防止发电厂非同期并列事故规定
防止出现发电机非同期并列反事故措施
防止出现发电机非同期并列反事故措施发电机非同步并列反事故是指由于两台或多台发电机不同步运行所引起的故障。
这种情况下,电网电压和频率将发生不规律的波动,可能会严重损坏电网和发电机设备,甚至导致电网崩溃。
为了防止这种事故的发生,以下是一些措施:1.发电机的选择和设计:在规划和设计发电机系统时,应充分考虑发电机的容量、额定功率、功率因数等因素,确保发电机能够满足电网的需求,并与其他发电机同步工作。
2.定期维护和检查:发电机设备应定期进行维护和检查,包括清洁、润滑、紧固螺栓、电气连接等,以确保设备正常运行。
3.监控和控制系统:安装有效的监控和控制系统,可以实时监测发电机的运行状态,包括电流、电压、频率、功率因数等参数,及时发现不正常情况并采取相应措施。
4.同步器的使用:同步器是一种用于将两台或多台发电机同步运行的设备,它可以通过调节发电机的速度、电压和相位等参数,使其与电网同步。
安装同步器可以有效地避免发电机非同步并列的情况。
5.学术培训和技术培训:对于操作人员和维护人员来说,他们应具备足够的技术和专业知识,了解发电机的工作原理和操作规程,以减少操作失误和设备故障的风险。
6.增加备用发电机:在发电机运行期间,应该随时准备备用发电机,以便在主要发电机故障或非同步情况下能够及时切换,保障电网的稳定供电。
7.严格执行安全操作规程:制定并执行严格的安全操作规程,包括操作人员必须具备的资质、操作规程、应急措施等,以确保发电机的安全运行。
8.监测和报警系统:安装有效的监测和报警系统,可实时监测发电机的运行状态,并在发现异常情况时发出警报,以便及时采取相应措施。
9.及时修复和更换设备:在发现发电机存在故障或工作不良的情况时,及时进行修复或更换设备,以确保发电机能够正常工作。
通过以上措施的实施,可以有效地防止发电机非同步并列反事故的发生,确保电网的稳定供电和发电机设备的正常运行。
然而,由于每个发电机系统的特点不同,因此还需要根据具体情况采取适当的措施来保证安全。
发电机的并列运行及防止非同期措施
发电机的并列运行及防止非同期措施
同步发电机投人电力系统并列运行的操作,或者,电力系统解列的两部分进行并列运行的操作,被称为并列或同期操作。
随着负荷的波动,电力系统中发电机运行的台数也经常要变化。
因此,同步发电机的并列操作是电厂的一项重要操作,另外,当系统发生事故时,也常要求将备用发电机组迅速投入电网运行。
可见,在电力系统运行中并列操作是较为频繁的。
电力系统的容量在不断增大,同发电机的单机容量也越来越大,大型机组不恰当的并列操作将导致严重后果。
因此,对同步发电机的并列操作进行研究,提高并列操作的准确度和可靠性,对于系统的可靠运行具有很大的现实意义。
1电力系统并网的两种情况和发电机并列方法分类
2 发电机并列运行的条件
3 发电机手动准同期并列时的操作
4 发电机并列时不准合闸情况
5非同期并列的原因及其带来的危害
6防止非同期并列的措施
7结语
参考文献。
防止出现发电机非同期并列反事故措施
防止出现发电机非同期并列反事故措施为确保机组的安全并网的顺利进行,针对电气事故,预先做好准备,使运行人员在发生事故时,临场不乱、能快速反应处理事故,限制事故的发展,防止发电机发生非同期并列重大事故的发生,特制定本措施。
一、发电机同期并列前的检查及试验1.1认真执行规程中有关发电机并列的规定,严格控制并列允许条件,防止非同期合闸,处理发电机断路器合不上故障时,应将主变出口隔离开关拉开并降压,防止出现人为非同期并列. 1.2利用停机检修机会对同期装置、同期定值进行检查,(经常校核同期装置定值,保证定值无误.)确保装置可靠运行。
1.3发变组大(检)修后,进行发电机一变压器组带空载母线升压试验。
校核同期电压检测二次回路的正确性,并对同期继电器进行实际校核,并录波.1.4发变组大(检)修后,进行假同期试验。
进行断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验,(同期(继电器)闭锁试验,)检查自动准同期装置的一致性.1.5并网前对断路器动力电源、操作控制电源进行检查,确认将要并网开关两侧隔离开关(3、4号机还须确认主变出口隔离开关)三相合闸良好。
1.6为避免发电机非同期并列,对于新投产机组、大修机组及同期回路(包括交流电压回路、直流控制回路、整步表、自动准同期装置等)进行过更换或变动后,第一次并网前均应进行下面的工作:1.6.1应认真检查发电机同期回路的绝缘电阻,防止因直流接地导致继电器误动而造成非同期并列。
1.6.2断路器操作控制二次回路电缆绝缘满足要求,核实发电机电压相序与系统相序一致。
1.6.3在检查发电机同期回路时防止仪器、仪表内阻过低引起非同期并列.1.6.4应对同期回路进行全面、细致的校核,检查整步表与自动准同期装置的一致性。
1.7在发电机转速未达到额定转速前,禁止对发电机进行加励磁升压。
发电机升压时,注意转子空载电流,定子电压是否平滑上升,不得超过额定值,定子电流,零序电压表无指示,并检测励磁回路有无接地现象。
防止电力生产事故的二十五项重点要求之10:防止发电机损坏事故讲解
它部件大于50×10-4T),应进行退磁处理。退磁后要求
剩磁参考值为:轴瓦、轴颈不大于2×10-4T,其他部件小 于10×10-4T。
第5条 防止漏氢
氢冷机组,不做介绍。
