厂用电核相及切换试验方案

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电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施
电气设备核相调相工作技术 措施
汇报人: 2023-12-18
目录
• 核相调相工作概述 • 核相工作前的准备 • 核相工作的实施 • 调相工作的实施 • 核相调相工作中的注意事项 • 核相调相工作技术措施的改进
建议
01
核相调相工作概述
核相调相工作的定义
核相
在电力系统中,对两路电源的相 位进行比较和校验的过程。
针对可能出现的事故和异常情况, 制定应急预案并加强演练,确保在 突发情况下能够迅速响应并处理问 题。
02
核相工作前的准备
确定核相方案
明确核相目的
在开始核相工作前,应明确核相的目的和范围,例如是为了新设 备投运、设备检修还是故障处理等。
选择合适的核相方法
根据实际情况选择合适的核相方法,如使用电压互感器或电流互感 器进行核相,或者使用其他先进的核相设备。
调相
通过调整发电机的励磁电流,改 变发电机输出的无功功率,从而 改变其相位的操作过程。
核相调相工作的目的
确保电力系统的稳定运行
通过核相和调相,可以确保电力系统 中各电源的相位与系统的运行要求相 匹配,避免因相位不一致导致的系统 不稳定和潜在的电力事故。
提高电力系统的供电质量
保障电力设备的安全运行
通过核相调相,可以及时发现并解决 相位异常的问题,避免因此类问题导 致的电力设备损坏或火灾事故。
核相调相可以优化发电机组的无功功 率输出,减少电压波动和闪变,提高 电力系统的供电质量。
核相调相工作的原则
严格执行操作规程
进行核相调相工作时,必须按照 电力系统的操作规程进行,确保
操作的安全性和准确性。
注重实时监测
在核相调相过程中,应实时监测各 电源的相位变化,确保整个过程的 可控性。

厂用电核相及切换试验调试方案

厂用电核相及切换试验调试方案

目录编制目的 (02)编制依据 (02)设备系统简介 (02)试验内容及验评标准 (03)组织分工 (03)使用仪器设备 (03)试验应具备的条件 (03)试验步骤 (03)安全注意事项 (05)附录 (05)1 编制目的高压厂用电源核相的目的是为了确保高压厂用电一次相序正确、一致。

厂用电带负荷下实际切换试验的目的是为了检验切换装置的功能和指标是否满足设计要求;回路是否完整;断流时间是否影响机组正常运行,并根据试验情况作出进一步的调整。

2 编制依据2.1 《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号2.2 《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)2.3 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)》2.4 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(2006)》2.5 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(2006)》2.6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范(1996)》2.7 制造厂技术规范2.8 设计院图纸、初设电气部分说明书3 设备系统简介3.1 系统介绍孟庄热电厂2×300MW工程,主系统采用发电机—变压器单元制接线方式,发电机至主变、高厂变采用封母连接。

机组设置一台高压厂用工作变压器,变压器为三绕组变压器,高低压绕组的连接均采用Dyn1,yn1连接,变压器的高压侧电源由本机组发电机出口上方引接,低压侧分别通过工作进线开关接至两段6kV工作母线。

机组有一台有载调压变压器作为起动/备用变压器,高低压侧绕组均采用星形连接,高压侧电源来自220kV线路,低压侧分别通过备用进线开关接至两台机两段6kV工作母线。

启备变作为机组停机时的备用电源,其容量能满足一台机组的厂用负荷要求。

3.2 快切装置特性南京东大金智电气自动化有限公司生产的MFC2000-3A型微机厂用电快切装置的主要功能如下:(1)正常手动切换。

由运行人员手动操作启动,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。

厂用电系统一次通压与联动切换试验的新方法

厂用电系统一次通压与联动切换试验的新方法
New Method of Primary Voltage Injection and Integrated Switching Test of Auxiliary Power System
JIANG Gen-hua, XU Jin-bing, QIAN Tian-ren (East China Electric Power Test Research Institute Co., Ltd. of CEEC, Hangzhou 310051, China)
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6.3 kVॖ⫼↡㒓↉ ᖿߛ㺙㕂
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DL2
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PT1
PT3
PT2
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6.3 kVॖ⫼↡㒓↉
图1 一次系统单线图
由图 1 可知,该工程发变组系统不设出口 断路器,机组并网前由高压备变对厂用辅机系 统供电。发电机组并网运行后,进行厂用电带 负荷切换试验,调整机组的一次系统运行方式。 启动厂用电快切装置进行厂用电切换试验之前, 对工作进线电压互感器 PT1 与母线段电压互感 器 PT3 进行异电源一次、二次核相检查。如出 现电源一次相序或电压互感器引出极性不正确 现象,机组整套启动阶段处理相关问题比较困 难,甚至需将机组解列停机处理,导致机组整 套启动时间延长。另外,异电源一次核相检查 运行操作工作量较大,检查时间较长,且核相 检查试验风险较高。
19 2020年12月 第12期
火力发电 厂用电系统一次通压与联动切换试验的新方法
厂用电快切装置与母线低电压联跳功能无法进 行联动试验。
2 一次通压与联动切换试验新方法
2.1 新方法思路
本文研究提出一种既能准确地进行厂用电 系统电源一次、二次核相检查,又能弥补现场 条件及试验仪器限制不足的检查方法,具有重 要的现实意义。

