1、方案1:三路市电两用一备

图1 主接线方案1
主接线方案1比较常见,由两路市电作为主供电源、一路市电为备供电源(民用建筑电气称为备用电源),具有较高的可靠性和灵活性。
①电源配置
该方案配个电源,其中1#和2#电源是市电的主供电源,3#电源是市电的备供电源。这种配置确保了供电的可靠性和冗余,当一个主供电源出现故障时,备供电源可以迅速投入使用。
②高压母线分段
高压母线分为三段,高压Ⅰ段母线、高压Ⅲ段母线和高压Ⅱ段母线,这有助于隔离故障和进行维护,同时提高了系统的灵活性。
③联锁设计
图中显示的联锁装置用于确保在切换电源时不会发生意外合闸或断电,提高了操作的安全性,有助于防止电气故障和事故。
2、方案2:两路市电主供、一路微电网备供

图2 主接线方案2
图2所示是另一个高压系统主接线图,与图1相比,其特点如下:
①电源配置不同
图2三个电源中,有两个主供电源和一个备供电源,其中备供电源为微电网,这表明该系统更注重利用本地可再生能源或分布式能源资源,提高能源利用效率,并在主电源故障时提供备用电力的能力。
②增加了切换装置和外置旁路
图2中每段高压母线都配备了切换装置和外置旁路,切换装置的存在使得系统可以在不同电源之间进行切换,以适应不同的运行需求或故障情况。而外置旁路则可以在不中断供电的情况下进行设备维护或检修,提高了系统的灵活性和可维护性。
③保留了联锁设计
与图1类似,图2也展示了联锁设计,用于确保在电源切换或设备维护时系统的安全性和稳定性,防止意外发生。
3、方案3:两路微电网、一路市电备供

图3 主接线方案3
图3所示的高压系统主接线图与前两个系统相比,具有以下显著特点:
①电源配置不同
图3三个电源中,有两个主供电源来自微电网,一个备供电源来自市电。这种配置更注重利用本地可再生能源或分布式能源,减少对传统市电的依赖,同时确保在微电网出现问题时,市电可以作为备用电源提供电力支持。
②母线布局与联锁设计
图3也展示了高压母线的分段布局和联锁设计,每段高压母线都通过联锁装置与其他母线相连。这种设计允许在检修或故障时隔离特定母线段,同时保持其他母线段的正常运行,提高了系统的灵活性和可靠性。
③无切换装置和外置旁路
与图2相比,图3未明确展示切换装置和外置旁路。这意味着该系统在设计上更注重简洁性和直接性,或者切换功能通过其他方式实现,如通过微电网的智能控制。
其实,高压系统主接线方案远不止上述三个方案,例如“三路市电同时工作、互为备用”也是不错的方案,大家可以补充新方案。
作者:李炳华
