各种接线方式时母线检修时的操作

各种接线方式时母线检修时的操作
各种接线方式时母线检修时的操作

2.带旁路母线的单母线分段接线

(1)带专用旁路断路器的单母线分段带旁路母线接线

旁路母线的作用是:检修任一进出线断路器时,

不中断对该回路的供电。

评价:

单母线分段接线增设旁路母线后,可以使单

母线分段接线在检修任一出线断路器时不中断对该回路的供

电。但配电装置占地面积增大,增加了断路器和隔离开关数

量,接线复杂,投资增大。

适用范围:

6~10kV配电装置。

(2)检修断路器时的不停电倒闸操作过程:

正常运行时,旁路断路器QFp、各进出线回

路的旁路隔离开关是断开的,旁路断路器两侧的隔离开关是

合上的,旁路母线W3不带电。若检修WL1的断路器QF1,使该出线不停电的操作

步骤为:

1) 合上QFp;

给旁路母线W3充电,检查旁路母线W3是否完好,如果旁路母线有故障,QFp在继电保护控制下自动切断故障,旁路母线不能使用;如果QFp合闸成功,说明旁路母线完好。

2) 合上出线旁路隔离开关QS1p;此时QS1p的两端等电位。也可以先断开QFp,然后合上QS1p,再合上QFp,以避免万一合上QS1p前,发生线路故障,QF1事故跳闸,造成QS1p 合到短路故障上。

3)断开出线WL1的断路器QF1;

4) 断开QS12和QS11。

此时出线WL1已经由旁路断路器QFp回路供电,在需要检修的断路器QF1两侧布置安全措施后,就可以对其进行检修。

(2)单母线分段带简易旁路母线接线

它是在单母线分段接线的基础上,增加了旁路母线W3、

隔离开关QS3、QS4、分段隔离开关QSd及各出线回路中

相应的旁路隔离开关,分段断路器QFd兼作旁路断路器。

与带旁路母线的单母线分段接线相比,少用一台断路器,

节省了投资。

旁路母线可以经QS4、QFd、QS1接至母线W2,也可

以经QS3、QFd、QS2接至母线W1。

分段隔离开关QSd的作用是:可使QFd作旁路断路器

时,保持两段工作母线并列运行。

b) 检修线路断路器时的不停电倒闸操作过程:

初始条件:平时旁路母线不带电,QS1、QS2及QFd合

闸,QS3、QS4及QSd断开,按单母线分段方式运行。

?合上QSd ;

?断开QFd,断开QS2,合上QS4,合上QFd; 给旁路母

线W3充电,检查旁路母线W3是否完好,如果QFp合闸成功,说明旁路母线完好。

?合上出线旁路隔离开关QS1p;此时QS1p的两端等电位。

?断开出线WL1的断路器QF1;

?断开QS12和QS11。

(3)其他简易旁路母线接线形式

图中a、b、c所示接线与单母线分

段带简易旁路母线接线相比较,均

省去一组隔离开关。

图中a所示接线在正常运行时,旁

路母线不带电,但旁路母线只能接至母线W2,检修母线W1上的断路器时将造成分段上有较大的功率穿越。

图中b所示接线的断路器作分段断路器用时,旁路母线带电,旁路母线也只能接至旁路断路器所在的一段母线。

图中c所示接线的旁路母线平时也带电,旁路运行时,W1、W2两段工作母线分列,但旁路母线可接至任一段母线,不破坏原有两段母线上的功率平衡。

适用范围:单母线分段带简易旁路母线接线常用于出线回路不多的35 ~ 110kV配电装置中。

3.双母线接线

①有两组母线W1、W2,两组母线间通过母

线联络断路器QFc相连;

②每回进出线均经一组断路器和两组母线隔离

开关分别接至两组母线。正常运行时只合一组

隔离开关。

运行方式:

①两组母线同时工作

将母联断路器QFc合闸,而进出线均

衡地分配在两组母线

上,相当于单母线分段的运行方式。当一组母

线故障时,在继

电保护作用下,母联断路器断开,仅停故障的

母线。

②一组母线工作,另一组母线备用

全部电源和出线接于工作母线上,母

联断路器断开,按单母线方式运行。工作母线故障时,全部短时停电。

③母联断路器断开,两组母线同时运行,常用于系统最大运行方式。

优点:

由于每个回路均可以换接至两组母线的任一组上运行,使得双母线接线的可靠性和灵活性大大提高,扩建方便。

①运行方式灵活,有多种运行运行方式。

②任一组母线检修时不中断供电,检修任一回路母线隔离开关时,只中断该回路的供电。

③任一组母线故障时仅短时停电,停电时间是接于该母线上的所有回路切换至另一组母线所需时间,故障母线上的回路经短时停电便可恢复供电。

缺点:

①检修任一回路断路器时,该回路仍需停电。

②任一母线故障仍会短时停电。

③变更运行方式时,要用各回路母线侧的隔离开关进行倒闸操作,操作步骤较为复杂,容易出现误操作。

④增加了大量的母线隔离开关和母线长度,双母线的配电装置结构较复杂,占地面积大,投资大。

适用范围:

双母线接线广泛应用于对可靠性要求较高、出线回路数较多的6~220kV配电装置中。

倒母线操作:

例如,图中所示接线在母线W1工作、母线W2备用的运行方式下,欲检修母线W1时的倒闸操作步骤如下:

①检查母线W2是否完好,合QFc两侧隔离开关及QFc,向母线W2充电,若其母线完好,则QFc不会因继电保护动作而跳闸,便可继续倒闸操作;

②合上所有回路与母线W2连接的隔离开关,之后再断开所有回路与母线W1连接的隔离开关,

以实现全部回路由母线W1换接

至母线W2。

③断开QFc及其两侧隔离开关,此

时母线W1不带电,母线W2变为工

作母线。

4.双母线分段接线

双母线接线难以满足大型电厂和变电站对主接线可靠性的要求:不分段的双母线接线在母联断路器故障或一组母线检修,另一组运行母线故障时,有可能造成严重的或全厂(所)停电事故。

(1)双母线三分段接线:

将一组母线用分段断路器QFd分为两段

(W1和W2),两个分段母线(W1和

W2)与另一组母线(W3)之间都用母

联断路器连接,也称为双母线三分段接

线。

(2)分段双母线,比双母线具有

更高的可靠性,运行方式更为灵活。

①W1和W2作为工作母线,W3作为备

用母线,全部进出线均分在W1和W2两

个分段上运行;

②也可以将两个母联断路器中的一个和分段断路器合上,全部进出线合理地分配在三段上运行,三段母线并列运行。此种运行方式降低了全厂(所)停电事故的可能性;可以减小母线故障的停电范围,母线故障时的停电范围只有1/3,此时没有停电部分还可以按双母线或单母线分段运行。

单母线单母线分段

单母线单母线分段公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

单母线分段接线 单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成几段。与单母线不分段相比提高了可靠性和灵活性。 优点: 1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行; 2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电; 3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。 缺点: 1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积; 2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;

3,某回路断路器检修时,该回路停电; 4,扩建时需向两端均衡扩建。 适用范围: 1,110-220KV配电装置,出线回路数为3-4回; 2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回; 3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以上。 单母线接线 单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线。 单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线上,见图。

双电源单母线接线 特点优势 这种接线方式的优点是简单清晰,设备较少,操作方便和占地少。但因为所有线路和变压器回路都接在一组母线上,所以当母线或母线隔离开关进行检修或发生故障,或线路、变压器继电保护装置动作而断路器拒绝动作时,都会使整个配电装置停止运行,运行可靠性和灵活性不高,仅适用于线路数量较少、母线短的牵引变电所和铁路变、配电所。 母线段隔离开关 英文名称

