一起电压表检验发电机同期回路的失误分析

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发变组同期回路检查及假同期试验浅析

发变组同期回路检查及假同期试验浅析

发电机同期回路检查及假同期试验浅析摘要:1、2号机在经过A级检修后,通过发电机同期回路检查及假同期试验,可以检查同期回路接线的正确性,防止二次接线错误而造成非同期并列。

检查发电机的自动准同期装置的可靠性,检查同期回路相序接线正确性。

确保发电机安全、可靠、快速地并入系统。

关键词:A级检修,同期回路,假同期试验Analysis of generator synchronous circuit check and falsesynchronization testAbstract:1, No. 2 machine after class a repair, through the generator the same period loop check and false synchronization test, can check the correctness of the same circuit wiring, prevent the two wiring errors caused by non synchronous juxtaposition. The reliability of the automatic quasi synchronization device check generator, synchronous circuit wiring correctness check sequence. Ensure safe, reliable and rapid integration of generators.Key words:Class a maintenance, synchronous circuit, false synchronization test1引言在我公司1、2号机A修期间进行了抽、穿转子以及二次回路的检查工作,同时对自动准同期装置进行了检查,需要对同期回路接线正确性进行检查,对同期装置动作特性进行调整试验,以保证同期系统调节快速有效,动作准确可靠。

发电厂同期并网调试技术及典型故障研究

发电厂同期并网调试技术及典型故障研究

发电厂同期并网调试技术及典型故障研究发布时间:2022-08-03T07:58:07.146Z 来源:《科学与技术》2022年第3月第6期作者:郑伟[导读] 本文通过阐述在发电厂同期调试过程中所运用的单体试验、定相试验、同期试验等技术,郑伟大唐陕西发电有限公司渭河热电厂陕西省西安市 710000摘要:本文通过阐述在发电厂同期调试过程中所运用的单体试验、定相试验、同期试验等技术,进一步研究发电厂同期并网调试中所出现的典型问题,并从选择电压、继电器检查、优化参数三方面逐一分析,对上述问题进行了总结,为有效解决此类问题,提出了建设性对策,以期能为发电厂同期并网调试,做以参考。

关键词:发电厂;同期并网;调试技术;典型故障前言:同期并网技术已经在我国发电厂和变电站之中被广泛运用,其主要目的是满足人们当前对于高质量电能的需求。

基于现代化电网改革背景之下,同期并网调试工作能够进一步提升发电厂综合自动化调控水平,对我国电力系统实现“调控一体化”有着重大的意义,因此本文就调试技术与典型故障做以分析。

1发电厂同期并网调试主要技术分析1.1单体试验在进行自动同期装置单体的试验时主要有以下三个步骤:一是检查装置电回路;二是装置校验定值和实测参数;三是验证装置逻辑功能。

在进行内部回路和装置上电的检查过程中,首先要注意装置内程序版本的问题,再检查开关量及模拟量的输入情况,然后对开出回路也要加大分析,最终通过检查故障预警、GPS定位对时、网通通信以及绝缘等情况,完成上电及内部回路的检测。

参数实测和定值校验所涵盖的内容较多,在调试的过程中,其允许检测的参数存在一定的频差、压差和功角。

但要保证控制脉宽的频差、压差处在一个均等的状态,还要加大对于过压保护值、系统测电压的转角以及低电压锁值的调整与分析。

逻辑功能包含范围较广,像单侧无压、双侧无压以及调压调频等,都在同期装置逻辑功能验证的范围之内[1]。

1.2定相试验在定相试验之中系统的相序以及等待并网的发电机相序是主要的研究内容,当前调试的主要装置分为两种,一种是自动同期装置;另一种则是手动同期装置。

电能计量装置错接线检查及故障

电能计量装置错接线检查及故障

电能计量装置错接线检查及故障在电能计量工作中,电能计量装置属于非常重要的影响因素,对电力企业和电力使用者都有重要的影响。

只有对电能计量装置进行合理的应用,才能保证工作的有效展开,但是在实际的工作中,错接线的情况时有发生,容易造成一定的故障。

本文主要是对电能计量装置错接线检查和故障方面的内容进行一定分析,从而对出现的实际情况进行一定的认识,继而对电能计量装置的有效应用进行保证。

标签:电能计量装置;错接线检查;故障引言随着社会经济的迅速发展,电力企业也得到了很大改革和发展,人们的生活水平也得到了一定的提升,在日常生活中对于电力的需求也得到了一定的提升。

在这样的情况下,电能计量设备的出现对供电量、售电量和发电量进行了整合,为电力企业提供一定的保证。

一、电能计量装置错接线的类型(一)三相四线电能表错接线对于这种类型的错接线来说,主要可以包括下面几个方面的问题:首先是三相电流或者电压出现断线的问题,而这种情况表现为以下几种:第一种情况就是在整体的电压构造当中,其中的一相电压出现断线状况,这样就会导致在进行电能计量时跳闸,导致计量结果与实际情况不符;第二种情况就是在两相电流结构中,若有断开情况产生,也会导致上述情况的出现;第三,如果三相电压结构发生断开的现象,也会致使电能计量整体装置丧失应有的价值,最终导致计量结果不具备任何价值及作用。

电流电线连接过程中有接反情况产生,这种情况主要体现在以下几点问题:其一,一相电流在进行接线时有接反问题产生,这种问题的产生会导致计量过程中,最终的计量结果缺乏真实性及完整性;其二,两相电流有接线错误产生,致使一项电量缺失比较严重,会导致计量结果准确性受到影响,对于这一点也需要加强注意。

(二)互感器下三相四线电能表的错接线对于电能计量装置来说,电压断线方面只要在一相电压出现断开状况时,就会使整个电能计量装置的电量减少一部分,两相电压出现断开时就会继续减少计量装置的电量,这种情况也会让电能计量装置中的电量出现减少的情况。

