王雄偉
摘要:電氣主接線是電站的核心部分,在電站的運行中扮演著重要的角色,是構(gòu)成電力系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。因此要做好中小型電站電氣主接線可靠性分析,保證整個工程的正常運行。
關(guān)鍵詞:電氣主接線;可靠性分析
中圖分類號:TM645 文獻標識碼:B 文章編號:1674-3954(2013)21-0282-02
引言
電氣主接線與電站本身運行的可靠性密切相關(guān),能為科學決策提供依據(jù)。建議我國大量借鑒、引用以改進發(fā)電站電機組的運行操作條件。下面就圍繞著中小型電站電氣主接線可靠性展開討論。
1 對主接線的基本要求
對主接線的基本要求就是:安全、可靠、經(jīng)濟、方便。
1.1 安全性
對電氣主接線的安全性,主要體現(xiàn)在:隔離開關(guān)的正確配置和隔離開關(guān)接線的正確繪制。隔離開關(guān)的主要用途是將檢修部分與電源隔離,以保證檢修人員的安全。在電氣主接線圖中,凡是應該安裝隔離開關(guān)的地方都必須配置隔離開關(guān),不能有遺漏之處,也不可以為樂節(jié)省投資而不裝。
在繪制隔離開關(guān)時,電源應接在通過瓷瓶與隔離開關(guān)的刀片聯(lián)結(jié),因為這樣安裝在打開和合上隔離開關(guān)時,刀片端的帶電時間較短,這樣可以保證操作人員的安全。
1.2 可靠性
電氣主接線的可靠性不是絕對的。同樣的形式在一些發(fā)電廠或變電所來說是可靠的,但對另一些發(fā)電廠或變電所則不一定能滿足可靠性要求。所以在分析主接線圖時,要考慮發(fā)電廠或變電所在整個系統(tǒng)中的地位和作用,也要考慮用戶的負荷性質(zhì)和類別。
在分析電氣主接線可靠性時,根據(jù)負荷性質(zhì),可按以下幾個方面進行:
(1)各斷路器檢修時,停電的范圍和時間;
(2)母線故障或檢修時,停電范圍和時間;
(3)有沒有使發(fā)電廠或變電所全部停電的可能。
電氣主接線可靠性的高低直接決定著經(jīng)濟損失的大小,可靠性越高停電時的經(jīng)濟損失越少,反之,則越多。
按重要性的不同,將負荷分為三類:
(1)Ⅰ類負荷——停電后將造成人員傷亡和重大設(shè)備損壞的最重要負荷。如機場和軍事設(shè)施等電力負荷,以及電弧煉鋼爐和大型鋁電解槽等短時間停電就要損壞重大設(shè)備的用電。對Ⅰ類負荷的供電要求是任何時間都不能停電。
(2)Ⅱ類負荷——停電后將造成減產(chǎn),使用戶蒙受較大的經(jīng)濟損失。對Ⅱ類負荷的供電要求是必要時可以短時期停電,不允許長時間停電。
(3)Ⅲ類負荷——Ⅰ、Ⅱ類負荷以外的其他負荷,停電后不會造成太大的影響,屬非重要負荷。對Ⅲ類負荷的供電要求是必要時可以長期停電。
1.3 經(jīng)濟性
電氣主接線的經(jīng)濟性是相對而論的,在資金充足時,對經(jīng)濟性的要求可以放低,如果兩種主接線的可靠性和方便性差不多,則選擇經(jīng)濟性較好的一種。
1.4 方便性
1.4.1 操作的方便性
電氣主接線的應該接線簡單,操作方便盡可能的使操作步驟少,以便于運行人員掌握,不至于在操作過程中出錯。
1.4.2 調(diào)度的方便性
電氣主接線在正常運行時,要能根據(jù)調(diào)度要求,方便地改變運行方式。并在發(fā)生事故時,要能盡快的切除故障。
1.4.3 擴建的方便性
這不僅與資金、土地相關(guān),還與電氣主接線的接線方式有關(guān),但對于將來的發(fā)電廠和變電所,其主接線應具有擴建的方便性。
2 電氣主接線圖的基本形式
電氣主接線的基本形式:有母線接線和無母線接線。母線是匯流線,用以匯集電能和分配電能的,是發(fā)電廠和變電所的重要裝置。電氣主接線的類型如下:
2.1 不分段單母線接線
如圖1是不分段單母線接線圖,為了能在接通或斷開電源,并在故障情況下能自動切斷故障電流,每一個電源回路和出線回路中都裝有斷路器OF。為了保證檢修人員的安全,斷路器側(cè)還裝有隔離開關(guān)QS,靠近母線側(cè)的是母線隔離開關(guān),靠近出線回路側(cè)得是線路隔離開關(guān)。若果出線的另一端沒有接電源,也就沒有倒送電能的可能,那么線路隔離開關(guān)可以不裝。圖1中的OE是線路隔離開關(guān)的接地閘刀,可以在檢測時代替臨時接地線。
在接通電路時,應先合斷路器兩側(cè)的隔離開關(guān),再合斷路器;切斷電路時,應先斷開斷路器,在斷開兩側(cè)的隔離開關(guān)。
2.2 不分段單母線接線的優(yōu)點是:接線簡單、操作方便、設(shè)備少、經(jīng)濟性好;并且,母線便于向兩端延伸,擴建方便
缺點是:可靠性差。出現(xiàn)回路的斷路器進行檢修時,該回路要停電,直至斷路器修好,也可能是長期停電;母線或母線隔離開關(guān)檢修或故障時,所有回路都要停止工作,也就是造成全廠或全所長期停電;調(diào)度不方便。電源只能并列運行,不能分列運行。并且線路側(cè)發(fā)生短路時,有較大的電流。
