电厂内厂用电同期开关并列切换装置及同期开关
厂用电定期切换制度模版
厂用电定期切换制度模版一、目的和范围为了合理利用电力资源,降低用电成本,提高用电效率,减少对环境的影响,制定本制度。
本制度适用于我厂全体员工及使用电力设备的各部门,包括办公区、生产车间、仓库等场所。
二、原则1. 执行科学合理的用电计划,按需用电,避免过度消耗电力资源。
2. 按照设备及使用场所的需求,合理切换用电模式,确保供电稳定。
3. 节约用电,遵循节能低碳的理念,减少对环境的污染。
三、切换模式1. 正常供电模式:根据电力部门的供电计划,全天候正常供电。
2. 节能切换模式:在用电负荷较低的时间段,切换至节能模式,实行部分用电设备的停电或降低用电功率,达到节约用电的目的。
3. 应急切换模式:遭遇天气异常、电力设备故障等情况时,及时切换至应急模式,保证必要设备的正常供电。
四、切换时机1. 节能切换模式时机:根据历史用电数据和用电负荷情况,制定每天的节能切换时段,最低持续切换时间为2小时。
切换时段和切换频率由电力管理部门在每季度进行调整评估。
2. 应急切换模式时机:遇到电力设备故障、重大天气灾害等情况时,由电力管理部门立即切换至应急模式,确保必要设备的正常供电。
五、切换程序1. 节能切换模式程序:a. 电力管理部门根据用电负荷情况制定每天的节能切换时段,并提前通知各部门;b. 电力管理部门进行用电设备调整,停电或降低用电功率;c. 各部门按照通知要求,及时切换用电设备的状态;d. 节能切换时段结束后,电力管理部门恢复正常供电。
2. 应急切换模式程序:a. 发现电力设备故障、重大天气灾害等情况时,电力管理部门立即启动应急切换流程;b. 电力管理部门根据应急情况,按照应急预案进行切换操作;c. 各部门按照应急指令,及时切换用电设备的状态;d. 应急情况解除后,电力管理部门恢复正常供电。
六、责任与监督1. 电力管理部门负责制定用电计划、切换模式和切换时机,并负责切换操作;2. 各部门负责按照要求切换用电设备的状态,并做好切换记录;3. 监督部门负责对切换情况和用电情况进行检查和监督,及时反馈问题。
电厂厂用电源快切装置原理及注意问题
电厂厂用电源快切装置原理及注意问题摘要:保持火力发电厂的稳定运行,对于企业和社会都有着巨大的意义。
为了保证大型机组安全稳定的运行,厂用电快切装置即是保证这一切的基础。
在该文中,根据厂用电的快切装置的工作原理和在进行厂用电切换方式的不同,对厂用电的装置在实际过程中出现的故障进行分析,提高快切装置的稳定性。
关键词:厂用电快切;工作原理;长延时切换在我们的生活之中,电力系统在各个领域中都占据着不可忽视的地位,例如:电力系统在各个领域中都占据着很大的比例,能源供应在工业生产、农业生产、交通运输和人们的生活中占据着不可忽视的地位。
电力系统的正常运转时,要求各个运行装置都保持最好的状态运行,而当电力系统出现故障时,就可能导致全面停电,对我国的经济造成直接的损失。
所以,在日常生活中,保持电力系统的稳定运行是我们必须做到的。
尤其是在发电厂中,厂用电的安全关系着整个工厂电力系统的安全运行。
在电厂的厂用电切换过程涉及着多种数值的变化,包括电流、频率和电压等,需要消耗一定的人力物力。
在对厂电切换的实际执行过程中,切换人员或者机器都应该考虑上述参数进行对电切换的执行。
为了保证这个过程中电动机不会受到损害,需要选择性能较好的设备,才能更好地配合厂用电的切换,使执行操作更加有效和安全。
1、概述火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)电源,目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在启动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。
另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电源切换到备用电源。
厂用电系统切换分为两类:即机组启动、停机过程的正常切换和故障情况下的事故切换。
2、厂用电快切装置的工作原理常用电源切换方式有正常和事故两种,正常切换方式是指厂用工作电源和备用电源之间依据正常的工作方式进行转换,事故切换方式是指厂用工作电源消失后备用电源快速投入的切换方式。
发电机及厂用电同期系统概论_李忠义
[5]孙海峰.VFTO 作用下变压器绕组中波过程及谐振研究[D]. [6]张喜乐,等.VFTO作用下变压器绕组的过电压计算[J].高电 压技术,2005,31(8). [7]Study on Parameters Calculation and Order Reduction of Transformer Model,Guishu Liang etc,IEEE. [8]Calculation of Electrical Parameters for Studies on Propagation Characteristic of PD along Transformer Winding,Zhiye Du etc,2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering. [9]Frequency Domain Transformer Model for Simulating Fast Transient Overvoltages,Vicente Venegas etc,IEEE. [10]梁贵书,等.特快速暂态过电压下变压器绕组高频电路模型 的研究[J].中国电机工程学报,2006,26(4).
