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《发电厂电气部分课程设计》课程设计任务书题目35/
6.3kV变电所电气初设计学生姓名4专业班学号级lo设计要求1)分析原始资料2)设计主接线3)计算短路电流4)电气设备选择2o设计内容
1.建设规模小型终端变电所容量35/
6.3kV变压器2台,年利用小时数T=60小时max
2.系统连接情况变电所联入系统的电压等级35kV,电源进线为双回路,距离地区变电所8km,阻抗值4Q/km.电力系统在地区变电所35kV母线上的短路容量Sd=10kVA0o设计内容与要
3.负荷情况求变压器低压侧负荷最大
5.8M..co.二
0.8,・二50小时,max
一、二级负荷占70%,6kV馈电线路8回,要求6kV母线上的功率因数补偿到
0.9,所用电负荷50kW
4.环境条件
(1)当地年最高温度38C,最热月平均温度28c
(2)海拔不超过10m.起止时间2011年6月21日至2011年6月25日指导教师签名2011年月日2011年月日系(教研室)主任签名2优先考虑由低压母线引接所用电源;3所用外电源满足可靠性的要求;4即保持相对独立;3当本所一次系统发生故障时;4不受波及;5由主变压器低绕组引接所用电源时;6起引接线应十分可靠;7避免发生短路使低压绕组承受极大的机械应力;
二、所用变接线一般原则1一般采用一台工作变压器接一段母线;2除去只要求一个所用电源的一般变电所外;3其他变电所均要求安装两台以上所用工作变压器;4低压63KV母线可采用分段母线分别向两台所用变压器提供电源;5以获得较高的可靠性;故所用变设在10KV侧,所用变选择两台S9-1/10型所用变压器
五、变压器的选择电力变压器power transformation文字符号T或TM,是变电所中最关键的一次设备,其功能是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送,分配和和适用
一、主变压器台数的选择正确选择变压器的台数,对实现系统安全经济和合理供电具有重要意义.选择主变压器台数时应考虑原则是1应满足用电负荷对供电可靠性的要求对供有大量一二级负荷的变电所应采用两台变压器,以便一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对
一、二级负荷继续供电.对只有二级负荷而无一级负荷的变电所,也可以只采用一台变压器,但必须在低压侧敷设与其他变电所相连的联络线作为备用电源,或另有自备电源2对季节性负荷或负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所,可以考虑采用两台变压器3在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地4按照题给要求和考虑原则,采用两台变压器
二、主变容量的确定一确定原则
1.主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10—20年的负荷发展.
2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变器的容量对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷供电,保证供电可靠性
3.同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化、标准化.
(二)确定原始资料中已知变压器低压侧最大的负荷为
5.8MW功率因素为cos
0.9o由已知条件可求得每台主变压器容量ST,即S广S70%cos=
5.870%
0.9MV A=3654KV A考虑到两台变压器容量都必须大于ST、再分析经济问题,查表得所选择变压器容量SB-40KVA11
三、主变压器接线形式的选择
1.变压器绕组的连接方式变压器采用绕组连接方式有D和Y,我国35KV采用Y连接,35KV以下电压的变压器有国标Y/dll、Y/Y0等变电所选用主变的连接组别为Y/dll连接方式故本次设计的变电所选用主变的连接组别为YN/dll型
2.冷却方式的选择主变压器一般采用的冷却方式有自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却本次设计选择的是小容量变压器,故采用自然风冷却
3、结论综合以上分析,结合技术分析对比及经济可靠性分析对比,本所宜采用SLJ-40/3型三相双绕组有载调压变压器其容量以及技术参数如下主变容量:S=40KVAN型号三相双绕组有载调压降压变压器阻抗电压70%联接组别Y/-11空载电流
0.9%台数两台
六、短路电流计算表基准电流支路名称短路电流短路点X,A标幺值有名值冲击电流A A35KV电源、d-l lo
5601.
70.
5880.
9182.337线路6KV线路、d—29o164变压器2o40o
4173.
