厂用6kV电源切换选择(一)
厂用电切换(工作倒备用)操作票
复归6KV12段厂用快切装置信号
37.
投入6KV11段备用进线开关快切跳闸压板LP2
38.
投入6KV12段备用进线开关快切跳闸压板LP2
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
备注:
值长:主值:监护人:操作人:
9.
查6KV11段工作进线开关快切跳闸压板LP2投入
10.
查6KV11段备用进线开关快切合闸压板LP1投入
11.
退出6KV11段备用进线开关快切跳闸压板LP2
12.
查6KV12段备用进线开关在断开
13.
检查6KV厂用12段备用进线开关的PT交流次级开关在合位
14.
检查6KV厂用12段备用进线开关的二次插头在合位
21.
查6KV12段备用进线开关快切合闸压板LP1投入
22.
退出6KV12段备用进线开关快切跳闸压板LP2
23.
查6KV11段厂用快切装置运行正常
24.
调整6KV11段工作、备用电源电压差小于300V
25.
启动V11段备用进线开关合上
27.
查6KV11段工作进线开关断开
河北国华定洲发电有限责任公司电气倒闸操作票
班编号
命令操作时间:年月日时分操作终了汇报时间:日时分
操作任务:1号机6KV厂用11、12段电源倒换
6KV11、12段备用进线开关由热备用倒为运行状态
√
顺序
操作项目
操作时间
1.
查6KV11段备用进线开关在断开
2.
检查6KV厂用11段备用进线开关的PT交流次级开关在合位
15.
检查6KV厂用12段备用进线开关的储能开关在合位
6KV厂用电源切换时的注意事项
6KV厂用电源切换时的注意事项:
答:(1)6KV工作段切至公用段母线或切回至高厂变时,除了就地手动在切换装置操作显示屏上可逐段触发切换外,其他方式的触发切换,都是两段母线同时进行。
机组的两段工作母线,不允许一段运行在启备变,另一段运行在高厂变。
(2)当6KV公用段母线由任一机组高厂变供电时,另一台机组的6KV工作段与6KV公用段母线间的切换将被闭锁。
即两台机组的高厂变不允许并联运行。
(3)任一6KV公用段母线可以切换至任一机组6KV工作段,或独立地切回至启备变供电,机组母线可以从DCS上予选定,若予选母线没有电压,DCS将自动地选择另一机组母线。
111. 6KV厂用电源切换程序的触发方式。
答:(1)DCS系统的自动启动或停机程序触发。
(2)手动就地和远方操作触发(人为触发)。
其中手动就地可在切换装置的操作显示屏上进行,而手动远方可在DCS系统的CRT上操作,二者是并列运行的。
(3)机组保护或启备变保护动作触发。
发电厂6KV厂用电开关
6KV开关结构及工作原理
操动机构接到分、 合闸信号后,在外 界能源作用下,使 主轴2转动,再通过 连杆5带动断路器主 轴1和导电杆完成断 路器的分、合闸操 作。
6KV开关结构及工作原理
➢SN10-10断路器结构特点: 少油断路器的突出特点是结构简单,易于 制造和维修、价格低、使用方便。与多油 断路器相比,少油断路器体积小、重量轻、 用油量少,能采用积木式组装成超高压少 油断路器,并在电力系统中被广泛应用。 其缺点是燃弧时间长,动作较慢,检修周 期短,维修工作量大,受单元断口的电压 限制,发展特高压等级有困难等。
6KV开关结构及工作原理
☻采用ZN28-10的负荷有:A、B给水泵;A、 B一次风机;A、B吸风机。
☻采用SN10-10的负荷有:C、D凝结水泵; A、B、C、D、E号磨煤机;7、8号低压厂 变;5、6号除灰变。
6KV开关结构及工作原理
➢ 高压断路器的型号表示和含义:
S-少油 D-多油 Z-真空 L-SF6 N-户内 W-户外
6KV开关结构及工作原理
我厂4号机6kV开关柜使用天水长城开关 厂的SN10-10少油室内交流金属封闭开关柜, 具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误 分合断路器,防止接地开关处在闭合位置 时关合断路器、防止误入带电隔室、防止 带电时误合接地开关等连锁功能。负荷开 关配备天水长城开关厂的SN10-10型少油断 路器和ZN28-10型真空断路器。
目录
♣6KV开关概论 ♣6KV开关结构及工作原理 ♣6KV开关保护 ♣6KV开关日常巡视 ♣6KV开关异常运行及事故处理
6KV开关概论
• 断路器的解释
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条 件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和 开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的 开关装置。
6KV厂用电微机快切
本次讲课结束,谢谢大家!
