高压电工实用技能全书
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十四、用户与电力网的接线形式

对于用户侧的配电线路,在接线方式上,有多种接线方案供选择,主要依据用电单位的负荷级别、用户设备保障性的要求和本地区电力网的具体条件而定。

1.T形接线

单电源T接。其是用户变配电所仅与电力网的一处做T接引入。这种供电的可靠性不高,适用于一般中小企事业单位,以及容量不太大,且对供电的可靠性无太高要求的用户,一般为三级负荷的用户。

但结构简单,投资少。适用于10kV进线的变配电所。最简单的还可采用户外式。但在人口较密地区或污染较重时,一般都应采用户内式。即一次进线经架空或电缆至户内的高压配电装置。若采用电缆接至电力网的架空线路,一般要在架空线路与电缆之间装设户外式隔离开关及跌开式熔断器,以防用户电缆或配电装置发生事故影响电力网的安全运行。若电缆较长还应在跌开式熔断器与电缆之间装设避雷器。单电源T形接线引入如图2-9所示。

2.双电源Π形接线

Π形接线也称为双T形接线,实际是将两路T形接线同时引入变电站,如图2-10所示,在高压侧设置或不设置联络开关,这种接线配备了高压的双路电源、两台或两台以上的变压器,并增加了低压侧的联络开关后,可以升级为二级负荷供电,使运行方式灵活性和可靠性得到进一步的提高。增加高压联络开关后,可以演变出各种高低压不同的运行方式,满足各种负荷用电的不同的需求,它是目前变配电系统应用最多的接线模式。

3.放射式接线

放射式接线有高压放射式接线和低压放射式接线,如图2-11所示。这种接线的特点是供电设置在中间,而负载遍布在周围。这种方式下电力是在中心部位的,且向四周放射。配电系统采用放射式,则供电可靠性高,便于管理,但线路和开关柜数量多。

图2-9 T形接线方式

图2-10 Π形接线方式

图2-11 放射式接线电路

放射式接线的优点是每个负荷由一单独线路供电,因此发生故障时影响范围小,可靠性高,控制灵活,易于实现集中控制。缺点是线路多,所用开关设备多,投资大,因此这种接线多用于供电可靠性要求较高的设备。

4.树干式接线

树干式接线是直线供电形式,如图2-12所示,多个负荷由一条干线供电。其优点是开关设备及有色金属消耗少,采用的高压开关数少,比较经济。缺点是干线故障时,停电范围大,供电可靠性低;实现自动化方面适应性较差,因此一般很少单用树干式配电,往往采用混合式配电以减少停电范围。

5.混合式接线

混合式接线是树干式与放射式的混合,如图2-13所示。变压器低压侧出线经过低压断路器将干线引入某一供电区,然后由支线引至用电设备。当任何一路干线发故障时,可以通过联络开关继续保持向用户供电,此种接线方式采用较多。

图2-12 树干式接线

图2-13 混合式接线

6.环形接线

环形接线往往应用在高压系统中,在高压一次配置了联络开关的情况下,又增设了外线路联络线,如图2-14所示,一般在正常情况下,环路中总有一处是断开的,采用热备用自投或冷备用的方式,任何一路的故障都不会造成对负荷供电的中断,环形接线提高了供电的可靠性,满足各种负荷用电的需求,但是这种系统配置复杂,增加了设备数量,同时增加了倒闸操作的难度,对值班人员的要求比较高,运行值班人员或检修人员应特别注意防止反送电源及停电后自投造成的再次送电。

图2-14 高压环形接线