三峡电站设备额定值
三峡电站设备额定值
三峡电站设备额定值发电机主要技术参数发电机主要特征高程励磁系统主要技术参数空载励磁电压211V空载励磁电流2190A840MVA,功率因数为0.9时的励磁电压(转子115℃时) 409V840MVA,功率因数为0.9时励磁电流3940A励磁顶值电压1189.4V励磁顶值电流7880A允许强励时间(励磁顶值电流下) 20s励磁系统退出一个整流桥时,在励磁顶值电流下,允许工作时间不小于20s励磁系统电压响应时间上升不大于0.03s下降不大于0.03s励磁绕组两端过电压值机组在任何运行状态下(包括电网故障扰动,发变组断路器或磁场断路器跳闸),励磁绕组过电压的瞬时值不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的50%。
励磁系统的年不可利用率不大于0.05%励磁系统投入商业运行后到首次故障间隔时间不小于30000h励磁系统使用寿命不少于20y励磁系统平均故障间隔时间(MTBF)不小于50000h2) 励磁变压器制造厂SUNTEN型式环氧浇注、单相额定容量3x2300kVA一次侧电压20/31/2kV 5%二次侧电压1026V绝缘等级H耐压水平一次侧1min工频耐受电压50kV冲击耐受电压(峰值) 125kV温升80K短路阻抗6%空载时的损耗3000W发电机最大负荷时的损耗16000W空载电流(额定电流的%) <5%联结方式Yd11局部放电水平10pc冷却方式自然空冷防护等级IP20负荷特性电感负荷(三相静态可控硅)3) 20kV氧化锌避雷器型式:金属氧化物避雷器额定电压25kV避雷器持续运行电压(有效值) 20kV直流1mA参考电压(不小于) 35kV标称放电电流 2.5kA标称放电电流下残压(不大于) 48kV(峰值)2mA方波冲击电流耐受400A4) 晶闸管整流装置晶闸管元件反向峰值电压4200V晶闸管元件额定正向平均电流1400A整流柜冷却方式强迫风冷冷却风机数量1+1冷却风机额定值400V,三相,4620W风机噪声 65dB(A)5) 灭磁设备(1) 直流开关磁场断路器额定电流5000A磁场断路器额定电压1500V(2) 交流开关交流开关额定电流4000A交流开关额定电压7200V交流开关最大分断电流(电压在7200V时) >63kA交流开关最大分断电压1800V6) 直流侧过电压保护crow bar动作电压值3500V7) 起励及电气制动(1) 起励参数起励电压42V起励电流438A起励时间约5s(2) 电气制动参数电气制动时励磁电压221V电气制动时励磁电流2300A制动时间<600s(3) 制动变压器型式干式、环氧浇注相数 3额定容量579kVA一次侧电压0.4kV二次侧电压178V耐压水平(一次侧1min工频耐受电压) 4kV(4) 制动整流器整流元件反向峰值电压2500V整流元件额定正向平均电流2100A8) 励磁调节器AVR调节范围:70-110%U GNFCR调节范围:0-110%I fNIPB主回路分支回路频率50Hz 50Hz额定电压20kV 20kV最高电压24kV 24kV额定电流26kA 0.5kA(12kA)三相短路电流(r.m.s) 160kA 300kA额定峰值耐受电流440kA 820kA额定短时耐受电流(r.m.s) 160kA 300kA额定短时持续时间2s 2s额定冲击耐受电压(峰值) 125kV 125kV1分钟工频耐受电压(有效值)湿试55kV 55kV干试68kV 68kV外壳尺寸(mm) 1510 650相间距离(mm) 2500 2500(2000)冷却方式自然冷却自然冷却发电机制动开关(HEC3)频率50Hz额定电压24kV额定电流12kA制动电流26kA制动时间≥10min.合闸时间≤50ms相间不同期性合闸操作≤2ms分闸操作≤2ms相间距离 2.0m额定短路关合电流(峰值) 300kA额定峰值耐受电流300kA额定短时耐受电流及持续时间110kA,3s电气寿命额定电流CO次数关合额定电流次数600次5000次机械稳定性操作次数10000次SF6气体年漏气率< 0.5%SF6气体含水量验收值:≤150μl/l(200C)运行值:≤300μl/l( 200C) 绝缘水平雷电冲击耐受电压1.2/50μs)(峰值)相对地125kV断口间145kV1min工频耐受电压(有效值)相对地60kV断口间70kV辅助回路1min工频耐受电压(有效值) 2kV局放(三相总量,试验程序按IEC标准) ≤3pC运输尺寸约 5.0m ⨯ 6.37m⨯ 2.145m(长⨯宽⨯高)。
三峡右岸电站发变组保护整定计算书_WFB-800
第一篇 三峡右岸电站发变组保护整定用短路电流计算一、为发电机、变压器(包括升压主变、高厂变、励磁变)继电保护整定用的短路计算比较简单,短路形式有:两相和三相短路、单相接地短路,根据保护原理的要求,选定最大运行方式和最小运行方式。
保护短路计算用系统等效电路和参数如图1所示,图中标么电抗均以发电机额定容量(777.8MVA )为容量基值(MVA 8.777=S )。
500kV #22#21#23#24#25#26#15~#20图1 全厂等值电路图(正、负序,MVA 8.777=B S )注:正序阻抗/零序阻抗,最小运行方式最大运行方式;最大运行方式:500kV 系统为最大,本厂12台机;最小运行方式:500kV 系统为最小,本厂1台机。
发电厂设备的原始参数(括号内的数值为换算后的标么值,MVA 8.777=B S ): 1)#21~#22发电机(ALSTOM 机组):700MW ,777.8MVA ,)203.0(203.0''=d X ;#21~#22主变:840MVA ,)156.0(16838.0=T X ; #22高厂变:15MVA ,)111.3(06.0=T X ;#21~#22励磁变:8.115MVA ,)668.7(08.0=T X 。
2)#23~#26发电机(HEC 机组):700MW ,777.8MVA ,)205.0(205.0''=d X ;#23~#26主变:840MVA ,)156.0(16838.0=T X ; #24高厂变:15MVA ,)111.3(06.0=T X ;#23~#26励磁变:8.775MVA ,)091.7(08.0=T X 。