第6条 防止发电机局部过热
发电机绝缘过热监测器发生报警时,运行人员应及时 记录并上报发电机运行工况及电气和非电气量运行参数, 不得盲目将报警信号复位或随意降低监测仪检测灵敏度。
故障点与性质,如系稳定性的金属接地且无法排除故障时
,应立即停机处理。
机组检修期间要定期对交直流励磁母线箱内进行清
擦、连接设备定期检查,机组投运前励磁绝缘应无异常变 化。
第12条
防止次同步谐振造成发电机损坏
送出线路具有串联补偿的发电厂,应准确掌握汽轮发 电机组轴系扭转振动频率,以配合电网管理单位或部门共 同防止次同步谐振。
1.对装置和同期回路进行全面、细致的校核、传动。 2.利用发电机——变压器组带空载母线升压试验。校 核同期电压检测二次回路的正确性,并对整步表及同期检 定继电器进行实际校核。 3.进行机组假同期试验,试验应包括断路器的手动准 同期及自动准同期合闸试验、同期(继电器)闭锁等内容 。
第10条
防止发电机定子铁芯损坏
试验)中认为可能有匝间短路的发电机,应在检修时通过
探测线圈波形法或RSO脉冲测试法等试验方法进行动态 及静态匝间短路检查试验,确认匝间短路的严重情况,以
此制定安全运行条件及检修消缺计划,有条件的可加装转
子绕组动态匝间短路在线监测装置。
第4条 防止转子匝间短路
经确认存在较严重转子绕组匝间短路的发电机应尽快 消缺,防止转子、轴瓦等部件磁化。发电机转子、轴承、 轴瓦发生磁化(参考值:轴瓦、轴颈大于10×10-4T,其
发电机非同期并列的处置措施
发电机非同期并列的处置措施
发电机非同期并列事故处置措施
一、发电机非同期并列现象:
1、在并列瞬间发生强烈冲击,定子电流突然升高,系统电压降低,电压电流显示可能摆动。
2、发电机发生强烈振动和轰鸣声,定子电流和定子电压剧烈摆动,甚至引起发电机和系统之间的功率振荡。
3、“故障录波器已启动”光字牌亮,发变组可能跳闸。
二、发电机非同期并列原因:
1、自动准同期装置或同期回路故障。
2、不符合同期并列条件。
3、待并开关机构故障,动作迟缓。
4、同期装置闭锁压板未退出。
三、发电机非同期并列处理:
1、如果发变组跳闸,应立即停机,并对发变组各部进行全面检查和必要试验。
2、如果发变组未跳闸,引起系统振荡,应立即解列发电机,对发电机、主变及主开关进行全面检查。
转动停止后,对发电机进行详细的检查和测量绝缘及其有关的检查试验,无问题后,方可再次进行启动。
3、查明非同期并列的原因并消除后,发变组及出口开关经电气试验无问题后,请示总工同意,方可重新并列,必要时采用AVR手动,发电机零起升压,正常后方可并列。
4、对同期装置进行检查并校核。
发电机非同期并列分析与预防措施
发电机非同期并列分析与预防措施分析了发电机非同期并列的危害、原因及相关的防范措施,最后指出了一旦发生非同期并列运行人员的处理方法。
标签:非同期并列;相位;防范措施;处理方法1 发电机非同期并列的危害当把启动中的发电机在其相位、电压、频率与系统的相位、电压、频率存在较大差异的情况下,由人为操作或借助于自动准同期装置将带励磁的发电机投入系统,就叫非同期并列。
非同期并列是发电厂电气恶性事故之一。
并列瞬间,将发生巨大的电流冲击,使机组发生强烈振动,发出鸣声,DCS画面上会显示:发电机各参数颜色由黄变红,由红变黄剧烈变化。
严重的非同期并列可产生20-30倍额定电流的冲击,此电流下产生的电动力和发热是发电机及所连接的电气设备不能承受的。
会造成发电机定子绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将定子绕组烧毁。
其次,将使原动机、发电机大轴产生危险的机械应力和疲劳损失,危及设备寿命。
2 非同期并列原因分析造成发电机非同期并列的主要原因有:①发电机出口同期PT在大、小修后,拆接线造成同期PT接线错误或极性接反;②微机自动准同期装置在检修后电压接线错误或保护装置定值与最新整定通知单不一致;③微机自动准同期装置故障或调速系统不稳定,造成转速波动大,可能造成在转速急剧变化时合闸;④发电机、变压器组内外接线变更或改动一次回路、更改走向或更换电缆后,没有进行定相试验,即进行并网操作造成非同期并列;⑤并列操作采用手动准同期操作时,误投入同期解除按钮,解除了同期继电器TJJ触点对并列开关合闸回路的闭锁,造成发电机与系统电压在任意角度下合闸;⑥手动准同期并列时同步表指针卡涩,操作人员看见指针指向同步点不动,就盲目并网操作,经验不足造成非同期并列;⑦机组并网前,并列开关控制回路发生直流接地,没有及时处理,当再发生一点接地时,可能造成开关误合闸。
3 非同期并列预防措施为了防止非同期并列,发电机并列时必须满足:发电机频率与系统频率相同,不超过额定频率的0.2%;发电机电压与系统电压相等,最大相差不大于5%;发电机电压与系统电压相位相同,相位差不大于5°;相序一致。
防止发电机非同期并网的反事故措施
防止发电机非同期并网的反事故措施•为认真贯彻执行集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》及《集团公司防止发电机损坏事故的指导意见》确保电力安全生产避免发生发电机非同期并网恶性事故特制定防止发电机非同期并网措施。
•发电机必须达到以下同期条件,方可进行并列操作:(一) 待并发电机的频率与系统频率相同或频率差小于0.2Hz。
(二) 待并发电机端电压与系统电压相同或电压差小于5V。