此外,装置的不正常情况切换由装置检测到不正常情 况后自行启动,单向,只能由工作电源切向备用电源。 其不正常情况包括:厂用母线失电和工作电源开关误 跳。切换条件同样有三种:快速、同期捕捉、残压。
快速切换、同期捕捉切换、残压切换 的原理
一、快速切换
如图所示的厂用电系统,工作电源由发电机端
经厂用高压工作变引入,备用电源由系统经启 备变引入,正常运行时,厂用母线由工作电源 供电,当工作电源侧发生故障时,必须跳开工 作电源开关1DL,合2DL,跳开1DL时厂用母线失 电,由于厂用负荷多为异步电动机,电动机将 惰行,母线电压为众多电动机的合成反馈电压, 称为残压,残压的频率和幅值将逐渐衰减。
这里所指的任何设备,主要是指电动机和断路器。它 们不应因受到过大的应力而损坏。由于在工作电源断 路器跳闸后,工作电源母线电压不会马上消失,而是 逐渐衰减并移相的。如果备用电源在此时合到工作母 线上,且工作母线残压与备用电源之间相角差达 180°,则将产生很大的冲击电流。此冲击电流的大 小与母线残压大小、残压与备用电源之间的相角差以 及残压频率有关。同时,电动机将受到过大的冲击力, 这样就会造成电动机绕组从槽中移位而损坏以及使电 动机轴受到扭曲。
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动机造 成冲击。如失去快速切换的机会,则装置自动 转为同期判别切换、残压切换以及长延时的慢 速切换。同时在电压跌落过程中,装置具有自 动减载功能,以利于重要辅机的自启动。
本次讲课的主要内容:
►以往厂用电BZT装置应用中的问题
初始相角差的存在,在手动并联切换时,两台变压器 之间会产生环流,环流过大,对变压器十分有害;在 事故自动切换时,初始相角差的存在,将增加备用电 源电压与残压之间的角度,使实现快速切换更为困难。
厂用电快切失败的原因分析及处理
厂用电快切失败的原因分析及处理在大容量发电厂,厂用电连续可靠供电是保证发电机组安全运行的基本条件,厂用工作电源与备用电源间的切换是实现厂用电可靠供电的重要手段。
本文对6kV快切装置切换失败的原因进行分析,并提出处理方法。
标签:厂用电;快切装置;切换失败;原因分析;处理方法一般电厂厂用电系统设有工作电源及备用电源,正常运行时由工作电源供电,停机及事故时由备用电源供电。
由正常工作电源到备用电源的切换,需要装设电源切换装置,由于快切装置在启动方式及切换时间上具备明显的优势,使得厂用电快切装置在供配电系统中得到广泛应用。
1 厂用电切换必须具备的外部条件厂用电源切换的条件包括:正常运行备用电源与工作电源之间的电压相位差一般≤20 °;用于快速切换的断路器必须具有快速闭合性能,要求断路器的闭合时间不超过0.1 s,一般采用真空断路器,其时间一般在40~80 ms;发电机和厂用电保护装置必须快速动作,目前广泛使用微机型保护继电器。
2 厂用电系统切换方式厂用电系统的切换方式,按照装置启动的原因可分为:正常手动切换,事故切换及非正常工况切换;按照断路器的动作顺序可分为:并联切换、串联切换及同时切换。
并联切换即先合上备用电源,然后跳开工作电源。
这种切换方式两电源会有短暂的并列时间,如果在切换过程中,机组或工作电源发生故障,由于电源的并列,将加剧故障,扩大事故范围,因此,并联切换禁止使用于事故切换。
串联切换即先断开工作电源,确认工作开关断开后,再合上备用电源,串联切换时间长,一般都在150 ms 以上,因此切换对系统和设备造成的冲击较大,而且由于允许切换的条件之一是工作电源的成功断开,其辅助接点的可靠性是切换成功的关键因素之一。
快速切换即同时发出断路器的指令,快速切换时间极短,能满足系统对冲击电流的要求,切换成功率高,安全性好。
快速切换一般有两种启动方式:手动启动和保护启动。
机组起停机过程的厂用电切换采用手动启动方式;事故情况下的切换采用保护启动方式,由机组或厂用工作电源的主保护发送启动命令。
6kv厂用电快切装置详解
按起动原因分类:
正常手动切换。由运行人员手动操作起动,快切 装置按事先设定的手动切换方式(并联、同时) 进行分合闸操作。 事故自动切换。由保护接点起动。发变组、厂变 和其它保护出口跳工作电源开关的同时,起动快 切装置进行切换,快切装置按事先设定的自动切 换方式(串联、同时)进行分合闸操作。 不正常情况自动切换。有两种不正常情况,一是 母线失压。母线电压低于整定电压达整定延时后, 装置自行起动,并按自动方式进行切换。二是工 作电源开关误跳,由工作开关辅助接点起动装置, 在当残压衰减到20%-40%额定电压后实现 的切换通常称为“残压切换”。残压切换 虽能保证电动机安全,但由于停电时间过 长,电动机自起动成功与否、自起动时间 等都将受到较大限制。
长延时切换:装置起动后,经长延时合上 备用电源,为以上所有切换条件的后备。
快切装置的低压减载功能
同期捕捉切换原理
当厂用电故障或异常时,实时跟踪残压的频差和 角差变化,尽量做到在反馈电压与备用电源电压 向量第一次相位重合时合闸,这就是所谓的“同 期捕捉切换”。同期捕捉切换时间约为0.6S, 对于 残压衰减较快的情况,该时间要短得多。 同期捕捉切换之“同期”与发电机同期并网之 “同期”有很大不同,同期捕捉切换时,电动机 相当于异步发电机,其定子绕组磁场已由同步磁 场转为异步磁场,而转子不存在外加原动力和外 加励磁电流。因此,备用电源合上时,若相角差 不大,即使存在一些频差和压差,定子磁场也将 很快恢复同步,电动机也很快恢复正常异步运行。 所以,同期指在相角差零点附近一定范围内合闸