发电机同期回路变动后的快速检验法

发电机同期回路变动后的快速检验法

引用本文格式:郭斌 发电机同期回路变动后的快速检验法[期刊论文]-电气应用 2005(11)
源(即厂用母线)至少有一个隔离点。在主变高压侧和 系统同期时,厂高变低压和厂用母线就应该同期。当 发变组有额定电压,如果在发电机同期回路指示同期、 或者发出合闸命令的同时,厂高变低压侧和厂用母线 同期,即它们的同名相之间的电压为0V,就证明发电 机同期回路是正确的。
如果发电机同期回路不正确,假如是同期电压取 错相,那么在发电机同期回路指示同期、或者发出合闸 命令的同时,厂高变低压侧和厂用母线同名相之间就 会相差1200,其电压就应该在100V左右(二次电 压);假如同期电压取相正确但没有移相,厂高变低压 侧和厂用母线同名相之间就会相差30。,其电压就应 该在30V左右;假如同期电压取相正确但移相移错方 向,厂高变低压侧和厂用母线同名相之间就会相差 60。,其电压就应该在57.7V左右。
(8)检验强调“同时性”,所以 实时通信非常重要,“动作瞬间立 即通知”也非常重要。
结束语
以此方法检验同期回路,步骤 简单,检验快速,不涉及电网系统。 本方法在广州恒运热电厂210MW 单元接线机组常规控制回路改造为 纯DCS控制后实际应用,结果证明
检验正确。回
万方数据
2005年第"24卷第11期嘭艺勇调
考虑到发电机和系统各有5% 的电压误差并以最坏的误差相反方 向计算,同期时电压表的最大读数 不应超过10V,再考虑合闸命令的 导前发出及人的反应的滞后性相抵 消,以不超过10V作为标准应是合 适的。10V相对于57.7V、81.6V、 100V、111.5V是很好分辨的,所以 检验时只要确定厂高变低压侧和厂 用母线同名相之间的电压差在10V 以内(以下仍表述为OV左右),就 可确定发电机同期回路是正确的。

分析电能计量装置故障及错误接线检查 陈洪

分析电能计量装置故障及错误接线检查 陈洪

分析电能计量装置故障及错误接线检查陈洪发表时间:2019-07-08T12:39:55.823Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:陈洪[导读] 摘要:近几年来,随着社会经济的迅速发展以及综合国力的不断增强,电力企业的服务工作不断深化。

(国网四川省电力公司富顺县供电分公司四川省自贡市 643200)摘要:近几年来,随着社会经济的迅速发展以及综合国力的不断增强,电力企业的服务工作不断深化。

而电能计量装置的使用,除了为电力企业的经济效益提供保障外,还在很大程度上为用电客户提供了优质服务。

在整个电能计量装置中,工作人员能否对其进行正确的接线,不仅关系着整个装置的运行,同时还关系着整个电力系统的运行。

关键词:电能计量装置;故障;错误接线一、电能计量装置故障及错误接线检查的重要性第一,电能计量装置故障和错误接线问题,与用户利益息息相关。

作为贸易结算依据的电能计量装置若存在故障或者错误接线,势必造成计量失准,存在多计量或少计量的情况,有违电能计量“公平、合理、准确”的宗旨,对用户权益造成侵蚀,造成用户用电成本失真,影响用户效益效率。

第二,电能计量装置故障和错误接线问题,与电力企业经济技术指标和经济效益相互关联,若电能计量装置存在故障和错误接线,将会影响供售电量的统计,难以准确记录电力用户的实际用电情况,致使线损等相关指标统计失准失真,影响着交易的公平性,容易造成服务事件,影响供电企业服务社会的形象。

二、电能计量装置要求电能计量装置的根本目的在于准确的记录用电居民的准确用电量,避免偷电、漏电的现象发生。

而在电能计量装置安装的过程中,必须符合以下几方面要求:一是安装人员要仔细检查电能表及互感器,确保其误差在装置运行的范围内,以此来保障电能表与互感器的顺利运行。

二是在互感器以及电能表的运行中,工作人员要对互感器的变比、性能以及组别进行仔细的观察,同时还要保障互感器及电能表倍率的准确性。

三是在电能计量装置的过程中,工作人员还要确保电能表的铭牌数据与线路电压、电流、频率以及相序等保持一致。

电力计量误差的原因与对策分析_2

电力计量误差的原因与对策分析_2

电力计量误差的原因与对策分析发布时间:2021-12-21T03:29:03.742Z 来源:《中国科技人才》2021年第26期作者:赵宏博[导读] 为了增加电力计量的精准性,提高电力计量技术的专业化水平,为居民提供更加多样化的服务,加强对电力计量误差的控制是电力计量工作的重中之重。

国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司内蒙古呼伦贝尔市 021000摘要:为了增加电力计量的精准性,提高电力计量技术的专业化水平,为居民提供更加多样化的服务,加强对电力计量误差的控制是电力计量工作的重中之重。

