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线路变压器组接线的优点是断路器少,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110kV开环运行的网架。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。其较适合用于正常二运一备的城区中心变电所,如上海中心城区就有采用。
(1)线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,其特点是设备少、占地面积小、造价低、易于扩建,但灵活性和可靠性差。通常当线路失电时主变压器就停运;当主变压器故障时线路就停运。
(2)为提高供电可靠性,在单回线路变压器组接线的基础上增加了一条进线,当一条进线失电时,投入另一条进线可以保证主变压器继续运行,接线方式比单回线路变压器组接线方式灵活。
变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。
变压器Dd接线的优点是:% ~' Y5 X& V% h3 v5 J(1) 没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。0 q; ?/ S7 X6 Z6 ?3 b6 P(2) 由平衡的线电压,可供较...
可以看线径。粗线径的是12V,细线径的是220V。也可以根据颜色来接线,红色的是220V绿色的就是12V
此变压器容量为50VA,电线采用1.5平方的电线。输入接380V/220V。输入电压等级为36V、24V、12V、6V。0是公共端。
线路变压器组接线是一种最简单的接线方式,其特点是设备少、投资省、操作简便、宜于扩建,但灵活性和可靠性较差。线路变压器组由于接线的简化,减少了所角电器的数量,因而减少了故障的可能性,从而提高了工作的可靠性。同时,也简化了配电装置的结构、节约了建设投资、减少了占地面积。
(1)主变电所两路高压电源进线(如110 kV),可以都是专线,也可以是一路专线、另一路“T”接。高压侧主接线采用线路.变压器组和两断路器的形式,如图1:变压器组接线图所示。
(2)在正常运行方式下,两路线路各带一台主变压器。
(3)如主变压器一、二级负荷的负载率较低,系统发生故障时,恢复供电操作十分方便。
(4)当一台主变或一条线路故障退出运行时,只需在主变电所中压侧做转移负载操作,由另一路进线电源的主变压器承担本主变电所范围内的全部一、二级用电负荷,对相邻主变电所无影响。
(5)如主变压器一、二级负荷的负载率较高,当主变或线路发生故障时,需要通过相邻主变电所联络来转移部分负荷,实现相互支援。
(6)适用范围:主变电所不设高压配电装置,一台主变压器退出时,其他主变压器能承担本主变电所供电范围内的全部一、二级负荷。线路.变压器组接线形式被广泛应用于城市轨道交通主变电所。 、
35千伏三岔河电站近区变电站
该近区变电站设在三岔河电站35千伏升压站内,1985年11月与电站同期建成,占地面积524.66平方米。35千伏配电装置为线路变压器组接线。进线侧装有DW1-35断路器1台,GW14-35隔离开关1组,安装主变压器1台,容量1 000千伏安,型号为SJ-1000/35。低压侧经电缆至屋内10千伏配电装置,装有GG-19(A)-59、04两种高压成套开关柜4块,接线方式为单母线布置,设有馈线2回,安装PK-1-800常规监控保护屏2块,直流系统与三岔河电站共用。继电保护采用常规保护装置:主变压器设有差动保护、限时过电流保护、过负荷保护、重瓦斯、轻瓦斯、温度升高保护。10千伏线路设有限时过流速断、限时过电流保护。
35kV线路变压器组接线变电站的电气设计及应用
线路变压器组接线为一路电源进线带一台变压器,其主要特点为变压器高压侧无母线,低压侧通过断路器接单母线,然后通过单母线向出线供电。这种接线结构简单,需要设备较少,节省投资,运行操作简单。如果设计为两路电源进线,则低压侧可以组成单母线分段结构,能提高供电的可靠性和灵活性。正是由于线路变压器组接线的这些特点,其在35kV变电站的设计中应用越来越广泛。下面结合35kV上汽变电站的工程设计实例,介绍一种35kV线路变压器组接线变电站的电气设计方法。
光纤差动保护在35kV线路-变压器组接线中的应用
针对35k V线路-变压器组接线方式,以SIEMENS 7SD610保护装置为例,详细介绍其采用光纤差动保护的工作原理,并提出具体实用的整定计算原则和检验调试方法。
电气主接线常见8种接线方式优缺点分析
一、线路变压器组接线
线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,线路变压器组接线的优点是断路器少,接线简单,造价省,对变电所的供电负荷影响较大,其较适合用于正常二运一备的城区中心变电所。
二、桥形接线
桥形接线采用4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少,也是投资较省的一种接线方式,根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线,由于变压器的可靠性远大于线路,因此中应用较多的为内桥接线,若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。
三、多角形接线
多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路,多角形接线所用设备少,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,其最主要的缺点是回路数受到限制,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,环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大,所一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则,四边形的保护接线比较复杂,一、二次回路倒换操作较多。
四、单母线分段接线
单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。
五、双母线接线
双母线接线就是将工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。
与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积,投资费用都相应增加;
同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。
六、双母线带旁路接线
双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线,其特点是具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有继续供电,但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,投资费用较大,一般为了节省断路器及设备间隔,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。
七、双母线分段带旁路接线
双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占用设备间隔较多,一般采用此种接线的原则为:
1、当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器;
2、当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。
八、3/2(4/3)断路器接线
3/2(4/3)断路器接线就是在每3(4)个断路器中间送出2(3)回回路,一般只用于500kV(或重要220kV)电网的母线主接线,它的主要优点是:
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,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。
3/2(4/3)断路器接线的缺点是使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资费用大,保护接线复杂。
扩展知识:CMC-L系列软启动器典型应用接线图
注意:
1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。
2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
3.电流互感器副边线径不小于2.5mm2,X1/1、XI/2端子互感器的选型必须按照附件选用表的要求配置互感器。
END
1)一次接线种类变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。
2)线路变压器组变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。
3)桥形接线有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。
4)单母线变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。
5)单母线分段有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。
6)双母线双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。