8189.736
七、主要电气设备选择电气设备明细表
一、35KV侧断路器选择选SW2—35/6型少油断路器,主要数据如下:表7-1额定开额定断极限通过电流4S热稳所需台固有额定额定断电流流容量定电流极限开数台分闸型号电压电流kA MVA kA断电流有效值时间kV A峰值SSW2-35/
63566.66o
649.81724o
80.062隔离开关的选择选GN1-35/4型隔离开关,主要数据如下表7-2型额定电压额定电流允许热效应Irt动稳定电流所需台数号单位kV kA kA kA台GN1—35/435414524故应选用638平放导线、
6.3KV侧断路器选择:选SN3—10/20少油断路器,主要数据如下:表7—3额定电压额定开极限通过电流固有分闸额定电2S热稳定所需台kV型号断电流时间流A电流kA数(台)有效值峰值kASSN3-10/
20202975200.1451013隔离开关的选择:选GN1-6/6型隔离开关,其主要技术数据如下:表7—4型额定电压额定电流允许热效应Irt动稳定电流所需台数号kA kA kA单位kV台GN1—6/666206012出线断路器的选择:选SN1—10/4少油断路器,主要数据如下:表7—55S热稳固有所需台数极限通过电流定电流额定电额定电额定开断分闸(台)型号kA压kV流A电流kA时间有效值峰值SSN1-10/4104llo65220-
0.18出线隔离开关的选择:选GN1-6/2型隔离开关,其主要技术数据如下:表7-6所需台数额定电压额定电流热稳定电流动稳定电流型号单位kV kAkAkA台GN1—6/26210251614
八、设计总结这次课程设计是对我们这一学期学习的发电厂知识的一次系统性的总结和归纳我从中受益匪浅在刚开始做设计时自己是老虎吃天无法下爪,不知道从何开始在查阅了一些资料,并和同学商量讨论后慢慢才有了一点头绪,然后就慢慢理清思路,和同学们相互交流自己的看法和设计方案,最终大家求同存异,最后一致选出最符合题目条件的设计方案有了设计方案,接下来就是有关计算了.计算是最关键的一步,直接影响后面有关器件的选择因此在计算方面大家都积极参与进来,查资料的查资料,手算的手算,都格外谨慎,生怕计算错误计算完了就该选取器件,这都根据前面的计算,这一步就很轻松了这次课程设计中,大家分工明确,都按时完成自己的任务,整个设计都在有条不紊中进行在这次设计中,我们当然也遇到一定的问题但是在宋老师的耐心指导和同学们的帮助下,我们解决了这些问题.在这里我要感谢宋老师在百忙中能够抽出时间来给我们指导,也感谢同学们之间的互相帮助这次课程设计历时5天,时间虽短,但是我学到了课本之外更多的知识,这些将对我以后的学习和工作都有很大的帮助同时,也锻炼了同学之间的团结协作的能力,对我们的综合素质也是一次提升参考文献【1】西北电力设计院.电力工程设计手册一一中国电力出版社【2】熊信银发电厂电气部分中国电力出版社【3】黄纯发发电厂电气部分课程设计参考资料中国电力出版社15【4】傅知兰.电力系统电气设备选择与计算.中国电力出版社附录A短路电流的计算-计算步骤.在已知母线上的短路容量时135kv Sd=10MV As=lMV Au=u=l.05KViav
2、短路点与系统之间电抗标幺值计算XIS
3、变压器电抗标幺值计算——19dS
4、短路电流基准值计算I一iuii
5、短路点周期分量有效标幺值计算
6、三相短路电流有效值计算i3dI Id*
7、三相短路冲击电流计算:i
32.
5518、由于计算设为无限容量系统三相短路稳态电流【
39、短路容量计算S313X31=
1.75X32=
0.11722S21变压器电抗标幺值:X!£JL=
0.071=17531S
42.A点短路时对于35kV系统电源(无穷大容量):二01+0o117=
0.217——二
4.
6080.217七二
4.6087=719kA337=
0.1+
0.117+蛙=10922S./X1=0J—1—
1.
09236.3\X2=M173Uav
172.551-
2.