6KV厂用电快切装置
6KV厂用电的运行方式
①6KV母线通常采用单母线接线方式。 ②6kV厂用电系统中性点采用中阻接地方式, 单相接地时作用于跳闸 。 ③母线工作电源由本机高厂变供电。 ④备用电源由高压启动变供电,备用电源开关 正常时均处于热备用状态。 ⑤发电机停运期间或在并列及解列前,6kV厂 用电由启动变供电。当发电机并网且运行稳定, 有功负荷带120MW后,将6kV厂用电源由启动 变切至本机组高厂变供电。。
6KV厂用A段跳闸与B段跳闸的区别
6KV厂用A段跳闸与B段跳闸的区别,处理时侧重点分别是什么?区别:6KV厂用A段跳闸:6KV:照明PC段,炉等离子变,电动给水泵,A、B、C磨煤机,#1低压工作变,380V:工作PC:汽动给水泵1A前置泵(1A小机跳闸),凝结水输送泵,工业电视电源。
炉吹灰动力电源(一),1A真空泵,1A密封风机炉MCC:#1-6就地点火柜,1A空预器驱动电机柜电源(一),机MCC:1A定子冷却水泵,主变强油风冷电源(一),励磁小室空调电源,高厂变冷却器电源(一),封闭母线微正压,主油箱1A排烟风机,主变中性点隔离刀闸控制电源。
6KV厂用B段跳闸:6KV:#2低压工作变,公用01A(B)段工作电源,D、E、F磨煤机,380V:工作PC:汽动给水泵1B前置泵(1B小机跳闸),1B真空泵,1B密封风机炉MCC:#7-12就地点火柜,1B空预器驱动电机柜电源(一),机MCC:1B定子冷却水泵,主变强油风冷电源(二),高厂变冷却器电源(二),主油箱1B排烟风机,公用MCC:空侧交流油泵处理重点:A段跳闸,快速减负荷,注意1B(2B)小机运行情况,切至手动,调整汽包水位正常。
启动燃油系统,投EF层油稳燃,启动备用制粉系统,维持负荷在高限。
B段跳闸,快速减负荷,电泵联启后,应注意1A(2A)小机切至手动调整,防止超速发生,提高电泵转速,注意并泵时机,避免水位失控。
增加运行制粉系统出力,等离子拉弧,启动燃油系统,投AB 层油稳燃,维持负荷在高限。
注意6KV公用01A(B)段是否失压,(一)发生单机6kV 1A(2A)段失去时,按如下原则处理:1、DCS中停止1A(2A)循泵,出口门联关,否则就地关闭。
如出口门未关回,1A(2A)循泵倒转严重,停止1B(2B)循泵运行,机组打闸。
2、如6kV 1A(2A)段电源失去,最多剩余#4、#5、#6制粉系统运行,此时,电泵无法启动,应增加运行制粉系统出力,启动燃油系统,投油稳燃,启动备用制粉系统,维持负荷在高限。
DCS系统中使用的控制模块说明
ECS系统中使用的控制模块说明1.6KV开关控制模块(1)操作模块功能:6KV开关控制模块能实现手动合闸、手动分闸、自动合闸(可选)、自动分闸(可选)、分闸允许、合闸允许、操作挂牌和操作状态报警,显示等功能。
模块发出的分闸,合闸指令信号为脉冲信号。
(2)操作功能描述:A.开关分闸键盘算法 KEYBOARD的(OPEN)为分闸操作,当操作分闸“OPEN”时,将分闸命令(OPEN COMMAND)RS触发器置“1”,通过脉冲模块发出开关分闸命令。
在发出分闸命令的同时,复位合闸命令RS触发器,实现分合闸命令之间的互锁。
待开关分闸(OFF)反馈信号到达,复位分闸命令RS触发器。
若发出分闸命令后的一定时间内,无分闸反馈信号,表示开关分闸故障。
通过操作器发出开关分闸故障信号。
当无DCS分闸命令时,分闸RS触发器为“0”,若由于电气其他故障,使电气保护开关处于分闸位置,则发出故障报警信号(OPEN W/O COMMAND)。
当操作发生故障时,复位分闸命令触发器。
B.开关合闸键盘算法 KEYBOARD的(CLOSE)为合闸操作,当操作分闸“CLOSE”时,将合闸命令(CLOSE COMMAND)RS触发器置“1”,通过脉冲模块发出开关分闸命令。
在发出合闸命令的同时,复位分闸命令RS触发器,实现合分闸命令之间的互锁。
待开关合闸(ON)反馈信号到达,复位合闸命令RS触发器。
若发出合闸命令后的一定时间内,无合闸反馈信号,表示开关合闸故障。
通过操作器发出开关合闸故障信号。
当无DCS合闸命令时,合闸RS触发器为“0”,若由于电气装置动作而使开关处于合闸位置,则发出故障报警信号(CLOSE W/O COMMAND)。
当操作发生故障时,复位合闸命令触发器。
C.开关挂牌当开关处于检修状态时,为了防止误操作,设置开关挂牌和挂牌复位功能。
键盘算法 KEYBOARD的(PK1)为挂牌操作,当操作“TAG SET”时,此时开关状态为“OFF”时,则挂牌触发器置为“1”。
大机组火电厂高压厂用电接线方式的简析
大机组火电厂高压厂用电接线方式的简析摘要:介绍了大机组火力发电厂高压厂用电接线,比较了6kV,短路电流50kA和10kV,短路电流40kA两种方式的经济性,也比较了厂区是否设置公用段的经济性。
关键词:高压厂用电;短路电流;公用段1、大机组火力发电厂高压厂用电接线的原则根据DL/T 5153-2014《火力发电厂厂用电设计技术规程》的规定:火力发电厂可采用3kV、6kV、10kV作为高压厂用电系统的标称电压。