电力的计量工作虽然由电力公司主导,但是,对于用电单位来说,电力计量不合理,尤其是计量比实际应计量的数值高,则会造成用户用电费用超过应付金额。

所以,电力计量需要正确并且合理,这样才能让电力公司获得自身应得的利益,而用户也不会因为计算的误差导致受到不公平的待遇。

电力计量会有很多种原因造成计算不精确或者偏高、偏低。

这些原因的根本原因在于电力公司的设备或者相对的技术存在问题,因为自身的情况导致的电力计量存在误差。

所以,就如何改进电能计量问题,从而减少误差的存在,进而让电费的收取更加合理,主要在供电公司的技术和设备两个方面进行。

从电力计量误差产生的原因以及改进措施的必要性出发,分析了电力计量技术的应用方法,总结提高电力计量工作应用质量的措施。

关键词:电力;计量;误差;原因;对策;分析引言在电力计量活动广泛应用的背景下,探究电力计量活动误差管理工作新思路有着深远的意义。

电力计量活动的应用加快了传统计量方式的转变,也改变了原本的固有思想,使计量工作更加顺利地进行,积极推动着计量活动的稳定发展。

1 电力计量误差产生的原因1.1 对电力计量活动的管理制度不够健全对电力计量活动的管理制度漏洞是导致现代电力计量活动出现误差以及风险状况的根本原因。

由于电力计量活动管理组织的特殊性,许多电力计量检定人员存在风险管理意识薄弱的问题,无法完善电力计量活动管理制度,难以从根本上改革管理体制。

发电机同期系统检查及试验报告

发电机同期系统检查及试验报告

发电机同期系统检查及试验报告1工程名称发电机同期系统检查及试验报告2工程简介本工程对同期回路接线正确性进展检查,对同期装置动作特性进展调整试验,以保证同期系统调整快速有效,动作准确牢靠。

本台机组以发变组高压侧断路器为并网时的同期并列点,同期电压分别取自线路 PT 三相电压和发电机机端 PT 三相电压,由同期装置接线方式补偿主变接线组别造成的相位差。

同期装置选用深圳市智能设备开发生产的SID-2CM 型发电机微机准同期掌握器。

本台机组中通过 DCS 系统实现对同期装置的投入、退出掌握和复位操作,取消了传统的手动准同期方式,大大简化了并网操作步骤。

3调试过程3.1调试过程简介3.1.1同期系统二次回路的调试工作3.1.2微机准同期掌握器校验及整定3.1.3同期系统掌握回路传动试验3.1.4同期电压回路检查〔带线路零起升压〕3.1.5自动准同期装置调频、调压掌握系数调整3.1.6自动假同期试验3.1.7自动准同期并网3.2 序号调试仪器清单仪器名称仪器型号编号定检日期1 微机型继电保护试验仪PW336A2 继电保护校验装置SVERKER 7503 数字万用表UNIT3.3 参与调试人员名单4 数据整理及结论同期系统检查试验记录卡工程名称 国电济源热电厂#1 机组试运阶段 分系统试运 设备标准系统名称 同期系统调试依据 同期系统检查及投运试验方案型号 SID-2CM环境状态名称发电机线路复用微机同期装置制造厂 深圳市智能设备开发天气状况: □ 晴 □ 阴 □ 雨 □ 雪温度27 ℃ 使用仪器序号 设备名称型号 用途 1 微机型继电保护试验仪PW336A 校验同期装置 2 继电保护测试仪 SEVERKER750 校验同期装置 3数字万用表UNIT 检查电压回路4发电机特性试验记录仪PMDR-102录用波形调试步骤1 同期系统二次回路的调试工作□1.1 检查发电机和系统PT 二次同期电压回路接线正确无误; □1.2 检查同期系统掌握回路接线与设计原理全都; □1.3 检查同期报警信号回路接线正确无误; □1.4 按规程校验同期回路中的直流中间继电器; □1.5 校验同期系统在DCS 画面上的测点准确牢靠; □1.6 系统侧电压取自线路PT ,相别: CN,变比: 220/0.1kV 待并侧电压取自发电机PT ,相别: CB,变比: 13.8/0.1 kV2 微机准同期掌握器校验及整定□2.1 整定并列允许电压差及允许过电压保护定值:待并侧PT 二次电压额定值: 100V ;系统侧PT 二次电压额定值: 110V/√3 并列允许电压差: 5%;过电压保护定值:120V□2.2 两侧电压相位检查设置系统侧电压转角为: 超前 0 度,用测试仪分别输出模拟系统侧及发电机侧同期电压,设定发电机侧电压超前系统侧电压 30 度,检查同期相位表指示在 0 度。

电能计量装置错接线检查及故障分析

电能计量装置错接线检查及故障分析

电能计量装置错接线检查及故障分析摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,人们对电能的计量装置也越来越光柱。

电能计量装置在电能计量的工作中是最重要的组成部分,它是由电能表、互感器等来确保其准确性。

由于电能计量装置在安装与检查的过程中会因为工作失误造成接线故障,在运行的过程中也可能出现由于自然因素或是偷电行为造成接线故障。

而接线故障在计量时的误差远大于电能表与互感器的基本误差,因此为了可以更准确的计量电能,接线的准确性至关重要。

本文主要讲述了电能计量装置错接线的检查与故障分析。

关键词:电能计量装置;错接线检查;故障分析引言电能计量是电力商品交易中的/一杆秤,它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。

由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。

电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的情况较多。

错接线会造成供电企业电量损失。

1电能计量装置中错接线的类1.1单相电能表错接线形式及检查方法①错接线形式一:电压小钩断开。

错接线下计量结果表达式为p=0,后果是电能表停转,不计电量。

检查方法:观察电能表运行情况,打开接线盒检查电压小钩连接情况。

②错接线形式二:中性线与相线接反,错误接线如下图GYND00902001-2。

错误接线形势下的结果表达式为P=UIcosφ,错误接线的后果是正常用电情况下电能表仍正常转动。

但存在的问题是用户易利用“一火一地”方式窃电,易触电且不安全。

检查方法是不断开电源,用万用表分别测量电能表进线的1号接线端子的对地电压,如读数为220伏,表明接线正确,如读数接近0,表明接线错误,此线为电源中性线。

③错接线形式三:电源与负载线在电能表端子接反。

错接线的结果是P=-UIcosφ,后果是电流反相进线,电能表反转,读数可读反转读数的绝对值,但有一定的误差。

检查方法是观察电能表运行情况,判断电能表是否反转。

电能计量装置故障及错误接线检查分析

电能计量装置故障及错误接线检查分析

电能计量装置故障及错误接线检查分析发布时间:2022-08-10T08:03:56.427Z 来源:《当代电力文化》2022年第6期作者:江静怡[导读] 随着我国经济的不断发展,电力行业相关建设正不断升级和完善,电力资源作为当前阶段社会生产、生活的重要能源保障江静怡广东电网有限责任公司清远英德供电局,广东英德,5130000摘要:随着我国经济的不断发展,电力行业相关建设正不断升级和完善,电力资源作为当前阶段社会生产、生活的重要能源保障,应对运营及改造加大关注力度,并在此基础上合理配置电能计量装置,避免出现问题给整个电力企业带来经济损失。

