孤岛运行原则及重点注意事项

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孤网的控制与运行

孤网的控制与运行

孤网的控制与运行孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。

最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网;机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网。

孤网运行的必要性和优势:1)采用“孤网运行的DEH系统”能提高孤网的负荷自平衡能力,改善或者消除负荷冲击的影响,孤网频率稳定性得以优化。

即使用于大电网下,也能提高机组的调频能力。

2)采用“孤网运行的DEH系统”可提高企业的经济效益。

在某些大电网不能到达或者并网成本过高的自备电厂,对孤网运行有强烈的需求。

3)从机组的安全性考虑,“孤网运行的DEH系统”配合电气快速负荷投切设备,可以应对机组负荷大范围突变的FCB工况(如甩负荷孤岛运行,带厂用电等),确保机组及用电设备安全、可靠运行。

DEH系统孤网运行的成功投运需要关注:1)孤网运行对于汽轮机的核心要求是改善调节性能,因此需要提高调速装置的响应速度,优化DEH控制逻辑。

通过提高控制实时性和优化逻辑,实现汽轮机在较大负荷冲击范围内维持转速稳定。

2)频繁快速变负荷将会影响汽轮机的寿命,需要与主设备厂家进行深入的可行性讨论。

可行的方案是汽轮机、锅炉、旁路、励磁、电网调度稳控等多专业协同进行控制和调度优化,在保证参数稳定的前提下,减少寿命损耗。

3)提高DEH伺服液压系统性能,减小调节汽阀延迟时间(或称作伺服回路的响应时间);减小阀门从开始关闭到完全关闭的时间;提高调节汽阀和抽汽逆止阀的严密性。

具备孤网运行功能的DEH系统,通常可以采用以下结构:通过在DEH系统中增加通过快速调频装置(FFRE)的方法,可以大幅度提高DEH系统的调频能力及性能,成功实现机组的孤网运行。

防孤岛装置原理

防孤岛装置原理

防孤岛装置原理
"防孤岛装置"通常指在电力系统中使用的一种安全措施,旨在防止发电机在断电情况下与电网失去连接,形成孤岛运行。

孤岛运行可能会对电网和设备造成严重的安全隐患。

防孤岛装置的原理涉及到检测电网状态、及时切除发电机与电网的连接等方面。

以下是防孤岛装置的基本原理:
1.电网状态监测:防孤岛装置会监测电网的状态。

这可能涉及监
测电压、频率和其他电网参数。

如果检测到电网异常,比如电
压或频率超出设定范围,防孤岛装置会立即做出响应。

2.频率/相位差检测:防孤岛装置通常通过比较发电机输出的频
率和相位差与电网的对应参数来判断系统是否存在孤岛。

电网
与发电机应保持同步运行,如果频率或相位差超出设定的范围,防孤岛装置将作出相应的处理。

3.电压差异检测:检测电网和发电机之间的电压差异。

在正常情
况下,电压应该保持一致。

如果出现明显的电压差异,防孤岛
装置将发出信号切断发电机与电网的连接。

4.发电机自动切除:一旦检测到电网状态异常,防孤岛装置会立
即切断发电机与电网的连接,防止发电机在断网情况下继续独
立运行。

5.通信和控制系统:防孤岛装置通常与电网监控系统和控制中心
相连,以实现及时的信息传递和控制操作。

这确保了装置能够
快速响应电网状态的变化。

总体而言,防孤岛装置通过实时监测电网状态,当检测到电网异常时,迅速切除发电机与电网的连接,防止发电机形成孤岛运行,从而确保电力系统的安全稳定运行。

这是电力系统保护的一个重要方面。

火电厂发电机组孤岛运行方式研究

火电厂发电机组孤岛运行方式研究

火电厂发电机组孤岛运行方式研究摘要:发电机组孤岛运行是一种特别的运行模式,它不仅要求发电机组的控制系统能够及时响应外部环境的变化,而且还要求操作人员拥有良好的技能,以确保发电机组能够稳定、可靠地运行。

