火电厂厂用电系统

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1、低压厂用系统低压厂用电压一般为380/220V,其所接负荷最大容量以200KW为宜,在380V/220V系统中所接的负荷均称“低压厂用负荷”,低压厂用负荷除分为I类负荷,II类负荷,III类负荷外。与高压厂用负荷比起来,还多了“保安负荷”和“不停电负荷”。低压厂用接线早期为中央盘——车间盘接线,现在多为动力中心——电动机中心接线,既PC——MCC接线。70年代中期,我国发电厂低压厂用电多沿用前苏联接线,如图(a),中央盘低压母线为单母线接线并用隔离开关分为两个半段,工作电源自一个半段引入,备用电源接

2、在另一半段,备用电源同时作为作为其它数段低压厂用段的备用。正常运行时由低压工作变压器供电,备用电源只有在工作变压器停运时才投入运行。当低压母线发生故障或需检修停运时,首先将电源都停下来,将母线分段隔离开关打开,在合上不停电部分的电源。互为备用的负荷分别接于两个不同的半段,以适应上述的母线检修方式。车间盘为单母线但不分段,其电源自中央盘引接。当车间盘上接有II类负荷时,采用双电源进线,但双电源都从同一中央盘引接,以免发生不同电源并列运行。当必须从不同电源引接双电源时,在车间盘上设单刀双投隔离开关,用手

3、动方式操作。基于车间盘供电的可靠性较低,所以将一类负荷和40KW以上的II、III类负荷都接于中央盘,只有40KW及以下的负荷,才接于车间盘。后来在设计中将中央盘——车间盘接线做了一些修改,如图(b),但接线原则未变,既“使用低价设备,以复杂的接线来保证供电的可靠性”。在这种低压厂用电系统中采用的设备开断能力要求较低,隔离开关用量较多,一旦馈电断路器故障,不能迅速恢复送电。近年国外一些新的接线方式也逐步被我国采用,PC——MCC接线目前被广泛的运用到300MW——600MW机组。它的特点是“使用简单

4、的接线,以可靠的设备保证供电的可靠性”。每一套PC——MCC的电源由互为备用的两台变压器构成,虽然还是单母分段接线,但使用了分段断路器,互为备用的负荷分别接于不同的半段上,分段断路器与两台变压器的进线断路器形成联锁回路,正常运行时分段断路器断开,两半段PC母线分别由各自的电源变压器供电,只有当其中一个电源断路器因变压器停运或其他原因断开时,分段断路器才会合闸,由另一台变压器负担全部PC母线的负荷。如图(c):每段MCC也分为两个半段互为备用的负荷分别接于不同的半段上,但MCC两个半段不设分段断路器,

5、大型机组的MCC两个半段的电源可分别来自两个不同的PC母线,也可以自同一个PC的两个不同的半段上引接。如机组还有单台I类负荷,则可以设置一个有两个电源进线的MCC,两个电源互为备用,互相连锁,将没有备用设备的I类负荷接在其上。PC——MCC接线应使用抽屉开关柜,并要求抽屉开关柜的互换性好。鉴于PC——MCC接线方式的供电可靠性较中央——车间盘接线方式高,故不在将I、II、III类负荷接于不同段上,而是简单的以容量划分。我国规定,75KW及以上的负荷及MCC的馈线电源接于PC,75KW以下负荷接于MC

6、C。两种接线方式的比较:从表面看,两种接线方式没有太大的不同。一样都是两极供电。但从本质上还有许多不同之处:1、第一级供电(中央盘或PC盘)所用设备和特点不同:中央盘——车间盘采用普通配电柜,如PGL、GGD等,回路间无隔板,运行中检修某一回路时很困难,不能在运行中更换开断元件等重要设备。PC——MCC接线方式采用抽屉式开关柜,各回路间有封闭隔板,运行中可以迅速更换开断元件等重要设备。2、第二级供电(车间盘或MCC段)所用设备和特点不同:车间盘使用配电箱,如XLF等,不能使用断路器,其余同上。MCC

7、盘采用抽屉式开关柜和断路器,其余同上。3、负荷接法不同:中央——车间盘接线负荷按其重要性分为三类:I类接于中央盘,II、III类40KW以上负荷接于中央盘,其余接车间盘。PC——MCC接线方式按负荷的容量分类,75KW及以上接PC,75KW以下接MCC。4、第二级供电方式不同:中央——车间盘接线中接有II类负荷的车间盘为双电源供电,MCC为单电源供电,只有在接有无备用设备的MCC为双电源供电。5、第一级供电所用的开断设备容量不同:中央——车间盘接线为15—35KA,PC——MCC接线方式为35—50

8、KA。6、第一、二级供电所用的动稳定电流(峰值)不同:中央——车间盘接线分别为40—80KA、20—30KA,PC——MCC接线方式分别为80—135KA、90—135KA。7、第一、二级供电所用的热稳定电流(有效值)不同:中央——车间盘接线分别为20—40KA、6—20KA。PC——MCC接线方式为40—90KA、40—75KA。8、电源变压器允许最大容量和阻抗电压百分数不同:中央——车间盘接线为1000KVA,Ud%=10—12,PC——MCC接线方式为2000K

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