(三) 待并发电机的相位与系统相位一致或相位差小于10O。
(四) 待并发电机的相序与系统相序一致。
•下列情况下,不允许将发电机并列:(一) 同步表旋转过快、跳跃或停在零位不动时。
(二) 机组转速不稳定。
(三) 合闸时开关拒动。
(四) 同步表与同期检查继电器动作不一致。
(五) 同期回路有工作,但未核对过相位。
(六) 发电机三相电压严重不平衡。
•发电机同期并列正常采用自动准同期并列方式。
如需要采用手动准同期并列时,应汇报值长,经安生部主任批准后方可进行。
(一) 手动准同期并列前必须检查自动准同期装置各部良好。
(二) 手动准同期并列时应遵守以下事项:1.同期闭锁解除压板必须在断开位置。
2.同步表运行时间不得超过15min。
3.同步表指针在均匀旋转一周后,投入自动准同期装置。
(三) 发电机准同期并列时,禁止检修人员在同期回路进行工作。
(四) 发电机准同期并列后,应立即将自动准同期装置复位。
•对于新投产机组、大修机组及同期回路(包括电压电流回路、控制直流回路、同步表、自动准同期装置等)进行过改动或设备更换的机组,在第一次并网前应做好以下工作:(一) 对同期回路、设备进行全面、细致的检查;(二) 必须进行假同期试验。
(三) 核实发电机电压相序与系统相序一致。
•自动准同期装置、同步表、同期继电器应由维护人员定期进行校验。
•发电机断路器操作控制二次回路电缆绝缘应保持合格状态。
•发电机准同期并列前,如断路器操作控制二次回路发生直流接地,必须消除缺陷后,方可将发电机准同期并列,以避免二次回路两点接地造成发电机非同期并网事故。
如何防止发电机非同期并列
如何防止发电机非同期并列摘要:所谓非同期并列就是指在不符合并列条件下,强行将发电机并入电力系统。
在发电机电压互感器极性接错,分析了这种情况下的非同期并列,进而提出了避免类似事故再次发生的措施。
关键词:发电机;非同期;措施0 引言发电机非同期并网过程类似电网系统中的短路故障,其后果是非常严重的。
发电机非同期并网产生的强大冲击电流不仅危机电网的安全稳定,而且对发电机、变压器以及汽轮发电机组的整个轴系也将产生巨大的破坏作用。
当并列条件不满足时,电压差主要会引起无功功率冲击;相角差主要会引起有功功率冲击,使机组的主轴受到扭矩,当φ=120°时合闸产生的轴扭矩为重大,是负荷时轴扭矩的7倍,将使主轴损坏;φ=180°时合闸,将使发电机定子线圈受到最大应力的作用。
频差条件只要求不超过允许值即可。
这三个条件,必须同时满足,将发电机并入系统,才是安全的。
1 发电机并列的条件发电机电压的有效值和系统电压的有效值接近相等,即5%-10%Ue以内;发电机电压的相位和系统电压的相位接近相同,即φ为5°-10°;发电机的频率和系统的频率接近相等,发电机电压的相序和系统电压的相序一致。
1.1发电机电压与系统电压的有效值接近相等如果准备并列的同步发电机和系统的频率和相位相同,只是电压不相等。
由于发电机电压UG不等于系统侧电压U0,于是在开关触点之间出现一个电压差ΔU,ΔU=U0—UG。
在这种情况下使发电机并列,在ΔU的作用下,必然会出现一个冲击电流。
在合闸瞬间,ΔU愈大,冲击电流也愈大。
1.2 发电机电压与系统电压的相位接近相同如果准备并列的同步发电机和系统的电压大小和频率相等,只是两电压之间的相位不同,这时也会出现电压差。
最严重的情况是发电机电压UG与系统侧电压U0反相。
这时ΔU的最大值是UG (或U0)的两倍。
在这种情况下使发电机与系统并列,冲击电流可能达到额定电流的20—30倍。
发电机电压UG与系统侧电压U0的相位差愈小,冲击电流愈小。
发电机非同期并列事故分析及对策研究
发电机非同期并列事故分析及对策研究摘要:发电机并网是发电厂的重大操作,本文从发电机并列条件出发,对非同期并列事故进行粗略分析,并重点提出了处理措施及预防措施,以确保发电厂的运行安全。
关键词:发电机;非同期并列;相位发电机并列是通过发电机出口断路器进行合闸,把发电机和电网联接起来,让电能源源不断地输送出去。
发电机并网必须满足三个条件:发电机频率、电压、相位必须与电网频率、电压、相位保持一致。
不满足三个条件下的并列称为非同期并列,非同期并列对电网和发电机造成的危害很大,应尽量避免。
1发电机与系统并列方式发电机与系统并列有准同期并列和自同期并列2种方式。
准同期并列是经常采用的方式,在发电机正常并列时使用。
准同期又分为自动准同期和手动准同期2种方式。
大中型发电机现在都采用自动准同期方式,手动准同期只在自动准同期装置发生故障和检修时使用。
自同期并列方式由于对机组本身和系统影响大, 一般只在一些小型发电机并列时使用。
1.1准同期并列方式准同期并列方式是在发电机并列前已加励磁,当发电机的频率、电压、相位与运行系统的频率、电压、相位近似相等时,将发电机出口断路器合闸,完成并列操作。
这种操作的优点是并列瞬间冲击电流小,对系统电压影响很小。
缺点是并列操作较麻烦,并列时间较长,如果手动并列合闸时机不准确,容易发生非同期并列事故。
目前设备的自动化程度有了很大的提高, 一般都采用自动准同期并列,发生非同期并列事故的几率很小。
1.2自同期并列方式自同期并列是当发电机的转速接近系统同步转速,将发电机投入系统并列,然后再给发电机加励磁,由系统将发电机拖入同步。
自同期并列是先并列,再同期, 并列时间快。
