用单母线不分段接线分段的接线方式该怎么画主接线,变电所都用两台变压器

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110kV变电站电气主接线施工
  摘要:变电站电气主接线在电力系统中的地位和作用各类变电站在电力系统中的地位是不同的,所以对主接线的可靠性、灵活性和经济性等的要求也不同。本文结合实际的一些工作经验来阐述关于变电站电气主接线施工关键部分。  关键词:变压器;主接线;电气设备  1 电气总平面布置  变电所总平面布置应在规划基础上因地制宜,紧凑合理,尽量采用半户内(主变在户外)布置,当必须采用全户内布置时,主变室应考虑消防、通风措
施。为避免微机保护监控系统与电容器的电磁干扰,二次设备室与电容器室不应垂直布置。目前设计运行的110kV配电装置主要为GIS和敞开式户外中型布置
两种方式,由于GIS少维护,占地小,运行可靠,因此建议采用GIS。  2电气主接线安装原则  2.1确定变压器的运行方式  有重要负荷的变电所,应装设两台容量相同或不同的变压器。负荷低时,可以切除一台,以减小空载损耗。  2.2合理地确定电压等级  变电所高压侧电压普遍采用一个等级,低压侧电压一般为1-2个等级,目前多为一个等级。变电所根据5-10年电力系统发展规划进行设计。一般装设两台(组)主变压器。当技术经济比较合理时,终端或分支变电所如果只有一个电源时,也可只装设一台主变压器。  2.3开关电器的设置  在满足供电可靠性要求的条件下,变电所应根据自身的特点,尽量减少断路器的数目,特别是非重要用户的终端变电所,可适当采用熔断器或接地开关
等简易开关电器,以达到提高经济性的目的。最小负荷为最大负荷的60%-70%,如果主要负荷是农业负荷,其值为20%-30%;按不同用户,确定最大负
荷利用小时数。  3变电站主接线安装方式  变电站主接线的选择是根据变电站在系统中的地位和作用、地理位置、电压等级、站内变压器台数及容量和进出线等各种条件综合优化决定的。城市电
网的安全可靠性固然重要,但是城市人口密度大,用地紧张,因此城网变电站接线除了满足安全可靠性外,还必须尽量简单化。下面对110kV几种高压接线方式
进行经济技术分析比较:  方式一:线路——变压器组接线。变电站110kV电源进线,采用双电源“T”型接线,或一路“T”接、另一路和其它城网变电站联络。高压侧主
接线采用线路一变压器组两断路器的形式,低压侧采用单母线四分段、带旁母线接方式(若l0kV采用手车式开关就不设旁母,下同)。这种接线的优点是接线简
洁、高压设备少、占地少、投资省、继电保护简单,可以在任一个电源失电情况下。以备用自投进行负荷转移,从而以最快的速度恢复供电。其缺点是当高压任何一
个电源失电时,都要停1台主变电器,需短时对部分电负荷限电。这种接线方式建议用于只承担受电功能,没有功率转移任务的域网110kV变电站。  方式二:单母线接线。变电站110kV电源进线采用2路接110kV电网,一主一备;高压侧主接线采用单母线方式,低压侧采用单母线两分段旁
母接线方式(图1)。这种接线的优点是供电可靠。运行灵活,在110kV主供电源失电的情况下,以高压备用自投自动恢复供电。其缺点是高压设备较多,占地
增大,投资增大。  方式三:单母线分段接线。母线分段后,对重要的用户可由分别接于两段母线上的两条出线同时供电。在正常情况下,一般采用分列运行方式,即正常
时分段断路器QF3是断开的,在QF3上装有备用电源自动投入装置,当任一电源失电后,QF3自动接通,保证全部线路继续供电(图2)。  方式四:桥式接线。当只有2台变压器和2条线路时,可采用桥式接线。按桥断路器的位置可分为:内桥接线。变电站110kV电源进线采用2路接
110kV电网,高压侧主接线采用内桥接线方式,低压侧采用单母线2分段带旁母接线方式(图3)。这种接线的优点是4个回路只有3台断路器.需要的断路器
较少.而且线路的投入和切除比较方便。外桥式接线。桥断路器在进线断路器的外侧(即进线侧)。适用于进线线路较短,负荷变化较大,变压器需要经常切换或电
网有穿越功率经过的场合(图4)。  当线路发生故障时,仅线路断路器断开,不影响其他回路运行。其缺点是运行的灵活性和可靠性较差,一、二次运行操作较复杂,同时当变压器发生故
障时,与该台变压器相联的2台断路器都断开,从而影响未发生故障的线路的运行。由于变压器故障少,系统中应用较多。这种接线方式建议用于高压线路运行操作
频繁但不承担电网穿越功率经过的城网变电站。  4.变压器的选择  4.1变压器的选择  变电站符合下列条件之一时,宜安装两台及以上变压器:①有大量一级负荷或虽为二级负荷,但从保安角度(如消防等)考虑;②季节性负荷变化较大时;③几种负荷较大时。  在下列情况下,变电站可设置专用变压器:①当动力和照明采用共用变压器严重影响质量及灯泡寿命时,或在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置
外露导电体就地接地系统的低压电网中,应设照明专用变压器;②当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑的空调冷冻机等负荷),或出于功能需要的某些特殊
设备(如容量较大的电焊机)时,可设专业变压器;③接线为Yyn0的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,或
单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;④冲击性负荷较大严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器。  4.2主变压器台数的确定  站用变压器容量选择的要求:站用变压器的容量应满足经常的负荷需要和留有10%左右的裕度,以备加接临时负荷之用。考虑到2台站用变压器为采
用暗备用方式,正常情况下为单台变压器运行。每台工作变压器在不满载状态下运行,当任意1台变压器因故障被断开后,其站用负荷则由完好的站用变压器承担。
变电站,在满足相同的供电能力和供电可靠性的前提下。安装两台或三台变压器哪个方案更合理,如何选择合适的主变压器台数,需要根据城区供电条件、负荷性质
及运行方式等条件,从经济和技术方面考虑以下几个因素:  ①主变总容量。在总负荷不变的前提下,停一台主变压器时,要求仍具有相同的供电能力。主变压器容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷选
择,并适当考虑到远期10~20年的负荷发展。根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。②占地面积。城网变电站位于市内,节约占地具有
十分重要的意义,显然安装三台变压器比安装两台变压器要多占地。③配电装置的投资。当采用高压有断路器的接线时,一般都采用六氟化硫断路器。当采用T接或
线路变压器组接线时,则需要建设线路及电源翻出线间隔,相应的投资更多一些。④短路电流水平。变压器单台容量提高后,低压侧短路容量将增加,给l0kV配
电装置选型增加困难。因此当变压器容量太大,致使10kV配电装置不能选择轻型设备时,应考虑限制短路电流的措施。
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