高压厂用电电压等级的选取应遵循以下原则:(1)在高压厂用电接线形式相同的前提下,宜选择可以使高压厂用母线短路水平更低的电压等级,以便选用较低开断水平的开关设备;(2)在高压厂用电接线形式相同、高压厂用母线短路水平相同的前提下,宜选择较低的高压厂用电电压等级,以便选用较低绝缘要求的厂用电设备。
单机容量为600MW级及以上的机组,每台机组的高压厂用电母线不应少于2段,并将双套辅机的电动机分接在2段母线上。
2、大机组火力发电厂机组高压厂用电接线方案2.1高压厂用电接线方案高压厂用电系统接线方案选择的首要目的,是要在保证厂用电系统可靠性的前提下,节省厂用电设备的初期投资、运行维护和相应的备品备件费用。
从电气接线设计的角度,这就要求与工艺设备配置原则相适应,合理简化接线、减少冗余配置,在厂用电设备的数量、容量、运行参数选择等方面,做到更加经济合理。
目前600MW级及以上的机组采用各种降低厂用电的方式后,仅需设置一台分裂变即可满足厂用电的需求。
以某新建2×660MW燃煤机组为例,经负荷统计计算后,每台机组设置一台容量为60/35-35MVA的高厂变(分裂变),机组的高压厂用电接线有以下两种方案:(1)方案一:采用6kV一级电压,每台设置一台高厂变(分裂变),每台机组设置2段6kV工作母线段,电源分别引自分裂变的两个分裂绕组;2台机组设置一台启备变,短路电流水平控制在50kA,冲击电流峰值控制在125kA以内。
厂用电切换注意事项
厂用电切换需要注意以下事项:有计划的切换厂用电,在切换之前,要通知维护检查工作(备用)电源开关合闸回路完好,并检查工作(备用)电源开关已送至“工作”位置。
切换厂用电之前,要检查工作(备用)电源开关柜上和快切屏上绿灯亮。
切换厂用电之前,还要检查6kV快切装置正常,即检查母线电压、工作电源电压、备用电源电压正常,相位差及频差在规定范围内,快切压板在投入状态,装置无告警。
同时还要检查切换方式在“全自动”状态,出口方式在“开放出口”位置。
在CRT上切换6kV厂用电时,要检查快切操作框内无告警信号,确认在“串联”切换方式(用鼠标点出来确认)。
厂用电切换之后还要检查备用(工作)电源开关柜上和快切屏上绿灯亮。
请注意,以上信息仅供参考,实际操作时请根据实际情况和相关规章制度进行。
厂用电切换的步骤大致如下:并联切换:手动启动,并联自动。
若并联切换条件满足,装置将先合厂用备用(工作)断路器,经一定延时后再自动跳开厂用工作(备用)断路器。
如在这段延时内刚合上的厂用备用(工作)断路器被跳开,则装置不再自动跳工作(备用)断路器。
若启动后并联切换条件不满足,装置将闭锁发信,并进入等待复归状态。
“手动启动,并联半自动”。
若并联切换条件满足,合上厂用备用(工作)断路器,而跳开厂用工作(备用)断路器的操作由人工完成。
若在规定的时间内,操作人员仍未跳开厂用断路器(备用),装置将发出告警信号。
若启动后并联切换条件不满足,装置将闭锁发信并进入等待复归状态。
请注意,不同设备、不同系统的厂用电切换步骤可能存在差异,请以实际情况为准。
另外,这些步骤仅供参考,实际操作时请根据相关规章制度和安全操作规程进行。
电厂厂用电快切整定
厂用电快速切换整定原则1 6KV 厂用母线在切断工作电源时电动机反馈电压变化特点假设有图1所示的厂用电系统,工作电源由发电机端经厂用高压工作变压器引入,备用电源由电厂高压母线或由系统经起动/备用变引入。
正常运行时,厂用母线由工作电源供电,当工作电源侧发生故障时,必须跳开工作电源开关1DL ,此时厂用母线失电,由于厂用负荷多为异步电动机,电动机将惰行,母线电压为众多电动机的合成反馈电压,称其为残压,残压的频率和幅值将逐渐衰减。
1.1 300MW 机组母线反馈电压特性以极坐标形式绘出的某300MW 机组6KV 母线残压相量变化轨迹(残压衰减较慢的情况)如图2所示。
图1 厂用电一次系统(一段)简图 图2 母线残压特性示意图1.2 300MW 直流炉机组母线反馈电压特性6KV 母线反馈电压V和备用电源电压V 之间相角差Φ和时间t 的参数表16KV 母线反馈电压VD 和备用电源电压VS 之间相角差Φ和时间t 的参数表2(不同负荷变化完全不同)表2中610ms 时为经捕同期合上备用电源,电源中断过程中最低电压为43.1%U n 经0.05S 电压恢复至52%U n 。
300MV 汽4炉机组6KV 母线反馈电压特性0.4S0.7S0.1S0.5S0.9S0.6S 0.2S4DL3DL1DL 2DL1.4 断路器合闸时间小于100ms 是应用快切的先决条件,所以快切过程中反馈电压和备用电源频差△f<0.8Hz 、相角差Φ≤25°,电压差△U 〈43% U n 。
2 厂用电快切装置整定2.1 频差闭锁整定频差闭锁值一般按实测数据选定。
一般由于200MW 及以上机组的频差特性相似,当装置有捕同期合闸功能时,闭锁频差取⊿fB=4~5Hz ;装置仅有快切功能时,取⊿fB=2~3Hz 。
