主接线的发展.doc

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1、主接线的发展变电站主接线的发展主接线是汇集和分配电能的通路,它由最初的简单的儿种接线方式,发展到现在的二-

2、•多种接线方式,并不是简单的就不好,复杂的就好,而是适合可靠性、灵活性、经济性的才是好的。一旦选定了某种主接线,它就决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式來连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接和怎样操作。主接线的确定,对电力系统的安全、经济运行,对系统的稳定和调度的灵活性,以及对电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护及控制方式的拟定都有密切关系。变电运行人员应首先清楚所管站的主接线以便于心中有数正确操作,我们从报简单的主接线说起。1、变压器■…线路单元接线如图一所

3、示当刚建站时,只有一条线路和一台变压器多用这种接线,线路和变压器高压侧共用一台断路器,这种接线变压器的停送电,需要用对端的开关进行操作,线路故障变压器也要停电。我们的许昌变电站最早就是这种接线,共至在许昌变电站刚有两台变压器时把两台变压器死并在一起,也采用这种接线。随着负荷的增加,当有两条线路和两台变压器时主接线有两种发展方向,一种是单母线接线,一种是桥型接线。2、桥型接线。如图二所示:当有两台变压器和两条线路时,多用这种接线,在变压器线路单元接线的基础上,在其中间加一连接桥开关,和相应的刀闸,则成为桥型接线,按照桥断路器的位置,可分为内桥和外侨两种接线,桥型接线使用断路器较少,但可

4、靠性和灵活性较差。A、内桥接线(图二)。它的特点是连接桥断路器在内侧,其他两台断路器接在线路上,因此线路的投切比较方便,并且当线路发生短路故障时,仅故障线路断路器跳闸,不影响其他I叫路运行。但是,当变压器故障时则与变压器连接的两台断路器都要跳闸,也影响了一冋未发生故障的线路运行,另外变压器的投入与切除操作都比较复杂,需要投入和切除与该变压器连接的两台断路器,鉴于变压器故障率较线路少一般不经常切换,一般都用内桥接线。许昌变电站就是发展为桥型接线,现在还是这种接线。B、外桥接线(图三)。他的特点迅桥断路器接在外侧,其他两台断路器接在变压器冋路屮,所以,当线路故障及投入和切除操作时需操作与

5、Z相连的两台断路器,并影响…台未故障变压器的运行,但当变压器故障和进行切除操作时不影响其他I叫路运行,当电网有穿越性功率经过变电站时(为了使穿越性功率经过的开关少)或变压器经常投切时采用外桥型接线。C、为了在检修岀线或变压器冋路屮的断路器时不屮断线路和变压器的正常运行,有时再在桥型接线屮加一个跨条(图四),在跨条上装两台隔离开关,可轮流检修任何一组隔离开关,许昌变电站曾经使用过内桥外跨,这种接线停主变增加很多操作。如果认为当有两台变压器和两条线路时,桥型接线不够可靠,有的发展为多角型接线。3、多角型接线如图五所示为了提高桥羽接线的可靠性和灵活性,在桥型接线的跨条屮增设一台断路器,既成

6、为闭环运行的四角型接线,多角型接线的各断路器互相连接而成闭合的环状,是一种单环型接线,每个冋路都经两个断路器连接,实现了双重连接的目的在角数不多的情况下,具有较高的可靠性和灵活性,而且用断路器较少,多角型接线有如下优点:a)任何一台断路器检修时不会中断供电,b)可靠性高,运行屮某一元件故障只影响到本身,不影响其他设备正常运行,c)操作简单不易发生误操作,所有隔离开关,只用于检修时隔离电源,不作操作Z用,故易于实现自动化和遥控。d)设备少节省占一地面积和投资缺点:A、断路器检修时开环运行,潮流变化较大,给设备选型和继电保护带来很大困难,B、多角型接线较难扩建和发展。多角型线的配电装置,

7、扩建较为困难。多角型接线开环运行示如再发生一元件切除,可能造成供电紊乱。单元接线如果进岀线准备发展的较多。则发展为单母线接线进而发展为双母线接线。4、单母线接线,如图六所示当母线上有三条以上进出线时多发展为单母线接线,单母线接线的优点是;接线简单明显,建造费用低,操作方便。其缺点是:供电可靠性低。不仅母线故障和断路器故障会引起变电站全停,而且母线隔离开关检修时也必须将变电站全部停电。因此,在无重要川户或出线冋路不多的情况下采用。为了不使检修时全站停电有了下面的发展。5、用隔离开关分段的单母线接线,如图七所示用隔离开关分段的单母线接线,与无分段的单母线接线方式相比较,投资增加不多,但运

8、行的灵活性有很大提高,因此在小容量水电厂屮和一些屮小用户变电站屮用的较多。采用这种接线方式,当某一段母线或肓接与母线相连的设备需要检修时,可只停该段母线上的所有配出线,然后拉开分段隔离开关,即可进行检修工作,另一段母线仍可继续运行。现在的高营变电站110KV就是用隔离开关分段的单母线接线。用隔离开关分段的单母线接线检修时不用全站停电,但事故时还会造成全站停电,因此又有了下面的发展。6、用断路器分段的单母线接线如图八所示用隔离开关分段的母线,当一段母线发生故

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