发电厂电气部分-电气主接线
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电气主接线发电厂电气主接线是发电厂电气部分的主体,它反映发电厂中电气一次设备的作用、连接方式和回路的相互关系。
电气主接线的连接方式不同,将影响配电装置的布置、供电可靠性、运行的灵活性、二次接线和继电保护等问题。
电气主接线图一般绘制成单相图,只有在局部三相不对称时,用三相图表示。
在发电厂控制室内通常设有电气主接线的模拟图板,反映各种电气设备所显示工作状态,对设备进行倒闸操作时,通常先在此模拟图板上进行模拟操作。
电气主接线可分为有母线和无母线两种型式。
有母线的电气主接线有单母线接线、双母线接线和23线接线,无母线的电气主接线有桥形接线、角形接线和单元接线。
单机容量为600MW 的发电厂,发电机一变压器组采用单元接线,升高的电压母线一般采用双母线接线或23接线。
第一节 单元接线一、发电机一变压器组单元接线发电机和主变压器直接连接成一个单元,经断路器接入高压母线,这种接线形式称为发电机一变压器单元接线,如图5-1所示。
主变压器可以是一台三相双绕组变压器,也可以是三台单相双绕组 变压器600MW 机组一般采用三台单相双绕组变压器。
发电机和变压器 容量配套,两者不能单独运行,所以发电机出口一般不装断路器,只在 变压器的高压侧装设断路器,断路器与变压器之间不装设隔离开关。
对 200MW 及以上机组,由于发电机出口采用封闭母线,发电机与变压器之间不装设隔离开关,而装设可拆的连接片,供发电机时试验。
二、发电机一变压器一线路组单元接线图5-2为发电机一变压器一线路单元接线。
发电机经主变压器 升压后直接与一条输电线路连接,电能直接输送附近的枢纽变电站。
这种接线简单、可靠性高、使用的设备少,不需要高压配电装置。
该接线可用于场地狭窄、附近有枢纽变电站的大型发电厂。
有些大 容量发电厂的一期、二期工程时间间隔较长,为节省投资,一期工程 一般采用发电机一变压器一线路组单元接线。
第二节 双母线接线一、双母线接线每一回路经一组断路器和两组母线隔离开关分别接到两组母线上,两组母线之间通过联络断路器C QF 连接,这种接线方式称为双母线接线,双母线接线如图5-3所示。
发电厂及变电站电气设备 - 电气主接线1. 引言发电厂及变电站是电力系统中重要的组成部分,其中电气设备的主接线起着至关重要的作用。
电气主接线是将发电厂或变电站的各种电气设备连接在一起的关键线路。
本文将介绍发电厂及变电站电气设备的主接线的定义、作用、要求以及一些常见的设计方法。
2. 电气主接线的定义电气主接线是指将发电厂或变电站内的各种电气设备连接在一起的导线或电缆。
它负责将电源与各种负载设备连接起来,使电能能够有效地传输到各个部分。
3. 电气主接线的作用电气主接线的作用主要有以下几个方面:3.1. 电能传输电气主接线是将电源与各种负载设备连接起来的桥梁,它可以将发电厂或变电站产生的电能传输到各个部分,满足不同负载设备的用电需求。
3.2. 电气设备保护电气主接线在电力系统中起着保护作用。
它通过合理的设计和安装,能够提供电气设备的过载保护、短路保护、接地保护等功能,保护电气设备免受电力系统故障的影响,提高电气设备的可靠性。
3.3. 电能质量控制电气主接线的设计和布置对于控制电能的质量具有重要的影响。
合理的电气主接线设计能够降低电气设备的电压波动、电流谐波等现象,提高电能的质量,确保电气设备正常运行。
3.4. 灾害事故应对电气主接线的合理设计和布置还能够对电力系统的灾害事故起到响应和应对的作用。
例如,在发生电气火灾或其他突发事件时,能够通过合理的主接线设计,实现对电气设备的快速隔离和切换,保证人身安全和电力系统的运行稳定。
4. 电气主接线的设计要求为保证电气主接线的安全、可靠、高效运行,设计时应满足以下要求:4.1. 电气设备的布置电气主接线的设计必须考虑电气设备的布置。
根据电气设备的类型、功率、用途等因素,合理选择电气主接线的走向和布线方式,确保各个设备之间的电气连接符合设计要求。
4.2. 电气主接线的导线尺寸电气主接线的导线尺寸必须根据电流大小、线路长度、电阻损耗等因素进行合理计算和选择。
确保导线的截面积足够大,能够传输所需的电流,同时减小电气主接线的电压降和损耗。
第⼀章(电⽓主接线)第⼀章电⽓主接线系统电⽓主接线主要是指在发电⼚、变电所、电⼒系统中,为满⾜预定的功率传送⽅式和运⾏等要求⽽设计的、表明⾼压电⽓设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
电路中的⾼压电⽓设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离开关、线路等。
它们的连接⽅式,对供电可靠性、运⾏灵活性及经济合理性等起着决定性作⽤。
对⼀个电⼚⽽⾔,电⽓主接线在电⼚设计时就根据机组容量、电⼚规模及电⼚在电⼒系统中的地位等,从供电的可靠性、运⾏的灵活性和⽅便性、经济性、发展和扩建的可能性等⽅⾯,经综合⽐较后确定。