558.392=
21.4kA附录B主要电气设备的选择断路器的选择
一、35kV侧断路器的选择1•该回路为35kV电压等级,故可选用少油断路器
2、断路器安装在户额定开固有分闸极限通过电流外,故选用户外式额定电额定电断电流额定断流容4S热稳定时间断路器压kV流AkA量MVA电流kA有效值峰值S
3.回路电压37SW2-35/
63566.64981724o80o
0605.对所选的断路器进行校验1断流能力校验2短路电流进行校验时,断路器的额定开断电流比系统短路电流大得多,可用次暂态短,选择断路器短路电流时应考虑在断路器两侧发生短路时通过断路器的短路电流,选较大者进行校验由短路电流计算可知,系统提供的短路电流较大,故选1〃=719kA进行校验.3所选断路器的额定开断电流虹广66kA〉1二719kA,则断流能力满足要求4短路关合电流的校验5所选断路器的额定关合电流,即动稳定电流为3902kA,流过断路器的冲击电流为1833kA,则ish〈
39.2kV短路关合电流满足要求,因为其动稳定的校验参数与关合电流参数一样,因而动稳定也满足要求6热稳定校验设后备保护动作时间39s,所选断路器的固有分闸时间
0.07s,选择熄弧时间t=003So则短路持续时间t=
3.9+
0.07+003=4S.因为电源为无限大容量,非周期分量因短路持续时间大于is而忽略不计,18则短路热效应Q=
7.1924=
206.78kA2skk允许热效应1尸=
24.84=
2460.16kA2s1H Qk热稳定满足要求-以上各参数经校验均满足要求,故选用SW2-35/10型少汕断路器
三、6o3kV侧断路器的选择
1.该回路为63kV电压等级,故可选用少油断路器
2.该断路器安装在户内,故选用户内式断路器
3、回路额定电压为63kV,因此必须选择额定电压Ue063kV的断路器,且其额定电流不小于流过断路器的最大持续电流Imax=l05x;3=
38.5A
4.初选SN3-10额定电额定电额定开断2S热稳定电流固有分闸时间极限通过电流/20少油断路器,压kV流A电流kAkA主要数+R-An S有效值峰值nr.SN3-10/
2010202975200.
1415.对所选的断路器进行校验2断流能力校验3短路电流进行校验时,断路器的额定开断电流比系统短路电流大得多,可用次暂态短,选择断路器短路电流时应考虑在断路器两侧发生短路时通过断路器的短路电流,选较大者进行校验由短路电流计算可知,系统提供的短路电流较大,故选1〃二
8.392kA进行校验4所选断路器的额定开断电流INbr=29kA〉I〃=
8.392kA,则断流能力满足要求5短路关合电流的校验6所选断路器的额定关合电流,即动稳定电流为40kA,流过断路器的冲击电流为
21.4kA,则ish〈40kA短路关合电流满足要求,因为其动稳定的校验参数与关合电流参数一样,因而动稳定也满足要求7热稳定校验19设后备保护动作时间
3.9s,所选断路器的固有分闸时间Oo07s,选择熄弧时间t=003So则短路持续时间t=39+0007+
0.03=4S因为电源为无限大容量,非周期分量因短路持续时间大于而忽略不计,1S则短路热效应Q=I,2t=
8.39224=
281.703k A2Sk k允许热效应12t=1622=512kA2stS〉Qk热稳定满足要求.rk学生签名2011年月日1目录
1.前言
31.1变电站设计原则3102对电气主接线的基本要求
41.3主接线的设计依据
41.4设计题目4io5设计内容
52.原始资料分析
53.主接线方案的拟定
64.所用电的设计
105.变压器的选择105o1主变压器台数的选择
105.2主变容量的确定115o3主变压器接线形式的选择
126.短路电流计算
127.主要电气设备的选择
138.设计总结
159.参考文献
1510.附录A
1812.附录C26四以上各参数经校验均满足要求,故选用SN3T0/20型少油断路器
五、
6.3kV侧出线断路器的选择1•该回路为
6.3kV电压等级,故可选用少油断路器2,该断路器安装在户内,故选用户内式断路器
3.回路额定电压为
6.3kV,因此必须选择额定电压Ue6o3kV的断路器,且其额定电流不小于流过断路器的最大持续电流
4、该断路器安装在8回路的出线段,因此出线段的额定电流为6o3KV侧母线最大负荷电流的
185.初选SN1额定电额定电额定开断固有分闸时间极限通过电流-10/4少油断路压kV流A电流kA5S热稳定S器,主有效值峰值电流kASN1-10/410讲行
11.65220—0o1斤选的断路器校4验I二!