空母线送电状态,所以首先将非同期闭锁手把(STK)切
至“退出”位,使其 1-3(11-12)接点接通,然后将手
动准同期手把 1STK 切至“细”位,再将要合闸的开关的
图6 二期发电机及厂用系统同期点DL控制回路
同期开关 TK 投入,然后可以手动合开关或通过集中同期 按钮(SA)合开关。
非同期闭锁开关(STK)在投入位时,其 1-3(11-12)
理图如图 3),此类继电器有两个参数相同的线圈,两个线
圈分别接于待并系统和运行系统相同的相间电压上,当两
低压配电系统中双电源的应用
低压配电系统中双电源的应用摘要:电力系统从发电厂、变电站、输配电线路到电力用户,在不同的环境和地有成千上万的设备及其控制和保护装置,都可能发生不同类型的故障或事故,影响电力系统正常运行。
停电会对生产造成严重影响,6月15日东芝闪存 13 分钟停电事故,导致全面暂停生产一周,到 7 月中旬才全面生产。
在未来的厂房建设中,对电力供应可靠性和质量提出了更高的要求。
供电可靠性涉及发电、传输、配电等环节,本文主要探讨低压配电环节供电系统可靠性。
关键字:停电损失双电源转换前言:低压配电系统中,为了保证连续供电,双电源系统必须得到重视,双电源系统主要分为市电-市电、市电-柴发双电源切换和 UPS 电源并联投切两大类,前者投切适用于有计划投切或可以接受短暂停电投切,后者适用于故障投切。
双电源投切主要包括 WTS 双电源转换、旁路双电源转换、同期并联转换。
1、双电源转换开关的工作原理双电源系统一般是由本体和控制器两部分组成,本体装置由 2 台或者 2 台以上断路器(或类断路器)及其配件、机械结构等组成,双电源转换开关机械连锁结构在两台断路器之间,使产品具备机械连锁功能,同时电气部分连锁,使系统具备双重连锁功能。
控制器不间断对系统回路的电压进行检测,根据检测结果控制本体部分动作,完成切换。
2、双电源转换开关的特点两台短路器之间有可靠的机械及电气连锁,杜绝两个断路器同时闭合的可能性;控制器控制,功能强大,可靠性高,扩展方便,可以根据需求选择控制器;自动切换、自动自复、手动切换、手动复位可灵活选择。
具备欠压、失压、缺相自动转换功能。
3、双电源自动切换开关的工作模式双电源自动切换开关具有两种切换模式:自动切换和手动切换;①自动模式:自投自复(R)、自投不自复(S)、市电-柴发(F)。
前两种适用于市电-市电模式供电,后者适用于市电-备用电源模式供电。
②手动模式:常用电源、备用电源、断开三种模式。
常用电源模式:强制常用电源供电;备用电源模式:强制备用电源供电模式;断开模式:将两路电源断开。
火电厂厂用电切换
火电厂厂用电切换引言火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)电源,其典型接线如图1所示。
目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在启动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。
另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电源切换到备用电源。
厂用电系统切换分为两类:即机组启动、停机过程的正常切换和故障情况下的事故切换。
图1 常见厂用电系统简图厂用母线残压特性对于大容量火力发电厂,尤其是300MW及以上的机组,厂用电高压电动机的容量大且数量较多,当厂用电源中断时,由于高压电机及负载的机械惯性,电动机将维持较长时间继续旋转,且将转变为异步发电机运行工况,因此厂用电母线在一段时间内会维持一定的残压并缓慢衰减,频率也会随着转速降低而缓慢下降。
图2 为典型的厂用母线电压衰减曲线。
从图中可以看出,在厂用电源中断瞬间,母线残压的衰减量还不大,但残压与备用电源电压的矢量角差已开始拉开,如果备用电源投入的时机不当,将产生很大的冲击电流,直接作用于电动机,这不但影响了电机的使用寿命,甚至可能导致切换失败造成厂用电中断,其后果是十分严重的。
因此,厂用电切换必须根据系统的残压衰减特性,选择合适的切换时机。
根据实际运行经验得出,为保证厂用电的成功切换且不产生大的冲击电流,备用电源断路器最合适的合闸时刻是厂用母线残压与备用电源电压的相角差不超过30°,即厂用电系统切换全过程在100ms以内。
图2 极坐标下的母线残压向量图Vs备用电源电压Vd厂用母线残压DU差拍电压A-A’与B-B’为不同负荷情况下允许电源切换的边界厂用电切换必须具备的外部条件为能成功地进行厂用电系统的切换,必须具备以下3个条件:应具备源于同一系统的两个独立的供电电源:工作电源和备用电源。
《火力发电厂厂用电设计技术规定》DLT5153-2002
ICS27.100P61备案号:J171-2002中华人民共和国电力行业标准PDL/T 5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定Technical rule for designing auxiliasry powerSystem of fossil fuel power plants主编部门:国家电力公司华东电力设计院批准部门:国家经济贸易委员会批准文号:国家经济贸易委员会公告二〇〇二年第22号2002-04-27发布2002-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言根据原电力工业部《关于下达1996年制定、修订电力行业标准计划项目(第一批)的通知》(技综[1996]40号)要求,由华东电力设计院负责《火力发电厂厂用电设计技术规定》(SDGJ17—88)(以下简称《规定》)的修订工作。
《规定》在指导全国电力设计工作中发挥了十分显著的作用,但随着国内厂用电气设备制造技术的发展,以及300MW、600MW机组运行经验的积累,《规定》在有些方面已不能适应电力建设的要求,故需要进行修订。
修订工作历时多年,1993年编制“修订大纲”并经原电力规划设计管理局审定,同时通过函调及对重点厂、电力局(公司)设计院直接调查;1995年在无锡召开修订工作会议;1997年上海《规定》修订讨论稿讨论会;1998年11月在北京由电力规划设计总院主持《规定》送审稿审查会;2000年4月《火力发电厂设计技术规程》在北京审查;在此基础上由华东电力设计院编制了本《规定》修订报批稿。
《规定》主要对大机组的厂用电接线、布置(包括对建筑的要求)、设备选型中高压真空断路器及F+C的选用范围等条文作了适当的修订、补充与完善。
由东北电力设计院、东北勘测设计院、西北电力设计院、华北电力设计院等单位分别对低压厂用电系统短路电流计算、高压厂用真空断路器及F+C的选用、低压厂用电设备组合、柴油发电机组的选择等专题所进行研究的成果已纳入《规定》中。
电厂保安电源系统切换方式比较及改造调试
电厂保安电源系统切换方式比较及改造调试摘要:保安电源作为保护重要设备的最后防线,显得至关重要。
保安电源的选择、调试、维护均决定着整个保安电源系统的可靠性。
本文结合发电厂用电实际,针对几种保安电源的运行切换方式分析,切换方式改造、改造后的实验方法,以及保安电源使用中的一些注意事项进行了讨论。