基于此下面将对电能计量装置故障机错误接线进行分析,分析了常见的几种检查方法,以此提出了具体的优化策略,以期为后续行业发展提供推动力。

关键词:电力行业;电能计量;装置故障;错误接线;检查前言:随着我国电力行业的不断发展,为了实现行业创新建设,需要强化电能计量装置,建立起以信息化网络作为基础的平台进行监控、管理以及运营,进一步加快相关配套设施建设,以此为后续行业发展带来更大的发展空间。

电能计量装置由多个系统和多个装置组成,如发生故障问题则可能会影响电力企业收益,为了尽可能消除这些影响,需要对电能计量装置故障及错误接线进行检查,下面给将对实际应用的各类方法进行总结,从而进一步避免风险的出现。

1 电能计量装置故障及错误接线概述1.1电能计量装置故障所谓电能计量装置管理就是通过多种测量方式开展相关的控制工作,目的是准确核算用户使用电能的数量,且在此过程中要求相关设备的运行必须稳定,避免出现运行问题对后续的控制活动造成影响。

但由于电能计量装置在运行的过程中容易受到多方面因素的干扰,因此必须注意故障处理,对电力设备的运行方式进行科学的调整,包括计量点、评估计量功能、计量数据统计等方面,在最大程度上降低电力计量误差,为后续电力行业发展提供有效推动力[1]。

1.2电能计量装置错误电能计量装置异常包括电流、电压、功率因数等参数变化,如出现接线错误则会导致功率受到影响,出现电压相位异常等问题。

一起计量误接线分析

一起计量误接线分析


N 、A改线 ,必然会 出现人 为原因的误接线 。其更 正系数计算 如下 :
P l =U ^ B I c C O S( 9 0 。 一书 )+u c B I N C 0 5( 1 5 o o 一 )
三相负载平衡时 ,U = u = u,I c = I = I ,则
_ _一  ̄
/ 3 U I c o s ( 6 0 。 + )
正确接线时的功率表达式为 :
P 2 = 4 3 U I c o s
则K : 旦:

! ! 翌 : 一
/ 3 U I c o s ( 6 0 。 + ) c o s ( 6 0 。 七 )

二 、误接线经过
三 、误 接 线 原 因分 析
现场所测数据如下 :
Ua b=1 01 . 1 V Ua b I a: 3 4 5 0 Ua bl c: 2 2 7 0 Ua b I n: l 0 7 0 Uc b =l 01 . 9 V Uc b l a: 2 8 4 0 Uc bl c: 1 6 5 0 Uc b I n:46 0 I a = 0 . 4 5 A I c = 0 . 4 8 A

起计量误接线分析
周群英 董彦文
奎屯 8 3 3 2 0 0 国 网新 疆 电 力公 司奎 屯供 电公 司 新疆
【 摘 要 】通过对 一起 计量误接 线的分析 ,阐明了在送 电验收对时计量二次 回路相量如何正确判断做 了详细论述 , 对从 事计量工作 特别是计量外勤 工作具有 重要 参考价值 。 【 关键词 】计量 误接线 相量 中图分类号 :T M9 3 3文献标识码 :A 文章编号 :1 0 0 9 — 4 0 6 7 ( 2 0 1 4 ) 1 5 — 2 6 9 — 0 1 前言 在现代 电力企业管理 中, 电能计量 装置作 为用 户和供 电企业 之间进 行 贸易结算 的 “ 秤杆子” ,其计量 电能正确与否 ,无论对供 电企业还是 对用户来说 ,都 显得无 比重要 。因此 ,这就对从事计量工作 的人 员,提 出了更高 的要求 。电能计量 中心 的一个重要任务 , 就 是把好新装计 量装 置和业扩报装 的最后一道关 口: 确保计量装置 的二次接线正确无误 。因 此能否正确判断计量二次 回路接线就显得十分重要。 特别是 在用 户第一 次送 电验收时 ,由于此 时用户基本上都在基建 , 送 电后往往 只带 空变压 器 ,负荷很轻 ,二次电流基本都在几十到一百多毫安 , 此 时计量二 次回 路 的相量与正常负荷情况下有很大不同。 这种情况下对计量二次 回路相 量正确判断就显得尤其重要 ,因为判断错误就可能产生人为的误接线 , 使 电能计量装置不能正确计量 ,从而导致供电企业与用户之间的纠纷 , 严重影响供 电企业 的社会形象和优质服务宗 旨。 因此 , 送 电验 收时计量 二次 回路相量 的正确判断 , 对杜绝人为原 因而产生 的误接线 , 提 高计量 人员的优质服务水平 ,起着至关重要的作用。

发电机的电压回路断线异常检查及处理措施

发电机的电压回路断线异常检查及处理措施

发电机的电压回路断线异常检查及处理措施发电机的电压回路断线异常检查及处理措施本文阐述了发电机电压回路断线异常对运行的发电设备的影响,分析了产生断线的原因,介绍了检查处理的基本方法,并就预防措施提出了几点建议,供大家参考。