1.05-BN=91A max8f
36.3cos1断流能力校验短路电流进行校验时,断路器的额定开断电流比系统短路电流大得多,可用次暂态短,选择断路器短路电流时应考虑在断路器两侧发生短路时通过断路器的短路电流,选较大者进行校验由短路电流计算可知,系统提供的短路电流较大,故20选I049kA进行校验2所选断路器的额定开断电流INbr=20kA1=10049kA,则断流能力满足要求.3短路关合电流的校验4所选断路器的额定关合电流,即动稳定电流为52kA,流过断路器的冲击电流为
2.675kA,则ish52kA短路关合电流满足要求,因为其动稳定的校验参数与关合电流参数一样,因而动稳定也满足要求5热稳定校验设后备保护动作时间39s,所选断路器的固有分闸时间007s,选择熄弧时间t=003S.则短路持续时间t=
3.9+0o07+
0.03=4sk非周期济曷因短感痔纬时间大干而忽略不计,则短路热效应因为电源为无限大容量,1Q=H=
1.0494=
4.402kA2skk允许热效应ht=205=20kA2sI2IQK热稳定满足要求.r K以上各参数经校验均满足要求,故选用SN1-10/4型少油断路器隔离开关的选择
一、35kV侧隔离开关的选择
1.根据配电装置特点,隔离开关选择不带接地刀闸
3、该回路的额定电压为35kV所选隔离开关的额定电压Ue35kV,额定电O O流大于流过隔离开关的最大持续电流lax=
1.05-J------------------------------=65o55A max,/
3374.初选GN1-35/4型隔离允许热效应额定电压额定电流动稳定电流开关,其主要技术粉据加Ir2t下-单位kV kAkA kAGN1-35/
435414525.校验所选的隔离开关.1动稳定校验所选隔离开关的动稳定电流52kA短路冲击电流i=
18.33kA.i iessh21动稳定满足要求2热稳定校验断路器允许热效应12t=1425kA2S=1440kA2s短路热效应Q42t=
7.1924=
206.78kA2Skk12tQ热稳定满足要求.tk-从以上校验可知,所选隔离开关满足要求,故确定选用GN1-35/4型隔离开关
三、6o3kV侧隔离开关的选择
1.根据配电装置特点,隔离开关选择不带接地刀闸.
2、隔离开关安装在户内,故选用户内式
3.该回路的额定电压为
6.3kV所选隔离开关的额定电压Ue6o3kV,额定电流大于流过隔离开关的最大持续电流Imax=
1.05x,;°°63=
38.5A允许热效应
4、初选GN1-6/6型隔离开关,额定电压额定电流动稳定电流Ir2t其主要技术数据如下型号单位kV kAkA kAGN1-6/
66620605.校验所选的隔离开关所选隔离开关的动稳定电流60kA短路冲击电流i=
21.994kA.i ishessh动稳定满足要求.2热稳定校验断路器允许热效应12t=2025kA2s=20kA2s短路热效应=
8.39224=
281.703kA2sk kl2t〉Qk热稳定满足要求22四从以上校验可知,所选隔离开关满足要求,故确定选用GN1-35/4型隔离开关
五、
6.3kV侧出线隔离开关的选择
1.根据配电装置特点,隔离开关选择不带接地刀闸.