2.2 快切闭锁相角整定电动机在自启动过程中,按允许合闸角60º计算,快切按实际频差1f ∆计算,断路器合闸时间按快切发出合闸脉冲至断路器合上的全部时间)(s t H 计算,则合闸过程角1α∆为:1α∆=360º⨯1f ∆⨯H tH t 约在60ms 时1f ∆取0.6Hz ,15≤ϕº;60ms <H t <100ms 时,1f ∆取0.7~0.8 Hz ,;28≤ϕº;快切闭锁角+∆θ=60 º- 1α∆。
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。
6kv开关改造操作说明 (1)
#2机6kV开关改造后的相关说明及操作规定一、#2机6kV开关柜说明:1、#2机6kV开关柜柜体由电缆室、断路器室、母线室、低压室四部分组成。
正常运行时,母线室及开关柜后盘门严禁打开。
2、#2机6kV开关柜母线PT间隔相序为:A、B、C相面对盘门由右至左,其他间隔相序为:A、B、C相面对盘门由左至右。
3、62A、62B母线控制、合闸直流分别取自#2机直流母线对应分路;62A、62B母线表计用交流UPS总电源分别取自#2机组UPS电源对应62A、62B测量电源;62A、62B母线照明、加热器、电磁锁用交流电源分别取自42A、42B母线对应62A母线交流总电源、62B母线交流总电源。
4、62A、62B母线控制、合闸直流,表计用交流UPS电源,照明、加热器、电磁锁用交流电源在各自母线段分别布置有相应小母线,两段母线间设有联络开关。
在TB低压进线间隔低压室设有62A母线上述各电源总开关及62A、62B母线间联络开关, 在T0低压进线间隔低压室设有62B母线上述各电源总开关。
5、#2机组所用6kV开关为VD4真空断路器和VC接触器两种。
其使用原则为:电机1000kW 及以上或变压器1250kVA及以上采用VD4真空断路器,电机1000kW以下或变压器1250kVA 以下采用VC接触器,电机1000kW以下或变压器1250kVA以下重要设备采用VD4真空断路器。
6、VD4真空断路器低压室配有开关操作直流、储能直流、综保装置电源、A2000电量表、加热及照明、电磁锁电源(电动机负荷间隔无电磁锁);VC接触器低压室配有开关操作直流、综保装置电源、A2000电量表、加热及照明、电磁锁电源(电动机负荷间隔无电磁锁)。
7、62A、B母线PT间隔低压室配有综保装置电源、A2000电量表、加热及照明电源,另有仪表用的PT二次开关,和综保用的附加电压开关。
8、TB、T0低压电缆进线间隔及6203AB、6206AB间隔电缆室装有电磁锁;间隔内带电时,三相带电指示灯亮,并闭锁该间隔盘门不能打开;间隔内无电时,三相带电指示灯灭,按下电磁锁“开锁”按钮,并顺时针旋转把手,可打开相应盘门。
6KV厂用电联络快切与母线隔离注意事项
380V电压等级电源开关大致可分为框架式与抽屉式两种。
380V框架式开关
380V抽屉式开关
二、厂用电联络快切
为减少机组停运期间启备变电源电量,对1、2号机 主厂房6KV 1A/2A段,1B/2B段,1C/2C段之间设置 电源联络。1、2号机停机期间,2号机6kV厂用电切 至启备变供电,启备变投运时,退出01电抗器。
2.1.3 1、2号机组共设有两段380V输煤段、两段380V灰库段、两段380V启 动锅炉段、两段380V输煤段、两段380V灰库段、两段380V启动锅炉段。 两段之间互为暗备用,分别接于由1号机的6kV辅助厂房A段和2号机的
6kV辅助厂房B段供电。注:两段10KV补给水段分别由1号机的6kV辅助
将A段快切钥匙切至“退出”位置, 检查装置无异常报警信号。
投入6KV 1A/2A段联络开关合闸1LP1压板,分闸1LP2压板; 6KV 1A/2A段备用进线开关合闸1LP3压板,分闸1LP4压板。
将6KV 1A/2A段联络开关由冷备用状态改至热备用状态。 投入2A电源联调1A/2A联络开关压板。
断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—母线侧隔离开关(刀闸)
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
保证安全的技术措施: 停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦
要掌握厂内电气系统,熟悉现场电缆走向,掌 握6kv母线柜内实际接线,许可工作票或作安 全措施时的危险源,避免走错间隔、发生误 操作。
清楚发变组及母线接地线装设位置。
1.1.2 机组在正常运行情况下,12A启备变和12B启备变220kV开关在合闸状 态,6kVA、B、C段厂用母线的备用电源开关在热备用状态,即12A启备 变和12B启备变在充电备用状态。
工业企业配电电压的选择
工业企业配电电压的选择(一)高压配电电压的选择工业企业供电系统的高压配电电压,主要取决于当地供电系统电源电压及工厂高压用电没备的电压和容量等因素。
对于大型工厂和某些电力负荷较大的中型工厂,设备容量在2000~50000kV.A,输送电能距离在20~150km以内的,可采用35~110kV电压供电。
对于中小型工厂,设备容量在100~2000kV.A,输送电能距离在4~20km以内的,可采用6~10kV电压供电。
确定工厂的高压配电电压时,应对各种方案的技术和经济指标进行全面比较。
表1-2列出了各级电压及电力线路合理的输送功率和输送距离。