【关键词】发电机电压断线分析处理【引言】电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。

同时电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。

发电机电压互感器二次回路上接有保护装置、自动装置、及测量仪表等,如果电压回路发生断线异常会影响保护和测量及自动调节功能,会影响电气量的测量、计量,甚至会发生保护装置误动或自动调节器误动等事故。

据悉在电力系统中,发电机电压回路断线的异常也时有发生,如有一电厂两台330MW机组,投产一年内就发生3次电压回路断线,虽然没有发生保护误动事故,但如果不及时、妥当处理,就有可能发生重大的不安全事件。

发电机共配置三组电压互感器,即:TV01、TV02、TV03;第一组电压互感器(TV01):第一个绕组用于AVR的A通道、机组测量屏、同期;第二个绕组用于发变组保护A屏;第三个绕组(开口三角)用于机组测量屏、发变组A屏。

第二组电压互感器(TV02):第一个绕组用于机组测量屏、AVR的B通道、PMU、机组测控屏;第二个绕组用于发变组保护B屏;第三个绕组(开口三角)用于发变组保护B 屏、机组故障录波屏。

第三组电压互感器(TV03):第一个绕组用于机组远动计费屏;第二个绕组用于机组测量屏、机组故障录波屏、发变组保护A屏、发变组保护B屏;第三个绕组(开口三角)用于发变组保护A屏(匝间保护)、发变组保护B屏(匝间保护)。

三相电压回路断线由南瑞RCS-985A保护装置判断,当发生断线后闭锁保护,并报警,其动作判据为:(1)正序电压小于18V,且任一相电流大0.04In;(2)负序电压3U2大于 8V。

满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。

一起电压二次回路误并列事件的分析及防范策略

一起电压二次回路误并列事件的分析及防范策略

一起电压二次回路误并列事件的分析及防范策略摘要:通过一起电压二次回路误并列事件的分析,探讨及时发现电压二次回路误并列的方法,从电压测量点的选择、信号检查方法等方面提出相应防范措施。

关键词:电压,二次回路,并列1、引言电压二次回路误并列,可能会导致电压互感器二次反充电,从而使运行保护装置失去二次电压,造成保护误动或拒动,较大的反充电流可能造成保护装置的损害[1,2]。

本文详细分析一起电压二次回路误并列的事件,剖析造成事件的原因,并提出相应的防范策略。

2、事件经过220kVXX变电站执行“将220kV2M母线由冷备用转运行”操作任务时,发生一起电压二次误并列事件。

该站220kV电压等级为双母接线,操作前220kV间隔均挂1M母线运行,220kV母联开关及220kV2M母线在冷备用状态。

经测量220kV2M母线PT二次电压空开上下端电压为零后,准备操作合上220kV2M母线PT刀闸,此时运行人员发现后台机显示220kV2M母线电压A、B相电压为132kV,C相电压为34kV(一次值),经验电确认220kV2M母线一次无电压,并测量相关二次电压回路有压后,通知继保人员到站检查。

继保人员对220kV间隔电压切换回路进行排查,发现#4主变220kV侧电压切换回路异常。

图1为二次电压切换回路原理图,测量发现1QD8端子为-22V,此时#4主变220kV侧2M侧刀闸在分位,刀闸常闭接点闭合,1QD8端子正常应为+110V。

全面检查该回路,发现#4主变220kV侧汇控箱处相应接线由于锈蚀导致接触不良,后将该回路锈蚀接线头剪掉重新接入后,回路恢复正常,220kV2M母线二次电压恢复为0。

图2 #4主变220kV侧二次电压切换回路原理图24、送电操作情况分析检查操作票可知当天送电步骤为测量确认待送电母线电压互感器负荷侧二次电压为零,并按照先合上待送电母线电压互感器隔离开关、合上待送电母线电压互感器二次空气开关、合上运行母线侧隔离开关、合上待送电母线侧隔离开关、合上母联断路器。

一起新建发电厂同期电压相位错误分析

一起新建发电厂同期电压相位错误分析
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2014 年第 11 期
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与解决方案
软件, 将防病毒代理服务器以虚拟机形式安装在硬件 服务器上,通过扫描服务器的内存保证无病毒入侵。 3)安全审计 对虚拟桌面的审计最简单的方法是利用操作系 统自带的日志记录功能,或者使用具有安全审计功 能的第三方工具或系统。由于到本文采用随机桌面 的模式,用户退出虚拟桌面后,虚拟桌面将重置, 因此利用虚拟桌面的操作系统自带日志进行安全审 计的方案可行性较差。本文推荐使用桌面管理系统 对虚拟桌面进行集中管理,由系统管理员统一在虚 拟桌面模版中安装桌面管理系统,当发布的虚拟桌 面分配给每个用户后,桌面管理系统在虚拟桌面后 台对该登录用户的所有行为进行审计,根据审计要 求,包括实现网络访问审计、移动存储使用审计、 文档打印审计、网络共享文件输出审计、用户权限 审计、共享文件审计、文件保护审计等。
1
同期核相现象
某分布式能源站总装机容量 87MW ,采用 2 ×
图1 一次系统接线图
31MW 级 +25MW 级燃气 - 蒸汽联合循环冷热电三联 供机组。燃机发电机和汽机发电机均经各自升压变 压器接入 110k V 单母线,通过一回 110k V 输电线接 入系统。每台燃 汽发电机、汽 轮发电机设 置 10kV 出口母线段,机组同期点设在 10kV 发电机母线段。 一次系统接线图如图 1 所示。 基建期由于各方面原因导致电气专业的调试工 作以 10kV 厂用电母线为界,由两个单位分别调试。 由于该工程未配备启动/ 备用变压器,厂用电必须由
发电机出口 PT 电压测量值
电压/V 54.72 55.21 54.93 角度/° 0.00 241.43 121.24
发电机出口 PT

