DD140603A1 - Hochspannungsschaltanlage - Google Patents

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DD140603A1
DD140603A1 DD20959378A DD20959378A DD140603A1 DD 140603 A1 DD140603 A1 DD 140603A1 DD 20959378 A DD20959378 A DD 20959378A DD 20959378 A DD20959378 A DD 20959378A DD 140603 A1 DD140603 A1 DD 140603A1
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circuit
outgoing
busbar
circuit breaker
combined
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DD20959378A
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Dieter Glasneck
Fridolin Kraus
Wolfgang Elsner
Harald Wuertz
Winfried Schaufel
Original Assignee
Dieter Glasneck
Fridolin Kraus
Wolfgang Elsner
Harald Wuertz
Winfried Schaufel
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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf eine Ilochspannungsschaltanlage mit kombinierter Innenschaltung zur Leistungsabführung aus Kraftwerken und für zentrale Netzknotenpunkte, insbesondere zur Anschaltung von Generatoren, Großtransformatoren und internationale Zwischensystemverbindungen. Ziel der Erfindung ist eine Innenschaltung mit Sanunelschienen, die eine höhere Zuverlässigkeit als die Schaltung mit einem und zwei Leistungsschaltern pro Abgangsfeld aufweist und flexibler als Eineinhalbleistungsschalter-Schaltungen ist. Der Erfindung liegen folgende Aufgaben zugrunde: Geringerer Kapazitätsausfall bei Fehlern im Sammelschienenbereich im Vergleich mit der alternativen mehrfachgekuppelten Dreisammelschienenschaltung mit einem Leistungsschalter pro Abgangsfeld, Einsparung von Großgeräten, uneingeschränkte Anschaltung wichtiger Abgänge und Vereinfachung der Sekundärtechnik. Die Lösung der gestellten Aufgabe besteht darin, daß erfindungsgemäß in der Innenschaltung einer Mehrfachsammeischienenanlage jeweils zwei ausgewählte Abgangsfelder und eine Kupplung nach dem Prinzip der EineinhalbleistungsschalterSchaltung kombiniert sind, wobei im Gegensatz zu dieser jedes Abgangsfeld und die Kupplung in mindestens zwei Sanunelschienen Sammeischienentrenner erhäl