电厂定期切换与试验项目

电厂定期切换与试验项目
A、B列除渣管道切换
每班
运转正常.
至少一次
锅炉各联锁及风门开关试验
符合要求.
每次启炉前
负压风机
每班
机械运转正常
至少一次
冷却水泵切换
每月10日白班
机械运转正常.
定期排污
每班
排污畅通
根据化学要求增加次数.
备用炉除灰、渣系统试转
每月5日、
25日白班
运转正常.
叶轮给粉机销子更换
每月
最后一天白班
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ机械运转正常
液压泵站
3、切换与试验完成后,应做好记录,并将发现的问题及时上报。
定期切换与试验项目
项目
日期
要求
备注
供油泵试转
周二白班
机械运转正常,油压正常,无漏油.
两台泵各打循环10分钟.
球磨机切换
机械运转正常
视负荷高低,按要求切换.
油枪试投
雾化良好
每次点炉前进行.
双色水位计冲洗
周一白班
清晰畅通
投入后水位波动正常
粉仓降粉
每月10日白班
降至2.5米
设备故障及燃烧不稳时不降.
大空压机切换
每周一白班
机械运转正常,
压力符合要求.
3台大空压机轮流切换.
小空压机试转
每月5日白班
机械运转正常,
压力符合要求.
两台各运转10分钟.
火检风机切换
每月15日白班
机械运转正常.
球磨机低油压联锁试验
每月15日白班
符合要求
球磨机全停后进行.
球磨机润滑油泵切换
每月15日白班
机械运转正常,
压力符合要求.
球磨机全停后进行.

核 相 方 法

核 相 方 法

厂用电源系统6kV母线的核相方法来源:中国开关电器网时间:2007-10-31 阅读:476次标签:1 问题的提出厂用电源系统6kV母线一般都要核相。

核相的方法有“一次核相”和“二次核相”,相对安全的“二次核相”方法本当首选,但其正确、可靠性让人心存疑虑而不放心采用,那么只好尴尬地用“一次核相”的方法核相。

于是“二次核相”的方法究竟有没有绝对把握能正确核相,是这一安全、有效的方法能否被广泛接受和采用的关键。

2 正确的“核相”方法正确的“二次核相”方法,可按以下4个步骤进行(参考图1)。

图1 被核相系统示意图(1)同侧电源供电,分别测量断点(如断点3,下同)两侧PT的二次电压数值和相序正确。

(2)同侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。

(3)异侧电源供电,分别测量断点两侧PT的二次电压数值和相序正确。

(4)异侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。

测量条件说明:同侧电源供电:如图1中,接通断点3,一次母线由备用电源单独供电;异侧电源供电:如图1中,接通断点1、断点2,一次母线由工作电源和备用电源同时供电;4次测量必须在选定的PT上进行(如PT1,PT2)。

根据4次测量结果记录,参照两侧电源电压均为正序且相位相同时的相量图,分析、判断两侧电源一次电压相序正确、相位对应。

实际测试中会遇到各种现象,下面将逐一进行讨论。

2.1 断点两侧一次母线安装正确,PT接线正确见图2,当一次母线接线和PT接线都与设计相符,按介绍的测试方法,测得表1所列数据。

测试结果表明,2个PT各自二次电压正常,相序正确,它们之间的二次电压关系符合相位对应的关系,可判断一次电压相序正确且相位对应(相量分析略)。

实质上这种方法是把一次母线侧的电气量等效到PT二次来进行测试和分析。

要确保这种等效的正确性,首先要确保PT自身的接线正确,这样可使得不定因素减少,分析简化。

但是并不意味这种方法在PT自身接线错误时会出现误判,只是分析时复杂一些罢了。

电气设备核相调相工作技术措施(标准版)

电气设备核相调相工作技术措施(标准版)

( 安全技术 )
单位:_________________________
姓名:_________________________
日期:_________________________
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电气设备核相调相工作技术措
施(标准版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
电气设备核相调相工作技术措施(标准版)
第1条:双电源或双回路供电的设备,新安装或改动主接线后,联络开关合闸前都要进行核对相序工作。

第2条:核相工作应使用专用核相工具,至少四人一起工作,两人持操作杆,一人记录,一人指挥。

周围应设置警戒线,并设专人监护。

操作时,工作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。

核相仪表使用前应检验合格。

第3条:相序核对后,将两侧电源停掉,分别做好验电、放电短路接地措施。

按照记录调整两侧压线,直至相序一致。

第4条:操作时人体与带电体应0.7米以上的安全距离。

第5条:并路合闸前,应再复核一遍,无误方可并网操作。

第6条:带电机等旋转设备的负荷调相前,应将该设备电源停掉,将电源侧隔离刀闸拉开,并做好验电放电,短路接地,闭锁挂
牌等突然来电的措施,然后调整任意两相负荷线,调整后检查设备运转正常方可收工。

云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。

厂用电源系统6kV母线的核相

厂用电源系统6kV母线的核相

厂用电源系统6kV母线的核相1 问题的提出厂用电源系统6kV母线一般都要核相。

核相的方法有“一次核相”和“二次核相”,相对安全的“二次核相”方法本当首选,但其正确、可靠性让人心存疑虑而不放心采用,那么只好尴尬地用“一次核相”的方法核相。

于是“二次核相”的方法究竟有没有绝对把握能正确核相,是这一安全、有效的方法能否被广泛接受和采用的关键。

2 正确的“核相”方法正确的“二次核相”方法,可按以下4个步骤进行(参考图1)。

图1 被核相系统示意图(1)同侧电源供电,分别测量断点(如断点3,下同)两侧PT的二次电压数值和相序正确。

(2)同侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。

(3)异侧电源供电,分别测量断点两侧PT的二次电压数值和相序正确。

(4)异侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。

测量条件说明:同侧电源供电:如图1中,接通断点3,一次母线由备用电源单独供电;异侧电源供电:如图1中,接通断点1、断点2,一次母线由工作电源和备用电源同时供电;4次测量必须在选定的PT上进行(如PT1,PT2)。

