电气主接线可分为有汇流母线和无汇流母线两种类型。选择主接线类型时,应根据变电所在系统中的地位、进出线回路数、设备特点、负荷性质等条件进行。
一、单母线接线
1、单母线接线
所有电源进线和出线都连接在同一组公共母线上。单母线接线既可以保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一电源获电,每条回路中都装有隔离开关和断路器。
1)优点
(1)接线简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便、便于扩建和采用成套配电装置;
(2)隔离开关仅在检修电气设备时做隔离电源用,不作为倒闸操作设备,从而避免因隔离开关进行大量倒闸操作而引起起的误操作事故。
2)缺点
(1)母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都需要停止工作;
(2)母线、母线隔离开关发生短路故障或断路器靠母线侧绝缘套管损坏时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电;
(3)检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。
3)适用范围
单母线接线供电的灵活性和可靠性都较差,故适用于小容量的发电厂或变电所,及对供电可靠性要求不高二、三级负荷。
6~10kV出线数≤ 5回;
35kV出线数≤3回;
110kV出线数≤ 2回。
2、单母线分段接线
出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线。
1)优点
(1)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,有两个电源供电,提高了供电的灵活性;
(2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和重要用户不停电,提高了供电的可靠性。
2)缺点
(1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电;
(2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作;
(3)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;
(4)扩建时需向两个方向扩建。
3)适用范围
单母线分段接线虽然比单母线接线提高了供电的可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多时,尤其单回路供电的用户较多时,缺点更加突出。故适用于
6~10kV出线数≥ 6回;
35kV66kV出线数为48回;
110kV220kV出线数为34回
3、单母线带旁路接线
为了解决断路器检修时该线路中断供电的问题,可以装设旁路母线、旁路断路器和旁路隔离开关等。
如图所示,在工作母线W外侧增设一组旁路母线Wp,并经旁路隔离开关引接到各线路的外侧。另设一组旁路断路器QF跨接在工作母线与旁路母线之间。
当任一回路的断路器(如QF1)需要停电检修时,先合旁路断路器QF对旁母充电,再合旁路隔离开关QS,最后断开线路断路器QF1及其两侧隔离开关。此时该线路可经旁路隔离开关QS再经旁路断路器QF从工作母线取得电源,如红色箭头标示。我们可以理解为,旁路断路器就是各线路断路器的公共备用断路器。但应该注意,旁路断路器在同一时间里只能替代一个线路断路器工作。
1)优点
单母线带旁路接线可以不停电检修断路器,提高的供电的可靠性。
2)缺点
当母线出现故障或检修时,仍然会造成整个主系统停止工作。
4、单母线分段带旁路接线
这种接线方式兼顾了旁路母线和母线分段两方面的优点。正常工作时,旁路断路器QF断开。此时系统按单母线分段方式运行。当某一出线断路器需要检修时,通过上面相同的倒闸操作,经过红色箭头路径为线路供电。
1)优点
(1)当一段母线出现故障时,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电,提高了供电的可靠性;
(2)当一段母线需要检修时,分段断路器断开检修段母线,不会使整个系统停电。
2)缺点:
(1)增加了许多设备,造价高,运行操作复杂;
(2)任一段工作母线或母线隔离开关发生故障或检修时,连接在该段母线上的所有回路都将停电。
3)适用范围
适用于供电可靠性要求比较高,容量比较大,进出线回路数比较多,投资比较大的情况。重要的用户通常为双回路供电,所以带旁路的接线用的比较少。一般只有在出线断路器不允许停电检修的情况下才设置旁路母线。
单母线的一次系统,工作母线或母线隔离开关在故障或检修时,连接在母线上的回路都将停电。这是单母线的各种接线方式共同的缺陷。为了解决这个问题,我们可以采用双母线的主接线方式。
二、双母线接线
1、双母线接线
两组母线同时工作,并通过母线联络断路器并联运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。由于母线继电保护的要求,一般某一回路固定于某一组母线连接,以固定连接的方式运行。每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。
1)优点
(1)供电可靠
通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。
(2)调度灵活
各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活的适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。
