第10章 发电机保护
汽轮发电机运行规程
汽轮发电机运行规程第一章总则1(1 本规程制订的依据是“发电机运行规程”(中华人民共和国电力工业部制订)和我厂电力车间现场设备情况。
1(2 本规程只适用于电力车间电气运行人员,电气维护人员,电气技术人员和车间负责人员。
1(3 当发现发电机发生异常运行或发生事故时,电气运行人员应在值班长的领导下正确、迅速地进行处理,同时电气技术人员和车间领导汇报,在危急情况下,值班员来不及与上级人员取得联系时,可按照本规程进行紧急处理,但事后应立即汇报。
1(4 全体电气运行人员,值班长和电气技术人员熟知本规程并严格执行。
1(5 在特殊情况下,若需改变规程的运行方式时,应由车间领导、动力科目电气技术领导人员决定。
第二章发电机的正常运行方式2(1 发电机在额定参数下可长期连续运行。
2(2 发电机全名牌表:制造厂:济南发电设备厂(齐鲁牌)出厂日期:2001年3月型号:QF—3—2额定功率:3000KW额定电压:10500V额定电流:206A频率:50HZ额定转速:3000r/min励磁电压:69V励磁电流:220A功率因素:0.8(滞后)接法:Y技术条件:GB/T7064-1996绝缘等级:B/B出品编号:37052(3 转子电流的额定值,应采用在额定功率因素和电压波动在额定值的和周波变动在范围内时,能保证发电机额定出力的最大电流值。
2(4 转子和定子线圈及定子铁蕊的最大允许监视温度,为发电机在额定进风温度及额定功率因数下带负荷运行时所发生的温度一般情况下,保持发电机定子线圈的温度在60~80?之间。
第二节进风温度变动时的运行方式2(5 当进风温度超过其额定值时40?时,应降低发电机的定子电流和转子电流,直到允许温度为止。
2(6 进风温度在40-45?范围内,每增加1?降低定子电流额定值的1.5%;进风温度在45-50?范围内,每增加1?降低定子电流额定值的2.0%;进风温度在50-55?范围内,每增加1?降低定子电流额定值的3.0%;发电机进风温度最高不允许超过55?。
电力系统分析第10章电力系统暂态稳定性分析
8
例题10-1
¾ 一简单电力系统的接线如图所示,设输电线路某一回路的始 端发生两相接地短路,试计算为保持暂态稳定而要求的极限 切除角。
z 解:选择基值,计算参数。
E& ′ = ? j0.295 j0.138
j0.243 j0.122 U = 1.0
−
E′U xⅢ
sinδ )
初始 条件
⎧⎪⎨ωt ==tcωc ⎪⎩δ = δc
求出故障切除后的δ-t曲线,当δ达到最大值δm后开始下降,说明运行点开
始向平衡点k移动,系统能保持暂态稳定;
δ >180°,系统不稳定
11
求解转子运动方程的算法
转子运动方程是非线性的微分方程,一 般不能求得解析解,用数值方法求出近似解 ¾分段计算法:就是把时间分成一个一个小 段,在每个小段时间里,把变加速运动看成 是等加速运动。计算方法简单。 ¾改进欧拉法:一种单步法。
G % E&′ jxd′
T1
jxT1 jxT1
jxT1
L
T2
jxL jxL
jxT2 U&
(Ⅰ)正常运行方式
jxL jxL
U& jxT2
jxΔ (Ⅱ)故障情况
××
jxL
jxTU2&
( Ⅲ ) 故障切除后3
大扰动后发电机转子间相对运动
P
PT = P0 0
运行点
功率特性曲线 PⅠ:正常运行; ΔωP PⅠ PⅡ:故障中; δ
f0
零序等值电路
E′ =
⎛⎜⎝U
+
Q0 xⅠ U
⎞2 ⎟⎠
+
第十章电力设备典型消防规程
❖ 防火重点部位或场所应有明显标志,并在指定的地方悬挂 特定的牌子,其主要内容是:防火重点部位或场所的名称及 防火责任人。
❖ 第三条 防火重点部位或场所以及禁止明火区如需动火工作 时,必须执行动火工作票制度。
控制火势。如沟内污油起火,应用砂子或土首先将沟的两端堵住,防止 火势蔓延造成大火。如沟内敷设油管,应用直流消防水枪喷洒冷却,并 隔绝油管两侧阀门。此时必须注意,由于水枪喷洒,油火可能随水流淌 下蔓延。 ❖ (4)敞开式卸油槽火灾,如卸油槽完整无损,盖板未被爆炸波浪掀开, 可将所有孔、洞封闭,采用窒息法灭火。如油槽已遭破坏,应迅速启动 固定的蒸汽灭火装置灭火。
装置或固定灭火装置,并使其符合设计技术规定。 ❖ 第七条 防火重点部位禁止吸烟,并应有明显标志。其他生产现场不
准流动吸烟,吸烟应有指定地点。 ❖ 第八条 生产现场严禁存放易燃易爆物品。生产现场严禁存放超过规
定数量的工作用油。生产现场需使用的油类应盛放在金属密闭的容器内, 并存放在可关闭的金属柜、箱内
❖ 3原煤仓着火应用水喷雾或泡沫灭火器灭火。
❖ 第十二条 燃油系统、贮油库 ❖ 1 发电厂内应划定油区,油区周围必须设置围墙,围墙高度不应低于
2m,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌。 ❖ 2 油区必须制订油区出入制度,入口处应设门卫,进入油区应进行登