根据4次测量结果记录,参照两侧电源电压均为正序且相位相同时的相量图,分析、判断两侧电源一次电压相序正确、相位对应。

实际测试中会遇到各种现象,下面将逐一进行讨论。

2.1 断点两侧一次母线安装正确,PT接线正确见图2,当一次母线接线和PT接线都与设计相符,按介绍的测试方法,测得表1所列数据。

测试结果表明,2个PT各自二次电压正常,相序正确,它们之间的二次电压关系符合相位对应的关系,可判断一次电压相序正确且相位对应(相量分析略)。

实质上这种方法是把一次母线侧的电气量等效到PT 二次来进行测试和分析。

要确保这种等效的正确性,首先要确保PT 自身的接线正确,这样可使得不定因素减少,分析简化。

但是并不意味这种方法在PT 自身接线错误时会出现误判,只是分析时复杂一些罢了。

其实,当PT 自身一、二次之间如果存在接线错误的情况,在检查PT 时是能够发现的。

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施电气设备核相调相工作技术措施电气设备核相调相是电气工程中一项基本且重要的工作。

它是指通过对电气设备转子导体上的电流或电动机绕组电流进行测量,找到其电气位置,进而确定电气设备的旋转方向和工作状态的过程。

其用途广泛,常用于电气设备的组装和安装,特别是对于重要的高压电设备而言,更是不可或缺的重要步骤。

电气设备核相调相的技术措施种类繁多,下面将重点介绍其主要技术措施。

一、测量电动机绕组线上的电流大小和相序首先要测量电动机绕组线上的电流大小和相序,可以通过将电动机三相接上电表进行测量。

记录每个相线上的电流大小和相序,这样可以方便核对电气设备的旋转方向和转向的正确性。

二、观察计算机监测系统现在越来越多的高级电气设备都配备了计算机监测系统。

有些计算机监测系统可以自动测量设备转子导体上的电流或电动机绕组电流,并自动判断电气位置和旋转方向。

可以通过观察计算机监测系统,了解电气设备的电气位置和旋转方向是否正确。

三、用直流源进行磁场偏置法测试通过利用直流源对电动机进行磁场偏置法测试,能够找到电动机视为无负载状态下的电气位置和旋转方向,从而可以制定正确的工作控制方案。

四、使用相分离器测试对于没有计算机监测系统的电气设备,我们可以使用相分离器进行测试。

相分离器是一种可以将三相电源分离的测试设备。

通过使用相分离器,我们可以手动将三相电源逐一接到相应的相线上,依次测试电气位置和旋转方向。

五、使用示波器测量电动机驱动信号使用示波器可以测量电动机驱动信号,进而了解电气设备的旋转方向和状态。

首先需要将示波器连接到电动机的输出口,然后开启电动机,观察示波器的波形,根据波形的变化来判断电气位置和旋转方向的正确性。

如果波形不正常,则需要进一步查找原因。

以上是电气设备核相调相的几种常用技术措施。

通过科学合理的工作措施,能够保证电气设备的安全运行,同时也加强了人们对电气设备工作原理的认识。

因此,在电气设备的组装和安装中,电气设备核相调相的工作至关重要,需要我们认真对待。

电站厂用电切换试验方案

电站厂用电切换试验方案

厂用电切换试验方案1.试验目的1.1检测备用电源自动投入装置有关的信号指示、状态显示、控制等各项功能是否正常。

1.2检验厂用电负荷在3号高厂变和4号高厂变的双向切换功能。

1.3检验高厂变故障时,厂用电的自动切换功能。

2.试验前应具备的条件2.1 6 kV厂用电工作3段和工作4段开关及其相关的状态显示、控制、保护、信号等均调试完毕并运行正常。

2.2备用电源自动投入装置的调试和整组模拟试验已完成并满足要求。

2.3 6 kV有关的PT柜调试完毕并经验收投入正常运行。

2.4柴油发电机组调试完毕,自启动功能经试验合格并已投入备用状态。

2.5在进行厂用电切换试验时,发电机所带负荷必须大于30%额定负荷。

2.6发电机-变压器组及6 kV有关电气设备的继电保护和有关自动装置全部按正常运行方式投用。

2.7各被测量量已接至对应测量仪器,各测量设备已调试完毕。

13.试验步骤3.1 检验备用电源自动投入装置的基本情况试验。

3.2 用手动切换方式完成6 kV厂用电由工作3段向工作4段的切换试验。

3.3 用手动切换方式完成6 kV厂用电由工作4段向工作3段的切换试验。

3.4 模拟3号高厂变故障,用保护跳6 kV工作3段开关,由备用电源自动投入装置启动,自动切换至工作4段(4号高厂变)的试验。

3.5 模拟4号高厂变故障,用保护跳6 kV工作4段开关,由备用电源自动投入装置启动,自动切换至工作3段(3号高厂变)的试验。

4.安全措施4.1严格按正常运行方式,由值长按已审批的操作票下令完成各项试验操作,任何人不得越权指挥和操作。

4.2试验时,各有关人员应坚守岗位和各自职责,认真完成各自工作,不得脱岗。

4.3保持通讯畅通,一切行动听指挥,发现异常情况应及时上报。

4.4为防范厂用电自投不成功,在柴油发电机旁应设专人值班,以确保试验安全。

2。

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施在电气设备运行中,核相与调相是非常重要的工作技术措施。