Description

.Titel der Erfindung ' . '
Hochspannungsschaltanlage .
Anwendungsgebiet der Erfindung
Die Erfindung bezieht sich auf eine Hochspannungsschaltanlage mit einer kombinierten Innenschaltung zur Le istungsabfuhrung aus Kraftwerken und für zentrale Netzknotenpunkte . . . Der kontinuierlich wachsende Elektroenergiebedarf erfordert den weiteren Ausbau der Übertragungsnetze mit kostenintensiven mittleren und großen Umspannwerken. Diese Entwicklung zwingt' zur Suche nach Lösungen für Hochspannung s sch alt an lag en, die eine maximale Versorgungszuverlässigkeit bei volkswirtschaftlich vertretbaren Investitionsund Betriebskosten gewährleisten.
Charakteristik der bekannten technischen Lösungen
Es ist bekannt, Innenschaltungen für Hochspannungsschältanlagen zur Leistungsabführung aus Kraftwerken und für zentrale Netzknotenpunkte als Sammelschienenschaltungen zu realisieren. Hierunter werden Mehrfachsammelschienenschaltungen mit einem Leistungsschalter pro Abgangsfeld und einer oder mehrerer Kupplungen und Zweisammelschienenschaltungen mit zwei Leistungsschaltern pro Abgangsfeld verstanden. Sammelschienenschaltungen mit einem Leistungsschalter pro Abgangsfeld erhalten verschiedentlich Umgehungsschienen. Darüber hinaus sind Eineinhalbleistungsschalter-Schaltungen bekannt, die mit drei Leistungsschaltern für zwei Abgangsfelder gebildet und beidseits an eine von zwei Sammelschienen angeschaltet werden.
Sammelschienenschaltungen haben sowohl hinsichtlich der Zuverlässigkeit als auch im Aufwand an Großgeräten Mängel, die zu versorgungstechnisehen und ökonomischen Nachteilen
führen. Hauptsächlichste Nachteile der genannten Sammelschi en ens cha It ung en liegen, wenn nur ein Leistungsschalter pro Abgangsfeld verwendet wird·, in dem Ausfall mehrerer Äbgangsfeider beim Sammelschienenfehler und dem Ausfall aller Abgangsfelder beim Kuppelschalterfehler bei Vorhandensein nur einer Kupplung. Die Einschränkung der Auswirkungen erfolgt verschiedentlich durch den Einsatz mehrerer Kupplungen, die eine Trennung in mehrere SammeIschienenblöcke und die Kupplung dieser Blöcke erlauben. Diese mehrfach gekuppelte Sammelschienenschaltung erfordert einen großen Geräte- und platzaufwand. Anlagen mit zwei Leistungsschaltern pro Abgangsfeld sind sehr teuer. Im Normalzustand verbleiben alle Abgangsfelder beim Sammeischienenfehler an der ungestörten Sammelschiene. Bei Revision'der Trenner. einer Sammelschiene.führt jedoch eine Störung an einem beliebigen Leistungsschalter zum Ausfall aller Abgangsfelder. Die Schaltung mit eineinhalb Leistungsschaltern pro Abgangsfeld führt im Normalzustand zu keinen Auswirkungen beim Sammelschienenfehler. Die Schaltung ist wenig, flexibel und erfüllt damit nur einen Teil der Regimeanforderungen. Sie .wird mit zwei Sammelschienen gebildet. Damit erfüllt sie die hohen Zuverlässigkeitsmerkmale bei Wartung einer Sammelschiene nicht. Sie ermöglicht keine beliebige Abgangszuordnung für eine Netztrennung und keine Quer- und Längstrennung.
Sammeischienenlose Innenschaltungen einschließlich der Polygonschaitung genügen den Anforderungen an derartige Netzknotenpunkte mit mehr als 6 Abgangsfeldern nicht. Es ist deshalb weiterhin erforderlich, Sammelschienensehaltungen anzuwenden.
Ziel der Erfindung
Ziel der Erfindung ist es, eine Innenschaltung mit Sammelschienen zu realisieren, die eine höhere Zuverlässigkeit als die Schaltung mit einem und zwei Leistungsschaltern pro Abgangsfeld gewährleistet und flexibler als Eineinhalbleistungsschal ter-Schaltungen ist.
Darlegung des Wesens der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Reihe technisch-ökonomischer Vorteile zu erzielen, deren wichtigste nachstehend genannt werden:
- Geringerer Kapazitätsausfall bei Fehlern im Sammelschienenbereich im Vergleich mit der einzigen alternativen Variante, der mehrfachgekuppelten DreisammeIschienenschaltung mit einem Leistungsschalter pro Abgangsfeld.
- Einsparung von Großgeräten gegenüber obengenannter alternativen Schaltung.
- Hohe Flexibilität mit positiven Auswirkungen auf das Betriebsregime durch mögliche uneingeschränkte Anschaltung wichtiger Abgangsfelder mit einem, eineinhalb oder zwei Leistungsschaltern im Normalbetrieb und während der Wartung.