busbar section disconnector 定义 串联在两母线段之间,用于将它们彼此隔离的开关。

倒母线注意事项

一、220kV母线接线方式 220kV母线常用的接线方式有双母线带旁路母线接线、双母线母联兼旁母开关接线、单母线带旁路母线接线。220kV母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用双母线双分段接线方式。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路母线接线还有操纵简单的优点,因此现在新建220kV母线主要采用双母线单(双)分段接线。 二、220kv双母线倒母线操纵顺序优化与危险点 (一)母差互联、母联改非自动、TV二次并列之间的顺序与危险点 母差互联有2个作用:(1)当两把母线刀闸同时台上时,母差的2个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但2条母线的总差电流是平衡的,因此必须改单母方式,利用总差保护;(2)母联断路器改非自动后,若单母方式,任一母线故障双母线都Os跳闸,若不改单母方式,任一母线故障后都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间长(延时0.2s),对系统安全不利。 母联改非自动的作用:热倒母线时母线刀闸是先合后拉,若母联跳开,会造成带负荷拉合刀闸。TV二次并列的作用:当2把母线刀闸同时合上时,切换继电器同时动作,也会自动将TV二次并列,但切换继电器接点容量小,TV二次环流可能对它造成伤害,因此手动将TV二次并列,采用的是大容量接点。若先将母联开关改非自动,后投进母差互联压板,在这两步之间任一母线发生故障,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2 s切除非故障母线。故母差互联压板投进应在母联改非自动之前。 若先将TV二次并列,后母联改非自动,芷这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统,2条母线之间有电位差,此时电压高的母线将通过Tv二次回路向电压低的母线充电;在这两步之间任一母线故障后母联跳开,则通过TV二次并列回路向故障母线反充电,TV及二次并列回路可能都将损坏。故母联改非自动应在TV二次并列之前。Tv反充电示意图如图1所示: 因此,最佳操纵顺序是:母差互联、母联改非自动、Tv二次并列。

倒母线操作细则

倒母线操作细则 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。 四、母线操作原则 1、母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 2、运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 3、对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,用母联断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则。 4、在停母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 5.1母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。 4.5.2 母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 4.5.3 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常后退出充电保护。 4.5.4 倒母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。 4.5.5 对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采用防范措施才能进行倒闸操作。 4.5.6 倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 4.5.7 运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 4.5.8 仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。 4.5.9 在倒母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 4.5.10 母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。 4.5.11 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式: a)用母线断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式 第一节 单母线接线 一 单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF 和隔离开关QS 接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔离开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔离电压,靠近母线侧的隔离开关称母线侧隔离开关(如11QS ),靠近引出线侧的称为线路侧隔离开关(如13QS )。在主接线设备编号中隔离开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔离开关编号尾数为3,母线侧隔离开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开之后,电源不可能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔离开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔离开关。 图10-1 单母线接线 L1 1QF 4QF 13QS 11QS 2QF

二、单母线分段接线 1.接线特点 单母线分段接线,如图10-2所示。 正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式: (1)分段断路器闭合运行。正常运行时分段断路器0QF 闭合,两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分配,以使两段母线上的电压均衡。在运行中,当任一段母线发生故障时,继电保护装置动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器,另一段则继续供电。有一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好。但是线路故障时短路电流较大。 (2)分段断路器0QF 断开运行。正常运行时分段断路器0QF 断开,两段母线上的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故障,接该电源的母线停电,导致部分用户停电,为了解决这个问题,可以在0QF 处装设备自投装置,或者重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器断开运行的优点是可以限制短路电流。 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF 0QF 01QS I 段 Ⅱ段 13QS 11QS 2QF 02QS