对于采用6~10kV电压作为高压配电电压的工厂,应首选10kV u从技术经济指标来看,采用10kV较之采用6kV作高压配电电压有许多优越性广是在输送功率和输送距离一定时,选用电压越高,Atmel代理线路电流越小,线路所采用的导线或电缆截面也小,从而可减少线路的初投资和有色金属消耗量,且可减少线路的电压损耗和电能损耗;二是10kV电压较之6kV电压输送的功率更大,输送的距离更远,更适应于今后的发展;二是实际使用的6kV开关设备与10kV开关设备在型号规格上是基本相同的,因此,采用10kV电压等级后,开关设备的投资较采用6kV电压等级的投资增加很少3N是从供电的安全件和可靠性来说,10kV与6kV相差无几.采用10kV作为高压配电电压的工J,如果有6kV的高压用屯设备(如6kV高压电动机), 则可通过专用的10/6.3kV变压器学独供电。
但如果工J拥有相当数量的6LV用电设备,或者供电电源的电压就是6kV,则可采用6kV电压作为工厂的高压配电电压.(二)低压配电电压的选择工业企业供电系统的低压配电电压,主要取决于低压用电设备的电压,通常采用380/220V。
其中线电压380V接三相动力设备.相电压220V供电给照明及其他220V的单相设备。
对于容发生触电或布易燃易爆的个别车间或场所,可考虑采用220/127V作为工厂的低压配电电压。
关于发电厂厂用电切换技术措施及注意事项
关于发电厂厂用电切换技术措施及注意事项摘要:传统的电源自投装置采用慢速切换方式,切换时间较长,系统稳定性较差,在(实际生产)中逐步的被更替。
随着继保技术的发展,发电厂的用电切换技术得到了发展,但6kv厂用备用电源自投装置在使用过程中存在着一定的问题,(下面)分析介绍微型机快切装置在6kv厂用电切换系统中改造、调试、使用中存在的问题以及解决的措施,确保正常运行。
关键词:备用电源自投;快速切换装置;同期快切厂用电切问题,直接关系着发电厂主设备的可靠、安全以及稳定的运行,其直接影响着运行设备的等效可用的时间。
微机型厂电快切装置的运用,能极大提升厂用电可靠性,并且还可以简化机组DCS的控制系统,消除常规捕捉同期切换造成的部分厂用机械被切除的可能性,让厂用电可以更没有后顾之忧的进行切换,在生产的实践中更加安排、可靠,让工作也更加稳定。
中小容量发电厂的常用电源自动投入装置多为慢速切换方式,基本满足中小容量机炉运行要求。
但是慢速切换方式时间比较长,电动机转速下降的幅度较大,开机启动的时间较长,对于机炉的运行系统不利。
在事故切换过程中,电流、电压频率等都将发生快速变化,保证工作跳闸或者母线电压消失,因而我们引进新型的切换方法,实现厂用电源快速准确的进行切换,提高供电的可靠性。
一、厂用电切换技术存在的问题厂用电切换是一个复杂的切换过程,特别是在事故切换过程中,容易引起切换失败和设备损坏以及机组停运等问题。
两电源断路器之间切换采用同期自动投入和手动同期两种方式,厂用电工作电源与备用电源之间设有自动切换装置。
正常情况下,厂用电工作电源与备用电源之间采用合环方式进行;事故情况下工作电源开关跳闸,自动切换装置动作,备用电源开关快速自投。
此操作用在事故发生时,自动籽开工作分支上的断路器以及合上备用的分支断路器,简单来说就是投入备用电源。
此过程不用人工参与,全程自动化。
例如,如果选择的起备变是冷备用的方式,在事故切换合备用是在明确起备变高压侧断路器在籽开位置后,先经过涌流抑制器发出的指令,再经过一定的延时处理,发合低压侧备用分支叫路器的命令。
哈三600MW机组6kv厂用电源切换问题探讨
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哈三 6 0 0MW 机组 6 v厂 用 电源切换 问题探讨 k
王 畅 石 桂 丽
( 电能源哈 尔滨第三发 电厂 , 华 黑龙 江 哈 尔滨 1哈 尔滨第三发 电厂二期 工程 6 0 0MW 机组 6 v厂用电 系统 为例 , k 结合机组投产后的运行情况, 对保证 厂用电系统可靠供 电 的备 用电源快切 问题加 以分析与讨论。哈三 电厂原 6 0 V机组 高压厂 用电 自动切换存在 的问题较 多, 0 MX 易导致厂用 电事故扩 大。传统的 B T多不能适应 大容 量机组厂 用电切换 。从对发 电设备安 全、 靠、 Z 可 稳定运行的观点 出发 , 分析 了高压厂 用电 自动切换采 用传统的 B T Z 所存在 的问题 , 出了相应的解决方法, 提 供各位 同行参考。
关 键 词 : 用 电 系统 :B T 装 置 : 速切 换 厂 Z 快