它的接线⽅式能反映正常和事故情况下的供送电情况。
第⼀节主接线的基本形式600MW 汽轮发电机组电⼚有关的基本接线形式有:双母线接线、⼀个半断路器接线(3/2接线)、桥型接线、单元接线。
⼀、双母线接线 1.⼀般双母线接线如图1-1所⽰,它具有两组母线:⼯作母线Ⅰ和备⽤母线Ⅱ。
每回线路都经⼀台断路器和两组隔离开关分别接⾄两组母线,母线之间通过母线联络断路器(简称母联)QF b 连接,称为双母线接线。
有两组母线后,使运⾏的可靠性和灵活性⼤为提⾼,其特点如下:(1)检修任⼀组母线时,不会停⽌对⽤户连续供电。
例如:检修母线Ⅰ时,可把全部电源和负荷线路切换到母线Ⅱ上。
(2)运⾏调度灵活,通过倒换操作可以形成不同的运⾏⽅式。
当母联断路器闭合,进出线适当分配接到两组母线上,形成双母线同时运⾏的状态。
有时为了系统的需要,亦可将母联断路器断开(处于热备⽤状态),两组母线同时运⾏。
此时这个电⼚相当于分裂为两个电⼚各⾃向系统送电。
显然,两组母线同时运⾏的供电可靠性⽐仅⽤⼀组母线运⾏时⾼。
(3)在特殊需要时,可以⽤母联与系统进⾏同期或解列操作。
当个别回路需要独⽴⼯作或进⾏试验(如发电机或线路检修后需要试验)时,可将该回路单独接到备⽤母线上进⾏。
2.带有旁路母线的双母线接线⼀般双母线接线的主要缺点是:检修线路断路器会造成该回路停电。
§4 电气主接线(实例电站引出学习工作任务)第1题[选择题] 小型水电站的厂用电通常不具有()特点。
A:厂用电容量占电站总容量的比例很大,即占总容量的10%左右B:厂用电容量占电站总容量的比例很小,即占总容量的1%左右C:厂用电压一般采用380/220V中性点接地的三相四线制D:厂用电装置的负荷率和同时率都很低参考答案: A第2题[选择题] 外桥接线适用于()的电站主接线。
A:变压器需要经常切换B:输电线路较短C:无穿越功率经过D:线路故障几率较高参考答案: D第3题[选择题] 当某水电站只有两台主变和两条同电压级输电线路时(对侧均有电),宜采用()。
A:双母线接线B:两组变压器一线路单元接线C:桥形接线D:带旁路母线接线参考答案: C第4题[选择题] 采用桥形接线时,切除变压器较容易的是()接线。
外桥接线的()操作比较复杂。
A:内桥、变压器B:外桥、变压器C:外桥、线路D:内桥、线路参考答案: C第5题[选择题] 下列()接线,可靠性最高。
A:单母线B:分段的单母线C:扩大单元接线D:单元参考答案: B第6题[选择题] 下列()接线,运行方式最灵活。
A:单母线B:分段的单母线C:扩大单元接线D:单元参考答案: B第7题[选择题] 在下列主接线中,()可靠性最高。
A:带旁路母线的双母线接线B:双母线接线C:单母线分段接线D:带旁路母线的单母线接线参考答案: A第8题[选择题] 在厂用负荷的统计中,通常不计入()运行负荷。
A:经常短时和断续B:经常连续C:不经常短时和断续D:不经常连续参考答案: C第9题[选择题] 运行十分钟以上,两小时以下的电动负荷称为()。
A:短时运行负荷B:不经常连续运行负荷C:经常连续运行负荷D:断续运行负荷参考答案: A第10题[选择题] 小型水电站厂用电的电压等级一般为()。
A:0.22KVB:35KVC:10KVD:110KV参考答案: A第11题[选择题] 小型水电站常用的主接线形式是()。
1.什么是动力系统、电力系统、电力网?答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
2.<1>断路器可用来接通或断开电路的正常工作电流,过负荷电流。
<2>隔离开关用来在检修设备时隔离电压,进行电路的切换操作及断开小电流。
<3>熔断器用来断开电路的过负荷电流或短路电流,保护电气设备免受过载和短路电流的危害。
隔离开关的作用?在检修电气设备时用来隔离电压,用明显的断口。
可以用来配合断路器协同完成倒闸操作。
可以代替接地线,保证检修工作安全。
断路器的作用?在系统正常时,可以开断或接通电路。
在系统故障时,在继电保护的作用下断开故障部分,从而保证非故障部分的正常运行。
将电力系统或建筑物中电气装置,设施应该接地的部分,经接地装置与大地作良好的电气连接,称为接地。
工作接地,在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地。
保护接地,为保护人身好设备的安全,将电气装置正常不带电而由于绝缘损坏有可能带电的金属部分接地。
3,什么是中性点?答:电力系统三相交流发电机.变压器接成星型绕组的公共点,称为电力系统中性点。
中性点不接地:优点,发生单相接地故障时,不需要立即断开工作部分,不必中断向用户供电,因而提高供电的可靠性,但必须在较短时间内,一般允许运行2小时。
缺点,在接地电流小雨30A而大于5—10时,可能产生一种周期性熄灭与复燃的间歇性电弧,并产生过电压,足以危及整个网络的绝缘。
中性点经消弧线圈接地:优点,可减接地处的接地电流,克服了不接地系统中产生过电压并伴有间歇性电弧的现象,发生单相接地故障时,不需要立即断开部分,不必中断向用户供电,因而提高供电的可靠性。