发变组及厂用电系统网络图

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500kV系统介绍

500kV系统介绍
电端的回路接通。设备的继电保护及自动装置均在投入状态(调度 另有要求除外),控制及操作回路正常。 ➢ 热备用状态: 指设备只有开关断开,而隔离刀闸仍在合上位置, 其它同运行状态。 ➢ 冷备用状态: 指设备的开关、隔离刀闸在断开位置,断开线路、 变压器压变次级回路;单个500kV开关在冷备用状态是指开关及两 侧的刀闸在断开位置。
2)、缺点:二次接线复杂。特别是CT配 置比较多。在重叠区故障,保护动作 繁杂 。再者,与双母线相比,运行经 验还不够丰富。
500kV 升压站控制系统 500kV 升压站控制采用计算机监控系统(NCS)。该系统对 500kV 配 电装置的电气元件实现监视、控制并完成向网调、中调传送远动信息 和执行调度 AGC 命令。该系统采用分层分布开放式系统结构,整个系 统分为站控层和间隔层,所有控制、保护测量、报警等信号均在间隔 层就地单元内处理,经双光纤以太网传输至集控室内监控系统的站控 层。该系统站控层 CRT 设置在单元集控室,运行人员在集控室内就可 掌握 500kV 系统电气设备运行情况,有利于全厂安全可靠运行。 间隔层设备布置在 500kV 配电装置旁的升压站继电保护室内。
可操作。 断路器、隔离开关操作原则上采用遥控操作方式,只有在特殊情况下才可以近
控操作。 隔离开关手动操作仅在试验时允许,试验结束应检查三相位置,开关指示一致。 无论是遥控操作、近控操作、手动操作,在操作时必须有人在现场检查三相位
置动作是否一致,并对近控箱内开关位置指示灯复位。断路器重新合闸后也必 须到现场检查断路器三相位置是否一致。 为防止断路器损坏,SF6气压低于0.50 MPa时,切勿操作断路器。 500 kV系统除特殊情况外应保持两个完整串运行。 500 kV开关操作机构内加热器应一直保持在接通状态。

#1发变组控制电缆接线图

#1发变组控制电缆接线图

106
D0705 214F
8*6
#1发变组非电量保护 G屏(10CHA41GX001)
X21
#1主变500kV断路器就 地控制箱 (00ABA03GW001C01)
X01
D0705 107 10*2.5 214G
#1发变组非电量保护 G屏(10CHA41GX001)
X21
#1主变500kV断路器就 地控制箱 (00ABA03GW001C01)
#1机EXT 23-2柜 10CRA23-2
A1
B3 C4 B4 C5 B5 C6 B6 4 16 4 16 45 37 38 39 36 10 11 12 C7 B7 C8 B8 C9 B9 C10 B10 C11 B11 C12 B12 C14 B14 2 14 2 14
118
D0705 4*2.5 217A D0705 4*2.5 217B
#1发变组非电量保护 G屏(10CHA41GX001)
X11 X21
14 11 2 15 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 4 8 5 9 6 + + + -
#1机RELAY 3柜 10CRA53
RPC1
7NO 7C 8NO 8C C1 B1 C4 B4 C2 B2 C3 B3 C5 B5 93 95 93 95 93
X12
X22
X32
2*16
X11
X05
D0705 102 214C2
2*16
#1发变组非电量保护 G屏(10CHA41GX001)
X11
X05
D0705 103 214C3
#1发变组非电量保护 G屏(10CHA41GX001)
X11 10 12 13 16 17 16 17 20 21 24

