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第四章 电气主接线及设计 方鸽飞 eefanggf@zju.edu.cn 主要内容 电气主接线设计原则和程序 主接线的基本接线形式 主变压器的选择 限制短路电流的方法 电气主接线设计举例 小结 4.1 电气主接线设计原则和程序 电气主接线 电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,又称为一次接线或电气主系统。 电气主接线图 用规定的图形与文字符号将发电机、变压器、母线、开关电器、输电线路等有关电气设备.按电能流程顺序连接而成的电路图。 单相图 三相图 4.1.1 对电气主接线的基本要求 可靠性(见书102页) 灵活性(见书103页) 经济性(见书104页) 4.1.2 电气主接线设计的原则 见书P104 …… 4.1.3 电气主接线的设计程序 1 对原始资料分析(P105) 工程情况 电力系统情况 负荷情况 环境条件 设备供货情况 4.1.3 电气主接线的设计程序(续) 2 主接线方案的拟定和选择 3 短路电流计算和主要电器选择 4 绘制电气主接线图 5 编制工程概算 4.2 主接线的基本接线形式 根据倒闸操作的基本要求正确写出倒闸操作的步骤是本章重点 首先我们应了解,倒闸操作的基本要求和原则,然后仔细分析不同典型接线图中可能会碰到的几种倒闸操作,通过练习,掌握典型主接线中常用倒闸操作的基本操作步骤。 4.2 主接线的基本接线形式 倒闸操作的基本要求有 正确使用电器,如断路器可以用于接通或断开电路,隔离开关可以隔离电压或切换电路(即两组隔离开关两侧电位基本相同条件下,对并联的两组隔离开关拉合时,仅起电流转移作用,而未断开或接通任何电路,故隔离开关触头不会产生电弧)等等; 保证最大安全性,不影响其他支路正常运行,即使发生故障也应该对整个装置影响最小; 根据运行方式和操作要求,应使操作步骤最少; 任何设备不允许在无保护状态下投入运行; 操作过程中,操作人员行走路径最短。 4.2 主接线的基本接线形式(续) 倒闸操作必须严格遵守有关规程规定,认真执行操作监护制度,准确无误地填写操作票,保证发电厂安全、稳定、经济运行。倒闸操作必须按如下顺序操作上 线路送电时的操作顺序为:先闭合母线隔离开关,再闭合线路隔离开关,最后合上断路器 线路停电时的操作顺序为:先断开断路器,再拉开线路隔离开关,最后拉开母线隔离开关 4.2 主接线的基本接线形式(续) 主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式,它以电源和出线为主体。 母线是电气主接线和配电装置中的重要环节。由于各个发电厂或变电站的出线回路数和电源数不同,且每路馈线所传输的功率也不一样,为便于实现电能的汇集和分配,当同一电压等级配电装置中的进出线数目较多时,常需设置母线作为中间环节,以使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。 4.2 主接线的基本接线形式(续) 有汇流母线 为便于电能的汇集和分配,在进出线较多时,采用母线作为中间环节。 单母线接线、双母线接线 无汇流母线 桥形、角形、单元接线 4.2.1 单母线接线及单母线分段接线 单母线接线只有一组母线,每个电源和引出线的电路都通过断路器和隔离开关接到母线上,任一回路故障,该回路的断路器能够切除该电路,而使其他的电源和线路能继续工作。 供电电源(发电机、变压器、高压进线回路)和出线。 电源并列运行,各出线可从任一个电源获得电能 尽可能使负荷均衡分布在各出线上 断路器 具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通或开断电路的控制电器 隔离开关 没有灭弧装置,用来在切断电路时建立明显可见的空气绝缘间隙,将电源与停运设备可靠隔离,以保证检修安全。 母线隔离开关、线路隔离开关、接地开关 操作顺序(断路器和隔离开关的联锁) 操作顺序(断路器和隔离开关的联锁)续 防止隔离开关带负荷合闸或拉闸 断路器处于合闸状态下,误操作隔离开关的事故不发生在母线侧隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故 线路送电时的操作顺序为:先闭合母线隔离开关,再闭合线路隔离开关,最后合上断路器 线路停电时的操作顺序为:先断开断路器,再拉开线路隔离开关,最后拉开母线隔离开关 单母线接线特点 优点 接线简单,操作方便、设备少、经济性好,母线便于向两端延伸,扩建方便 缺点 可靠性差:母线、母线隔离开关故障或检修,所有回路都要停止工作,造成全厂(所)长期停电 调度不方便:电源只能并列运行,不能分列运行,且线路侧发生短路时,有较大短路电流 适用范围 适用于出线回路少、没有重要负荷的发电厂和变电所。如:中小型发电厂近区负荷供电接线6kV,或10kV ;中小型变电所35kV,或110kV,出线回路不多 单母线分段接线 当引出线数目较多时,为提高单母线接线供电可靠性,可用断路器(可
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