关键词:保安电源;改造;实验1 引言发电厂保安电源是指当出现全厂停电时,为了保证汽轮机组顺利停机,保证重要系统能够运行,不至于损坏设备而设置的电源。
保安电源作为保护重要设备的最后防线,显得至关重要。
保安电源的选择决定着整个保安电源系统的可靠性。
2 常用保安电源接线及切换方式分析2.1 常用保安电源接线方式根据《火力发电厂设计技术规程》规定,“容量为200MW 及以上的机组应设置交流保安电源。
交流保安电源宜采用快速起动的柴油机组。
”因此,柴油机组保安电源成为各电厂的首选。
以山东某发电有限公司三期#5、6机组保安系统为例(括号内为#6机组设备名称)其主要接线方式如图1。
图1主要采用一主一备两路工作电源外加柴油发电机作为最后保全手段的方式进行供电。
其正常运行方式为(以380v保安5A段设备选择B52A开关工作B54A开关备用为例):a.正常运行柴油发电机及配套柜处于热备用状态b.B500、B55A开关均为分闸状态。
c.B52A、B51A、B53A开关均在合闸状态。
d.B54A开关为热备用分闸状态。
以上为保安电源设备的正常运行状态,而一旦保安电源发生失电,保安电源的切换回路应该快速准确的断开故障电源切至备用电源进行供电。
而保安电源设备的常用切换方式主要有以下几种:2.2保安段主、备电源切换方式:2.2.1通过DCS逻辑进行切换(#5机组A段设备为例,如下图):a.柴油机进线开关B500随柴油发电机组配套,其控制由柴油发电机组自动控制柜完成b.如图2所示:将DCS运行切换投至自动;c.如图3所示:以方式1运行为例;无输出,B52A开关在合位(常开接点信号超过2秒),B54A开关在分位;如发生保安A段PT失压;图2中保安A段PT失压信号发出超过0.5秒,DCS经过运算发出母线低电压信号③用于主备用开关切换判据。
厂用快切同期问题
680 不同电网间厂用电切换方式的分析及实践张少荣(华润电力湖南有限公司)摘要:本文对不同电网间厂用电的切换方式进行了分析,阐述了厂用电切换过程,并提出了在厂用电切换过程中应注意的几个问题。
主题词:电网火电厂厂用电某电厂2×300MW扩建工程,是国家西电东送工程的组成项目之一,根据接入系统方案,采用发电机——变压器组扩大单元的接线方式,以一回500kV线路直接接入距离电厂185km 的广东韶关500kV曲江变电站。
由于距离广东电网较远,因此,该电厂(以下简称该厂)的启动/备用电源只能从接在湖南电网的老厂110kV母线引接(电厂的主结线见图1)。
因此,该厂正常的厂用工作电源取自广东电网(即南方电网),而启动/备用电源则取自湖南电网(即华中电网),在目前,南方和华中两大电网未实现同步联接的情况下,该厂的厂用电存在不同电网间的切换问题。
1 厂用电源的切换方式分析众所周知,目前厂用电源的切换方式按不同的分类方法,可划分为●按开关的动作顺序可分为:并联切换、串联切换、同时切换;●按起动原因可分为:正常手动切换、事故自动切换、不正常情况自动切换;●按切换速度可为:快速切换、短延时切换、同期捕捉切换、残压切换;下面根据该厂的特点,就上述几种主要方式进行分析1.1 并联切换并联切换通常用于正常切换,其原理是:当工作电源切至备用电源时,先合上备用电源,使工作电源和备用电源短时并联,然后,跳开工作电源;当备用电源切至时工作电源,则先合上工作电源,使工作电源和备用电源短时并联,然后,跳开备用电源。
显然,这种切换方式,工作电源和备用电源有一短时并联时间,对于该厂来说,将造成南方电网和华中电网的并列运行,这是不允许的。
因此,并联切换方式在该厂不能采用。
1.2 串联切换串联切换通常用于事故切换,其原理是:先跳开工作电源,在确认工作电源跳开后,再合上备用电源。
这种切换方式,不会造成两大电网的并列,适用于该厂。
1.3 同时切换同时切换是介于并联切换与串联切换之间的一种切换方式,即可用于正常切换,也可用于事故切换,其原理是:当工作电源切至备用电源时,在工作电源的跳闸命令发出之后,工作电源跳开之前发出备用电源的合闸命令,因此,母线的断电时间小于备用电源开关的合闸时间。
6KV厂用电源快切装置(参考MFC—2000—2型)
6KV厂用电源快切装置(参考MFC—2000—2型)概述:大容量发电机组的发电厂,在事故情况进行高压厂用电源切换时,要求切换时间、供电安全、和较高可靠性。
快切:当母线残压与待投入电源之间相角差没有达到电机所承受的冲击电流前合上备用电源开关。
切换时间为12MS—0.2S。
慢切:也叫残压切换,当母线残压降至30%左右时,装置将备用电源投入的切换。
切换时间为0.6S以上。
同期捕捉切换:当快切不成功时,待投入电源与母线残压所出现的第一次最小相角差,这时装置将备用电源投入的切换。
切换时间为0.6S。
按开关的合跳闸顺序分为:1、并联切换、分为并联全自动及并联半自动,并联全自动是指合跳开关都由装置完成。
正常启停机时使用,由人工从DCS上启动,先合上工作(备用)开关,经过一定的延时,再跳开备用(工作)开关,能实现双向切换即能从备用切至工作电源,也能由工作切至备用电源,如果在延时时间内刚合上的备用(工作)开关由于某种原因被跳开,则装置不再自动跳工作(备用)开关。
启动时如不满足并联切换的条件,装置将闭锁并发信以提醒值班人员注意。
2、串联切换、先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关跳开后,再合上备用电源开关,由保护启动只能实现单向切换即由工作切向备用电源,3、同时切换、合跳开关的命令由装置在同一时间发出,由于开关实际合上或跳开等因素的不确定性,所以此项功能在工程实际上不应用。
按切换速度可分为:1)快速切换2)同期捕捉切换3)残压切换。
按不同情况的切换分为:1)正常情况:正常起停机时人工启动,用并联切换,在满足并联切换的条件时,装置启动。
2)事故情况:实现串联切换满足快速,同捕,残压的切换条件时进行切换3)异常情况:当工作电源开关误跳、或母线失压时,前者由工作电源开关的辅助接点启动装置进行切换。
后者由保护启动进行切换。
快切装置切换的条件是工作及备用开关一个合一个分,工作电源开关误跳例外,否则装置不能确定切换逻辑,进入装置闭锁等待状态。
厂用电快切装置工作原理及应用分析
厂用电快切装置工作原理及应用分析摘要:某发电厂将原有的通过触发工作开关的辅助接点启动备用电源投入的切换方式改造为微机型厂用电源快速切换装置。
但是在使用过程中发现该装置PT二次回路断线逻辑存在问题,导致机组出现甩负荷的现象。
经过具体分析和判断,发生事故的原因是由于小动物爬行到屏顶端的小母线上,导致PT二次回路之间发生短路现象,致使PT断线,快切装置启动保护机制,导致相关配置低电压保护的开关断开。
关键词:快切装置;厂用电系统;存在问题;相关对策1 厂用电快切装置切换方式分类1.1 开关动作顺序根据开关动作顺序,微机厂用电快切装置可分为:并联切换、串联切换和同时切换。
并联切换指先合上备用电源,两电源短时进入并联状态,再跳开工作电源。
这种方式多用于正常切换。
串联切换指先跳开工作电源,确认工作开关跳开后,再合上备用电源,母线断电时间至少为备用开关合闸时间。
此方式多用于事故切换。
