无汇流母线的主接线形式
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发电厂的电器主接线的方式及优缺点一、主接线的分类:根据是否采用母线作为中间环节1、有汇流母线的接线方式单母线接线,双母线接线2、无汇流母线的接线方式桥形接线,角形接线,单元接线(一)有汇流母线的接线方式A、单母线接线优点:接线简单,操作方便,设备少,经济性好,扩建方便。
缺点:可靠性差,母线或者母线隔离开关故障、检修时,所有回路都要停止工作,造成蜷缩长期停电。
调度不方便,电源只能并列运行,不能分列运行,线路测放生短路有恒大的短路电流。
1)单母线分段接线一段母线发生故障时,非故障段母线不间断供电;2)单母线分段带旁路接线旁路母线和旁路断路器的作用:不停电检修线路断路器B、双母线接线每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接。
优点:可靠性高,灵活性好,扩建性好优缺点:供电可靠,调度灵活,扩建方便;检修母线可以不停电;可用母线连断路器代替线路断路器工作1)双母线分段接线母线分段可减少母线故障时的停电范围;检修断路器无须停电。
2)双母线带旁路接线优缺点(1)、供电可靠、灵活、操作简单;(2)、检修任一断路器均无需停电;(3)、投资大、控制保护复杂。
(二)无汇流母线的接线方式A、多角形接线特点:1、把各个断路器互相连接起来,形成闭合的单环性接线。
2、每个回路都经过两台断路器接入电路中,从而达到双重连接的目的优点:1、较高的可靠性 2、断路器配置合理 3、隔离开关只作为检修时隔离电压之用,减少了停电事故 4占地面积小 5进出线的回路数受限制;配电装置不易扩建缺点:1、要对进出线的回路数进行限制 2、在闭环和开环两种情况下,流过个开关电气的工作电流差别较大,给选择电器带来困难,给继电保护整定和控制回路复杂化 3、配电装置不易扩建 4、以采用三、五角形接线为宜B、桥形接线1)内桥接线适用于输电线路较长、故障机会较多,而变压器又不需要经常切换的中小容量的发电厂和变电所中3)外桥接线适用于线路较短,检修、操作及故障机会较多,而变压器按经济运行的要求需要经常切换的场合C、单元接线优点:接线简单清晰、设备投资少,简化发电厂电气主接线压缩了占地面积。
一填空题第一章1.电气设备中把发、送、供、用电直接有关的主要电气设备称设备。
(答案:一次)2.电气设备分为两大类,通常将和电能的设备称为一次设备,把对一次设备进行、、和的设备称为二次设备。
(答案:生产;分配;测量;控制;监视;保护)3.电气一次设备有、、等。
电气二次设备有、、等。
(答案:发电机;断路器;电抗器;仪用互感器;测量表计;保护装置)4.根据变电所(站)在系统中的地位可将其分为、、和。
(答案:枢纽变电所;中间变电所;地区变电所;终端变电所)5.枢纽变电所的特点有、和等。
(答案:电压等级高、传输容量大、停电影响范围大)第二章1.主接线中的汇流母线担负了电能的作用.(答案:汇集与分配)2.电气主接线中,母线的作用是和电能,加装旁路母线的作用是 . (答案:汇集;分配;检修出线或电源回路断路器时,不中断该回路供电)3.电气主接线中,将母线分段的目的是,加装旁路的目的是,旁路断路器的作用是,母线的作用是. (答案:提高供电可靠性;检修出线或电源回路断路器时,不中断该回路供电;不停电检修出线断路器;汇集与分配电能)4.主接线中,母线的作用是;断路器的作用是正常时,故障时;架设旁路母线的作用是;隔离开关的主要作用是。
(答案:汇集与分配电能;控制作用;保护作用;检修出线或电源回路断路器时,不中断该回路供电;隔离电压)5.断路器的作用是正常时,故障时,隔离开关的主要作用是,保证安全,同一回路中串接的断路器和隔离开关操作时必须遵循以下原则,即送电时,断电时.(答案:控制作用;保护作用;隔离电压;先合隔离开关,再合断路器;先分断路器,再分隔离开关)6.电气主接线的基本形式有、、和等。
