发电厂电气部分实验三

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发电机电气试验作业指导书

发电机电气试验作业指导书

一、工程概况1、江苏淮钢1×25MW汽轮发电机组安装工程为QF-302-2,电压:10500KV,功率为25MW,功率因数0.80的南京发电机厂生产的发电机.二、编制依据电气设备装置工程电气设备交接实验标准GB50150-----1991电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171---92电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)DL5009.1.92江苏省电力设备交接和预防性试验规程山东省阳光设计院的有关图纸三、试验前的准备1、作业条件1、1 图纸会审完毕1、2 作业指导书经批准,并完成安全技术交底和施工技术交底1、3开关室照明充足,通风良好2、劳动力组织本施工有试验班承担。

配班长1名,试验人员2名。

四、施工技术措施1、设备安装前,建筑工程应具备下列条件:1、1结束屋顶、楼板工作,不得有渗漏现象;1、2混凝土基础应达到允许安装的强度;1、3现场模板、杂物清理干净;1、4预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。

2、发电机到达现场外观检查应符合下列要求:2、1在运输过程中无碰闯损坏现象。

2、2铁芯、转子等的表面无损伤。

2、3放置前应检查构架及平台的承载能力。

2、4应有防火、防潮、防尘、保温及防止小动物进入等措施。

2、5转子存放时,不得使护环受力。

2、6转子起吊时,轴颈应包扎保护,钢丝绳与转子的绑扎部位应采用能起到保护的垫块垫好。

3、发电机检查3、1电机的铁芯、绕组、机座内部应清洁,无尘土,油垢和杂物.3、2绕组的绝缘表面应完整,无伤痕和起泡现象.端部绕组与绑环应紧靠垫实,紧固件和绑扎件应完整,无松动,螺母应锁紧.3、3铁芯硅钢片应无锈蚀、松动、损伤或金属性短接。

3、4埋入式测温元件的引出线及端子应清洁绝缘,其屏蔽接地应良好。

3、5定子槽楔应无裂纹、凸出及松动现象。

每根槽楔的空响长度不应超过其1/3,端部槽楔必须牢固。

3、6转子上的紧固件应紧牢,平衡块不得增减或变位,平衡螺丝应锁牢。

发电厂实训报告心得体会发电厂实训汇总(3篇)

发电厂实训报告心得体会发电厂实训汇总(3篇)

发电厂实训报告心得体会发电厂实训汇总(3篇)从件事情上得到收获以后,写一篇心得体会,记录下来,这么做可以让我们不断思考不断进步。

心得体会对于我们是非常有帮助的,可是应该怎么写心得体会呢?那么下面我就给大家讲一讲心得体会怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。

大风坝风电厂的风力发电机属于大型水平轴风力涡轮机,其组件简介如下:1、大型水平轴风力涡轮机组件2、转子叶片,捕获风能并将其转换为转轴的转动能3、转轴,将转动能转移到发电机内4、发动机箱,一个箱子,其中包含:5、变速箱,用于增加转子中心和发电机之间的转轴速度6、发电机,利用转轴的转动能,透过电磁性发电7、电子控制装置,监视系统,用于在出现故障时关掉涡轮和控制偏航装置。

8、偏航控制器,移动转子使其与风向持续一致9、制动装置,在出现电力超载或系统故障时停止转轴旋转。

10、塔架,支撑转子和发动机箱,并将整个装置上升到更高位置,使叶片不会碰到地面。

11、电力设备,从发电机向下透过塔架输送电流,还可控制涡轮机的多个安全部件风力发电机是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。

广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。

许多世纪以来,风力发电机同水力机械一样,作为动力源替代人力、畜力,对生产力的发展发挥过重要作用。

近代机电动力的广泛应用以及二十世纪50年代中东油田的发现,使风力机的发展缓慢下来。

70年代初期,由于“石油危机”,出现了能源紧张的问题,人们认识到常规矿物能源供应的不稳定性和有限性,于是寻求清洁的可再生能源遂成为现代世界的一个重要课题。

风能作为可再生的、无污染的自然能源又重新引起了人们重视。

根据风力发电机旋转轴的区别,风力发电机能够分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。

水平轴风力发电机:旋转轴与叶片垂直,一般与地面平行,旋转轴处于水平的风力发电机。

垂直轴风力发电机:旋转轴与叶片平行,一般与地面吹垂直,旋转轴处于垂直的风力发电机。

发电厂电气课程设计

发电厂电气课程设计

发电厂电气 课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解发电厂电气系统的基础知识,掌握发电机、变压器、配电装置等主要设备的结构和工作原理。