同时切换既包含并联切换也包含串联切换,此时备用开关合闸的时间比母线断电时间短,可以用延时装置进行调节,这种方式在正常切换和事故切换中都有所应用。
1.2 切换速度以切换速度为区分标准,可将微机厂用电快切装置的切换方式分为快速切换、短延时切换、同期捕捉切换、残压切换等。
一般当快切不成功时最佳的后备方案是同期捕捉切换。
在此笔者将重点阐述其中两种。
快速切换是指当启动切换后,母线电压和目标分支电压的频差小于快切频差定值。
残压切换是当母线电压下降到20%-40%额定电压时实现的切换,可作为快速切换及同期捕捉功能的后备,以提高厂用电切换的成功率。
2 厂用快速切换装置的切换方式其实,厂用的快速切换装置可以依照具体的开关顺序来完成切换内容的调序,具体就包括:并联切换、串联切换这两类。
电厂在应用厂用快速换装置的并联切换的过程中,应当及时地对厂用快速切换装置的运用进行研究,第一点就要对电厂的备用电源进行关闭。
这时,电厂的母校工作电源会与备用电源之间存在着短暂的并联,紧接着,要将电厂母线的工作电源进行跳开设置,这样的并联切换方式较多使用在电厂母线电源与备用电源间的切换。
厂用电源快切装置原理及切换中注意问题
厂用电源快切装置原理及切换中注意问题河北大唐王滩发电有限责任公司师淑英、赵福军摘要:本文介绍了厂用电源快速切换装置中快速切换,同期判别切换,残压切换、长延时切换的原理以及在定值整定和切换中应注意的问题。
关键词:厂用电源快速切换、同期判别切换、残压切换、长延时切换概述发电厂中,厂用电的安全可靠直接关系到发电机组、电厂乃至整个电力系统的安全运行。
以往厂用电切换大都采用工作电源的辅助接点直接(或经低压继电器、延时继电器)起动备用电源投入。
这种方式未经同步检定,电动机易受冲击。
合上备用电源时,母线残压与备用电源电压之间的相角差已接近180°,将会对电动机造成过大的冲击。
若经过延时待母线残压衰减到一定幅值后再投入备用电源,由于断电时间过长,母线电压和电机的转速均下降过大,备用电源合上后,电动机组的自起动电流很大,母线电压将可能难以恢复,从而对电厂的锅炉系统的稳定性带来严重的危害。
微机型备用电源快速切换装置是专门为解决厂用电的安全运行而研制的。
采用该装置后,可避免备用电源电压与母线残压在相角、频率相差过大时合闸而对电机造成冲击,如失去快速切换的机会,则装置自动转为同期判别或判残压及长延时的慢速切换,同时在电压跌落过程中,可按延时甩去部分非重要负荷,以利于重要辅机的自起动。
提高厂用电切换的成功率。
一、快速切换、同期判别切换、残压切换及长延时切换原理说明图1所示为厂用电系统的某一段接线图,图2为电动机切换时的等值电路图。
图1厂用电系统的某一段接线图图2 电动机重新接通电源时的等值电路图和相量图(a)等值电路图(b)相量图Us—电源电压;Ud—母线上电动机的残压;Xs—电源等值电抗;Xm—母线上电动机组和低压负载的等值电抗(折算到高压厂用电压);ΔU—电源电压与残压之间的差拍电压。
由图1所示,正常运行时,厂用母线电源由发电机端经厂用高压工作变压器提供,备用电源由电厂高压母线或由系统经起动/备用变提供。
当发电机组保护动作或工作电源侧故障时,工作分支开关1DL 将被跳开,此时连接在厂用母线上的旋转负载部分电机将作为发电机方式运行,部分电机将惰行,此时母线上电压(残压)的频率和幅值将逐渐衰减,此时如备用电源2DL 及3DL 合上,不可避免地将对厂用母线上的电机造成冲击,严重威胁厂用旋转负载的自起动及安全运行。
电气判断题分析
1.同步发电机失磁时,功率因数表示迟相。
(×)2.电动机的绝缘阻值随温度的升高而降低。
(√)3.转子发生一点接地是一种正常的运行状态,发电机可以继续运行。
(×)4.发电机有功功率过剩时会使频率和电压降低。
(×)5.发电机正常运行时调整无功出力,有功不变,调整有功出力时,无功不变。
( × )6.调节发电机的有功功率时会引起无功功率的变化。
(√)7.当电力系统发生不对称短路或非全相动行时,发电机定子绕组中将流过负序电流,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场。
(√)8.当发电机的电压下降至低于额定值的95%时,定子电流长时期允许值的数值仍不得超过额定值。
(×)9.当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。
(∨)10.发电机送出有功,吸收无功这种状态称作迟相运行。
(×)11.发电厂的厂用电、包括厂内有关发电的机械用电、照明用电和交、直流配电装置的电源用电。
( √ )12.厂用电在正常情况下,工作变压器投入,备用电源断开,这种方式叫明备用。
( √)13.电压互感器的工作原理与变压器相同,运行中相当于二次侧线圈开路。
( √ )14.自动励磁调节装置在系统发生短路时能自动使短路电流减小,从而提高保护的灵敏度。
( ×)15.单相变压器的变比是变压器在空载时一次相电动势与二次相电动势之比。
(√)16.蓄电池在放电过程中,内阻增大,端电压升高。
(×)17.电压在250伏及以下的电器设备称为低压电气设备。
(√18.当整个发电厂与系统失去同步时,该电厂所有发电机都将发生振荡,在采取增加有功等一定措施后应将电厂与系统解列。
(√)19.提高发电机的电压将使发电机铁芯中的磁通密度增大,引起铜损增加、铁芯发热。
(×)20.电机铭牌上的“温升”,指的是定子绕组的允许温升。
(√)21.异步电动机在运行中,定子与转子之间只有磁的联系,而没有电的联系。
热电厂发电机同期装置改造及应用
பைடு நூலகம்
伤, 或诱 发发电机组转 子大轴系统扭振 , 有可能使 发电机组 正常 的运行寿命 大大缩短 。 () 4 不能 自动调节 。 为追求 理想 的同期 合闸点 , 对电压 差 、 率差过分精 细的调节 , 频 不但 会消耗 大量 的时间 , 而且 会带 来较大 的因维持发 电机组 空转 而造成 的能耗 浪费 。 特 别是 频率 ( 转速 ) 调节 时 , 须 由主控 室运行 人员 与汽轮机 必 操作室 相互联 系协调好 , 才能进行调 节 , 这使 得一个发 电机 的并 网操作 往往需要 05 .h才 能成 功。 () 5 原有 的手动 准同期装 置 已经服役 近 2 , 电器已 0a 继 严 重老化 , 用户维 护调试 困难 , 产品质量 难 以保 证 , 可靠性 已大大降低 。 () 6 由于集 中控制 的需要 和节省投资 , 过去往往设 计成 多台不 同类型的断路器 、几台发 电机组 共用一组 同期小母 线 和一套 自动准同期装置 ,不可避免地 共用了一套 自动准 同期并 网定值 。由于不 同类型 的断路器 合闸性能差异性很 大 , 如合 闸速度 的不 同 , 同电压等级 的电压互感器 二次 例 不 同期 比较的幅值和相位也有所不 同 ,直 接导致合 闸导前 时 间的不同 , 在唯一 的导前 时间定 值下 , 而不可避免地会 出 从 现合闸脉冲的不准确性 。
维普资讯
炼 油 与 化 丁 R FNN N H M C LI D S R E I IG A D C E I A U T Y N
在 2 世纪 9 年代 以前 ,除了当时全 套引进国外设备 O O
