电力工程综合项目设计(电气主接线设计)PPT.ppt

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电力工程综合项目设计(电气主接线设计)PPT

* 4台发电机,接成4组单元接线,2个单元接220kV母线,2个单元接500kV母线。 220kV母线采用带旁路母线的双母线接线,装有专用旁路断路器。 单机容量300MW及以上的大型机组停运对系统影响很大,故在变压器进线回路也接入旁路母线。 500kV母线为一台半断路器接线,按电源线与负荷线配串原则,但因串数大于两串,不交叉布置。 自耦变压器作为两级升高电压之间的联络变压器,其低压绕组兼作厂用电的备用电源和启动电源。 水力发电厂电气主接线特点是: 一般距负荷中心较远,基本上没有发电机电压负荷,几乎全部电能用升高电压送入系统。因此,主接线中可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。单元接线能减少配电装置占地面积,也便于水电厂自动化调节。 水力发电厂附近地形复杂,电气主接线应尽可能简单,减少变压器和断路器的数量,使配电装置紧凑,缩小占地面积。 水力发电厂的装机台数和容量,是根据水能利用条件一次性确定的,不必考虑发展和扩建。因此,除可采用单母线分段、双母线、双母线带旁路及3/2断路器接线外,桥型和多角形也应用较多。 (二)水力发电厂电气主接线 水轮发电机启动迅速、灵活方便,一般正常情况下,从启动到带满负荷只需4~5min,事故情况下还可能不到1min (火电厂则因机、炉特性限制,一般需6~8h)。因此,水电厂常被用作系统事故备用和检修备用。对具有水库调节的水电厂,通常在丰水期承担系统基荷,枯水期多带尖峰负荷。很多水电厂还担负着系统的调频、调相任务。因此,水电厂的负荷曲线变化较大、机组开停频繁,因此其接线应具有较好的灵活性,以利用自动化装置进行操作,避免误操作。 图19所示某大型水力发电厂电气主接线图。 (3)旁路断路器兼作分段断路器的接线 图7所示是旁路断路器兼作分段断路器的接线。该接线设置一台两个分段母线公用的旁路断路器,正常工作时,隔离开关QS1和QS3接通,旁路断路器QFP接通,WⅠ 、WⅡ 两段母线用旁路断路器QFP兼作分段断路器,旁路母线处于带电运行状态。 图7 旁路断路器兼作分段断路器的接线 双母线带旁路母线的接线,可以设专用旁路断路器,也可以用旁路断路器兼作母联断路器,或用母联断路器兼作旁路断路器,分别如图8(a)、(b)、(c)所示。 图8 双母线带旁路母线的接线 (二)双母线带旁路母线的接线 (1)110kV及以上高压配电装置 因为电压等级高,输送功率较大,送电距离较远,停电影响较大,不允许因检修断路器而长期停电,故需设置旁路母线,从而使检修与它相连的任一回路的断路器时,该回路便可以不停电,提高了供电的可靠性。 当110kV出线在6回及以上、220kV出线在4回及以上时,宜采用带专用旁路断路器的旁路母线。 带有专用旁路断路器的接线,多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接入旁路母线的线路回数较多,且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的。 不采用专用旁路断路器的接线,虽然可以节约建设投资,但是检修出线断路器的倒闸操作十分繁杂,而且对于无论是单母线分段接线或双母线接线方式,在检修期间均处于单母线不分段运行状况,极大地降低了可靠性。 (三)旁路母线设置的原则 在出线回数较少的情况下,也可为节省投资,采用母联断路器或分段断路器与旁路断路器之间互相兼用的带旁路母线的接线方式。 下列情况下,可不设置旁路设施: 当系统条件允许断路器停电检修时(如双回路供电的负荷); 当接线允许断路器停电检修时(每条回路有2台断路器供电,如角形、一台半断路器、双母线双断路器接线等); 中小型水电站枯水季节允许停电检修出线断路器 采用高可靠性的六氟化硫(SF6)断路器及全封闭组合电器(GIS)时。 (2)35~60kV配电装置 采用单母线分段且断路器无停电检修条件时,可设置不带专用旁路断路器的旁路母线; 当采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设置旁路隔离开关; 当采用35kV单母线手车式成套开关柜时,由于断路器可迅速置换,故可不设置旁路设施。 (3)6~10kV配电装置 一般不设旁路母线,特别是采用手车式成套开关柜时,由于断路器可迅速置换,可不设置旁路设施。 单母线接线及单母线分段接线且采用固定式成套开关柜的情况,由于容易增设旁路母线,故可考虑装设。 双母线接线在布置上也不便于增设旁路母线。 在下列情况下,也可设置旁路母线 出线回路数多,断路器停电检修机会多 多数线路系向用户单独供电,用户内缺少互为备用的电源,不允许停电; 均为架空出线,雷雨季节跳闸次数多,增加了断路器的检修次数。 (4)需要强调的是:随着高压配电装置广泛采用

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