二、#24(HEC )发变组保护整定用等值电路#24K 2K图2 #24发变组保护整定用等值电路图(MVA 8.777=B S )1、最大运行方式:)156.0205.0(31//)156.0203.0(41//)156.02.0(41//0459.0min .+⨯+⨯+⨯=S X 0191.01203.0//08975.0//089.0//0459.0==; 2、最小运行方式:0614.0max .=S X 。
30mw发电机参数
30mw发电机参数
30MW发电机的主要参数如下:
1. 额定功率:30MW
2. 额定功率因数:(滞后)
3. 额定电压:
4. 额定频率:50Hz
5. 额定转速:3000r/min
6. 冷却方式:自并励静止励磁(全数字双微机静止可控)
7. 额定效率(保证值):%
8. 发电机定转子绝缘等级
9. 考核短路比(保证值):不低于
10. 承担负序能力稳态I2(标么值):最大值为10%
11. 暂态压(恒电流):不小于2倍额定励磁电流
12. 噪声(距机壳1米处,额定功率时不大于90分贝(A)
13. 励磁系统要求与发电机配套,并具有足够的裕量保证发电机在任何故障情况下励磁部分不出现故障,要求提供励磁部分配套厂家。
请注意,具体参数可能因不同厂家、型号有所差异。
如需了解更多信息,建议咨询发电机生产厂家或专业技术人员。
水利发电站设备技术参数表
水利发电站设备技术参数表1. 引言水利发电站是一种重要的能源发电设施,其装备和技术参数对于发电效率和稳定性有着至关重要的影响。
本文将详细列出水利发电站中常见设备的技术参数,并对其作用和要求进行阐述。
2. 水轮机2.1 类型:水力发电站常见的水轮机类型有混流式、轴流式和反射式等。
2.2 转速:水轮机转速对于发电机组的运行稳定性和转换效率有着重要影响,通常为500-1,000转/分钟。
2.3 额定功率:水轮机额定功率是指在额定流量和额定水头下,其输出的平均有用功率。
2.4 效率:水轮机的效率是指其将水能转换为机械能的程度,一般在90%以上。
3. 发电机组3.1 类型:水力发电站中常用的发电机组类型有同步发电机组和异步发电机组等。
3.2 额定功率:发电机组的额定功率是指在稳定的转速和负载下,发电机所能提供的连续输出功率。
3.3 电压:发电机组的输出电压通常为高压或超高压,并且需要满足相关国家或地区的电网要求。
3.4 功率因数:发电机组的功率因数是指其有功功率与视在功率之比,一般要求为0.8以上。
4. 水泵4.1 类型:水力发电站中常见的水泵类型有离心泵、轴流泵和混流泵等。
4.2 流量:水泵的流量是指单位时间内通过水泵的体积,通常以m³/s为单位。
4.3 扬程:水泵的扬程是指水泵能够提供的压力,一般以米为单位。
4.4 效率:水泵的效率是指其将机械能转换为水能的程度,一般在70%以上。
5. 闸门5.1 类型:水力发电站中常见的闸门类型有升降闸、控制闸和溢流闸等。
5.2 尺寸:闸门的尺寸直接影响其调节水流的能力,需根据水利工程具体需求进行设计。
5.3 耐压能力:闸门的耐压能力是指其能够承受的水压力,需符合设计标准和工程要求。
6. 输电线路6.1 电压等级:水力发电站输电线路的电压等级通常为高压或超高压,并且需要满足相关国家或地区的电网要求。
6.2 安全距离:输电线路需要满足一定的安全距离要求,以保证线路稳定运行和安全运维。
发电站设备技术参数说明书
发电站设备技术参数说明书一、引言本技术参数说明书旨在详细描述发电站设备的技术参数,为项目建设和设备选型提供依据。
该说明书涵盖了发电站的主要设备,包括发电机组、变压器、开关设备等。
每个设备的基本参数、性能指标及相应的技术要求将在下文中进行详细说明。
二、发电机组1. 基本参数1.1 发电机组型号:XYZ-10001.2 发电机额定容量:1000MW1.3 额定功率因数:0.81.4 机组电压:1000V1.5 额定频率:50Hz1.6 运行方式:连续运行1.7 发电机转速:3000转/分钟2. 性能指标2.1 效率:95%2.2 功率因数范围:0.8-1.02.3 开启时间:≤5分钟2.4 电压调整率:≤±1%三、变压器1. 基本参数1.1 变压器型号:ABC-20001.2 额定容量:2000MVA1.3 额定电压:500/220kV1.4 频率:50Hz1.5 冷却方式:自然冷油循环系统2. 性能指标2.1 负载损耗:≤1%2.2 空载损耗:≤0.5%2.3 绝缘电阻:≥1000MΩ2.4 短路阻抗:≤10%四、开关设备1. 基本参数1.1 开关设备型号:DEF-1001.2 额定电压:1000V1.3 频率:50Hz1.4 绝缘电阻:≥200MΩ1.5 遮断电流:≥1000A2. 性能指标2.1 机械寿命:≥10000次2.2 防护等级:IP652.3 遮断能力:≥50kA2.4 防护功能:过载、短路、接地保护五、控制系统1. 基本参数1.1 控制系统型号:GHI-50001.2 控制方式:自动控制、远程监控1.3 通讯方式:以太网、Modbus1.4 温度控制范围:-20℃~60℃1.5 湿度控制范围:10%~90%2. 性能指标2.1 响应时间:≤100ms2.2 故障诊断功能:支持2.3 数据存储容量:≥10TB2.4 可视化界面:支持六、安全保护系统1. 基本参数1.1 安全保护系统型号:JKL-30001.2 监测范围:发电机组、变压器、开关设备等的温度、电流、电压等参数1.3 报警方式:声光报警、远程报警1.4 处理能力:支持自动切换、数据记录、故障诊断2. 性能指标2.1 监测精度:±1%2.2 报警响应时间:≤10s2.3 报警记录存储容量:≥1000条2.4 远程监控功能:支持七、总结本技术参数说明书详细描述了发电站设备的基本参数、性能指标及相应的技术要求。
三峡电站设备额定值(2021整理)
三峡电站设备额定值发电机主要技术参数发电机主要特征高程励磁系统主要技术参数空载励磁电压211V空载励磁电流2190A840MVA,功率因数为时的励磁电压(转子115℃时) 409V840MVA,功率因数为时励磁电流3940A励磁顶值电压励磁顶值电流7880A允许强励时间(励磁顶值电流下) 20s励磁系统退出一个整流桥时,在励磁顶值电流下,允许工作时间不小于20s励磁系统电压响应时间上升不大于下降不大于励磁绕组两端过电压值机组在任何运行状态下(包括电网故障扰动,发变组断路器或磁场断路器跳闸),励磁绕组过电压的瞬时值不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的50%。