C5 发电厂一次系统-主要电气设备及接线方式ppt课件

C5 发电厂一次系统-主要电气设备及接线方式ppt课件
3.拉开母线侧隔离开关 QSW
断开顺序: QF→QSl→QSW
单母线接线的优缺点
优点:结构简单、清晰;使用设备少、投资小;运行操作 方便,便于扩建 。
缺点: 可靠性、灵活性差。 (1)母线和母线隔离开关检修或故障时,将造成全部回路停
电; (2)出线断路器检修时,该回路将停电。
适用于只在发电厂或变电所建设初期无重要用户或出线回 路数不多的单电源小容量的厂(所)中采用。
W1、W2一用 一备,相当于 单母线运行: 两组母线不用 停电即可轮流 切换检修; 若 W2 故 障 , 也只是暂时停 电,通过倒闸 操作,将备用 母 线 W1 投 入 工作就会很快 恢复供电,不 会造成长时间 中断供电。
20-69
双母接线的优点
⑵ 运行调度灵 活。
通过倒闸操作可
以形成不同运行方
25-69
双母线分段接线
L
分段的作 用和原则
6~10kV机压母线负荷超过24MW;
220kV进出线回路数超过10~14回路;
为了限制220KV母线短路电流或系统解列运行
的要求 。
整理ppt
26-69
5、带旁路母线接线 (1)带旁路母线的单母线接线
出线旁路隔离开关
W2
虚线 表示 旁路 母线 系统 也可 以用 来不 断开 电源 地检 修电 源断 路器。
基本 要求
安全 包括设备安全及人身安全
可靠 一次接线应符合一、二级负荷对供电可靠性的要求
灵活 经济
用最少的切换来适应各种不同的运行方式,检修时操作简便, 另外,还应能适应负荷的发展,便于扩建。
尽量做到接线简化、投资省、占地少、运行费用低。
整理ppt
1-69
1. 常用一次设备的图形符号和文字符号

供电系统电气图识图

供电系统电气图识图

380/220V
旅 游 点
住 宅




发电厂
T1
升压变压器
输电线
35~500KV 高压传输线
区域变电站
T3 10KV
降压变压器
区域变电站
380/220用户

35~500KV
T4
6KV

高压用户
系 统
T2
升压变压器
区域变电站
T5
T6
降压变压器
10KV
图 380/220用户 发电厂
380/220用户
低压配电系统的接地型式
表1 低压配电系统型式符号的含义
第一个字母表示 第二个字母表示 电源端的接地状态 负载端接地状态
第三、四个字母表示 中性线与保护线是否合用
T
直 接接 地
I 不直接接地
T
表示电气设备金 属外壳的接地与 电源端接地相互 独立
N
表示负载侧 接地与电源 端工作接地 作直接电气 连接
C
金属外壳的接地与电源端的接地相互 地保护,同时部分设备
独立
采用接零保护
TN-C系统 电源端中性点直接接地,中性线 三相负荷基本平衡的
与保护线合为一根导线PEN,用电 工业企业建筑
T
设备的金属外壳与PEN线相连接
N
系 统
TN-S系统 电源中性点直接接地,中性线与 保护线分别设置,用电设备的金 属外壳与保护线PE相连接
供电系统电气图识图
发电机 电力系统与电力网
一次高压变配电所 升压变压器
二次高压变配电所
一般用户
低压变配电站
工工厂厂
火力发电厂
核子发电厂
大容量帛水蓄能电站

厂用电系统

厂用电系统

厂用电系统第三章.厂用电系统1.厂用电系统运行方式10.5kV、3.15kV系统运行方式:1.机组正常运行时,10.5kV、3.15kV母线由工作电源开关供电,备用电源开关为热备用;厂用电快切装置正常运行。

10.5kV母线A/B间联络开关处于冷备用。

2.公用段3.15kV 12A1、12B1母线为分段运行方式,联络开关12AB1热备用。

当一台机组停运后,应将对应母线换为联络开关供电,该母线工作电源开关为热备用。

待停运机组恢复运行后,再将公用段恢复分段运行。

3.启/备变12A、12B正常为空载运行。

2.厂用电系统特殊运行方式规定:1.启/备变检修时,厂用电10.5kV系统运行方式机组正常运行,启/备变任意一台因故需停役时,若时间较长,可将需停役的启/备变所对应的10.5kV母线换由联络开关供电,其工作电源开关保持热备用状态,启/备变运行后,10.5kV母线及时恢复正常运行方式。