浅析倒母线危险点及注意事项探讨

浅析倒母线操作危险点及注意事项 母线是变电站最重要的电气设备之一。由于母线起着汇集、分配和交换电能的作用,一旦发生事故,将引起大面积停电。因此,在进行有关母线的操作过程中,要做好危险点源分析,防止各种事故的发生。 在工作中,母线常见停、送电操作危险点源及注意事项如下:1、母线充电未按求投、退母线充电保护。预控措施:在母线充电 前投入母线充电保护,充电正常后退出充电保护压板。 2、设备由一条母线倒至另一条母线运行时,未切换电压回路,造 成保护和自动装置失压。预控措施:倒母线前根据本站电压二次接线的具体情况进行电压二次切换,对没有电压自动或手动切换并可能造成误动、拒动的保护自动装置申请退出运行,记录电能表失压的时间。 3、倒母线操作未对母差保护回路压板进行切换,造成操作中母线 故障保护拒动。预控措施:倒母线前应将母差保护的方式改为非选择方式,倒母线结束后再恢复原运行方式。 4、在母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源未拉开,母联断路 器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关。预控措施:倒母线前必须检查母联断路器及其两侧隔离开关在合闸位置,断开母联断路器的操作电源。双母分段接线方式倒母线时不得将与操作无关的母联或分段的的操作电源断开。 5、在母线倒闸操作中,所有负荷倒完后,断开母联断路器前,未

再次检查要停电母线上所有设备是否均倒至运行母线上,造成断路器失电。预控措施:断开母联断路器前检查母联断路器电流指示为零,将停运母线上所有设备均已倒至另一段母线运行;断开母联断路器后检查停电母线的电压指示为零。 6、热备用设备冷倒母线的操作,先合后拉,造成通过正、副母线 隔离开关合环或解环的误操作事故。预控措施:热备用设备冷倒母线的操作,在检查本断路器在断开位置后,母线隔离开关的操作应遵循先拉后合的原则。 7、母线停电、未断开停电母线电压互感器二次电源,造成二次反 送电。预控措施:在退出电压互感器前应检查母线电压指示为零; 停电母线的电压互感器必须从一、二次侧完全断开。 8、母差保护有工作,未停用母差有关压板,造成运行中断路器误 跳闸。预控措施:若母线停运后同时有母差保护或母差TA、二次回路、边断路器保护柜的工作,应将母差保护和边断路器保护退出运行,包括边断路器启动失灵保护压板。 五分部:陈静

电气主接线方式优缺点

电气主接线方式优缺点 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气主接线方式优缺点 1、单母线接线 优点:接线简单、清晰、操作方便、扩建容易; 缺点:运行方式不灵活、供电可靠性差。 2、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或多段 优点:母线故障或检修时缩小停电范围; 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开该分段上的所有电源或出现,这样就减少了系统的发电量,并使该分段单回路供电的用户停电。 3、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。 优点: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。 缺点: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。4、双母线分段接线

优点:可缩小母线故障停电范围、提高供电可靠性; 缺点:保护及二次接线复杂。 5、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。 优点:具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍可继续供电。 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,投资费用较大。 6、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。 优点:具有双母线带旁路的优点。 缺点: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。 7、3/2接线 3/2断路器接线就是在每3个断路器中间送出2回回路,一般只用于500kV(或重要220kV)电网的母线主接线。 优点:

电气主接线的基本形式及优缺点

第四章电气主接线 第2节单母线接线 主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式。概括的讲可分为两大类:有汇流母线的接线形式;无汇流母线的接线形式。 变电所电气主接线的基本环节是电源(变压器)、母线和出线(馈线)。各个变电所的出线回路数和电源数不同,且每路馈线所传输的功率也不一样。在进出线数较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。但有母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备增多。无汇流母线的接线使用开关电器较少,占地面积小,但只适于进出线回路少,不再扩建和发展的变电所。有汇流母线的接线形式主要有:单母线接线和双母线接线。 一、单母线接线 单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。供电电源是变压器或高压进线回路,母线即可以保证电源并列工作,又能使任一条出线路都可以从电源1或2获得电能。每条回路中都装有断路器和隔离开关,靠近母线侧的隔离开关称作母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关(在实际变电所中,通常把靠近电源侧的隔离开关称为甲刀闸,把靠近负荷侧的隔离开关称为乙刀闸。 断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,用来作为接通或切断电路的控制电器。 隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。 同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:如对馈线L1送电时,须先合上隔离开关QS1和QS2,再投入断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间,加装电磁闭锁、机械闭锁。接地开关(又称接地刀闸)QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。当电压在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电器和母线检修时的安全。