励磁系统的年不可利用率不大于0.05%励磁系统投入商业运行后到首次故障间隔时间不小于30000h励磁系统使用寿命不少于20y励磁系统平均故障间隔时间(MTBF)不小于50000h2) 励磁变压器制造厂SUNTEN型式环氧浇注、单相额定容量3x2300kVA一次侧电压20/31/2kV 5%二次侧电压1026V绝缘等级H耐压水平一次侧1min工频耐受电压50kV冲击耐受电压(峰值) 125kV温升80K短路阻抗6%空载时的损耗3000W发电机最大负荷时的损耗16000W空载电流(额定电流的%) <5%联结方式Yd11局部放电水平10pc冷却方式自然空冷防护等级IP20负荷特性电感负荷〔三相静态可控硅〕3) 20kV氧化锌避雷器型式:金属氧化物避雷器额定电压25kV避雷器持续运行电压(有效值) 20kV直流1mA参考电压(不小于) 35kV标称放电电流下残压(不大于) 48kV(峰值)2mA方波冲击电流耐受400A4) 晶闸管整流装置晶闸管元件反向峰值电压4200V晶闸管元件额定正向平均电流1400A整流柜冷却方式强迫风冷冷却风机数量1+1冷却风机额定值400V,三相,4620W风机噪声 65dB(A)5) 灭磁设备(1) 直流开关磁场断路器额定电流5000A磁场断路器额定电压1500V(2) 交流开关交流开关额定电流4000A交流开关额定电压7200V交流开关最大分断电流(电压在7200V时) >63kA交流开关最大分断电压1800V6) 直流侧过电压保护crow bar动作电压值3500V7) 起励及电气制动(1) 起励参数起励电压42V起励电流438A起励时间约5s(2) 电气制动参数电气制动时励磁电压221V电气制动时励磁电流2300A制动时间<600s(3) 制动变压器型式干式、环氧浇注相数 3额定容量579kVA一次侧电压二次侧电压178V耐压水平(一次侧1min工频耐受电压) 4kV(4) 制动整流器整流元件反向峰值电压2500V整流元件额定正向平均电流2100A8) 励磁调节器AVR调节范围:70-110%U GNFCR调节范围:0-110%I fNIPB主回路分支回路频率50Hz 50Hz额定电压20kV 20kV最高电压24kV 24kV额定电流26kA 0.5kA(12kA)三相短路电流(r.m.s) 160kA 300kA额定峰值耐受电流440kA 820kA额定短时耐受电流(r.m.s) 160kA 300kA额定短时持续时间2s 2s额定冲击耐受电压(峰值) 125kV 125kV1分钟工频耐受电压(有效值)湿试55kV 55kV干试68kV 68kV外壳尺寸(mm) 1510 650相间距离(mm) 2500 2500(2000)冷却方式自然冷却自然冷却发电机制动开关(HEC3)频率50Hz额定电压24kV额定电流12kA制动电流26kA制动时间≥10min.合闸时间≤50ms相间不同期性合闸操作≤2ms分闸操作≤2ms相间距离额定短路关合电流(峰值) 300kA额定峰值耐受电流300kA额定短时耐受电流及持续时间110kA,3s电气寿命额定电流CO次数关合额定电流次数600次5000次机械稳定性操作次数10000次SF6气体年漏气率< 0.5%SF6气体含水量验收值:≤150μl/l(200C)运行值:≤300μl/l( 200C) 绝缘水平雷电冲击耐受电压μs)(峰值)相对地125kV断口间145kV1min工频耐受电压(有效值)相对地60kV断口间70kV辅助回路1min工频耐受电压(有效值) 2kV局放(三相总量,试验程序按IEC标准) ≤3pC运输尺寸约 5.0m ⨯ 6.37m⨯ 2.145m(长⨯宽⨯高)。
设备额定容量计算公式
设备额定容量计算公式
一、电力变压器额定容量计算公式。
1. 对于单相变压器。
- 额定容量S_N = U_NI_N
- 其中S_N为额定容量(单位为伏安VA或千伏安kVA),U_N为额定电压(单位为伏V或千伏kV),I_N为额定电流(单位为安A)。
2. 对于三相变压器。
- 额定容量S_N=√(3)U_NI_N
- 这里U_N是线电压(单位为伏V或千伏kV),I_N是线电流(单位为安A)。
- 例如,已知某三相变压器的额定线电压U_N = 10kV,额定线电流I_N= 100A,则其额定容量S_N=√(3)×10×100 = 1732kVA(这里√(3)≈1.732)
二、电动机额定容量(功率)计算公式。
1. 直流电动机。
- 额定功率P_N = U_NI_Neta_N
- 其中P_N为额定功率(单位为瓦W或千瓦kW),U_N为额定电压(单位为伏V),I_N为额定电流(单位为安A),eta_N为额定效率。
2. 三相异步电动机。
- 额定功率P_N=√(3)U_NI_Ncosφ_Neta_N
- 这里U_N是线电压(单位为伏V),I_N是线电流(单位为安A),
cosφ_N是额定功率因数,eta_N是额定效率。
- 例如,某三相异步电动机,额定线电压U_N = 380V,额定线电流I_N = 10A,额定功率因数cosφ_N = 0.8,额定效率eta_N=0.9,则其额定功率
P_N=√(3)×380×10×0.8×0.9
- P_N = 4738.56W≈4.74kW。
三峡大坝具体内容与数据
葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成。
船闸为单级船闸,●二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可通过载重为1.2万至1.6万吨的船队。
每次过闸时间约50至57分钟,其中充水或泄水约8至12分钟。
●三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可通过3000吨以下的客货轮。
每次过闸时间约40分钟,其中充水或泄水约5至8分钟。
●上、下闸首工作门均采用人字门,其中一、二号船闸下闸首人字门每扇宽9.7米、高34米、厚27米,质量约600吨。
(为解决过船与坝顶过车的矛盾,在二号和三号船闸桥墩段建有铁路、公路、活动提升桥,大江船闸下闸首建有公路桥。
)三座船闸中,大江1号船闸和三江2号船闸为中国和亚洲之最。
船闸各长280米、高34米,闸室的两端有2扇闸门,下闸门两扇人字型闸高34米,宽9.7米,重600吨,逆水而上的船到达船闸时上闸门关闭着,下闸门开启着,上下游水位落差20米,船驶入闸室内,下闸门关闭,设在闸室底部的输水阀打开,水进入闸室,约15分钟后,闸室里的水与上游水位相平时,上闸门打开,船只驶出船闸。