2.检修电源运行方式(1)检修电源开关1B1X、2A1X、1B2X、2B2X正常处于冷备用状态。

当一台机组进行计划性检修时,可根据需要,采用合环(,2机检修)或短时停电(,1机检修)方式,将检修机组厂用电换为运行机组供电;对于,1机检修后启动,若具备同期检测,3.15kV母线检修电源与备用电源之间的切换也可以采用合环方式。

(2),2机在机组正常运行期间,检修电源开关切换装置退出,且出口压板解除。

使用检修电源时,将装置投入运行,操作切换完毕后,在DCS操作画面上将装置退出运行。

(3)严禁三段及以上同一电压等级的中压母线联络运行。

(4)禁止在同一电源供电的中压母线上同时启动两台高压辅机。

3.400VPC系统运行方式:低压系统分为动力中心(称为400VPC)和马达控制中心(称为400VMCC),中心点采用高电阻或高阻抗接地方式。

分别由接于10.5KV或3.15KVA、B母线的厂变向400V PC(动力中心)供电, 400V PC(动力中心)为单母线分段,分段开关不采用自动投入,两台厂变互为备用。

DCS系统中使用的控制模块说明

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”。

火力发电厂电气系统 ppt课件

火力发电厂电气系统  ppt课件

发变组保护内容
• 发电机差动保护,发电机内部相间短路故障的主保护。 • 发电机定子绕组匝间短路保护,发电机定子绕组匝间短路及定子绕组分支开焊故障的主保护。 • 定子接地保护,发电机定子回路单相接地故障的保护。 • 转子接地保护,一点接地作用于信号,两点接地保护动作于跳闸。 • 发电机低励、失磁保护,Ⅰ段动作于减出力,Ⅱ段动作于跳闸。 • 逆功率保护,发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常的保护。 • 非全相运行保护,反应分相操作断路器非全相的合闸和跳闸。 • 发电机定子过负荷保护,反应发电机定子绕组的平均发热状况,保护动作量同时取发电机机端、中性点定子电流。 • 发电机对称过负荷保护,为对称过流和对称过Байду номын сангаас荷保护,取其中的最大相电流判别。 • 突加电压保护,突加电压保护作为发电机盘车状态下,主断路器误合闸时的保护。
厂用电控制系统
厂用电控制系统主要由机组分散控制系统 DCS,电气监控管理系统 ECMS组成。网络图如下:
DCS 系 统

热 工
锅 炉
汽机
机 控

机组单元
UPS 系 统
直流 系 统
同期 系 统
励磁 系 统
机组测 量 系 统
发变组 保护
启备变 保护
机组录 波
厂用电 快切
厂用电系统
高压厂 用电
机组A、 B段
量,施加的试验电压分别为20V、40V、50V、70V测得的阻抗值和出厂值比较无明显差别。 • 定子绕组的直流电阻,在冷态下进行,用直流电桥测量定子绕组的直流电阻,同一相电阻测量值
和出厂值比较,相差不得大于2%。 • 定子绕组的绝缘电阻和极化指数,10分钟绝缘/1分钟绝缘。 • 定子绕组直流泄漏电流测量和直流耐压试验,试验电压为发电机额定电压的3倍。 • 定子绕组交流耐压试验,在空载条件下利用外加电容进行升压,无异常情况即降电压至零。

