(变电站电气主接线及运行方式)讲义-专题培训
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第二章变电所电气运行方式与操作§2-1电气主接线一、概述1、何谓电气主接线图用以描述产生、分配电能的电路图。
他是用规定的图象符号,按一定的顺序把一次设备联接起来的电路图,称为电气主接线图2、电气主接线图的绘制方法每个元件的位置是按”常态”画出。
所有元件为为外力作用下的状态,即无电压状态的位置。
(1)单线图(2)三线图3、电气主接线的图的应用用于设计使用;用于运行操作使用。
二、电气主接线结构1、最简单的电气主接线结构由集中、分配电能的母线和配出电能的刀闸、开关、线路以及电压、电流互感器和防雷设备等组成。
图2-1 表2-1 电气主接线元件图形符号2、单母接线系统结构单母接线系统分为单母系统、单母分段系统、单母分段带旁路系统。
(1)单母系统结构简单的电气主接线结构的并列。
如有两个电源,两台主变。
高低压都有一组母线,不分段,图2-2所示。
图2-2 单母系统优点:节省投资、操作简单。
缺点:母线检修、母线刀闸时需停电。
(2)单母分段结构具有单母系统结构,但在高、低压母线两组电源联络的中间位置加装分段断路器和隔离开关,将母线分成两段或若干段,如图2-3所示。
图2-3 单母分段系统3、单母分段带旁路系统的结构除具有单目分段的结构外,另有一组母线与Ⅰ分段母线和Ⅱ分段母线均通过一组由开关及其刀闸组成的名为“旁路断路器”相连接,这组母线称为旁路母线。
同时所有输出线路都有一组刀闸(旁路隔离开关)与这组旁路母线相连接。
这里“旁路母线”的意义在于:输出线路的电源侧开关、刀闸需要检修时,这条线路可以不停电。
不停电的原因是通过旁路母线送电。
不用主母线,而用旁边的母线送电。
故称“旁路母线”。
4、桥式主接线结构有2个变压器,他的2个出线之间用开关连接起来,这个连接的开关及其附属的隔离刀闸、导线所形成接线称为桥系统,如图2-5-1,2-5-2所示。
桥接线系统有有内桥(连接开关在变压器和高压侧开关之间)、外桥(连接开关在高压侧开关外面,靠近线路)内桥特点:适用于输电线路较长或者变压器不需要经常投、切及穿越功率不大的小容量装置外桥特点:适用于输电线路较短或者变压器需要经常投、切及穿越功率较大的小容量装置图2-5-1 内桥接线图2-5-21 外内桥接线§2-2 电气主接线主要元件的作用一、单母分段断系统分段断路器的作用单母分段断系统的优点是高压母线检修,其负荷不停电;一组电源消失,可自动投入备用。
课件•变电站电气设备概述•高压开关设备•互感器与变压器•防雷与接地装置目•电气设备的运行与维护•变电站电气设备倒闸操作录电气设备定义与分类电气设备定义电气设备是指在电力系统中用于发电、输电、配电和用电等各个环节的设备和装置。
电气设备分类根据功能和用途,电气设备可分为一次设备和二次设备。
一次设备直接参与电能的生产、变换、输送、分配和使用,如发电机、变压器、开关设备等;二次设备则对一次设备进行监测、控制、保护和调节,如继电保护装置、自动装置、测量仪表等。
其他辅助设备如母线、绝缘子、电缆等,用于连接和支撑电气设备,保证电力系统的正常运行。
保护变电站电气设备免受直击雷和感应雷的危害。
互感器将高电压或大电流按比例变换为低电压或小电流,以供测量仪表和继电保护装置使用。
变压器用于变换电压等级,满足不同电压等级电网的连接和电能传输需求。
开关设备包括断路器、隔离开关、负荷开关等,用于控制和保护电路。
变电站电气设备组成发电环节电气设备将机械能或其他形式的能源转换为电能,如发电机将机械能转换为电能。
电气设备将发电机发出的电能升压后输送到远距离的负荷中心,如变压器和开关设备等。
电气设备将输送到负荷中心的电能降压后分配给各个用户,如配电变压器和开关设备等。
电气设备将电能转换为各种形式的能源以满足用户需求,如电动机将电能转换为机械能。
电气设备对电力系统进行监测、控制、保护和调节,确保电力系统的安全、稳定和经济运行,如继电保护装置和自动装置等。