单母线和双母线优缺点及图解

1、单母线接线 (1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2与QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3与QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4就是在检修电路与设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性与灵活性较差。 应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。 (2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。

图2 单母线分段接线图 单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段的数目,取决于电源的数量与容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置与运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线与6~220kV变电所配电装置中。4 优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。 (3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。见图3。 图3 单母线分段带旁路接线示意图

变电站接线方式

变电站接线方式 1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,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 2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。 3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。 4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。 5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。 6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。 7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。 8 3/2(4/3)断路器接线:

单母线和双母线优缺点及图解

单母线和双母线优缺点 及图解 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

1.单母线接线 (1)只有一组母线的接线 ,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性和灵活性较差。

应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。 (2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。 图2 单母线分段接线图 单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段的数目,取决于电源的数量和容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。4

110KV母线的操作方法及注意事项

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:杨阳 授课时间:12月29日 一分类:母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线有分为矩形母线和管型母线。矩形母线一般使用于主变至配电室内(用于10KV、400V等35KV以下配电装置中),其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。35KV以上变电所一般采用铝合金材料制成的管形母线,这种母线结构可以减小母线间距离,相对于软母线不会左右摇摆、相间距离可减少、抗震性差。接线清晰,维护量小,但母线固定金具比较复杂,软母线用于室外,因空间大导线有所摆动也不至于造成线间距离不够。软母线施工简便造价低廉。 二作用:母线的作用是汇集、分配和传送电能。母线一般分为单母线和双母线,单母线:单母线、单母线分段、单母线分段带旁路等。双母线:双母线、双母线分段、双母线带旁路等。110KV双母线:适用于可靠性要求较高的,出线回路数较多的6-220KV配电装置中,一组工作母线一组备用母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,两组母线间通过母线断路器连接。优点:1.运行方式灵活,可以采用将电源和出线均衡分配两母线上,可采用一条母线工作另一母线备用,母联断路器分闸的单母线运行等方式;2.检修母线时电源和出线可继续工作,可通过到母线进行负荷转移,即不会中断对用户的供电。 三PT相关知识: 1、PT的作用: 把高压回路按比例关系换成100V的或更低电压等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与CT正好相反。PT二次是高阻抗回路,二次电流的大小有阻抗决定。当二次负载阻抗减小时二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次之间的电磁平衡关系。可以说PT是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 2、PT原理: PT原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。PT本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此PT的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原副边出现绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 3、常见异常: 1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,可能是PT高压或低压一相熔断器熔断。2)中性点不接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单向接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振。3)PT多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障。4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相

母线接线形式

一、电气主接线及电气主接线图 1、定义 电气主接线:由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受与分配电能得电路,成为传输强电流、高电压得网络,又称为一次接线或电气主系统。 电气主接线电路图:用规定得电气设备图形符号与文字符号,表示设备得连接关系得单线接线图。 2、作用 电气主接线就是发电厂、变电站电气部分得主体。主接线得拟定与设备得选择、配电装置得布置、继电保护与自动装置得确定、运行可靠性、经济性以及电力系统得稳定性与调度灵活性等密切相关。 3、对电气主接线得基本要求 1)可靠性 a、分析可靠性要考虑: (1)发电厂与变电站在电力系统中得地位与作用 (2)用户得负荷性质与类别 (3)设备制造水平 (4)运行经验 b、评价可靠性得具体分析内容: 断路器检修停电范围、时间 母线故障或检修 厂站全停及对系统稳定得影响 2)灵活性 (1)操作得方便性(2)调度得方便性(3)扩建得方便性

3)经济性 (1)节省一次投资(2)占地面积少(3)电能损耗少 二、电气主接线得基本接线形式 1、有母线接线:单母线接线(单母线分段接线、单母线分段增设旁路接线);双母线接线(双母线分段接线、双母线分段增设旁路接线);一台半断路器接线。 2、无母线接线:单元接线(扩大单元接线);桥形接线(内桥、外桥);角形接线(三角/四角/五角/六角) 三、220KV母线得接线形式及优缺点: 1)单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性与灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线得全部电源。 2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别就是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源与线路,这对特别重要得大型发电厂与变电所就是不允许得。 3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别就是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作得机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应得保护及自动化系统复杂化。 4)3/2及4/3接线:具有较高得供电可靠性与运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连得两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)得极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别就是断路器