2. 学生能够掌握发电厂电气设备的运行维护原则,了解电力系统的高压电气设备安全操作规程。

3. 学生能够解释发电厂电气系统的基本电路原理,并运用相关知识分析简单电路。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,进行发电厂电气设备的常规检查和简单故障排除。

2. 学生通过实验和实践操作,掌握发电厂电气设备的基本操作技能,能够安全地完成模拟操作任务。

3. 学生能够运用电气绘图软件,绘制基本的电气原理图和安装图。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电力工程领域的兴趣,激发他们探索电力科学奥秘的热情。

2. 增强学生的安全意识,培养他们在操作电气设备时的责任感,形成良好的职业操守。

3. 通过团队合作完成任务,培养学生的协作精神和集体荣誉感,提高他们解决问题的能力。

课程性质:本课程属于专业技术课程,以理论教学和实践操作相结合的方式进行。

学生特点:学生应为具备一定物理基础知识和电工基础的年级学生,具有一定的逻辑思维能力和动手能力。

教学要求:课程应结合实际案例,以实物和模型展示电气设备结构,注重培养学生的实际操作技能和问题解决能力。

同时,注重理论与实践相结合,确保学生能够达到课程目标所设定的具体学习成果。

二、教学内容1. 发电厂电气系统概述:包括发电厂电气系统的组成、发展历程以及在我国的应用现状。

教材章节:第一章 发电厂电气系统概述2. 发电机与变压器:讲解发电机的结构、工作原理及类型;变压器的工作原理、分类和主要参数。

教材章节:第二章 发电机与变压器3. 配电装置与保护:介绍配电装置的组成、类型及功能;电力系统保护的基础知识。

教材章节:第三章 配电装置与保护4. 高压电气设备:阐述高压断路器、隔离开关、负荷开关等设备的工作原理、结构及应用。

教材章节:第四章 高压电气设备5. 发电厂电气设备运行维护:讲解发电厂电气设备的运行维护原则、方法以及故障处理。

发电厂电气部分教学大纲

发电厂电气部分教学大纲

发电厂电气部分教学大纲一、课程基本信息课程名称:发电厂电气部分课程类别:专业必修课课程学分:_____课程总学时:_____授课对象:_____二、课程性质与任务本课程是电气工程及其自动化专业的一门重要的专业必修课,具有较强的理论性和实践性。

通过本课程的学习,使学生掌握发电厂和变电站电气部分的基本理论、基本计算方法和基本操作技能,为今后从事电力系统的设计、运行、管理和研究工作打下坚实的基础。

课程的主要任务包括:1、使学生了解发电厂和变电站的类型、结构和运行方式。

2、掌握电气主接线的设计原则、基本形式和特点。

3、熟悉厂用电系统的接线、负荷计算和运行方式。

4、掌握电气设备的选择和校验方法。

5、了解配电装置的类型、结构和布置方式。

6、掌握短路电流计算的基本原理和方法。

7、了解发电厂和变电站的控制与信号系统。

三、课程教学目标(一)知识目标1、掌握发电厂和变电站电气部分的基本概念、基本原理和基本理论。

2、熟悉电气主接线、厂用电系统、短路电流计算、电气设备选择等方面的计算方法和设计原则。

(二)能力目标1、能够根据给定的条件,进行电气主接线的设计和方案比较。

2、能够进行厂用电系统的负荷计算和设备选择。

3、能够进行短路电流的计算和电气设备的校验。

4、能够分析和解决发电厂和变电站电气部分运行中的常见问题。

(三)素质目标1、培养学生的工程意识和创新思维能力。

2、提高学生的团队协作精神和沟通能力。

3、增强学生的安全意识和环保意识。

四、课程教学内容(一)绪论1、电力系统的组成和特点。

2、发电厂的类型和运行方式。

3、变电站的类型和作用。

(二)电气主接线1、电气主接线的基本要求和设计原则。

2、主接线的基本形式,包括有汇流母线和无汇流母线的接线形式,如单母线接线、双母线接线、一台半断路器接线等。

3、主接线的方案比较和经济计算。

(三)厂用电系统1、厂用电的负荷分类和计算方法。

2、厂用电接线的设计原则和基本形式。

3、厂用变压器和电动机的选择。

《发电厂电气部分》课后习题答案

《发电厂电气部分》课后习题答案

第一章能源和发电1—2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染.随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。