(答案:单母线、双母线、单元接线、桥型接线)7.电气主接线中,无母线的接线方式除了单元接线以外,还有和接线.(答案:桥形;角形)8.单母接线的可靠性比双母接线的.(答案:低)9.、和属于有汇流母线的电气主接线形式,、和属于没有汇流母线的电气主接线形式。
1.电气一次设备有发电机、变压器、断路器、电抗器等。
电气二次设备有测量表计(电压表、电流表电能表)、继电保护、自动装置、仪用互感器等。
2.电气主接线的基本形式有单母线接线、双母线接线、单元接线和桥型接线等。
角形接线3.单母接线的可靠性比双母接线的小。
4.无汇流母线的电气主接线,常见的基本形式桥型接线、单元接线和角形接线。
5.厂用负荷根据其用电设备在生产中的作用和突然断电所造成的危害程度进行分类,共分为I类、II类、III类负荷。
6.厂用电源按其用途可分为四种,即工作电源、备用电源、启动电源和事故保安电源。
7.发热对电器的不利影响有机械强度下降、绝缘性能降低和接触电阻增加等。
8.设备热稳定校验用的短路电流持续时间tk包括三部分,分别是保护动作时间、断路器固有分闸时间和断路器开断时电弧持续时间。
9.在电气设备选择中,断路器与隔离开关相比,其特殊选择项目是开断电流和短路关合电流。
10.配电装置的最小安全净距A1是带电部分与接地部分间的距离,在这一距离下,不论是正常最高工作电压还是内、外部过电压都不致使空气间隙的击穿。
A2的含义是不同相的带电部分之间的空间最小安全净距。
;11.火电厂的中央信号包括事故信号和预告信号两种,它们分别由灯光信号和音响信号构成。
12.凝汽式火电厂的效率比热电厂低,原因是热量被循环水带走造成热量损失。
13.电气设备分为两大类,通常将生产和分配电能的设备称为一次设备,把对一次设备进行测量和控制、监视、保护的设备称为二次设备。
14。
主接线中的汇流母线担负了汇集与分配电能的作用。
15.单母线接线和双母线接线属于有汇流母线的电气主接线形式,一台半断路器接线、单元接线和桥形接线角形接线属于没有汇流母线的电气主接线形式。
16. 内桥接线适用于线路较长和变压器不需要经常切换的情况情况;外桥接线适用于线路较短和变压器需要经常切换的情况情况。
17.火电厂按输出能源分为热电厂和凝汽式火电厂,后者的效率低于前者。
主接线的基本形式可分为有汇流母接线和无汇流母接线,他们又分为多种不同的接线形式。
其中有汇流母的接线形式的基本环节是电源、母线和出线。
母线是中间环节,其作用是汇集和分配电能,使接线简单清晰,运行和检修灵活方便,进出线可有任意数目,利于安装和扩建。
但是,有母接线形式使用的开关电器较多,配电装置占地面积大,投资较大,母线故障或检修时影响范围较大,适用于进出线较多并且有扩建和发展可能的发电厂和变电所。
而无汇流母接线没有母线的这一中间环节,使用的开关电器少,配电装置占地面积小,投资较少,没有母线故障和检修问题,但其中部分接线形式只适用于进出线少并且没有扩建和发展可能的发电厂和变电所。
有汇流母接线:单母接线、双母接线、一台半断路器接线、4/3台断路器接线、变压器一母线组接线。
有母线主接线
无母线主接线。
电气一次系统安装检修及设计试题库一、填空题:1、电力系统由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路和用电设备组成。
2、在三相系统的短路计算中,四个电气量U、S、I、X,在选取基准值时应满足的关系: S=和3、电弧产生的过程中主要的游离方式是碰接游离,决定和维持电弧发展的主要因素是热油离。
4、某高压断路器型号为SN10-10/600-350。
其中,SN表示三相户内,600表示额定电流为 600A ,350表示其_ 额定开断电流为350KA。
5、少油式断路器小修每年至少( 1 )次。
6、无汇流母线的电气主接线基本形式有桥形、多角形和单元。
7、变压器的铁芯分为(芯式)和(壳式)两种。
8、断路器的总行程是指合闸位置静触头下端面与分闸位置(动触头尖上端面)间的距离。
9、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10kV时 0.875m , 110kV时 1.7 m。
10、电压互感器一次绕组并接于一次回路中,二次侧不允许并联短路运行。