特别是在系统事故需要紧急投入备用机组时,减少并列的时间更为重要。
缺点是不加励磁的发电机并入系统时会产生较大的冲击电流,从系统吸收大量的无功,引起机组振动和系统电压下降。
因此,自同期并列一般只在小容量的机组并列时使用。
2非同期并列的处理及预防措施分析2.1处理措施发电机一旦发生非同期并列事故,可适具体情况进行相应处理,具体如下:若发电机已并入电网且无剧烈振动及冲击,并呈渐趋平稳状况,应立即全面检查发电机,若不存在异常状况,则发电机可继续运行;若引起发变组跳闸,应立即对保护动作情况进行严格检查,对发变组进行全面检查及试验,视具体情况决定是否重新并网;若机组产生强大的冲击电流及振动,且情况无衰减态势,应立即停止发电机运作,并对机组进行全面检查。
防止厂用电源非同期并列的技术措施
4.#1-4机组事故处理正常后,厂用由备用电源(另一单元备高变做备用电源)倒工作电源时,应联系维修一部保护班测量工作、备用电源电压、相位一致满足并列要求后进行;
四、事故情况下倒厂用注意事项:
1.事故情况下,倒厂用前必须对备高变的运行状况进行检查,核对光字牌、电压表、开关信号指示,防止备高变高压侧开关跳闸情况下并列低压侧开关造成反充电;
2.#01备高变接带二单元厂用电或#02备高变接带一单元厂用电的情况下,如果发生电网事故,在到厂用时必须核实#09联变的运行状况,如果#09联变高或中压侧开关跳闸,则禁止并列倒厂用;
5.在#3、4机倒6KV厂用电源时,#2机组应加强#01备高变的监视,防止过负荷,尤其是在事故情况下,#3、4机任何一台机6KV厂用电源由#01备高变接带时,启动转机时,均应同#2机主值联系,注意监视#01备高变防止过负荷跳闸,如果#01备高变温度较高时,开启备用风扇;
6.在#1、2机倒6KV厂用电源时,#4机组应加强#02备高变的监视,防止过负荷,尤其是在事故情况下,#1、2机任何一台机6KV厂用电源由#02备高变接带时,启动转机时,均应同#4机主值联系,注意监视#02备高变防止过负荷跳闸;
纠正措施/预防措施计划表
职能管理部门:编号:JL201.0 Nhomakorabea.08-10FDB-2003
√
不合格事实描述潜在不合格描述
厂用电源非同期并列易造成设备损坏和事故扩大。
责任部门:发电部提出部门:发电部日期:2002年06月27日
原因分析:
1.现场电源并列点较多,系统复杂,操作频繁;
火电厂全厂停电事故的预防及处理
火电厂全厂停电事故的预防及处理目前,国内大容量火力发电厂的绝大多数单元机组能够真正实现FCB工况,即快速减负荷带厂用电的机组很少见到。
因此,一旦发生电网解列事故,对绝大多数大容量火电厂而言,就意味着全厂停电和厂用电中断。
虽然电厂一般都有单台机组厂用电中断时的事故处理规程,但很少有全厂停电的事故处理规程。
为了防止在发生全厂停电事故时发生主设备(锅炉、汽轮机、发电机、主变压器)损坏事故,确保主设备的安全停运,使厂用电恢复后能尽快恢复发电机组的运行,从而将事故损失降到最低限度,大容量火电厂有必要制定相应的预防措施和切实可行的事故预想处理方案,并加以执行。
1 事故预防措施1.1 直流系统的运行维护管理发生全厂停电和厂用电中断时,直流电源是控制、保护和确保安全停机的唯一电源,因此在平时必须加强对蓄电池和直流系统(含逆变电源)的运行维护和检修。
(1) 做好直流系统、不停电电源装置(UPS)专用蓄电池的维护管理。
要按时调整蓄电池的电解液比重和电压,使其处于完好满充电状态,并定期进行均衡充电。
确保其电压、放电容量和电解液的比重、温度符合要求。
对已投运的蓄电池,应按制造厂的说明书进行复核,对于电压和放电容量不能满足要求的蓄电池应及时改进或更换。
(2) 直流系统各级保险器和联动装置应定期检查、试验。
保险容量应保证在事故情况下保险不会越级熔断而中断保护操作电源和直流润滑、直流密封油泵电源。
直流润滑、直流密封油泵的联动控制回路的控制直流电源应取自蓄电池。
(3) 不允许在蓄电池无并联情况下,由充电装置单独向重要负荷供电,即使在事故情况下,也应考虑尽快与另一蓄电池并列。
(4) UPS系统定期切换试验必须在机组停运后进行。
试验前应做好防止UPS电源消失的措施,以防微机储存信息丢失。
(5) 应定期对蓄电池直流系统进行巡回检查,并定期进行测量、记录,发现异常应及时汇报处理。
1.2 备用电源的维护管理大容量火电厂带有重要辅机的厂用电母线都装设了有足够自投容量的备用电源自投装置,必须通过定期试验来确保该装置在需要时能自动投入。
发电机非同期并列的危害及预防
发电机非同期并列的危害及预防集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-发电机非同期并列的危害及预防摘要:在发电厂的生产过程当中,发电机组与系统的并列是一项非常重要的操作。
由于各种原因在并列过程中发生事故的现象时有发生,这种事故对电力生产和电气设备造成的损失和损害都是非常严重的,因此我们有必要对发电机组在并列过程中所发生的故障,进行认真的分析提高认识,找出发生故障的原因并加以解决,以利于以后的安全生产。
同期系统是小型水电站电气操作回路的重要组成部分,对于发电机组安全并网起着及其重要的作用。
准同期是目前普遍采用的一种并网方式。
同期装置对待并两例电源电压的相序、频率、相位等进行准确的检测和判断,当待并两侧电源电压各参数基本相同时,自动或手动完成并网操作。