电气化在某种程度上成为现代化的同义词。

电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。

1—3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。

按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。

按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。

按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。

按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。

火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。

整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。

1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。

按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。

水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。

发电厂电气设备及运行实验报告指导书1-7

发电厂电气设备及运行实验报告指导书1-7

发电⼚电⽓设备及运⾏实验报告指导书1-7实验⼀、ZC-23型冲击继电器实验⼀、实验⽬的1、掌握ZC-23型冲击继电器的内部结构,电路原理和使⽤⽅法。

2、了解冲击继电器的功⽤和特性,掌握其电路接线和实验操作⽅法。

⼆、预习与思考1、认真阅读指导书,你能根据试验要求绘制出实验数据记录表吗?2、ZC-23冲击继电器具有哪些特点?3、当BL⼀次侧信号回路的信号电流消失时,ZC-23冲击继电器发⽣动作是什么原因?4、图1-3中端⼦○3○11间的电容C、⼆极管D2并联在微分脉冲变流器⼀次侧起什么作⽤?5、冲击继电器最低动作电流如何测得?它的数值过⾼或过低对灵敏度和可靠性有何影响?对实际运⾏有⽆影响?为什么?三、原理说明ZC-23型冲击继电器是⼀种具有⼲簧密封触点的冲击继电器,并带有电容、⼆极管、滤波器,它可⽤于直流继电保护及⾃动装置电路中作为⾳响集中控制元件。