下水船过闸的情况下好相反。
每次船只通过葛洲坝大约需要45分钟。
葛洲坝建船闸三座和两条航道,可通过万吨级的轮船,为当今世界最大的船闸之一。
大坝全长2606.5米,两侧布置三江、大江两线航道,航道与泄水闸之间分别布置二江及大江电厂。
一、工程概况三峡水利枢纽是综合治理和开发长江的骨干工程,主要任务是防洪、发电、通航。
三峡双线五级船闸是三峡枢纽三大主要建筑物之一,于1994年4月正式开工兴建,2003年6月建成经验收投入试通航运行,2004年经国务院验收投入正式运行。
三峡船闸为双线连续五级船闸,设计年单向通过能力5000万吨,一次通过万吨级船队,闸室有效尺寸280m×34m×5.0m,总设计水头113m,级间最大输水水头45.2m,闸室充(泄)水时间≤12min;船闸上游水位变幅40m,下游水位变幅11.8m。
【中考复习】初中中考物理知识点:三峡水利枢纽工程
【中考复习】初中中考物理知识点:三峡水利枢纽工程
长江三峡水利枢纽工程(简称三峡工程),因位于长江干流三峡河段而得名。
三峡工
程是中国,也是世界上最大的水利枢纽工程,是治理和开发长江的关键性骨干工程。
三峡
工程水库正常蓄水位175m,总库容3.93×1010m3,水库面积1084km2。
它是一个具有防洪、发电、航运等多开发目标的大型水利水电工程。
三峡工程地理位置优越,可有效地控制长江上游洪水。
经三峡水库调蓄,可使荆江河
段防洪标准由大约十年一遇提高到百年一遇。
三峡水电站是枢纽工程的主要组成部分之一。
水电站安装26台单机容量为7×l05kW,总装机容量为1.82×l07kW,年均发电量8.468×1010kW?h。
它将为经济发达、能源不足
的华东、华中和华南等地区提供可靠、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境
污染起到重大的作用。
三峡水库显著改善了宜昌至重庆660km的长江航道,航道的单向年通过能力由原来的
约1×107t提高到5×107t,运输成本降低35%~37%。
三峡工程永久船闸为双线五级连续梯级船闸,单级闸室的有效尺寸为280m×34m×5m (长×宽×坎上最小水深),可通过万吨级船队。
来源:新东方网整理
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电气工程基础习题答案
电气工程基础》题解(第1 章)1- 1 简述我国电力工业的现状和发展前景?答:建国以来我国的电力工业得到了飞速的发展,在电源建设、电网建设和电源结构建设等方面均取得了世人瞩目的成就。
目前我国电力工业已进入“大机组”、“大电网”、“超高压”、“高自动化”的发展阶段。
截至2000年,全国装机容量已达316GW,年发电量1.3*1012KW?h,均居世界第二位,成为一个电力大国。
不过与发达国家相比仍有较大差距。
主要体现在,我国电力工业的分布和发展还很不平衡,管理水平和技术水平都有待提高,人均占有电力也只有0.25KW。
电力工业还需持续、稳步地发展。
我国电力工业地发展方针是一方面优先开发水电、积极发展火电、稳步发展核电、因地制宜利用其他可再生能源发电,搞好水电的“西电东送”和火电的“北电南送”建设;另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开,实行竞价上网,建立竞争、开放、规范的电力市场。
随着总装机容量为18200MW 的三峡水电站的建成,将为我国的电力工业发展注入强大的活力和深远的影响。
2009 年三峡电站全部建成投产后,将会通过15回500KV 交流输电线路和3回500KV 直流双极输电线路,将其巨大的电能向周围的区域电网辐射,逐步建成以三峡电站为核心的全国联合电网。
1-2 电能生产的主要特点是什么?组成电力系统运行有何优点?答:电能生产主要有以下特点:⑴电能的生产和使用同时完成。
在任一时刻,系统的发电量只能取决于同一时刻用户的用电量。
因此,在系统中必须保持电能的生产、输送、和使用处于一种动态的平衡。
⑵正常输电过程和故障过程都非常迅速。
电能是以电磁波的形式传播的,所以不论是正常的输电过程还是发生故障的过程都极为迅速,因此,为了保证电力系统的正常运行,必须设置完善的自动控制和保护系统。
⑶具有较强的地区性特点。
电力系统的规模越来越大,其覆盖的地区也越来越广,各地区的自然资源情况存在较大差别,因此制定电力系统的发展和运行规划时必须充分考虑地区特点。
三峡电站设备额定值论述
三峡电站设备额定值论述
三峡电站是中国的一座大型水电站,其设备额定值在整个电站运行中起着非常重要的作用。
设备额定值是指该设备在设计、制造时所规定的最大工作容量,也就是能够承受的最大负荷。
首先,三峡电站的发电机额定容量为700兆瓦,是世界上最大的单机装机容量。
发电机的额定值决定了电站的发电能力,也是电站是否能够按照设计要求进行运行的重要保障。
发电机的额定容量对于电站的发电效率、输出功率都有着非常大的影响,因此必须保证发电机的额定值稳定可靠。
其次,三峡电站的水轮机额定容量为770兆瓦。
水轮机是通过水流驱动的旋转机械,是实现电能转换的核心部件。
水轮机的额定容量是指其能够承受的最大水流量和承受功率的能力,是电站发电效率的重要指标。
水轮机的额定值直接决定了电站的发电能力和水能利用效率,在电站设计和运行过程中必须严格遵守水轮机的额定值。
最后,三峡电站的变压器额定容量也是非常重要的。
变压器能够将发电机输出的电能提升到高压输送,或者将输电线路的高压电能降压到合适的电压级别进行分配。
变压器的额定容量是指其能够稳定承受的最大负荷,也是电能输送的关键设备。
合理的变压器额定值能够保证电能输送的安全稳定,也是电网运行的重要保障。
总之,三峡电站设备的额定值直接影响着电站的运行效率和安全稳定。
在电站设计和运行中,必须严格遵守设备的额定值,
保证其稳定可靠的运行,以保证电站的发电效率和电能输送的安全稳定。
中国长江三峡工程标准1
中国长江三峡工程标准1ALSTOM调速系统简介与ALSTOM水轮机配套的6台调速器由法国奈尔匹克工厂制造,型号为DIGIPID1500。
