变电站设计本科设计(000002).doc

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1、河南理工大学毕业设计(论文)说明书 本科毕业设计(论文)题目 110kV变电站设计学 院 : 电气工程与自动化学院 专业名称: 电气工程及其自动化 年级班级: 电气1103班 学生姓名: 万王蒙 指导老师: 孙 抗 IX河南理工大学毕业设计(论文)任务书专业班级 学生姓名 一、题目 二、起止日期 年 月 日至 年 月 日三、主要任务与要求 指导教师 职称 学院领导 签字(盖章)年 月 日河南理工大学毕业设计(论文)评阅人评语题目 评 阅 人 职称 工作单位 年 月 日河南理工大学毕业设计(论文)评定书题目 指导教师 职称 年 月 日河南理工大学毕业设计(论文)答辩许可证答辩前向毕业设计答辩委员

2、会(小组)提交了如下资料:1、设计(论文)说明 共 页2、图纸 共 张3、指导教师意见 共 页4、评阅人意见 共 页经审查, 专业 班 同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设计(论文)任务书的要求,根据学校教学管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。 指导教师 签字(盖章)年 月 日根据审查,准予参加答辩。答辩委员会主席(组长) 签字(盖章)年 月 日河南理工大学毕业设计(论文)答辩委员会(小组)决议 学院 专业 班 同学的毕业设计(论文)于 年 月 日进行了答辩。根据学生所提供的毕业设计(论文)材料、指导教师和评阅人意见以及在答辩过程中学生回

3、答问题的情况,毕业设计(论文)答辩委员会(小组)做出如下决议。一、毕业设计(论文)的总评语二、毕业设计(论文)的总评成绩: 三、答辩组组长签名:答辩组成员签名:答辩委员会主席: 签字(盖章)年 月 日摘 要近年来110kV变电站的建设迅猛发展,科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,同时可以增加系统的可靠性,节约占地面积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益。本文针对山西潞安集团110kV变电站的一次部分进行设计。此次设计的内容主要包括负荷计算,主变压器的选择,电气主接线的设计,短路电流的计算,电气设备及配电装置的选择

4、。其中电气主接线的设计根据进出线、负荷的性质等因素综合确定电气主接线的形式;短路电流计算中明确短路电流计算的目的,确定了短路电流计算点,并做出等值电路图,从而进行标幺值的换算;电气设备选择的主要内容是对断路器和隔离开关、母线、电流和电压互感器、电容器以及避雷器的选择等;配电装置的选择则是结合变电站的实际情况,确定潞安集团变电站配电装置的形式。关键词:110kV变电站;一次设计;负荷计算; 短路电流;电气设备选择ABSTRACTIn recent years, the construction of 110 kV substations has developed rapidly, the sc

5、ientific design scheme of substation can improve the power supply and the adaptability of distribution network and reduce the loss , which can also reduce the land resource occupied by the electric power facilities and increase the reliability of the system at the same time, whats more, it saves lan

6、d area, overall, it makes the configuration of substation to achieve the best to improve the economic benefit and social benefit.SoThis paper is a part of Shanxi Luan Group 110kV substation design. The design content mainly includes load calculation, the selection of main transformer, the main elect

7、rical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment and power distribution equipment selection. One of the main electrical wiring design according to the factors of import line, load properties determine the electrical wiring of the main forms of short-circuit current calcul

8、ation; clear the purpose of short-circuit current calculation, to determine the point of short circuit current, and makes the equivalent circuit diagram, thus marking is commutative value; the main content of electrical equipment selection is to circuit breaker and isolating switch, bus, current and

9、 voltage transformer, capacitor and selection of surge arrester; distribution equipment selection is combined with the practical condition of substation, substation distribution equipment to determine the Luan Group formKeywords:110 kV substation;the design of the first part;Load calculation; Short-

10、circuit current; The selection of electrical equipments 目 录摘 要VIABSTRACTVII目 录VIII1 概 述11.1 变电站概述11.2变电站基本情况12 负荷计算及变压器的选择32.1 负荷计算42.1.1 35kV侧的负荷计算42.1.2 10kV侧的负荷计算42.1.3系统的总负荷计算52.2 主变压器的选择62.2.1 主变压器的选择原则62.2.2 主变压器台数的选择62.2.3 主变压器的运行方式72.2.4 变电站主变压器型式的选择72.2.5 主变压器容量的选择83 电气主接线方式选择103.1 选择原则103.

