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电气主接线基本形式
第一节单母线接线
一单母线接线
接线特点
单母线接线如图10-1所示
L1
13QS
1QF
11QS
2QF
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4QF
图10-1单母线接线
单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF和隔走开关QS接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔走开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔断电压,凑近母线侧的隔走开关称母线
侧隔走开关(如11QS),凑近引出线侧的称为线路侧隔走开关(如13QS)。在主接线设备编号中隔走开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔走开关编号尾
数为3,母线侧隔走开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开此后,电源不可以能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔走开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔走开关。
二、单母线分段接线
接线特点
单母线分段接线,如图10-2所示。
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L1
13QS
1QF
2QF
11QS
I段Ⅱ段
01QS02QS
0QF
图10-2单母线分段接线
正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式:
1)分段断路器闭合运行。正常运行时分段断路器0QF闭合,两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分派,以使两段母线上的电压平衡。在运
行中,当任一段母线发生故障时,继电保护装置动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器,另一段则连续供电。有一个电源故障时,还可以使两段母线都有电,可靠性比较好。但是线路故障时短路电流较大。
2)分段断路器0QF断开运行。正常运行时分段断路器0QF断开,两段母线上
的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故
障,接该电源的母线停电,以致部分用户停电,为认识决这个问题,可以在0QF处装设备自投装置,也许重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器
断开运行的优点是可以限制短路电流。三、单母线分段带旁路母线接线
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L1
15QS
13QS
905QS
1QF
2QF
90QF
11QS
901QS
902QS
I段
Ⅱ段
01QS02QS
0QF
图10-3单母线分段带旁路接线
接线特点
图10-3为单母线分段带旁路接线的一种情况。旁路母线经旁路断路器接至I、
段母线上。正常运行时,90QF回路以及旁路母线处于冷备用状态。
当出线回路数不多时,旁路断路器利用率不高,可与分段断路器适用,并有以下两种形式:
(1)分段断路器兼作旁路断路器
L1
L2
L1
L2
15QS
25QS
23QS15QS
13QS
11QS
23QS
13QS
905QS
1QF
05QS
06QS
2QF
1QF
2QF
03QS
90QF
11QS
03QS
0QF
901
21QS
11QS
901QS
21QS
04QS
I段
Ⅱ段
I段
Ⅱ段
01QS
02QS
01QS
02QS
图10-4单母线分段带旁路接线图10-5单母线分段带旁路接线
如图10-4所示,从分段断路器0QF的隔走开关内侧引接联系隔走开关05QS和06QS至旁路母线,在分段工作母线之间再加两组串通的分段隔走开关03QS和04QS。正常运行时,分段断路器0QF及其两侧隔走开关03QS和04QS处于接通地址,联系隔走开关05QS和06QS处于断开地址,分段隔走开关01QS和02QS中,一组断开,一组闭合,旁路母线不带电。
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(2)旁路断路器兼作分段断路器
如图10-5所示。正常运行时,两分段隔走开关01QS、02QS一个投入一个断开,两段母线经过901QS、90QF、905QS、旁路母线、03QS相连接,90QF起分段断路器作用。段带旁路母线接线
接线特点图10-3为单母线分段带旁路接线的一种情况。旁路母线经旁路断路器接至I、II段母线上。正常运行时,90QF回路以及旁路母线处于冷备用状态。
当出线回路数不多时,旁路断路器利用率不高,可与分段断路器适用,并有以
下两种形式:
(1)分段断路器兼作旁路断路器
如图10-4所示,从分段断路器0QF的隔走开关内侧引接联系隔走开关05QS和