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

电力系统母线接线几种方式

电力系统母线接线有几种方式?有何特点? 母线接线主要有以下几种方式: (1)单母线。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。 (2)双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。 (3)三母线。三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。 (4) 3/2接线、3/2接线母线分段。 (5) 4/3接线。 (6)母线一变压器一发电机组单元接线。 (7)桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。 (8)角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。 电力系统母线接线方式有以下特点: (1)单母线接线。单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。 (2)双母线接线。双母线接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备(特别是隔离开关)多,配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。 (3)单、双母线或母线分段加旁路。其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带该回路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。 (4) 3/2及4/3接线。具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大, 二次控制接线和继电保护都比较复杂。 (5)母线一变压器一发电机组单元接线。它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。

倒母线操作的危险点分析及预防

倒母线操作的危险点分 析及预防 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

倒母线操作的危险点分析及预防母线操作是指母线的送电、停电,以及母线上的设备在两条母线间的倒换等。母线是设备的汇合场所,连接元件多,操作工作量大,不管是正常春秋季节检修工作,还是事故后倒母线工作,操作前必须做好充分准备,操作时要注意运行方式等其它条件的变化。 1正常倒母线操作的危险点 1.1正常倒母线操作的一般原则 母线必须先合上母联断路器,并取下控制熔断器,以保证母线隔离开关在并、解列时,满足等电位操作的要求。在母线隔离开关的合、拉过程中,如可能发生较大火花时,应依次先合靠母联断路器最近的母线隔离开关;拉闸的操作顺序与其相反;尽量减少操作母线隔离开关时的电位差。拉母联断路器前,母联断路器的电流表应指示零;同时,母线隔离开关辅助触点、位置指示器应切换正常。以防“漏”倒设备,或从母线电压互感器二次侧反充电,引起事故。倒母线的过程中,母线差动保护的工作如不遭到破坏,一般均应投入运行。同时,应考虑母线差动保护非选择性开关的拉合,及低电压闭锁母线差动保护压板的切换。母联断路器因故不能使用,必须用母线隔离开关拉、合空载母线时,应先将该母线电压互感器二次侧断开,防止运行中的母线电压互感器熔断器熔断或自动开关跳闸。 1.2操作时的危险点分析及控制措施

倒母线时,合上母联断路器后,由于技术不过关,或疏忽,忘取下母联直流控制回路熔断器,在一般情况下,操作可顺利进行到底。但一旦在操作过程中出现误操作、保护动作或直流两点接地等情况,这时母联断路器将会断开,两条母线电压不相等,此时合第一组母线隔离开关或拉最后一组母线隔离开关,实质上就是用母线隔离开关,对两组母线系统环路的并列或解列。环路电压差U其有效值,等于两条母线电源电压的实际之差,可达数百伏或数千伏。在母联断路器断开的情况下,母线隔离开关往往因合拉环路电流较大,开断环路电压差较高,拉不开,引起母线短路。 控制措施:倒母联操作属于大的典型操作,在操作前一定要由技术水平较高、经验丰富、业务熟练的细心的值班员担任。 除用母联断路器充电之外,在母线倒闸过程中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事件。 在现场运行操作规程中,应按以下步骤进行:①合母联断路器;②取下母联断路器直流控制回路熔断器;③检查母联断路器是否合好,这三条是倒母线实现等电位操作必备的重要安全技术措施应写入规程,以便让值班员熟练掌握,操作时不出差错。 倒母线时,走错间隔发生带负荷拉隔离开关事故,或在倒母线结束前,拉母联断路器之时,未确定或未再次检查所有设备已全部倒至运行母线上,也不去检查母联断路器电流表指示为零,就去拉母联断路器,万一有漏倒设备,就会造成停电事故。