但是,往往因系统接线有误,运行人员误操作,会造成非同期并列的严重后果。
所谓非同期并列是指凡不符合准同期条件下进行并列,就是说将带励磁机发电机并入电网。
非同期并网是发电厂电气操作的恶性事故之一。
发电机并入电网分为准同期并列和自同期并列。
准同期并列就是在并列操作前,调节发电机励磁,当发电机的电压相位,频率,幅值分别与并列点系统的电压,相位,频率,幅值相接近时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。
自同期并列就是先将励磁绕组经过一个电阻闭路,在不加励磁的情况下,当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器,紧接着加上励磁,利用发电机的自整步作用。
就是借助于原动机的转矩和同频转矩相作用,将发电机拉入同步。
我厂的发电机采用的是准同期并列,因为准同期的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但必须满足准同期并列的所有条件,否则造成非同期并列,产生很大的冲击电流,比机端三相短路的冲击电流还大一点。
准同期并列又分为手动准同期和自动准同期并列二种,我们的小型机组都采用准同期并列,准同期并列应具备的理想条件和实际条件。
1,发电机电压等于系统电压(允许电压偏差不大于5%);2,发电机频率等于系统频率(允许频率偏差不大于0.1HZ);3,发电机电压相位与系统电压相位相同;4,发电机电压相序与系统电压相序一致;这几个条件是少一不可的,如果少一个会产生非同期并列的严重后果。
发电机非同期并列应急预案
一、背景发电机非同期并列是指发电机在未满足同期条件的情况下,与电网或其它发电机并列运行。
这种现象可能导致严重的电气事故,如发电机转子变形、电网振荡等,对电力系统的安全稳定运行造成极大威胁。
为保障电力系统的安全稳定运行,特制定本应急预案。
二、组织机构及职责1. 成立发电机非同期并列应急指挥部,负责组织、协调和指挥发电机非同期并列应急工作。
2. 应急指挥部下设以下工作组:(1)现场指挥组:负责现场应急工作的组织、协调和指挥。
(2)技术支持组:负责分析事故原因,提供技术支持。
(3)信息宣传组:负责应急信息的收集、整理和发布。
(4)物资保障组:负责应急物资的采购、调配和供应。
三、应急响应程序1. 发现非同期并列现象(1)运行值班人员发现发电机非同期并列现象时,应立即向应急指挥部报告。
(2)应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案,组织现场指挥组、技术支持组、信息宣传组和物资保障组开展工作。
2. 应急处置(1)现场指挥组:组织现场人员进行应急处置,确保人员安全。
(2)技术支持组:分析事故原因,提出技术处理方案。
(3)信息宣传组:及时发布应急信息,做好舆论引导。
(4)物资保障组:根据应急处置需要,提供必要的物资保障。
3. 事故处理(1)按照技术处理方案,对非同期并列的发电机进行解列。
(2)对发电机进行检修,确保设备安全稳定运行。
(3)对事故原因进行调查,总结经验教训,完善应急预案。
四、应急结束1. 事故得到有效控制,非同期并列现象消除后,应急指挥部宣布应急结束。
2. 各工作组恢复正常工作。
五、应急保障措施1. 加强发电机同期并列操作培训,提高操作人员技能水平。
2. 定期开展发电机同期并列操作演练,提高应急处置能力。
3. 加强设备维护保养,确保设备安全稳定运行。
4. 加强应急物资储备,提高应急处置能力。
5. 加强应急信息沟通,确保应急工作顺利进行。
本预案自发布之日起实施,由应急指挥部负责解释。
发电机非同期并列运行的危害及防范措施
85科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald 工 业 技 术发电机并入电网分为准同期并列和自同期并列。
准同步期并列就是并列操作前,调节发电机励磁,当发电机电压的相位、频率、幅值分别与并列点系统的电压、相位、频率、幅值相接近时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。
非同期并列,是在发电机并列时没有满足同期条件之一,或者几个同期条件同时不满足的情况下产生的。
由此,本文对发电机非同期并列做以下分析。
1 发电机非同期并列问题的分析发电机准同期并列,必须满足电压、频率及相位相同三个条件。
如果由于某种原因或操作不当使并列时未能满足这三个条件,发电机便处于非同期并列运行。
若待并发电机与系统电压不同,在并列时将产生一定的冲击电流。
如果电压差过大,远远低于系统电压,除了产生很大的冲击电流外,还会导致系统电压严重下降,将事故波及到系统中的其他设备。
通常情况下,要求并列时待并发电机的电压略高于系统电压。
如图(b)、(c)。
图b为系统电压与待并发电机电压波形图;图c为滑差电压波形图。
图中系统电压瞬时值为待并发电机电压瞬时值为式中U sm 、U g m ——系统电压、发电机电压幅值;——系统电压、发电机电压的初相角。
——系统电压、发电机电压的电角速度。
系统电压与发电机电压瞬时值之差为滑差电压瞬时值U d ,U d =u s -u g 。
设U sm =U gm=U m,初相角均为零,即=0,=0。
,则有U d =u s -u g ===也可用几何方法以Us瞬时值减Ug的瞬时值得到U d 的波形(如图c)。