目前,我国火力发电机组的发电量已经超过70%,占据着绝对的主导地位。

尽管火电机组的结构复杂、系统众多,但是一旦出现孤岛运行,就很难确保机组的稳定性和发挥其最大的安全保障功能。

因此,研究发现,在孤岛环境下运行发电机组可以提高安全性和供电可靠性,这对于保障生产安全稳定至关重要。

本文旨在探讨某火电厂在遭遇雷雨或故障失电后,如何采取有效的控制策略,以确保发电机组孤岛运行的安全性。

关键词:发电机组;外电网;失电;孤岛运行0引言近年来,由于各种原因,如人为、自然灾害、事故等,一些地区的电力系统经常遭受大规模的断电,这给一些企业的安全生产带来了极其严峻的挑战,甚至可能导致灾难性的后果。

为了应对这种情况,一些企业选择了使用地方电网和自备发电机组的双电源供电模式。

当电力供应充足时,企业可以通过自发电或者下网电来实现生产;但是,一旦电力供应中断,就必须立即采取措施,以确保企业的重要负荷得到有效的维护。

此时,必须及时调整发电机的负载,以维持电力的稳定,并且还必须加强对发电机组的控制系统以及操作人员的技能培训。

1发电机组孤岛运行条件通常,孤岛运行需要发电机组在脱离电网后,首先调速系统能够控制住机组转速不升至超速停机保护值,同时能够维持机组频率在48.5-50.5HZ之间;。

此外,发电机组还需要有可靠的主蒸汽旁路系统和排汽系统来消纳多余的主蒸汽,确保锅炉不会超压,同时其负荷能满足锅炉最低稳燃负荷,确保锅炉能够长期稳定运行。

2发电机组孤岛运行注意事项(1)在小型电网中,如果有多个发电机组同时工作,为了维护电量的均衡,应该优先考虑那些具有较强的调节功率和较高的容量的机组,以确保其他机组的发电负荷得到稳定。

(2)在孤立的状态下,操作人员应该经常检查有功功率和无功功率,特别是在设备启动或关闭的过程中,应该尽量降低电压和频率的变化。

19.6.5 机组孤网运行操作及注意事项

19.6.5 机组孤网运行操作及注意事项

机组孤网运行操作及注意事项一、机组转孤网运行操作1、锅炉减热负荷(若是35KV线路故障要尽快减热负荷、减电负荷后断开011开关),保持总热负荷稍大于电负荷20~30%左右,减负荷过程中,根据主汽温下降情况及时通知汽机开疏水。

2、将除氧器及一次风一级蒸预器汽源由抽汽转为辅减供汽。

3、尽量投用一次风蒸预汽和再循环风蒸预器用汽量,以便提高风温和消耗蒸汽,便于锅炉低负荷稳定燃烧和主汽压力控制。

4、开大或全开1、2#炉给水三通阀提高排烟温度,以保证雾化器和布袋除尘器正常运行。

5、投入汽机旁路系统运行,将锅炉多余热负荷走旁路进行循环。

6、汽机切为阀控运行,将机组电负荷降到1.5~2MW时,降负荷过程中汽机及时开主汽管道及汽机本体疏水,锅炉根据主汽压力情况适当开锅炉向控排汽门控制,但不宜开大(只要能控制不上升即可,以便于保持较高的主蒸汽温度),当减负荷至35KV线路负荷接近零时,申请调度,拉开主变低压侧011开关。

7、011开关拉开后,严密监视汽机转速(若异常则果断打闸,迅速切断汽轮机进源和关闭旁路汽源),根据电负荷情况和汽机转速情况及时调整汽机调门阀位增加汽机进汽量,根据10KV母线电压情况,通过增、减励磁来维持电压正常。

8、调整稳定后,稳定汽机比较合理阀位(调整汽机转速目标阀位与给定阀位偏差不大0.2)运行,尽量维持机组长期的运行方式,用旁路和锅炉燃稳定机前压力来跟进电负荷的波动。