正确的核相和调相可以保证电路的稳定性和安全性。

本文将介绍核相和调相的含义以及实施方法,并提供一些相关技术措施。

核相与调相的含义核相在电力系统中,核相是一个非常重要的工作步骤。

它是为了使三相电路的相位符合规定要求而进行的。

常见的核相方法有手动核相和自动核相两种方式。

手动核相是指在电路中人工短接两个相线来确定电路的相位位置。

自动核相是指使用专业的测试设备,通过检测相位差来确定电路的相位位置。

调相调相是指通过改变电路中的元件来调整三相电路的相位。

调相的方法通常是通过改变电容或电感的大小或者改变电路中元件的连接方式来实现。

核相和调相的实施方法1.核相的实施方法手动核相方法电路停电后,使用万用表或者相序鉴别器来检测电流相序,并记录下每个回路的电压值。

之后在电路中短接两个相线,比如A相和B 相,再打开电源.通过相序检测器来判断A相和B相的相序,如果正常,则接通电路。

如果不正常,则换另外的两个相线继续测试,直到确定所有的相线信息。

最后在信息正确的情况下将电路接通即可。

自动核相方法1)首先,使用相序检测器或者万用表检测电源的相序,记录下来每个相的电压值;2)然后,在三相电源输入端配置一个自动核相装置,将自动核相装置的三根线分别连接电源的三相;3)根据自动核相装置的提示,接入任意三相线,通过检测设备来确定电路中的相序;4)安装好电路中的控制回路后确认相序,将电路接通即可。

2.调相的实施方法•通过更换电容或电感控制调相方法的原理是通过更改电路中电容或电感的大小来调整电路的相位。

通常使用三相变压器或者三相电感线圈作为调整电感。

在调整电感时,安装一个可变电容器,并将它连接到A相和C相之间。

根据电路需求通过改变电容的值来调整电路的相位。

•调整三相电机的连接方式另外,并联运行的三相电机,可以通过其顺时针或逆时针的启动而实现相位调整。

也可以改变三相电机的连接方式来实现相位调整。

1机组并网带负荷状态下厂用电切换试验

1机组并网带负荷状态下厂用电切换试验

技术文件编号:XT-HR0110A-2009内蒙古华润金能热电有限公司(2×350MW)机组工程#1机组并网带负荷状态下厂用电切换试验措施项目负责:刘锋试验人员:辛东昊措施编写:辛东昊措施打印:辛东昊措施初审:刘锋措施审核:措施批准:批准日期:年月日内蒙古电力科学研究院INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER SCIENCE RESEARCH INSTITUTE目录1.概述 (3)2.试验目的 (3)3.试验前应具备条件 (3)4.试验前的安全措施 (4)5.试验措施 (4)6.注意事项 (6)#1机组并网带负荷状态下厂用电切换试验1、概述1.1主要设备及切换方式简介内蒙古华润金牛热电有限公司每台机组配置两段6KV母线,正常运行时由高厂变供电,备用电源由启备变供电。

由于高厂变通过主变接入乌海电网500KV系统,启备电源接入临河电网220KV系统,根据内蒙古电力公司运行管理处下发的《内蒙古电网运行方式单(2009方字第9号)》要求,内蒙古华润金牛热电有限公司6KV高压厂用电严禁合环倒厂用电,只能采用串联切换方式。

6KV高压厂用电源采用串联切换方式,给全厂高、低压用电设备的运行带来很多不安全因素,同时对快切装置及相关断路器的工作可靠性提出了更高的要求。

为确保6KV高压厂用电串联切换的可靠性,不至于造成厂用机械出力波动影响机组稳定运行,根据国家电力部最新颁布的有关规程编写了本次厂用电切换试验措施。

1.2编制依据《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》电力部电建[1996]159号《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号《火电施工质量安装工程施工及验收规程(电气专业)》《火电机组达标投产考核标准(1998年版)》电力工业部《火电机组达标投产动态考核办法(试行)》国家电力公司[1998]国家电力公司《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92能源部能源基[1992]129号《工程质量监督工作导则》建质[2003]62号《二十五项反措要求》《设计院设计图纸及一次设备资料》《内蒙古电网运行方式通知单(2009年方字第9号)巴彦淖尔地区电网运行方式及控制方案》2、试验目的2.1、检查#1机组厂用电源快切装置及一、二次电流回路的正确性。

印尼亚齐电厂厂用电切换实验措施

印尼亚齐电厂厂用电切换实验措施

目录ContentsNO. Description page1. 安全注意事项Safety precaution 22. 实验目的Purpose 23. 编制依据Reference documents 24. 主要设备技术规范Specification of major equipment 25. 使用仪器Instrument to used 36. 实验范围Scope of test 37. 试验前应具备的条件Prerequisites to test 38. 试验步骤Process of test 4-20 9. 附录Appendixes 21-241.00安全注意事项:Safety precautions1.1 参加试验的所有工作人员应严格执行厂用电源切换试验方案及现场有关安全规定,确保调试工作安全可靠地进行。