各种接线方式时母线检修时的操作

2.带旁路母线的单母线分段接线 (1)带专用旁路断路器的单母线分段带旁路母线接线 旁路母线的作用是:检修任一进出线断路器时, 不中断对该回路的供电。 评价: 单母线分段接线增设旁路母线后,可以使单 母线分段接线在检修任一出线断路器时不中断对该回路的供 电。但配电装置占地面积增大,增加了断路器和隔离开关数 量,接线复杂,投资增大。 适用范围: 6~10kV配电装置。 (2)检修断路器时的不停电倒闸操作过程: 正常运行时,旁路断路器QFp、各进出线回 路的旁路隔离开关是断开的,旁路断路器两侧的隔离开关是 合上的,旁路母线W3不带电。若检修WL1的断路器QF1,使该出线不停电的操作 步骤为: 1) 合上QFp; 给旁路母线W3充电,检查旁路母线W3是否完好,如果旁路母线有故障,QFp在继电保护控制下自动切断故障,旁路母线不能使用;如果QFp合闸成功,说明旁路母线完好。 2) 合上出线旁路隔离开关QS1p;此时QS1p的两端等电位。也可以先断开QFp,然后合上QS1p,再合上QFp,以避免万一合上QS1p前,发生线路故障,QF1事故跳闸,造成QS1p 合到短路故障上。 3)断开出线WL1的断路器QF1; 4) 断开QS12和QS11。 此时出线WL1已经由旁路断路器QFp回路供电,在需要检修的断路器QF1两侧布置安全措施后,就可以对其进行检修。 (2)单母线分段带简易旁路母线接线 它是在单母线分段接线的基础上,增加了旁路母线W3、 隔离开关QS3、QS4、分段隔离开关QSd及各出线回路中 相应的旁路隔离开关,分段断路器QFd兼作旁路断路器。 与带旁路母线的单母线分段接线相比,少用一台断路器, 节省了投资。 旁路母线可以经QS4、QFd、QS1接至母线W2,也可 以经QS3、QFd、QS2接至母线W1。 分段隔离开关QSd的作用是:可使QFd作旁路断路器 时,保持两段工作母线并列运行。 b) 检修线路断路器时的不停电倒闸操作过程: 初始条件:平时旁路母线不带电,QS1、QS2及QFd合 闸,QS3、QS4及QSd断开,按单母线分段方式运行。 ?合上QSd ; ?断开QFd,断开QS2,合上QS4,合上QFd; 给旁路母 线W3充电,检查旁路母线W3是否完好,如果QFp合闸成功,说明旁路母线完好。 ?合上出线旁路隔离开关QS1p;此时QS1p的两端等电位。 ?断开出线WL1的断路器QF1;

单母线接线和单母线分段接线

单母线接线 图1为单母线接线,其供电电源在 发电厂是发电机或变压器,在变电站是 变压器或高压进线回路。母线既可保证 电源并列工作,又能使任一条出线都可 以从任一个电源获得电能。各出线回路 输送功率不一定相等,应尽可能使负荷 均衡地分配于母线上,以减少功率在母 线上的传输。 单母线接线每条回路上都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关称为母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关。由于断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通或切断电路的控制电器。隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。所以,在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。若馈线的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关,但是由于隔离开关费用不大,为了阻止雷击过电压的侵入或用户启动自备柴油发电机的误倒送电,也可以装设。若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可以不装设隔离开关,因为该断路器的检修必然是在发电机组停机状态下进行;但有时为了便于对发动机单独进行调整和试验,也可以装设隔离开关或设置可拆连接点。 高压隔离开关一般有主闸刀与接地开关,QE是线路隔离开关的接地开关,用于线路检修时替代临时安全接地线的作用,为避免发生接地开关接地状态下误合主闸刀的事故,主闸刀与接地开关之间装设有机械联锁装置。当电压在110KV 及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。此外,对于35KV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电气设备和母线检修时的安全。 在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,如对馈线WL2送电时,须先合上母线隔离开关QS21,再合线路隔离开关QS22,然后再投入断路器QF2;切断电路时,应先断开断路器QF2,再依次断开QS22和QS21。这样的操作顺序遵守了两条基本原则:一是防止隔离开关带负荷合闸或拉闸;二是防止了在断路器处于合闸状态下(或虽在分闸位置,但因绝缘介质性能破坏而导通),误操作隔离开关的事故不发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故;反之,误操作发生在线路隔离开关时,造成的事故范围及修复时间将大为缩小。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应对隔离开关和相应的断路器加装电磁闭锁、机械闭