图1-1为ZC-23型冲击继电器的内部接线图,它由微分脉冲变流器BL、单触点⼲簧继电器GHL、多触点⼲簧继电器ZJ及滤波元件等组成。

单触点⼲簧继电器GHJ如图1-2所⽰,由线圈和⼲簧管组成,⼲簧管是个密封的玻璃管,⾥⾯有⼀对常开的⾆簧触点,管内充以惰性⽓体,⽤以减少触点的污染与电腐蚀。

⾆簧⽚由铁镍合⾦做成,触点接触⾯镀有⾦、钯等,它具有良好的导磁性能、⼜富有弹性,并具有良好的导电性能和较⾼的切断容量。

当图1-1 ZC-23型冲击继电器内部接线图套在⼲簧管外部的线圈中通以电流时,线圈内部有磁通通过,使⾆簧⽚磁化,⽚的⾃由端所产⽣的磁极性正好相反。

当通过的电流达到继电器的启动值时⼲簧⽚由于磁的“异性相吸”⽽闭合,将外电路接通;当线圈中的电流降到继电器的返回值时,⾆簧⽚靠本⾝的弹性返回,使触点断开。

⼲簧继电器和电磁型继电器⼀样,不论通过线圈的电流极性如何,继电器都同样动作,因⽽动作没有⽅向性。

⼲簧继电器具有灵敏度⾼,消耗功率⼩、动作迅速(约为⼏毫秒)、使⽤寿命长和不需调整等优点。

发电厂电气部分(第五版) 苗世洪主编

发电厂电气部分(第五版) 苗世洪主编

发电厂电气部分
二、电力系统发展前景
为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,是电力系统 的基本任务。节能减排,“一特四大”,实现高度自动化,西电东送,南北互供,发 展联合电力系统,是我国电力工业的发展方向,也是一项全局性的庞大系统工程。为 了实现这一目标,还有很多事要做,且依赖于各方面相关技术的全面进步。如下为相 关的技术与目标。
发电厂电气部分 (第五版)
苗世洪 朱永利 主编
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 中国电力出版社
发电厂电气部分
前言
本课件是为了配合“十二五”普通高等教育本 科国家级规划教材《发电厂电气部分》的教学需要 而制作的。本课件采用PowerPoint软件。
本课件中所使用的章节号,公式、图及表的编 号均与原书一致。课件中未覆盖带“*”号标记供 选学的内容,特此说明。
1.节能减排,世纪之约 2.做好电力规划,加强电网建设
3.电力工业现代化
4.联合电力系统
5.电力市场
6.IT技术
7.洁净煤发电技术
8.绿色能源的开发和利用
发电厂电气部分
第二节 发电厂类型
一、电能与发电厂
电能是由一次能源经加工转换而成的能源,称为二次能源。 电能与其他形式的能源相比,其特点有: (1)电能可以大规模生产和远距离输送
发电厂电气部分
燃烧系统包括如下子系统:
(1)运煤系统。 (2)磨煤系统。 (3)燃烧系统。
(4)风烟系统。 (5)灰渣系统。
2. 汽水系统
火电厂的汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成 ,包括给水系统、循环水系统和补充给水系统,如图1-3所示。
发电厂电气部分
图1-3 火电厂汽水系统流程示意图

《电力系统继电保护》实验报告

《电力系统继电保护》实验报告

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的1.熟悉DY型电压继电器和DL型电流继电器的实际结构,工作原理、基本特性;2.学习动作电流、动作电压参数的整定方法。

二、实验电路1.过流继电器实验接线图2.低压继电器实验接线图三、预习题1.过流继电器线圈采用___串联___接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联____接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。

(串联,并联)2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答:在电压继电器或中间继电器的线圈上,从0逐步升压,到继电器动作,这个电压是动作电压;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. ;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。

四、实验内容1.电流继电器的动作电流和返回电流测试表一过流继电器实验结果记录表2.低压继电器的动作电压和返回电压测试表二低压继电器实验结果记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:因为电流继电器是过流动作,只能小于整定值后才返回;为了避免电流在整定值附近时,会导致继电器频繁启动返回的情况,一般就要设一个返回值,比如所0.96,电流小于0.96的时候才返回。

所以返回值必须要小于1。

2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除。

3. 实验的体会和建议电磁型电流继电器和电压继电器实验可以培养我们动手能力,通过电流继电器的动作电流和返回电流测试操作来熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。

通过自己亲自动手选材、查阅资料、设计实验步骤、动手操作,使我们学到许多课本上没有的知识。

切实的提高我们独立学习,独立解决问题。

发电厂电气部分教案

发电厂电气部分教案

发电厂电气部分教案章节一:电力系统概述教学目标:1. 了解电力系统的定义、功能和分类。

2. 掌握电力系统的组成和各部分的作用。

3. 了解电力系统的运行方式和特点。

教学内容:1. 电力系统的定义和功能。

2. 电力系统的分类。

3. 电力系统的组成:发电机、变压器、输电线路、配电线路、电力用户等。

4. 电力系统的运行方式:单相交流、三相交流、直流输电等。

5. 电力系统的特点:高压、大电流、远距离传输等。

教学方法:1. 讲授法:讲解电力系统的定义、功能、分类和运行方式。

2. 案例分析法:分析实际电力系统的组成和特点。

章节二:发电厂电气设备教学目标:1. 了解火力发电厂和核电站的电气设备组成。

2. 掌握各类电气设备的工作原理和性能。

3. 了解电气设备的分类和特点。

教学内容:1. 火力发电厂电气设备:发电机、变压器、母线、断路器等。

2. 核电站电气设备:发电机、变压器、核岛设备、常规岛设备等。

3. 电气设备的工作原理和性能:电磁感应、绝缘、断路等。

4. 电气设备的分类:一次设备、二次设备、辅助设备等。

5. 电气设备的特点:高压、高温、大电流等。

教学方法:1. 讲授法:讲解火力发电厂和核电站的电气设备组成。

2. 实验法:观察和分析电气设备的工作原理和性能。

章节三:电力系统保护教学目标:1. 了解电力系统保护的定义和作用。

2. 掌握电力系统保护的分类和原理。

3. 了解常见保护装置的结构和功能。

教学内容:1. 电力系统保护的定义和作用:防止电力系统故障和事故扩大,保障电力系统安全运行。

2. 电力系统保护的分类:继电保护、差动保护、接地保护等。

3. 保护原理:电气量保护、非电气量保护、综合保护等。

4. 常见保护装置:断路器、继电器、保护继电器等。

5. 保护装置的配置和整定:根据电力系统的要求进行保护装置的选择和参数设置。

教学方法:1. 讲授法:讲解电力系统保护的定义、分类和原理。

2. 实验法:观察和分析保护装置的结构和功能。

实验报告1:单母线及单母线分段接线的倒闸操作

实验报告1:单母线及单母线分段接线的倒闸操作

《发电厂电气部分》课程实验报告姓名: xx 学号: xxx闸操作要求,倒闸操作在0.3s开始、并在0.5s内完成;给出QF1、QS11、QS12的动作时序图,并给出i1、i QF1仿真波形图。