哈尔滨第i发 电厂二期工程 2X 0 M 国产弓进型机组 , 6 0 W I 采用单 故障的迅速切除 , 减小故 元制布置。 每台机组厂用系统设有四段 6 V厂用母线 , k 两台机组共设有 障电流对电气主设备 的 两台启动备用变压器 。 备用电源 自动切换原为二次接线方式实现, 因不 冲击 , 避免事故扩大。反 能满足机组运行方式需要 , 实现用微机备用电源 自投装置, 自投方式采 之 , 并联切换起动时, 毒 闭 用同时串联手动切换方式。下面对厂用系统的厂用电源快切相关问题 锁 串联切换 , 使并联切换 进行分析与讨论。 的可靠 』得到保证。 生 工作 1 备甩 电源 自投 母线发生故障时 , 应可靠 随着国内大型电厂机组容量增大, 厂用电容量不断增长 , 对厂用电 闭 锁 串联 切换 , 免 因 自 避 运行稳定 眭、 可靠性要求越来越高 。一般大型电厂 6 0 W 机组高压厂 动合上备用 电源后 , 0M 再次 用电一次接线方式分二段式 , 一次接线示意罔见图 1机 、 , 炉辅机均分在 甲、 乙母线上运行。为了保证厂用电的可靠性, 乙段母线都装了备用 甲、 电源 自投装置(Z )当工作电源跳闸或母线电压消失时 , B T。 备用电源 自动 投入 , 使厂用电连续运行而不 中断 。6 0 0 MW机组高压厂用电切换采用 传统的二次接线方式 B T有较多弊端 ,下面以我厂运行实践为例加 以 Z 分析 。 我厂 6 V厂用 电自投原为二次接线串联切换方式 , 回路简图见 k 其 图2 。自机组投产以来 , 曾出现过 陕切失败 、 切换时电机过热等异常 , 现 对可能存在问题分析如下。 . 1 1老式电磁型继电器存在挠 抖动及机构 图 2 6 V厂 用 自投 回 路 图 k 转动卡涩等问题。 : 如 同期闭锁继 电器 K 5 2 接点抖动会引起 中间保持继 向故障点提供故障电流。 _ 2 3延时切换。 延时切换可作为快速切换的后 电器 Z 失电保持不住 , J 引起切换失败。1 . 2电磁继电器动作等中间环节 备方式 , 不管发生什么情况 , 只要厂用母线电压消失 , 经延时, 先跳工作 后合备用电源开关 。这与传统的 B T装置相同。2 Z . 4我厂现 使断路器合闸时间加长 , 或者失电发生在小负荷下 , 两者都可使母线残 电源开关 , Z 压幅值及相角衰减至 K 5 2 动作闭锁 , 自投失败。1 导致 . 3失压切换要躲 用 的微 机 B T装 置 简介 。我 厂 备 用 电 源 自投 装 置 改造 ,选 用 过低压跳 闸时间, 因而切换时间过长 , 引起电机 自起动过热和辅机转速 WB Q 0 K 一 1微机备用电源快速切换装置,该装置为国电南京 自动化股 该装置对待合开关两端 电源的频率 、 电压 、 相位量 下降 , 自投成功瞬间还会产生较大冲击 电流。不仅使电机受伤害, 且以 份有限公 司生产 的, 有 良好的 自动跟踪的功能,并设置电子同步表模拟老式指针同步表对 磨煤机和排粉机转速下降为例 , 在切换瞬间可能引起炉膛爆燃发生 , 对 主机运行不利。1 当厂用电母线故障时 , B T自投再由保护后加速 其频差 、 4 若 Z 相差大小进行动态模拟显示 , 同时结合工况指示灯对合闸前后 跳 闸, 还会使设备遭受二次短路电流 冲击 , 造成设备过热和机械硬伤 。 的工况进行显示 , 使操作直观 、 简单化。 该装置的可靠性 、 精确性号决速 运行实践证明 , 用传统方式进行厂用 电切换 , 不仅切换成功率低 , 隐患 性 三个主要技术性能特征 ,均优于或达到了国内外同类型产品的技术 多, 且只有延时和串联两种切换方式, 因而 加强检修与维护的同时还 水 平 , 中 , 线 残压 与 目标 电源 的软件 测 向及 同期捕 捉技 术达 到 国际 其 母 系为新一代智能型 自动的电源快切装置。 建议存在厂用电快 应考虑 :采用成套快切保护装置 , & 并且在必要 的情况下实现慢切与捕 领先水平, 广泛收集资料, 调查兄弟单位及制造厂的情况 , 选择性 捉 同期 切换 。以提 高厂 用 电切 换 的可靠 性 。 . 于每 台机组 的厂用 电切 切 问题的单位, h 对 运行可靠的微机保护装置 , 并在条件成熟的 隋况下予以更换。 换而言, 应做一次实际切换试验, 根据切换试验时实测 的数据进行分析 能完善 、 4 结论 与计算咖 实际切换时间及厂用负荷与残压 的关系等) 。只有在此基础上 6 0MW 机组高压厂用电自动切换问题 , 0 是关系到发电厂主设备安 才能保证可靠切换。 2 厂用 电切 换方 式改 进探讨 全、 可靠 、 稳定运行的问题 , 它直接影响着运行设备的等效可用时间。如 基 于 以上 的分 析 可 知对 于 6 0MW 机 组 高 压 厂用 电切 换 方 式改 果采用硬接线继电器逻辑, 0 二次回路繁琐复杂, 其回路的可靠性也得不 如果 B T装置能具有并联切换 、 Z 串联切换 、 延时切换 3 种功能, 进, 势在必行。根据《 继电保护和 自动装置设计技术规程》 的规定 : 用于 到保证。 对大型电厂所带来 的经济效益是不可估量的。在计算机技术高度发展 高压厂用 电快速切换装置 ,与其相配合的断路器 固有合闸时间应小于 10ms 6 0MW 机组厂用电切换改为快速切换 , 0 。 0 首先必需把工作 电源 的今天 ,Z B T装置微机化 ,对 以上三个功能实现绝对没问题。对 于 0M 采用快速切换方式 , 具有绝对的优越性 , 其 和备用电源开关改型。目前 , 真空断路器已能满足 决速切换的要求。其 6 0 W 机组的高压厂用电 , a 一 备用 电源电压与母线残压之间的角 次是二次回路的改进 , 主要由以下几部分组成 。2 . 电气主设备故障 优点为 :高压厂用 电自动切换时 , 1非 快速切换回路。