工厂变配电所的主接线
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工厂的主接线至各车间的接线图;如图所示
图3 工厂的主接线图
低压配电线路的接线方式
(1
图4 放射式接线
1)配电线路互不影响,供电可靠性较高,但配电设备和导线材料耗用较多,且运行不够灵活。
2)主要用于容量大、负荷集中或重要的用电设备,或者需要集中联锁启动。
(2)树干式接线:如图5
图5 树干式接线
1)配电设备和导线材料耗用较少,运行灵活性好,特别是采用封闭式母线槽时;但干线故障时影响范围大,供电可靠性较低。
2)一般用于用电设备容量不很大、布置较均匀的场合,例如对机械加工车间的中小机床设备供电以及对照明灯具供电等,均采用树干式接线。
(3)链式接线:如图6所示
图6 链式接线
它实质上是一种树干式接线,适用范围与树干式相似,但链式相连的用电设备一般不宜多于5台,链式相连的配电箱不宜多于3台,且总容量不宜超过10kW。
以上介绍了低压配电系统的三种基本接线方案,各有优缺点;总的来说,树干式系统投资较省,但负荷支接点多,检修和事故时停电面大,一般适用于对三级负荷供电。
放射式系统投资大,但线路没有分支接点。
因此,应根据情况具体对待,但对于本厂变电所配电要求而言,按可靠性第一的原则,所以采用放射式供电。
如图7形式
图7 放射式供电接线图。
(2)了解高压配电所设置的主要高低压电气设备。
(3)会识读高压配电所主接线图。
2.训练内容高压配电所担负着从电力系统受电并向各车间变电所及某些高压用电设备配电的任务。
图3-16是图1-9所示中型工厂供电系统中高压配电所及其附设2号车间变电所的主接线图。
(1)电源进线这个配电所有两路10kV电源进线,一路是架空线路WL1,另一路是电缆线路WL2。
最常见的进线方式是,一路电源来自发电厂或电力系统变电站,作为正常工作电源;而另一路电源则来自邻近单位的高压联络线,作为备用电源。
在这两路电源进线的主开关柜之前,各装有一台高压计量柜(图中No.101和No.112柜,也可在进线主开关柜之后),其中的电流互感器和电压互感器专用来连接计费电能表。
考虑到进线断路器在检修时有可能两端来电,因此为保证断路器检修人员的安全,断路器两端均装有高压隔离开关。
(2)母线如图3-16所示,高压配电所通常采用一路电源工作、另一路电源备用的运行方式,因此母线分段开关通常是闭合的,高压并联电容器组对整个配电所的无功功率都进行补偿。
如果工作电源进线发生故障或进行检修时,在该进线切除后,投入备用电源即可使整个配电所恢复供电。
如果采用备用电源自动投入装置,则供电可靠性可进一步提高。
为了测量、监视、保护和控制主电路设备的需要,每段母线上都接有电压互感器,进线和出线上均串接有电流互感器。
高压电流互感器均有两个二次绕组,其中一个接测量仪表,另一个接继电保护。
为了防止雷电过电压侵入配电所时击毁其中的电气设备,各段母线上都装设了避雷器。
避雷器与电压互感器同装在一个高压柜内,且共用一组高压隔离开关。
(3)高压配电出线这个配电所共有六路高压出线。
其中有两路分别由两段母线经隔离开关—断路器配电给2号车间变电所。
一路由左段母线WB1经隔离开关—断路器供1号车间变电所;另一路由右段母线WB2经隔离开关—断路器供3号车间变电所。
此外,有一路由左段母线WB1经隔离开关—断路器供无功补偿用的高压并联电容器组,还有一路由右段母线WB2经隔离开关—断路器供一组高压电动机用电。
1 变电所主接线方式1.1 变电所主变压器的一次侧接线方式主接线图即主电路图,即表示系统中电能输送和分配路线的电路图,亦称为一次电路图,而用来控制、指示、监测和保护一次电路及其设备运行的电路图,则称二次电路图,或二次接线图。
二次回路是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系的。
变配电所的主接线,应根据变配电所在供电系统中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足安全、可靠、灵活和经济等要求。
一、对工厂变电所主接线的要求如下:a安全:应符合有关国家校准和技术犯规和技术犯规的要求,能充分保证人身和设备的安全。
b可靠:应满足电力负荷特辑是其中一、二次负荷对供电可靠性的要求。
c灵活:应能适应必要的各种运行方式,便于切换操作和检修,且能适应负荷的发展。
d经济:在满足上述的前提下,尽量使主接线简单,投资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量。