电气技术讲课发变组系统

电气技术讲课发变组系统

4.调节发电机有、无功时的注意事项
• 调节无功负荷时要注意什么? • 有功负荷的调节是通过改变汽门的开度,即改变
功角δ e的 大小来实现的。运行中,调节有功负 荷时应注意: • ①调整有功负荷时要与机炉运行人员协同配合好, 调整要缓慢平稳。调节有功应缓慢,应注意蒸汽 参数的变化。 • ②应使功率因数尽量保持在规程规定的范围内, 不要大于迟相的0.95。因为功率因数高说明与该 有功相对应的励磁电流小,即发电机定、转子磁 极间用以拉住的磁力线少,这就容易失去稳定。 从功角特性来看,送出的有功增大,δ角就会接近 90°,这样也就容易失去稳定。
350MW电气技术讲课
第一篇 发变组系统 盖龙祥
发变组系统概述
• 发变组系统:发电机和变压器共同组成的 设备,我厂350MW机组是单元式发电系 统,发电机出线直接接至变压器,中间无 开关、刀闸,发电机出线20KV通过主变 升压至220KV,由电城线输送至电网,发 电机出线20KV通过高厂变降压至6KV, 供我厂6KV厂用电系统。
• 发变组系统主要由发电机、励磁系统、主 变压器、高压厂用变压器四部分构成。
发电机、励磁系统学习要点
1. 发变组接线系统图 2. 了解发电机的基本结构和工作原理 3. 熟悉发电机的设备规范 4. 熟知发电机本体的检查项目 5. 发电机正常运行时的参数 6. 熟悉调节发电机有、无功时的注意事项 7. 熟悉发电机进相运行的概念和意义 8. 了解发电机励磁系统的基本组成 9. 励磁系统工作原理 10. 励磁系统的主要运行参数 11. 励磁系统的正常检查项目 12. 升压并列过程中的注意事项 13. 升压并列操作步骤 14. 发电机配置的主要保护
发电机结构示意图
3.发电机的设备规范
• 发电机采用东方电机有限公司生产的QFSN350-2-20型三相同步汽轮发电机。发电机定子 额定电压为20kV,额定容量为412MVA,额定 功率为350MW;额定功率因数为0.85(滞后); 额定转速为3000r/min,频率为50Hz。发电机 定子绕组采用双回路并联,Y 型接线,中性点 通过降压采用高阻抗接地。发电机冷却方式为 水—氢—氢,定子绕组及出线为水内冷,定子 铁芯和转子采用氢气冷却。

2×600MW发电厂电气部分设计

2×600MW发电厂电气部分设计

本科生毕业论文(设计)2³600MW发电厂电气部分设计摘要成都电网是四川电网的重要负荷中心,是一个典型的受端网络。

区内电源很少,目前仅有成都电厂一个中型电站作为成都地区的电源支撑点,规划建设的宝兴河梯级、瓦斯沟梯级,距成都负荷中心较远,输送距离较长。

根据四川电网目标网架的规划工作成果,到2013年成都电网将围绕成都地区形成以龙王、龙泉、华阳、崇州、彭州、德阳为核心的成都地区220kV环网。

该待建电厂位于成都市西北30~40km的金堂县境内,建厂条件优越,且靠近负荷中心和电网中心,送电距离短。

本文针对待建电厂具体情况,阐述了各种设备及接线的设计原则,分析了几种方案,结合电网的实际情况及待建电厂负荷的大小和性质,以及地理位置进行综合分析,对各种导体和主要电器进行了选择校验,从提高电网及待建电厂的供电可靠性出发,使电厂设计既满足初期负荷的适应,又考虑未来10年电网设计规划,以满足不断增长的负荷需要,综合考虑,经过比较,从中选择一种合理的方案。

该电厂的建设,对于提高成都电网的稳定性,提高成都电网运行的安全性和可靠性,会产生积极的作用。

关键词:电网电厂电力系统短路电流绝缘主接线目录前言 (4)第一章电气主接线 (8)第二章短路电流计算 (15)第三章导体及主要设备选择 (17)第四章厂用电接线和布置 (21)第五章电气设备布置 (26)第六章直流系统及交流不停电电源(UPS) (33)第七章二次线、继电保护及自动装置 (36)第八章过电压保护及接地 (44)第九章电缆及电缆设施 (45)第十章照明和检修系统供电 (48)第十一章短路电流计算过程 (53)第十二章导体和电器选择设计部分计算 (60)结束语 (69)前言1 工程概况1.1 工程项目性质待建电厂为某搬迁至金堂,易地新建一座燃煤电厂,也属于“以大代小”易地技术改造工程。