3、对于单母分段线接线:各断路器与隔离开关的初始状态均为合,设置各断路器与隔离开关的动作时间,满足当0.5s线路L2发生故障时L1能正常供电;要求各开关动作顺序符合倒闸操作要求;给出QF2、QFD的动作时序图,并给出i QF1、i QF2、i d仿真波形图。

三、实验步骤及结果1、按照图1(a)所示,在PSCAD/EMTDC软件中搭建的仿真模型如图2所示。

图2 单母线接线仿真模型图2、对于单母线接线:设置各断路器与隔离开关的动作时间,对QF1进行停电检修,QF1、QS11、QS12的动作时序图如图3所示。

图3 QF1、QS11、QS12的动作时序图3、对于单母线接线:仿真1s,得到i1、i QF的仿真波形如图4所示。

图4 倒闸操作时各电流仿真波形图从图3、图4可以总结单母线接线的运行特点如下:1)每回进出线都装有断路器和隔离开关2)进行停送电时,必须严格遵守操作顺序。

停电时,先断断路器再断隔离开关;送电时,先合隔离开关再合断路器。

4、按照图1(b)所示,在PSCAD/EMTDC软件中搭建的仿真模型如图5所示。

图5 单母线分段接线仿真模型图5、对于单母线分段接线:设置各断路器与隔离开关的动作时间,为满足当0.5s线路L2发生故障时L1能正常供电,QF2、QFD的动作时序图如图6所示。

图6 QF2、QFD的动作时序图6、对于单母分段线接线:仿真1s,得到i QF1、i QF2、i d的仿真波形如图7所示。

图7 倒闸操作时各电流仿真波形图从图6、图7可以总结单母线分段接线的运行特点如下:1)单母线分段相比于单母线接线可靠性增加,灵活性增加。

2)两母线可并列运行,也可分裂运行。

3)任意母线或母线隔离开关检修,只停该段,其他段也可继续供电,减小了停电范围。

电力系统自动化实验指导书

电力系统自动化实验指导书

电力系统自动化实验指导书郝丽丽南京工业大学自动化学院2006-04-17目录实验一同步发电机准同期并列实验实验二同步发电机励磁控制实验实验三电力系统调度自动化实验实验一同步发电机准同期并列实验一.实验目的1.加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件;2.掌握模拟式综合整步表的使用方法;3.熟悉同步发电机准同期并列过程。

二.实验内容1.按准同期并列条件手动合闸2.偏离准同期并列条件手动合闸3.观察各电量变化情况三.实验设备及仪器1.WDT-ⅡC型电力系统综合自动化试验台2.发电机组四. 注意事项1.手动合闸时,仔细观察表上的旋转指针,在旋转灯接近0º位置之前某一时刻合闸。

2.微机自动励磁调节器上的增减磁按钮按键只持续5秒内有效,过了5秒后如还需调节则松开按钮,重新按下。

3.在做完准同期并列实验之后,应将同期开关选择为“OFF”档位。

五. 实验线路及原理1.将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。

准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。

本实验台采用手动准同期方式。

2.手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(同相点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。

六. 实验方法与步骤1.机组启动与建压A.检查原动机调速上自耦调压器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置;B.合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄;C.励磁调节器选择它励、恒UF运行方式,合上励磁开关;D.把实验台上“同期方式”开关置“OFF”位置;E.合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,检查系统电压接近额定值380V;F.合上原动机开关,调节自耦调压器的输出,电动机将慢慢启动到额定转速;G.当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统电压相等。