11、在变压器的图形符号中Y表示三相线星型联接12、消弧线圈的补偿运行方式有三种:全补偿、过补偿和欠补偿,一般采用过补偿运行方式。
13、某高压断路器型号为SN10-10/600-350。
其中,S表示,600表示为 600 A。
14、高压断路器按灭弧介质划为油断路气、真空、压缩空气、SF 6 等类型。
15、电气设备选择的一般原则是:按正常工作条件选择,按短路状态校验。
16、母线起汇集分配和传送的作用,因为电源支路将电能送至母线引出线从母线得到电能。
17、消弧线圈的补偿运行方式有三种:、和,一般采用运行方式。
18、在三相系统的短路计算中,四个电气量U、S、I、X,在选取基准值时应满足的关系:和19、电抗器的作用是:限制短路电流。
避雷器的作用是:过电保护。
20、电压互感器一次绕组接于一次回路中,二次侧不允许运行。
21、无汇流母线的电气主接线基本形式有、和。
22、最常见的母线布置方式有水平和垂直。
值得收藏!电气主接线方式大汇总电气主接线方式大汇总 1、电气主接线的概念在变电站中,发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等高压电气设备,以及将它们连接在一起的高压电缆和母线,按照其功能要求组成的主回路称为电气一次系统,又叫做电气主接线。
在选择电气主接线时,需要根据变电站在电网中的地位、进出线回路数、电压等级、负荷性质等条件,满足供电可靠性、调度灵活性、经济性等方面的要求。
2、电气主接线的类型电气主接线的主体是电源(进线)回路和线路(出线)回路。
分为有汇流母线和无汇流母线两大类。
本期我们主要关注有汇流母线的接线方式。
电气主接线的基本分类如下:3、电气主接线的基本形式(1)单母线接线如图为单母线接线,各电源和出现都接在一条共同母线W上。
每条回路中都装有断路器和隔离开关。
紧靠母线侧的(如QS2)为母线隔离开关,靠近线路侧的(如QS3)为线路隔离开关。
当检修断路器QF2时,停电操作顺序为:先断开QF2,再依次拉开两侧隔离开关QS3、QS2。
然后在QF2两侧挂上接地线,以保证检修人员安全。
QF2恢复送电的操作顺序为:先依次合上QS2、QS3,再合上QF2。
优点:接线简单清晰,设备少投资低,操作方便。
缺点:可靠性不高,不够灵活。
具体表现为: a.任一线路断路器检修时,该回路必须停电;b.母线或母线隔离开关发生故障或检修时,连接在母线上的所有回路都将停电;适用范围: 6~10kV出线数≤5回; 35kV出线数≤3回;110kV出线数≤2回。
(2)单母线分段与单母线接线相比,单母线分段增加了一台母线分段断路器(或隔离开关)将单母线分为两段。
QF闭合,母线并列运行:相当于不分段的单母线接线。
若电源1停止供电,则电源2通过QF闭合向I段母线供电,不影响对负荷的供电;若I段母线故障时,保护装置使QF自动跳开,I段母线被切除,II 段母线继续供电。
QF断开,母线分列运行:相当于两个不分段的单母线接线。
若电源1停止供电,I段母线失压时,可由自动重合闸装置自动合上QF,I段母线恢复供电;若I段母线故障时,不影响II段,II段母线继续供电。
第三章【一】、对电气主接线的基本要求一.可靠性二. 灵活性1.调度灵活2.检修安全方便3.扩建方便三. 经济性1.节约投资2.占地面积少3.年运行费用少【二】电气主接线的基本接线形式根据是否有母线,主接线的接线形式可以分为有汇流母线的电气主接线无汇流母线的电气主接线两大类。
一、有母线的基本接线形式主要体现为四种形式:1)单母线接线2)双母线接线3)一台半断路器接线4)变压器—母线组接线基本知识一:1、断路器:现场将其称为“开关”,具有灭弧作用,正常运行时可接入或断开电路,故障情况下,受继电器的作用,能将电路自动切断。
2、隔离开关:可辅助切换操作,或用以与带电部分可靠地隔离。
3、母线:起汇集和分配电能的作用。