记,并交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电火花的化纤服装 进入油区。 ❖ 3 油区的一切电气设施均应选用防爆型,电力线路必须是电缆或暗线, 不准有架空线。 ❖ 4 油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 ❖ 5 油区内应保持清洁,无杂草,无油污,不得贮存其他易燃物品和堆 放杂物,不得搭建临时建筑。 ❖ 6 油区周围必须设有环形消防通道,通道尽头设有回车场。通道必须 保持畅通,禁止堆放杂物。 ❖ 7 油区内应有符合要求的消防设施。
《工厂供电》第六版习题解答(不全)培训资料
《工厂供电》第六版习题解答(不全)高专《工厂供电》习题解答刘介才编前言本习题解答是应采用本人编《工厂供电》高专教材的部分任课教师的要求、并在出版社有关编辑的大力支持下编写的,供教师教学和批改学生作业时参考。
由于习题中涉及的一些技术参数大多有一定的选取范围,而从技术图表上查得的数据也不可能绝对精确,因此习题解答应着重注意其解题的方法步骤,而答案不一定是唯一的,仅供参考。
本习题解答不宜在学生中传播,以免有的学生盲目抄袭,影响其独立完成作业、培养解决技术问题的能力。
如有错误和不当之处,欢迎批评指正。
目录第一章工厂供电概论习题解答----------------------------------------------第三章工厂的电力负荷及其计算习题解答-------------------------------第四章短路电流计算及变配电所电气设备选择习题解答-------------第五章工厂电力线路及其选择计算习题解答------------------------------第六章工厂供电系统的过电流保护习题解答------------------------------第七章工厂供电系统的二次回路和自动装置习题解答------------------第八章防雷、接地及电气安全习题解答------------------------------------第九章节约用电、计划用电及供电系统的运行维护习题解答---------第一章工厂供电概论习题解答1-1解:变压器T1的一次侧额定电压应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。
变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。
故变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。
线路WL1的额定电压应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。
线路WL2的额定电压应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。
第10章汽车电路分析
3.顶杆式开关
顶杆式开关 凭借作用于顶杆 上的外力和内部 的弹簧力改变控 制触点的闭合和 断开,主要用作 门灯开关、机械 式制动灯开关、 倒车灯开关等。
图10-18 顶杆式开关
4.扳柄式开关
扳柄式开关常 用作转向灯开 关和顶灯开关。
5.翘板式开关
翘板式开关常用 作顶灯开关、雾 灯开关、危险信 号灯开关等,一 般带有指示板照 明灯,指示板上 有表示用途的图 形符号。
紫V
收音机、点烟器、电钟等辅助 系统
灰 Gr 各种辅助电气设备的电动机及 操纵系统
黑 B 搭铁线
有些电路图中,低压导 线上标注有符号。符号 由两部分组成:第一部 分是数字,表示导线的 截面积(mm 2);第二 部分是英文字母,表示 导线的主色和辅助色 (即呈轴向条纹状或螺 旋状的颜色,图10-1)。 如1.5 RB表示截面积为 1.5 mm 2 、带有黑色条 纹的红色低压导线。
为便于检 查和更换熔断 器,常将汽车 上各电路的熔 断器集中安装 在一起,形成 熔断器盒。同 时,在熔断器 盒盖上注明各 熔断器的名称、 额定电流和位 置,并且用不 同的颜色来区 别熔断器的容 量。
图10-25 熔断器盒
图10-26一汽大众宝来轿车熔断器盒
图10-27 别克凯越轿车熔断器盒
2.易熔线
33
约300
易熔线比常见导线 柔软,长度一般为 50~200 mm,主 要用于保护电源电 路和大电流电路, 因此通常接在蓄电 池正极端或集中安 装在中央接线盒内。 易熔线不得捆扎在 线束内,也不得被 车内其他部件包裹。
图10-29 接在蓄电池正极端的易熔线
3.双金属电路断路器
双金属电路断路器(bimetallic circuit breaker)是利 用双金属片受热弯曲变形的特点工作的。双金属片用两片线 膨胀系数不同的金属材料制成,当负载电流超过限定值时双 金属片受热变形,使触点分开,切断电路。双金属电路断路 器按其能否自动复位分为一次作用式和多次作用式两种。
电机学 第四篇 同步电机
S U2 Fa
直轴去磁电枢反应 V轴
W2 V1
W轴
三、 时90的0 电枢反应
空载电动势 枢电流 I
E 0滞后电
900
Ff 与Fa之 间 夹
角 为 900
q轴 U轴
V2 W1
记Fa为Fad
d轴
Fa N
电枢反应性质:
Ff
U1
直轴助磁电枢反应 V轴
W2
S U2
V1
W轴
四、一般情况下的电枢反应
空 枢载电电流动势I角 E,超0 前电
六、 同步电机的额定值
同步电机的额定值有: 1)额定电压:是指在正常运行时,按照制造厂的规定,
