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发电厂与电气主系统
◆合上所有回路与母线W2连接的隔离开关,之后再断开所有回路与母线W1连接的隔离开关,(此时隔离开关等电位操作)。以实现全部回路由母线W1换接至母线W2。 注意:两组母线隔离开关切不可以先拉后合! ◆断开QFc及其两侧隔离开关,此时母线W1不带电,母线W2变为工作母线。 4.双母线分段接线 (1) 双母线三分段接线: 将一组母线用分段断路器QFd分为两段(W1和W2),两个分段母线(W1和W2)与另一组母线(W3)之间都用母联断路器连接,也称为双母线三分段接线。 ◆W1和W2作为工作母线,W3作为备用母线,全部进出线均分在W1和W2两个分段上运行; ◆也可以将两个母联断路器中的一个和分段断路器合上,全部进出线合理地分配在三段上运行,三段母线并列运行。 此种运行方式降低了全厂(所)停电事故的可能性,可以减小母线故障的停电范围. 5.双母线带旁路母线接线 (1) 结构特征: ◆增设了一组旁路母线W3及专用旁路断路器QFp回路。 ◆各回路除通过断路器与两组汇流母线连接外,还通过旁路隔离开关与旁路母线相连接。 (2) 评价: 1) 可靠性、灵活性都相当高。 ◆任一组母线故障时仅短时停电。 ◆检修任一回路断路器时,该回路不停电。 ◆所用的电气设备数量较多,操作、接线及配电装置较复杂,占地面积较大,经济性较差。 ◆任一组母线检修时不中断供电,检修任一回路母线隔离开关时,只中断该回路的供电。 (3) 适用范围: ◆220kV出线在4回及以上、110kV出线在6回及以上时,宜采用有专用旁路断路器的旁路母线接线。 ◆由于六氟化硫断路器工作可靠,可以长时间不检修,当使用六氟化硫断路器且与系统联系紧密时,可以不设置旁路母线。 ◆当出线回数较少时,可采用如图3-10所示的以母联断路器兼作旁路断路器的简易接线形式,以节省断路器和占地,改善其经济性。 6.一台半断路器接线 (1) 结构特征: ◆每两个回路经三台断路器(称为一串)接在两组母线之间, 构成一串, 两个回路中间的断路器称为联络断路器; 多环路供电,可靠性高。 ◆任一组母线故障或检修时,只断开与此母线相连的所有断路器,所有回路都不会停电。 (2) 优点: ◆任一断路器检修时,所有回路都不会停电(每个回路都经过两台断路器供电)。 ◆甚至在一组母线检修另一组母线故障或两组母线同时故障的极端情况下,也不中断供电。 (3)主要缺点是: 所用断路器、电流互感器等设备多、投资较大;继电保护及二次回路的设计、调整、检修等比较复杂。 (4) 适用范围: 大型电厂和变电所的500kV配电装置。 二、无母线的基本接线形式 1.桥形接线 (1) 结构特征: ◆无母线,只有两台变压器和两回线路 ◆四个回路使用三台断路器,中间的断路器称为联络断路器,连同两侧的隔离开关称为联接桥。联接桥靠近变压器为内桥接线,联接桥靠近线路为外桥接线。 ◆易于发展过渡为单母线分段或双母线接线; ◆但可靠性和灵活性不够高。 ◆桥形接线简单清晰,没有母线; ◆所用断路器数量最少,经济性好; (2) 评价: (3) 适用范围: 桥形接线一般可用于两变配两线的中小型发电厂和变电所,或作为最终接线为单母线分段或双母线接线的工程初期接线方式。 思考: ◆a)线路L2故障或检修如何操作? ◆a)变压器T2故障或检修如何操作? ◆b)线路L2故障或检修如何操作? ◆b)变压器T2故障或检修如何操作? 3.单元接线 (1) 结构特征: 发电机与变压器直接连接,中间不设母线。 发电机—双绕组变压器单元接线 ◆由于发电机和变压器不可能单独运行,故发电机出口不装断路器(当发电机、主变压器故障时,通过断开主变压器高压侧断路器和发电机的励磁回路来切除故障电流)但为调试发电机方便,可装一组隔离开关。 发电机一三绕组变压器单元接线 ◆为了在发电机停运时,不影响高、中压侧电网间的功率交换,在发电机出口应装设断路器及隔离开关。 ◆为保证在断路器检修时不停电,高中压侧断路器两侧均应装隔离开关。 ◆由于200MW及以上机组的发电机出口断路器制造很困难,造价也很高,故200MW及以上机组一般都是采用发电机一双绕组变压器单元接线。 扩大单元接线 当发电机容量不大时,可由两台发电机与一台变压器组成扩大单元接线,减少了变压器及其高压侧断路器的台数,相应的配电装置间隔也减少,节约投资与占地。 ◆图a所示是发电机—变压器扩大单元接线。 ◆图b所示是发电机—分裂低压绕组变压器的扩大单元接线,它的优点是可以限制其低压侧的短路电流。 第三节 发电厂和变电所主变压器的选择 ◆主变压器:在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送电能的变压器。 ◆联络变压器:用于
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