9、10KV电压稳定后,电气置“恒电压”控制方式,若出现波动再解手动调整。

10、若是甩负荷后自行孤且辅机有大量跳停情况,在恢复辅机时一定注意汽机转速、频率、发电机出口电压、10KV母线电压、400V 母线电压的变化,启设备时逐个恢复并调整以上参数正常,注意调整无功,以保证400V电压正常,以防止低周、低压减载跳411、412开关。

11、孤网运行期间运行安全按《孤网运行期间运行安全注意事项》执行。

二、机组孤网转正常运行操作1、检修工作结束,工作票终结,电气设备摇测绝缘合格,检查具备条件。

孤岛控制算法

孤岛控制算法

孤岛控制算法
孤岛控制算法是一种用于控制孤岛运行的算法。

孤岛运行是指一个电网系统与主电网断开,独立运行的情况。

这种状况可能是由于电网故障、计划停电或者自然灾害等原因造成的。

孤岛控制算法的目标是在孤岛运行期间,确保电力系统的稳定性和安全性。

以下是孤岛控制算法的一般步骤,仅供参考:
1. 检测孤岛:首先需要检测到孤岛的存在。

这通常通过监测电
网的频率、相位、电压等参数来完成。

当这些参数发生异常变化时,可能表明电网已经进入孤岛运行状态。

2. 隔离孤岛:一旦检测到孤岛,需要尽快将其与主电网隔离,
以防止对主电网造成影响。

这可以通过操作继电器、断路器等设备来实现。

3. 频率和电压调节:在孤岛运行期间,需要确保电力系统的频
率和电压在可接受的范围内。

这通常通过调节发电机组的出力来实现。

如果频率过高或过低,可能需要通过增加或减少发电机组的出力来调整。

同样,如果电压过高或过低,可能需要通过调节变压器的分接头或者发电机组的励磁电流来调整。

4. 负荷管理:在孤岛运行期间,需要对负荷进行管理,以确保
电力系统的稳定性。

这可能包括对部分非关键负荷进行切除,或者对一些大负荷进行转移。

5. 恢复并网:当电网故障排除后,需要将孤岛重新并入主电网。

这需要操作相应的开关设备和保护装置,确保并网过程的安全和稳定。

孤岛控制算法通常需要结合电网的实时数据和系统的状态信息来进行决策和控制。

在实际应用中,还需要考虑各种不确定因素和突发情况,以确保电力系统的安全和稳定。

主动配电网计划孤岛与日前调度方法研究

主动配电网计划孤岛与日前调度方法研究

主动配电网计划孤岛与日前调度方法研究一、概述随着能源转型和智能电网技术的快速发展,主动配电网已成为实现可再生能源高效利用和电网灵活运行的关键环节。

主动配电网具备对分布式电源、储能装置和可控负荷的主动管理能力,通过协调控制这些资源,可以实现电能的优化分配和系统的稳定运行。

在实际运行过程中,由于可再生能源的波动性和不确定性,主动配电网可能面临计划孤岛的情况,即部分区域因故障或检修而与主网断开,形成孤岛运行状态。

计划孤岛是主动配电网运行中的一种特殊模式,它要求配电网在失去主网支持的情况下仍能维持一定范围内的供电可靠性。

为了实现这一目标,需要对计划孤岛进行精细化管理和优化调度。

日前调度作为主动配电网运行管理的重要手段,通过对未来一段时间内的发电、用电和储能进行预测和规划,为计划孤岛的安全稳定运行提供有力支撑。

本文旨在研究主动配电网计划孤岛与日前调度方法,通过分析计划孤岛的形成机理和运行特性,建立基于日前预测的主动配电网优化调度模型,提出有效的调度策略和方法,以提高主动配电网在计划孤岛情况下的供电可靠性和经济性。