All workers involved in the auxiliary power change-over test should closely follow this procedure and aide by the site safety rules to ensure that each item of work is done in an orderly way.1.2 如在试验过程中发现异常情况,应及时调整,并立即汇报指挥人员。

Anything wrong in the test should be reported to the supervisor and dealt with appropriately immediately.1.3 调试全过程均应有各专业人员在岗,以确保设备运行的安全。

During test, engineers from all parties must be on duty throughout to ensure the safety of operation.1.4 在进行厂用电源一次核相时,应注意做好安全措施,确保人身安全。

10.5kV厂用电快切试验及其逻辑分析

10.5kV厂用电快切试验及其逻辑分析

10.5kV厂用电快切试验及其逻辑分析厂用电源的可靠性对于电厂来说十分重要,由于厂用电源的失电,一方面可能会造成经济损失,另一方面可能会对系统或设备的安全運行造成不良影响。

本文主要通过对某核电10.5kV厂用电源切换方式的介绍,结合现场调试情况,重点对快切逻辑进行了分析。

标签:厂用电;10.5kV;切换;快切1 引言厂用电的可靠性对于电厂来讲十分重要,这直接关系到电厂的经济性及安全性。

本文重点通过对某核电厂厂用电切换方式的介绍、切换逻辑的分析、几种切换装置的优缺点进行了分析,给后续厂用电切换相关试验提供一定的借鉴作用。

2 厂用电结构图3 快切功能实现3.1 快切原理当UAT因各种原因失电后,此时由于10.5kV中压母线上电动机负荷的惰转,异步电动机此时的工作方式为异步发电机,母线上所有正在惰转电动机的电压合成反馈电压。

图2是某300kV机组6kV母线反馈向量轨迹(衰减较慢的情况)。

其中:K=XM/(XS+XM);VS为系统电压;VD为母线反馈电压;△U为VS与VD压差;XS为系统电抗;XM为中压电动机电抗;A’A”为当K=0.67时的安全合闸曲线,曲线右边为安全区;B’B”为当K=0.95时的安全合闸曲线,曲线右边为安全区。

如图2所示,正常运行时,工作电源与备用电源同相,其电压向量端点为A,母线失电后,反馈电压端点将沿曲线逆时针移动,如果能在AB段合上备用电源,此时既能保证电动机运行安全,又不会使电动机转速下降太多,这就是快切。

3.2 快切逻辑图启动快切,需要满足如下条件:(1)运行人员需在PLS界面上许可母线切换;(2)MSUT、UAT、发电机故障;(3)切换装置无内部报警;(4)切换装置电源电压在正常范围内;(5)M2断路器跳闸监视回路1、2正常;(6)M2断路器保护装置无跳闸信号;(7)M1、M2检同期,满足同期要求;(8)M2断路器分闸。

复归快切,需要满足如下条件:(1)M1断路器分闸、M2断路器合闸,且母线低电压(低于90%额定电压);(2)残压切换;(3)M2断路器合闸。

电力核相方案

电力核相方案

电力核相方案引言随着电力行业的快速发展和能源消耗的不断增长,如何有效管理和优化电力系统成为一项紧迫的任务。

电力核相方案是一种应用于电力系统的技术方案,旨在提高电力系统的稳定性、可靠性和效率。

本文将介绍电力核相方案的原理、应用和未来发展趋势。

电力核相方案的原理电力核相方案主要基于电力系统的相位信息。

在电力系统中,相位是指电压和电流的相对相位差。

通过对电力系统的相位信息进行监测和分析,可以获得电力系统的状态信息,从而实现对电力系统的管理和优化。

电力核相方案主要包括两个关键步骤:相位监测和相位管理。

相位监测主要通过安装在电力系统中的传感器来实现,这些传感器可以实时监测电压和电流的相对相位差。

相位管理则利用相位监测的结果进行相位调整和优化,以确保电力系统的稳定运行。

电力核相方案的应用1. 相位平衡电力系统中的相位不平衡是造成电力系统稳定性和效率下降的主要原因之一。

通过电力核相方案,可以实时监测电力系统中的相位差异,并根据监测结果对电力系统进行相位调整,以实现相位平衡。

相位平衡可以提高电力系统的稳定性,减少电力损耗,并提高能源利用效率。

2. 故障诊断电力核相方案还可以用于电力系统的故障诊断。

通过监测电力系统的相位信息,可以及时发现电力系统中的故障点,并对故障进行定位和诊断。

这可以帮助电力系统运维人员及时修复故障,减少故障对电力系统正常运行的影响。

3. 负载均衡电力系统中的负载不均衡是造成电力系统效率低下和寿命缩短的主要原因之一。

电力核相方案可以通过监测电力系统中的相位差异,并根据监测结果对负载进行调整和优化,实现负载均衡。

负载均衡可以提高电力系统的效率,延长设备的使用寿命,并降低维护成本。

电力核相方案的未来发展趋势随着电力行业的不断发展和技术的进步,电力核相方案也将不断发展和完善。

以下是电力核相方案的未来发展趋势:1. 数据分析与技术的应用随着大数据和技术的发展,电力核相方案将借助这些技术提高相位监测和管理的精度和效率。

核相方法

核相方法

电力系统核相方法新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。

核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。

在电力生产实践中,发电机并网前必须做核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。

在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。

1 核对相序的方法对发电机、电动机的转子,按出厂要求的正、负极接入励磁电流,检查发电机、电动机的定子引出线中的A、B、C相,按次序往电网端核对,同时找出调换相序的地方,如果电网的相色正确,核相成功的机率就大。