06QS至旁路母线,在分段工作母线之间再加两组串通的分段隔走开关03QS和04QS。正常运行时,分段断路器0QF及其两侧隔走开关03QS和04QS处于接通地址,联系隔走开关05QS和06QS处于断开地址,分段隔走开关01QS和02QS中,一组断开,一组闭合,旁路母线不带电。
(2)旁路断路器兼作分段断路器
如图10-5所示。正常运行时,两分段隔走开关01QS、02QS一个投入一个断开,两段母线经过901QS、90QF、905QS、旁路母线、03QS相连接,90QF起分段断路器作用。
第二节双母线接线
一、双母线接线
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13QS
1QF
11QS
51QS
5QF
L1
L2
L3
L4
23QS
33QS
43QS
2QF3QF4QF
21QS
31QS
41QS
42QS
12QS
22QS
32QS
IWB
IIWB
52QS
02QS
01QS
62QS
61QS
0QF
6QF
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图10-6双母线接线
接线特点
不分段的双母线接线如图10-6所示。这种接线有两组母线(IWB和ⅡWB),在两组母线之间经过母线联系断路器0QF(以下简称母联断路器)连接;每一条引出线
L1、L2、L3、L4)和电源支路(5QF、6QF)都经一台断路器与两组母线隔走开关分别接至两组母线上。
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L1
L2
L3
L4
13QS
23QS
33QS
43QS
1QF
2QF
3QF
4QF
21QS
31QS
41QS
42QS
11QS
22QS
12QS
32QS
01QF
I段
II段
02QF
02QS
01QS
图10-7双母线分段接线
15QS
13QS
905QS
1QF
2QF
3QF
4QF
90QF
901QS902QS
11QS12QS
IWB
IIWB
01QS02QS
0QF
图10-8有专用旁路断路器的双母线带旁路接线
二、双母线分段接线
双母线分段接线如图10-7所示,I母线用分段断路器00QF分为两段,每段母线与Ⅱ母线之间分别经过母联断路器01QF、02QF连接。这种接线较双母线接线拥有更高的可靠性和更大的灵便性。当I组母线工作,Ⅱ组母线备用时,它拥有单母线分段接线的特点。I组母线的任一分段检修时,将该段母线所连接的支路倒至备用母线上运行,还可以保持单母线分段运行的特点。当拥有三个或三个以上电源时,可将
电源分别接到I组的两段母线和Ⅱ组母线上,用母联断路器连通Ⅱ组母线与I组某一个分段母线,组成单母线分三段运行,可进一步提高供电可靠性。
三、双母线带旁路母线接线
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接线特点
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有专用旁路断路器的双母线带旁路接线如图10-8所示,旁路断路器可代替出线断路器工作,使出线断路器检修时,线路供电不受影响。双母线带旁路接线,正
常运行多采用两组母线固定连接方式,即双母线同时运行的方式,此时母联断路器
处于合闸地址,并要求某些出线和电源固定连接于I母线上,其他出线和电源连至Ⅱ母线。两组母线固定连接回路的确定既要考虑供电可靠性,又要考虑负荷的平衡,尽量使母联断路器经过的电流很小。
双母线带旁路接线采用固定连接方式运行时,平时设有专用的母线差动保护装置。运行中,若是一组母线发生短路故障,则母线保护装置动作跳开与该母线连接的出线、电源和母联断路器,保持未故障母线的正常运行。尔后,可按操作规程的规定将与故障母线连接的出线和电源回路倒换到未故障母线上恢复送电。
用旁路断路器代替某出线断路器供电时,应将旁路断路器90QF与该出线对应的母线隔走开关合上,以保持原有的固定连接方式。
当出线数量不多,安装专用的旁路断路器利用率不高时,为了节约资本,可采
用母联断路器兼作旁路断路器的接线,详尽连接如图10-9(a)、(b)、(c)所示。
10-9(a)所示接线,按固定连接方式运行时002QS、003QS、00QF闭合,001QS、005QS断开,旁路母线不带电,旁路断路器00QF作为母联断路器运行;若是需要用00QF代替出线断路器供电时,需先将双母线的运行方式改为单母线运行,再按操作
规程完成用00QF代替出线断路器的操作。
10-9(b)所示接线,按固定连接方式运行时,001QS、00QF、002QS闭合,005QS断开,旁路母线不带电运行。用00QF代替出线断路器供电时,需先将Ⅱ母线倒换为备用母线,I母线为工作母线,尔后再完成用00QF代替出线断路器的操作。
10-9(c)所示接
线,按固定连接方式运行
时,902QS、90QF、905QS、
903QS闭合,901QS断开,
旁路母线带电运行。用
90QF代替出线断路器供电
时,需先将双母线的运行
方式改为单母线运行,再
按操作规程完成用90QF代
替出线断路器的操作。
四、一个半断路器
005QS
005QS
905QS
903QS
220kV
00QF
90QF
002QS
001QS
003QS
IWB
001QS
002QS
901QS
902QS
1E线
IWB
50116
IWB
50136
IIWB
IIWB
IIWB
(b
(c)
IIWB
(a)
50132
50232
)
图10-9母联兼旁路断路器接线
5023