调速器主要技术参数如下表:调速器系统的主要技术参数表序号名称单位 63参数 DIGIPID1500 奈尔匹克1500N 奈尔匹克1500S 奈尔匹克1000E 48Vdc 串联/并联PID ADT1000 4/20mA?0/10Mpa 4/20mA?0/100% TR10 ED12 齿盘测速和残压测频一、调速器主要参数 1 调速器型号 2 主用调速器 3 备用调速器 4 手动调速器 5 调节器电源装置电压等级 6 调速器调节规律 7 数字式测速仪型号 8 压力传感器 9 油位传感器10 自动电液伺服阀 11 手动电液伺服阀 12 转速测量方式续上表序号名称单位 mm %% 1/s s % s s % HZ %%Pr m 个 643参数 250 0~10 (转速控制模式) 0~10 (功率控制模式) 0.01~20 (转速控制模式) 0.01~20 (功率控制模式) 0.01~10 0.01~10 10~166 1~20 0~2 0~?2.5%范围内可调 45~55 -1~120 0~120 16 2 13 主配压阀直径 14 永态转差系数bp 15 转差率ep16 比例增益Kp 17 比例增益Kp 18 积分增益KI 19 微分增益KD 20 暂态转差系数bt 21积分时间常数TI 22 微分 (加速) 时间常数TD 23 人工失灵区 24 频率给定范围 25 导叶开度给定范围 26 功率给定范围二、油压装置主要参数 27 单个压力罐容积 28 压力罐数量续上表序号 29 名称单位 m MPa 3参数 7.66 6.3 6.1 4.7 GB11120《L―TSA汽轮机油》46号 22 6.53 4 15.5 6.1~6.3 5.9~6.3 5.7~6.3 7.3 17+4.2=21.2 压力罐油容积 (工作油压上限) 30 操作系统工作油压上限 31 操作系统工作油压下限 MPa 32操作系统事故低油压 33 操作系统油牌号 34 回油箱容积 35 回油箱正常容积 36 螺旋油泵机组数量 37 MPa m m 台 33单台螺旋油泵机组输油L/S 量增压油泵(连续运行)工38 MPa 作压力 39 工作油泵工作压力范围 MPa 40 备用油泵工作压力范围 MPa 41 安全阀动作压力调速系统用油量(回油42 箱及以上油量+回油箱以下油量) 43 油泵出口滤油器精度 MPa m 3?m 20 65续上表序号 44 名称单位 ?m ?m m r/min mm s s 参数 10 2 113 75 981 调速器控制管路滤油器精度回油箱油循环过滤装置45 精度三、调节保证计算数据 46水轮机最大水头(毛) 47 机组额定转速 48 接力器行程 49 接力器紧急关闭时间 50 接力器紧急开启时间 51 导叶分段关闭转换开度%Sn 52 导叶分段关闭时间 53 最大水压上升 54 最大转速上升 55 过速停机转速整定值 s %Nn %Nn %Nn 66中国长江三峡工程标准ALSTOM水轮机调速系统安装、调试质量检测及质量等级评定标准1 总则1.1 本标准适用于三峡左岸电站ALSTOM水轮机调速系统安装与调试的验收和安装质量等级评定。
三峡水电站装机容量世界第一,为什么发电量还不如伊泰普水电站?
三峡水电站装机容量世界第一,为什么发电量还不如伊泰普水电站?作为装机容量世界第一的三峡水电站,它的能力与贡献是大家有目共睹的,但是在2020年12月之前,据不完全数据统计,三峡水电站的发电量,却远不如第二名伊泰普水电站高。
这究竟是为什么呢?三峡水电站据统计,三峡大坝装机容量高达2250万千瓦,年发电量达到了847亿千瓦时。
而位于巴西和巴拉圭交界处的伊泰普水电站,装机容量只有1400万千瓦,但年发电量却高达900亿千瓦时,超过了三峡水电站。
这到底是怎么回事呢?装机容量是指水电站的最大功率,也就是发电站安装的发电机的额定容量,简单来说就是水电站拼尽全力最大能发多少电,这与河流的径流量关系密切。
而一个水电站的年发电量取决于装机容量、年径流量和库容调节能力,水电站的发电原理是利用大坝上下水位落差,在水体流出的同时,将流水的势能转变成动能,进而带动发电机运转,最后把动能转换为电能。
因而不难得知,水电站发电量的多少,主要取决于径流量、水位落差和流域发电时间。
水力发电原理三峡水电站的发电量不如伊泰普水电站的原因:一、径流量和水位落差:三峡水电站所处的长江中游,平均径流量约为4500亿立方米。
而位于巴拉那河的伊泰普水电站,平均径流量仅为2800亿立方米,在这一点上,三峡水电站完胜伊泰普水电站。
从大坝水位落差来看,三峡水电站坝顶海拔185米,最高水位可达175米。
一般水位在145米左右,坝下江面海拔在62米,因而上下游水位的最大落差约为113米。
伊泰普水电站的坝体高度为196米,上下游水位最大落差在120米左右。
这样看来,两个水电站的实力相差不大,但是争第一最关键的因素是发电时间,而它又取决于径流量的季节性变化。
伊泰普水电站二、径流量的季节性变化:我国长江流域的大部分地区属于亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷少雨。
河湖径流量季节性变化较大,夏季的径流量要占到一年中的70%,而冬季仅仅占到10%左右。
伊泰普水电站位于亚热带湿润气候,流域内降水季节性变化不大,径流量相对稳定,水库水位消差只有1米,变化很小。
三峡左岸电站大型永久机电设备运输方案简介
三峡左岸电站大型永久机电设备运输方案简介摘要根据三峡左岸电站大型永久机电设备的特点、重要装却转运站点的情况和起吊条件以及三峡工程对外交通概况,对各种运输方案进行了分析,认为水运是机组转轮、主变压器和厂房桥机大梁等主要大件的可能运输方案。
在左岸电站大型永久机电设备的运输组织工作中,业主通过招标优选承运单位,开发设备运输信息系统,开展大件、重件和特殊件运输方案研究,以确保三峡设备安全及时地抵达三峡工地。
关键词机电设备运输转轮主变压器1 大型永久机电设备概况c三峡工程左岸电站大型永久机电设备主要包括14台水轮发电机组、15台主变压器、4台厂房桥机、和500kV高压电气设备几大类。
其总运输重量约12万t,高峰年运量达3.4万t,最高月到达工地的设备量约9000t。
这些设备分别由国内外的多家工厂制造,大件和重件由xx港水运至三峡工地。
这些设备具有以下特点:①重件多;②大件多;③不规则件多(几何中心与重心偏离多);④散件、裸件多,运输这些设备具有下列运输特性:①捆扎要求高;②起吊、装卸要求高;③运输平稳性要求高(如主变压器)。
永久机电设备的特殊部件充分反映了上述特性,见表1。