这对于推动智能电网技术的发展、提升可再生能源的消纳能力和实现电力系统的可持续发展具有重要意义。

1. 主动配电网的发展背景与意义随着全球能源结构的深刻变革和电力消费模式的持续升级,主动配电网作为智能电网的重要组成部分,正日益受到业界的广泛关注和高度重视。

主动配电网的发展背景与意义,可以从能源结构转型、电力需求增长、分布式能源接入以及电力系统安全稳定等多个方面进行深入剖析。

能源结构转型是推动主动配电网发展的核心驱动力。

随着传统能源的日益枯竭和环境污染问题的加剧,全球范围内正加速向可再生能源转型。

太阳能、风能等清洁能源的广泛应用,为电力系统注入了新的活力,但也带来了间歇性、随机性等挑战。

主动配电网通过智能化、自适应性和交互性等特征,能够实现对分布式能源的灵活接入和优化调度,从而适应新能源的发展需求。

电力需求持续增长对配电网的供电能力和服务质量提出了更高的要求。

孤岛救援安全注意事项

孤岛救援安全注意事项

孤岛救援安全注意事项
在进行孤岛救援活动时,需要注意如下事项:
1.前期准备:在进入孤岛前,需要对工作人员进行专业培训,掌握遇险、求助、救援等相关技能。

此外,在进行任务前也需要对相关设备进行检查和保养,确保设备能够正常运行。

2.制定救援计划:在进入孤岛前,需要进行详细的介绍和讨论,制定救援计划,明确救援的目标和方法。

同时,还需要对可能遇到的风险和困难进行充分估计和预防。

3.与外界保持联系:在进行孤岛救援任务时,需要保持与外界的联系。

此外,还需要不断更新任务进展情况,及时向外界反馈。

4.注意安全防护:在进行孤岛救援任务时,需要注意安全防护。

在进行危险作业时,需要进行专业评估,做好安全防护措施,并派遣专人负责安全管理。

此外,在救援任务中也需要注意保护环境,防止污染环境。

5.充分准备物品和设备:在孤岛救援任务中,需要准备足够的物资和设备。

包括食品、饮用水、医药用品、营救设备等。

此外,还需要备好备用设备,以便在紧急情况下使用。

6.注意团队协作:在孤岛救援任务中,需要注意团队协作。

为了确保任务能够圆满完成,需要给团队成员分配任务,制定工作计划,明确各自的责任和角色,以便协作完成任务。

7.遵守法律法规:在进行孤岛救援任务时,需要遵守法律法规。

遵守规章制度,遵守救援原则,确保救援行动的合法性和规范性。

总之,在进行孤岛救援任务时,需要全面考虑各种情况和风险,并采取相应的措施加以防范。

只有这样,才能够确保救援工作的安全性和有效性。

防孤岛保护方案

防孤岛保护方案

防孤岛保护方案随着全球化的进程,国际交流和合作日益频繁,世界变得越来越紧密相连。

然而,在一些特殊的地理位置上,存在着一些孤立的岛屿,它们与主陆地相隔较远,通信和交通困难,往往被称为孤岛。

保护这些孤岛的安全和发展是一个重要的课题。

一、基础设施建设为了保护孤岛的安全,首先需要进行基础设施建设。

这包括建设适应孤岛特点的交通和通信网络,确保与主陆地的联系畅通无阻。

可以考虑修建桥梁或隧道来连接孤岛与主陆地,提供便捷的交通方式。

另外,应建设高效可靠的通信网络,包括卫星通信、海底光缆等,以保证孤岛与外界的信息交流。

二、能源供应孤岛的能源供应是其发展的重要基础。

考虑到孤岛与主陆地相隔较远,传统的能源输送方式可能存在困难。

因此,可以利用可再生能源来满足孤岛的能源需求,如太阳能、风能、潮汐能等。

此外,还可以建设能源存储设施,如电池储能系统,以便在能源供应不稳定时提供备用电力。

三、食品供应保证孤岛的食品供应是防孤岛保护方案的重要组成部分。