的发电机组外 ,国内各 发电厂基 本上都是 使用电磁型继 电 器 、晶体管元 器件或小 规模 集成 电路构成 的 自动准 同期装 置。 随着计算机技 术的飞速发 展 , 为技术 、 作 经济高 度密集 型的电力系统 ,其 自动控制技术 及其 产品开发 已是 日新月 异 , 其是 自动 准同期装 置 , 尤 微机 化 、 能化产 品也 是型式 智
电力厂电气操作票管理规定
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电力厂电气操作票管理规定第一章总则第1条为了贯彻落实电力生产“安全第一,预防为主”的方针,杜绝误操作事故的发生,保证人身和设备的安全,根据电业安全工作规程等有关规定及要求,结合我厂实际,特制定本细则。
电力厂各岗位在进行电气设备操作时要认真贯彻执行本细则。
第二章常用操作术语第2条常用标准设备名称有:主变、所用变(厂变、消弧变)、励磁变、整流变、开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、母线、线路、电缆、避雷器、电容器、电抗器、保护。
第3条常用操作术语有:一、开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸):合上、拉开。
二、接地线:装设(挂)、拆除三、各种熔丝:放上、取下四、继电保护及自动装置:启用、停用五、压板:放上、取下、投入、退出、或从××位置切至××位置,短路并接地六、交、直流回路各种转换开关:从××位置切至××位置(二次插件:插入、拔出)七、二次空气开关:合上、分开八、二次回路小闸刀:合上、拉开九、小车开关:由××位置拉、推或摇至××位置第三章使用操作票的有关规定第4条必须使用操作票的项目有:一、高压电气设备的操作;二、低压母线及动力配电箱的停、送电的操作;三、根据调度口头指令所进行的操作和根据工作票所进行的验电、装拆接地线、取放控制回路保险器等操作。
第5条可以不使用操作票的项目有:一、事故处理(不包括事故处理后的恢复操作);二、同时拉、合几路开关的限电操作;三、拉开一组接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线;四、低压母线上的负载及低压配电箱上的负载停、送电操作,可不使用操作票,但要使用命令票或停送电联系单,一个命令票或停送电联系单上只能填写一项操作任务;五、变压器有载调压操作。
电厂上岗考试电气题库(三运行及事故处理)
第三部分运行方式安排、操作及事故处理:一.填空题1.发电厂的一次主接线应满足:()可靠,()灵活,()和()方便的要求。
(安全)(方式)(检修)(操作)2.发电厂一次主母线的接线方式主要有()接线,单母线(),()接线和双母线带()接线等。
(单母线)(分段)(双母线)(旁路)3.由于人员误操作引起()发供电设备()运行,则不论时间长短,都算事故。
(主要)(停止)4.在发电厂内,照明、厂用机械用电及其他用电,称为()。
(厂用电)5.高压和低压厂用母线的接线一般采用()。
(单母线)6.正常运行中,厂用母线上的工作电源运行,备用电源处于(),备用电源自动投入装置()。
(热备用状态)(投入)7.厂用电接线必须首先保证()、()地供电,同时还要求有()、()、()方便和()方便等特点。
(安全可靠)(不间断)(灵活性)(经济性)(检修)(操作)8.电厂电气设备分为()、()、()几种状态。
(运行)(备用)(检修)9.当电气设备由一种状态转换到另一种状态时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的()。
(倒闸操作)10.电气倒闸操作必须严格执行()和()制度。
(操作票)(操作监护)11.在停电操作时,其顺序是(1)拉开(),(2)拉开()刀闸,(3)拉开()刀闸。
(断路器)(负荷侧)(电源侧)12.值班人员在实际操作前,应先核对设备()和()位置。
操作中应认真执行()制和()制。
(名称)(编号)(监护)(复唱)13.操作过程中发生()时,不准擅自更改()。
(疑问)(操作票)14.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开()和做好()措施以前,不得触及设备或进入(),以防突然来电。
(隔离开关)(安全)(遮栏)15.防止电气发生误操作的措施,主要包括两方面:()措施;()措施。
(组织)(技术)16.操作人员在执行倒闸任务时,应严格按操作项目顺序进行操作,不得()、()。
(倒项)(漏项)17.发电厂厂用电源中断,将会引起()甚至全厂()事故。
热电厂电气运行操作规程 标准版
热电厂电气运行操作规程目录——、总贝!1 ................................................................................... 1-3 (一)、适用范围和一般要求(二)、测量、信号、保护和联锁装置(三)、励磁系统(四)、冷却系统(五)、轴承二、并网和解列操作步骤..................................... 3-5(一)、发电机并网操作(二)、发电机解列操作三、发电机的正常运行方式................................... 5-8(一)、额定情况下的运行方式(二)、进风温度变动时的运行方式(三)、电压、频率、功率因数变动时的运行方式四、发电机正常运行的监视和检查维护........................... 8-13(一)、发电机的起动、并列、加负荷和停机(二)、发电机运行中的监视和检查维护(三)、滑环和励磁机整流子电刷的维护(四)、整流励磁装置的维护五、发电机不正常运行和事故的处理............................. 13-20(一)、发电机的事故过负荷(二)、发电机的事故处理(三)、发电机的故障和不正常运行(四)、励磁系统的故障1总则1.1适用范围和一般要求1.1.1本规程适用于我公司3MW同步发电机。
1.1.2每台发电机和励磁装置(包括励磁机及各种整流励磁装置),均应有制造厂的定额铭牌。
1.1.1台发电机应按照本单位规定的顺序编号,并将序号明显地标明在发电机外壳上,发电机的附属设备应有相应编号。
附属设备的阀门上,也应有编号和名称,并应有箭头标出开闭的方向。
1.1.4为了检查安装和检修后的质量,以及掌握发电机的参数和特性,应按照有关规程的规定进行必要的试验,以决定发电机是否可以投入运行。
1.1.5每台发电机都应有必要的运行备品和技术资料,其主要内容为:a.运行维护所必需的备品;b.发电机的安装维护使用说明书和随机供应的产品图纸;c.发电机安装、检查和交接试验的各种记录;d.发电机运行、检修、试验和停机的记录(包括技术文件);e.发电机缺陷和事故的记录;f∙发电机及其附属设备的定期预防性试验及绝缘分析记录;1.1.6发电机所有的水、气、油管路均应按规定着色。
电厂两票管理规定