实验报告2:单母线分段带旁路母线接线的倒闸操作

实验报告2:单母线分段带旁路母线接线的倒闸操作

《发电厂电气部分》课程实验报告
姓名: xxx 学号: xxxx
3、重新设置各断路器与隔离开关的动作时间,使出线L1在不断电的情况下对QF1进行检修;要求各开关动作顺序符合倒闸操作要求,倒闸操作在0.3s 开始、并在0.5s内完成;给出QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序图,给出i1、i QF及i P的仿真波形图。

三、实验步骤及结果
1、按照图1所示,在PSCAD/EMTDC软件中搭建的仿真模型如图2所示。

图2 仿真模型图
图2中,QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPⅡ、QSPP、QSP1、QSP2的初始状态如表1所示。

表1 各开关的初始状态
开关名称QF1QF2QFP QSPⅠQSPⅡQSPP QSP1QSP2
初始状态合合分分分分分分
2、仿真1s,得到i1、i QF及i P的仿真波形图如图3所示。

图3 正常运行时各电流仿真波形图
3、重新设置各断路器与隔离开关的动作时间,QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序如图4所示。

图4 QF1、QF2、QFP、QSPⅠ、QSPP、QSP1的动作时序图
4、仿真1s,得到i1、i QF及i P的仿真波形如图5所示。

图5 倒闸操作时各电流仿真波形图
从图4、图5可以总结单母线分段带旁路母线接线的运行特点如下:
1)检修任一接入旁路母线的进出线的断路器时,可以用旁路断路器代替
其运行,使该回路不停电。

2)供电可靠性较高,可以保证重要用户不间断供电。

3)分段单母线运行时QFd起分段断路器的作用,在检修断路器时,QFd
起旁路断路器的作用。

发电厂电气部分(部分课后答案+总结)

发电厂电气部分(部分课后答案+总结)

1. 发电厂类型和变电所类型有哪些?答:发电厂类型:火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、潮汐发电厂等;变电所类型:枢纽变电所、、区域变电所、中间变电所、终端变电所2. 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。

它们包括以下设备:(1). 生产和转换电能的设备——发电机、电动机、变压器等2.接通或断开电路的开关电器——断路器、隔离开关、负荷开关、接触器、熔断器3、限制故障电流和防御过电压的保护电器——电抗器、避雷器4、载流导体——裸导体、电缆5、互感器——电流互感器、电压互感器6、无功补偿设备——并联电容器、串联电容器、并联电抗器7、接地装置——地网对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和起保护作用的设备称为二次设备。

它们包括以下设备:1、 测量表计——电压表、电流表、频率表、功率表、电能表2、 继电保护、自动装置及远动装置3、 直流电源设备——直流发电机组、蓄电池组、整流装置4、 操作电器、信号设备及控制电缆3. 研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热各有何特点?答:电流将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电器设备的温度升高。

发热对电气设备的影响:使绝缘材料性能降低;使金属材料的机械强度下降;使导体接触电阻增加。

导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。

这些热量在适时间内不容易散出,于是导体的温度迅速升高。

同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。

由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。

长期发热是由正常工作电流产生的;短时发热是由故障时的短路电流产生的。

4. 短时发热允许温度和长期发热允许温度分别是多少,为什么不相同?答:长期发热温度一般不超过70C 0,短期发热温度铝为200C 0,铜为300C 0长期发热:指正常工作电流引起的发热;短时发热:指短路电流引起的发热5. 导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?答:是根据导体的稳定温升确定的。

第4版发电厂电气部分课后题答案

第4版发电厂电气部分课后题答案

1-1简述火电厂的分类,其电能生产过程及其特点答:火电厂的分类:1.按原动机分:凝汽式汽轮机发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂等。

2.按燃料分:燃煤发电厂(煤炭),燃油发电厂(石油提取汽油,煤油,柴油后的渣油),燃气发电厂(天然气,煤气),余热发电厂(工业余热)还有利用垃圾和工业废料的发电厂。

3.按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂(蒸汽压力 3.92MPa,温度450℃,电机功率小于25MW),高压发电厂(9.9MPa。

540℃,100MW),超高压发电厂(13.83MP a,540/540℃,200MW),亚临界压力发电厂(16.77MPa,540/540℃,300~1000MW),超临界压力发电厂(大于22.11MPa,550/550℃,机组功率600MW,800MW及以上),超超临界压力发电厂(26.25MPa,600/600℃,机组功率1000MW及以上)4.按输出源分:凝汽式汽轮机发电厂(只能向外供应电能,效率较低,只有30%~40%),热电厂(同时向外供应电能和热能的电厂,效率较高,60%~70%)火电厂的电能生产过程:1.燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统。