可以通过建设渔业养殖基地和农业种植园来增加食品的自给能力。

此外,还可以引入现代农业技术,提高农作物的产量和品质。

同时,为了应对突发事件或自然灾害,应建立食品储备系统,确保孤岛居民在紧急情况下的食品供应。

四、医疗保健孤岛的医疗保健系统对居民的健康和生活质量至关重要。

因此,应建设完善的医疗设施和配备专业医疗人员。

可以考虑派遣医疗队定期对孤岛进行巡诊,提供医疗服务和健康宣教。

此外,还应建立紧急医疗救援机制,以应对突发疾病或灾害事件。

五、教育和培训教育是孤岛居民发展的重要支撑。

应建设适应孤岛实际情况的教育设施,提供全面的教育服务。

此外,可以组织各类培训活动,提高居民的技能水平和就业竞争力。

同时,为了加强孤岛与外界的交流与合作,可以邀请外地专家和教师来孤岛进行交流和培训,拓宽孤岛居民的视野。

六、经济发展孤岛的经济发展是保护方案的重要目标之一。

可以通过以下方式促进孤岛的经济发展:1. 产业多元化:鼓励孤岛发展多元化的产业,减少对某一特定产业的依赖。

浅谈发电机组并网与孤网运行

浅谈发电机组并网与孤网运行

浅谈发电机组并网与孤网运行本文重点介绍了机组并网运行和孤网运行的特点,并详细阐述了机组并网运行和孤网运行时的运行特点和注意事项,以及两种运行方式优缺点。

标签:并网;孤网运行;频率;安全运行我国的系统电厂和各企业的自备电厂中发电机的正常运行方式一般有并网运行和孤网运行两种。

这两种运行方式都有不同的运行技术特点,并且运行中的差异非常大。

因为机组并网运行时机组运行非常的平稳,所以大部分电厂都是并网运行,并网运行的抗风险能力也非常强,但是随着实际生产过程中各个企业为了降低用电成本和提高供电的可靠性,建设了许多自备电厂,这些自备电厂大多采用孤网运行的方式,或是当公司的公用电网供电中断时机组进入孤网运行模式,以便保证自备电厂机组的连续可靠生产运行,避免企业因供电中断造成重大安全事故和经济损失。

1 发电机组并网运行1.1 并网的模式发电机组的并网运行通常是指发电机与系统电网相连接并列运行的方式,此时发电机的频率、电压、相位与系统上的其它发电机组完全相同。

并网运行又分为“普通并网”和“并网但不上网”两种模式。

普通并网是指发电机并网的同时可以向系统电网输送电量的运行方式。

并网但不上网的模式是指发电机组虽然与系统电网并网,但却不允许发电机组向系统电网输送电量,也就是只可以由系统电网向电厂送电的模式,这种模式一般适用于企业由自己建造的电网并有用电单位,这是企业的机组发的電量由企业自身全部自用,企业除了能够使用系统电量的同时也利用了系统电网的稳定性,有利于自备机组的稳定运行。

1.2 机组并网的条件现在的汽轮发电机组一般选用自动准同期的并列方式,汽轮发电机组要想与系统并网必须满足一下条件:(1)发电机的电压与系统电网电压大小相同,一般误差不允许超±5%的范围。

(2)发电机的相位与系统电网的相位一致,一般相位差不超过±10о。

(3)发电机的频率与系统频率相同,一般误差不超过±0.2HZ,原则上以发电机的频率高于系统频率比较合适。

配电网孤岛保护综述

配电网孤岛保护综述

本文作者(赵学会,马进),请您在阅读本文时尊重作者版权。

配电网孤岛保护综述摘要:以可再生能源及清洁能源为代表的分布式电源在配电网中的渗透率日趋升高,当主电网由于故障或检修而停止对部分负荷供电时,用户侧的分布式电源可能与负荷构成一个可独立运行的孤网系统,从而脱离电网调度系统的控制,如果不能明确地给出孤网系统与主电网的断开点,则可能引发一系列人身和运行隐患。