滑差电压Ud是有一个角速度为幅值为作正弦变化的电压。
从图中不难看出,正是由于待并发电机转速不稳定,才能给同期并列创造条件。
如果待并发电机转速长时间保持恒定,使同期点两侧电压的频率保持绝对相等,那么Ug 与Us 之间相角差相对静止,就不可能出现同期点,也就不可能实现准同期并列,即为非同期并列现象。
防止发电机非同期并网安全技术措施实用版
YF-ED-J1377可按资料类型定义编号防止发电机非同期并网安全技术措施实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日防止发电机非同期并网安全技术措施实用版提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。
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为认真贯彻执行国家电力《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,确保电力安全生产,避免发生发电机非同期并网恶性事故,特制定以下安全、技术措施:1 发电机必须达到以下同期条件,方可进行并列操作:1.1 待并发电机的频率与系统频率相同。
1.2 待并发电机端电压与系统电压相同。
1.3 待并发电机的相位与系统相位一致。
1.4 待并发电机的相序与系统相序一致。
2 下列情况下,不允许将发电机并列:2.1 同步表旋转过快、跳跃或停在零位不动时。
2.2 汽轮机转速不稳定。
2.3 合闸时开关拒动。
2.4 同步表与同期检查继电器动作不一致。
2.5 同期回路有工作,但未核对过相位。
2.6 发电机三相电压严重不平衡。
3 发电机同期并列正常采用自动准同期并列方式,并列操作由单元长担任监护,主值进行操作 (或并列操作由值长担任监护,单元长进行操作) 。
如需要采用手动准同期并列时,应汇报值长、分场,经总工批准后方可进行。
3.1 准同期并列前必须检查自动准同期装置各部良好。
3.2 准同期并列时应遵守以下事项:3.2.1 同期闭锁解除压板必须在断开位置。
防止发电厂变电站全停及重要客户停电事故重点要求及实施细则
防止发电厂变电站全停及重要客户停电事故重点要求及实施细则1.1 防止发电厂全停事故1.1.1 加强两票三制管理1.1.1.1 运行人员应做好机组日常定期试验、轮换等各项基础性工作,确保设备可靠运行和备用。
1.1.1.2 运行人员应严格执行电网有关规程、规定。
操作前认真核对接线方式,检查设备状况。
执行操作票中,不跳项、不漏项,严防发生误操作事故。
运行倒闸操作属于重要或复杂的操作,相关技术人员、领导应现场给予指导和监护。
1.1.1.3 加强热控、继保维护人员在设备检修中的监护操作,防止“三误”发生。
1.1.2 加强DCS、ECS、AVC的维护管理1.1.2.1 热控保护柜、继电保护柜、DCS控制柜和接口柜应有可靠通风和防止灰尘侵入的措施,风扇及滤网要定期清理维护,确保柜内清洁。
1.1.2.2 电子设备间空调设备要有冗余配置,保证可靠工作,防止空调设备故障造成保护及控制装置过热失灵。
1.1.2.3 在运行设备二次回路上的工作必须有安全措施票。
1.1.2.4 新建机组卫星对时必须采用北斗时钟系统。
运行机组要逐步将时钟由GPS时钟改为北斗时钟系统。
1.1.2.5 规范DCS系统软件和应用软件的管理,软件的修改、更新、升级必须履行审批授权及责任人制度。
在修改、更新、升级软件前,应对软件进行备份。
未经测试确认的各种软件严禁下载到已运行的DCS系统中使用,必须建立有针对性的DCS系统防病毒措施。
1.1.2.6 严禁运行中修改监控系统工程师站、操作员站时钟。
1.1.2.7 利用机组停机机会,联系DCS厂家维护人员对操作系统进行维护。
1.1.2.8 应按保证机组安全稳定运行的原则设置AGC、AVC调节上下限,并报调度部门备案,超出上下限时应能自动闭锁或切换手动控制。
AGC下限应大于锅炉最低稳燃负荷;AVC下限应大于低励限制并满足厂用电电压要求,AVC上限限制应不大于过励限制并保证发电机电压在正常范围。
1.1.3 加强厂用电管理1.1.3.1 厂用各380V母线负荷应均匀分配,各母线电流在正常范围。
发电机非同期并列产生原因及避免措施
发电机非同期并列产生原因及避免措施摘要: 非同期并列是发电厂的一种严重事故,它对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器、开关等破坏力极大,严重时会将发电机线圈烧毁端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。
就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列则影响很大,有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡严重地扰乱整个系统的正常运行,甚至造...非同期并列是发电厂的一种严重事故,它对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器、开关等破坏力极大,严重时会将发电机线圈烧毁端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。
