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電氣主接線及設(shè)計-文庫吧資料

2025-01-05 05:00本頁面
  

【正文】 后確定選用單相還是三相變壓器。在容量相同的情況下,一臺三相變壓器比由三臺單相變壓器組成的變壓器組便宜,且占地少、損耗都小,運行維護方便:因此,凡能夠采用三相變壓器時都應(yīng)首先選擇三相變壓器。 一、主變壓器的臺數(shù)和容量的選擇 ( 3)聯(lián)絡(luò)變壓器臺數(shù)和容量的選擇 – 按照上述原則計算所需變壓器容量后,應(yīng)選擇接近計算容量的國家標(biāo)準容量系列的變壓器。 – 聯(lián)絡(luò)變壓器的容量應(yīng)滿足所聯(lián)絡(luò)的兩種電壓網(wǎng)絡(luò)之間在各種運行方式下的功率交換。 n 變電所主變壓器的臺數(shù)。 ? 變電所主變壓器的容量一般按變電所建成后 5~10 年的規(guī)劃負荷考慮,應(yīng)按照其中一臺停用時其余變壓器能滿足變電所最大負荷的 70% ~80%或全部一級和二級重要負荷選擇。 ? 對以上結(jié)果進行比較后,取其中最大容量作為一臺主變壓器的容量。 一、主變壓器的臺數(shù)和容量的選擇 ? 2)接于發(fā)電機電壓母線的主變壓器選擇 – 根據(jù)電力系統(tǒng)經(jīng)濟運行的要求,在豐水期應(yīng)充分利用水能發(fā)電而對火電機組進行部分或全部停運,以節(jié)約燃料。 – Pmax發(fā)電機電壓母線上最大負荷, MW 。 發(fā)電機額定功率因數(shù) 。 Pmin發(fā)電機電壓母線上最小負荷, MW 。 – 主變壓器的容量應(yīng)按下列條件計算: 一、主變壓器的臺數(shù)和容量的選擇 ? 2)接于發(fā)電機電壓母線的主變壓器選擇 – 當(dāng)發(fā)電機電壓母線上的負荷最小時,(特別是發(fā)電廠建設(shè)初期),能將發(fā)電機電壓母線上剩余功率送入系統(tǒng)。 – 某些小型發(fā)電廠或發(fā)電廠主要電能是以發(fā)電機電壓向附近輸出,系統(tǒng)電源僅作為備用時,亦可選用 1 臺主變壓器。 – 選擇的結(jié)果,一般: – 100MW發(fā)電機配 120MVA主變壓器; – 300MW發(fā)電機配 360MVA主變壓器; – 600MW發(fā)電機配 720(3 240)MVA主變壓器等。 – 式中: PNG― 發(fā)電機額定容量,在擴大單元接線中應(yīng)采用分裂繞組變壓器,其容量為兩臺發(fā)電機額定容量之和, MW; – ― 發(fā)電機額定功率因數(shù); – KP ― 廠用電率。 一、主變壓器的臺數(shù)和容量的選擇 ( 1)發(fā)電廠主變壓器臺數(shù)和容量的選擇 ? 1)單元接線的主變壓器選擇 – 單元接線中的主變壓器臺數(shù)為一臺。 ? 其中用于連接兩個電壓等級并相互交換功率的變壓器稱為聯(lián)絡(luò)變壓器。角形接線一般不宜超過六角。 ( )角形接線建成后擴建比較困難 ? 也有 3/2接線方式的初期采用四角形接線的。 若 QF1檢修時 L2故障,使 QF QF4不能發(fā)揮作用。 QF1檢修時流過QF2的工作電流是原來的兩倍。 ( 3)隔離開關(guān)不作為操作電器 ? 隔離開關(guān)只用于檢修,不作為操作電器,誤操作可能性小,也有利于自動化控制。 ( 2)可靠性較高、運行較靈活 每一回路都可經(jīng)由兩臺斷路器從兩個方向獲得供電通路,任一臺斷路器檢修時都不會中斷供電。 ? 如三角形、四角形、五角形接線等,如圖 513。 ? 2)作為發(fā)電廠、變電所建設(shè)初期的過渡性接線。 ( 2)缺點 可靠性不是太高,切換操作比較麻煩。 L L2間有穿越功率時,采用外橋接線。 T1需退出,QF1跳閘即可。 橋斷路器接在線路斷路器外側(cè)。 ? 若線路較短,且變壓器又因經(jīng)濟運行的要求在負荷小時需使一臺主變退出運行,則采用外橋接線比較方便。 外跨條兩側(cè)設(shè)兩組隔離開關(guān),檢修一組隔離開關(guān)時,另一條線路可繼續(xù)運行。 ? 跨條上串接兩組隔離開關(guān),是為了在檢修跨條隔離開關(guān)時不必為了安全而全部停電。 L2故障 QF2 跳閘即可。 QF QF2線路斷路器。 ? 正常運行時橋斷路器QF3應(yīng)處于閉合狀態(tài)。 橋斷路器 所謂“內(nèi)橋”是因為“橋”設(shè)在線路斷路器的內(nèi)側(cè)。 ? 相當(dāng)于兩個“變壓器 線路”單元接線增加一個“橋”相連,“橋”上布置一臺橋斷路器 QF3及其兩側(cè)的隔離開關(guān)。 ? 橋形接線分為內(nèi)橋和外橋兩種形式,如圖 512。 若線路始端繼電保護靈敏度不足時,可采取在變壓器高壓側(cè)設(shè)置接地開關(guān)等專門措施。 ( 5)變壓器 線路單元接線 ? 如圖 (e)所示,對于小容量的終端變電所或農(nóng)村變電所,可以采用這種接線形式。 ( 4)發(fā)電機 變壓器 線路單元接線 ? 如圖 (d)所示,這種接線使發(fā)電廠內(nèi)不必設(shè)置復(fù)雜的高壓配電裝置,使其占地大為減少,也簡化了電廠的運行管理。 ( 3)擴大單元接線 ? 如圖 (c)所示,為減少主變壓器的臺數(shù) 還有相應(yīng)的斷路器數(shù)和占地面積等 ),可將兩臺發(fā)電機與一臺大型主變相連,構(gòu)成擴大單元接線。 ( 2)發(fā)電機 三繞組變壓器單元接線 ? 如圖 (b)所示,一般中等容量的發(fā)電機需升高兩級電壓向系統(tǒng)送電時,多采用發(fā)電機 三繞組變壓器 (或三繞組自耦變壓器 )單元接線。 為避免大型發(fā)電機出口短路這種嚴重故障,常采用安全可靠的分相式全封閉母線來連接發(fā)電機和變壓器,甚至連隔離開關(guān)也不裝 (但設(shè)有可拆連接點以方便試驗 )。一般 200MW及以上大機組都采用這種形式接線。 ( 5)元件故障或檢修時,該單元全停 ? 當(dāng)某一元件故障或檢修時,該單元全停。 ( 3)減少了故障點 ? 每個單元元件較少,減少了故障的可能性。 單元接線的特點 ( 1)發(fā)電機 變壓器 線路直接串聯(lián) ? 單元接線就是將發(fā)電機與變壓器或者發(fā)電機 變壓器 線路都直接串聯(lián)起來,中間沒有橫向聯(lián)絡(luò)母線的接線。 ? 應(yīng)用范圍 ? 這種接線適用于超高壓遠距離大容量輸電系統(tǒng)中對系統(tǒng)穩(wěn)定性和供電可靠性影響較大的變電所主接線。 圖 510 變壓器 母線接線 變壓器 母線接線 ( 1)主變壓器經(jīng)隔離開關(guān)直接接到兩組母線上 ? 由于超高壓系統(tǒng)的主變壓器均采用質(zhì)量可靠、故障率甚低的產(chǎn)品,因此可直接將主變壓器經(jīng)隔離開關(guān)接到兩組母線上,省去斷路器以節(jié)約投資。 ? 3/2斷路器雙母線的適用范圍 ? 