电能表错误接线检查方法及预防措施分析

电能表错误接线检查方法及预防措施分析

电能表错误接线检查方法及预防措施分析发表时间:2019-01-09T09:56:01.573Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:李欣[导读] 摘要:安装电能表的时候,我们必须严格要求安装人员的技术水平,我们必须熟悉一些相关的规章制度,这样我们就可以确保不违反国家有关规定进行安装。

(内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局海南供电分局内蒙古乌海市 016000)摘要:安装电能表的时候,我们必须严格要求安装人员的技术水平,我们必须熟悉一些相关的规章制度,这样我们就可以确保不违反国家有关规定进行安装。

确保计量箱正确连接,减少操作误差,为用户提供更高效更有效的服务。

电能表作为电力企业和用户的一个重要数据基础,电力测量的准确性直接关系到供应商和消费者的利益,对供应商和消费者之间的和谐关系有着极其重要的影响,所以必须要做好电能测量工作。

为了达到电能计量的精度,有必要做好电能表的维修保养工作,同时还要保证电能表连接的正确性,从而有效降低电能表产生的误差。

因此,在电能表的安装过程中,我们要求相关的安装人员,除了要具备专业的安装技能之外,还要熟悉掌握相关的规章制度,这样才能使安装的过程中,既没有违反国家的相关法律,又能保证接线的正确性,将操作失误的概率降到最低,减少了工作当中的很多可以避免的麻烦,提高工作效率,给用户提供更好的服务。

关键词:电能表;错误接线;检查方法;预防措施电力仪表的准确计量是电力企业管理的重要组成部分,也是用户的电能计量管理中的一个很重要的一部分,如果计量出的结果不准确,不但会对国家的电费收入产生影响,还有影响用户的经济核算,小到寻常百姓家大到企业集团,所以电能表的计量结果是否准确不仅对实现电力企业的经济效益具有重要意义对其他的用电群体的意义也非凡。

但是就目前的安装实践而言,电能表在安装的过程中,会出现很多错误,接线出现错误是一种经常会出现的问题,不管是电流回路、电压回路还是互感器等都发生过接入错误的现象,这样直接导致了电能计量的准确性减小,从而带来一系列的后期问题,因此,在安装电表时,不仅要在实验室中对其布线的符合性进行检测,还要确保布线严格符合现场的相关规范和要求。

电能计量与错误接线分析报告

电能计量与错误接线分析报告

电能计量及错误接线分析摘要电力的生产和其他产品的生产不一样,其特点是发、供、用这三个部门连成一个系统,不能间断的同时完成,而且是互相紧密联系缺一不可,他们互相如何销售,如何经济计算,就需要一个计量器具在三个部门之间进行测量计算出电能的数量,这个装置就是电能计量装置,没有它,在发、供、用电三个方面就无法进行销售、买卖,所以电能计量装置在发、供、用电的地位是十分重要的。

本人以电能表修校员的角度,结合工作实践,本文进行了电能计量及错误接线的分析。

文章首先阐述了选题的背景和意义,并对电能计量原理进行概述,介绍了电能计量装置的接线,从中侧重对电能计量电能表错误接线进行分析,文章最后还例举了两起发生在嘉兴的计量错误接线导致电费少收的事件。

关键词:电能计量电压互感器电流互感器电能表错误接线电费目录摘要 (1)第一章绪论 (3)1.1课题的背景 (3)1.2课题的意义 (3)第二章电能计量原理 (5)2.1电能计量概述 (5)2.2电能计量装置 (5)2.3测量用互感器 (6)2.3.1电压互感器 (7)2.3.2电流互感器 (8)2.4电能表概述 (9)2.4.1电能表的分类 (9)2.4.2电子式电能表 (10)第三章电能计量装置的接线 (12)3.1单相有功电能表的正确接线 (12)3.2三相有功电能表的正确接线 (14)3.2.1三相四线有功电能表接线 (14)3.2.2三相三线有功电能表接线 (15)第四章电能表典型错误接线分析 (17)4.1单相有功电能表的错误接线 (17)4.2三相三线有功电能表的错误接线 (18)4.2.1一相电流互感器一次或二次极性接反 (18)4.2.2电压互感器逆相序排列 (19)4.2.3 C相电流反进,但两元件回线仍按正确接线考虑 (19)4.2.4电流互感器副边公共电流线断线 (20)4.2.5电压二次回路断线的分析 (21)第五章两起计量装接差错造成电费少收事件分析 (23)总结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)第一章绪论1.1课题的背景随着社会主义市场经济的日益完善,我国经济得到持续而快速的发展,社会用电量日益增加。

发电厂同期装置电压偏差分析与处理

发电厂同期装置电压偏差分析与处理

发电厂同期装置电压偏差分析与处理发表时间:2017-12-30T20:17:28.677Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:廖乾勇1 黄伟2 杨涛3[导读] 摘要:阐述同期装置的重要作用和特点,分析深圳国立智能SID-2FY型微机自动准同期装置产生“电压偏差”的原因,并对原因逐一分析并解决,保证了发电厂安全、可靠、稳定运行,以及为其他存在类似问题的电厂提供参考。

(四川川投燃气发电有限责任公司四川达州 635000)摘要:阐述同期装置的重要作用和特点,分析深圳国立智能SID-2FY型微机自动准同期装置产生“电压偏差”的原因,并对原因逐一分析并解决,保证了发电厂安全、可靠、稳定运行,以及为其他存在类似问题的电厂提供参考。

关键词:同期装置;调试校验;电压偏差;原因分析与处理一、引言发电机同期装置是发电厂二次系统的重要组成部分,其主要功能是而将发电机机组安全、可靠、准确、快速的并列入系统,从而保证系统的可靠和电厂的安全经济运行。