该文对计划性孤岛和非计划性孤岛的特点进行了分析,着重讨论了孤岛系统的被动式和主动式检测方法,指出了各种方法的优缺点。

关键词:孤岛;孤岛保护;分布式电源;频率保护The Brief about Anti-Island Protection of Distributed GridZHAO Xue-hui1, MA jin2(1.Hefei Institute of Automation Supply Inc., Hefei 230022, China; 2.Nanjing Sifang Epower Automation Co.,Ltd, Nanjing 211101, China)Abstract: As the distributed power represented by renewable energy and clear energy has been used more and more widely, when main power grid stops to supply power to some load due to fault or maintenance, the distributed power on user side can form an independent isolated grid system with load to get rid of the control of power grid dispatching system. If the tripping location between isolated grid system and main power grid could not be determined definitely, a series of hidden trouble of health and operation might be caused. This thesis analyzes the characteristics of planned isolated island and non-planned isolated island, discusses the passive and active detection methods of isolated island system and point out the advantages and disadvantages of different methods.Key words: isolated island, isolated island protection, distributed powerfrequency protection随着以风电、光伏发电、微型燃气轮机等分布式电源(Distributed Generator,简称DG)在配电网中的渗透率日趋升高,传统配电网的架构将发生较大变化[1-2],例如,传统的单向潮流变为双向潮流;传统的变电站10kV侧进行电压无功调节,转变为需要综合考虑负荷侧DG的电压调节能力;传统的配电网采取辐射型供电,主网断电则负荷失电,而目前则需要考虑DG可能继续在给负荷供电,组成局部的孤网;另外,大部分DG的并网接口是以电力电子逆变器构成,与传统的同步发电机相比,在电网发生故障时一般不会提供2倍以上的短路电流,这也对含DG的配电网继电保护提出了新的要求。

拓展训练项目孤岛求生游戏规则与分享

拓展训练项目孤岛求生游戏规则与分享

拓展训练项目孤岛求生游戏规则与分享孤岛求生是一种户外拓展训练项目,它的目的是通过模拟真实的求生环境,培养参与者的团队合作能力、沟通能力、解决问题的能力以及应对困难的能力。