11、1.1电气主接线设计的基本要求103.1.2 电气主接线设计的基本原则113.2 电气主接线的基本形式和特点123.2.1单母线接线123.2.2单母线分段接线133.2.3双母线及双母线分段接线143.2.4双母线旁路母线接线方式163.2.5单元接线173.2.6桥式接线183.3 变电站各侧主接线方案的拟定与选择193.3.1 110kV电气主接线设计193.3.2 35kV电气主接线设计203.3.3 10kV电气主接线设计204 短路电流计算224.1 短路电流计算的步骤224.2 短路电流计算书234.3.1 110kV侧k1点短路电流计算254.3.2 35kV侧k2点短路电流计

12、算254.3.3 10kV侧k3、k4点短路电流计算265 电气设备的选择与校验295.1 电气设备选择的原则295.2 母线的选择315.2.1 110kV母线的选择315.2.2 35kV母线的选择325.2.3 10kV母线的选择335.3 断路器及隔离开关的选择335.3.1 110kV断路器及隔离开关的选择345.3.2 35kV断路器及隔离开关的选择365.3.3 10kV断路器的选择375.4 电流互感器的选择385.4.1 110kV电流互感器的选择385.4.2 35kV电流互感器的选择395.4.3 10kV电流互感器的选择405.5 电压互感器的选择405.5.1 110

13、kV电压互感器的选择415.5.2 35kV电压互感器的选择425.5.3 10kV电压互感器的选择42致 谢43参考文献44附录451 概 述1.1 变电站概述 随着我国国民经济的飞速发展,对电力的需求也越来越迫切。电力系统规模的不断扩大,要求电力供应更安全可靠及电力运营管理水平更加科学化、规范化、自动化。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,在电力系统中起着至关重要的作用。近年来110kV变电站的建设迅猛发展,科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源

14、,同时可以增加系统的可靠性,节约占地面积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益。为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。由于我国电力建设起步比较晚,目前我国变电站主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电站转变,交流传输向直流输出转变,在城市变电站建设中,户内型变电站大幅增加。国外变电站主要是交流输出向直流输出转变。而数字化智能变电站也是国内外变电站未来发展趋势。随着国民经济的飞速发展,城市居民用电和工业用电都上了一个新台阶,主要是近几年潞安集团新建了大量的工厂,负荷迅速增加。为了保证供电的安全性,

15、拟新建110kV变电站。故该变电站主要是为该地区的工业供电,以改善和提高该地区人民的物质和文化生活水平。1.2变电站基本情况(1)本变电站的电压等级为110/35/10。总容量为100MVA,本变电站的系统容量设计时计算值为500MVA负荷分为35kV和10kV两个电压等级。(2)本变电站的出线情况为: 35kV出线6回,10kV线路8回。 (3)本变电站所处的自然条件为:平均海拔1200m,年最高气温 35,年最底气温-20,年平均气温 20,最热月平均气温30,土壤温度25。(4)本变电站各电压等级负荷数据如表1-1所示。表1-1 负荷情况电压等级负荷名称每回最大负荷(kW)功率因数线路长