定子三相绕组上的线电压。电压的单位用V或kV表示。 2)额定电流:流过定子绕组的线电流 。 3)额定功率:是指在正常运行时,电机的输出功率 。
A:对于发电机而言:输出的是电功率。
PN 3UN IN cosN
(二)静止的交流整流励磁系统
同一轴上有三台交流发电机,即主发电机、交流主励磁机和交流副励磁机。副 励磁机的励磁电流开始时由外部直流电源提供,待电压建立起来后再转为自励(有 时采用永磁发电机)。副励磁机的输出电流经过静止晶闸管整流器整流后供给主励 磁机,而主励磁机的交流输出电流经过静止的三相桥式硅整流器整流后供给主发 电机的励磁绕组。
1
c c'
当E0=UN 时:
F
Ff0
Ks
Ff0 F
ac ab
dn dc
(K
s
1.1
~
1.25)
0
gd
电机运行于曲线刚好弯曲处: 1、充分利用材料; 2、不会过分饱ห้องสมุดไป่ตู้;
E00 n
发电机保护DSA2380
发电机保护DSA2380[正文]【章节一、引言】1.1 文档目的本文档旨在提供关于发电机保护DSA2380的详细说明,包括其功能、特点、安装要求和操作指南等内容,以便用户能够正确使用和维护该设备。
1.2 文档范围本文档适用于所有使用发电机保护DSA2380的人员,包括设备用户、维护人员以及技术支持人员等。
【章节二、产品概述】2.1 产品介绍发电机保护DSA2380是一种专门设计用于发电机保护的设备。
该设备采用先进的技术和算法,能够准确地检测和保护发电机免受各种故障和异常情况的影响。
2.2 主要功能发电机保护DSA2380具有以下主要功能:- 过电流保护:监测发电机电流,并在超过设定值时进行保护动作;- 过电压保护:监测发电机电压,并在超过设定值时进行保护动作;- 欠电压保护:监测发电机电压,并在低于设定值时进行保护动作;- 欠频保护:监测发电机频率,并在低于设定值时进行保护动作;- 过频保护:监测发电机频率,并在超过设定值时进行保护动作;- 震动保护:监测发电机震动水平,并在超过设定值时进行保护动作;- 温度保护:监测发电机温度,并在超过设定值时进行保护动作。
【章节三、安装要求】3.1 环境要求- 温度范围:-10℃至50℃;- 相对湿度:不大于90%(无凝结);- 海拔高度:不超过2000m;- 震动:不大于0.5g。
3.2 电气要求- 输入电压.220VAC;- 输入频率.50Hz;- 额定电流.10A。
3.3 安装步骤1、确保发电机停止供电并断开电源;2、将发电机保护DSA2380正确安装在发电机控制箱内;3、连接电源和信号线,确保接线正确无误;4、检查所有连接是否牢固可靠;5、重新连接电源,启动发电机,进行必要的设置和测试。
【章节四、操作指南】4.1 开机与关机- 开机:按下启动按钮,等待设备自检完成后即可开始使用。
- 关机:按下停止按钮,等待设备停止运行后,断开电源。
4.2 参数设置发电机保护DSA2380支持用户自定义参数设定,包括过电流保护值、过电压保护值、欠电压保护值等。
电力装置的继电保护和自动装置设计规范
电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92主编部门:中华人民共和国能源部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1992年12月1日第一章总则 (1)第二章一般规定 (2)第三章发电机的保护 (3)第四章电力变压器的保护 (5)第五章3~63KV中性点非直接接地电力网中线路的保护 (7)第六章110KV中性点直接接地电力网中线路的保护 (8)第七章母线的保护 (9)第八章电力电容器的保护 (9)第九章3KV及以上电动机的保护 (10)第十章自动重合闸 (11)第十一章备用电源和备用设备的自动投入装置 (12)第十二章自动低频减载装置 (12)第十三章同步并列及解列 (12)第十四章二次回路 (13)附录一名词解释 (14)附录二同步电机和变压器在自同步和非同步合闸时允许的冲击电流倍数 (15)附录三本规范用词说明 (15)第一章总则第1.0.1条为了在电力装置的继电保护和自动装置的设计中,贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进和经济合理,制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于各行业3~110kV电力线路和设备,单机容量为25MW及以下发电机,63MV A及以下电力变压器等电力装置的继电保护和自动装置的设计。
第1.0.3条继电保护和自动装置的设计应选用按国家规定鉴定合格的产品。
第1.0.4条电力装置的继电保护和自动装置设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
第二章一般规定第2.0.1条电力网中的电力设备和线路,应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置。
继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。
第2.0.2条电力设备和线路应有主保护、后备保护和异常运行保护,必要时可增设辅助保护。