一般来说,主接线图只表示电气设备的一相连接,因为三相交流电力装置中的所有三相连接方法是相同的,所接的电气设备也一样,这种图称为单线图。
为了使看图容易起见,图上只画出系统的主要元件,如发电机、变压器、断路器等,以及其相互间连接。
二、在接线时,变电所主接线的一般要求:a变电所中的高、低压母线一般采用单母线或单母线分段,车间变电所的变压器一般均分列运行;b变电所的主接线,应按照电源情况、生产要求、负荷性质、容量大小以及与邻近配变电所的联系等因数确定,力求简单可靠;c按在母线上的阀型避雷器和电压互感器一般合用一组隔离开关,架空线出现上的阀型避雷器不装设隔离开关;d全厂只有一台容量较小的配电变压器时其一次侧不宜设高压开关柜。
具在下列之一者,应装设母线分段断路器:其一是动装置有要求,其二是倒换电源严重影响生产,第三是出现回路多。
为了保证对一、二级负荷进行可靠在企业变电所中一次侧主接线中广泛采用由两电源线路受压和装设两台变压器的上台变压器的桥式主接线。
桥式又分为内桥、外桥、全桥三种,内桥、外桥分别如图a、b所示。
项目5 电力线路5.1 工厂变配电所的电气主接线有哪些基本要求?答:工厂变配电所的电气主接线基本要求是:(1)安全性、(2)可靠性、(3)灵活性、(4)经济性。
5.2 工厂变配电所常用的主接线有哪些基本形式?答:电气主结线的基本形式有单母线结线、双母线结线、桥式结线三种。
5.3 单母线分段连接有什么优点?电源数和分段母线数有什么关系?答:单母线分段主接线,这种接线方式提高了供电的可靠性和灵活性,不仅便于分段检修母线,而且可以减小母线故障影响范围,这种接线在实际中应用最多。
单母线分段是根据电源的数目、功率大小和电网的接线情况来确定的。
通常一段母线接一个电源,引出线分别接到各段上,使各段母线上的负荷和电源功率相平衡,尽量减少各段母线之间的功率变换。
桥式接线适用于什么样的变电所?5.4 桥式接线适用于什么样的变电所?答:内桥接线多用于电源线路较长,发生故障和停电检修的机会较多,并且变压器不需要经常切换的总降压变电所。
外桥接线方式适用于电源线路较短而变电所负荷变动较大、变压器需要经常切换的总降压变电所。
全桥接线综合了内外桥的优点,适用于电源进线线路较长且需经常检修,变压器经常切换的一二级负荷的变电所,其缺点是投资增加,占地面积增大。
5.5 分析图3.14所示的电路。
(课上引导学生分析)5.6 比较放射式与树干式供电的优缺点,并说明其适用范围。
答:高压放射式接线,这种供电方式适用于各路负荷离高压配电所的位置远近相当且负荷相互独立的情况。
它的优点是线路之间互不影响,因此供电可靠性较高,可根据不同负荷的要求配置不同的高压开关设备;缺点是高压开关设备用得多,使投资增加,而且当线路发生故障或检修时,整条线路都要停电。
因此这种供电方式只适用于三级负荷和个别二级负荷。
高压树干式接线,这种供电方式适用于负荷相互邻近且负荷离电源较远的情况。
它的优点是一条干线到负荷中心,从而减少了线路的有色金属消耗量,高压开关数量少,投资较省。
变、配电所主接线方式母线是汇集和分配电流的主要环节。
在变、配电所中,母线制是指变压器或电源进线与各馈出线之间的连接方式。
常用母线制主要有三种:单母线制、单母线分段制和双母线制,中小型工厂供、配电系统中一般不采用双母线制。
l.单母线制单母线制,用于只有一回进线的场合。
单母线制的可靠性和灵活性较低,母线或主干线上的设备如变压器T、断路器QF、隔离开关QS发生故障或检修时,都会影响母线全部负荷的用电。
2.单母线分段制两回电源进线时,通常采用单母线分段制,当母线分段开关需要带负荷操作或继电保护和互为备用自动投入装置时,应采用断路器.单母线分段制系统的可靠性和灵活性比单母线制好,基本上可满足一、二类负荷用户的要求。
当双回路电源同时供电时,母线分段联络开关通常是打开的,当某一回路故障(或一段母线故障)不影响另一段母线的正常供电,采用分段检修可避免全部负荷供电中断。
单母线分段制中,母线“合”运行可以增大供电电源容量,减少系统电源阻抗,有利于电弧炉等冲击性负载运行。
在供、配电系统中,一般用户采用“分”的运行方式1.单回电源进线单台变压器组接线单回电源进线—变压器组的几种典型接线方式,其共同特点是:一回电源进线经过一台主降压变压器供电到厂内配电母线上。
3.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。
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。
4.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。