2.锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,冲动机轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统。

3.由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,将机械能变为电能,称为电气系统。

(凝汽式火电厂电力生产过程)特点:1.火电厂布局灵活,装机容量的大小可按需要决定。

2.火电厂的一次性建设投资少,单位容量的投资仅为同容量水电厂的一般左右,建造工期短,发电设备利用小时数较高。

3.火电厂耗煤量大。

4.火电厂动力设备繁多,发电组控制操作复杂,厂用电量和运行人员都多与水电厂,运行费用高。

5.燃煤发电机组由停机到开机并带满负荷需要几小时到十几小时,并附加耗用大量燃料。

6.火电厂担负调峰、调频或事故备用时,相应的事故增多,强迫停运率增高,厂用电率增高。

发电厂电气部分实验指导书

发电厂电气部分实验指导书

发电厂电气部分实验指导书广州大学电气工程与自动化系2014年9月实验一重复动作自动复归中央信号装置实验一.实验目的1.理解重复动作中央信号装置的工作原理。

2.理解冲击继电器在能重复动作中央信号装置的工作过程,掌握其实验操作方法。

二.预习与思考1.为什么在接线时要注意冲击继电器的极性与电源极性相对应,不能接错?2.在实际线路中,万能转换开关是如何和断路器的辅助触点相连的?你能画出接线图吗?三.实验原理图1所示为中央复归重复动作的事故灯光信号回路图。

图中所示1KU为ZC-23够重复动作。

ZC-23型冲击继电器由脉冲变流器TA、触点电压型干簧继电器1KM干簧继电器KR组成。

脉冲变流器TA联的二极管1V和电容C,用于抗干扰;并联的二极管2V,起单向旁路作用。

流型干簧继电器KR,用作1KU件;多触点电压型干簧继电器1KM,用作动作原理一样,继电器都同样动作,动作没有方向性。

当某台断路器(如1QF辅助触点1QF闭合,万能转换控制开关处于闸后”位置,即SB1回路。

脉冲变流器TA次侧感应脉冲电动势使干簧继电器KR动作,KR动合触点闭合,使干簧继电器1KM动作。

这时,1KM1闭合,自保持;1KM2闭合,接通指示灯事故灯光信号,接通时间继电器KT,经整定的延时时限后,KT动合触点闭合,使中间继电器KM2动作,其动断触点KM2断开,1KM自保持回路,1KM返回,事故灯光信号自动解除(自动复归),所以,这种装置称为能重复动作的中央自动复归式事故灯光信号装置。

四.实验设备五.实验步骤重复动作的自动复归中央复归式事故灯光信号实验(1)按图1接线:电阻1R、2R分别用EPL-14的双联可调电阻替代(分别接A1.A3和B1.B3,电阻值不可调),时间继电器采用EPL-32的DS-21C时间继电器。

QF1.QF2分别为QF1.QF2的断路器辅助触点,位于EPL-01F上,指示灯为光示牌。

(2)确认EPL-14的按钮开关SB1.SB2处于断开位置,并对接线进行检查。

发电厂电气部分课程教案

发电厂电气部分课程教案

发电厂电气部分课程教案“发电厂电气部分”课程教案(1)一、讲授题目:绪论二、教学目的:作为平台课程,涉及的专业学生不同,应在课程的开始全面介绍电力专业的相关课程内容,让同学门对专业课程有个初步了解,以便选修相关课程。

通过本章内容的讲解,使学生对我国电力工业及发展历史和方向有一个比较全面的了解,引起同学们对专业课程的兴趣。

三、重点与难点:重点:1)我国电力工业发展简况。

2)电力工业发展前景。

3)能源和电能。

4)发电厂的类型。

5)变电所的类型。

6)发电厂的电气设备。

四、教学手段:本章的内容比较多,单纯地靠板书无法给同学们一个深刻的印象,应采用多媒体等辅助教学手段,引入大量的图片来讲解。

五、教学过程、时间分配:六、实验:无七、习题:习题集1-3、1-4、2-1、2-2、2-3“发电厂电气部分”课程教案(2)一、讲授题目:导体的发热和电动力二、教学目的:使学生深入了解电力系统导体发热和电动力的危害,掌握提高导体长期载流量的措施,短时发热的特点,短时发热导体可能出现的最高温度计算方法,以及计算导体电动力的方法,为电气设备的选择提供基础。

