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500|500kv变电所电气一次系统与设备配置设计( 三 )



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在运输条件许可的地方 , 应采用三相变压器而不用三台单相变压器组 。
电能损耗少,电能损耗主要由变压器引起 , 因此要合理选择主变压器的型式、容量和台数及避免两次变压而增加损 。

【500|500kv变电所电气一次系统与设备配置设计】17、耗 。
年运行费用包括电能损耗费、折旧费及大修费、日常小修的维护费等 。
2.1.2 电气主接线的设计程序(1)对原始资料分析对原始资料分析包括:工程情况;
电力系统情况;
负荷情况;
环境情况;
设备供应情况 。
(2)主接线方案的拟定与选择(3)短路电流计算和主要电器设备选择(4)绘制电气主接线图(5)编制工程概算2.1.3 主接线基本接线形式及优缺点 就主接线而言 , 目前我国常用的主接线有单母线接线、单母线分段接线、单母带旁路母线的接线、双线接线、双母线分段接线、双母带旁路母线接线、32(43)断路器接线、桥型接线、多角形接线、线路变压器组接线 。
下面一一介绍它们的优缺点和适用范围 。
(1)单母线接线 , 优点: 接 。

18、线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置 。
缺点:灵活性和可靠性差 , 当母线或母线隔离开关故障或检修时 , 必须断开他所连接的电源 , 与指向联的所有电力装置 , 在整个检修期问均需停滞工作 。
适用范围:610kV 配电装置的出线回路数不超过5回;3566kV配电装置的出线回路数不超过3回;1l0220kV配电装置的出线回路数不超过2回 。
(2)单母线分段接线 , 优点:克服了单母线接线的缺点 。
适用范围:610kV配电装置出线回路数为6回及以上时;3566kV配电装置出线回路数为48回时;l10220kV配电装置出线回路为34回时 。
(3)单母带旁路母线接线 , 优点:检修出线断路器时 , 不中断该回路供电 , 提 。

19、高供电可靠性 。
适用范围:出线数较多的110kV及以上的配电装置中 。
而35kV及以下配电装置一般不设旁路母线 。
(4)双母线接线 , 适用范围:当母线回路数或母线上电源较多 , 输送和穿越功率较大 , 母线故障后要求迅速恢复供电 , 母线或母线设备检修时不允许影响对用户的供电 , 系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用 。
(5)双母线分段接线 , 适用范围:当进出线回路数为1014回时 , 在一组母线上用断路器分段;当进出线回路为15回及以上时 , 两组母线均用断路器分段 。
(6)双母带旁路母线接线 , 优点:当线路(主变压器)断路器检修时 , 仍有继续供电 。
缺点:旁路的倒换操作比较复杂 , 增加了误操作的机会 , 也使保护及自动化系统复杂化 ,。

20、投资费用较大 。
适用范围:当出线达到5个回路以上时 , 才增设专用的旁路断路器 , 出线少于5个回路时 , 则采用母联兼旁路或旁路兼母联的接线方式 。
(7)32(43)断路器接线 , 优点:(1)运行调度灵活 , 正常时两条母线和全部断路器运行 , 成多路环状供电;(2)检修时操作方便 , 当一组母线停支时 , 回路不需要切换 , 任一台断路器检修 , 各回路仍按原接线方式霆 , 不需切换;(3)运行可靠 , 每一回路由两台断路器供电 , 母线发生故障时 , 任何回路都不停电 。
缺点:使用设备较多 , 特别是断路器和电流互感器 , 投资费用大 , 保护接线复杂 。
(8)桥型接线 , 优点:使用断路器的数量较少 , 一般采用断路器数目等于或小于出线回路数 , 从而结构简单 , 投资较小 。

21、 。
适用范围:在6220kV电压级电气主接线中广泛采用(9)多角形接线 , 优点:所用设备少 , 投资省 , 运行的灵活性和可靠性较好 。
正常情况下为双重连接 , 任何一台断路器检修都不影响送电 , 由于没有母线 , 在连接的任一部分故障时 , 对电网的运行影响都较小 。
缺点:回路数受到限制 , 因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行 , 此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电 , 扩大了故障停电范围 , 且开环运行的时间愈长 , 这一缺点就愈大 。
(10)线路变压器组接线 , 优点:断路器少 , 接线简单 , 造价省 。
相应220kV采用线路变压器组 , 110kV宜采用单母分段接线 , 正常分段断路器打开运行 , 对限制短路电流效果显著 , 较适合于ll0kV开 。

22、环运行的网架 。
缺点:但其可靠性相对较差 , 线路故障检修停运时 , 变压器将被迫停运 , 对变电所的供电负荷影响较大 。


稿源:(未知)

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