单母线、单母线分段

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单母线、单母线分段

单母线、单母线分段
母线段隔离开关
英文名称
busbar section disconnector
定 义
串联在两母线段之间,用于将它们彼此隔离的开关。
缺点:
1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;
2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;
3,某回路断路器检修时,该回路停电;
4,扩建时需向两端均衡扩建。
适用范用:
1,11O-22OKV配电装置,出线回路数为3-4回;
2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回;
3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以。
单母线接线
单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流) 母线所组成的电气主接线。
单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母 线上,见图。
双电源单母线接线
特点优势
这种接线方式的优点是简单清晰,设备较少,操作方便和占地少。但因为所 有线路和变圧器回路都接在一组母线上,所以当母线或母线隔离开关进行检修或 发生故障,或线路、变压器继电保护装置动作而断路器拒绝动作时,都会使整个 配电装置停止运行,运行可靠性和灵活性不高,仅适用于线路数量较少、母线短 的牵引变电所和铁路变、配电所。
单母线分段接线
单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成儿段。与单母线不分 段相比提高了可靠性和灵活性。
单母线分段接线
QFa
优点:
1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;
2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;
3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电 范围。

发电厂电气部分第四章作业

发电厂电气部分第四章作业
主变T1的容量应大于20MW 选双绕组变压器即可满足需求。
(2)220kV电压等级 单母线分段或双母线接线。
将另外2台机组以单元接线的形式接于110kV母线上。
单元接线的主变T2与T3容量选择: 扣除厂用电后留有10%的裕度。
将另外2台机组以扩大单元接线的形式接于110kV母线上。 此种方式下若变压器故障,则110KV侧负荷停电。
相关电力规程:
单母线接线: 110kV出线(含联络线)回路≯2回。
单母线分段接线: 110~220kV,出线为3~4回的装置中。
双母线接线: 110~220kV出线回路数为5回及以上时。
双母线分段接线: 220kV进出线为10~14回的装置。
旁路母线: 220kV出线在4回及以上、110kV出线在6回及以上时,宜
采用带专用旁路断路器的接线;
解:
(1)220kV侧4回进线,主接线可采用单母线分段 或双母线接线形式。
(2)110kV侧10回且不允许停电检修断路器,采 用双母线带旁路母线接线(带专用旁路断路器)。
进线1 进线2 进线3 进线4
220kV
W
110kV
出线1
…… …
出线2
WP
出线10
4-11:
某新建热电厂,2×25MW+ 2×50MW共4台发电机, U=6.3kV,发电机电压级有10条电缆馈线,最大综合负荷为 30MW,最小为20MW,厂用电率为10%,高压侧为110kV, 有4回线路与电力系统相连,试初步设计该厂电气主接线图, 并选择主变台数和容量。
(二)、拟订主接线方案 (1)6.3kV电压等级
可采用单母线分段形式, 但是规程规定:单母线分段接线不得超过24MW, 所以应确定为双母线分段形式。

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。

其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。

一变电所主接线基本要求1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。

保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。

1. 2 具有一定的灵活性和方便性。

主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。

1. 3 具有经济性。

在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。

1. 4 简化主接线。

配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。

1. 5 设计标准化。

同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。

1. 6 具有发展和扩建的可能性。

变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。

二变电所主接线基本形式的变化随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。

目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。

从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。

在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。

第8-3节有母线系统的接线(1)

第8-3节有母线系统的接线(1)