以下是关于孤岛求生游戏的规则与分享。

1.游戏规则(1)参与者分为多个小组,每个小组拥有相同的资源,如帐篷、炊具、食物等。

他们将被带到一个荒岛或林区中,整个游戏区域将被限定在一个较小的范围内。

(2)每个小组需要自行组织,制定一个团队的领导和分工,并利用有限的资源在规定时间内生存。

(3)参与者需要采集食物、水源、建立庇护所,并面对相关的困难和挑战,如野生动物的袭击、极端天气、导航等。

(4)参与者需要学会倾听团队成员的意见和建议,共同制定计划并协作完成任务。

(5)游戏最终目标是在规定的时间内生存下来并获得救援。

2.游戏分享孤岛求生游戏是一种非常有趣且具有挑战性的拓展训练项目。

它可以激发参与者的团队意识和合作精神,并让他们面对困境并学会解决问题。

(1)提高团队合作能力:在孤岛求生游戏中,团队合作是生存的关键。

参与者需要互相合作,共同利用有限的资源,共享食物和水源,并一起建立庇护所。

通过这个过程,他们将学会倾听和尊重团队成员的意见,并合理分配任务,使整个团队更有凝聚力。

(2)培养解决问题的能力:在野外求生中,会有各种困难和挑战。

参与者需要学会面对这些问题并找到解决方案。

比如,他们可能会遇到野生动物的袭击,如何保护自己?他们可能会在导航中迷路,如何找到正确的方向?通过这个游戏,参与者将学会思考、观察和分析,培养解决问题的能力。

(3)加强沟通能力:在孤岛求生游戏中,参与者需要不断地与团队成员进行沟通。

他们需要交流想法、分享信息,并讨论决策。

良好的沟通能力是团队合作的关键,通过这个游戏,参与者将学会有效沟通,提高团队效率。

(4)增强应对困难的能力:在野外环境中,遇到困难是不可避免的。

参与者需要学会面对困难并坚持下去。

这个过程将锻炼他们的意志力和毅力,并增强他们应对困难的能力。

分布式电源孤岛运行控制规范

分布式电源孤岛运行控制规范

分布式电源孤岛运行控制规范-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1Q/GDW 国家电网公司企业标准Q/GDW11272—2014分布式电源孤岛运行控制规范Operation and control specificati on for distributed resource island2014-12-20发布2014-12-20实施国家电网公司发布Q/GD W11272—2014目次前言................................................................................................................................................ .. (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本规定 (3)5 分布式电源孤岛转换控制 (3)6 有功控制与电压调节 (4)7 分布式电源孤岛系统监控 (4)8 通信 (5)9 继电保护与安全自动装置 (5)10 分布式电源孤岛系统黑启动控制 (5)编制说明 (7)前言为规范分布式电源孤岛运行控制,保障分布式电源孤岛系统的安全运行,制定本标准。

本标准由国家电网公司国家电力调度控制中心提出并解释。

本标准由国家电网公司科技部归口。

本标准起草单位:中国电力科学研究院。

本标准主要起草人:侯义明、季宇、于辉、苏剑、马珂、张小奇、刘海涛、吴鸣、李洋、吕志鹏本标准首次发布。

分布式电源孤岛运行控制规范1范围本标准规定了分布式电源在计划性孤岛运行状态下应满足的运行控制要求,主要内容包括分布式电源孤岛转换控制、有功控制与电压调节、分布式电源孤岛系统监控、通信、继电保护与安全自动装置、分布式电源孤岛系统黑启动控制等。