输电环节用电环节控制与保护环节配电环节电气设备在电力系统中的作用断路器采用不同的灭弧介质,如油、SF6、真空等,以适应不同电压等级和开断电流的需求。
灭弧介质操动机构绝缘性能断路器的操动机构是实现断路器分、合闸操作的关键部件,包括手动、电动和气动等类型。
断路器应具有良好的绝缘性能,以保证在正常运行和过电压情况下不发生闪络和击穿。
030201断路器隔离开关的主要作用是在设备检修时,将需要检修的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。
变电站电气主接线讲义(1)变电站电气主接线讲义一、概述电气主接线是指电气设备之间的连接方法,也被称为电气连接线路。
变电站电气主接线是变电站电气系统中连接变压器、断路器、隔离开关、电容器等主要电气设备的电气连接线路。
二、接线方式1. 端子接线端子接线是指使用端子、导线、螺栓等连接电气设备之间的电气连接方式,常用于连接电容器和电容器组。
端子连接形式一般为压接和螺栓连接。
2. 母排接线母排接线是指利用母线槽、母排母线等形式连接电气设备之间的电气连接方式,常用于连接变压器、断路器、隔离开关等设备。
母排接线方式一般有单元接线、口联接线、箱式插接母线等。
3. 环网接线环网接线是指利用多个母排相互连接形成环网的电气连接方式,常用于高压环网柜的设备接线。
环网接线方式一般使用环网母线和环网隔离开关。
三、接线要点1. 根据设备性质、电源和负载特点选择适当的接线方式。
2. 确保接线部位的电气绝缘强度和安全可靠性,使用合适的绝缘材料和绝缘装置。
3. 选择合适的导线截面和材质,根据电流大小和电压等级确定导线截面。
4. 保持接线的清洁、干燥、无积尘,定期检查接线连接处的松动、氧化等情况,及时处理。
5. 在进行电气主接线时,先熟悉设备的线路图和连线规则,严格按照连接方式和接线要点进行连接。
四、连接检查1. 接线完毕后,需要进行连接检查,检查内容包括电气连通性、电气绝缘强度、连接螺栓箍紧、标志标牌等情况。
2. 定期进行接线检查和消缺,确保接线的安全可靠性和电气连通性。
五、总结电气主接线是变电站电气系统运行的基础,接线方式、接线要点和连接检查是确保接线安全可靠的重要保障。
在接线过程中,需要严格按照连接规则和接线要点进行操作,保证接线清洁、干燥、无积尘,定期进行接线检查和消缺,以确保接线的安全可靠性和电气连通性。
变电站电气主接线讲义(一)变电站电气主接线讲义变电站作为输电网的重要部分,其电气主接线的设计与实施直接影响着输电线路的运行效率和安全性。
本文就变电站电气主接线的相关内容进行讲解,包括概念解释、接线类型、接线方案等方面。
一、概念解释电气主接线是指将发电机出口电压通过输电线路送入变电站后,在变压器的作用下转化为负荷需要的电压值,并将其分别送往各个用电负荷点的传输线路。
电气主接线包括高压、中压、低压三个层次,其中高压指110kV及以上的电压等级,中压指10kV~110kV的电压等级,低压指10kV以下的电压等级。
二、接线类型根据不同的工程需求和电气主接线方式,接线可分为开放式接线、密闭式接线和混合式接线。
1. 开放式接线:开放式接线的主要特点是导线间距较大,适用于室外气候温和的地区,结构简单,易于维护。
但是开放式接线的缺点也比较明显,这种接线方式容易被天气因素和随意放置的人破坏。
同时,对于一些用电负荷密集的地区,这种接线方式容易产生干扰,造成不必要的损失。
2. 密闭式接线:密闭式接线是在导线间加装保护管,形成密闭化的接线方式。
相对于开放式接线,这种接线方式具备了良好的抗风、抗摆动性能,更加稳定可靠。
但密闭式接线的缺点是维护难度较大,因为需要将密闭保护管拆卸后才能进行检修和维护。
3. 混合式接线:混合式接线是将开放式和密闭式接线方式混合的一种接线方式。
在开放式接线和密闭式接线各自的优点之间取得平衡。
在用电负荷密集的地区,这种接线方式表现更佳。