(3)扩建方便
向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时,不会如单母线分段那样导致出线交叉跨越。
(4)便于试验
当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。
2)缺点
(1)使用的母线隔离开关数量较多,同时也增加了母线的长度,使得配电装置结构复杂,投资和占地面积增大;
(2)母线故障时,切换母线将会造成短时间全部进出线停电;
(3)任一线路断路器检修时,该回路仍需停电或短时停电;
(4)在倒母线的操作过程中,需用隔离开关切换所有负荷电流回路,操作过程比较复杂,容易造成误操作。为了避免隔离开关误操作,需要在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。
3)适用范围:
(1)适用于6KV配电装置当短路电流较大,出线需加电抗器时;
(2)35KV配电回路超过8回;110KV~220KV电回路超过5回。
2、双母线分段接线
为了限制短路电流和进一步提高可靠性与灵活性,我们可以对双母线进行分段,双母分段接线比双母线接线的可靠性更高,当一段工作母线发生故障后,在继保作用下,分段断路器先自动跳开,之后通过倒闸操作,可将故障段母线所连的电源和出线回路切换到备用母线上运行,即可恢复供电。这样,工作母线故障时,只是部分短时停电。
1)优点
与双母线接线相比,增加了母联断路器和分段断路器,提高了供电可靠性和灵活性。
2)缺点
增加了母联断路器和分段断路器,配电装置投资增大。
3)适用范围
当220kv进出线回路数甚多时,需要分段,分段原则是:
(1)当进出线回路数为10~14回时,在一组母线上用断路器分段。
(2)当进出线回路数为15回及以上是,两组母线均用断路器分段。
(3)在双母线分段接线中,均装设两台母联兼旁路断路器。
(4)为了限制220KV母线短路电流或系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段。
3、双母线带旁路接线
双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。
1)优点
当线路(主变压器)断路器检修时,仍能继续供电。
2)缺点
旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资费用较大。
4、双母线分段带旁路接线
双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器。
1)优点
它具有双母线带旁路的优点。
2)缺点
投资费用较大,占用设备间隔较多。3)适用范围
一般采用此种接线的原则为:
- 当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器;
- 当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。
三、桥形接线
桥形接线属于无汇流母线的接线形式。当只有两台主变压器和两条线路时,可以采用桥形接线。桥形接线的桥臂由断路器及其两侧隔离开关组成,正常运行时处于接通状态。两回变压器-线路单元接线相连,接成桥形接线。分为内桥形与外桥形两种接线,是长期开环运行的四角形接线。
1、内桥形接线
桥臂置于线路断路器的内侧。
1)优点
(1)高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器,简单清晰,造价低。
(2)线路发生故障时,仅故障线路的断路器跳闸,其余三条支路可继续工作,并保持相互间的联系。
2)缺点
(1)变压器故障时,母联断路器及与故障变压器同侧的线路断路器均自动跳闸,使未故障供电线路受到影响,需经倒闸操作后方可恢复。
(2)灵活性和可靠性差,变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并影响一回线路的正常运行。
(3)桥连断路器检修时,两个回路需解列运行。
(4)线路断路器检修时,线路需较长时间停运。为避免此缺点,可加装正常断开运行的跨条,为了轮流停电检修任何一组隔离开关,在跨条上须加装两组隔离开关。桥连断路器检修时,也可利用此跨条。
3)适用范围
适用于较小容量的发电厂、变电站,并且变压器不经常切换或线路较长、故障率较高情况。
2、外桥形接线
桥臂置于线路断路器的外侧。
1)优点
(1)高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器,简单清晰,造价低。
(2)变压器发生故障时,仅跳故障变压器支路的断路器,其余支路可继续工作,并保持相互间的联系。
2)缺点
(1)线路发生故障时,母联断路器及与故障线路同侧的变压器支路的断路器均自动跳闸,需经倒闸操作后方可恢复被切除变压器的工作。
(2)灵活性和可靠性差,线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并影响一台变压器的正常运行。
(3)桥断路器检修时,两个回路需解列运行。
(4)变压器侧断路器检修时,变压器需较长时间停运。为避免此缺点,可加装正常断开运行的跨条。桥连断路器检修时,也可利用此跨条。
3)适用范围
适用于较小容量的发电厂变电所,并且变压器的切换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。
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