第2.0.3条继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,并应符合下列规定:一、继电保护和自动装置应简单可靠,使用的元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在能够满足要求的前提下宜采用最简单的保护。
第10章-风电场的运行维护与管理
第10章风电场的运行、维护与管理10.2 风电场运行1、风电机组运行前应进行下列检查:1.电源相序正确,三相电压平衡;2.偏航系统处于正常状态,风速仪和风向标处于正常运行的状态;3.制动装置和液压控制系统的液压装置的油压和油位在规定范围;4.变速箱油位和油温在正常范围;5.各项保护装置均在正确投入位置,且保护定值均与批准设定的值相符;6.控制电源处于接通位置;7.控制计算机显示处于正常运行状态;8.手动启动前叶片上应无结冰现象;9.在寒冷和潮湿地区,长期停用和新投入的风电机组在投入运行前应检查绝缘;10.经维修的风电机组在启动前,所有为检修设立的各种安全措施应已拆除;11.检查SCADA通讯系统是否处于正常状态。
12.动力电源处于接通位置,且冷却、加热、偏航、液压电机能够正常运转。
2、风电机组运行状态:1.通电自检状态;2.待机状态;3.启动状态;4.维护状态;5.暂停状态;6.正常停机状态;7.手动停机状态;8.紧急停机状态;9.运行(发电)状态;10.高风速切出状态。
3、手动启动和停机的四种操作方式:1.主控室操作;2.就地操作;3.远程操作;4.机舱上操作。
4、风电机组运行监视包括:监视:风电机组的监控内容包括:全场和单台风电机组功率输出,各风电机组状态,机舱轮毂高度风速,机组故障和异常报警信号,各部件、各位置的温度,不同时间段累计发电量、运行小时、单机功率曲线、运行记录和故障等信息。
控制:风电机组的启动和停机及远程复位操作。
调整:对于安装了风电机组有功功率控制系统和能源管理平台的风电场,通过输入全场最高有功功率和功率因素等参数,可以实现对风电机组有功和无功实时调节。
升压站运行监控包括:监视:升压站设备运行方式,母线电压、开关合(分)状态,全场和各汇流线路功率和电流,主变油温、主变分接头位置,以及故障和异常报警信号等数据。
运行中应重点监视母线电压、无功功率输入输出、主变油油、告警信号。
控制:分(合)升压站各断路器、集中式无功功率补偿装置的投入和切出。
电力系统继电保护发电机保护原理
发电机不完全纵差动保护接线
. 由于发电机不完全纵差保护仅引入中性点的部分分支 电流,因此在应用时要注意以下问题:
. (1)TA的误差。发电机机端 和中性点TA的变比不再相 等,不可能使用同一型号 的TA,因此TA引起的不平 衡电流将会增加。
. (2)误差源增加。如分支 参数的一些微小差异。
14
12发电机不完全纵Fra bibliotek动保护接线. 常规纵差动保护引入发电机定子机端和中性点的全部 相电流,在定子绕组发生同相匝间短路时两电流仍然 相等,保护将不能动作。
. 通常大型发电机每相定子绕组均为两个或多个并联分 支。若仅引入发电机中性点侧部分分支电流来构成纵 差动保护,选择适当的TA变比,也可以保证正常运行 及区外故障时没有差流,而在发生发电机相间与匝间 短路时均会形成差流,当超过定值时,可切除故障。 这种纵差动保护被称为不完全纵差动保护。
17
单元件横差动保护基本原理
. 单元件横差动保护动作电流为中性点连线上的电流, 它适用于具有多分支的定子绕组且有两个以上中性点 引出端子的发电机,能反应定子绕组匝间短路、分支 线棒开焊及机内绕组相间短路。
. 实际上发电机不同中性点间存在不平衡电流,原因有 . (1)不同分支绕组参数不完全相同。 . (2)定子气隙磁场不完全均匀。 . (3)转子偏心 . (4)存在三次谐波电流。
电力系统继电保护发电机 保护原理
1
第7章 发电机保护
第1节 发电机的故障、不正常运行状态及保护 第2节 发电机定子绕组短路故障的保护 第3节 发电机定子绕组单相接地保护 第4节 发电机负序电流保护 第5节 发电机的失磁保护 第6节 发电机的失步保护
2
第1节 发电机的故障、不正常运行状态 及保护方式
《水电站继电保护》PPT课件
(1)通过Байду номын сангаас障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故 障元件损坏。
(2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用, 引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命。
(3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作 的稳定性或影响工厂产品质量。
型保护、集成电路型保护及微机型保护等; (5)按保护所起的作用分类: 主保护、后备保护、辅助保护等;
第10章 水电站继电保护
10.1.4
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继电保护的分类和发202展1 г.