16、度(km)35kVL1国际华都50000.855L2王庄煤矿60000.858L3常村煤矿50000.857L4漳村煤矿50000.8511L5司马煤矿40000.853L6集团家属区90000.85410kVLa潞安集团职工大学20000.910Lb潞安总医院30000.83Lc山西潞安树脂有限公司7000.827Ld高河煤矿12000.854Le大成公司10000.83Lf后勤中心5000.89Lg修理厂6000.855Lh潞安华亿有限公司20000.8592 负荷计算及变压器的选择负荷计算的目的是为了掌握用电情况,合理选择配电系统的设备和元件,如导线、电缆、变压器、开关等。负荷计算过小,

17、则依此选用的设备和载流部分有过热危险,轻者使线路和配电设备寿命降低,重者影响供电系统的安全运行。负荷计算偏大,则造成设备浪费和投资增大。因此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全,经济运行的必要手段。要进行主变压器容量的确定、电气设备的选择、母线的选择与校验以及变压器各出线侧最大持续工作电流的计算,都必须首先计算各侧的负荷,包括110kV侧负荷、35kV侧负荷、10kV侧负荷。目前,我国设计部门在进行企业供电设计时, 经常采用的电力负荷计算方法有:需要系数法、二项式系数法、利用系数法、单位电耗法和单位面积功率法等。其中: (1)需要系数法。对于用电户或一组用电设备,当在最大负

18、荷运行时所安装的所有用电设备不可能全部同时运行,也不可能全部以额定负荷运行,再加之线路在输送电力时必有一定的损耗,而用电设备本身也有损耗,故不能将所有设备的额定容量简单相加来作为用电户或设备组的最大负荷,必须要对相加所得到的总额定容量打一个折扣。其实质是用一个小于1的需要系数对用电设备组的总额定容量打一定的折扣。这种方法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果上符合实际,因此这种计算方法采用最广泛,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,这种计算最适宜。(2)二项式系数法。主要适用于各种设备容量相差大的场所,如机械加工企业、煤矿综合采工作面等。(3)利用系数法。

19、以平均负荷作为计算依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。这种计算方法虽理论依据较充分,但由于目前积累的实用数据不多且计算步骤较繁琐,精确度小,所以目前已逐渐不被采用。最后两种方法常用于方案估算,经过比较,选用需要系数法更为合适。由公式: (2-1) (2-2) (2-3) (2-4) 其中 该用电设备组的有功功率; 该用电设备组的无功功率; 该用电设备组的视在功率; 该用电设备组的计算负荷电流; 需要系数; 该用电设备组的设备总额定容量; 功率因数角; 额定电压;在配电干线上或车间变电所低压母线上,常有多个用电设备组同时工作,而各个用电设备组的最大负荷也非同时出现,因此在求配电干线或

20、车间变电所低压母线的计算负荷时,应再计入一个同时系数K。 经查电气工程手册知,计算负荷的同时系数参考值: (1)计算负荷小于5000kW时取 0.91.0 (2)计算负荷为5000-10000kW时取 0.85 (3)计算负荷超过10000kW时取 0.82.1 负荷计算2.1.1 35kV侧的负荷计算由表1-1得 因为,故35kV侧同时系数K取0.8。又35kV侧的需要系数为0.9,于是35kV母线侧的总负荷为则35kV母线侧的计算负荷为:2.1.2 10kV侧的负荷计算由表1-1得因为 故10kV侧同时系数K取0.8。又10kV侧的需要系数为0.85,于是10kV母线侧的总负荷为 则10k

21、V母线侧的计算负荷为:2.1.3系统的总负荷计算(1)35kV侧 则(2)10kV侧 则 又35kV侧与10kV侧的同时系数K为0.8,于是母线侧的总负荷为 则系统的计算负荷为: 2.2 主变压器的选择2.2.1 主变压器的选择原则 在各级电压等级的变电站中,变压器是变电站中的主要电气设备之一,其担任着向用户输送功率,或者两种电压等级之间交换功率的重要任务。由于主变压器的型式、容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构,所以主变压器的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应根据电力系统510年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。否