1.2 建设规模及投产进度安排新建工程本期建设规模为2³600MW燃煤发电机组,场地按6x600MW 容量规划。

发变组自动准同期并网操作

发变组自动准同期并网操作

发变组自动准同期并网操作指导书一、操作名称:发变组自动准同期并网发变组自动准同期并网是指将要并网的发电机拖动到接近同步转速,投入发电机励磁,检查发电机升压至额定电压,检查自动准同期装置完好,投入同期装置,由装置自动微调转速和电压。

在满足同期并列条件后,由同期装置发出合闸命令,同期点断路器合闸,检查并确认同期装置自动退出。

发电机并入电网运行。

二、风险辨识:1.不具备并网条件:不具备并网条件时机组并网会失败。

2.发变组存在报警:开关刀闸信号不正确导致机组出现逻辑闭锁,无法正常并网。

3.保护未按要求投入:机组处于无保护运行状态,如机组并网后故障不能及时跳闸。

4.装置送电后异常:导致有报警信号,无法使发电机正常并网。

三、风险预控:1.严格按操作票顺序执行,检查操作票的完整性。

2.实行升级监护制度,必须有高等级监护人员在场监护。

3.操作完毕检查信号的准确性、检查DCS画面信号的正确性。

4.按要求投入保护压板。

5.并网后立即开启汽轮机调门,升至初负荷运行。

四、操作要点1.汽轮机定速3000r/min2.查励磁灭磁开关柜灭磁开关在断开位置3.合上主变进线母线侧隔离开关4.断开主变进线间隔汇控柜隔离接地开关电机电源控制空开SM2、SM35.合上发变组保护C柜操作电源空开4DK1、4DK26.DCS合上励磁灭磁开关柜灭磁开关7.在DCS打开发变组“励磁控制”窗口点击“励磁建压”按钮(图1)图1励磁系统操作界面图2同期系统操作界面图3 DEH操作界面1.查发电机机端电压自动升至额定电压约22kV2.查发电机机端电压三相电压平衡3.记录发电机空载励磁电压114V空载励磁电流598A4.在DCS打开发变组“同期并网”窗口,点击“同期上电”按钮,5.点击发变组“同期并网”窗口“复归同期”按钮(图2)6.在DEH画面点击发变组“同期投入”按钮(图3)7.在DCS打开发变组“同期并网”窗口点击“启动同期”按钮8.查主变进线断路器2201(2202)同期合闸9.查发电机变压器组系统与系统并列良好10.在DCS打开发变组“同期并网”窗口点击“退出同期”按钮五、操作总结1、发电机启动升压过程中注意事项(1)发电机开始转动后,即认为发电机及其全部设备均已带电。

电力系统的接线

电力系统的接线

2.1 电气主接线--双母线接线
为了克服双母接线的缺点:
2.1 电气主接线--双母线接线
特点:
兼具单母分段和双母接线的特点; 运行方式多样、灵活; 但母联、分段断路器均随分段数目而增加。
分段数目:取决于主母线负荷大小及出线回路数
(如220KV回路数,若10~14回,双母三分段; 15回及以上,双母四分段)。
2.1 电气主接线--发电机--变压器单元接线
发电机与变压器 直接串联成一个 单元(亦称发变 组),其间没有 横向联系,称为 发电机--变压器 单元接线(简称 单元接线)。
2.1 电气主接线--发电机--变压器单元接线
适用:将发电机发出的全部电能以升高
电压(35KV以上)输入电网的大中型 电厂中。
2.1 电气主接线--单母线接线
--检修出线L3的断路器时: 先检查旁母(合QF2,试充电); 旁母无故障的话,带上旁母(合 上QS3)----出线此时能从主母线 和旁母同时获得电源; 最后退出要检修的断路器QF1, 接着断开QS2、QS1; 整个倒闸过程中,用户不会停电。
(示例:单母带旁母接线,不停电检修出线断路 器的倒闸操作过程演示。)
2.1 电气主接线
2.1 电气主接线
电气主接线图
--采用国家规定
的设备图形符号及文 字符号,按电能产生、 汇集和分配的顺序, 表示出各设备的连接 关系的电路接线图。
即电气主接线的 图形表示,一般 用单线图----简单、 明了。
2.1 电气主接线
断路器QF:
具有专用灭弧装置,可开断或闭合负荷电流和 自动开断短路电流,主要用作接通或切断电路 的控制开关。
2.1 电气主接线--一台半断路器接线
--( “特殊的双母线接线”)