电厂电气“两票”正确执行及管理标准一、范围1、本标准规定了电厂电气操作票、工作票和安全措施的正确执行及管理;2、本标准适用于电厂所属各有关单位部室及在400V及以上电气设备所进行的一切工作;3、本标准与上级规程、规定相抵触时,以上级规程、规定为准;4、本标准自修订印发之日起执行;二、制定依据DL408——91、DL409——91电业安全工作规程原国家电力公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国家电网公司安全生产规程规定三、管理职能1、安全监察部负责有关“两票”正确执行及管理标准的修订和完善,并负责对全公司“两票”正确执行情况的监督检查;2、公司所属与电气专业相关的各有关部、室,负责本规定的正确执行及管理工作,并针对执行中存在的问题提出修改意见;3、本规定的解释权属神东保德电厂;四、内容与要求操作票的正确执行及管理的规定;“月-顺序号”统一编号;如:“5-18”表示5月份第18份操作票;“√”,均应用红色墨水或红色圆珠笔填写;“典型倒闸操作票”;典型票只能作为核对操作人拟写的操作票正确与否的参考依据,严禁使用“典型票”代替操作票进行操作;1在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级;2事故处理;3拉合断路器开关的单一操作;4拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线;注:以上操作虽不填写操作票,但应做好相应记录;“已执行”章,并至少保持一年;“此项不执行”章;盖有“此项不执行”的项目不应打“√”,并应在备注栏内注明不执行的原因;“作废”章,作废的票上不得填写时间包括模拟时间和操作人、监护人的签名,并应在备注栏内注明作废原因;“四防”和室内“五防”闭锁功能的防误操作闭锁装置;操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作;不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置;正常操作中严禁使用万能解锁钥匙,紧急情况下使用万能钥匙,要按贾汪发电有限公司电气防误操作装置的运行管理规定执行报批;事故处理或特殊运行方式下需短时间退出防误闭锁装置时,应经值长批准,并应按程序尽快投入运行;如:××KV××线××开关、××线××开关倒至×母线运行,××线××开关倒至×母线热冷备用;“运行转为检修”为例:1××kV××线××开关转为开关检修——表示××开关转为检修状态;2××kV××线××开关转为线路检修——表示线路转为检修状态;3××kV××线××开关转为开关及线路检修——表示开关及线路均转为检修状态;4××kV×主变转为检修——表示将×主变高、低压侧转为检修状态,同时将×高厂变转为检修状态;“转下页”,后页的备注栏内应注明“接上页”;××设备从××状态转为××状态;1拉、合开关包括“按钮”操作;2拉、合刀闸及接地刀闸;3检查开关、刀闸、接地刀闸的操作情况是否符合操作要求;如:检查××开关三相确在分合闸位置、检查××刀闸三相确在分合闸位置、检查××接地刀闸三相确已合上或拉开;4验电及装、拆接地线拉、合接地刀闸的明确地点及编号,其中每处验电及装设接地线合接地刀闸,应作为一个操作项目填写;5对设备送电前,检查送电范围内,是否遗留有接地线所进行的检查;每组接地线的拆除可不填检查内容;6两个并列运行的回路,当需要停下其中一个回路而将负荷转移至另一个回路时,停电操作前应对另一回路所带负荷是否正常进行检查;7取下或放上控制回路、电压互感器回路、合闸回路保险器和高、低压熔断器等;8测量及投入或脱离保护回路压板;9切换同期回路、保护回路、控制回路等转换开关;10投入、脱离或短接电流二次回路压板;11检测母线不平衡电流;——负荷侧隔离开关刀闸——母线侧隔离开关刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行;严防带负荷拉刀闸;“在××验明无电后挂接地线一组×;”“”,表示该相操作任务到此为止;1倒闸操作的模拟时间,应填写模拟的终了时间;2倒闸操作的开始时间,应填第一项操作的执行时间;3倒闸操作的结束时间,应填写最后一项操作的结束时间;4单项操作票,操作项目右侧的时间,应填写操作结束时间;5拉合开关、刀闸、接地刀闸的检查项目,应分项填写,分别执行打“√”;6检修设备送电前,应有独立的“检查××设备送电范围内确无遗留接地线”的检查项目;1开关检修时,检修开关的两侧均应有接地保护;2线路检修时,变电站线路刀闸外侧和工作地点10米以内,均应有接地保护;3开关及线路同时检修时,开关的母线侧和线路刀闸外侧,均应有接地保护;4母线检修时,接地线接地刀闸距工作地点不得超过10米;如接地点至工作地点的距离大于“安规”规定的距离,则还应在工作地点增加接地保护;5母线及全部出线同时检修时,各出线刀闸外侧线路侧和母线上工作地点10米以内,应有接地保护;6主变检修时,应在两侧开关的母线侧设置接地保护;如果接地点与工作地点超过10米,则应在工作地点增加接地保护;7不同工作票的接地保护措施应分别设置,其共用的接地线或接地刀闸,可根据工作票终结的先后顺序转移;8带有可熔性熔断器的设备检修时,接地线应悬挂在熔断器的内侧工作地点侧;9带有电气防误闭锁功能的设备转检修时,应优先使用接地刀闸;如果检修人员因设备调试需拉开接地刀闸时,应在运行人员的许可下,借用临时接地线,并在调试工作结束后立即恢复;10因设备接头致使工作地点失去接地保护时,检修人员应在运行人员许可下,借用并设置临时接地线,并在解头工作结束后立即恢复;1系统解列后并网2事故处理时并网3发电机主变用控制开关手动并列1主励磁机与备励磁机的切换操作2正常情况下自动准同期装置并列3新设备接入母线启动及其它特殊的操作1 220KV正、付母线、母联开关停、送电或倒母线的操作2 220KV线路开关与旁路开关的倒换操作3 220KV线路停、送电的操作4220KV母线PT停、送电操作5 除条规定的机组并列操作外,开、停机的其它操作6 6KV、400V厂用电的倒电操作及母线停、送电的操作7电气设备的其它操作复杂操作,发电部第一安全负责人、分管运行主任及专业技术员、安全员应根据操作的性质及时到现场制定操作方案,监护操作,公司有关职能部门的安全、技术人员也应到现场监督检查;“A”“B”面1监护人:“执行××倒闸操作,现在进行模拟”;2模拟过程:监护人逐项唱票,操作人逐项复诵,并改变一次设备结线图板上的设备位置;3监护人:“××时××分执行××倒闸操作,现在开始操作,操作人×××,监护人×××”;4操作过程:监护人核对设备位置,并逐项发出操作命令,操作人核对设备位置后,复诵并执行操作;5监护人:“现在操作结束,时间××时××分”;操作间断时,还应录下以下内容:1监护人:“执行至第××项操作间断,时间××时××分”;2监护人:“××时××分恢复操作”;“操作次数”记录档案“操作次数“1操作中导致的事故、障碍;2不按票面顺序逐项操作;3操作后不复查、不及时打“√”;4执行不合格的操作票或无票操作;5操作票执行前不先审核、签名;6操作前不进行模拟预演;7操作票的签名人,与实际执行人不符;8不正确使用操作录音或弄虚作假;9操作票的执行