表1 永久机电设备中主要的特殊部件部件名称单台机组装运件数单件重量(t) 单件尺寸长宽高(m) 特点转轮 1 430/407 10.2510.255.9810.1010.105.60 重、大件水轮机主轴 1 135/131.16.083.803.807.004.404.40 重、大件发电机主轴 1 124/1095.304.304.304.204.204.20 重、大件座环(分瓣) 6 67.5/6 1.5 7.654.782.547.502.904.80 外形不规则顶盖(分瓣) 4 93.3/83 9.315.322.419.105.002.70 同上控制环(分瓣) 2 36/32.5 10.005.002.109.304.901.70 同上转子中心体 1 126/83.266.106.102.606.003.306.00 重、大件下机架中心体 1 210/79 8.20 4.104.804.004.008.80 重、大件定子机座(分瓣) 10 8 29.614/29.6 6.551.406.258.403.902.00 外形不规则转子支臂 1610 15.8/21.375.503.403.406.505.304.00 同上转子磁轭 42(161) 26( 6.1)2.701.202.002.401.251.00 同上磁极 806.423.700.700.60 同上桥机大梁 158 33.443.6 重、大件主变压器 1 375 9.9 4.42.16 重、大件平稳度要求高注:上表中,重量和尺寸有两种,是同不同的供货集团的设计差民决定的。
三峡右岸电站励磁系统调试
压控制模式 , 取发电机机端电压信号进行闭环调节 , E C R模式为发电机手动控制模式 , 取发 电机转子励 节通道都同时运行 , 其中 1 通道在线控制机组运行 , 2 通道处于热备用状态 ,如果在线运行通道发生故
是当时世界上励磁 电流最大 的水力发 电机励磁系 隐患 , 保证今后机组 的安全稳定运行。
统 ,因此对励磁系统的调试能够检验励磁系统中的 磁 电流进行闭环调节。机组正常运行时 2 个微机调
1 三峡机组励磁 系统的特点和功能
1 . 1 三峡右 岸 电站励 磁 系统概 述
障, 调节器在闭锁其故障通道 的同时 , 热备用通道转
入 在 线运行 。 另外 为 了保 证励 磁系 统 的可靠工 作 ,调节 器 采
p 0
器
值, 励磁调节器视其为无效 。 开环调节模式为励磁系
统手动调节模式 ,手动调节模式又分为正常模式和 试 验模式( u n l o c k e d 模式) , 试验模式 与正常模 式相 比, 其开机条件 比 A V R / E C R的给定范围限制较宽 , 这为励磁系统现场调试提供了便利条件 。 以下时投入电气制动模式 ,本模式为励磁电流闭环
额定 电流 2 2 4 5 3 A, 额定功率 因数 0 . 9 ( 滞后 ) , 机组
额定空载励磁 电压 1 7 6 V, 机组额定空载励磁电流 2 1 4 5 A, 机组额定负载励磁 电压 4 8 1 V, 机组额定负 载励磁电流 3 9 4 8 A,发 电机最大励磁电压 5 0 6 V,
触发 脉 冲。 1 . 2 励磁 调 节器 的主要 功能
励磁系统具有调节 、 保护 、 制动 、 灭磁等各项功
水力发电机铭牌参数含义
水力发电机铭牌参数含义
水力发电机的铭牌参数通常包括额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、转速、绝缘等级、防护等级等信息。
首先,额定功率是指发电机在额定工况下能够持续输出的功率大小,通常以千瓦(kW)为单位。
这个参数可以帮助用户了解发电机的输出能力。
其次,额定电压是指发电机在额定工况下的输出电压,通常以伏特(V)为单位。
额定电流则是指在额定工况下发电机所能承受的最大电流,通常以安培(A)为单位。
额定频率是指发电机在额定工况下输出的交流电频率,通常为50Hz或60Hz。
这个参数对于与电网连接的发电机非常重要,因为它需要与电网的频率匹配。
转速是指发电机的转子在额定工况下的转速,通常以每分钟转数(rpm)为单位。
这个参数对于了解发电机的工作状态和性能非常重要。
另外,铭牌上还会标明发电机的绝缘等级和防护等级。
绝缘等级反映了发电机绝缘材料的耐压能力,通常以等级号码表示,如F 级、H级等。
防护等级则是指发电机外壳的密封等级,通常以IP加数字的形式表示,比如IP54。
总的来说,水力发电机铭牌参数的含义涵盖了发电机的输出能力、工作状态、安全性能等多个方面,这些参数对于用户选择、安装和使用水力发电机都具有重要的参考价值。
三峡发电机组介绍
• 三峡水电站的机组布置在大坝的后侧, 共安装32台70万千瓦水轮发电机组, 其中左岸14台,右岸12台,地下6台, 另外还有2台5万千瓦的电源机组,总 装机容量2250万千瓦。
• 三峡电站初期的规划是26台70万千瓦 的机组,也就是装机容量为1820万千 瓦,年发电量847亿度。后又在右岸大 坝“白石尖”山体内建设地下电站, 建6台70万千瓦的水轮发电机。再加上 三峡电站自身的两台5万千瓦的电源电
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水轮机进水机构
• 每台机组有一根直径12.8米的特大 型钢制引水管,由坝体进水口延伸 到下游电站水轮机蜗壳前部,被浇 筑在混凝土坝体中,是永久不修复 部件。
• 2000年5月,湖北出入境检验检疫局对从日本三
井物产进口,住友金属株式会社生产的669.408吨 低合金碳素结构钢板进行3次检测,均显示冲击韧 性不合格,迫使日方全部退货。从而避免了一桩 因钢材品质缺陷而可能造成引水管爆裂的重大事 故隐患。
三峡水力发电机结构
• 混流式的过流过部件:蜗壳导水 机构转轮尾水管。大中型机组一 般采用金属蜗壳,导水机构一般 采用径向式导水机构转轮一般有 6—12叶片,大中型机组一般采 用弯肘式尾水管。在混流式水轮 机中,水流通过蜗壳的导流作用 径向流入导水机构,将液体动能 转化为静压能,再通过叶片将静 压能转换为转子的动能,水流最 后轴向流出转轮。
三峡发电机组介绍
世界最大水力发电站----------三峡水力发电站