倒母线操作的技术原则

倒母线操作的技术原则 TeAppliiApplication技术应用一Tet?al搜不用一 倒母线操作硇技'求原则 ●山西省大同供电分公司李建春 倒闸操作是变电站非常重要的一项工作,它是改变 电气设备运行状态的一系列操作,包括对一,二次设备, 继电保护及自动装置的压板以及拆除或装设临时接地线 等的操作,在整个过程中涉及到很多细节,包括接调度 令,填写审核操作票,模拟预演,进行现场实际的倒闸操 作等. 倒闸操作每个环节,每个步骤都必须按照安全工作 规程规定及倒闸操作的技术原则执行.否则稍有不注意 就可能酿成大错,造成误操作事故,使设备损坏,对用户 造成大面积停电事故,严重时可能危及人身安全;倒母线 操作是变电站中重要的倒闸操作,关系着人身,设备及电 网的安全,因此掌握正确的操作方法是非常必要的,现就 倒母线操作的技术原则,操作方法及注意事项进行探讨 和分析 1倒母线操作的技术原则 倒母线操作的技术原则涉及到的基本概念有2个: (1)等电位,(2)热倒及冷倒. 倒母线的概念 倒母线是指在双母线接线方式下.将一段母线上的 部分或全部线路,变压器倒至另一段母线上运行的操作. 等电位的概念 所谓等电位是指电路中2个点的电位相等.这2点 之间的电位差等于零.即这2点之间没有电流流过.例如

倒母线操作,母联断路器在合闸位置时,2条母线的电压相等,电压差为零,没有电流流过,理论上讲无电弧产生, 合,拉母线侧隔离开关的操作是安全的.实际上A母线上第一组隔离开关与B母线上最末一组隔离开关之间有一定的电压差,经过理论计算只有几十伏.对于高压回路来说可以忽略不计,操作隔离开关时偶尔会产生小火花.但决不会构成危险,故母联断路器在合闸位置时,用母线隔离开关合拉转移负荷电流是安全可靠的. 为了在操作时防止可能产生的小火花,合闸时依次 先合靠母联断路器最近一组母线隔离开关,拉隔离开关时操作顺序则与此相反,以此减少电压差的影响. 1I3倒母线应遵循的技术原则 倒母线应遵循的技术原则是必须在具备等电位的条 件下才能进行操作,否则将会造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故. 正常情况下,倒母线操作时,首先使母联断路器及两 侧隔离开关均处于合闸位置:然后将母差保护改投非选择方式;再将母联断路器的操作保险取下,保证倒母线操作具备等电位条件;最后采用先合后拉的方法操作,把要倒至另一条母线的线路,变压器靠这条母线侧的隔离开关依次合上,再依次拉开原来母线侧的隔离开关.因为此时所要合,要拉的母线侧隔离开关的上闸口和下闸口处是等电位,没有电压差,即这两点之间不会有电流流过, 所以在线路和变压器断路器不拉开或拉开的情况下合拉母线侧隔离开关时均不会产生电弧,采用这种倒母线的操作方法一般称做热倒. 另一种倒母线的方法叫做冷倒,这种倒法的先决条 件是母联断路器处在热备用或冷备用状态下.这种情况下倒母线操作时先将该母线所带的线路或变压器转冷备

单母线和双母线优缺点及图解

1.单母线接线 (1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性和灵活性较差。 应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回;35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。 (2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。

图2 单母线分段接线图 单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段的数目,取决于电源的数量和容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。4 优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。 (3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。见图3。 图3 单母线分段带旁路接线示意图

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