深圳市国立智能电力科技有限公司SID-2FY型微机自动同期装置设有自动调电压和调频率单元,在电压差和频率差满足条件时发出控制合闸脉冲,若频率差不满足要求,自动调节原动力的转速,增加或减小频率,促成同期来临;若电压差不满足要求时,自动调节发电机的电压使电压接近系统的电压,保在理想的角度完成同期并网。

二、同期系统概述达州燃机电厂一期2台容量为350MW的发电机组同期系统采用深圳国立智能SID-2FY型微机自动准同期装置实现与电网的并列,该装置是深圳市国立智能电力科技有限公司的第九代产品。

在发电机并网过程中,该装置按照模糊控制理论算法,对发电机的频率和电压进行快速调节,确保频差和压差又快又平稳的达到整定范围,从而实现快速并网。

达州燃机电厂两台机组均采用发电机-出口断路器-升压变压器的单元接线方式接入系统,同期装置安装于主厂房6.5米层电子设备间发电机GCP屏内,系统侧电压取自主变低压侧PT,待并侧电压取自发电机出口PT。

一起发电机电流二次测量回路故障分析处理

一起发电机电流二次测量回路故障分析处理

一起发电机电流二次测量回路故障分析处理[摘要]本文介绍一种电流二次回路故障查找思路方法,能够快速查找排除故障,大大缩短设备停机或停电时间,产生较好经济效益。

[关键词]发电机电流二次测量回路故障中图分类号:TM121.1.3 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2015)43-0070-011.引言电力系统的一次电压很高,电流很大,运行的参数千差万别,而电流互感器的作用是将一次回路的大电流转换为二次回路的小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并便于屏内安装,这就要求电流二次回路保护、测量电流采样必须准确无误,从而才能真正反映出一次系统实际电流数值,能够正确地判断各类故障,发出对应报警信息,确保计量装置准确。

2. 概述山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂现有两台12MW汽轮发电机,均是以发变组形式与系统并网,机组利用余热余能发电,顺应当前大力发展循环经济需要,其机组安全稳定运行能够创造较大经济效益。

3. 故障排除过程3.1 故障现象2015年年初1#12MW汽轮发电机运行过程中,值班人员发现后台电流指示为:A相电流101.6A;B 相电流211.6A;C相电流211.5A,沿线高压开关柜上、模拟屏上、保护装置中测量电流指示均一致,对比保护电流采样数值,发现故障为A相测量电流偏低,对比当日电量日报表和运行日志,当日发电量少计量80000kWh左右,带来较大经济损失。

如若故障为电流互感器本身原因,长期带病运行易造成事故扩大,严重时造成停机事故。

3.2 电流测量二次回路接线原理通过对现场接线的进一步确认,电流二次回路路径为:电路互感器二次线圈→开关柜接线端子→开关柜上电流表→模拟屏电流表→电度表→微机保护装置,回路接线原理如图1所示。

3.3 原因分析结合故障现象及接线原理分析出以下几个地方容易出现问题:3.3.1首先测量回路N线接地不好,或者多出存在接地现象,造成电流采样不准。

3.3.2 测量电流路径存在接触不良或者不完全接地状态。

浅谈电能计量错误接线检查

浅谈电能计量错误接线检查

浅谈电能计量错误接线检查摘要:本文作者根据自己多年的工作经验;主要对电能计量中错误接线的检查及对策进行相关的分析,可供相关技术人员借鉴参考。

关键词:电能表;误接线;分析防范前言电能计量工作既关系到发供电企业的经济指标,也与千家万户经济利益直接联系。

而电能表能否准确地记录电能变化,则是衡量电能计量工作重要标志。

为了公平合理计量电能,电能表除正确安装,按行业有关标准检验外,在工作现场接线正确是减少计量误差的必备条件。

电能计量装置是由电能表、互感器、二次回路等元件构成。

任何一个环节出现故障都可能造成电能表反转、停转、转速变慢等。

因此电能表错误计量及更正应视不同故障而采取不同方法,及时、快捷、准确检查错误接线采取行之有效防范措施,是每个电力职工的神圣职责。

下面浅谈电能表比较典型的错误接线及防范措施。

1、单相有功电能表错误接线直接接入式单相电能表,正确接线是表1脚接相线(火线),3脚接N线(零线)。

若把火线与零线接反,(如图1-1)正常情况下电能表仍能正常运行,若用户将零线断开,负载接在火线与地之间用电仍然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转。

当电压线圈小钩断开或接触不良造成开路时,电能表测量功率P=IU(0)COSФ=0电能表不转。

当电流互感器二次侧开路时,电能表电流线圈无电流通过电能表测量功率P=U(0)COSФ=0电能不转。

当电能表电流互感器二次侧极性接反时,电能表功率P=-UICOSФ,其值小于零电能表反转。

2、三相二元件电能表错误接线三相二元件电能表当电压线A、B相电压对调,根据向量图电能表测量功率:P=IaUbaCOS(180+30+Ф)+IcUcaCOS(30+Ф)=- IaUbaCOS(30+Ф)+ IcUcaCOS(30+Ф)=0电能表计量功率P为零。

电能表不转。

同理,当B、C相电压对调;或A、C相电压对调后电能表计量值均为零,电能表不转。

三相二元件电能表电流回路接线共有八种,只有一种能正确计量。

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机 出 口开 关 , 直 接 将 发 电机 升 至额 定 电压 后 , 通过 1 B接 至 3 5 k VI I 母上 , 此 时 Ⅱ母 是 空 载 , 通 过 Ⅱ母 的 电 压 互感 器 1 T v 和 发 电机 电 压 互 感 器 2 T V 的
品质的再生能源之一—— 电力, 不断的在 改变人们的生活习惯 。人们利用 自然界的鬼斧神工之手建造了各式各样的水力发电站层 出不穷 , 把人类利
发 电机 同 期 回路 实 验 检 查 三 个 必 查 项 目: 1 : 发 电机 电压 与 系 统 电压 接 近 相 等 , 电 压 差小 于 0 . 1 V %.
两 只电压 V1和 v1应该指示 同一个 数值 。在某新建电站进行发 电机 同期 回路 电压检 查时两只电压表却 出现 了 7 — 1 7 V的偏 差, 这是不能并网 的; 对 回路 中同期装置检查, 交流电压回路接线检 查, 直流控制 回路检查 , 都 没有 查 出原因 , 也就 只能停工再检查, 导致 工程延期 。 最终检查出 问题就是接在 1 T V和 2 TV 上 的两 只 电压 表 上 。这 两 只 数 字 式 电 压 表 是 同厂 家 、 同型号、 外形也相 同, 外观检查根本找不出原因。
科 学 发 展

