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第一章
1-8什么条件下适合采用双回路或者环形供电系统当变电所35kV电源取自环形电网
时,其结线采用哪种方式较为合适
对于供电可靠性要求较高,要求供电质量较好时适合采用双回路或者环形供电系统
当变为35kv,容量在7500kVA及以上;电压60kv,容量在10000kVA及以上;电压
110kv,容量在31500kVA以上时,其空载电流就超过了隔离开关的切、合力。此时必须改
用由五个断路器组成的全桥结线,才满足要求。
1-9什么叫桥式结线试述各种桥式结线的优缺点及其应用范围。
1-5对于具有两回电源进线,两台降压变压器的矿井终端总降压变电所可采用桥式结
线。它实质上是用一座由一台断路器和两台隔离开关横联跨接的“桥”,来联接两个35~
110kV“线路一一变压器组”的高压侧,从而用较少的断路器组成一个可靠性较高的,操作
灵活的双回路变、配电系统。
桥式结线根据跨接桥横联位置的不同,可分为内桥、外桥和全桥三种。
1.内桥结线
这种接线的跨接桥靠近变压器侧,桥断路器装在线路断路器之内,变压器回路仅装隔离
开关,由三台断路器构成“”形,故称为内桥。内桥结线提高了变电所供电的可靠性,
倒换线路操作方便,设备投资与占地面积较少,缺点是倒换变压器和扩建成全桥不如外桥方
便,故适用于进线距离长,线路故障多,变压器切换少,高压侧无穿越功率的终端变电所。
2.外桥结线
这种接线的跨接桥靠近线路侧,桥断路器装在变压器断路器之外,进线回路仅装隔离开
关,由三台断路器构成“”形,故称外桥。外桥结线倒换变压器操作方便,易于过渡到
全桥结线,且投资少,其运行的灵活性与供电的可靠性和内桥结线类似;它的缺点是倒换线
路不方便,故适用于进线距离短,变压器需经常切换的矿井终端变电所。
3.全桥结线
这种结线,跨接桥居中,进线回路与变匿器回路均装有断路器,由五台断路器构成“H”
形,故称为全桥。全桥结线适应性强,供电可靠性高,操作方便,运行灵活,并易于发展成
单母线分段的中间变电所;它的缺点是设备多,投资大,变电所占地面积大,故适用于负荷
较大,对供电要求较高的大型矿井终端变电所。
1-10怎样将全桥结线的35kV终端变电所扩展为单母线分段的中间变电所
扩展前扩展后
1-11绘制两种具有一级负荷并设置两台变压器的车间变电所结线图。
1-12中性点接地方式有哪几种类型各有何特点
电力系统中性点接地方式分为中性点直接接地(又称大电流接地系统)和中性点不接地
或经消弧线圈接地(又称小电流接地系统)两种接地方式,各接地方式的特点如下:
1.中性点直接接地系统
这种系统的优点是:当发生单相接地时,非故障两相的电压不升高,由于接地电流非常
大,不会发生间歇性电弧,同时内部过电压倍数较小,因而可以降低对线路绝缘水平的要求。
由于单相接地就是单相短路,短路电流较大,保护装置迅速而可靠地动作,缩短了故障存在
的时间。
缺点是:因短路电流大,开关及电气设备有时要选用较大的容量或规格。当发生短路时
若未及时切除,会严重影响整个系统的稳定性,而且对通讯的干扰强烈,故常用于110kV
及以上的电网。对于380V低压电网,由于用户需要380V和220V两种电压等原因,故也采
用中性点直接接地系统。
2.中性点不接地系统
这种系统在正常工作时供电变压器的中性点,不接地。对于短距离低压输电线,它的对
地电容较小,发生接地故障时入地电流较小,对通讯线的干扰也较小,瞬时性接地故障往往
自动消除;对于长距离高压输电线,由于线路对地电容较大,单相接地电容电流较大时(6kV
系统达30A,35kV系统大于10A),接地处容易发生间歇性电弧,在电网中引起高频振荡产
生过电压,使电网对地绝缘较低处发生接地短路故障,因而对接地电流值有一定的限制规定。
中性点绝缘系统的缺点是:当发生单相接地时,无故障两相的对地电压升为相电压的3倍
(即升为线电压),危及相间绝缘,易造成两相接地短路,当单相接地电容电流较大时,易产
生间歇性电弧接地过电压,而且内部过电压的倍数也较高。这冲系统的优点是:一相接地时,
接地电流小,保护装置不动作,电网还可以继续运
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