对于电动机核相,通电试一下,看转动方向即可确定相序。

对于发电机核相,则需要采取如下方法:(1) 核对二次相位。

可采用二次核相法,即用同一电源加在待核相两组PT高压侧,然后用电压表在各组PT低压侧检查A、B、C三相,如相电压为60V左右且均匀,再分别检查两组PT低压同相电压差是否近视为零,异相电压差是否为100V左右。

如果这些都符合要求,则说明二次相位正确。

在发电现场二次核相时,一般解开发电机高压电缆,用网电加在机端PT与母线PT上,然后核对二次相位是否正确。

(2) 核对一次相序。

使发电机转起来接近额定转速,启励并调节励磁电流使机端电压接近母线电压,调节出力使发电频率接近50HZ。

如果在已核对好二次相位的机端PT与母线PT上,用相序表或多功能相位仪核对机端PT与母线PT相序一致,则该发电机即可并网。

2 核对相位的方法2.1 使用站内两组PT核对相位(1) 在大、中型变电站,可利用同一电压等级上的两段母线上的PT核对相位。

用二次核相法核准相位,然后用一次核相法核准一次相位。

所谓一次核相法,是将待核的两个电源分别送到两段母线PT上,先用相序表核准两组PT 低压相序是否一致,然后用电压表分别测量两组PT低压侧,A、B、C相之间,如果同相电压差应近似为零,异相电压差应为100V左右,证明两个电源具有相同的相位。

核电厂BAS厂用电源切换试验讲座

核电厂BAS厂用电源切换试验讲座

第2章 BAS试验项目
2.6 BAS 56 II
先决条件: • 反应堆处于10%FP试验条件,发电机并网 • 确保P7信号出现:RPR 124LA 无指示 • 所有配电盘由通过GEV由厂变供电,中压配电盘无故障 • LGIA/B由其它机组供电 • 柴油发电机处于备用状态 试验内容 • 失去500kV(LGA进线失压) • 电源切换 • 生效运行规程
第3章 核安全准则
BAS53/57
• 安全配电盘(LHA/B)在试验的整个过程中失压时间不 超过13秒。
• 程序带载与程序卸载符合设计要求,程序带载应该与 试验程序一致,尤其对安注泵和喷淋泵,当出现SI和 HHCP信号时,带载信号应符合设计要求。
第4章 试验风险
4 试验风险
• 设备启动风险
– BAS 53/54/55/56/57 – 启动的设备较多,需要就地保驾 – 制定应急预案 – 各系统保护系统和消防系统可用 – 试验区域消防系统可用,疏散通道明确 – 广播通知关键点
BAS 厂用电源切换试验
STB 张颢 编
工程公司调试中心
培训目标
• 掌握BAS试验的内容及试验顺序 • 掌握BAS各试验的目的和BAS核安全准则 • 了解BAS各试验的步骤 • 了解BAS试验风险
BAS 厂用电源切换试验
目录
第1章 BAS试验概述 第2章 BAS试验项目 第3章 核安全准则 第4章 试验风险
第2章 BAS试验项目
2.6 BAS 56 I
先决条件: • 柴油发电机可用且处于热备用状态 • GPA系统可用 • 反应堆处于热功能试验状态,3台主泵运行 • 确保P7信号不出现:RPR 124LA 点亮 • 汽轮发电机盘车,冷凝器真空状态良好 • 所有6.6KV配电盘通过主变(GEV)由厂变ST供电,中压配电盘无故障 • 辅助变压器AT带电,可用 • 公用母线LGIA/B由试验机组供电(由LGC供电) 试验内容 • 失去500kV • 电源切换 • 生效运行规程

厂用电核相及切换试验调试方案

厂用电核相及切换试验调试方案

目录编制目的 (02)编制依据 (02)设备系统简介 (02)试验内容及验评标准 (03)组织分工 (03)使用仪器设备 (03)试验应具备的条件 (03)试验步骤 (03)安全注意事项 (05)附录 (05)1 编制目的高压厂用电源核相的目的是为了确保高压厂用电一次相序正确、一致。

厂用电带负荷下实际切换试验的目的是为了检验切换装置的功能和指标是否满足设计要求;回路是否完整;断流时间是否影响机组正常运行,并根据试验情况作出进一步的调整。

2 编制依据2.1 《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号2.2 《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)2.3 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)》2.4 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(2006)》2.5 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(2006)》2.6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范(1996)》2.7 制造厂技术规范2.8 设计院图纸、初设电气部分说明书3 设备系统简介3.1 系统介绍孟庄热电厂2×300MW工程,主系统采用发电机—变压器单元制接线方式,发电机至主变、高厂变采用封母连接。

机组设置一台高压厂用工作变压器,变压器为三绕组变压器,高低压绕组的连接均采用Dyn1,yn1连接,变压器的高压侧电源由本机组发电机出口上方引接,低压侧分别通过工作进线开关接至两段6kV工作母线。