采用并联切换方式切换 , 先合备用电源开关 , 再跳工作 差小, 从而对电动机绕组冲击明显减/ b 短切换时间, b;缩 有利于厂用母 电源开关 , 使高压厂用电进行无间断切换 , 这种切换方式用于厂用电正 线电压的恢复和高压电机 自 起动, 这对锅炉的稳定运行有利。 厂用电切 常切换以及热力 系统故障切换( MF 女 口 T动作 、 汽机保护动作等) . 。2 2电 换方式不仅仅如此 ,根据不同类型的电厂以及高压厂用 电一次接线方 对厂用电自动切换 的要求也各不相同, 以最合适的方式进 如何 气主设备故障决速切换。电气主设备( 如发电机 、 变压器 、 高压厂用电母 式不同, 值得进一步深入探讨。 线等做 障时, 应采用 串联切换方式 , 即先跳工作电源开关 , 再合备用 电 行厂用电切换 , 源开关 , 保证厂用 电系统与发变组系统有明显的断开点, 使故障点可靠 参考文献 切除 , 且保证了厂用电不间断供电, 把故障对整套机组的正常运行的影 『王梅义吨 网继电保护应 用 . 1 1 北京: 中国电力出版社, 9 . 1 8 9 响降到最小 。 发变组或高压厂变保护动作作为串联切换首要条件 , 同时 [ 电力系统继电保护与安全 自动装置整定计算. 2 ] 崔家佩等著『1 1. Ⅵ 北京: 电 闭锁并联切换 , 消除此时工作电源与备用 电源并列运行的可能性 , 利于 力 出版社 .9 3 19 .
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厂用6kV电源切换选择(一)
摘要:本文从计算河源电厂电气系统短路电流入手,分析了在各种事故情况下,厂用6kV母线并列切换过程中开关的遮断电流,介绍了备用电源快切装置功能,并建议在6kV公用段母线电源切换采用快切装置。
关键词:短路电流;并列切换;遮断电流;备用电源;快切装置
广东省河源电厂第一期工程装设两台容量600MW超超临界汽轮发电机组。
#1机组2008年底通过168小时试运,#2机组将在2009年7月投入运行。
220kV系统主接线采用双母线接线形式,两台发电机组分别通过两台主变汇入220kV母线。
四条220KV超高压线路与广东电网相连。
1厂用电接线方
6kV厂用电接线方式采用“按炉分段”原则,每台机组设6kV工作A、B 段,两台由发电机出口引接的分裂式高压厂用变作为各自机组6kV工作A、B段在机组正常运行时的工作电源;一台由220kV母线引接的分裂式高压启备变作为两台机组在机组启动、停机时的备用电源;其工作电源与备用电源之间的切换采用快切装置实现。
两台机组还设有两段6kV公用A、B母线段,以满足两台机组公用系统中一些重要辅机供电的需要。
每台机组的6kV工作A段均可给6kV公用A段供电,6KV 工作B段均可给6kV公用B段供电。
正常时,一路电源工作,另一路电源备用。
2问题的提出
设计阶段,由于6kV公用段电源分别引自2台机的6kV工作段,两段均为工作电源,无法区分工作、备用,同时考虑公用段没有I类负荷,因此未考虑6kV公用段进行不断电切换设计。
但目前根据电厂实际运行的需要,该段上接带有空压机、工业水泵等重要辅机,它们在倒换过程中的短时停运将直接造成机组的减出力甚至停运,因此,电厂需要6kV公用段在倒换电源时实现不断电切换。
另外,设计人员担心在6kV公用段两路电源在并联切换(即先合上一路电源,再分开另一路电源)过程中,母线发生三相短路时,短路电流将大于开关的遮断容量,从而导致开关爆炸的事故。
为此,我们对河源电厂6.3kV厂用电系统短路电流进行了核算。
3河源电厂6.3kA厂用电系统短路电流计算及分析
河源电厂厂用电选择6.3kA电压等级,电厂主接线中的各元件阻抗图如图2所示:(图中选取基准值为SB=38MVA,UB=6.3KV,IB=3482A,ZB=1.0445Ω),按阻抗图计算结果如下:
①厂高变带1A工作母线运行时,母线三相短路电流为43.191kA(其中厂用电源供26.987KA,电动机馈送16.204kA),短路冲击电流为113.459kA。
②起备变带1A工作母线运行时,母线三相短路电流为40.956kA(其中起备变电源供24.752KA,电动机馈送16.204kA),短路冲击电流为107.611kA。
③当1A工作母线在并联切换的瞬间(厂高变与起备变并联),母线三相短路电流为66.782kA(其中厂用电源供
50.578kA,电动机馈送16.204kA),冲击电流为175.180kA。
④若公用段实现并联切换,切换瞬间的母线三相短路电流为56.130kA(其中厂用电源供53.216kA,电动机反馈电流为2.914kA),冲击电流为146.936kA。
《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153-2002第7.1.1条规定:“计算短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,不考虑仅在切换过程中短时并联的运行方式。
”由计算结果可知,并联运行时,短路总电流数值超过了开关的额定值(50kA和130kA),但是,流过各开关的短路电流并不会超越开关的额定值,因为电动机的反馈电流不流过开关,其次厂用电源提供的短路电流是由两路支路到达短路点的,所以,开关的遮断容量是足够的。
4快切装置介绍。