2、继电保护的发展 继电保护的原理和结构形式发展如下:
第10章 水电站继电保护 10
2、工作原理
第10章 水电站继电保护 18
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е, 24 января
二、辅助继电器(1) 2021 г.
1、电磁式时间继电器
1)用途
时间继电器在继电保护装置中作 为时间元件,用来建立必要的动作延 时。
2)结构及工作原理
目前实际应用的时间继电器有机 电型的与晶体管型的两种。机电型时 间继电器分钟表机构式和微电机式。 钟表机构式时间继电器在继电保护中 用得最多,它由电磁起动部件和钟表 机构组成,其结构原理如图l0-5所示。
(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚 至使整个系统瓦解。
第10章 水电站继电保护 4
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10.1.1 电力系统继电保护的任务202和1 г作. 用
2、不正常运行状态:电力系统中电气元件的正常工作遭到 破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、频率降低、 过电压、电力系统振荡等。 10.1.1.2 继电保护的基本任务
电力电子第二章、第九章、第十章课后习题答案
2-1与信息电子电路中的二极管相比,电力二极管具有怎样的结构特点才使得其具有耐受高压和大电流的能力?答:1.电力二极管大都采用垂直导电结构,使得硅片中通过电流的有效面积增大,显著提高了二极管的通流能力。
2.电力二极管在P区和N区之间多了一层低掺杂N区,也称漂移区。
低掺杂N区由于掺杂浓度低而接近于无掺杂的纯半导体材料即本征半导体,由于掺杂浓度低,低掺杂N区就可以承受很高的电压而不被击穿。
2-6 GTO 和普通晶闸管同为PNPN 结构为什么 GTO 能够自关断而普通晶闸管不能?答:GTO和普通晶闸管同为 PNPN 结构,由 P1N1P2 和 N1P2N2 构成两个晶体管V1、V2 分别具有共基极电流增益α1 和α2,由普通晶闸管的分析可得,α1 + α 2 = 1 是器件临界导通的条件。
α1 + α 2>1 两个等效晶体管过饱和而导通;α1 + α 2<1 不能维持饱和导通而关断。
GTO 之所以能够自行关断,而普通晶闸管不能,是因为 GTO 与普通晶闸管在设计和工艺方面有以下几点不同:l)GTO 在设计时α 2 较大,这样晶体管 T2 控制灵敏,易于 GTO 关断;2)GTO 导通时α1 + α 2 的更接近于 l,普通晶闸管α1 + α 2 ≥ 1.5 ,而 GTO 则为α1 + α 2 ≈ 1.05 ,GTO 的饱和程度不深,接近于临界饱和,这样为门极控制关断提供了有利条件;3)多元集成结构使每个 GTO 元阴极面积很小, 门极和阴极间的距离大为缩短,使得 P2 极区所谓的横向电阻很小, 从而使从门极抽出较大的电流成为可能。
2-7与信息电子电路中的MOSFET相比,电力MOSFET具有怎样的结构特点才具有耐受高电压和大电流的能力?1.垂直导电结构:发射极和集电极位于基区两侧,基区面积大,很薄,电流容量很大。
2.N-漂移区:集电区加入轻掺杂N-漂移区,提高耐压。
3.集电极安装于硅片底部,设计方便,封装密度高,耐压特性好。
第十章 热工信号及保护
(1)两台引风机停
(2)两台送风机停 (3)两台一次风机停 (4)风量<30% (5)汽包水位高Ⅲ值(三取二)
(6)汽包水位低Ⅲ值(三取二)
1.汽包水位高保护
在实际使用中,汽包水位3个保护定值的组合使用有多种形式。 例如在有些锅炉上,当水位升高到高1值时,保护系统发出水位高 预报警信号,以引起运行人员注意,当水位继续升高到高2值时, 高1值和高2值的“与”条件成立,保护系统自动打开事故放水门 。水位高2值信号同时作为水位高3值信号的“与”条件。若水位 继续升高到高3值时,则保护系统发生紧急停炉指令,强迫停止锅
六盘山电厂300MW机组培训班《热控》授课提纲
授课教师: 毛忠国 二零零九年八月
第十章
热工信号系统及热机保护
热工信号系统及热机保护是热工自动化技术的重要组成部 分。反映了机组自动化水平的高低,它们的功能是:当运行参
数异常时发出报警信号,提醒运行值班人员注意,并采取必要
以保证设备及人身安全。
干预措施,而当设备异常或参数达到危险值时,保护装置工作,
但是,仅依靠一些机械装置对机组实行安全保护是远远不够的,还
必须装有可靠的自动保护装置,并根据热工信号越限值的不同,实
行相应的热工保护:进行局部操作的保护、改变机组运行方式的保 护、停止机组运行的跳闸保护。其中,跳闸保护是机组保护的最高 手段,在热工信号达到极限值有可能危及人身及设备安全时,保护 装置动作,自动紧急停机、停炉,以防止事故扩大,确保安全。
的。再热汽温低时可使燃烧器的摆角上仰,而再热汽温偏高时则将
《水电工程设计》第10章 机电设计