• 三峡大坝为混凝土重力坝,大坝长2335米,底部宽115米,顶部宽40米,高程185米, 正常蓄水位175米。大坝坝体可抵御万年一遇的特大洪水,最大下泄流量可达每秒钟10 万立方米。整个工程的土石方挖填量约1.34亿立方米,混凝土浇筑量约2800万立方米, 耗用钢材59.3万吨。水库全长600余千米,水面平均宽度1.1千米,总面积1084平方千米, 总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,调节能力为蜗壳是引水机构的关键部件, 外型如同蜗牛壳,进口最大 直径12.4米,从进口开始断 面逐渐缩小,截面半径从最 6.2米到2.1米不等,尺寸及重 量均为国内之最。
三峡发电机组介绍pptx
三峡发电机组运行时产生 的噪音会影响周边居民的 生活和工作,导致睡眠质 量下降和听力受损等问题 。
三峡发电机组产生的电离 辐射和非电离辐射会对周 边居民的健康产生影响, 长期暴露在辐射环境下会 增加癌症和遗传突变的风 险。
三峡发电机组发生事故时 会对周边居民的生命安全 和财产安全产生威胁,如 泄漏和爆炸等事故。
优化方向
三峡发电机组的优化方向主要是降低水力损失、机械损失和 电气损失,同时采用高效的水轮机和发电机,以及优化水轮 机过流部件的形状和尺寸,从而降低水轮机的耗水率和能耗 率,提高机组的整体效率。
设备可靠性和稳定性的保障措施
可靠性设计
三峡发电机组在设计和制造过程中,需要采用可靠性设计技术,保证设备的 可靠性。可靠性设计应考虑设备的使用环境、维护条件等因素,确保设备在 长期运行过程中具有较高的可靠性。
面临的挑战和机遇分析
挑战
三峡发电机组面临着技术更新、环境保护、能源结构调整等 挑战,需要不断提高技术水平和完善管理措施。
机遇
三峡发电机组在国内外市场上面临着巨大的机遇,特别是在 能源结构调整、新能源发展等方面,能够发挥重要作用。
THANKS
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采用高效环保的发电机 组设备,强化废气、废 水、废渣的处理,减少 对环境的污染。同时, 加强环境监测和应急预 案的制定,防范潜在的 环境风险。
对周边居民的影响及应对措施
01
总结词
02
噪音影响
03
辐射影响
04
安全影响
05
应对措施
三峡发电机组在运行过程 中会对周边居民产生噪音 、辐射和安全等多方面的 影响。
保养方案
三峡发电机组的保养方案应包括清洁、润滑、检查、调整、更换等措施,确保设 备的正常运行和使用寿命。保养方案应定期执行,并根据设备的实际情况进行相 应的调整。
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三峡电站设备额定值发电机主要技术参数额定容量时Xd(不饱和值)最大容量时Xd(不饱和值)额定容量时Xd(饱和值)最大容量时Xd(饱和值)定子绕组单相对地电容(F)发电机主要特征高程励磁系统主要技术参数空载励磁电压211V空载励磁电流2190A840MVA,功率因数为0.9时的励磁电压(转子115℃时) 409V840MVA,功率因数为0.9时励磁电流3940A励磁顶值电压1189.4V励磁顶值电流7880A允许强励时间(励磁顶值电流下) 20s励磁系统退出一个整流桥时,在励磁顶值电流下,允许工作时间不小于20s励磁系统电压响应时间上升不大于0.03s下降不大于0.03s励磁绕组两端过电压值机组在任何运行状态下(包括电网故障扰动,发变组断路器或磁场断路器跳闸),励磁绕组过电压的瞬时值不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的50%。
励磁系统的年不可利用率不大于0.05%励磁系统投入商业运行后到首次故障间隔时间不小于30000h励磁系统使用寿命不少于20y励磁系统平均故障间隔时间(MTBF)不小于50000h2) 励磁变压器制造厂SUNTEN型式环氧浇注、单相额定容量3x2300kVA一次侧电压20/31/2kV5%二次侧电压1026V绝缘等级H耐压水平一次侧1min工频耐受电压50kV冲击耐受电压(峰值) 125kV温升80K短路阻抗6%空载时的损耗3000W发电机最大负荷时的损耗16000W空载电流(额定电流的%) <5%联结方式Yd11局部放电水平10pc冷却方式自然空冷防护等级IP20负荷特性电感负荷(三相静态可控硅)3) 20kV氧化锌避雷器型式:金属氧化物避雷器额定电压25kV避雷器持续运行电压(有效值) 20kV直流1mA参考电压(不小于) 35kV标称放电电流 2.5kA标称放电电流下残压(不大于) 48kV(峰值)2mA方波冲击电流耐受400A4) 晶闸管整流装置晶闸管元件反向峰值电压4200V晶闸管元件额定正向平均电流1400A整流柜冷却方式强迫风冷冷却风机数量1+1冷却风机额定值400V,三相,4620W风机噪声65dB(A)5) 灭磁设备(1) 直流开关磁场断路器额定电流5000A磁场断路器额定电压1500V(2) 交流开关交流开关额定电流4000A交流开关额定电压7200V交流开关最大分断电流(电压在7200V时) >63kA交流开关最大分断电压1800V6) 直流侧过电压保护crow bar动作电压值3500V7) 起励及电气制动(1) 起励参数起励电压42V起励电流438A起励时间约5s(2) 电气制动参数电气制动时励磁电压221V电气制动时励磁电流2300A制动时间<600s(3) 制动变压器型式干式、环氧浇注相数3额定容量579kVA一次侧电压0.4kV二次侧电压178V耐压水平(一次侧1min工频耐受电压) 4kV(4) 制动整流器整流元件反向峰值电压2500V整流元件额定正向平均电流2100A8) 励磁调节器AVR调节范围:70-110%U GNFCR调节范围:0-110%I fNIPB主回路分支回路频率50Hz 50Hz额定电压20kV 20kV最高电压24kV 24kV额定电流26kA 0.5kA(12kA)三相短路电流(r.m.s) 160kA 300kA额定峰值耐受电流440kA 820kA额定短时耐受电流(r.m.s) 160kA 300kA额定短时持续时间2s 2s额定冲击耐受电压(峰值) 125kV 125kV1分钟工频耐受电压(有效值)湿试55kV 55kV干试68kV 68kV外壳尺寸(mm) 1510 650相间距离(mm) 2500 2500(2000)冷却方式自然冷却自然冷却发电机制动开关(HEC3)频率50Hz额定电压24kV额定电流12kA制动电流26kA制动时间10min.合闸时间≤50ms相间不同期性合闸操作≤2ms分闸操作≤2ms相间距离 2.0m额定短路关合电流(峰值)300kA额定峰值耐受电流300kA额定短时耐受电流及持续时间110kA,3s电气寿命额定电流CO次数关合额定电流次数600次5000次机械稳定性操作次数10000次SF6气体年漏气率< 0.5%SF6气体含水量验收值:150μl/l(200C)运行值:300μl/l( 200C)绝缘水平雷电冲击耐受电压1.2/50s)(峰值)相对地125kV断口间145kV1min工频耐受电压(有效值)相对地60kV断口间70kV辅助回路1min工频耐受电压(有效值)2kV局放(三相总量,试验程序按IEC标准)3pC运输尺寸约 5.0m 6.37m 2.145m(长宽高)。
