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并联电容器装置的基本接线分为星形(Y)和三角形(△)两种。经常使用的还有由星形派生出来的双星形,在某种场合下,也采用有由三角形派生出来的双三角形。

从《电气工程电气设计手册》(一次部分)P502页表9-17中比较得,应采用双星形接线。因为双星形接线更简单,而且可靠性、灵敏性都高,对电网通讯不会造成干扰,适用于10KV及以上的大容量并联电容器组。

中性点接地方式:对该变电所进行无功补偿,主要是补偿主变和负荷的无功功率,因此并联电容器装置装设在变电所低压侧,故采用中性点不接地方式。

六、并联电容器对10KV系统单相接地电流的影响

10KV系统的中性点是不接地的,该变电站采用的并联电容器组的中性点也是不接地的,当发生单相接地故障时,构不成零序电流回路,所以不会对10KV系统造成影响。

第五章 电气主接线的初步设计及方案选择

参考资料:1、《发电厂电气设备》(于长顺主编)第十章 2、《电力工程电气设计手册》(一次部分)第二章 一、电气主接线的概况

1、发电厂和变电所中的一次设备、按一定要求和顺序连接成的电路,

称为电气主接线,也成主电路。它把各电源送来的电能汇集起来,并分给各用户。它表明各种一次设备的数量和作用,设备间的连接方式,以及与电力系统的连接情况。所以电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体,对发电厂和变电所以及电力系统的安全、可靠、经济运行起着重要作用,并对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。 2、在选择电气主接线时的设计依据

1)、发电厂、变电所所在电力系统中的地位和作用 2)发电厂、变电所的分期和最终建设规模 3)、负荷大小和重要性 4)系统备用容量大小

5)系统专业对电气主接线提供的具体资料 3、主接线设计的基本要求 1)、可靠性 2)、灵活性 3)、经济性

4、6-220KV高压配电装置的基本接线

有汇流母线的连线:单母线、单母线分段、双母线、双母分段、增设旁母线或旁路隔离开关等。

无汇流母线的接线:变压器-线路单元接线、桥形接线、角形接线等。 6-220KV高压配电装置的接线方式,决定于电压等级及出线回路数。 二、110KV侧主接线的设计

110KV侧初期设计回路数为2,最终为4回

由《电力工程电气设计手册》第二章第二节中的规定可知: 110KV侧配电装置宜采用单母线分段的接线方式。 110KV侧采用单母线分段的接线方式,有下列优点:

(1)供电可靠性:当一组母线停电或故障时,不影响另一组母线供电;

(2)调度灵活,任一电源消失时,可用另一电源带两段母线: (3)扩建方便;

(4)在保证可靠性和灵活性的基础上,较经济。 故110KV侧采用单母分段的连接方式。 三、35KV侧主接线的设计 35KV侧出线回路数为7回

由《电力工程电气设计手册》第二章第二节中的规定可知: 当35—63KV配电装置出线回路数为4—8回,采用单母分段连接,当连接的电源较多,负荷较大时也可采用双母线接线。 故35KV可采用单母分段连接也可采用双母线连接。 四、10KV侧主接线的设计 10KV侧出线回路数为12回

由《电力工程电气设计手册》第二章第二节中的规定可知: 当6—10KV配电装置出线回路数为6回及以上时采用单母分段连接 故10KV采用单母分段连接 五、主接线方案的比较选择

由以上可知,此变电站的主接线有两种方案

方案一:110KV侧采用单母分段的连接方式,35KV侧采用单母分段连接,10KV侧采用单母分段连接。

方案二:110KV侧采用单母分段的连接方式,35KV侧采用双母线连接,10KV侧采用单母分段连接。 此两种方案的比较

方案一 110KV侧采用单母分段的连接方式,供电可靠、调度灵活、扩建方便,35KV、10KV采用单母分段连线,对重要用户可从不同段引出两个回路,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常母线供电不间断,所以此方案同时兼顾了可靠性,灵活性,经济性的要求。

方案二虽供电更可靠,调度更灵活,但与方案一相比较,设备增多,配电装置布置复杂,投资和占地面增大,而且,当母线故障或检修时,隔离开关作为操作电器使用,容易误操作。

由以上可知,在本设计中采用第一种接线,即110KV侧采用单母分段的连接方式,35KV侧采用单母分段连线,10KV侧采用单母分段连接。

六、主接线中的设备配置 1、隔离开关的配置

(1)中小型发电机出口一般应装设隔离开关:容量为220MW及以上大机组与双绕组变压器为单元连接时,其出口不装设隔离开关,但应有可拆连接点。