线倒母操作技术要领及其注意事项

220kV双母线接线倒母操作技术要领及其注意事项

220kV双母线接线倒母操作技术要领及其注意事项摘要:变电站中母线主接线方式主要有单母线、双母线、母线分段、3/2接线等。

其中,双母线接线方式具有供电可靠高、调度灵活、扩建改造方便、操作简单等优点而获得大量应用。

同时,双母线接线热倒母线操作在电力系统运行中属于高风险、高频率的操作,要求运行值班人员在操作过程中能综合运用各方面的专业知识,全面地考虑问题,做到安全准确规范的操作。

本文以变电站热倒母线操作为内容,对其操作技术要领及注意事项进行具体分析和研究。

关键词:变电站;双母线接线;热倒母线操作母线是电能、设备汇集的场所,双母线接线可以进行轮流检修而不影响线路正常运行,运行方式也较为灵活,供电可靠性高,在220kV变电站系统中得以广泛应用。

一般情况下,当一条母线需要停电检修或者该母线所连接的刀闸及附属设备等需要检修时,在保证不停电的情况下,则会进行倒母操作。

1、冷倒、热倒方式的选择倒母线操作一般分位两种方式:冷倒和热倒。

其中,冷倒母线操作(先拉后合)是指要操作断路器在热备用情况下,先将该间隔转为冷备用状态,再恢复至热备用状态的操作。

当正常运行情况方式下开关为热备用状态或母联开关在分位时,常使用此种方法,一般用于事故处理中。

热倒母线操作(先合后拉)是指母联断路器在运行状态下,采用等电位操作原则,先合一组母线侧刀闸,再拉另一组母线侧刀闸,在保证不停电的情况下实现倒母线操作。

正常倒闸操作一般采用热倒母线方法。

由于热倒在变电站运行中风险更大,且操作频率更高,本文以下内容均围绕热倒母线操作展开分析。

2、倒母前应投入母线互联功能在正常运行时,为了保证母差保护动作的选择性,通常将母差保护投在有选择性的位置上。

在热倒母线操作过程中,因同时合上两把母线刀闸,母差的两个分差回路电流会出现不平衡的情况,影响母差正常运行(1)。

如果此时发生故障,母线保护将无法正确区分故障范围。

而在倒母线过程中,为了防止母联断路器在倒闸过程中跳闸,造成带负荷拉、合刀闸的事故,必须断开母联断路器的控制电源,将母联断路器设为死开关。

双母线接线两套线路保护间的配合关系

双母线接线两套线路保护间的配合关系

双母线接线两套线路保护间的配合关系0引言国家电网公司于2007年10月发布了由国家电力调度通信中心组织编写的220kV及以上电压等级线路保护标准化设计规范Q/GDW-161,该规范要求“每一套线路保护均应含重合闸功能,不采用两套重合闸相互启动和相互闭锁方式”。

各继电保护设备制造厂根据此规范调整后的保护装置已经相继应用在各级电网中,在实际工程应用中由于受重合闸运行方式及组柜方案的影响,特殊情况下两套线路保护之间需要相互启动或闭锁重合闸。

1.双母线接线线路保护重合闸、相关二次回路及组屏方式的要求【1】双重化配置的保护和重合闸一体化装置,在保护装置退出、消缺或试验时,宜整屏退出。

线路保护装置内,共用硬件和软件的保护功能和重合闸功能模块“一损俱损”。

每一套线路保护均应含重合闸功能,不采用两套重合闸相互启动和相互闭锁方式。

对于含有重合闸功能的线路保护装置,设置“停用重合闸”压板,“停用重合闸”压板投入时,闭锁重合闸、任何故障均三相跳闸(永跳)。

线路保护装置设“单相TWJ启动重合闸”和“三相TWJ启动重合闸”控制字。

当配置双操作箱时,监控系统需提供两付遥跳接点。

组屏方案分单操作箱和双操作箱两种方案。

单操作箱方案是两套线路保护(含重合闸)合用一个双跳闸单合闸回路的操作箱,双操作箱方案是每套线路保护(含重合闸)各用一个单跳闸单合闸回路的操作箱。

2.220kV及以上线路保护重合闸运行方式及两套重合闸应用方案220kV及以上线路应根据电力网结构和线路特点采用不同的重合闸方式【2】:1)对220kV单侧电源线路,采用不检同期的三相重合闸方式。

2)对于220kV线路,当同一送电截面的同级电压及高一级电压的并联回路数等于及大于4回时,选用一侧检查线路无电压,另一侧检查线路与母线电压同步的三相重合闸方式3)330kV、500kV及并联回路数等于及小于3回的220kV线路,采用单相重合闸方式。

