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第三章 电力系统的一次接线 ;第三章 电力系统的一次接线 ;电力系统接线;12/19/2020;12/19/2020;12/19/2020;3.1 电力网的接线方式;(6)网内大型发电机组上网方式应作技术经济论证,可以直接送到负荷中心的枢纽变电所,能减少发电厂出线数,减少网上潮流;
(7)采用措施限制短路电流。由于输电网发展很快,规模扩大,使网内开关电器已经不能承受当前的短路水平。电网分片结构是限制短路容量的有效措施
(8)接线标准化,提高可靠性,减少维护、检修费用;
(9)简化接线,为自动化创造必要条件,减少占用城市空间,有利于环境保护。
;3.1 电力网的接线方式;3.有备用接线方式: 由两条及两条以上电源线路向电力用户供电,又称闭式电力网。;4.电力网划分; (2)配电网的接线方式 ;由于城网变电所相距较近,高压线路的故障机会较少,因此也可采用双T接线或的三T接线方式。;不论是架空线路还是电缆线路,当线路上接有3个及以上变电所时,应在两侧有电源,但正常运行时两侧电源不并列运行。;2) 中压配电网的接线方式; 为了提高供电的可靠性,可采用来自两个电源的双回路放射式接线。;树干式接线:由地区变电所或企业总降压变电所6~10kV母线向外引出高压供配电干线,沿途从干线上直接接出分支线引入用户(或车间)变电所。 ;环式接线:在同一个地区变电所或企业总降压变电所的供电范围内,将不同的两回中压配电线路的末端连接起来。 ;“手拉手”供电接线:将以往的放射式接线改造成双电源供电,中间以联络开关将两段线路连接起来。;3)低压配电网的接线方式;什么是电气主接线?
对主接线有哪些基本要求?
主接线的基本形式有哪些?
各种主接线形式有何特点?
各种主接线形式的倒闸操作。
各种主接线形式的应用情况。
各类发电厂和变电所典型的主接线方式有哪些?
;一、概述;3.2发电厂、变电所的电气主接线 ;12/19/2020;(1)可靠性:是电气主接线最基本的要求。
发电厂或变电站在电力系统中的地位和作用;
负荷性质和类别;
设备的制造水平;
长期实践运行经验。;2.对电气主接线的基本要求;(2)灵活性
操作的方便性;
调度的灵活性;
扩建的??便性。;(3)经济性
节省一次投资;
占地面积小;
电能损耗少。;(4)安全性
保证操作和检修时的人身安全;
保证操作和检修时的设备及系统安全。
;二.主接线的基本形式 ;1)单母线接线;单母线倒闸送电操作;出线1;单母线接线的特点;12/19/2020;12/19/2020;;12/19/2020;12/19/2020;12/19/2020;12/19/2020;带旁路母线的单母线接线;检修出线
l1
的断路器QF1倒闸操作;W2;2)双母线接线; 标准运行方式(固定连接); 一组主母线运行,另一组主母线备用 ; 非固定联接的两组主母线同时运行 ; 母联断开的两组主母线同时运行 ;一组主母线运行,另一组主母线备用时,当工作母线检修时的倒闸操作顺序 。; 双母线分段接线;双母线带旁路接线; 母联兼旁路接线;双母线接线的应用
(1)出线带电抗器的6~10kV配电装置;
(2)35~60kV出线数超过8回;或连接电源较多、负荷
较大时;
(3)110~220kV出线数为5回以上;;12/19/2020;12/19/2020;3)一个半断路器接线 ;更可靠!;1)单元接线;2)桥形接线;(1) L1故障
①QF和QF1同时自动跳闸,T1被切除
②断开QS2,合QF1和QF,恢复T1运行。
(2) T1检修
仅停QF1和QS1 。 ;QS7;3)角形接线;多角形接线的优点;多角形接线的缺点;角形接线的应用;;;发电厂、变电所典型主接线;发电厂、变电所典型主接线;发电厂、变电所典型主接线;发电厂、变电所典型主接线;发电厂、变电所典型主接线;发电厂、变电所典型主接线;我国电力系统中性点有三种运行方式:;12/19/2020;12/19/2020;二、中性点不接地的电力系统; ; ;结论:故障相(C相)对地电压为零,中性点电压升为相电压;非故障相(A相和B相)对地电压升高为接地前线电压(升高为原来的 倍)。;特点; 绝缘投资大。单相故障时,非故障相对地电压升为相电压的 倍,为确保设备的绝缘安全,系统相对地绝缘按线电压设计,中性点绝缘按相电压设计。 ;;12/19/2020;;中性点谐振高电位的产生;;;消弧线圈的自动跟踪补偿;消弧线圈的自动跟踪补偿;消弧线圈的自动跟踪补偿;特点:中性点始终保持零电位。 ;针对缺点应采取的措施;;;;第三章 结束;9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像
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