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变电站电气主接线.ppt


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变电站电气主接线20131206
工作总结 / 述职汇报 / 论文答辩 / 产品介绍
1. 变压器—线路组接线
变压器—线路组接线是一台变压器与一条线路构成一个接线单元。
三 高压配电装置基本接线
于实现变电所的无人值班。
采用旁路母线的环境主要发生了以下几个方面变化
1)电力系统接线的可靠性有了较大提高。
2)由于设备制造水平的提高,高质量的断路器不断出现,断路器本身需要检修的几率不断减少,而每次检修的时间又非常短,旁路母线的使用几率也在逐年下降。
3)由于继电保护装置的微机化,维护工作大量减少,需要停电维护的几率很小。特别是双重化配置的保护,可以一套保护运行、另一套保护停用更换插件,不需要旁路保护代替。
4)220kV及以下新设计的变电站,一般都按无人值班方式设计。旁路母线给无人值班带来不便。
8. 3/2断路器接线
在两主母线之间串接三台断路器,组成一个完整串(Diameter),每串中两台断路器之间引出一回线路或一组变压器(通称为一个元件)。每一个元件占有3/2台断路器,即3/2断路器接线。
三 高压配电装置基本接线
3/2断路器接线具有如下优点:
高可靠性,高运行灵活性。
运行操作、设备检修方便。
母线故障不会停电。
隔离刀闸不作操作电器,减少误操作机会。
3/2断路器接线具有如下缺点:
重合闸实现复杂,涉及两个断路器
使用断路器较多(3/2),造价高
继电保护复杂(讲一下为什么复杂)
CT回路复杂,保护和测量回路需接入两组CT
3/2断路器接线应用:
用于大中型电厂和变电站
220KV一般不宜采用
330KV及以上超高压输变电系统经常采用

在接线中有两条母线,每一元件经两台断路器分别接在两条母线上。
三 高压配电装置基本接线
主要特点如下:
1)具有较高的可靠性。
2)运行灵活。
3)分期扩建方便。
4)利于运行维护 。
5)设备投资高。
10. 变压器—母线接线
变压器台数较多的超高压变电所(例如有4台变压器),可将两台变压器接在母线上,而另两台变压器接在串内。
这种接线不仅可靠性、灵活性都较高,而且布置上也较方便(变压器进串的接线、布置上较方便)。
三 高压配电装置基本接线
11. 4/3断路器接线
这是由3/2断路器接线演变来的接线方式,即在3/2断路器接线的串内再串入一台断路器,就可再引出一个元件,形成4台断路器接3个元件的接线方式。
三 高压配电装置基本接线
主要特点如下:
1)对超高压配电装置有更好的经济性。
2)在双重故障情况下,停电范围大于3/2 断路器接线。
3)4/3断路器接线通常不能采用断路器成列布置,中间元件引出也比较困难。
南网110KV典型电气主接线见附件一
南网220KV典型电气主接线见附件二
南网500KV典型电气主接线见附件三
加纳330KV电气主接线见附件四
四 变电站电气主接线
35~110kV主接线设计
35~220kV主接线设计
220~500kV主接线设计
四 变电站电气主接线
1. 35~110kV主接线设计
变电站高压侧宜不设断路器或断路器较少的接线。
线路3回及以下、主变为3台及以下终端变电站,宜采用线路变压器组或桥形接线,如高压侧线路有穿越功率,宜采用外桥、单母线或单母线分段。6~35kV负荷侧宜采用单母线分段。
1. 35~110kV主接线设计
主接线回路宜采用无油断路器,市区和地下变电站可采用GIS。配电装置易于检修、操作的开关柜,不宜设置旁路设施。
母线上避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,变压器引出线上的避雷器不宜装设隔离开关。
2. 35~220kV主接线设计
减少电压等级,简化接线。
线路3回及以下、主变为3台及以下终端变电站,宜采用线路变压器组或桥形接线,如高压侧线路有穿越功率,宜采用外桥、单母线、单母线分段或其他接线。6~110kV负荷侧宜采用单母线分段或其他接线。宜考虑负荷均匀分配。
地下变电站的66~220kV配电装置宜采用GIS。35kV及以下配电装置宜选用开关柜。
3. 220~500kV主接线设计
当线路、变压器等元件总数为6回及以上,且变电站在系统中重要地位时,宜采用一个半断路器接线或双母线分段接线。
采用一个半断路器接线时,电源回路和负荷回路配对成串,同名回路在不同串内。当变压器多于两台时,多出的变压器不进串,直接经断路器接母线。见附件四。
330kV~500kV双母线,6~7回一条母线装分段断路器,8回及以下两条母线装分段断路器。
3. 220~500kV主接线设计
110kV~220kV双母线,10~14回一条母线装

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  • 时间2022-04-29
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