三、接线方案接线方案是指根据输电线路和用电负载特点设计的一套电气主接线方案,包括接线线路的数量、线路电压等级、设备选型、馈电方式等。
接线方案的具体设计需要考虑很多因素,比如电压等级与用电负荷之间的匹配问题,确定隔离开关、刀闸等设备的类型和数量,考虑通道宽度和安全间距的要求,甚至还要考虑未来扩容的可能性。
同时,接线方案还需要根据现场实际情况进行灵活调整,满足实际需求。
变电所运行方式和主接线方式一、变电所的运行方式1、运行方式的有关规定⑴变配电所的运行值班人员就熟悉本供电系统电气设备调度范围的划分,凡属供电处调度部门所调度的设备,根据调度协议和管理制度的规定,一切操作均应得到调度员的操作命令,严禁私自操作电气设备,以防止发生事故。
⑵用电单位严禁两路电源并列停闸操作,以防止发生事故,造成系统停电。
⑶变配电所改变运行方式的倒闸操作,必须填写执行工作票制度,不使用倒闸操作票进行倒闸操作是违章作业行为。
2、变电所的运行方式有以下二种状态(图4-1):⑴分列运行方式:1#电源供电带1#主变压器带Ⅰ段10kV(6kV) 母线,2#电源供电带2#主变压器带Ⅱ段10kV(6kV) 母线。
此运行方式为现在各矿井必须采用的运行方式。
本运行方式是高压一回路发生停电时所供电的双回路负荷不会造成全部停电事故,但变压器的负荷率较低。
⑵并列运行方式:1#电源供电带1#主变压器带Ⅰ、Ⅱ段10kV(6kV) 母线,1#电源热备用状态;2#电源供电带2#主变压器带Ⅰ、Ⅱ段10kV(6kV) 母线,1#电源热备用状态。
此运行方式为硬下疳症状现在各矿井已不采用的运行方式。
本运行方式为运行高压回路发生停电事故时,全部负荷均停电,倒到备用电源时需要有一定时间才能完成,容易造成全矿井停电。
二、变电所主接线方式⑴外桥接线它由主变压器一次侧两断路器和外桥上的联络断路器组成,进线由隔离开关受电。
这种接线在外部系统和受电线路保护对变电所受电侧无要求时和变电所内主变压器要求经常切换时使用(图4-2)。
优点:高压断路器数量最少;缺点:变压器的投入和切除较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路的暂时停运;桥联络断路器检修时,两个回路需解烈运行;变压器侧的断路器检修时,变压器需较长时间停运。
使用范围:适用于较小容量的变电所,并且变压器的切换较频繁或线路较短、故障率较少的情况。
此外,线路有穿越功率时,也宜采用外桥接线。
⑵内桥接线:它有两台受电线路的断路器和内桥上的母联断路器组成,主变压器与一次母线由隔离开关连接。
变电站电气主接线讲义-V1
变电站电气主接线讲义
一、概述
变电站电气主接线是指主要设备之间的接线,包括输电变压器、母线、断路器、隔离开关等设备的连接。
电气主接线的正确性直接影响到变
电站的正常运行,因此需要严格按照规范进行设计和施工。
二、设计准则
1.安全可靠:电气主接线必须保证电气设备的安全可靠运行,防止因
接线不当引起的火灾、爆炸等事故。
2.一致性:电气主接线的设计要按照国家电力行业标准执行,保证各
个设备之间的接线能够一致、稳定地连接。
3.易于操作维护:电气主接线设计应考虑操作维护人员的需求,方便
后期的检修和维护。
三、施工须知
1.所有接线必须保证干燥、清洁、紧固可靠。
2.按照设计方案进行接线施工,不得随意更改。
3.在接线过程中,必须严格遵守安全操作规程,如禁止拼接或剥线不
足等操作。
4.接线完成后,必须进行电气试验,确认所有接线符合要求,并记录
和归档。
四、常见问题及处理方法
1.接线中发现断线或者接触不良等情况,应及时停机检修。
2.电气主接线出现故障,应及时查找故障原因,以免引起更大的事故。
3.设备更换或者追加时,需要重新设计和施工电气主接线,以确保电
气设备的正常运行。
总之,电气主接线是变电站正常运行的关键,任何设计和施工环节都
必须遵循规范和要求,接线完成后必须进行电气试验,以确保电气设
备的正常运行。
在检修和维护过程中,也必须严格按照规定进行操作,遵循操作规程,如此才能确保电力系统的安全、稳定运行。