机组有一台有载调压变压器作为起动/备用变压器,高低压侧绕组均采用星形连接,高压侧电源来自220kV线路,低压侧分别通过备用进线开关接至两台机两段6kV工作母线。

启备变作为机组停机时的备用电源,其容量能满足一台机组的厂用负荷要求。

3.2 快切装置特性南京东大金智电气自动化有限公司生产的MFC2000-3A型微机厂用电快切装置的主要功能如下:(1)正常手动切换。

由运行人员手动操作启动,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。

启动送电现场核相试验方法

启动送电现场核相试验方法

启动送电现场核相试验方法本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March启动送电现场核相试验方法输变电工程扩建、改造或主设备大修后,竣工投运现场常常要进行核相试验,即所谓的定相。

实际核相是通过测量(直接或间接)待并系统(变压器和电压互感器也可以看作电源)同名相电压差值和非同名相电压差值的方法来进行的。

两个待并系统相序、相位一致的判据则因输变电工程的现场特点,如变电站的主结线形式、变压器的接线组别、电压互感器二次结线方式以及具体的核相试验方法而有所区别。

现结合实际工作介绍几种典型核相试验方法,相信会有借鉴作用。

1 输变电工程必须进行核相试验的情况(1)变电站扩建后新安装或大修后投运的变压器(或电压互感器、站用变);(2)易地安装、变动过内外接线或接线组别的变压器;(3)新架设的高压电源线路接入变电站;(4)接线更动或走向发生变化的高压电源线路(或电缆)。

2 核相试验的方法和步骤2.1 核相试验的方法核相试验分直接核相和间接核相两种。

直接核相又因核相所用的测量器具不同分为如下几种:(1)电压表(万用表)直接核相。

适用于低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器核相,或电压互感器二次核相;(2)高压静电电压表直接核相。

适用于一切高压变压器的核相;(3)高压电阻定相杆直接核相,适用于一切高压变压器的核相。

目前广泛使用的FRD型电阻定相杆,其额定电压为3~110kV;(4)临时单相电压互感器直接核相。

大多用于10kV及从下的变压器核相。

2.2 核相试验的步骤间接核相适用于一切高压系统。

核相时通过母线上的电压互感器进行。

间接核相分两大步骤,即自核相和互核相。

并用同期装置复查。

(1)自核相的步骤所谓自核相就是用于间接核相的两组电压互感器TV的高压侧都接在同一个电源上,然后测量TV 、TV二次侧同名端子、同名端子和非同名端子的电压差值,如果测量结果符合“特定”的关系,则证明TV 、TV的接线一致且正确。

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厂用电核相及切换试验方案
河南电力建设调试所
鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组
调试作业指导书
HTF-DQ310
目次
1 目的 (04)
2 依据 (04)
3 系统及设备简介 (04)
4 试验内容 (05)
5 组织分工 (05)
6 使用仪器设备 (05)
7 试验应具备的条件 (05)
8 试验步骤 (06)
9安全技术措施 (08)
10调试记录 (08)
11 附图(表) (08)
1 目的
高压厂用电带负荷运行情况下,进行6kV工作段电源切换试验的目的是为了检验切换装置的功能和指标是否满足设计要求;高压厂用电切换系统是否满足运行中正常倒换厂用电运行方式所需的各项操作需要;检验事故状态下厂用电自动切换时断流时间是否会影响机组正常运行;并根据试验情况作出进一步的调整。

2 依据
2.1《火电工程启动调试工作规定》
2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》
2.3《继电保护和安全自动装置技术规程》
2.4《电力系统自动装置检验条例》
2.5《静态备用电源自动投入装置技术条件》
2.6《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
2.7 设计图纸、初设电气部分说明书
3 设备系统简介
3.1 系统介绍
河南鹤壁电厂二期扩建工程安装2台300MW机组,#3、#4机组均采用发电机—变压器单元组接线方式,发电机至主变、高厂变采用封母连接。

每台机组设置一台高压厂用工作变压器,变压器的高压侧电源由本机组发电机出口上方引接,低压侧分别接至两段6kV工作母线。

#3、#4机组设计一台起备变作为启动备用电源,起备变的配电装置布置在一期220kV变电站的备用间隔。

主厂房内#3、#4机组6kV工作母线分为四段布置,各工作段备用电源分别经共箱母线连接至启备变低压侧。

每台机组分别设计一套微机型厂用电快切装置,为机组提供运行中高压厂用电的正常切换及事故过程中的自动切换功能。

厂用电快切装置采用镇江华东电力设备制造厂的PZH-1A型微机厂用电快切装置。

工作电源电压取自高厂变低压侧工作分支进线PT,备用电源电压取自起备变低压侧备用分支进线PT,母线电压取自6kV厂用工作段母线PT。

3.2 快切装置性能
镇江华东电力设备制造厂的PZH-1A型微机厂用电快切装置的主要功能如下:(1)正常监测、显示、自检功能
(2)切换功能
a)正常切换(有并联切换和同时切换)
b)事故切换(有事故串联切换和事故同时切换)
c)不正常切换(有低电压起动、工作电源开关误跳、保护启动切换)
(3)低压减载功能
(4)闭锁报警、故障处理功能
(5)事故追忆、录波功能
(6)打印、通讯功能
4 试验内容
4.1 高压厂用电源核相
4.2 工作电源与备用电源之间的正常倒换
4.3 事故状态下备用电源自投。