第十章机电设计目录第一节机电设计的主要内容和质量要求一、主要内容二、质量特性和评定第二节水力机械一、水轮机选型二、调速系统及调节保证三、辅助系统第三节电气一次一、水电站接入系统设计二、电气主接线三、厂用电接线四、水轮发电机五、主要电气设备六、过电压保护和接地装置七、照明第三节电气二次一、设计的总体要求二、水电站的控制方式三、水电站自动化四、水电站计算机监控系统五、继电保护和安全自动装置六、直流控制电源七、质量控制要点第五节通信一、水电站通信组成二、通信方式的选择及要求三、质量控制要点第六节机电设备布置及对土建的要求一、一般要求二、主厂房三、副厂房四、其他五、质量控制要点第十章机电设计第一节机电设计的主要内容和质量要求一、主要内容水电站机电设计主要包括水力机械、电气一次、电气二次、通信及金属结构设计。
各专业主要设计内容如下(金属结构设计见第九章)。
(一)、水力机械的主体是水轮机,是将水流能量转换为旋转机械能,再通过发电机将机械能转换为电能。
其设计包括机组选型和主要参数确定,调速系统和油压装置,以及为满足机组运行、安装和检修所必需的主厂房桥式起重机、进水阀、技术供水、检修排水、渗漏排水、压缩空气、透平油、绝缘油、消防供水、水力测量和机修设备等系统的设计。
(二)、电气一次的作用在于发电、变电、分配和输出电能。
其设计主要包括电气主接线及设备选择、厂用电、过电压保护、接地、电气消防、照明等系统的设计。
(三)、电气二次是对全厂机电设备进行测量、监视、控制和保护,保证电站安全经济地发出合乎质量要求的电能。
设计内容主要包括电站监控、继电保护及二次接线、励磁、调速控制、直流、火灾自动报警等系统的设计。
(四)、通信是保证水电站安全运行、生产管理和经济调度的一个重要手段。
其设计主要包括厂内生产调度和生产管理通信及对外通信、通信专用电源、全厂通信网络等系统的设计。
二、质量特性和评定水电站机电设计的质量特性和质量评定见原电力工业部水电水利规划设计总院编制的《水利水电工程设计文件质量特性和质量评定实施细则》。
第十章电力设备典型消防规程
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第十章电力设备典型消防规程
v 第九条 各类废油应倒入指定的容器内,严禁随意倾倒。
v 生产现场应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料,用过 的擦拭材料应另放在废棉纱箱内并定期清除。严禁乱扔擦拭 材料。
器内部;
v (6)用手电筒照明时应使用塑料电筒; v (7)所有临时电线在检修工作结束后,应立即拆除。
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第十章电力设备典型消防规程
v 16 进入油罐的检修人员应使用电压不超过12V的防爆灯, 穿不产生静电的工作服及无铁钉工作鞋,使用铜质工具。严 禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。
v 生产现场不应漏煤粉。对热管道、电缆等部位的积粉,应制 定清扫周期及时清扫。
v 临时建筑应符合国家现行有关标准的规定,并经单位保 卫(消防)部门和当地公安部门同意。
v 在高温设备、管道附近宜搭建金属脚手架,搭建竹、木脚 手架时应采取防火措施,工作结束后及时拆除。
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第十章电力设备典型消防规程
v
水枪是一种增加水流速度、射程和改变水流形式的消防灭火工具。
根据水枪喷射出的不同水流,分为直流水枪、开花水枪、喷雾水枪和开
花直流水枪等,它们的作用如下:
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第十章电力设备典型消防规程
第三节 发电厂热机部分和水力部分防 火措施和灭火规则
v 第十一条 储煤场、皮带、原煤仓着火的灭 火方法。
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第十章电力设备典型消防规程
第二节 发电厂一般消防措施和
灭火规则
v 第五条 一般消防措施。 v 1 厂(所)内的道路应保持畅通。 v 电力生产设备或场所应配置必要的消防设施,并根据需要配备合格的呼
《汽轮机原理》第10章01
第一节 单元制机组的运行
现代大型火电厂都是由过滤、汽轮机、发电机等主辅机组成的庞大、复杂 的独立的单元制机组。随着用电结构的变化,机组的功率必须适应负荷变化的 要求,参加电网调频、调峰运行。
一、单元制机组运行特点
(一)单元制机组的负荷适应性 • 锅炉与汽轮机的时间常数相差很大,负荷改变引起锅炉风、煤、水量变化; • 汽轮机中低压缸功率滞后。 导致机组功率变化滞后于外界负荷的变化,对外界负荷适应性较差,一次调频 能力相对降低。
为保证转子不发生脆断,汽轮机的超速试验以及带大负荷运行,应在定速 后经一段时间的低负荷运行,待转子被加热到脆性转变温度以上再进行。
12
(5)热冲击
热冲击是指蒸汽与汽缸、转子等部件在短时间内进行强烈热交换的过程。