2.3 分段單母線接線的運行方式
分段斷路器OFd在正常工作時可以投入使用,也可以斷開;如果正常運行時,OFd是接通的,則當任一端母線出現(xiàn)故障時,母線繼電器保護會斷開連在母線上的斷路器和分段斷路器OFd。這樣另一段母線仍能繼續(xù)工作。如果一條母線上的電源斷開了,那么該母線上的出線可以通過分段斷路器從另一條母線上得到供電。如果正常工作時分段斷路器OFd是斷開的,當一段母線出現(xiàn)故障時,連在該母線上的出線會全部停電,非故障母線段仍能照常工作。
2.4 分段單母線的可靠性
(1)任一段母線或母線的隔離開關(guān)需要檢修或發(fā)生故障時,連接在該分段母線上的所有回路都要停止工作,但不會形成全部停電,而是部分長期停電。
(2)檢修任一段電源或出線的斷路器時,該回路必須長期停電。分段單母線接線的優(yōu)點是:接線比較簡單,操作方便,可靠性有所提高;且調(diào)度方便,擴建也較方便;還有,如果出線回路較多,增加的投資比例不高。這種接線方式一般在中、小型變電所中被廣泛采用。在重要負荷的出線回路較多、供電容量較大時,一般不采用。
為了在回路斷路器檢修時能使該回路繼續(xù)工作,可以設(shè)置旁路母線。分段單母線帶旁路母線的接線。WBp即是旁路母線,在各回路的出線線路隔離開關(guān)處都裝有旁路隔離開關(guān)QSp,旁路母線與各出線回路相連。OF1p和OF2p為旁路斷路器。正常工作時,旁路斷路器與兩側(cè)的隔離開關(guān),以及旁路隔離開關(guān)都是斷開的。
若出線回路WL1的斷路器需要檢測時,首先合上旁路斷路器QF1p兩側(cè)的隔離開關(guān),再合上QF1p,這樣可以檢測旁路母線是否完好,若旁路母線是完好的,再合上旁路隔離開關(guān)QS1p,然后斷開出線回路WL1的斷路器OF1,在斷開斷路器兩側(cè)的隔離開關(guān)OS11和OS12。這樣就可以用旁路斷路器QF1p代替斷路器QF1工作,這樣既可以檢修QF1,也不會使出現(xiàn)WL1的供電中斷。
這樣的接線很大的提高了可靠性,但是接線復雜,增加了兩臺斷路器還有隔離開關(guān),也大大的增加了投資成本。所以一般很少采用。
2.5 電氣主接線
圖2中避雷器主要接在兩處,母線上的避雷器主要是為了防止雷電侵入波,主變壓器中性點的避雷器是為防止內(nèi)部過電壓而傷及變壓器的絕緣;110kV是中心點直接接地系統(tǒng),其由變壓器套管引出的中心點引出至接地線之間,最好加裝一個隔離開關(guān),以便根據(jù)系統(tǒng)調(diào)度的意見,將此變壓器的中心點懸浮或者接地。在隔離開關(guān)兩個觸點之間應當裝設(shè)放電間隙,一旦隔離開關(guān)打開運行時,能夠保證中心點的電壓不會升高至危險的水平。在相關(guān)輸電線路上還裝了電流互感器、母線上裝了電壓互感器,這些二次設(shè)備是用來測量系統(tǒng)的電氣量送給繼保裝置作為是否開啟保護的判斷條件。
2.6 橋形接線的特點
中使用三臺斷路器,沒有母線,投資相對較省,但可靠性不高。適用于小容量發(fā)電廠或變電站,以及作為最終發(fā)展為單母線分段接線或雙母線界限的工程初期接線方式,也可用于大型發(fā)電機組的啟動、備用變壓器的高壓側(cè)接線方式。
2.7 角形接線的特點
使用四臺斷路器,投資比較高,但可靠性高,沒有母線??赡荛_環(huán)運行加斷路器自動跳開造成系統(tǒng)紊亂;運行方式變化大,不易選擇電氣設(shè)備,且使繼電保護較復雜;同時也不便于擴建。一般用于回路數(shù)較少的且己發(fā)展定型的110kV及以上配電裝置中。
只比較橋形接線方式和角形接線方式時,在經(jīng)濟計算上角形優(yōu)于橋形,且靈活可靠,唯一不足是不易擴建。但是在此次設(shè)計中,兩者比較角形較優(yōu)。
3 結(jié)束語
電氣主接線是電站的核心部分,在電站的運行中扮演著重要的角色,是構(gòu)成電力系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。因此要做好中小型電站電氣主接線可靠性分析,保證整個工程的正常運行。電氣主接線與電站本身運行的可靠性密切相關(guān),能為科學決策提供依據(jù)。建議我國大量借鑒、引用以改進發(fā)電站電機組的運行操作條件。本文圍繞著中小型電站電氣主接線可靠性展開討論,希望本文的分析能夠給相關(guān)的工作人員以啟示和借鑒。
參考文獻
[1]桂國亮,鄭國強,戴申華,宋卓,600MW火電機組電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(PSS)試驗及參數(shù)整定[J],安徽電力,2008(01)
[2]張小輝,何杰,孫婧,張娣,基于蒙特卡洛改進算法的地鐵電力系統(tǒng)可靠性評估[J],成都大學學報(自然科學版),2009(03)
[3]蘆興,焦邵華,牛利濤,汪成根,配電網(wǎng)中性點運行方式分析研究[A],第十一屆全國電工數(shù)學學術(shù)年會論文集[C],2007