第五章 供电系统的一次接线ppt课件.ppt

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1、第五章供电系统的一次接线第一节概述第二节电力变压器选择(重点)第三节电气主接线基本形式(重点)第四节变配电所电气主接线典型方案(重点/难点)第五节高低压配电网接线(重点)第六节变配电所的类型与布置第七节供电方案的技术经济指标第一节概述一次接线是指由电力变压器、各种开关电器及配电线路,按一定顺序连接而成的表示电能输送和分配路线的电路,亦称主电路。基本要求安全可靠灵活经济一次接线常用一次接线图(主电路图)表示,它是一种采用国标符号绘制的功能性简图。一般绘制成单线图。包括设备安全及人身安全。一次接线应符合一、二级负荷对供电可靠性的要求

2、用最少的切换来适应各种不同的运行方式,检修时操作简便,能适应发展,便于扩建。做到接线简化、投资省、占地少、运行费用低。一、一次接线的概念二、对一次接线的要求第二节电力变压器的选择一、电力变压器的型式选择电力变压器型式选择是指确定变压器的相数、调压方式、绕组型式、绝缘及冷却方式、联结组别等,并应优先选用技术先进、高效节能、免维护的新产品。油浸式如S9、S9-M、S11型等,一般为自冷式。干式如SCB10、SG10型等,可带风机冷却。绝缘与冷却方式35~110/10.5kV总降压变压器为Y,d11。10/0.4kV配电变压器一般为Y

3、,yno或D,yn11。联结组别续上页D,yn11联接的优点:①有利于单相接地故障的切除;②有利于抑制零序谐波;③单相负载能力强。Y,yno联接绕组接线图及相量图D,yn11联接绕组接线图及相量图二、电力变压器的台数与容量选择(二)容量的选择容量还应满足大型电动机及其它冲击负荷的起动要求。一般单台车间变容量不宜大于1250kVA。(一)台数的选择考虑因素:①供电可靠性要求②负荷变化与经济运行③集中负荷容量大小①对单台变压器满足条件:SNT>SC(应留有10~20%余量)②对两台变压器(一般为等容量,互为备用)满足条件:SNT≈0

4、.7Sc且SNT≥Sc(Ⅰ+Ⅱ)保证负荷的正常运行例5-1例5-1某工业企业拟建造一座10/0.38kV变电所,所址设在厂房建筑内。已知总计算负荷为1800kVA,其中一、二级负荷900kVA,COSφ=0.8。试初选其主变压器的型式、台数和容量。选用SCB10型10/0.4kV电力变压器。无载调压,分接头±5%,联接组别Dyn11,带风机冷却并配置温控仪自动控制,带IP20防护外壳。每台变压器容量SNT≈0.7×1565kVA≈1096kVA,且SNT≥783kVA,因此初选每台变压器容量为1000kVA。解1.选择变压器型式

5、因有较多的一、二级负荷,故初选两台主变压器。无功补偿后的总计算负荷Sc=1800kVA×0.8/0.92=1565kVA,其中Sc(Ⅰ+Ⅱ)=900kVA×0.8/0.92=783kVA。2.选择变压器台数3.选择每台变压器的容量三、电力变压器的过负荷能力1)由于昼夜负荷不均匀而考虑的过负荷。2)由于夏季欠负荷而在冬季考虑的过负荷。电力变压器在事故情况下(例如并列运行的两台变压器因故障切除一台时),允许短时间较大幅度地过负荷运行,而不论故障前负荷情况如何,但运行时间不得超过规定时间。(一)正常过负荷对于油浸式变压器,其允许过负荷

6、包括以下两部分:(二)事故过负荷以上两部分过负荷可以同时考虑,但是,对室内变压器,过负荷不得超过20%;对室外变压器,过负荷不得超过30%。干式电力变压器一般不考虑正常过负荷。第三节电气主接线基本形式一、有母线的主接线特点:电源进线和所有引出线都连接于同一组母线WB上。图a一路电源1.单母线接线母线----汇集电能和分配电能续上页优缺点:简单、清晰、设备少;但可靠性与灵活性不高。应用:一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。联锁图b两路电源一用一备续上页单母线分段接线图2.单母线分段接线①两路电源一用一备时,分段断路器

7、接通运行。②两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。续上页特点:每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。3.双母线接线应用:用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。双母线接线图二、无母线的主接线特点:接线简单,设备少,经济性好,适于只有一台主变压器的小型变电所。图1线路-变压器组单元接线1.线路-变压器组单元接线续上页图2双回线路-变压器组单元接线正常运行时,两路电源及主变压器同时工作,变压器二次侧母联断路器QF3断开运行。双回线路-变压器组单元接线可供一、二级负荷。续上页桥式接线图a)内桥b)外桥2.桥式接线

8、能实现电源线路和变压器的充分利用。第四节变配电所电气主接线典型方案一、变配电所电气主接线的设计与绘制1.电气主接线的设计一般应遵循如右步骤:确定供电电源电压及其进线回路数选择主变压器的台数、容量及型式拟定可能采用的主接线形式考虑所用电与操作电源的取得确定电能计量

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