22、则,将造成经济技术上的不合理。如果主变压器容量选的过大,台数过多,不仅增加投资,扩大占地面积,而且会增加损耗,给运行和检修带来不便,设备亦未能充分发挥效益;若容量选得过小,可能使变压器长期在过负荷中运行,影响主变压器的寿命和电力系统的稳定性。因此,确定合理的变压器的容量是变电站安全可靠供电和网络经济运行的保证。本变电站主变容量按远景负荷选择,并考虑到正常运行和事故过负荷能力。2.2.2 主变压器台数的选择主变台数确定的要求:(1)对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。(2)对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器

23、的可能性。由原始资料可知,我们本次所设计的变电所是郊区110kV降压变电站,它是以110kV受功率为主。把所受的功率通过主变传输至35kV及10kV母线上。若全所停电后,将引起下一级变电所与地区电网瓦解,影响整个区的供电,因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电所中一般装设两台主变压器。当一台主变压器故障或者检修时,另一台主变压器可承担70%的负荷保证全变电所的正常供电。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系考紧密,故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。2.2.3 主变压器的运行方式变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运

24、行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统

25、的经济性。2.2.4 变电站主变压器型式的选择 (1)相数的选择当不受运输条件限制时,在330kV以下的变电所均应选择三相芯式变压器。而选择主变压器的相数时,应根据原始资料以及设计变电所的实际情况来选择。单相变压器组,相对来讲投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置以及断电保护和二次接线的复杂化,也增加了维护及倒闸操作的工作量。本次设计的变电所,位于郊区,交通便利,不受运输的条件限制,故本次设计的变电所选用三相变压器。 (2)绕组数的选择 在具有三种电压等级的变电所,如通过主变压器各侧的绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备,主变压器宜采用三

26、绕组变压器。一台三绕组变压器的价格及所用的控制和辅助设备,比相对的两台双绕组变压器都较少,而且本次所设计的变电所具有三种电压等级,考虑到运行维护和操作的工作量及占地面积等因素,该所选择三绕组变压器。 (3)连接组别的选择变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。我国110kV及以上电力变压器绕组都采用YN连接;35kV采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地,35kV以下电力变压器绕组都采用连接。由于有载调压较容易稳定电压,减少电压波动,所以选择有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10kV及以下变电站采用一级有载调压变压器。故本站主变压器选用有载三圈变压器,接线方式采

27、用星形/星形/三角形连结。 (4)容量比的选择 由原始资料可知,35kV中压侧为主要受功率绕组,而10kV侧是无功补偿装置 ,主变主要起过高中绕组从110kV,35kV侧传送功率至低绕组10kV侧,并在110kV侧电源故障时,通过高压绕组从110KVA侧无穷大系统传送最大支援。因此,可选择容量比为100/100/100。 (5)冷却方式的选择 本设计主变为大型变压器,发热量大,散热问题不可轻视,强迫油循环冷却效果较好,再根据变电站建在郊区,通风条件好,可选用强迫油循环风冷却方式。 (6)变压器的技术参数根据以上分析可知,其三绕组联结组别为:110kV电压变压器绕组采用YN连接,35kV采用yn

28、0连接,其中性点通过消弧线圈接地,10kV绕组都采用d11接法。2.2.5 主变压器容量的选择主变压器容量确定的要求: (1)主变压器容量一般按变电站建成后510年的规划负荷选择,并适当考虑到远期1020年的负荷发展。 (2)根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器容量就能保证全部负荷的6070%。 由上一节的负荷计算结果可知,, 根据上述条件要求,两台主变压器应各自承担18.6MVA。而当一台停运时,另一台则承担70%

29、为SNT=0.7S=26.04MVA。故综合实际情况选两台31.5MVA的主变压器就可满足负荷需求。综上所述,变电站变压器选择的型号为SFS9-31500/110。主变技术参数如表2-2所示。37表2-2 #1主变技术参数项 目#1主变型号SFS9-31500/110使用条件户外冷却方式油浸风冷额定容量(kVA)31500联结组标号YNd11额定电压(kV)110、 12122.5%/38.5/10.5空载电流(%)0.5空载损耗(kW)29.54负载损耗(kW)125.80短路阻抗(%)10.5 3 电气主接线方式选择3.1 选择原则3.1.1电气主接线设计的基本要求(1)安全性高压断路器的