就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列则影响很大,有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡严重地扰乱整个系统的正常运行,甚至造成崩溃。
一、准同期并列条件准同期并列的理想条件是:发电机的频率、电压及相位与系统相同(事实上绝对相同是极难做到的)。
一般在发电厂只需符合下列条件便可并列:电压差不大于额定值Ue 的5%-10%,频率差不大于额定值fe 的0.2%-0.5%;相位差小于10°。
这3 个条件被称为“实际并列条件”。
二、非同期并列危害发电机的电压、相位及频率与系统不符合实际并列条件的并列,被称为非同期并列。
电压不等。
假设发电机与系统的频率、相位完全相同,只是电压不等,则并列之前发电机高压油开关主触头间就存在电压差,并列时将会产生无功冲击电流。
电压差愈大,冲击电流也愈大,其产生的电动力将使发电机和有关的电器设备受到损伤。
相位不等。
假若发电机频率、电压与系统完全相同,只是发电机电压与系统的电压相位不等。
因为存在相位差,所以并列之前发电机油开关主触头间就存在电位差。
在这种条件之下并列,将会产生有功冲击电流。
其引起的后果是:假如发电机电压相位滞后于系统,则使发电机突然加速;假若发电机电压相位超前于系统,则会使发电机突然减速。
发电机不论是加速还是减速,都将对其产生不良的影响,轻者使发电机短时抖动,重者使其主轴扭伤,破坏其转子。
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中国华电集团公司福建分公司防止发电厂非同期并列事故规定
(试行)
二〇一一年一月二十五日
为预防公司系统发电厂非同期并列事故的发生,规范同期系统的设计选型、运行维护和修试管理等工作,根据《继电保护和安全自动装臵技术规程》(GB/T 14285-2006)、《继电保护和安全自动装臵检验规程》(DL/T 955-2006)、《中国华电集团公司发电企业生产典型事故预防措施》(2009年)和《华电福建发电有限公司发电机反事故措施(试行)》(闽华电生[2008]502号)等有关规程和规定,结合实际制定本规定。
本规定自发布之日起执行,公司系统各单位应认真执行本规定。
1同期系统的设计与设备选型
1.1 通用规定
1.1.1 单机容量为6MW及以下的发电厂可只装设手动准同期装臵,单机容量为6MW以上的发电厂应装设自动准同期装臵和手动准同期装臵。
1.1.2 自动准同期装臵与手动准同期装臵都应安装独立的同期检查闭锁继电器(TJJ),自动准同期装臵与手动准同期装臵的出口回路均应串接同期检查闭锁继电器接点,以保证在同期装臵或运行人员误发合闸命令时闭锁开关合闸指令,防止非同期合闸。
1.1.3 同期系统必须配臵直观的指示性同步表。
同期回路的设计应确保同步表能够与自动准同期装臵同时投入,实现同步检测。
1.1.4 同期系统必须能直观地查看待并列同期点两侧的频率(或频差)、电压(或压差)。
1.1.5 正常运行时,同期装臵应处于断电状态。
为满足监控系统自动并列功能,同期系统可以设计装臵自动上电和自动加待并两侧电压量功能。
该自动功能必须在待并侧频率、电压满足启动值及获得并列指令后启动,且在并列操作完成后,应能可靠复归系统启动指令并实现装臵可靠断电。
1.1.6 为满足试验及线路(母线)充电操作等特殊运行方式需要,同期系统可设臵同期检查闭锁继电器的闭锁解除回路。
正常运行时,同期闭锁应处于投入状态,当同期闭锁处于退出(解除)状态时,应发报警信号。
1.1.7 监控系统上位机同期点开关的合闸试验操作,应增加无压检定或所串联隔离开关状态等条件闭锁功能,防止发生误操作。
1.1.8 自动准同期装臵出口带继电器重动的,出口继电器的动作时间应测量并在定值里加以考虑。
1.1.9 同期系统的调速、调压及合闸出口继电器应采用动作电压在额定直流电源电压的55%~70%范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低于5W。
1.1.10 同期系统设备应选用系统内取得良好运行业绩的成熟产品,并确保用于手动准同期的电压表、频率表、同步表(或组合式同步表)、同期检查闭锁继电器采用知名厂家的产品,确保元器件质量和技术参数符合设计要求。
1.1.11对于已投入运行且不满足本规定的发电厂同期系统,有条件的应逐步安排改造。
1.2 发电机同期系统
1.2.1 发电机的同期装臵应优先选用机组型微机自动准同期装臵,禁止选用线路型同期装臵和晶体管型同期装臵。
对于已投入运行的发电机同期装臵,具有线路型功能的,应设法屏蔽或禁用线路功能。
1.2.2 发电机的手动同期装臵宜采用纯手动方式,禁止采用半自动型手动同期装臵(特指依靠自动检测装臵进行同步检查、判断,人为操作发合闸指令的方式)。
1.2.3 新建或改造发电机宜配臵独立的同期系统。
1.2.4 发电机同期方式宜采用准同期方式,不宜采用自同期方式。
1.2.5发电机组的黑启动功能应根据事故应急预案执行,发电机同期柜内不应具备黑启动功能和直接的无压合闸功能。
1.3 开关站(线路、母线)同期系统
1.3.1 开关站(线路、母线)的同期系统,应满足断路器的同期合闸和重合闸同期闭锁要求,并具有同期二次回路断线报警及闭锁功能。
