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变电运行技术 变 电 设 备 主要内容 1 电气主接线 2 高压断路器 3 互感器 4 二次回路 1 电气主接线 1.1 双母线接线 1.2 单母线接线 1.3 桥式接线 1.1 双母线接线 1.1.1 双母线接线形式 1.1.2 双母线接线性能特点 1.1.3 双母线接线应用场合 1.1.1 双母线接线形式 1、普通双母线接线 2、双母线带旁路接线 3、双母线分段接线 4、双母线分段带旁路接线 5、一台半断路器双母线接线 1、普通双母线接线 2、双母线带旁路接线 3、双母线分段接线 4、双母线分段带旁路接线 5、一台半断路器双母线接线 1.1.2 双母线接线性能特点 1.1.1.1 普通双母线性能: 1、运行方式灵活: ①一组母线运行,另一组备用。 ②两组母线同时运行。(母联开关合上或断开)。 2、母线可轮流检修,方便、灵活。 1.1.1.1 普通双母线性能特点 3、母线刀闸检修,仅该回路停电。 4、母线故障,仅故障母线短时停电,经倒闸操作,可迅速恢复停电回路的运行。 5、出线开关故障拒动时,可利用母联开关代替断开该回路。 6、母线隔离开关数量多,投资较大。 7、应装设母线继电保护装置。 1.1.1.2 双母线带旁路接线性能 1、具备普通双母线接线的所有特点。 2、旁路断路器、旁路隔离开关及旁路母线的作用:当任一回路断路器检修时,可利用旁路断路器代替工作,保证该回路不停电。从而提高供电可靠性。 1.1.1.3 双母线分段接线 1、双母线分段接线分双母线单分段和双母线双分段两种。 ①双母线单分段 将其中一组母线分段。 ②双母线双分段 将两组母线均分段。 2、可提高供电可靠性和灵活性。 3、母线段数可按电源数分。以减少运行于同一母线上的电源数。 1.1.1.4 一台半断路器双母线接线 1、可靠性高。①每回路可由两台断路器供电;②任一母线故障,均不影响运行。 2、操作、检修方便。①任一断路器检修,只需将其两侧隔离开关拉开即可;②母线检修,将需检修母线侧的断路器及隔离开关拉开即可。不用隔离开关切换负荷。 3、灵活性好。 1.1.1.4 一台半断路器双母线接线 4、断路器台数较多,投资较大。 5、母线及断路器布置占地较大。 6、继电保护及自动装置较复杂。 1.1.3 双母线接线应用场合 1、220kV及以上电压系统广泛应用。 2、110kV出线回路数较多、负荷重要、且双回路较多时。 3、当断路器检修,不允许停电时,应加装旁路设备。 4、当电源数量多、联络线较多时,应将母线分段,或采用一台半断路器接线。 1.2 单母线接线 1.2.1 单母线接线形式 1.2.2 单母线接线性能特点 1.2.3 单母线接线应用场合 1.2.1 单母线接线形式 1、单母线分段接线 2、单母线分段兼旁路 1、单母线分段接线 2、单母线分段兼旁路接线 1.2.2 单母线接线性能特点 1.2.2.1 单母线分段接线性能 1、接线简单、清晰、操作方便、设备投资小。 2、分段断路器根据需要可合上或断开运行。比较灵活。 3、分段断路器合上运行,可保持两段母线电压一致。母线潮流分布合理。要求其断路器装设继电保护。 1.2.2.1 单母线分段接线性能 4、分段断路器断开运行,可限制短路电流。要求断路器装设“备自投”装置。以提高装置供电可靠性。 5、接线灵活性、可靠性均较低。 1.2.2.2 单母线分段兼旁路接线 1、具备单母线分段接线的所有特点。 2、加装旁路后,可提高供电可靠性。 3、旁路带路时,操作复杂。 1.2.3 单母线接线应用场合 1、6~10kV系统广泛应用。 2、35kV系统当采用手车式成套装置时。 3、35kV~110kV系统,当回路断路器检修不允许停电时,可采用分段兼旁路或专用旁路接线。 1.3 桥式接线 1.3.1 桥式接线形式 1.3.2 桥式接线性能特点 1.3.3 桥式接线应用场合 1.3.1 桥式接线形式 1、内桥式接线 2、外桥式接线 1 内桥式接线 2 外桥式接线 1.3.2 桥式接线性能特点 1、内桥式接线: 1)线路操作方便; 2)线路故障,仅故障线路断路器跳闸; 3)主变压器操作较复杂; 4)主变压器故障,断路器跳闸,将导致线路停电,扩大停电范围。 1.3.2 桥式接线性能特点 2、外桥式接线: 1)主变压器操作方便; 2)主变压器故障,断路器跳闸,不影响线路运行; 3)线路操作较复杂; 4)线路故障,断路器跳闸,将导致一台变压器停电,扩大停电范围。 1.3.3 桥式接线应用场合 1、两回线路、两台变压器时广泛采用次接线。 2、当线路较长、变压器负荷较稳定时,常采用内桥接线。 3、当线路较短、变压器负荷变动较大、并有穿越功率及线路对侧为两个系统时(在
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