5013
(a)两组母线带旁路
(b)一组母线带旁路
50131
(c)设有旁路跨条
50231
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接线
接线特点
一台半断路器接线如图10-10所示,有两组母线,每一回路经一台断路器接至一组母线,两个回路间有一台断路器联系,形成一串,每回进出线都与两台断路器相连,而同一串的两条进出线共用三台断路器,故而得名一台半断路器接线或叫做二分之三接线。正常运行时,两组母线同时工作,所有断路器均闭合。
五、变压器-母线组接线
除了以上常有的几种结线之外,还可以采用如图10-11所示的变压器-母线组
接线。这种接线变压器直接接入母线,各出线回路采用双断路器接线,如图10-11
a)所示也许一个半断路器接线,如图10-11(b)所示。调换灵便,电源与负荷可以自由分派,安全可靠,利于扩建。
由于变压器运行可靠性比较高,因此直接接入母线,对母线运行不产生明显的影响。一旦变压器故障,连接于母线上的断路器跳开,但不影响其他回路供电,再用隔走开关把故障变压器退出后,即可进行倒闸操作使该母线恢复运行。
IWB
1E2E
IWB
IIWB
IIWB
(a)(b)
图10-11变压器母线组接线
(a)出线双断路器接线(b)出线一台半断路器接线
第三节无母线接线
一、桥形接线
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桥形接线适用于仅有两台变压器和两回出线的装置中,接线如图10-12所示。桥形接线仅用三台断路器,依照桥回路(3QF)的地址不相同,可分为内桥和外桥两种
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接线。桥形接线正常运行时,三台断路器均闭合工作。
内桥接线
内桥接线如图10-12(a)所示,桥回路置于线路断路器内侧(靠变压器侧),此时线路经断路器和隔走开关接至桥接点,组成独立单元;而变压器支路只经隔走开关与桥接点相连,是非独立单元。
内桥接线的特点为:
1)线路操作方便。如线路发生故障,仅故障线路的断路器跳闸,其他三回路可连续工作,并保持相互的联系。
2)正常运行时变压器操作复杂。如变压器1T检修或发生故障时,需断开断路器lQF、3QF,使未故障线路L1供电碰到影响,尔后需经倒闸操作,拉开隔走开关1QS后,再合上1QF、3QF才能恢复线路Ll工作。因此将造成该侧线路的短时停电。
3)桥回路故障或检修时两个单元之间失去联系;同时,出线断路器故障或检修时造成该回路停电。为此,在实质接线中可采用设外跨条来提高运行灵便性。
L1
L2
L1
L2
跨条
1QS2QS
1QF
2QF
3QF
3QF
1QF2QF
(a)(b)
10-12桥形接线
a)内桥接线(b)外桥接线
外桥接线
外桥接线如图10-12(b)所示,桥回路置于线路断路器外侧,变压器经断路器和隔走开关接至桥接点,而线路支路只经隔走开关与桥接点相连。
外桥接线的特点为:
1)变压器操作方便。如变压器发生故障时,仅故障变压器回路的断路器自动跳闸,其他三回路可连续工作,并保持相互的联系。
2)线路投人与切除时,操作复杂。如线路检修或故障时,需断开两台断路器,并使该侧变压器停止运行,需经倒闸操作恢复变压器工作,造成变压器短时停电。
3)桥回路故障或检修时两个单元之间失去联系,出线侧断路器故障或检修时,造成该侧变压器停电,在实质接线中可采用设内跨条来解决这个问题。
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二、多角形接线
多角形接线也称为多边形接线,如图10-13所示。它相当于将单母线按电源和出线数量分段,尔后连接成一个环形的接线。比较常用的有三角形、四角形接线和
五角形。
多角形接线拥有以下特点:
1)每个回路位于两个断路器之间,拥有双断路器接线的优点,检修任一断路器都不中断供电。
2)所有隔走开关只用作隔断电器使用,不作操作电器用,简单实现自动化和
遥控。
3)正常运行时,多角形是闭合的,任一进出线回路发生故障,仅该回路断开,其他回路不受影响,因此运行可靠性高。
4)任一断路器故障或检修时,则开环运行,此时若环上某一元件再发生故障
就有可能出现非故障回路被迫切除并将系统解列。这种缺点随角数的增加更为突出,因此这种接线最多不高出6角。
5)开环和闭环运行时,流过断路器的工作电流不相同,这将给设备选择和继电保护整定带来必然的困难。
6)此接线的配电装置不便于扩建和发展。
三、单元接线
单元接线是将不相同的电气设备(发电机、变压器、线路)串通成一个整体,称为一个单元,尔后再与其他单元并列。
G
G
G
G
G
GG
G
(a)(b)(c)(d)
(a)(b)
(b)
(a)
单元接线
图10-14
图10-15扩大单元接线
(a)发电机双绕组变压器单元接线;
(a)发电机双绕组变压器扩大单元接线;
(b)发电机自藕变压器单元接线;
(b)发电机分裂绕组变压器扩大单元接线
(c)发电机三绕组变压器单元接线;
图10-13角形接线
(a)三角形接线;(b)四角形接线;(c)五角形接线
单元接线
单元接线如图10-14所示。图10-14(a)为发电机一双绕组变压器组成的单
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电气主接线基本形式 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.