6-10KV采用小车式开关柜。 10KV采用小车式开关柜。 采用小车式开关柜

二)单母线分段接线 用断路器或隔离开关将单母线分段成为
单母线分段接线。如图8 单母线分段接线。如图8-2 (1)用断路器分段 分段断路器FD上装有继电保护装置, 分段断路器FD上装有继电保护装置,当 FD上装有继电保护装置 某一段母线上发生故障时,FD在继电保护的 某一段母线上发生故障时,FD在继电保护的 作用下自动跳开, 作用下自动跳开,保证非故障母线继续正常 供电。提高供电可靠性。 供电。提高供电可靠性。
隔离开关的配置: 隔离开关的配置: 当出线回路对侧有电源时, ①当出线回路对侧有电源时,两侧都必须 装设隔离开关GM和GX; 装设隔离开关GM和GX; GM ②当出线对侧无电源时,可不装设线路侧 当出线对侧无电源时, 隔离开关GX; 隔离开关GX; 发电机与DL 之间可不装设隔离开关; ③发电机与DL1之间可不装设隔离开关;但 为方便试验也要装。 为方便试验也要装。
接地开关(也称接地刀闸) 2、接地开关(也称接地刀闸)GD用来保证人 员的安全。 员的安全。 35KV及以下电网一般临时安装接地线。 35KV及以下电网一般临时安装接地线。 及以下电网一般临时安装接地线 110KV及以上电网使用带有接地刀开关, 110KV及以上电网使用带有接地刀开关, 及以上电网使用带有接地刀开关 接地刀G 与主刀相互闭锁, 接地刀GD与主刀相互闭锁,只有在对方断 开时,才能合上。 开时,才能合上。 断路器有灭弧装置,隔离开关没有, 3、断路器有灭弧装置,隔离开关没有,所以
对重要用户, ①对重要用户,可以从不同段引出两个回 有两个独立的电源供电。 路,有两个独立的电源供电。 一段母线故障或检修时,仅停故障段母线, ②一段母线故障或检修时,仅停故障段母线, 非故障段母线继续运行。 非故障段母线继续运行。 缺点: 缺点: ①任一分段母线或母线隔离开关GM检修或故 任一分段母线或母线隔离开关G 障时,连结在该分段母线上的所有回路, 障时,连结在该分段母线上的所有回路,

风电场电气一次设备培训概论

风电场电气一次设备培训概论
电部分隔离,构成明显可见的空气绝缘间隙,保证人身、设备安全。 2 切合小电流
靠断口分开时将电弧拉长以及电弧在空气中的自然去游离作用,隔离开关具 有一定的切合小电流的能力。隔离开关一般可用来进行以下操作:
A、在无接地示警指示时,拉开或合上电压互感器; B、在无雷击时,拉开或合上避雷器; C、接通或切断空载母线和空载状态的低压电抗器等; D、接通或切断励磁电流不超过2A的空载变压器; E、接通或切断电容电流不超过5A的空载线路; F、接通或切断变压器中性点的接地线,当中性点有消弧线圈时,只有在系 统无故障时才可进行; G、接通或切断不大的环流。 3 切换电路 改变一次系统的运行方式。常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成,如 旁母代路操作
(3)接地开关:用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件下(如短 路)可在规定时间内承载规定范围内的异常电流;但在正常回路条件下,不要求 承载电流。某些接地开关可有关合短路电流的能力。接地开关可与隔离开关组装 在一起。
二、隔离开关
作用
1 隔离电压 在无电流的电路上用隔离开关分断电路,形成明显的断口,将停电设备与带
2.4隔离开关编号 :2.4.1母线隔离开关由所属断路器+母 线号四位数组成。如3121表示35kV母联断路器至1号母线 侧隔离开关。其中312为35kV母联断路器编号,1代表 35kVⅠ段母线。同理2511表示220kV母线断路器至1号母 线侧隔离开关。2.4.2线路出线隔离开关、主变压器的主变 隔离开关。 用“断路器号+6”组成。 如出线断路器251
2.2出线断路器 :出线断路器从51起,按出线间隔顺序编 号。如220kV出线从固定端第一个间隔开关为251,依次 为252、253……(当出线数超过9时,改为60,61继续编 号。)例:川国线出线断路器编号为251,川德线为252 。

