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第四章电气主接线及设计学习目的:§4.1电气主接线的基本要求和设计程序电气主接线(回顾)电气主接线的概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的接受和分配电能的回路,称电气主接线,也叫一次接线。主接线图:将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。绘制电气主接线必须遵循以下原则:电气主接线设计的重要性一、电气主接线设计的基本要求(1)发电厂和变电站在电力系统中的地位和作用 目前,我国发电机单机容量大小的划分为: 50MW以下小型机组 50~200MW中型机组 200MW及以上大型机组 发电厂容量大小(按总装机容量)划分为: 100MW以下小型发电厂 100~250MW中型发电厂 250~1000MW大中型发电厂 1000MW以上大型发电厂(2)负荷性质和类别 我国将电力负荷根据其对供电可靠性的要求不同分为三个等级: 一级负荷 ①概念:这类负荷若突然中断供电,将造成生命危害,或造成重大设备损坏且难以修复,或打乱复杂的生产过程并使大量产品报废,给国民经济带来极大损失。 例:冶金行业的炉体冷却水泵、浇注车间、连续轧钢车间、矿山企业的主排水泵、主扇风机、化工企业的反应炉、建材行业的水泥回转炉、医院的手术室、国家的铁路枢纽、通信枢纽、国防设施等。 ②特点:绝对不允许停电!必须有两个独立电源供电!二级负荷 ①概念:这类负荷若突然断电,将造成生产设备局部损坏,或生产流程紊乱且恢复较困难,企业内部运输停顿或出现大量减产,造成一定的经济损失。 ②特点:一般允许停电几分钟,在工业企业中占得比例最大。 应由两回线路供电,且两回线路应尽可能取自不同变压器或母线段。三级负荷 ①概念:不属于一、二级负荷的用电设备。 ②特点:对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。 由此可见,对于带一二级负荷的发电厂和变电所应该选择可靠性较高的主接线形式。 (3)设备的制造水平,即可靠性程度 电气主接线是由电气设备组成的,选择可靠性高、性能先进的电气设备是保证主接线可靠性的基础。 (4)长期实践运行经验 应重视国内外长期积累的运行实践经验,优先选用经过长期实践考验的主接线形式。主接线可靠性的评判方法: 定性分析和定量计算(可靠性计算)。 定性分析和衡量主接线可靠性的评判标准: 1)断路器检修时,能否不影响供电; 2)母线(或断路器)故障以及母线或母线隔离开关检修时,停运的回路数的多少和停电时间的长短,能否保证对一级负荷和大部分二级负荷的供电; 3)发电厂、变电所全部停运的可能性; 4)大机组和超高压的电气主接线能否满足对可靠性的特殊要求。(1)涵义: 适应各种运行方式(正常、检修、事故及处理、投切设备、增减负荷等)变化。 (2)具体衡量要求: 操作的方便性 主接线在满足可靠性的基本要求下,应接线简单、操作方便,尽可 能减少操作步骤,以便运行人员掌握,不致在操作过程中出错。 调度的方便性 能根据调度要求,方便灵活的投切机组、变压器和线路,调配电源 和负荷,以满足在正常、事故、检修等运行方式下的切换操作要求。 扩建的方便性 能根据扩建要求,方便的从初期接线过渡到远景接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新机组、变压器或线路而不互相干扰,对一次和二次设备的改造最少。在满足可靠性与灵活性的前提下做到经济合理。 (1)投资省 主接线力求简单清晰,节省断路器、隔离开关等一次设备;要使相应的保护、控制不过于复杂,节省二次设备与控制电缆等;能限制短路电流,以便选择轻型电器和廉价电气设备,从而降低投资;一次设计,分期投资建设、投产。(2)电能损耗小 电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变压器的型式、容量和台数以避免两次变压而增加电能损耗。 (3)占地面积小 主接线形式影响配电装置的布置和电气总平面的格局,主接线方案应尽量节约配电装置占地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用,在运输条件许可的地方,应采用三相变压器而不是三台单相变压器。二、电气主接线的设计程序§4.2主接线的基本接线形式(1)电气主接线的基本环节是电源(发电机和变压器)和线,他们之间如何连接是电气主接线的主体。 (2)当同一电压等级配电装置中进出线数目较多时(一般超过4回),需设置母线作为中间环节(掌握中间环节是关键)。 (3)对于主接线数目少,不再发展和扩建的主接线,不设置母线而采用简化的中间环节。 (4)主接线的分类,根据是否设置母线,可分为有母线接线和无母线接线两大类。 母线也称汇流母线或汇流排,起汇集和分配电能的作用。主接线的基本形式: 一、有汇流母线的接线方式 适用于进出线较多的场合。 优点:接线布置清晰、运行方便、有利于安装和扩建。 缺点:母线一旦发生故障,将会造成其上连接的所有回路停电;增加了一些设备比如开关电器,配电装置占地面积较大,投资较

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