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1变电所主接线基本要求
1.1保证必要的供电可靠性和电能质量。保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计
的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快;电压、频率和供电连续
可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。
1.2具有一定的灵活性和方便性。主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方
式切换;能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化;在改变运行方式时操作方便,便
于变电所的扩建。
1.3具有经济性。在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,要尽量节省建设投资和
运行费用,减少用地面积。
1.4简化主接线。配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接
线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。
1.5设计标准化。同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,
有利于系统运行和设备检修。
1.6具有发展和扩建的可能性。变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展
性。
2地方电网110kV变电站的主接线选择
在电力系统和变电所设计中,根据变电所在系统中的地位和作用,可把地方电网中110
kV
变电所分为终端变电所和中间变电所两大类。下面就这两类变电所高压侧电气主接线模式作
一分析。
2.1110kV终端变电所主接线模式分析
终端变电所又称受端变电所,这类变电所接近负荷中心,电能通过它分配给用户或下级
配电所。在确保供电可靠性的前提下,变电所主接线设计应有利于规范化、简单化、自动化
及无人化,尽可能减少占地面积。变电所主接线方式应根据负荷性质、变压器负载率、电气
设备特点及上级电网强弱等因素确定。一般终端变电所高压侧主接线形式选用线路—变压器
组接线和内桥接线。
2.1.1线路—变压器组接线
线路—变压器组接线是最简单主接线方式(见图1)。高压配电装置只配置2个设备单
元,接线简单清晰,占地面积小,送电线路故障时由送电端变电所出线断路器跳闸。
图1线路变压器组接线
在正常运行方式下,L1、L2线路各带一台主变,系统接线简单,运行可靠、经济,有利于
变电所实现自动化、无人化。如主变容量满足低负载率标准(2台主变负载率取0.5~0.
65),
系统发生故障时,恢复供电操作十分方便。当1台主变或一条线路故障退出运行,只需在变
电所低压侧作转移负荷操作,就能确保100%负荷正常用电,对相邻变电所无影响。如主变
容量按高负载率配置(2台主变负载率高于0.65),主变或线路发生故障时,需要通过相邻
变电所联络线来转移部份负荷,实现相互支援。因此,对于地方电网中110kV终端变电所,
如主变容量满足N-1要求,即主变容量满足低负载率标准,首先应推荐采用线路—变压器
组接线方式。
2.1.2内桥接线
内桥接线是终端变电所最常用的主接线方式(见图2)。其高压侧断路器数量较少,线
路故障操作简单、方便,系统接线清晰。
图2内桥式主接线
在正常运行方式下,桥断路器打开,类似于线路—变压器组接线,L1、L2线路各带1台主
变。因内桥接线线路侧装有断路器,线路的投入和切除十分方便。当送电线路发生故障时,
只需断开故障线路的断路器,不影响其它回路正常运行。但变压器故障时,则与其连接的两
台断路器都要断开,从而影响了一回未故障线路的正常运行。随着主变制造工艺和质量的迅
速提高,现在各厂家生产的主变大都为免维护式。因主变压器运行可靠性较高,其故障率一
般小于1.5次/百台·年,而且主变也不需要经常切换,而送电线路故障率高达0.36次/
百km·年。因此,对于地方电网中110kV终端变电所,如主变容量不能满足N-1要求,采
用内桥主接线方式有利于提高系统供电可靠性。
2.2110kV中间变电所主接线模式分析
中间变电所具有交换系统功率和降压分配功率的双重功能,它是中心变电所和终
端变电所之间的中间环节。这类变电所在地方电网110kV系统中较为普遍,一般高压侧进出
线回路数较多,变电所在系统中的地位较为重要。因此,中间变电所主接线方式既不
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