按文献【1】的要求,重合闸运行方式主要有以下三种:方案一:正常运行时,第一套重合闸完整投入,第二套重合闸控制字置“禁止重合闸”。

220kV双母线接线倒母线操作的危险点以及预防

220kV双母线接线倒母线操作的危险点以及预防

220kV双母线接线倒母线操作的危险点以及预防引言:在电力系统中,220kV双母线接线倒母线操作是一项非常重要的工作。

在进行这一操作的过程中,存在着许多危险点,一旦处理不当就会造成严重的事故。

我们必须认真对待这一工作,并且做好充分的预防措施,以确保工作安全。

接下来,我们将重点讨论220kV 双母线接线倒母线操作的危险点以及预防措施。

一、危险点1. 电压高风险:220kV的电压属于高压范畴,一旦操作不当就会造成电击伤甚至电死。

2. 电弧危险:由于高压电力设备在操作过程中可能会产生电弧,一旦电弧不受控制就会引发火灾和爆炸事故。

3. 高温和高压危险:在进行母线倒换操作时,设备周围可能会存在高温和高压的环境,一旦接触到这些环境就会受伤。

4. 操作失误风险:操作人员如果失误进行操作,就会导致设备损坏,甚至影响整个电力系统的运行。

二、预防措施1. 严格遵守操作规程:在进行220kV双母线接线倒母线操作时,操作人员必须严格遵守相关操作规程,确保每一个步骤都按照规定进行。

2. 强化安全培训:对参与操作的人员进行全面的安全培训,包括电力知识、操作技能和危险预防等,提高他们的安全意识和应急处理能力。

3. 使用防护装备:在进行220kV双母线接线倒母线操作时,操作人员必须佩戴符合标准的防护装备,包括防护服、绝缘手套、绝缘鞋等,确保其安全。

4. 实施双重检查:在进行220kV双母线接线倒母线操作前,必须进行双重检查,确保设备完好无损,消除潜在的危险。

5. 做好安全防护措施:在操作过程中,必须设置明显的安全警示标识,保持现场通风畅通,准备好灭火器材和急救设备,以便在发生意外时迅速应对。

结语:220kV双母线接线倒母线操作是一项高风险的工作,需要我们高度重视。

只有加强操作规程的遵守、加强安全培训、使用防护装备、实施双重检查和做好安全防护措施,才能有效预防事故的发生,确保电力系统的安全稳定运行。

希望大家都能够在这项工作中加倍小心,共同维护好我们的电力系统安全。

4.111双母线接线

4.111双母线接线
教学目标
1
了解有母线的主接线形式中双母线的基本接线形式、倒闸操作过程
2
掌握双母线接线形式的倒闸操作过程;
3
通过可靠性分析明确双母接线的优缺点。
目录
CONTENTS
01 双母线接线的基本接线形式 02 双母线接线的倒闸操作
03 双母线接线的可靠性分析
Preview
有母线的主接线形式——单母线
发电厂电气部分
双母线接线
必须严格按照
操作步骤进行
闭合与W2相连的隔离 开关,断开与W1相连
的隔离开关
QS31
检修任一母线
QF3 QS32 QS41
QF4 QS42 QS51
QF5 QS52 QS61
QF6 QS62
倒闸操作
基本原则 先通后断
QS11
QS12 QSC1
QSC12 QS21
QS22
闭合QS12,断开QS11
双母线接线的可靠性分析
请思考:
1. 双母线接线的每一回进出线是否拥有着可以变 化的供电方式,满足灵活调度和方便扩建的要 求?
2. 双母线接线形式使用的设备数量、配电装置构 成和投资是否足够经济?
发电厂电气部分
双母线接线
有两组母线W1、W2,相 互备用
两组母线通过母联 断路器联系起来
发电厂电气部分
双母线接线
PART 02
双母线接线的倒闸操作
双母线接线的倒闸操作
发电厂电气部分
将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作 隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改 变了运行方式。
双母线接线
Preview

双母线接线保护解决方案

双母线接线保护解决方案
双母线接线保护解决方案
系统需求概述
在110kV或220kV的大型发电厂和枢纽变电站,出线间隔大于4回时,通常采用双母线接线方式,该方式能灵活适应电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要,通过倒换操作可以组成各种运行方式。为保证一段母线发生故障而另一段母线能正常运行,则需要配置母线保护装置。
为确保母线差动保护检修时母线不至失去保护、防止母线差动保护拒动而危及系统稳定和事故扩大,在220kV及以上母线应采用双重化保护配置。每条母线应采用两套含失灵保护功能的母线差动保护,并安装在各自的屏柜内。
型号规格
单位
数量
母线保护柜
1
母差保护装置
BP-2C