啾 嗨 与赋 寓
起 电压表检验 发 电机 同期 回路 的失误分析
孙 菲 ,王 小 雪
( 陕西安康水力 发电厂 7 2 5 0 0 0 )

要: 发 电机非同期并网类似乎电网系统中的短路 故障 , 后果非常严重 , 对于发 电厂和 电力系统都是灾难性 的。因此在并网发电前检验发 电机 同期
2 0 1 3 -1 1 —1 6 .
f 6 1金 碚 刘 戒 骄 : 《 构 建 现 代 市 场 体 系 有 效 竞 争 秩 序 若 干 问题 探( 1 9 8 5 - ) , 长 期从事 发电厂电测仪表 工作
王小雪 ( 1 9 7 5 - ) , 长 期 从 事 发 电厂 电测 仪 表工 作 。
发 电厂 的一条母线 , 如I I 母, 然后 合上发 电机 出 口开关的隔离 开关和发 电
围绕市场在资源配置 中的作用 , 更好地发挥好政 府的职能 。通过完善现代 的市场 体系, 更好地 推动经济朝着 更加公平和更加的可持续发展。■ 参考文献 … 1十七大以来重要文献选编 : 上f M】 . 北京 : 中央文献 出版社, 2 0 0 9 : 5 . 【 2 1中共 中央关于全面深化改革若干重大 问题 的决定 【 N】 .人民 日报 ,
2 : 发 电机频率接近系统频率, 限制 在 O . 1 HZ之 内;
3 : 发 电机 相 位 与 系 统 相 位 一 致 。
我们知道 : 所有数字 电压表工作原理如 图 ①: 输入模拟量 电压—②l A / D变换器将模拟量变换成数字脉冲输 出_ + ③ 计数器检测脉冲 数
以上三点缺一不 可,尤其是发 电机 电压与系统 电压 接近相等最 为重 要 。否 则, 会给 电网造成 巨大冲击 , 产生电力系统震荡 , 严重 时则造成 发电 机非 同期并网 ,而非 同期并网类似电网系统中发生单相短路或 三相短 路, 对待并 网的发 电机和运行中的 电网会造成灾难性的危害, 会使整个 电网崩 溃, 发 电机 , 变压器严重受损 。 因此发 电机在并网前进行 同期回路检查特别 重要 。下 图为某新建 电站的同期回路一次接线图: 其中 A/ D变 换器将 模拟 量变换成 数字 脉冲输 出是 数字 电压表 的核 心, 因此 A / D转 换器的精度 和稳定 性直接影 响到数值 显示上 , 而A / D 的 转 换位 是 由 时钟 信 号 的频 率 决 定 的既 为 过 零 脉 冲 次 数 , 而 与 输 入 的 电压 幅 值 大小无关 。它是将被测 电压 的抽样瞬时值与基准 电压比较, 因而它适用 于交直流 电压。在实验 室通过检查实验 , 查出这 两只电压表使用 了不 同的
①无论是出厂验收还是现场使用 , 都没有校验仪表 。 ②发 电厂工作人员对 整个 同期回路 中电气 元件不 熟悉 。 ③ 发 电厂工作人员对 自己的工作缺 乏自信。
要 在 今 后 的 工 作 当 中建 立 足 够 的 自信 ,熟 知 各 种 电气 元 件 的 工 作 原 理, 并严格执行仪器仪表现场使用的相关规定。■ 在 同 期 回路 中 电 压 选 取 分 别 来 自于 1 T v 母 线 电压 和 2 Tv发 电 机 电 压, 检查发 电机 同期 回路过程是在试验 前让运行人 员进行倒 闸操 作, 腾空
基准电压, 即 虽 然它 们 是 同厂 家 , 同型 号 , 同外 型 。但 在 使 用 A/ D 转 换 器基
准电压采 用不同的编码 导致 了被测 电压 的抽样瞬时值采样得不相同 。 由于 电压表在生产过 程中工作人 员的疏忽及现场使 用没有校验造 成的一工作 失误。
从 这 一 失误 上 分析 :
用 自然聪 明才智发挥到 了淋漓尽致的状态 。 因此电力生产 安全就更为重要 了, 同时由于电网也愈来愈 强, 对 待 并 入 电 网 的 各 个 发 电机 必 须 进 行 严 格 的各种实验 , 确保发 电机安全, 确保电力系统安全与稳定 , 尤其是新建 电站 或 经 大 修 后 的 发 电机 必 须 在 并 网 发 电 前进 行 发 电机 同 期 回路 检 查 。
回路尤为重要, 本 文通 过一 起 电压 表 检 验 发 电机 同期 回 路 因 电压 表 而 引 起 的 工作 失误 对 电压 表 工 作 原 理 进 行 浅 显 分 析 , 并 提 出 改进 方 法 。
关键词: 水力发 电; 电力系统; 发电机 ; A/ D变换器 ; 电压表
随 着 人 们 生 活水 平 不 断 提 高 , 人 们 对 能 源 的 需 求 日常 骤 增 , 特 别 是 高
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