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建筑供配电第5章
5.7.2 环联网结构 供电系统中大量的10kV用户站可以采用类似于箱式变电站的一进一出一变结构,以配合10kV环联网络结构。图5-35所示环网变电站中,10kV高压开关柜只有进线柜、出线柜与变电柜,构成了10kV环联网的典型节点。 由多个环网站或箱式站相互串联,可得到图5-36所示的10kV环联网络结构。 为防止形成电磁环网,该环网中各站的进出线负荷开关及两端站的出线断路器,必有一台运行于断开状态,而余者均运行于闭合状态。 5.8 防雷接地与照明 5.8.1 变电站防过电压 1.系统过电压现象 供电系统运行过程中,有时会因为内部或外部原因产生系统过电压,以至引起设备绝缘的破坏。系统过电压分为内部过电压与外部过电压。 1 内部过电压 系统内部过电压原于开关动作或系统故障,是由系统内部能量的转化或传递所产生。 2 外部过电压 外部过电压也称大气过电压或雷电过电压,又分为直击雷过电压、感应类过电压与雷电波侵入过电压。 2.变电站防雷击装置 变电站的主要防雷击的装置是避雷针与避雷网。 3.变电站防雷电波侵入 为防止雷电波经架空线路侵入变电站,35kV级以上电压等级架空线路可以沿线路全境敷设避雷线,否则在靠近变电站的1~2km的架空线段必须敷设避雷线。 无论架空线路及电缆线路,变电站在进出线路端口一般需配置避雷器。 4. 变电站防内过电压 为防止变电站内过电压对电气设备的损害,高低压各分段母线上均应配置避雷器。大型主变压器的高低压两侧最近位置还应配置专用避雷器。 5.8.2 变电站接地装置 1. 接地装置的设计原则 根据DL/T621-1997要求,变电站中需要接地的部分包括:变压器外壳、开关柜、互感器的二次绕组、封闭母线外壳、二次设备屏柜、金属遮拦、金属门、操作台等。 线路中需要接地的部分包括:金属或钢筋混凝土构架、电缆的接线盒、终端外壳、电缆外皮、穿线钢管、电缆桥架等。 方式:扁钢、人工接地网 2.接地电阻的阻值 直接接地或经小电阻接地系统中的接地电阻应低于0.5欧姆。 不接地或经消弧线圈接地系统中的接地电阻应低于4.0欧姆。 5.8.3 变电站室内照明 照度要求 安装位置 6.三电源主接线结构 供电可靠性要求高于单母线分段系统时,还有如图5-10所示A、B、C三电源的单母线分段主接线结构。正常运行时可由左右两侧电源分列供电,而中间电源“热”备用。 当两侧电源均故障时,应断开断路器QF1与QF2,并闭合断路器QF3与QF4,即改由中路电源供电。该结构中,断路器QF3与QF4既作电源断路器又作分段断路器。 5.3.4 变电站低压侧主接线 变电站低压侧母线多为单母线分段或不分段结构。单母线的分段数量一般与变压器数量一致,分段的目的是提高系统可靠性。 1.低压单母线不分段结构 为在一定程度上提高单电源变电站的供电可靠性,可以在临近变电站中引入一条低压侧联络线。 2.低压侧单母线两分段结构 对于一、二级负荷变电站,一般需要与两台变压器相配合的低压分段单母线。图5-12所示变电站的分段母线存在分列与并联两种运行方式。 3.低压单母线四分段结构 图5-14示出的四台变压器系统中低压四分段母线结构的主要特征有:高压双电源供电,高压侧两条独立母线,四台主变压器,低压侧单母线四分段交叉联络。该变电站低压主接线结构缘于四台变压器,任何两台变压器同时退出运行的小概率情况下,仍可保证全站负荷供电。 5.3.5 配电站的主接线结构 配电站(也称开闭站)是仅有进线、出线及母线结构,而无主变压器的同电压等级电站,其系统功能是负荷电流的集散与控制。 配电站往往与变电站相配合形成合理的负荷分配。 配电站一般也分为单回路进线的单母线不分段结构与双回路进线的单母线分段与不分段结构,其主接线形式与相应的变电站低压主接线结构基本一致。 不配设站用变压器时,由电压互感器为断路器的合闸储能电机供电,并由电流互感器为断路器的分闸脱扣器动作提供电源。 5.3.6 变配电站的站用电源 站用变压器可以接于高压进线、高压母线或低压母线 。 双电源变电站中的站用变数量一般为两台,分设于分段断路器两侧,每侧站用变可配置于上述三位置之一,即在A、B、C三位置中任
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