火力发电厂电气系统 ppt课件

火力发电厂电气系统  ppt课件

发变组保护内容
• 发电机差动保护,发电机内部相间短路故障的主保护。 • 发电机定子绕组匝间短路保护,发电机定子绕组匝间短路及定子绕组分支开焊故障的主保护。 • 定子接地保护,发电机定子回路单相接地故障的保护。 • 转子接地保护,一点接地作用于信号,两点接地保护动作于跳闸。 • 发电机低励、失磁保护,Ⅰ段动作于减出力,Ⅱ段动作于跳闸。 • 逆功率保护,发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常的保护。 • 非全相运行保护,反应分相操作断路器非全相的合闸和跳闸。 • 发电机定子过负荷保护,反应发电机定子绕组的平均发热状况,保护动作量同时取发电机机端、中性点定子电流。 • 发电机对称过负荷保护,为对称过流和对称过负荷保护,取其中的最大相电流判别。 • 突加电压保护,突加电压保护作为发电机盘车状态下,主断路器误合闸时的保护。
• 变压器差动保护,主要是作为变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短 路及匝间层间短路故障的主保护。
• 变压器零序过流保护,主要是作为中性点直接接地的主变高压侧引出线至母 线上发生单相接地故障的后备保护。
• 变压器过负荷保护,一般作用于信号。
• 励磁变过流速断保护,反映电流大小,电流超过额定值时动作于跳闸。
• 变压器附件安装过程中需按工序施工,作业工具设专人保管,施工完成后需 清点工具。
1.发变组及厂用电系统
发变组及厂用电系统网络图.dwg
发变组保护原理
根据电力系统发生故障时出现电流突增、电压突降,以及电流和电压间 相位角发生变化而设计。通过电流互感器(CT)、电压互感器(PT)等装置 采集设备电流及电压变化信号,传输到电子间保护装置,保护装置通过判断 作用于断路器跳闸或发出报警信号。
安装是否有足够的空间穿入盘柜。 • 螺栓固定的设备,螺栓力矩值要满足规范要求。 • 就地控制柜,控制箱安装高度一致,排列整齐。 • 电气埋管需整齐美观。

第11章 发电厂二次回路工程图

第11章 发电厂二次回路工程图

第11章发电厂二次回路工程图发电厂二次回路工程图是工程上实用的二次回路图本章以装有两台单机容量为6000~12000kW 发电机的发电厂典型设计为例,分别介绍二次回路的布置图、逻辑图、电路图和接线图重点:组成及其连接关系为了更好地描述发电厂机、电、炉及公用系统的基本组成、相互关系和各部分的主要特征,需要在电气工程图中反映出系统(或分系统)中的各个项目间的层次关系。

为此,必须用依次分解的方法对系统、设备或装置划分层次,再根据不同的层次绘制系统图、框图和二次回路图。

一、一次系统图装有两台单机容量为6000~12000kW 发电机的发电厂电气一次系统图二、励磁系统图三、发电机保护和测量仪表配置框图11-2 布置图件在现场、厂房或装置中的位置关系装有两台单机容量为6000~12000kW发电机的发电厂的主控制室的布置图控制屏线路保护屏发电机保护屏中央信号继电器屏自动调整励磁屏电能屏记录式仪表屏母线保护屏11-3 保护逻辑图保护装置的逻辑功能和工作原理一、发电机控制和信号电路(一)一、发电机控制和信号电路(二)二、发电机的保护电路三、发电机励磁回路接地保护电路四、自动和手动准同步电路料,绘制的屏背面接线图。

特点一、概述备、装置等)之间的连接关系、缆线种类和敷设路径等。

用途维修不可缺少的重要技术文件。

种类单元接线图端子接线图互连接线图电缆连系图(一)接线图的一般规定图中应示出:1)项目及其相对位置,项目代号;(2)端子间的连接关系,端子代号;(3)导线型式、截面积、导线号;(4)需要补充说明的其它内容。