人,不符合相应的资格规定;1票面内容不完整;如:编号、时间、签名不全,已执行的项目前未打“√”或结束的票面无签章;2操作内容不完整;如:缺项、漏字、错项、错字或内容与任务不符;3时间、操作动词、人员签名、设备编号有涂改;4作废的票上有工作人员签名或时间包括模拟时间;对于票面正确,但因调度命令或其他原因不执行或中止执行的,要有人员、签名或时间,可不统计为错票;5不执行的项目前打“√”;6时间顺序不正确;7作废的项目或作废的票面未注明原因;8操作间断未记录时间或无原因;操作票合格率=当月已执行的操作票总份数-错票份数/当月已执行的操作票总份数×100%工作票的正确执行及管理规定停、送电操作过程中的设备异常处理,可不用工作票;“月-顺序号”统一编号后执行;如“5-18”表示5月第18张工作票;第一、二种工作票应分别编号;运行单位签发人应对工作必要性、工作是否安全、工作票上运行管理单位所做安全措施是否完备负责施工、检修单位签发人应对工作必要性、工作是否安全、工作票上所填安全措施是否正确完备、所派负责人和工作班人员是否适当和足够、人员精神状态和防护措施是否良好负责“共×人”;“共×人”;“共×人”;“共×人”之内;“工作班人员”中,并与正式员工一样管理;调度批复工作申请时,应注明每晚恢复至××状态;“时间”“计划工作时间”,是工作班完成该项工作计划时间,不包括运行人员的操作与其他时间;“工作许可时间”应在“计划开始时间”之后;“计划工作时间”应在调度批复的申请有效工作时间之内;“工作结束时间”,应在“计划终止”时间之前;“此票已执行”章;“××、××”接地线或接地刀闸在“××”工作票中继续使用,即可对该工作票终结“安全措施”栏的填写“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;“在此工作”标示牌,禁止笼统的填写“在工作地点悬挂××标示牌”;“止步,高压危险”标示牌;工作地点设有围栏时,“止步,高压危险”标示牌可悬挂在围栏上,面向内工作人员;KV变电所,高层平台付母线上及所属设备全部检修或部分检修时,必须将其付母线及所属设备全部转为检修状态后,才能按规定进行工作;否则不允许进行任何工作;进入付母线的门,应有可靠的闭锁装置,门锁钥匙,一把由生计部防误专职保存,一把由发电部保存,另一把由运行值长负责保管并装袋封存,在封口处加盖发电部公章;除付母线及所属设备全部转为检修时,方可按规定办理借钥匙手续;否则任何人不得借出;“同左”或空白不填;“表一”的规定,在“安全措施”栏内写明具体的要求,不能笼统的支持“与带电设备保持足够的安全距离”等;1票面内容不完整;如:编号、时间、签名不全;2票面时间、动词、人员签名、设备编号的错误或有涂改;3缺项、漏字、错项、错字或安全措施与工作任务不符;4时间顺序不正确;5作废的票未注明原因;6已执行或作废的票面未及时盖章;×100%两票”的考核“千次操作无差错竞赛”活动;“两票、三种人”的安全质资管理规定“两票”三种人的管理,更好的保证“两票”的正确执行,根据电业安全工作规程有关规定,结合我公司实际情况,特制定本规定;“两票”系指电气工作票、电气操作票;“两票”三种人是指工作票签发人含双签发人员、工作负责人、工作许可人;“两票、三种人”的安全知识集中培训、闭卷考试和资质审查、公布,每年至少一次,考试成绩85分以上为合格;4.3.1.6有关部门应根据工作需要和人员变动情况,在每年年初将培训、考试合格的“两票、三种人”人员名单报安监部门,每年度对“两票、三种人”的安全资质考核审批一次;。
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电厂内厂用电同期开关并列切换装置及同期开关摘要∶发电厂内厂用电同期开关并列切换装置及同期开关是我国水电行业中悄然兴起的话题。
同期开关并列切换装置在我国颁布的有关法规及设计手册中均无相关论述,同期开关并列切换这是我国水电行业多年未解决的一大难题,今天解决啦。
随着电子技术的发展和微机监控的兴起,各种智能仪表、电子设备和辅机系统越来越多,要求供电质量也越来越高,在发电厂内厂用电中发电机与系统两点式PTST2型同期开关并联切换装置,无中断时间的切换,提高了供电质量,并可大量节省厂用电费用,必然将得到广泛应用;单点式PTST1型同期开关是为微机监控研制的一种分散式自动准同期系统和PLC及开关(断路器)结合在一起的装置,它的出现将促进发电厂微机监控技术的发展。
1 概述发电厂内厂用电同期开关并列切换装置及同期开关是我国水电行业中悄然兴起的话题。
同期开关并列切换装置在我国颁布的有关法规及设计手册中均无相关论述,同期开关并列切换这是我国水电行业多年未解决的一大难题。
随着电子技术的发展和微机监控的兴起,各种智能仪表、电子设备和辅机系统越来越多,要求供电质量也越来越高,在发电厂内厂用电中两点式发电机与电力系统两点式PTST2型同期开关并联切换装置,无中断时间的切换,提高了供电质量,并可大量节省厂用电费用,如按1万KW的水轮发电机组计算,每年可节省厂用电费用10—20万元。
在全国水电行业推广之,每年可节省厂用电费用,数亿万元,必然将得到广泛应用;单点式PTST1型同期开关是为微机监控研制的一种分散式自动准同期系统和PLC及开关(断路器)结合在一起的装置,它的出现将促进发电厂微机监控技术的发展。
由天津市恒利电气设备有限公司和水利部河北水利水电勘测设计研究院研制成功的电力系统与电力系统两点式PTST2型发电厂内厂用电同期开关并列切换装置,2004年3月23日在河北省宽城县大桑圆水电站投入运行。
我国水电行业多年未解决的难题,今天解决啦。
单点式PTST1型同期开关也试制成功,投入试运行。
2 快速切换及慢速切换和同期开关并联切换方式的优缺点发电厂包括水力发电厂(又称水电站)、火力发电厂及柴油发电机自备电厂等,其厂用电电源变压器多采用两组变压器供电互为备用,一组引自发电机母线;另一组引自另一台发电机母线或引自主变高压侧母线或引自外接电源。
多台机组的发电厂,每台机组都有两组变压器供电互为备用的电源。
在发电厂内经常需要倒换厂用电系统的运行方式,而倒换厂用电运行方式是一种复杂、重要的运行操作。
目前,在国内常用的厂用电切换方式有慢速切换和快速切换两种,在切换过程中都有中断时间间隔。
在国外和国外引进工程,厂用电大多采用并列切换方式,并联切换方式在切换过程中没有中断时间间隔,因此它有着显著的优点[2]。
文献2中,对二滩水电厂厂用电并联运行做了具体分析,举出的例子是两台发电机—变压器组,分别从发电机电压出线引接的两台相同的厂用变压器(18KV/6。
3KV—3150KVA),在低压侧并联运行,认为是一种可行的方案。
如同图4中的1ZK和2ZK及3ZK自动开关的接线方式。
快速切换方式和慢速切换方式的共同点是在切换过程中有一个中断的切换时间;这个切换时间会对由交流供电的微机监控系统、传感器、电子器件及设备等产生影响,有的会发供电中断报警信号或失控。
例如,快速切换方式可能威胁到感应电动机的运行[1],感应电动机电源切断后,电动机母线电压有一个衰减过程,电源电压与母线电压的压差大于一定值时,将会对电动机造成危害。
根据理论分析,如果在0。
3—0。