5 组织分工
调试应由工程师及以上资格的调试人员负责,或具有调试同类装置经验的助理工程师负责。

为保证试验数据的准确性和可靠性,同时为了安全考虑,应组成两人以上试验小组完成试验。

6 使用仪器设备
完成厂用电核相及切换试验须配备好以下仪器、设备。

7 试验应具备的条件
7.1 厂用电切换装置静态试验合格,定值整定正确。

7.2 工作、备用进线开关各项试验已完成,经传动证明其控制回路正确。

7.3 工作、备用进线开关电流、电压回路检查正确。

7.4 发电机已并网,高厂变低压侧分支进线开关在分位,高厂变低压侧已带电。

7.5 启备变带负荷运行,6kV厂用工作段母线由起备变供电。

7.6 UPS电源运行在整流-逆变方式,直流逆变备用。

7.7 直流系统电压正常,柴油发电机处于可靠备用状态。

8 试验步骤
8.1 高压厂用电源核相(若在主变倒送电试验中已进行过核相,可不做该项试验)8.1.1 分别将6kV工作A段、B段小车开关拉出柜外。

8.1.2 将开关后挡板撑开,使开关上下静主触头完全暴露。

8.1.3 在断路器静触头两侧用核相棒进行核相
由两人操作,每人各持一根核相棒(带绝缘手套,穿绝缘鞋,并站立在绝缘垫上),接触断路器静触头两侧的带电母线处,当同名相时,核相棒无声光指示,当异名相时,核相棒发出声光指示,分别测完各相静触头两侧电压后,判断工作电源与备用电源是否同相。

8.1.4 核相正确后,将开关后挡板重新合上,将小车开关推至试验位置。

8.2 厂用电快切装置带电检查
8.2.1用万用表检查快切装置所取的高厂变电压和厂用母线电压(取自高厂变分支PT和厂用母线PT),记录电压值和它们之间的相位差,二者应同相,压差在正常范围内。

8.2.2 给厂用电快切1A、1B装置上电,检查装置无异常信号。

开关位置检测正确,液晶屏显示电压采样正确,角差接近为零。

8.2.3 投入快切装置跳合闸回路出口压板,首次进行厂用电切换前还应退出高厂变差动保护压板。

8.3 工作电源与备用电源之间的正常倒换
8.3.1 将备用电源切换至工作电源
(1)将6kV工作A段工作进线开关摇入工作位置。

(2)投入发变组故障录波装置,将6kV工作A段的工作进线开关及备用进线开关电流回路接入录波仪。

(3)运行人员检查高厂变电压(6kV侧)、备用变电压(6kV侧)电压正常,幅值相近。

检查机组运行工况稳定。

(4)在6kV IA段快切操作画面上选择“并联”方式,操作“手动切换”按钮。

快切
装置应自动合上备用进线开关,并联运行后跳开工作进线开关,实现方式应为“快速”。

(5)确认切换正常后,操作“复归”按钮,对快切装置复归,使快切装置进入事故备用状态。

(6)参照以上同样方法进行6kV IB段电源切换试验(备用至工作)。

(7)电源切换过程中,信号、测点显示、辅机运行应正常。

8.3.2 将工作电源切换至备用电源
(1)检查6kV工作A段备用进线开关在工作位置,断开状态。

(2)投入发变组故障录波装置,将6kV工作A段的工作进线开关及备用进线开关电流回路接入录波仪。

(3)运行人员检查高厂变电压(6kV侧)、备用变电压(6kV侧)电压正常,幅值相近。

检查机组运行工况稳定。

(4)在6kV IA段快切操作画面上选择“并联”方式,操作“手动切换”按钮。

快切装置自动合上工作进线开关,并联运行后跳开备用进线开关,实现方式应为“快速”。

(5)确认切换正常后,操作“复归”按钮,对快切装置复归。

(6)参照以上同样方法进行6kV IB段电源切换试验(工作至备用)。

(7)电源切换过程中,信号、测点显示、辅机运行应正常。

8.4 事故状态下备用电源自投(可趁计划停机时机进行该项试验)
8.4.1 检查6kV工作A段、B段备用进线开关在工作位置,启备变带电运行,备用电源220kV系统电压正常。

8.4.2 检查快切装置上显示工作电源与备用电源电压差、频率差和角差在规定范围内且与实际相符。

8.4.3 准备好录波器接线,录取工作进线电流、备用进线电流和母线电压。

8.4.4 快切装置投运,继保人员短接发变组保护出口,将6kV工作A段工作进线开关跳开,快切装置应自动合上6kV工作A段备用进线开关,实现方式为快速,事故串联。

试验过程中录波器应可靠启动。

8.4.5 电源切换过程中,信号、测点显示、各辅机运行应正常。

8.4.6 6kV工作A段切换正常后,同样步骤进行6kV工作B段电源切换。

8.4.7 根据录波图计算断流时间,断流时间应满足设计要求,若不能达到要求,则应进行调整,再做试验,直到满足设计要求为止。

9 安全技术措施
9.1参加试验人员应了解试验方法与范围,严格按照方案正确选择和操作各厂用段对应的开关和快切装置,不得随意操作与试验无关的设备;
9.2做好应急措施,一旦厂用电失去,确保事故备用电源能够正常投入。

10 调试记录
试验结束后,试验人员应认真整理试验记录,分析试验数据,编制调试报告,对试验结果作出评价。

11 附图(表)
附表一:试验条件检查验收单
附表二:试验中临时措施恢复清单
附表三:调试文件修改登记表
附表四:调试文件修改通知单
附表一:试验条件检查验证单
附表二:试验中临时措施恢复清单
附表三:调试文件修改登记表
附表四:调试文件修改通知单。

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