30、电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装设高压隔离开关;低压断路器(自动开关)的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须设低压刀开关;装设高压熔断器负荷开关的出线柜母线侧,必须装设高压隔离开关;变配电所高压母线上及架空线路末端,必须装设避雷器。装于母线上的避雷器宜与电压互感器共用一组隔离开关,线路上避雷器前不必装隔离开关。(2)可靠性断路器检修时,不宜影响对系统的供电;断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部大部分二级负荷的供电;尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性;大机组超高压电气主接线应满足可靠的特殊要求;采用综合自动化,优化变电所设计:国内变电所自

31、动化发展进程分为三个阶段。第一阶段由集中配屏以装置为核心的方式,向分散下放到开关柜以系统为核心的方式发展;第二阶段由单一功能、相互独立向多功能、一体化过渡;第三阶段由传统的一次、二次设备相对分立向相互融合方式发展。变电所综合自动化就是在第二阶段。 (3)灵活性变配电所的高低压母线,一般宜采用单母线或单母线分段接线;两路电源进线,装有两台主变压器的变电所,当两路电源同时供电时,两台主变压器一般分列运行;当只一路电源供电,另一路电源备用时,则两台主变压器并列运行;带负荷切换主变压器的变电所,高压侧应装设高压断路器或高压负荷开关;主接线方案应与主变压器经济运行的要求相适应。(4) 经济性 主接线方案

32、应力求简单,采用的一次设备特别是高压断路器少,而且应选用技术先进、经济适用的节能产品;由于工厂变配电所一般都选用安全可靠且经济美观的成套配电装置,因此变配电所主接线方案应与所选成套配电装置的主接线方案配合一致。柜型一般宜采用固定式;只在供电可靠性要求较高时,才采用手车式或抽屉式;中小型工厂变电所一般采用高压少油断路器,在需频繁操作的场合,则应采用真空断路器或SF6断路器。断路器一般采用就地控制,操作多用手力操作机构,但这只适用于三相短路电流不超过6KA(10KV的SK3100MVA)的电路中。如短路电流较大或有远控、自控要求时,则应采用电磁操作机构或弹簧操作机构;工厂的电源进线上应装设专用的计

33、量柜,其互感器只供计费的电度表用,应考虑无功功率的人工补偿,使最大负荷时功率因素达到规定的要求;优化接线及布置,减少变电所占地面积总之,变电所通过合理的接线、设备无油化、布置的紧凑以及综合自动化技术,并将通信设施并入主控室,简化所内附属设备,从而达到减少变电所占地面积,优化变电所设计,节约材料,减少人力物力的投入,并能可靠安全的运行,避免不必要的定期检修,达到降低投资的目的。3.1.2 电气主接线设计的基本原则电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的

34、影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路

35、数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中

36、随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 具体的设计原则如下:(1) 变电站的高压侧接线,根据技术设计规程应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线方式,在满足继电保护的要求下,也可以在地区线路上采用分支接线,但在系统主干网上不得采用分支接线。(2) 在610kV配电装置中,当出线回路数不超过5回时,根据规程一般采用单母线接线方式,出线回路数在6回及以上时,采用单母分段接线,当短路电流较大,出线回路较多,功率较大,出线需要带电抗器时,可采用双母线接线。(3) 在3566kV配电装置中,当出线回路数不超过3回时,一般采用单母线接线,当出线回路数为48回时,一般