2.隔离开关安装在户内,故选用户内式
3.回路额定电压为63kV,因此必须选择额定电压Ue6o3kV的断路器,且其额定电流不小于流过断路器的最大持续电流
4、该断路器安装在8回路的出线段,因此出线段的额定电流为63KV侧母线最大负荷电流的8I二!05x_EN=91A max8v,
36.3coslo
5.初选GN1-6/2型隔离开额定电压额定电流热稳定电流动稳定电流关,其主要技术数据如下-单位kV kAkAkA
6.21025无惭选的猫弹至进行校.检61动稳定校验所选隔离开关的动稳定电流25kA,短路冲击电流ish=28kA,匕、,动稳定满足要求2热稳定校验断路器允许热效应Lt=105kA2s=5kA2s短路热效应Q=It=
1.0494=
4.402kA2sk ki2tQk热稳定满足要求.从以上校验可知,所选隔离开关满足要求故确定选用GN1-6/2型隔离开关导线的选择本设计的35kV、603kV为屋内配电装置,故母线采用硬铝导线23
(一)、35kV母线的选择
1.按最大工作电流选择导线截面sS
1.0540__Q A\T QI一严”———69o3A-V3U提35j根据所处环境温度当地年最高温度38C,最热月平均温度28c查表得温度修正系数K=095按导线长期发热允许电流选择.即荏矩形铝导体长期允许IKIK=
0.95,ginaxal载流量技术数据表,选择型导体,平放.254K=
1.02f
2.母线的热稳定校验S=』Qk_!J
7.
1941.
021034.639mm21mm2minC VKf99满足热稳定校验
3.母线的动稳定校验取母线相间距a=0,75m采用平放截面系数W=
0.33b h=
0.332524109m3=
8.25107m32振动系数=1,则作用在母线上最大计算应力为/、h
1.7310i27maxshl0aW•
11.
21.7…
718.3・.
0..Pa
100.
754.
1751072.6710Pa710Pa77满足动稳定校验.
二、
6.3kV母线的选择1•按最大工作电流选择导线截面S匕
1.0540A=A
404.15Amax撰6/uTomny根据所处环境温度当地年最高温度38C,最热月平均温度28c查表得温度修正系数K=
0.95按导线长期发热允许电流选择,即查矩形铝导体长期允IKIK=0e95,gmaxal许载流量技术数据表,选择矩形铝型405导体.竖放K=102f
2.母线的热稳定校验s_!QA_£
8.39224L
02105.415mm22mm293C%99min kf故应选用638平放导线满足热稳定校验.
3.母线的动稳定校验取母线相间距a=
0.75m,采用平放截面系数W
0.33hb
20.338263nl
31330.56m3振动系数二1则作用在母线上最大计算应力为/、
121.7310i72maxsh10aW.
11.
21.
721..
10.2Pa
100.
751330.
561071.1410Pa710Pa67满足动稳定校验.25附录C
356.3KV变电所电气初设计主接线图35kvGN1-35/4GN1-35/4SW2-35/10SW2-35/10GN1-35/4GN1-35/4T2SLJ-40/35SNio-10/630GN1-6/6GN1-6/6变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备.电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等.电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素随着国民经济的快速稳定发展,电能需求迅速增长,我国电网的规模日益扩大.做好供配电工作,对促进工业生产、降低产品成本、实现生产自动化和工业现代化有着十分重要的意义,供配电系统的安全运行供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求.
一、变电站设计原则
1.必须严格遵守国家的法律、法规、标准和规范,执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,特别是应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针.
2.必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案
3.应做到供电可靠、保证人身和设备安全要求供电电能质量合格、优质、技术先进和经济合理设计应采用符合国家现行标准的效率高、能耗低、性能先进的设备
4、应根据整体工程的特点、规模和发展规划,正确处理工程的近、远期的建设发展关系,以近期为主,远、近结合,适当考虑扩建的可能性
二、对电气主接线的基本要求1变电站的电气主接线应满足供电可靠、调度灵活、运行,检修方便且具有经济性和扩建的可能性等基本要求.2供电可靠性如何保证可靠地不断地向用户供给符合质量的电能是发电厂和变电站的首要任务,尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性防止系统因为某设备出现故障而导致系统解裂,这是第一个基本要求灵活性其含义是电气主接线能适应各种运行方式包括正常、事故和检修运行方式并能方便地通过操作实现运行方式的变换而且在基本一回路检修时,不影响其他回路继续运行,灵活性还应包括将来扩建的可能性.操作方便、安全:主接线还应简明清晰、运行维护方便、使设备切换所需的操作步骤少,尽量避免用隔离开关操作电源经济性即在满足可靠性、灵活性、操作方便安全这三个基本要求的前提下,应力求投资节省、占地面积小、电能损失少、运行维护费用低、电器数量少、选用轻型电器是节约投资的重要措施根据以上的基本要求对主接线进行选择.
