发电厂电气部分第四章1.ppt

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发电厂电气部分第四章1

2、扩大单元接线 为了减少变压器及其高压侧断路器的台数,节约投资与占地面积,可采用扩大单元接线。扩大单元接线的缺点是运行灵活性较差。 特点 比单元接线少一台主变,更为简单经济,一机停电不影响厂用电,但主变故障或检修全停。低压侧加刀闸,厂用电供电较可靠和灵活。 适用范围 系统有备用容量时大中型水电厂有2~3台发电机的情况(但扩大单元容量还受制造限制)。 3、单元接线的优点: 接线简单清晰、用的设备少,投资小; 配电装置简单、节省占地、经济性好; 可以采用封闭母线、故障的可能性小,可靠性高; 没有多台发电机并列运行,发电机电压侧短路电流小; 由于不设发电机电压母线,减少了发电机电压侧发生短路故障的几率。 六、桥形接线 当只有两台主变压器和两条电源进线线路时,可以采用如图所示的接线方式。 1、结构特征 无母线,只有两台变压器和两回线路 四个回路使用三台断路器,中间的断路器称为联络断路器,连同两侧的隔离开关称为并联接桥。 联接桥靠近变压器为内桥接线,联接桥靠近线路为外桥接线 2、内桥接线 内桥接线如(a)所示,桥臂置于线路断路器的内侧。其特点: (1)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)变压器故障时,联络断路器及与故障变压器同侧的线路断路器均自动跳闸,使未故障线路的供电受到影响,需经倒闸操作后,方可恢复对该线路的供电。 (3)桥断路器故障检修全厂分列为两部分;出线断路器故障检修该回路停电 (4)线路运行时变压器操作复杂。 内桥接线适用于输电线路较长、线路故障率较高、穿越功率少和变压器不需要经常改变运行方式的场合。 3、外桥接线 外桥接线如(b)所示,桥臂置于线路断路器的外侧。其特点: (1)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)线路发生故障时,联络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。 (3)线路投入与切除时,操作复杂,影响变压器的运行。 这种接线适用于线路较短、故障率较低、主变压器需按经济运行要求经常投切以及电力系统有较大的穿越功率通过桥臂回路的场合。 4、桥式接线的特点 桥式接线属于无母线的接线形式,简单清晰,设备少,造价低,也易于发展过渡为单母线分段或双母线接线。 但因内桥接线中变压器的投入与切除要影响到线路的正常运行,外桥接线中线路的投入与切除要影响到变压器的运行,而且更改运行方式时需利用隔离开关作为操作电器,故桥式接线的工作可靠性和灵活性较差。 为了提高供电可靠性,克服内外桥形接线的不足,使运行方式的调度操作更为方便,确保安全可靠供电,可在高压母线与主变压器进线之间增设断路器,其原理接线如(c),这种接线方式在35/10kV的变电站中大量采用。 5、适用范围 一般可用于两变配两线的中小型发电厂和变电所,或作为最终接线为单母分段或双母线接线的工程初期接线方式 七、多角形接线 1、结构特点 角形接线又称环形接线,断路器数等于回路数; 各回路都与两台断路器相连,即接在“角”上; 每个边中含有一台断路器和两台隔离开关,各个边相互连接成闭合的环形 隔离开关只用于检修 正常运行时多角形接线时闭合的 2、特点 (a)可靠性和灵活性较高,任一断路器检修时不停电,隔离开关不作为操作电器; (b)接线简单清晰,没有母线; (c)难于发展扩建 (d)继电保护复杂 (e)检修任一断路器时,多角形将变成开环运行,可靠性显著降低,若再发生故障,可能造成功率平衡遭到的严重破坏 3、适用范围: 中小型水电厂的110KV及以上配电装置中 七、发电厂和变电所的典型电气主接线 1、中小型地区性电厂的电气主接线 中小型地区性电厂的特点 建设在工业企业或靠近城市的负荷中心,通常还兼供部分热能,所以它需要设置发电机电压母线,使部分电能通过6~10KV的发电机电压向附近用户供电; 机组多为中、小型机组,总装机容量也较小; 以1~2种升高电压将剩余电能送往电力系统 2、大型区域发电厂的电气主接线 大型区域发电厂一般是指单机容量为200MW及以上的大型机组、总装机容量为1000MW及以上的发电厂,其中包括大容量凝气式电厂、大容量水电厂和核电厂等 (1)大型区域性火电厂的特点: 大型区域性电厂建设在燃料产地,一般距负荷中心较远,担负着系统的基本负荷,在系统中地位重要; 电厂附近没有符合,不设置发电机电压母线,发电机与变压器间采用简单可靠的单元接线直接接入220~500KV配电装置,通过远距离输电线路将电能送入电力

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