4、操作时:1)先合上隔离开关,后合上断路器;2)先拉开断路器,后拉开隔离开关;3)对于断路器两端的隔离开关:①先合上电源侧的隔离开关,后合上负荷侧的隔离开关;②先拉开负荷侧的隔离开关,后拉开电源侧的隔离开关基本知识二1、同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。
2、若馈线的用户侧无电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关。
若费用不大,为阻止过电压的侵入,也可装设。
3、若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可不装隔离开关。
但为了便于对发电机单独进行调整和试验,也可装设隔离开关或设置可拆连接点。
图3-1、3-2、3-3、3-4、3-6、3-7、3-8、3-9、3-12、3-16、3-17、3-18及原理旁路母线和旁路断路器的作用:检修任一进出线断路器时,代替其工作,不中断对该回路的供电。
绝不是(母线检修时代替其工作)一台半断路器接线的线路配置原则:同名回路尽量不要布置在同一串上;当只有两串时一般采用交叉连接形式,以提高可靠性。
一台半断路器接线的应用:大机组,超高压。
二、无母线【三】发电机出口也有装设断路器的其理由是:(1)发电机组解、并列时,可减少主变压器高压侧断路器操作次数,特别是500kV或220kV为一台半断路器接线时,能始终保持一串内的完整性。
主接线形式接线图优点缺点适用范围
单元接线发电机—
双绕组变
压器单元
接线
①接线简单,
开关设备
少,操作简
便;
②故障可能性
小,可靠性
高;
③由于没有发
电机电压母
线,无多台
机并列,发
电机出口短
主要缺点就是
单元中任一元
件故障或检修
都会影响整个
单元的工作。
①发电机额定
电压超过
10kV(单机容
量在125MW
及以上);
②虽然发电机
额定电压不
超过10kV,
但发电厂无
地区负荷;
③原接于发电
机电压母线
的发电机已
能满足该电
压级地区负
荷的需要;发电机—
三绕组变
压器(自耦
变)单元接
线
(接上表)
一、单元接线发电机—
变压器扩
大单元接
线
路电流有所减
小;
④配电装置结
构简单,占地
少,投资省。
④原接于发电机
电压母线的发电
机总容量已较大
(6kV配电装置
不能超过
120MW,10kV
配电装置不能超
过240WM)。
发电机—
变压器—
—线路组
单元接线
主接线形式主接线图优点缺点适用范围
二、桥形接线内
桥
接
线
其中一回线路检修或故障
时,其余部分不受影响,操
作较简单。
①变压器切除、投入
或者故障时,有一
回路短时停运,操
作较复杂;
②线路侧断路器检修
时,线路需较长时
间停运。
内桥接线适用于输电线
路较长(则检修和故障
几率大)或变压器不需
经常投、切及穿越功率
不大的小容量配电装置
中。
外
桥
接
线
①变压器切除、投运或故
障时,不影响其余部分
的联系,操作较简单;
②穿越功率只经过断路
器,所造成的断路器故
障、检修及系统开环的
几率小。
①其中一回线路检修
或故障时,有一台
变压器短时停运,
操作较复杂;
②变压器侧断路器检
修时,变压器需较
长时间停运。
外桥接线适用于输电线
路较短或变压器需经常
投、切及穿越功率较大
的小容量配电装置中。
双
桥
形
接
线
主接线形式主接线图优点缺点适用范围
三、角形接线①闭环运行时,有较高的
可靠性和灵活性;
②检修任一台断路器,仅
需断开该断路器极其两
侧隔离开关,操作简单,
无任何回路停电;
③断路器使用量较少,与
不分段单母线相同,仅
次于桥形接线,投资少,
占地少。
④隔离开关只作为检修断
路器时隔离电压用,不
作切换操作。
①角形中任一台断路器
检修时,变开环运行,
降低接线的可靠性。
角数越多,断路器越
多,开环几率越大,
即进出线回路数要受
到限制;
②在开环的情况下,当
某条回路故障时将影
响别的回路工作;
③角形接线在开、闭环
两种状态的电流差别
很大,可能使设备选
择发生困难,并使继
电保护复杂化;
④配电装置的明显性较
差,而且不利于扩建。
角形接线多用于最终规
模较明确,进、出线为
3~5回的110kV及以上
的配电装置中(例如水
电厂及无扩建要求的变
电所等)。