此时金属部件内温差大,热应力大,甚至超过材料的屈服极限。严重时,一次
严重的热冲击就可能造成部件损坏。热冲击的主要原因有三种:
降负荷率应比启动或升负荷时更小。
9
热应力与汽缸内外壁温差成正比。可通过控制汽缸内、外壁温差来控制热 应力。汽缸内外壁的最大允许温差为50一70℃。
在启动和负荷变化时,调节级汽室的汽温变化很大,汽缸的最大温差常常 出现在调节级对应的汽缸壁与法兰螺栓孔处。必须严格控制调节级汽室蒸汽温 度的变化率。 (2)螺栓及法兰的热应力。
14Leabharlann (2)转子的绝对膨胀。• 转子的相对死点:推力轴承与转子推力盘接触面是转子的死点。转子轴向
位置由推力轴承决定。
• 转子的绝对膨胀:转子以该相对死点为起点,沿转子轴向的膨胀称转子的
绝对膨胀。
(3)汽缸与转子的相对膨胀
汽轮机启、停和工况变化时,转子和汽缸分别以各自的死点为基准沿轴
电力系统继电保护原理(仅供参考)
电力系统继电保护原理课目录绪论0.1 继电保护的作用0.2 对电力系统继电保护的基本要求0.3 继电保护的基本原理及保护装置的组成第1章电网的电流电压保护1.2 电网相间短路的方向性电流保护1.3 大接地电流系统的零序电流保护2.1 距离保护的基本原理2.2 阻抗继电器2.3 影响距离保护 确工作的因素及防 方法第3章输电线路的纵联保护3.1 概述3.2 输电线的纵联差 保护3.3输电线路的高频保护3.4 高频闭锁方向保护3.5 高频闭锁负序方向保护3.6 高频闭锁距离保护和零序保护3.7 高频相差 保护3.8 光纤差 保护第4章输电线路的自 重合闸4.1 自 重合闸概述4.2 相自 重合闸4.3 综合自 重合闸第5章电力 压器的保护5.1 电力 压器的故障异常 行状态及 保护方式5.2 压器内部故障的差 保护5.3 压器零序保护5.5 高压厂用 压器保护第6章发电机保护6.2 相间短路的纵联差 保护6.3 发电机定子绕组匝间短路保护6.5 发电机 励失磁保护6.6 励磁回路一点接地保护6.8 转子表层过热(负序电流)保护6.9 发电机的逆功率保护6.10 发电机失步异常 行保护6.11 定子绕组对称过负荷保护6.12 发电机 压器组公用继电保护7.2 带制 特性的母线差 保护7.3 JMH—1型母线差 保护装置的基本原理7.4 电流相 比较式母线保护第8章异步电 机和电容器的保护8.1 异步电 机的保护8.2 电力电容器的保护第9章继电保护装置的整定计算9.1 概述9.3 110~220 kV中性点直接接地电网线路保护的配置 整定计算9.4 330~550 kV中性点直接接地电网线路保护的配置 整定计算9.5 发电机保护的配置 整定计算9.6 压器保护的配置 整定计算9.7 母线保护及断路器失灵保护的配置 整定第10章继电保护装置的基本元 电路10.2 换器10.3 对称分量滤过器10.4 综合器第11章模拟型继电保护装置11.1 模拟型继电保护装置总论第12章微机保护装置原理12.2 微机保护的硬 构成原理12.3 数字滤波器12.4 微机保护的算法12.5 微机保护的抗干扰措施第13章 电站综合自 化技术13.3 电站综合自 化系统的结构参考文献0.1 继电保护的作用电力系统的 行要求安全可靠 电能质量高 经济性好 自然条 设备及人 因素的影响,可能出现各种故障和 常 行状态 故障中最常见 危害最大的是各种形式的短路•0.2 对电力系统继电保护的基本要求0.2.1 选择性图0-1 电网保护选择性 作(1) 保护(2)后备保护1)远后备图0-2 后备保护的构成方式(a)远后备保护(b) 后备保护2) 后备(3)辅 保护0.2.2 速 性0.2.3 灵敏性0.3 继电保护的基本原理及保护装置的组成图0-3 应一端电气量的保护及 行工况(a) 常 行状态(b)故障状态0.3.2 应两端电气量的保护0.3.3 应非电气量的保护图0-4 应两端电气量的保护的 行工况图0-5 继电保护装置组成方框图第1章电网的电流电压保护1.1 单侧电源网 的相间短路的电流电压保护1.1.1 电流继电器返回系数:即继电器的返回电流 作电流的比值1.1.2 无时限电流速断保护(电流 段)图1-1 电流速断保护 作特性的分析相短路电流可表示图1-2 无时限电流速断保护的单相原理接线图图1-3 系统 行方式的 化对电流续断保护的影响图1-4 被保护线路长短 同对电流速断保护的影响图1-5 线路- 压器组的电流速断保护图1-6 电流电压联锁速断保护的单相原理接线图图1-7 电流电压联锁速断保护的 作特性分析电流继电器的 作电流• 电压继电器的 作电压应• 1.1.3 限时电流速断保护(电流 段)•(1)工作原理和整定计算的基本原则图1-8 单侧电源线路限时电流速断保护的配合整定图(3)保护装置灵敏性的校验•(4)限时电流速断保护的单相原理接线图图1-9 限时电流速断保护的单相原理接线图1.1.4 定时限过电流保护(电流 段) (1)工作原理和整定计算的基本原则图1-10 定时限过电流保护起 电流和 作时限的配合图1-11 最大负荷说明图(2)按选择性的要求整定定时限过电流保护的 作时限图1-12 