三相整体运输重:约5000kg3) 电压互感器频率 50Hz 额定电压 24Kv 型式 环氧树脂浇注联接及变比1#电压互感器(Y/Y/开口 )3V1003V 1003kV 20//2#电压互感器(Y/Y/开口 )3V1003V 1003kV 20//3(#电压互感器Y/Y/Y)3V1003V 1003kV 20// 二次绕组额定容量1#电压互感器(Y/Y/开口 ) 45VA/100VA2#电压互感器(Y/Y/开口 ) 100VA/100VA 3#电压互感器(Y/Y/Y) 45VA/30VA精确度1#电压互感器(Y/Y/开口 ) 0.2,3P 2#电压互感器(Y/Y/开口 ) 3P ,3P 3#电压互感器(Y/Y/Y) 0.2,3P 绝缘水平一次绕组额定冲击耐受电压(峰值) 全波 125kV截波150kV 一次绕组额定1min 工频耐受电压(有效值) 60kV 二次绕组额定1min 工频耐受电压值(有效值)3kV4)接地开关型式:户内、封闭式,三相机械联动。
时间参数 合闸时间 ≤2s 分闸时间 ≤2s 操动机构 机构型式: 电动和手动 操作方式: 远方、现地 机械操作次数C-O 5000 操作电动机驱动电源AC,50Hz,380/220V装设有机构位置指示器以及与制动开关间的闭锁装置。
厂用变技术参数 1)型式单相、自冷干式变压器,三个单相变压器采用Y/接线,高压侧与IPB 连接,低压侧与电缆连接。
2) 额定值额定容量5000kVA额定电压高压侧203kV低压侧10.5kV相数单相频率50Hz阻抗电压6%防护等级IP20主变压器技术参数1) 型式户外三相双线圈强迫油循环水冷升压变压器。
变压器高压侧采用油/SF6套管与GIS相连接;低压侧采用油/空气套管与IPB连接;高压侧中性点采用油/空气套管引出并经中性点设备接地。
2) 额定值(1) 额定容量高压(在各种分接头下) 840MVA低压840MVA(2) 相数三相(3) 额定频率50Hz(4) 额定电压高压侧550-2×2.5%kV低压侧20kV(5) 联接组别YNd11(6) 阻抗电压(以额定容量为基准,额定电流、额定频率下,绕组温度为75℃)的实测值≥15%(7) 中性点接地方式经小电抗接地3) 温升变压器在水温28C使用条件下,各部位的温升不得超过下表中的规定值,并按IEC60076-2的规定进行试验:部位最高温升(K)金属结构件的温升值应不导致绝缘件的损坏和油受到过度老化。
4) 绝缘水平变压器本体及套管耐压试验波形及试验方法按IEC标准。
(1) 变压器本体变压器匝间工作场强不大于2kV/mm。
绝缘水平见下表。
(2) 变压器套管变压器套管(包括高压油/SF6套管、低压油/空气套管、高压中性点油/空气套管)的绝缘水平见下表。
5) 效率和损耗(1) 效率在额定电压、额定频率、额定负荷(绕组温度75℃):变压器效率保证值(%) ≥99.794变压器效率不允许负偏差(2) 损耗在额定电压、额定频率、额定负荷下(绕组温度75℃):变压器总损耗实测值≤1736kW总损耗不允许正偏差6) 变压器过激磁允许时间由于工频电压和频率变化引起的变压器过激磁,其持续时间应符合下表规定。
注:过激磁倍数为实际施加电压与运行分接头的额定电压之比乘以额定频率与实际频率之比。
7) 承受发电机突然甩负荷的能力发电机突然甩负荷时变压器应能承受1.4倍的额定电压不小于5s。
8) 承受短路的能力变压器承受短路能力按IEC60076-5的有关规定确定。
在无限大容量(500kV母线)系统中,变压器在任意分接头下,热稳定能力应能承受变压器满负荷运行时端部三相对称短路电流持续时间2s,线圈的平均温度最高不应超过250℃;动稳定能力应能承受端部三相对称短路动稳定电流持续时间0.25s,变压器各部位应无损坏,明显位移和变形及放电痕迹。
9) 局部放电水平应在所有绝缘试验后进行局部放电测量。
局部放电试验方法应符合IEC60270和IEC60076-3号出版物的有关规定。
施加电压的方法按下列方法进行:单独进行局部放电试验,试验电压和试验时间应满足下述要求:550kV线端承受试验电压:477kV(5min)-550kV(5s)-477kV(1h)。
在最后1小时持续时间内,550kV出线端子的视在放电量不大于100PC。
10) 声压级噪音水平按照IEC60076-10《电力变压器和电抗器声级测量》的测量方法和规定,变压器的声压级噪音水平应满足以下要求:当变压器水冷却器、油泵投入运行并在额定负载时,在距离设备0.3m处测量,变压器和冷却器的声压级噪音水平应不大于77dB(A)。
声压级噪音水平不允许有正偏差。
11) 冷却器组数与变压器的负载能力及允许运行时间在冷却系统不同运行情况下,变压器的负载能力和允许运行时间应满足以下规定:当环境温度为40℃,所有冷却器退出运行后,变压器应能满负荷运行20min以上。
当有一组工作冷却器(不包括备用冷却器)退出运行时,变压器应能满负荷运行1小时。
12) 端子箱和控制柜变压器设有1个冷却器控制柜,布置在冷却器上;设有两个端子箱,布置在变压器本体油箱上,冷却器控制柜和端子箱之间的控制信号采用光纤和控制电缆两种方式连接。
13) 空载电流在额定电压和额定频率下试验,变压器空载电流应不大于额定电流的0.15%。
14) 介质损耗因数(tgδ)变压器的介质损耗因数(tgδ)在常温(20~25℃)和额定电压下,tgδ不大于0.5%。
15) 变压器油量每台变压器油量为88t。
制造厂提供的油量为1.05倍变压器油量。
16) 冷却器的数量每台变压器设置6台水冷却器(其中备用1台)。
17) 重量(1) 变压器重量变压器带油总重480t,运输重380t,吊芯重330t。
(2) 主要附件水冷却器11t,油箱小车0.15t,高压套管升高座0.7t,中性点套管升高座0.1t,油枕2t,高压套管0.54t,中性点套管0.1t,低压套管0.45t。