三、主接线的设计依据
1.负荷大小的重要性
12.系统备用容量大小2运行备用容量不宜少于870%,以适应负荷突变,机组检修和事故停运等情况的调频需要装有两台及以上的变压器的变电所,当其中一台事故断开时,其余主变压器的容量应保证该变电所60V70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证负荷的
一、二级负荷供电
四、设计题目35/6o3kV变电所电气初设计
五、设计内容
1.建设规带小型终端变电所.容量35/63kV变压器2台,年利用小时数T=60max小时
2.系统连接情况变电所联入系统的电压等级35kV,电源进线为双回路,距离地区变电所8km,阻抗值Oo4Q/km.电力系统在地区变电所35kV母线上的短路容量S=10KV A
3.负荷情况变压器低压侧负荷最大
5.8M..co,二
0.
8..二50小时,
一、二max级负荷占70%6kv馈电线路8回,要求6kv母线上的功率因数补偿到09,所用电负荷50kwo
4.环境条件1当地年最高温度38C,最热月平均温度28c2海拔不超过10m.、原始资料分析谡趾曲激假而曲以遽翘H蝴松帏蹴源腐熟献格度懒蒯酬点崩假起蒯由于只有35kv、6o3kv两个电压等级,35kv接电源双回路,6o3kv有漫顿靠粉搜组雕的作胆保遍有8回馈线同时接所用电变压器,为保证检修出线断路器时不致该回路停电,为使其具有较高的可靠性,出线端应采取双母分段接线;35kv端得进线为保证可靠,同时降低资金投入,应采取单母分段当地年最高温度38C,最热月平均温度28C,海拔不超过10mo环境条件正常,因此可采用屋外配电装置由于本期建设的变电所为小型终端变电所,因此不具有前景规划价值
三、主接线方案的拟定变换和分配电能的可靠性是本变电所的首要问题主接线的设计,应考虑以下几方面问题
1.断路器检修时,是否影响连续供电;
2.线路、断路器或母线故障,以及在母线检修的时候,造成馈线停电的回路多少和停电时间长短,能否满足重要的I、口类负荷对供电的要求;主接线应具有灵活性,能适用多种运行方式的变化,且在检修、故障等特殊状态下操作方便,调度灵活35kv通过变压器向63kv母线供电,为保证其供电可靠性,采用单母分段带旁路、双目带旁路等方式,而
6.3kv由于提供地方供电,且
一、二级负荷占70%,因此必须采用双母分段接线根据以上分析,筛选,组合,可保留两种可能的接线方案方案一35kv侧采用单母接线,
6.3kv侧采用双母分段接线方案二35kv侧采用单母接线,6o3kv侧采用单母分段接1111图
2.1方案一双母分段接线图
2.2方案二:单母分段接线对图2o1及图2o2所不方案I方案H七安b A左右江TTT rn
①可靠性高,检修任一简单清晰、操作方便易于可靠性段母线时,口不中断发展运行方式灵活
6.3kv侧为单母分段,可供电,即通过倒闸操作将进出线回路都切靠性不高
③倒闸操作复杂,容易误操换至其中一组母线上作工作,便可检修另一组母线.
②母线发生故障后,能迅速恢复供电
③检修任一母线隔离开方式相对简单,各级电压级35kv、6o3kv均多种接线都便于扩建灵运行方式,运行灵活性活,保护装置多经
①占地大、设备多、投
①设备少、投资小济资大
②母联断路器兼作旁路断路性
②用母线分段断路器节省投资器兼作旁路断路器节省投资
四、所用电的设计一般有重要负荷的大型变电所,380/220V系统采用单母线分段接线,两台所用变压器各接一段母线,正常运行情况下可分列运行分段开关设有自动投入装置每台所用变压器应能担负本段负荷的正常供电,在另一台所用变压器故障或检修停电时,工作着的所用变压器还能担负另一段母线上的重要负荷,以保证变电所正常运行.
一、用电电源和引接原则如下1当变电所有低压母线时;。