主要用于大型電廠和變電所的超高壓 (3 500kV及以上電壓 )配電裝置中。 ? 配串時應(yīng)使同一用戶的雙回線路布置在不同的串中,電源進線也應(yīng)分布在不同的串中。 ( 2)由于每一回路有 個斷路器,進出線故障將引起 2個斷路器跳閘,增加了斷路器的維護工作量。 ? 一個半斷路器接線的缺點 ( 1)占用斷路器較多,投資較大,并希望進出線回路數(shù)為雙數(shù)。 例如 L2線路故障,QF4跳閘,而 QF5拒動,則由 QF6跳閘,使 T2停運。 但交叉布置將增加配電裝置間隔、架構(gòu)和引線的復(fù)雜性。 當(dāng) QF2檢修, 6故障, QFQF9跳閘, T2和 L1停運,但 T1和 L2仍繼續(xù)運行,不會發(fā)生同名回路全部停運現(xiàn)象。 即將同名出線回路L L2交叉布置在不同串中的不同母線側(cè)。 這時可能導(dǎo)致該電廠停電。這時導(dǎo)致該變電所停電。 ? 這時可能出現(xiàn)同名進出線全部停電的情況。 可能只影響一回線運行。 ? 可見最多影響一回線停電。 即 L L4停運。 如 檢修, 、 QF 跳閘。 ? 這時 L L T T2繼續(xù)運行,不影響電廠向外供電,但若出線并未通過系統(tǒng)連接,則各機組將在不同的系統(tǒng)運行,出力可能不均衡。 ? 檢修母線時也不需切換回路,都不影響各回路的供電。 ? 隔離開關(guān)僅供檢修時用。 ( 2)調(diào)度靈活 ? 正常運行時兩組母線和全部斷路器都投入工作,形成多環(huán)狀供電,調(diào)度方便靈活。 例如 QF1故障, QF4和 7跳閘,只影響出線 L1運行。 如 W1檢修, QFQF QF7跳閘,各進出線回路繼續(xù)正常運行。 3)任何一組母線或一臺斷路器檢修需退出工作時都不會影響機組運行。 如 W1故障, QFQF QF7跳閘,各進出線回路繼續(xù)正常運行。 ? 2)當(dāng)每一串中均有一電源一負荷時,即使兩組母線同時故障都影響不大(每串中的電源和負荷功率相近時)。 3/2斷路器雙母線接線 圖 59 3/2斷路器雙母線接線 每兩回進、出線占用 3臺斷路器構(gòu)成一串,接在二組母線之間,因而稱為 3/2斷路器接線,也稱一臺半斷路器接線。 圖 58 雙母線帶旁路隔離開關(guān)接線 旁路隔離開關(guān)代替旁路母線。 ? 檢修出線斷路器時則將一組母線當(dāng)作旁路母線,用母聯(lián)斷路器當(dāng)作旁路斷路器,再通過該旁路隔離開關(guān)供電。 ? 若采用旁路母線,不僅要改調(diào)保護定值還要切換差動電流互感器,如果不慎,將造成 CT開路甚至使保護誤動,因此,發(fā)電廠與變電所有區(qū)別。 ( )重要出線且回路數(shù)較多時 當(dāng) 110kV出線為 7回及以上, 220kV出線為 5回及以上時,可采用有專用旁路斷路器的雙母線帶旁路母線接線; ( )非常重要的配電裝置 對于在系統(tǒng)中居重要地位的配電裝置 110kV 6回及以上, 220kV 4回及以上,也可裝專用旁路斷路器,同時變電所主變壓器的 110~ 220kV側(cè)斷路器也應(yīng)接入旁路母線。 ? 雙母線帶旁路母線的適用范圍 ( 1)重要出線且其斷路器檢修時間較長時 ? 110~ 220kV配電裝置的出線送電距離較長,輸送功率較大,停電影響較大,且常用的少油斷路器年均檢修時間長達 57天,因此較多設(shè)置旁路母線。 ( 3)旁路兼作母聯(lián) 圖 (c)為旁路斷路器兼作母聯(lián)斷路器 (增加一組隔離開關(guān)QS)的接線形式,是以作旁路斷路器為主。 ? 圖中增加一組隔離開關(guān) QS4接到母線 W2后,兩組母線均可帶旁路母線了。 這種接線節(jié)省一臺斷路器,但操作較復(fù)雜,增加誤操作可能性。 旁路母線隔離開關(guān)QS3斷開 ? 2)檢修出線斷路器時 ? 此時斷路器 QF1不再起母聯(lián)斷路器作用,而是臨時承擔(dān)旁路斷路器的任務(wù)了。 ( 2)母聯(lián)兼旁路 ? 圖 (b)為母聯(lián)斷路器兼作旁路斷路器的接線形式。 ? 這種接線運行方便靈活,但投資較大。 ? 雙母線帶旁路母線的幾種接線形式 雙母線帶旁路母線接線,如圖 57所示。 ? 雙母線分段的適用范圍 ( 1)發(fā)電機電壓母線 ? 廣泛應(yīng)用于中、小型發(fā)電廠的 6~ 10kV發(fā)電機電壓母線。 ( 3)有較高的可靠性和靈活性 ? 雙母分段接線具有單母線分段和雙母線兩者的特點,任何一段母線故障或檢修時仍可保持雙母線并列運行,有較高的可靠性和靈活性。 ( 2) 分段斷路器與電抗器相串聯(lián)限制短路電流 ? 圖中分段斷路器與電抗器 L相串聯(lián),并可通過隔離開關(guān)連接到 I、 Ⅱ 、Ⅲ 段母線的任意兩段之間 (也有采用圖中虛線的接法 )是為了限制短路電流。 ? 可看做單母線分段和雙母線相結(jié)合的一種形式。 ? 雙母線分段接線,如圖 56所示。 ( 2) 35~ 60kV配電裝置當(dāng)出線回路超過 8回時,或連接的電源較多、負荷較大時。如未嚴格按規(guī)定順序操作,會造成嚴重事故。 ( 2)缺點 ? 使用設(shè)備較多,投資較大,配電裝置較為復(fù)雜。 雙母線接線的優(yōu)缺點 ( )優(yōu)點 雙母線接線與單母線相比,停電的機會減少了,必需的停電時間縮短了,運行的可靠性和靈活性有了顯著的提高。電流路徑見圖中虛線所示。 最后合上母聯(lián)斷路器 QF,線路 L2重新送電。 再合上隔離開關(guān)QS3。 斷開 QF2,拉開QF2兩側(cè)的隔離開關(guān),將 QF2退出。 ? 如圖 55 ,其操作步驟如下 : 先將 Ⅱ 段母線上其它回路在不停電情況下轉(zhuǎn)移到 I段母線上。 ? ( 4)檢修出線斷路器 檢修任一臺出線斷路器可用臨時“跨條”連接,該回路僅需短時停電。 ? 直到所有線路均已倒換到備用母線上。 2)合上母聯(lián)斷路器給備用母線充電。 “倒閘操作” 的順序: ? 此時兩組母線已處于等電位狀態(tài)。 母聯(lián)斷路器跳開? ( 3)不停電檢修母線 ? 檢修任一組母線都不必停止對用戶供電。 母聯(lián)斷路器合上 2)某一組母線故障 ? 若某一組母線故障,擔(dān)任分段的母聯(lián)斷路器跳開,接于另一組母線的回路不受影響。 ? ( 2)單母線分段運行方式 1)正常運行時 工作母線和備用母線各自帶一部分電源和負荷,母聯(lián)斷路器合上。 ? 此時相當(dāng)于單母線運行。 雙母線接線 圖 54 雙母線接線 QF母線聯(lián)絡(luò)斷路器 I為工作母線 II為備用母線 兩組母線通過母線聯(lián)絡(luò)斷路器QF(簡稱母聯(lián) )連接。 ? 雙母線接線具有兩組母線,如圖 54所示。 ( 3) 110~ 220kV如果采用單母分段,一般應(yīng)設(shè)置旁路母線且以專用旁路斷路器為宜。 ( 2) 35kV配電裝置一般不設(shè)旁路母線,因為
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