1
2
模拟盘
BP636

1
3
打印机

1
4
屏柜及附件
SZ-4

1
每套母线保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。
母线保护仅实现三相跳闸,各连接元件设独立的跳闸出口继电器。母线保护动作后有措施,促使对侧全线速动保护跳闸。
每套母差保护同时具备断路器失灵保护功能,每套线路保护及元件保护各启动一套失灵保护,母差和失灵保护能分别停用,并且可以分别整定。
推荐组屏方案
一面母差柜可完成整套的保护方案;
每面母线保护屏含1套母线差动保护装置,母线差动保护装置设复合电压闭锁元件,母线保护屏不设置独立的复合电压闭锁装置。双母线保护出口有复合电压闭锁措施,母联和分段可不经电压闭锁,复合电压闭锁元件与母差元件不共CPU。
双母线接线的差动保护设有大差元件和小差元件;大差用于判别母线区内和区外故障,小差用于故障母线的选择。
220kV及以上母线保护双重化配置,内含断路器失灵保护功能;

双母线接线

双母线接线

一般的双母线带旁路接线
1、具有专用的旁路断路器
旁路隔 离开关
L1
L2
QS 4
运行操作方便,不影响双母 QS3
线的运行方式,但多用一
组旁路母线、一台旁路断
QF1
路器和多台旁路隔离开关 QS2 QS1
,增加了占地面积,且旁
路断路器的继电保护整定
较复杂。
QFC
旁路断 路器
PW
QFP


电源1
电源2
一般的双母线带旁路接线
2、母联断路器兼做旁路断路器
PW
PW
PW


WP不带电,仅 Ⅰ母能带旁路


WP不带电,Ⅰ母和 Ⅱ母都能带旁路


WP带电,Ⅰ母和Ⅱ 母都能带旁路
特点:
① 节省了断路器,但代替过程中的操作较多,不够灵活 ② 增加了继电保护的复杂性 ③ 当该断路器检修时,将同时失去母联和旁路作用
分段的双母线接线
一般的双母线接线
缺点:
① 由于双母线接线的设备较多,配电装置复杂,运行中需要用隔离开关 切换电路容易引起误操作;
② 同时投资和占地面积也较大。
适用范围:
当出线回路数或电源书较多、输送和穿越功率较大、母线或母线设备 检修时不允许对用户停电、母线故障时要求迅速恢复供电、系统运行 调度对接线的灵活性有一定要求时采用。
④ 二次控制接线和继电保护都较复杂。
用断路器将其中
一组母线分段,
或者两组母线都
分段
QFC
L1
QS 3
QF1
QS 2
QS1
L2
QFC
电源1
QFF
电源2
特点:
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这种接线的主要缺点有:所用的断路器, 电流互感器等设备较多,投资较高;由于每 个回路都与两台断路器相连,而且联络断路 器又连接着两个回路,使得继电保护及二次 回路的设计,调试及检修等都比较复杂.

双母线分段接线
主要优点
正常运行时,两组母线和所有断路器都同时 投入, 运行调度十分灵活,运行灵活性好. 任何一台断路器检修时,所有回路都不会停 止工作. 当一组母线故障或检修时,所有回路仍可通 过另一组母线继续运行. 隔离开关只用于检修时隔离电压用,免去了 为改变运行方式的复杂的倒闸操作.检修任 一组母线或任一台断路器时,所有进出线都 不需要进行切换操作,操作,检修方便.
双母线接线
单断路器的双母线接线
双母线接线的主要优点有
运行灵活 一组母线检修时所有回路均不中断供电 检修任一回路的母线侧隔离开关时,只中断 该回路的供电 检修任一回路断路器时,可用母联断路器代 替工作
运行方 式: I母线 工作 II母线 备用 母联断 开运行
倒闸操作: 合母联回路, II母线带电, II母线带电, 与II母线相 II母线相 连的 母线 隔离开关两 侧等电位
合与II 母线相 连的母 线隔离 开关
断开与I 母线相连 的母线隔 离开关
断开母 联及其 两侧的 隔离开 关,所 有的线 路在II 路在 母线上 运行. 运行.
双母线接线的主要缺点有
(1)运行方式改变时,需要用母线隔离开关进 行倒闸操作,操作步骤较为复杂,容易出现误 操作,导致人身或设备事故. (2)任一回路断路器检修时,该回路仍需停电 或短时停电. (3)增加了大量的母线侧隔离开关及母线的 长度,配电装置结构较为复杂,占地面积与投 资都有所增加.
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