1.3.2 开关站(线路、母线)同期功能宜在间隔层(现地控制单元LCU)完成。
1.3.3 对于一个具有一个以上开关的接线单元(如角形接线、3/2接线的线路、旁母、母联等),一次只能操作一个开关。
1.3.4 变压器所串联开关(包括机组带主变用主变高压侧开关与系统的并列)的同期检定应考虑变压器变比、相角差等差别,采取措
施进行补偿。
1.3.5 开关站(线路、母线)监控系统中,同期功能应能进行状态自检和设定,同期成功与失效均应输出信息。
1.3.6 开关站(线路、母线)监控系统中,同期操作过程应有发令、参数计算及显示、确认等交互形式,操作过程及结果应予自动记录。
2同期系统的定值整定与管理
2.1 同期检查闭锁继电器的整定值应根据设备承受并列合闸的冲击电流进行整定,原则上不应超过±30°,一般整定为±20°以内。
2.2 同期点合闸脉冲导前时间等于同期装臵发出合闸脉冲到断路器合闸的全部时间,即应综合考虑断路器本身固有的合闸时间、出口回路的动作时间、出口重动继电器的动作时间等环节。
同期回路异动后或出口开关更新后,除了实测开关的合闸时间,还应进行同期装臵的导前时间测试(需要拍波),以满足开关的合闸时间与导前时间基本相近的要求。
2.3 同期系统的频差(Δf)整定为±0.2Hz以内。
2.4同期系统电压差(ΔU)的整定:
500kV系统为额定电压的±10%;
220kV系统及以下为额定电压的±20%以内;
2.5 进行系统的合环操作时,500kV系统同期装臵整定角差为20°,220kV系统同期装臵整定角差为30°。
2.6 各同期点断路器的合闸时间宜采用实测值。
2.7 同期装臵自动调压脉冲和自动调频脉冲时间一般应初设为(0.1~0.2)s,最后在机组起动过程中根据自动调节响应和自动调节效果,以既要满足调节稳定,又要尽快缩短调节时间为原则,经现场调试最终确定。
2.8 监控系统自动投入同期装臵启动值(对应1.1.5条规定):
待并侧电压:90%Ue及以上
待并侧频率:45Hz以上
2.9 同期系统的定值应按继电保护定值管理的相关要求执行,并进行年度校核。
3同期系统的运行
3.1 同期系统的操作应编入运行规程,明确操作任务、操作要求、操作程序和注意事项,规程每年进行一次复核并随设备改造及时修订。
3.2 手动准同期的运行操作,必须由经过手动准同期操作培训合格的人员担任,严禁未经培训合格的人员以手动准同期方式进行实际操作。
3.3同期并列正常宜采用自动准同期并列方式,同期点的并列操作,应由有经验的主值班员及以上岗位担任监护人,经培训合格的运行人员担任操作员。
3.4 在监控系统工作站(上位机)或现地单元上进行断路器合闸
操作时,应区分检同期和检无压合闸两种状态,禁止检同期和检无压模式的自动切换。
3.5 同期装臵参数写保护锁只能由继电保护专业人员解开,其他人员不得解锁;参数整定密码应注意保密,不得公开。
3.6 准同期并列时应遵循的原则:
3.6.1 同期检查闭锁继电器必须处于投入状态。
3.6.2 同步表最长运行时间不得超过15min或按产品说明书规定。
3.6.3 完成同期并列操作后,应立即将准同期装臵复位。
3.6.4 进行同期并列操作时,禁止检修人员在同期回路进行工作。
3.7 发生下列情况之一,禁止进行并列操作:
3.7.1 同步表旋转过快、跳跃或(需要进行待并侧调整的并列操作)同步表停在零位不动。
3.7.2 待并发电机的原动机转速不稳定。
3.7.3 同期点断路器异常。
3.7.4 同步表与自动准同期装臵动作不一致。
3.7.5 同期回路有工作,未通过定相法或假同期法确认同期回路接线的正确性前。
3.7.6 同期点任何一侧三相电压严重不平衡时。
3.7.7 同期装臵异常或进行整定值更改,未通过试验方法确认整定值的正确性前。
3.7.8 同期装臵的电源所在的直流系统发生接地故障时,禁止使用该装臵进行并列操作,防止直流两点接地造成非同期并网事故。
4同期系统的检验
4.1 同期系统应编制检验规程,明确检验周期、项目和内容,规程每年进行一次复核并随设备改造及时修订。
4.2 同期系统的检验周期按《继电保护和安全自动装臵检验规程》中微机保护的标准执行。
4.3 按单元机组配备的同期装臵应结合机组大小修进行,列入机组大小修标准项目进行管理,且发电机同期系统应结合机组大修进行全面检验,每年结合机组小修至少进行一次自准假并网试验和手准假并网试验。
4.4 全厂公用的同期装臵应视设备运行情况尽量安排足够的时间进行定期检验。
4.5 定期检验应包含微机自动准同期装臵、同期检查闭锁继电器、中间继电器、电压表、频率表、同步表(或组合式同步表)等。
4.6 用定相法,每年至少进行一次各同期点同期回路接线的正确性检查。
4.7 新投产、大修机组及同期回路(包括电压交流回路、控制直流回路、整步表、自动准同期装臵及同期把手等)发生改动或设备更换的机组,在第一次并网前必须进行以下工作:
4.7.1 对装臵及同期回路进行全面、细致的校核、传动。
4.7.2 利用定相法(即同源同期)试验,校核同期电压检测二次回路的正确性,并对整步表及同期检查闭锁继电器进行实际校核。
4.7.3 进行机组假同期试验,试验应包括断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验、同期(继电器)闭锁等内容,并录制同期电压包络线、合闸脉冲及开关合位反馈等波形。