电力系统母线接线几种方式

电力系统母线接线几种方式

电力系统母线接线有几种方式?有何特点?母线接线主要有以下几种方式:(1)单母线。

单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。

(2)双母线。

双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。

(3)三母线。

三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。

(4) 3/2接线、3/2接线母线分段。

(5) 4/3接线。

(6)母线一变压器一发电机组单元接线。

(7)桥形接线。

内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。

(8)角形接线(或称环形)。

三角形接线、四角形接线、多角形接线。

电力系统母线接线方式有以下特点:(1)单母线接线。

单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。

当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。

(2)双母线接线。

双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活或便于扩建等优点。

但这种接线所用设备(特别是隔离开关)多,配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。

(3)单、双母线或母线分段加旁路。

其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。

特别是用旁路断路器带该回路时,操作复杂,增加了误操作的机会。

同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。

(4) 3/2及4/3接线。

具有较高的供电可靠性和运行灵活性。

任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。

但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大, 二次控制接线和继电保护都比较复杂。

(5)母线一变压器一发电机组单元接线。

它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。

编制开关号原则

编制开关号原则

编制开关号原则一、母线类:1.单母线不分段为3#母线。

2.单母线分段为4#母线和5#母线。

如分为四段为4#、5#、6#、7#母线。

3.旁路母线,10KV及以下编为1#母线。

二、断路器及自动开关类1.进线开关(1)10KV,字头为2,10KV电源进线或(降压主变压器)开关为01、02、03……。

例如201为10KV的第一路电源进线开关。

(2)6KV,字头为6,6KV电源进线或(降压主变压器)开关为01、02、03……。

例如601为6KV的第一路电源进线开关。

(3)0.4 KV,字头为4,进线变压器开关为01、02、03……。

例如401为0.4 KV第一路电源进线开关或#变压器总开关。

2.出现开关(1)10KV第一路出线开关为11、12、13……。

例如211为10KV的4#母线上的开关。

10KV第二路出线开关为21、22、23……。

例如221为10KV的5#母线上的开关。

(2)6KV第一路出线开关为11、12、13……。

例如611为6KV的4#母线上的开关。

6KV第二路出线开关为21、22、23……。

例如621为10KV的5#母线上的开关。

(3)0.4KV第一路出线开关为11、12、13……。

例如411为0.4KV的4#母线上的开关。

0.4KV第二路出线开关为21、22、23……。

例如421为0.4KV 的5#母线上的开关。

3.联络开关字头与各级电压的代号相同,后面两个数字为母线代号。

例如:10KV的4#母线与5#母线的联络开关为245。

6KV的4#母线与5#母线的联络开关为645。

0.4KV的4#母线与5#母线的联络开关为445。

开关编号方位顺序面向电源,从左开始沿母线顺序编号。

三、隔离开关类1.线路侧和变压器侧为2,前面加母线编号或该回路开关编号(下同)。

例如:201-2、211-2、401-2、411-2……。

2.母线侧随母线编号,例如201-4、402-5、421-5。

3.电压互感器编号为9,例如49为4#母线上电压互感器隔离开关;201-9为201开关线路侧电压互感器的隔离开关。

电气主接线几种基本类型

电气主接线几种基本类型
一、电气主接线及电气主接线图
1、定义:电气主接线:由高压电器通过连接线,按其功能 定义:电气主接线:由高压电器通过连接线, 要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、 要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电 压的网络,又称为一次接线或电气主系统。 压的网络,又称为一次接线或电气主系统。 电气主接线电路图: 电气主接线电路图:用规定的电气设备图形符号和文字 符号,表示设备的连接关系的单线接线图。 符号,表示设备的连接关系的单线接线图。 作用: 电气主接线是发电厂、变电站电气部分的主体。 2、作用: 电气主接线是发电厂、变电站电气部分的主体。 主接线的拟定与设备的选择、配电装置的布置、 主接线的拟定与设备的选择、配电装置的布置、继电保护 和自动装置的确定、运行可靠性、经济性以及电力系统的 和自动装置的确定、运行可靠性、 稳定性和调度灵活性等密切相关。 稳定性和调度灵活性等密切相关。
运行方式多:单母线,固定连接, 运行方式多:单母线,固定连接,两母线分列 特殊功能:系统同期, 特殊功能:系统同期,个别回路试验或熔冰
经济性: 经济性: 一次投资:增加母线侧刀闸。 一次投资:增加母线侧刀闸。
3、双母线接线 (2)适用范围 10KV配电装置中。 KV配电装置中 出线带电抗器的 6~10KV配电装置中。 35~60KV 出线数超过8 或连接电源较大、 35~60KV 出线数超过8回,或连接电源较大、负荷较大 110~220KV出线数5 KV出线数 110~220KV出线数5回以上 4、双母线分段 接线特点分析(与双母线比) (1)接线特点分析(与双母线比) 双母线再分段, 双母线再分段,三分段或四分段 可靠性
防止误操作引起母线故障, 防止误操作引起母线故障,扩大故障范围
防止误操作的措施: 防止误操作的措施:
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单母线分段接线
单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成几段。

与单母线不分段相比提高了可靠性和灵活性。

优点:
1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;
2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;
3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。

缺点:
1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;
2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;
3,某回路断路器检修时,该回路停电;
4,扩建时需向两端均衡扩建。

适用范围:
1,110-220KV配电装置,出线回路数为3-4回;
2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回;
3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以上。

单母线接线
单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线。

单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线上,见图。

双电源单母线接线
特点优势
这种接线方式的优点是简单清晰,设备较少,操作方便和占地少。

但因为所有线路和变压器回路都接在一组母线上,所以当母线或母线隔离开关进行检修或发生故障,或线路、变压器继电保护装置动作而断路器拒绝动作时,都会使整个配电装置停止运行,运行可靠性和灵活性不高,仅适用于线路数量较少、母线短的牵引变电所和铁路变、配电所。

母线段隔离开关
英文名称
busbar section disconnector
定义
串联在两母线段之间,用于将它们彼此隔离的开关。

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