单侧电源串联线路中各过电流保护 作时限的确定•(3)过电流保护灵敏系数的校验• 1.1.5 段式电流保护的应用图1-13 阶段式电流保护的配合和实际 作时间的示意图图1-14 有电流速断 限时电流速断和过电流保护的单相原理接线图•1.2 电网相间短路的方向性电流保护1.2.1 方向性电流保护的基本原理图1-15 侧电源供电网 (a) f 1点短路时的电流分布(b) f 2点短路时的电流分布(c)各保护 作方向的规定(d)方向过电流保护的阶梯形时限特性1-15.tif图1-16 方向过电流保护的单相原理接线图1.2.2 功率方向继电器的工作原理图1-17 方向继电器工作原理的分析(a)系统网 接线图(b) f 1点短路(c) f 2点短路图1-18 功率方向继电器的工作原理图1-19 相短路的相量图• 1.2.3 对方向性电流保护的评图1-20 侧电源线路 电流速断保护的整定(1) 增电流的影响图1-21 有 增电流时,限时电流速断保护的整定•(2)外汲电流的影响图1-22 有外汲电流时,限时电流速断保护的整定。
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一、填空题:
1、发电机定子绕组的故障主要是指定子绕组的短路、短路和短路。
2、发电机定子绕组匝间短路,纵差动保护_________动作。
3、发电机定子绕组发生单相接地,当接地电容电流大于_____安时,保护动作于跳闸。
4、发电机在发生单相接地时,零序电压为相电压,在发生
单相接地时,零序电压为零。
5、对于中、小型发电机励磁回路的一点接地故障,通常用________________来发现。
7、发电机-变压器组接线且发电机和变压器之间无断路器时,差动保护____________。
9、发电机采用什么型式的相间短路后备保护由_________________________________决定。
二、选择题:
1、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交
流输入回路上()。
(A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装
高次谐波滤过器。
2、由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元
件的保护范围是()。
(A)由中性点向机端的定子绕组的85%-90%线匝;(B)由机端向中性点的定子绕组的85%-90%
线匝;(C)100%的定子绕组线匝;(D)由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。
4、发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用对象()。
(A)全停;(B)发信号;(C)解列灭磁;(D)解列。
7、发电机负序过电流保护是反应定子绕组电流不对称,而引起的()过热的一种保护。
(A)定子铁芯 (B)转子绕组 (C)转子铁芯(D)定子绕组
9、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。
(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;(B)
无功功率出力增加;(C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少;(D)转子电
流增加,致使转子绕组过电流。
三、判断题:
1、对于大容量的发电机—变压器组,采用双重化纵差动保护。
发电机、变压器和厂用变压
器各自装设纵差动保护作为主保护,再装一套公用的纵差动保护作为后备保护,以确保快速
切除发电机、变压器和厂用变压器的内部故障。
( )
2、发电机纵联差动保护没有动作死区。
( )
3、发电机必须装设动作于跳闸的定子绕组单相接地保护。
( )
4、发电机励磁回路一点接地保护动作后,一般作用于全停。
()
7、对于直接连接在母线上的发电机,当接地电容电流小于4A时,则装设作用于信号的接地保护。
()
8、利用零序电压构成的发电机定子接地保护在中性点附近发生接地时,保护不存在死区。
()
四、问答题:
1、发电机可能发生哪些故障?
2、发电机可能出现哪些异常运行情况?
3、发电机相间短路后备保护有哪些方案?
4、试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
5、发电机差动保护的不平衡电流比变压器差动保护的不平衡电流大还是小,为什么?
7、大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?
12、造成发电机失磁的主要原因有哪些?
13、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?
20、发电机纵向零序电压式定子绕组匝间短路保护能否反应发电机定子绕组单相接地故障?为什么?
21、发电机定子绕组中负序电流对发电机有什么危害?。