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文档简介
220kV电网继电保护中主接线设计综述目录TOC\o"1-3"\h\u221241.1设计内容 172411.1.1设计要求 1263851.1.2设计原则 1280461.2电气主接线的基本要求 2127441.2.1主接线的分类方式 2310971.2.2主接线的选择 41.1设计内容1.1.1设计要求(1)主接线的设计应该和其所在的地形以及所供给工厂的距离、工厂供电是否重要、哪些工厂属于重要负荷等这些问题相匹配。主接线需要满足可靠性、灵活性和经济性的要求,这些要求,需要根据变电站在系统中的位置和功能来设定。(2)变电站的主接线必须要满足电网故障时处理的要求,还应该考虑到电网安全运行的问题。(3)在进行接线之前,需要考虑一些问题,比如:各种配置是否适用于本变电站的性质、在降压的过程中出线有几条、所用的设备和型号是否符合此环境下的使用、重要负荷是否在选择接线类型时已经考虑。(4)选择主接线的时候,需要考虑到技术和经济的问题,多个方案比较之后确定最适合的主接线。1.1.2设计原则主接线应该在原始数据的基础上进行分析,然后结合实际情况进行设计。在对原始数据进行分析,选择好合适的主变压器之后,要以此为根据进行主接线的设计。在电力系统中,因为每一级电压下所供电的供电对象不一样,所以,在连接的过程中可能连接方式的选择就会有所差异,它的连接方式即使一样,可能进出线的数量或者回路也会不一样。与此同时,主接线也是根据整个电力系统的使用情况和设备的选择,对于主接线图的影响非常大。时代在进步,科技在发展,因此电其的主接线不仅仅要考虑传统的影响因素了,还需要不断满足新产业的需求。以此,对朱家贤的可靠性、稳定性提出了新的要求。(1)可靠性:可靠性不仅仅说的是要求主接线的设计必须满足供电的电力需求的可靠性,而且还是要求对供电质量的可靠,不能经常停电、短路等故障频出。而且也是主接线设计时的首要法则。因此,对主接线可靠性的具体要求有以下两条:①如果断路器发生了故障,不能够继续正常工作,这时主接线不会影响到对整个电力系统的正常供电。②在异常发生的时候,能够对重要负荷供电并且减少机器不工作的时间,异常情况包括断路器发生了故障、母线已经损坏或者母线在检修过程中。③尽量避免变电站所有停机的可靠性。(2)灵活性:接线必须有灵活弹性,以使在需要维修时具有维修能力、在检测时能够由检测能力、在调整的时候具有调整的能力。(3)经济性:要想满足经济性,必须是在满足可靠性和灵活性的基础之上的要求,没有可靠性和灵活性,经济性则会失去意义。我们在设计主接线的时候,考虑到地形、重要负荷、线路长度等都是为了选择最佳的主接线,从而降低经济的消耗。在设计主接线的时候,以上的三个条件必须考虑到,三个条仔对于整个主接线的设计非常之重要。并且,这三个条件是密不可分的一个整体,三者缺一不可。然而,在整个系统中的地位及作用,适当做出调整,因此对于变电站主接线的性能要求也不同。1.2电气主接线的基本要求1.2.1主接线的分类方式(1)单母线接线方式①优点:单母线接线易于观察因为其设备较少,同时它的接线也简单易懂,不会过于复杂。因此在后期检修或者排查故障的时候,容易确定故障点。在简单的线路上也可以进行后期的扩建,而且配套装备的可以全套采用,这一操作是十分简便的,并且是其一大优势。②缺点:单母线接线方式对于复杂的地形和实际情况而言不够具有灵敏性,因为只要接线线路中出现任何一处元件的故障,或者需要检修某一元件,都必须让整个配电装置处于不带电状态,所以会导致所有的配电装置均停电。因此,这种接线方式不够灵活。③使用范围:正常情况中,常用个这种接线方式的有三种情况,这次三种情况只使用一台主变压器。针对于不同的配电装置,6kV~10kV的出线回路小于等于5回;35kV~63kV的出线回路数小于等于3回;110kV~220kV的出线回路的数量不应超过两回。(2)单母线分段接线方式①优点:单母分段接线方式可以保证供电的可靠性和稳定性。如果其中一段母线发生了故障需要检修,此时,分段断路器会根据情况自动把母线所在的故障区域进行切除,从而保证了正常母线不间断的供电。母线在进行分段以后,对重要负荷就可以通过不同的线段对其进行稳定的供电,从而保证了供电的稳定性。②缺点:缺点由主要两个,分别是在母线发生故障时,即使可以通过其他方式对负荷进行供电,但是该段母线的回路都要停电。