电气主接线-15资料.ppt

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■  一个元件正常检修,又发生另一元件故障的情况 W1母线检修( QF1 、QF4、 QF7 断开),W2母线又发生故障时,母线保护动作, QF3、QF6、QF9跳闸,不影响本厂向外供电。 一个断路器检修,另一组母线故障,最多影响一回停电:  如: QF2检修,W2母线又发生故障,T1停运;         W1母线故障,L1停运。 线路故障而断路器拒动,最多停二回进出线:   如:L2线路故障,QF4跳闸,而QF5拒动,则       QF6跳闸,T2停运;   又如:QF5跳闸,而QF4拒动,扩大到QF1、 QF7     跳闸,使W1停运,但不影响其他进出线运行; ■  一个断路器故障,另外一台断路器故障,一般情况只使二回路进出线停电,但在某些情况下可能出现同名进出线全部停电情况。 当只有T1、T2两串时,QF2检修,QF6故障,则QF3、QF5跳闸将T1、T2停运,两台机组全停。 L1、L2系同名线双回线,当QF2检修,又发生QF4故障,QF1、 QF5、 QF7跳闸, L1、L2全停。 为防止同名回路同时停电,可按右图来布置同名回路,   即将同名回路交叉布置在不同串中的不同母线侧。   如:当QF2检修,QF6故障,QF3、QF5、QF9跳闸,T1、L2停电,但T2、L1不停,但交叉布置将增加配电装置间隔,架构和引线的复杂性。 五、桥式接线 1、内桥接线 2、外桥接线 3、内、外桥接线适用范围 ①内桥接线适用:长线路、故障可能性大和 变压器不需经常切换的地方。 ②内桥接线适用:线路短、故障机率少,需要 传送穿越功率以及变压器操作次数多的地方。 ☆ABB桥形接线 六、角形接线 断路器的台数等于回路数,每条回路都与两台断路器相连接,一台断路器检修不中断该回路供电。隔离开关只在检修时做隔离电源,不做操作电器。 缺点:检修断路器变开环运行;设备选择、控制和保护整定复杂。 七、单元接线 1、发电机-变压器单元接线 a:发电机-双绕组变压器单元接线 b:发电机-三绕组变压器单元接线 c:发电机-自耦变压器单元接线 在a图中,发电机出口不设断路器,变压器高压侧的断路器作为整个单元的控制和保护设备。 厂用变 厂用变 在b图中,发电机出口和厂用分支回路都设设断路器,以便在发电机或厂用分支停用时,不影响三绕组变压器高、中压侧运行( c相同 )。 发电机-变压器单元接线具有简单清晰、设备投资少,凡没有地区负荷的发电厂,或地区负荷由原有机组承担在扩建时,大都采用单元接线。 厂用变 厂用变 2、扩大单元接线  扩大单元接线把两台发电机和一台变压器相连接,简化接线,减少主变压器和高压断路器的数量,减小配电装置的间隔,节约占地。但运行灵活性差,主变故障时,将迫使两台发电机停运。检修一台发电机时,变压器严重轻载运行。 第三节 限制短路电流的措施 一、现代电力系统短路电流急剧增加的原因 1、发电机单机容量及总装机容量增长; 2、电力系统的不断扩大; 3、为提高系统运行的稳定性,在电网之间增设了联络线,引起阻抗降低; 4、自耦变压器的广泛应用,增加了系统直接接地中性点的数目,引起零序阻抗减小; 二、限制短路电流的措施 1、选择适当的电气主接线形式 不设发电机电压母线,采用单元接线,增大系统电抗。 2、采用分裂低压绕组变压器 一般采用扩大单元接线形式,在低压侧短路时,能起到较好的限制电流的效果。 3、加装限流电抗器 在中、小型发电厂,当几台发电机和变压器并联运行时,短路电流很大,必须选择昂贵的开关电器。为限流和维持母线的残余电压,发电厂采用限流电抗器有: (1)装设母线分段电抗器; (2)装设分裂电抗器; (3)在出线断路器外,装设出线电抗器; * * 电气主接线 东北电网大连培训中心 刘宝忠 内容提要 第一节、电气主接线的基本要求 第二节 电气主接线的基本形式 第三节 限制短路电流的措施 一.单母线接线方式  二、双母线接线方式 三、双母线带旁路母线接线 四、一个半(3/2)断路器接线 五、桥式接线 六、角形接线 第一节、电气主接线的基本要求  发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它主要取决于发电厂的规模及其在电力系统中的地位、电压等级和出线回数、电气设备的特点以及负荷的性质等条件。 1.可靠性 (1)采用可靠性高的电气设备,以简化电气接线。 (2)断路器检修时,不宜影响对系统供电。 (3)设备或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并保证系统的稳定性和对重要用户的供电。 (4)尽量避免全停电的可能性。 2 . 灵活性 (1)可以灵活调度,投入或切除某些发电机、变 压器或线路。

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