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第2章_电气系统2精要
§2.3.2.4 单母线分段 当配电装置中有多个电源(发电机或变压器)存在的时候,可以将单母线根据电源的数目进行分段,这也就单母线分段形式 两台主变作为电源分别给两段母线供电,两段母线之间由分段断路器联系,两段母线可以由分段断路器的闭合而并列运行,也可以由分段断路器断开而分列运行 分段的数目由电源数量和容量决定 §2.3.2.4 单母线分段 单母线分段的优点: 重要用户可以从两段母线上引出两个回路,由不同的电源供电(母线)。 当一段母线发生故障的或需要检修的时候,分段断路器可以断开,保证另一段母线的正常运行。 缺点:当一段母线故障的时候,其所连接的回路依然需要停电;同时重要负荷采用双回线时,在扩建的时候需要向两个方向均衡扩建 单母线分段的适用范围如下: (1) 6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上。 (2) 35~66kV配电装置出线回路数为4~8回。 (3) 110~220配电装置出线回路数为3~4回 §2.3.2.4 双母线 双母线接线方式通过设置两条独立的母线,每条母线都可以和配电装置中的任意回路相连接,从而使得当一条母线故障或检修时,所有的回路可以运行于另一条母线 每个回路通过一个断路器和两个隔离开关和两条母线相连,母线之间通过母线联络断路器(母联)连接 §2.3.2.4 双母线 双母线接线的优点: 供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于试验 缺点:投资增加、增加了误操作可能 适用范围:双母线接线适用于回路数或母线上电源较多、输送和穿越功率大、母线故障后要求迅速恢复供电、母线或母线设备检修时不允许影响对用户的供电,系统运行调度对接线的灵活性有一定要求的情况下采用。具体条件如下: (1)6~10kV配电装置,当短路电流较大的时候,出线需要加装电抗器时。 (2)35~63kV配电装置,当出线回路数超过8回时;或连接电源较多,负荷较大时。 (3)110~220kV配电装置出线回路数在5回及以上时;或在系统中具有重要地位,出线回路数为4回及以上。 §2.3.2.5双母线分段 当220kV进出线回路甚多时,为了减少母线故障时候的停电范围,需要对双母线进行分段 提高了供电可靠性和灵活性, 但是其增加了断路器的投资 §2.3.2.5双母线分段 分段的原则如下: (1)当进出线回路数为10~14回时,在一组母线上用断路器分段。 (2)当进出线回路数为15回及以上时,两组母线都分段。 (3)为限制220kV母线短路电流或系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段。 § 2.4 风电场电气主接线设计 § 2.4.1 风电机组的电气接线 风电机组,除了风力机和发电机以外,还包括电力电子换流器(有时也称为变频器)和对应的机组升压变压器。 目前,风电场的主流风力发电机本身输出电压为690V,经过机组升压变压器将电压升高到10kV或35kV。 一般可把电力电子换流器和风力发电机看作一个整体,这样风电机组的接线大都采用单元接线 一般情况下,多采用一机一变,即一台风电机组配备一台变压器。 § 2.4.2 集电环节及其接线 集电系统将风电机组生产的电能按组收集起来 一般每一组3~8台风电机组的集电变压器集中放在一个箱式变电所中 每一组的多台风电机组输出,一般可在箱式变电所中各集电变压器的高压侧由电力电缆直接并联 风电场集电环节的 接线多为单母线分 段接线 §2.4.3 升压变电站的主接线 升压变电站的主变压器将集电系统汇集的电能再次升高。 达到一定规模的风电场一般可将电压升高到110kV或220kV接入电力系统。对于规模更大的风电场,例如百万千瓦级的特大型风电场,还可能需要进一步升高到500kV或更高。 风电场升压站的主接线多为单母线或单母线分段接线,取决于风电机组的分组数目。对于规模很大的特大型风电场,还可以考虑双母线等接线形式。 §2.4.4 风电场场用电及接线 风电场的场用电包括维持风电场正常运行及安排检修维护等生产用电和风电场运行维护人员在风电场内的生活用电等,也就是风电场内用电的部分。 至少应包含400V的电压等级。 § 2.4.5 风电场电气主接线举例 不同于其它类型的电场,除了表示集中布置的升压站,还需要在图中表示风电机组和机电系统。 由于风机组数一般较多,因此常在集电系统的绘制时候采用
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