(二)接线图的表示方法项目时也允许用图形符号表示。

在图形符号近旁标出与电路图项目一致的项目代号。

(二)接线图的表示方法端子1)一般端子用图形符号“O”表示;可拆卸的端子用“ ”表示。

对于用简化外形表示项目时,其上的端子可不画符号,只用端子代号表示。

(2)各端子宜按相对位置表示。

缆线1)连接线。

用连续的实线表示端子之间实际存在的导线。

2核电厂的电气主接线及厂用电

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2.
蓄电池组运行
• 在整流器的主电源故障或电压超出允许范围之外,整 流器不再向逆变器供电,蓄电池立即无中断的向逆变 器供电。 • 蓄电池的电压降是放电过程(时间)和放电电流的大 小呈函数关系,逆变器的输出电压始终是稳定的。 • 当蓄电池放电接近极限时,会发出报警信号,如果此 时主电源恢复,会自动转入正常运行方式,否则,如 旁路电源(柴油机组)在允许的范围之内,则自动切 换到旁路运行。 • 如果旁路电源不可用或在允许范围之外,将自动停机。 • 当主电源恢复后,如果UPS可编程设置成“自启动”, 60秒后自启动,如果UPS没有设置成“手动”则需要 手动启动。
5、电线噪声(electrical line noise):系指射频干扰(RFI)和 电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继 电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、 以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。 6、频率偏移(frequency variation):系指市电频率的变化 超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由 频率不稳定的电源供电所致。 7、持续低电压(brownout)指市电电压有效值低于额定值 ,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和 应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。 8、市电中断(power fai1):指市电中断并且持续至少两个 周期到数小时的情况。
厂用电系统的组成
非1E交流电力系统 厂用交流电力系统 1E交流电力系统 不间断应急交 流电力系统 非1E直流电力系统 厂用直流电力系统 应急交流电力 系统
1E直流电力系统
非1E级电力系统
(1)厂用变压器和启动/备变压器 (2)工作母线Ⅰ、Ⅱ段和公用母线Ⅰ、Ⅱ 段 (3)堆用变压器(5#6#)和工作变压 器 (4)相应的配电装置(中压和低压)

火力发电厂锅炉电气设备系统图讲解

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2021/7/5
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发电厂知识点全总结——课件版
来源: 高宝龙♥JF的日志
第二章 发电厂的回热加热系统 第一节 回热加热器的型式按内部汽、水接触方式:分为混合式加热器与表面式加热器; 按受热面的布置方式:分为立式和卧式两种。一、混合式加热器1、特点: ①加热器本体 简单,没有端差,热经济性好; ②系统复杂,回热系统运行安全性、可靠性低、系统投 资大。 ③设备多、造价高、主厂房布置复杂、土建投资大、安全可靠性低,使混合式低 压加热器回热系统应用受到限制。2、混合式加热器的结构.演示文稿3.ppt3、重力混合式 低压加热器回热系统.演示文稿4.ppt特点:①降低了亚临界和超临界汽轮机叶片结铜垢及 真空下的低压加热器氧腐蚀的现象;②提高了热经济性。 二、表面式加热器加热蒸汽与水在加热器内通过金属管壁进行传热,通常水在管内流动, 加热蒸汽在管外冲刷放热后凝结下来成为加热器的疏水(为区别主凝结水而称之为疏水); 演示文稿6.ppt对于无疏水冷却器的疏水温度为加热器筒体内蒸汽压力下的饱和温度;管 内流动的水在吸热升温后的出口温度比疏水温度要低,它们的差值称之为端差. 演示文稿

15、一个人炫耀什么,说明他内心缺 少什么 。。2021年7月 下午3时20分21.7.1615:20Jul y 16, 2021

16、业余生活要有意义,不要越轨。2021年7月16日 星期五 3时20分57秒15:20:5716 July 2021

17、一个人即使已登上顶峰,也仍要 自强不 息。下 午3时20分57秒 下午3时20分15:20:5721.7.16
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