- Vereinfachung der Sekundärtechnik infolge Verzicht auf eine Umgehungsschiene, deren Aufgabe für.die Abgangsfelder mit besonderen Anforderungen durch die kombinierte Schaltung übernommen wird.
Die Lösung der gestellten Aufgäbe besteht darin, daß erfindungsgemäii in einer Mehrfachsammelschienenanlage jeweils zwei ausgewählte Abgangsfelder und eine Kupplung nach dem Prinzip der Eineinhalbleistungsschalter-Schaltung kombiniert sind, wobei im Gegensatz zu dieser jedes Abgangsfeld und die Kupplung in mindestens zwei Sammelschienen Sammelschienentrenner erhält.
Ausfühiungsbeispiel
Die Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf die Zeichnung an einem Ausführungsbeispiel erläutert. Die dargestellte Hochspannungsschaltanlage zeigt eine kombinierte Innenschaltung mit vier Generatoren-Abgangsfeldern G1; G2; G3; G4 und zwei TransformatDrehbank-Abgangsfeldern TB1; TB2, die sehaltimgsmäßig eine höhere Versorgungszuverlässigkeit erfordern. Die Innenschaltung umfaßt drei Sammelschienen I; II; III. Die Freileitungs-Abgangsfeider A1; A2; B1; B2; 01; C2; D1; D2; El;· E2 sind mit einem Leistungsschalter 1 und die Transformatoren-Abgangsfelder T1; T2; T3; T4 ebenfalls mit einem Leistungsschalter 2.ausgerüstet. Jeweils
zwei Gene rat ören-Abgangsf eider G1 ; G2 werden mit der Kupplung 3, die den Leistungsschalter 4 enthält, kombiniert, jedoch mit Sammelschienentrennern 5 in jedem Generator-Abgangsfeld G1; G2 und der Kupplung 3 an mindestens zwei der Sammelschienen I; II; III angeschaltet. Genauso werden die Transformatorenbank-Abgangsfelder TB1 ; TB2 mit der Kupplung 6 zusammengeschaltet und in jedem Transformatoren-Abgangsfeld TB1; TB2 und der Kupplung 6. mit mindestens zwei Sammelschienentrennern 10 bestuckt. . Das GeneratorvAbgangsfeld G1 kann dadurch beispielsweise über seinen Leistungsschalter 7 in EinleistungsschalterSchaltung ^ oder über seinen Leistungsschalter 7 und den Leistungsschalter-4 der Kupplung 3 sowie eine Kupplungsverbindung 8 in Zweileistungsschalter-Schaltung oder über die Leistungsschalter 7; 4; 9 in Eineinhalbleistungsschalter-Schaltung, wenn das Generator-Abgangsfeld G2 in Betrieb ist, an die Sammelschienen I; II; III angeschaltet werden. Mit dem Leistungsschalter 4 und den Kupplungsverbindungen 8 ist die &±Hg: separate Kupplung 3 ohne Ausschaltung der Generator-Abgangsfelder G1; G2 einsetzbar. Die Generatοr-Abgangsfeider G1; G2 lassen sich in diesem Fall an verschiedene Sammelschienen I; II; III anschalten.
Das kombinierte Abgangsfeld F besteht aus zwei Transformatorenbank-Abgangsfeldern TB1; TB2 mit den Leistungsscha.ltem 11; 12 und der Kupplung 6, die. den·· Leistungsschalter 13 enthält. Die Transformatorenbank-Äbgangsfeider TB1; TB2 und die Kupplung 6 sind mit mindestens zwei Sammelschienentrennern an die Sammelschienen I; II; III angeschaltet. Über kombinierte Abgangsfelder F können Generatoren, Grorotransf ormatoren und internationale Zwischensystemverbindungen an Sammelschienen-Anlagen angeschaltet werden. Für diese Elemente erfüllt das kombinierte Abgangsfeld die Funktion der nicht mehr notwendigen Umgehungsschiene. Dadurch wird die- Sekundärtechnik vereinfacht. · ·
Kombinierte Abgangsfelder führen zu mehrfach gekuppelten Sammelschienen bzw. Sammelschienenabschnitten. Dafür wird als Haupt- und Reserveschutz je.ein ohne Zeitverzögerung selektiver Sammelschienenschutz eingesetzt. Durch die
Zusammenschaltuiig von Abgangsfeldern mit Kupplungen zu kombinierten Abgangsfeldern entstehen Knoten. Für diese Schützt)ereiehe wird als Haupt- und Reserveschutz je ein ohne Zeitverzögerung selektiv arbeitender Schutz installiert.

Claims (1)

  1. Erfindungsanspruch . ' ·
    Hochspannungsschaltanlage mit- einer kombinierten Innenschaltung zur Leistungsabführung aus Kraftwerken und
    für zentrale Netzknotenpunkte, dadurch gekennzeichnet, daß in. einer Mehrfachsammelschienenanlage (I; II; III) jeweils zv/ei ausgewählte Abgangsfelder (G1; G2) und
    eine Kupplung (J) nach dem Prinzip der Eineinhalbleistungsschalter-Schaltung kombiniert sind, wobei im Gegensatz zu dieser jedes Abgangsfeld (G1 · G2) und die
    Kupplung (3) in mindestens zwei Sammelschienen (I; II; III)eSammelschienentrenner (5) erhält.
    Hierzu /^ Seite Zeichnung
    — r r η in -j η . l·*'· /'» 1^) / <
DD20959378A 1978-12-07 1978-12-07 Hochspannungsschaltanlage DD140603A1 (de)

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