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4高压网络接线模式分析

高压网络接线模式分析 各级高压网络接线模式不同,且供电模式众多。一个实际的高压网络往往不是由一种供电模式构成,而是由若干种供电模式组成。因此在进行高压网络规划时要对各电压等级的高压网络接线模式进行分析,从而确定适合规划区特点的高压网络接线模式,构架规划区高压网络。 1. 220kV高压输电网络接线及内部接线 220kV高压输电网络一般以500kV变电站和系统大电厂为核心划分为几个区域,实现分片供电。各分区间正常方式下相对独立,各区之间具备事故情况下相互支援的能力。若规划区中心负荷密度较大,可采用220kV变电站深入负荷中心的供电方式。具体网络接线形式及站内接线形式可归纳如下: 220/110/35kV自耦变或三卷变线变组接线 220/110/35kV自耦变或三卷变T型接线模式A 220/110/35kV自耦变或三卷变T型接线模式B(电缆) 220/110/35kV自耦变或三卷变T型接线模式C(电缆) 220/35kV两卷变,同杆双回架空线T型接线模式D 6)220/35kV两卷变,电缆T型接线模式E 2. 110kV、35kV高压配电网络接线模式 根据收集和分析的各种资料可以发现,高压配电网络的基本供电接线模式有十几种,现对其总结和分析如下: (1)同电源不同母线辐射接线(变电所设二台变) 变电所一 变电所二 这种接线简单实用,正常运行时变电所母线上的断路器开关断开,两条线路分别带50%负荷。当其中一条线路发生故障时,这条线路退出运行,合上变电所母线上的断路器,由剩下的一条正常线路带两台变压器。在这种接线模式中,断路器的故障率通常很小,影响系统可靠性指标的元件主要是线路的故障率和开关的操作时间,因而这种接线模式的可靠性较高。 (2)不同电源双T接线(变电所设二台变) 变电所一 变电所二 这种模式接线采用变压器母线组的形式,所需的变电站设备投资较少,并且对实施自动化特别有利。这种模式可靠性比第一种接线模式低,当有一条线路发生故障时,所带的变压器必须停电,变压器所带的负荷只能通过低压备用转带,若没有低压备用,则负荷就要停电。 (3)同电源不同母线双T接线(变电所设二台变压器) 变电所一 变电所二 这种接线的主要优点是简单,投资省,有较高的可靠性。变压器高压侧为线路—变压器组接线,线路和变压器之间可以用断路器或隔离开关。这种模式可靠性与接线模式(2)相近,它们的差别在于:在具体的网络中,高压线路的长度可能不一样。 (4)双侧电源不同母线双T接线(变电所设二台变) 变电所一 变电所二 这种接线模式又可称为双∏接线,接线模式稍显复杂,设备投资较大,但是灵活性较好,可靠性较高。正常运行时联络线两侧的开关断开,当有一条线路发生故障时,相应的联络线投入从而不会造成长时间断电,停电的时间主要是由倒闸操作时间决定。由于增设了联络线,它的故障率也是影响系统可靠性的因素之一,从而其可靠性比接线模式(1)要低一些。 (5)同电源不同母线并设联络线接线(变电所设三台变) 变电所一 变电所二 这种接线模式的原理与接线模式(1)基本上相同,不同的是接线模式(1)为变电所设两台变而接线模式(5)为变电所设三台变,并且模式(5)设有联络线。正常运行时L1带一台变压器T1,另一条线路L2带其余的两台变压器T2和T3,联络线L3断开,断路器D1断开。当L2发生故障时,联络线L3投入。当L1发生故障时,断路器D1合上运行。 (6)不同电源双T接线(变电所设三台变压器) 变电所一 变电所二 这种接线模式接线原理跟接线模式(2)类似。接线模式(2)是两台变压器,而这种模式是三台变压器。10kV变电所的三条进路分别来自两个不同的高压变电站的三段母线,10kV变电所站内是变压器母线组接线。当有一条线路发生故障时,该线路所带的变压器必须停电,变压器所带的负荷只能通过低压备用转带,若没有低压备用,则负荷就要停电。 (7)同电源不同母线双T接线(变电所设三台变压器) 变电所一 变电所二 这种接线模式特点同接线模式(3)类似。10kV变电所的三条进路来自同一高压变电站的三段不同母线。站内接成变压器母线组的形式。运行简单、可靠。 (8)双侧电源不同母线双T接线(变电所设三台变压器) 变电所一 变电所二 这种接线模式的

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