5S间隔,合上备用电源,残压与备用电源电压之间的角差接近180O[ 2 ]。
根据国外对感应电动机电源切换的分析,电源切换为200ms—500ms时,电动机可能受损坏。
慢速切换方式,可使电动机避开危害,但由于切换时间长,对机组运行的稳定性及低压厂用电会带来影响。
同期并联切换方式的优点是,不会造成厂用电中断和辅助设备运行时发生中断,极大的简化了运行操作,缩短了操作时间,减少了辅助设备的操作次数,从而提高了发电厂的安全运行水平。
特别适用于微机监控和使用电子设备较多、自动化程度较高的水电站。
如发电厂厂用电为两段运行(热备用)方式,发电厂不发电时,由系统供电,发电厂发电时,为两段运行(通常称之为热备用),有1/2的厂用电电能是系统供电的,这1/2的电能是从那里来的呢?是自己的发电机发出的电能,经过升压(高出系统电压10%。
如送给35KV系统的电压为38。
5KV),而又反送给自己的厂用电的,再加上3%的变压器损耗,即等于白送给系统1。
03度电能,又花钱买回1度电能。
在能源消耗上,增加了两个3%的变压器损耗。
在系统供电的厂用变压器低压侧电力部门设计量表计,是一笔很难算清的糊涂帐。
改用同期并联切换装置后,按1万KW的水轮发电机组计算,年利用小时按3000小时、厂用电按5%、上网电价0。
29元、买进电价0。
49元,每年可节省厂用电费1/4的电费,即15—20万元。
在全国水电行业推广之,每年可节约厂用电费用,数亿万元。
3我国的水电站厂用电的接线方式因同期并联切换方式的厂用电,有两种电源存在短时间的并联运行,所以必须对并联运行的接线方式进行详细了解和研究。
就我国的水电站,目前厂用电的接线方式,归结起来大致有两种,即接成冷备用一段式(图1)或热备用两段式(图2)。
但由于发电厂机组台数的多少,主接线方式不同,厂用电的接线方式略有差异。
① 一台发电机,主接线为发电机—变压器组的接线方式。
厂用电通常在发电机母线侧接一台接线组别为Y/Y0-12;10(6。
3)/0。
4厂用变压器;另一台接线组别为Y/Y0-12;35(10)/0。
4厂用变压器引自主变压器高压侧(有一级变35/0。
4KV直配变压器或两级变35/10KV---10/0。
4KV或110/10KV—10/0。
4KV等)。
厂用电在低压侧进行切换。
接线方式接成冷备用一段式(图1)或热备用两段式(图2),在图2中两段低压母线经常处在半负荷运行状态,只有在备用电源投入后,形成一段运行时,厂用变压器才达到满负荷运行。
由系统侧引接的厂用变压器,通常作为电站的第一台发电机启动电源使用的。
当本电站发电时,应该迅速切换到发电机侧的厂用变压器供电,以节省厂用电费用。
见图示。
如发电机母线电压为0。
4KV时,发电机母线电压可不经过变压器而在直接与从主变压器高压侧引接的系统厂用变压器并联切换(图3)。
值得提出的是,在主变压器接线方式为Y/D-11接线时,高压侧与低压侧之间的相位角相位角相差300度。
在主变压器投入运行后,他们俩者之间是不能投入并联切换的,只有在发电机开机后,而主变压器未投入前,他们俩者之间可同期并联切换。
如为新建水电站,发电机侧厂用变压器可选用D/Y0-11接线方式的变压器,这样既可与经主变压器Y/D-11接线方式升压与系统连接,又从系统引接的Y/Y0-12接线方式的厂用变压器低压侧,不须同期调节,即可进行并联切换。
②两台发电机,主接线为发电机—变压器组的接线方式(还可将两发电机接成单母线,再经一台变压器送出,详见四台发电机接线方式)。
厂用电通常在发电机母线侧接一台接线组别为Y/Y0-12厂用变压器;另一台接线组别为Y/Y0-12厂用变压器引自主变压器高压侧(高压侧接成外桥、内桥、单母线等多种接线方式,不在本题讨论范围之内,故省略)。
厂用电在低压侧进行切换。
接线方式接成一段式(冷备用)或两段式(热备用)见图示。
③三台发电机,主接线多为单母线发电机扩大单元接线,即将三台发电机电压出线连成单母线,再经一台变压器升压与系统相连接的接线方式。
厂用电通常在发电机母线侧接一台接线组别为Y/Y0-12厂用变压器;另一台接线组别为Y/Y0-12厂用变压器引自主变压器高压侧。
厂用电在低压侧进行切换。
接线方式接成(冷备用)一段式(图7)或(热备用)两段式(图8)见图示。
图7 图8④四台发电机,主接线通常将两台发电机电压出线接成单母线,然后经—变压器升压与系统相连接接线方式;另两台发电机接线方式同前。
厂用电通常在发电机母线侧接一台接线组别为Y/Y0-12厂用变压器;另一台接线组别为Y/Y0-12厂用变压器引自主变压器高压侧(高压侧接成外桥、内桥、单母线等多种接线方式,不在本题之内,故省略)。
厂用电在低压侧进行切换。
接线方式接成冷备用一段式(图9)或热备用两段式(图10)。
在图10中还可实现由发电机电压出线引接的两台厂用变压器,低压侧的同期并联切换。
见图示。
五台机及五台机以上的发电厂,接线方式与上述四种方式大同小异,不再累述。
4 发电厂内厂用电同期开关并联切换装置4、1 两点式PTST2同期开关并联切换装置介绍同期开关并联切换装置,包括两台主开关、一套同期系统、一套PLC逻辑判断系统和相应的给定条件灯光按扭等组成。
它可在发电厂厂用电任何接线方式下变通使用。
原理框图如图11所示。
产品选型,见现有产品规格选型表14、2 现有产品规格选型表14、3厂用电两点式PTST2同期开关并联切换装置的应用:4、3、1一般情况下变压器并联运行的条件∶接线组别、相序、相位、变比、阻抗电压等相同。
①线圈连接组别相同。
以保证并联点的三相电压相序一致,相位相同。
②一次线圈和二次线圈的额定电压相同,即变比相同。
变比相同,则不会在两台变压器之间形成环流。
③阻抗电压(即短路阻抗)相同。
以保证两台变压器的运行电流按变压器的额定容量成正比分配,使两台变压器的负载率合理分配。
4、2、2 特殊情况下变压器并联运行的条件∶①变比不同或阻抗电压不同的变压器,其中任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。
一般还要求并联变压器的容量比不超过3。
②接线组别不同的变压器一般是不能并联运行的;但经过改接相应端子后,使其相位一致后,仍可并联运行(见水电站机电设计手册—电气一次P201-203)。
另例,图1中如将1CB的接线方式改成D/Y-11,即可与2CB为Y/Y-12的厂用变压器并联,这是因为主变压器接线方式为Y/D—11所造成(见图1说明)。
4、3、3 厂用电同期开关并联切换装置的效益和功能厂用电占发电量的5%左右,河北省电价,电站卖出一度电价0.29元,买进一度电价为0.49元,为了节省电费尽量使用自己发电机的电能,以减少厂用电费用。
如在发电机发电时,使用系统供电,即等于白送给系统一度电,再买回系统一度电。
大桑圆水电站为我国首台双挑式水轮发电机组(即两台水轮机带动一台发电机)的水电站,主接线为发-变组接线方式(如图一),我们在发电机母线侧6.3KV/0.4KV变压器下口和系统侧35KV/0.4KV变压器的下口,即0.4KV母线的进线端,装设一套天津市恒利电气设备有限公司研制的低压同期开关并联切换开关装置。
该装置可完成如下功能:㈠选择开关放在自动挡。