37、采用单母线分段接线,若接电源较多、出线较多,负荷较大或处于污秽地区,可采用双母线接线。(4) 在110-220kV配电装置中,出线回路数不超过2回时,采用单母线接线;出线回路数为34回时,采用单母线分段接线;出线回路数在5回及以上,或当“0220kV”配电装置在系统中居重要地位时,一般可采用双母线接线。(5) 当采用SF6等性能可靠、检修周期长的断路器时,以及更换迅速的车式断路器时,均可不设旁路设施。总之,以原始资料为依据,以有关技术规程为标准,结合具体工作的特点,准确的基础资料,全面分析,做到既有先进技术,又要经济实用。3.2 电气主接线的基本形式和特点有母线的主接线形式包括单母线和双母线接

38、线。单母线又分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等形式;双母线又分为双母线无分段、双母线分段、带旁路母线的双母线和二分之三接线等形式。无母线的主接线主要有单元接线。扩大单元接线、桥式接线和多角形接线等。3.2.1单母线接线单母线接线是一种最原始、最简单的接线,如图3-1所示。QS1QFQS2图3-1 单母线接线 单母线接线所有电源及出线均接在同一母线上。其优点是简单明显,采用设备少,操作方便,便于扩建,造价低。缺点是供电可靠性低。母线及母线隔离开关等任意元件故障或检修时,均需使整个配电装置停电。 因此,单母线接线方式一般只在变电所建设初期无重要用户或出线回路数不多的单电源小容量

39、的厂(所)中采用。单母线也可用隔离开关分段,当母线故障时,虽然全部配电装置仍需停电,但可用隔离开关将故障的母线分开后,很快恢复非故障母线段的供电。所以单母线和用隔离开关分段的单母线接线只适用于出线回路少的配电装置,并且电压等级越高所连接的回路数越少。610kV级回路数不超过5回;3560kV级不超过3回;110、220kV级不超过两回。3.2.2单母线分段接线 单母线分段接线是采用断路器将母线分段,通常是分成两段,如图3-2所示。QS1QFQS2QF 图3-2 单母分段接线 单母线用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,由两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障

40、段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。 单母线分段接线既具有单母线接线的简单明显、方便经济的优点,又在一定程度上提高了供电可靠性。但他的缺点是当一段母线或母线隔离开关故障和检修时,该段母线的回路都要在检修期间停电,所以其连接的回路数一般可比单母线增加一倍。610kV级为6回及以上;3560kV级为48回;110220kV级为4回。3.2.3双母线及双母线分段接线 单母线及单母线分段接线的主要缺点是当一段母线或母线隔离开关故障和检修时,该段母线的回路都要在检修期间停电,而双母线接线则可克服这一弊端。如图3-3所示。图3-3 双母接线 双母线接线的每一回路都通过一台断路器和两组隔离

41、开关连接到两组母线上。母线1和母线2都是工作母线,两组母线可同时工作,并通过母线联络断路器并联运行。电源和引出线适当地分配在两组母线上。双母线接线比单母线分段接线有如下优点:(1) 可轮换检修母线或母线隔离开关而不致供电中断。(2) 检修任一回路的母线或母线隔离开关时,只停该回路。(3) 母线故障后,能迅速恢复供电。(4) 各电源和回路的负荷可任意分配到某一组母线上,可灵活调度以适应系统各种运行方式和潮流变化。(5) 便于向母线左右任意一个方向扩建。 但双母线接线也有如下缺点:(1) 造价高。每一回路增加了一组母线及其隔离开关,使配电装置构架数量、构架高度及占地面积增加了许多。(2) 当母线故障或检修时,隔离开关作为操作电器,在倒换操作时容易误操作。但可加装断路器与隔离开关间的联锁装置或防误操作装置加以克服。当进出线回路数或母线上电源较多,输送和穿越功率较大,母线事故后要求尽快恢复供电,母线和母线设备检修时不允许影响对用户的供电,系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用双母线接线。具体条件如下: 1)出线带电抗器的610kV厂(所)配电装置及大型企业变电所的610kV配电装置。 2)对于3560kV级,当出线回路数

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