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文档简介
供配电线路的接线方式摘要电力线路是企业供配电系统的重要组成部分,其主要任务是输送和分配电能。多回电力线路构成了供配电网络系统,网络的结构可以用供配电线路的接线方式来描述。企业供配电线路的基本接线方式可分为放射式、树干式和环形接线。由于高压线路(1 kV)与低压线路(1 kV)接线方式的特点不同,文章按高压和低压供配电线路的接线方式分别进行分析。关键词供配电线路;接线方式;浅析1高压配电线路的接线方式1.1放射式接线其特点是:一回高压配电线路只向一个地点送电,各回高压配电线路之间没有共线,接受电能的一方多为车间变电所或高压电动机等高压电气设备。其优点是:各回高压配电线路之间相对独立,互不影响,因此供电可靠性较高。即一回高压配电线路因故障而停电时,其他各回高压配电线路仍然正常供电。其缺点是:每一个受电单元需配置一回高压配电线路及一个高压开关柜,从而增加了投资。1.2树干式接线其特点是:各受电单元容量不是很大,位置相对集中,距电源端相对较远,共用一回高压配电线路送点。高压配电线路上各段输送的功率是不同的。电源首段干线WL1输送全部功率,可选用截面大的导线。电源末段干线WL3输送的功率最少,可选用截面小的导线。若后面几段线路不长,为便于备料,整回高压配电线路也可选用截面相同的导线。高压树干式接线的优点是;减少了配电线路及其安装费用,节约了有色金属,从而节省了投资。其缺点是:各支线所接负荷全部都由一回干线供电,当干线发生故障或检修时,停电范围大,因此供电可靠性较低。可见,高压树干式接线的优缺点正好与高压放射式接线相反。为提高树干式接线的供电可靠性,可采用双干线供电的接线方式。1.3环形接线环形接线的特点是:任何一个受电单元高压母线都设置了两端电源进线,环形接线上的受电单元采用的这种高压开关柜被称为环网柜。可见,环形接线实质上等效于两端供电的树干式接线方式。高压环形接线正常运行时,绝大多数采用“开环”运行方式。所谓“开环”运行就是事先选择一个环网柜,断开其中一个(例如右侧)隔离开关(称为“开口”)后运行。即每个环网柜只有一端电源供电,经过环网柜母线向下一个环网柜输送的功率称为穿越功率。当某段线路(假设WL4)发生短路故障时,提供短路电流的电源络路上的断路器将被继电保护跳开,但通过一系列操作后,所有的环网柜都能有电源供电。即先断开故障段线路两端的隔离开关,形成了新的“开口”,重新合上故障线路上电源侧的断路器(2QF)恢复供电;为给两个“开口”之间的环网柜从另一供电方向(右侧)重新送电,需先断开另一电源线路上的断路器(1QF),合上原“开口”,再重新合上该断路器送电。当某段线路需要检修时,手动操作跳开断路器,同样再通过一系列操作使所有的环网柜都有电源。若采用负荷开关代替环网柜上的隔离开关,则合上原“开口”时就无需先停电,进一步提高了高压环形接线供电的可靠性。因此,这种高压环形接线在现代城市电网中应用很广。需要说明的是:高压环形接线之所以不采用“闭环”运行方式,是因为若采用环网运行,即为双电源同时供电,当某段线路发生短路故障时,两端电源都因向短路点提供短路电流而被切断,造成整个环网停电。可见高压环形接线采用“闭环”比“开环”运行方式的供电可靠性低。2低压配电线路的接线方式2.1放射式接线由低压母线经开关设备引出若干回线路,直接供电给容量大或负荷重要的低压用电设备或配电箱。这种接线方式的优点是某回引出线发生故障时互不影响,供电可靠性较高;缺点是所用开关设备和导线较多。2.2树干式接线由变压器低压侧母线引(放射)出多回干线与车间母线连接,再由车间母线上引出分支线给车间的用电设备供电。这种接线方式所用开关设备利导线较少,但干线发生故障时,由此干线上引出的分支线上的所有用电设备都受影响。比较适用于供电容显小且分布比较均匀的用电设备组。图1是一种变形的树干式接线,又称为链式接线,对链式相连的电动机不宜超过5台,总设备容量不宜超过10 kW;这种链式接线也适用于配屯箱的链式相连,但相连的配电箱不宜超过3台,总设备容量也不及超过10 kW。3环形接线图2是由一台变压器供电的低压环形接线。由图可见,变电所向四处低压配电室供电,四个配电室通过低压联络线连接形成环形接线。将企业内几个车间变电所变压器的低压侧母线用低压联络线连接起来,同样构成低压环形接线的供电网络。低压环形接线方式供电可靠性较高,任一段线路故障或检修,一般只是暂时停电或不停咆,经切换操作后就可恢复供电。它可使电能损耗和电压损耗减小,但保护装置及其整定配合比较复杂,所以通常也
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