三、重点与难点:重点:1)导体载流量和运行温度计算方法。

2)载流导体短路时发热计算方法。

3)载流导体短路时电动力计算方法。

难点:1)载流导体短路时发热导体出现最高温度的计算方法四、教学手段:本章的公式比较多,推导过程复杂,但结论都比较简单,在充分理解推导过程含义的基础上,熟练掌握这些计算方法。

五、教学过程、时间分配:六、实验:无七、习题:习题集3-1~3-12“发电厂电气部分”课程教案(3)一、讲授题目电气主接线二、教学目的了解对电气主接线的基本要求,熟练掌握各类电气主接线的形式及特点,了解发电厂和变电所主变压器的选择,掌握限制短路电流的意义及方法,了解各类发电厂和变电所电气主接线的特点。

三、重点与难点教学重点:1.对电气主接线的基本要求;2.各类电气主接线的形式及特点;3.限制短路电流的方法。

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实验三重复动作手动复归中央复归式信号装置实验
一.实验目的
1.理解重复动作中央信号装置的工作原理。

2.理解冲击继电器在能重复动作中央信号装置的工作过程,掌握其实验操作方法。

二.预习与思考
1.为什么在接线时要注意冲击继电器
的极性与电源极性相对应,不能接错?
2.在实际线路中,万能转换开关是如
何和断路器的辅助触点相连的?你能画出接
线图吗?
三.实验原理
1.手动复归中央复归重复动作的事故
灯光信号
图18-1所示为手动复归中央复归重复
动作的事故灯光信号回路图。

图中所示KU
为ZC-23型冲击继电器,利用了该冲击继电
器使事故灯光信号能够重复动作。

ZC-23型冲击继电器由脉冲变流器TA、
多触点电压型干簧继电器1KM和单触点电流型干簧继电器KR组成。

脉冲变流器TA一次侧并联的二极管1V和电容C,用于抗干扰;二次侧并联的二极管2V,起单向旁路作用。

单触点电流型干簧继电器KR,用作1KU内部的执行元件;多触点电压型干簧继电器1KM,用作1KU出口中间元件。

干簧继电器和电磁型继电器的动作原理一样,无论通过线圈的电流极性如何,继电器都同样动作,动作没有方向性。

当某台断路器(如QF1)自动跳闸后,其辅助触点QF1闭合,万能转换控制开关处于“合闸后”位置,即SB1闭合,启动事故灯光信号回路。

脉冲变流器TA一次侧电流增大,其二次侧感应脉冲电动势使干簧继电器KR动作,KR动合触点闭合,使干簧继电器1KM动作。

这时,1KM1闭合,自保持;1KM2闭合,接通指示灯事故灯光信号;按下复归按钮SB3,可手动复归事故灯光信号。

当另一台断路器(如QF2)又自动跳闸时,同样会使指示灯事故灯光信号。

所以,这种装置称为能重复动作的中央手动复归式事故灯光信号装置。

四.实验设备
五.实验步骤
重复动作的手动复归中央复归式事故灯光信号实验
(1)按图18-1接线:电阻1R、2R分别用EPL-14的双联可调电阻替代(分别接A1.A3和B1.B3,电阻值不可调)。

QF1.QF2分别为QF1.QF2的断路器辅助触点,位于EPL-01A上,指示灯为光示牌
(2)确认EPL-14的按钮开关SB1.SB2处于断开位置,并对接线进行检查。

(3)分别合上漏电断路器、主电源控制按钮开关,并按下QF1和QF2的合闸控制按钮,使QF1和QF2的断路器闭合,其辅助动闭触点QF1.QF27断开,然后按下EPL-14的按钮开关SB1.SB2。

(4)按下QF1分闸控制按钮,注意指示灯是否点亮。

(5)按下QF2分闸控制按钮,注意指示灯是否点亮。

六.实验报告
认真分析控制电路的动作过程,结合电路原理,写出实验报告。

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