而且扩建的时候必须朝着两个方形进行平均扩建。③适用范围:当出线回路数是6回及以上的6~10kV配电装置;当出线回路是4~8回时的35~63kV配电装置;当出线回路是3~4回的110~220kV配电装置的时适合单母分段接线。(3)单母分段带旁路母线方式单母分段旁路母线适合35~110kV这类等级的变电所,这类等级的进出线不多、容量不大、属于中小型电压等级。因此这类变电站使用这种方法会比较实用。但是容量不大,因此局限性较大。(4)双母线接线方式①优点:可以对负荷进行持续稳定可靠的供电,并且在调整方面很灵活、方便后期的扩建、容易进行试验。②缺点:后期成本增加很大,也容易在造成工作失误。因为每增加一组母线,各个回路中都必须要再添加一组母线的隔离开关。③适用范围:对于不同电压等级适用情况不同,在6kV~10kV中,如果其配电装置的短路电流相对较大,并且在出线位置需要设置电抗的时候。35kV~63kV中,如果配电装置的出线回路在8条以上的时候。在110kV~220kV中,如果配电装置的出线回路的数量超过5回的时候。以上三种情况均适合双母线分线方式。(5)母线分段接线方式①优点:母线分段接线方式的灵活性相对较高、可靠性相对较好。并且这种接线方式可以对母线故障的范围缩小,从而更容易检修。②缺点:这种接线方式安排在较宽裕的位置,并且资金充足的情况下。③适用范围:母线分段接线的适用范围,大多数是出线回路比较多的配电装置。比如,220kV下的进线、出线在15回以上的时候。当回路数量在10~14回时,适合使用双母线单分段接线。(6)双母线分段接线方式①优点:如果出线的回路数量比较大,这时候,使用双母分段接线回大大提高双母线工作时候的可靠性及其灵活性。②缺点:双母分段接线方式的缺点就是,其占地面积会相当大,因为其涉及到的出线回路很多。因此会增加整个线路运行的投资金额。③适用范围:双母线分段接线方式的适用范围很广,在很多大中型的电场中广泛地应用到。(7)桥形接线桥式接线分为内桥接线和外桥接线,其中,连接桥断路器接在靠近变压器侧的接线方式是内桥接线;连接桥断路器接在靠近变压器侧的接线方式是外桥接线。①优点:这种接线方式简单,因此很省钱(因为断路器的数量变少)。因为接线方式简单,因此布局就相对也简单、占地面积相对较小。这种接线方式也可以发展为单母线分段接线,其线路投切灵活,不会影响到其他电路的工作。②缺点:虽然线路投切灵活,但是,其变压器的投切十分复杂操作也不易进行。如果遇到故障检修就会把整个厂子分为两大部分。还有就是,出线断路器发生了故障,必须要求检修时,整个回路将会停电。③适用范围:对于内桥接线而言,内桥接线方式适合于,输电线路比较长并且经常出现故障的情况,或者当变压器发生故障的时候,应该切断相应的线路的情况。当变压器到负荷的距离较短,或者说出线较短时、当环境需求要求变压器经常更换以适应环境时、或这个系统中存在穿越功率的时候,外桥接线方试更适合于这三种情况1.2.2主接线的选择(1)220kV侧主接线的选择表1.1220kV主接线方案方案项目方案Ⅰ:外桥接线方式方案Ⅱ:内桥接线方式可靠性可靠性高可靠性高灵活性变压器检修和故障时不影响供电,因此灵活性相对较高。线路检修或者故障时由另一路电源供电,因此灵活性相对较低。经济性经济性好经济性好由以上比较结果,因变压器检修和故障时为了不影响其他工厂的供电,方案Ⅰ更适合于本设计中的220kV侧主接线。(2)110kV侧主接线的选择表1.2110kV侧主接线方案方案项目方案Ⅰ:单母线分段接线方式方案Ⅱ:单母线带旁路接线方式可靠性相对较高相对较高灵活性非常高非常高经济性经济性较好,扩建方便经济方面消耗较高,会使设备的投资增加。其他特点①比不分段会更加易判断故障点、简单明了、方便调整的特点②母线的故障范围以及母线在检修过程中的停电范围大大缩小。①电压等级、各回路经过断路器、隔离开关接至公共母线。把每一回线与与旁路母线相连。②设备多,操作复杂。比较了110kV的两种接线方式的利弊,综合判断、定性分析以后,决定选择方案Ⅰ为主接线的接线方式。(2)35kV侧主接线的选择表1.335kV侧主接线方案方案项目方案Ⅰ:母线分段接线方式方案Ⅱ:母线带旁路接线方式可靠性相对较高相对较高灵活性相对较高相对较高经济性节省资金,方便规划扩建资金投入多,设备使用多其他特点①比不分段会更加易判断故障点、简单明了、方便调整的特点②母线的故障范
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