本标准适用于国家电网公司经营区域内以同步发电机、感应发电机、变流器等形式接入35k V及以下电压等级电网的分布式电源运行控制。

防孤岛保护方案分析 - 综合文库

防孤岛保护方案分析 - 综合文库

防孤岛保护方案分析综合文库一晃十年,方案写作对我来说已经像呼吸一样自然。

今天要写的这个方案,关于防孤岛保护,可是个技术活儿,咱们就来聊聊这个话题。

什么是孤岛效应?简单来说,就是电网中一部分区域因为故障或者其他原因与主电网分离,形成了一个独立的供电区域。

这事儿听起来好像没什么,但一旦处理不当,后果可是相当严重,轻则影响供电稳定性,重则可能导致设备损坏,甚至引发火灾。

那么,如何防止孤岛效应呢?这就需要我们制定一套完善的防孤岛保护方案。

1.监测与预警要想防止孤岛效应,得知道它什么时候可能出现。

这就需要我们在电网中安装一系列监测设备,实时监测电网的运行状态。

这些设备包括电流互感器、电压互感器、功率表等,它们可以实时监测电网的电流、电压、功率等参数,并通过数据传输设备将这些数据传输到监控中心。

一旦监测到电网参数异常,监控中心就能及时发出预警信号,通知运维人员采取措施。

这里要注意,预警信号的准确性至关重要,不能让运维人员疲于奔命,也不能让潜在的危险悄然滋生。

2.切割与隔离当监测到孤岛效应的迹象时,我们需要迅速采取措施,将故障区域与主电网切割开来。

这需要我们在电网中设置一系列隔离设备,如断路器、负荷开关等。

这些设备可以在接到预警信号后迅速动作,切断故障区域的供电,防止孤岛效应的进一步扩展。

切割与隔离的操作需要精确、迅速,这就需要我们采用自动化控制系统。

通过预设的程序,一旦监测到孤岛效应的迹象,系统就能自动启动隔离设备,将故障区域与主电网分离。

3.备用电源切换在切割与隔离的同时,我们还需要为故障区域提供备用电源。

这可以通过设置备用电源系统来实现,如UPS、EPS等。

当故障发生时,备用电源系统能够迅速切换至备用电源,确保故障区域的供电不中断。

切换速度:备用电源切换速度要快,以确保故障区域供电的连续性。

供电质量:备用电源的供电质量要满足故障区域设备的需求,不能因为切换电源而导致设备损坏。

容量匹配:备用电源的容量要匹配故障区域的负荷,避免过载或欠载。

防孤岛保护装置运行维护方案

防孤岛保护装置运行维护方案

防孤岛保护装置运行维护方案
防孤岛保护装置是一种用于保护电网的设备,它可以在单相接地故障时自动跳闸,以实现对电网的可靠保护。

为了确保防孤岛保护装置的正常运行,需要进行定期的维护和检查。

以下是一个可能的运行维护方案:
1. 定期检查:定期对防孤岛保护装置进行检查,包括外观、接线和运行状态等。

检查应包括装置的指示灯是否正常亮起或熄灭,以及是否有异常声音或气味。

2. 清理维护:定期清理防孤岛保护装置的外部和内部灰尘、污垢和其他杂物,以确保其正常运行。

3. 测试功能:定期测试防孤岛保护装置的功能,包括单相接地故障时的跳闸功能、故障消除后的自动恢复供电功能等。

4. 更换元件:如果发现防孤岛保护装置的元件损坏或老化,应及时进行更换,以确保其正常运行。

5. 记录分析:记录防孤岛保护装置的运行数据,包括故障发生的时间、故障类型、故障消除时间等,并进行定期分析,以便及时发现潜在问题。

6. 培训和知识传递:定期对维护人员进行培训和知识传递,使他们熟悉防孤岛保护装置的工作原理、操作和维护方法,以便能够更好地维护该装置。

7. 维修备件库存管理:为了快速解决设备故障,需要合理储备维修备件。

同时,要确保备件的质量和可用性。

8. 定期校准:对于一些关键的设备参数,如电流、电压等,需要进行定期校准,以确保设备的测量精度和准确性。

9. 预防性维护:根据设备的运行情况和历史数据,制定预防性的维护计划,以降低设备故障的风险。

10. 与设备制造商保持联系:在维护过程中遇到无法解决的问题时,应与设备制造商保持联系,寻求技术支持和解决方案。

通过以上方案,可以确保防孤岛保护装置的正常运行,提高电网的可靠性和安全性。

#12机组小岛运行试验组织管理及安全技术措施20100519(定)

#12机组小岛运行试验组织管理及安全技术措施20100519(定)

#12机组小岛运行试验组织管理及安全技术措施批准:朱国梁审定:江年勤张民仆审核:张家喜周伟高峰编制:朱伟肖家垠陈永珍陈俊2010-05-18编制 2010-05-19发布生产技术部编制发布#12机组小岛运行试验组织管理及安全技术措施一、试验组织管理及分工根据国电集团公司安全性评价和#12机组替代#9、10机组向武汉钢铁股份有限公司提供保安电源的要求,本次#12机组C级检修后应具备孤网运行的功能,为了验证这一功能,在这次机组启动中将进行甩100%负荷试验和自带厂用电的小岛运行(以下简称FCB)试验。

为保证#12机组FCB试验的安全可靠进行,特成立试验领导小组和试验工作组。

(一)试验领导小组:组长:宋少华朱国梁组员:江年勤张民仆王彪余国林高峰周伟张家喜杨健许仁平潘勤余波姜红安苏传志领导小组职责:全面负责试验过程中的指挥和协调工作。

(二)试验工作组:组长:江年勤张民仆副组长:高峰张家喜组员:吴怀洲董泽荫胡燕君石俊文朱伟程俊陈永珍肖家垠熊志辉祝林孙宏社杨慧玲当值值长省电力试验院试验人员工作组职责:具体负责试验条件的确认、试验操作安排及试验下令工作。

(三)试验分工及要求1.试验时试验工作组成员均应到试验现场,无关人员不得进入试验现场。

2.发电部应从各运行班中抽出部分人员协助当班运行人员进行FCB试验工作,机组启动前应对抽出人员进行FCB试验技术交底和安全技术方面的培训。

3.发电部负责对各班运行人员进行FCB试验技术交底,试验时机、电、炉专工负责指导运行人员操作,运行人员负责试验过程中各项操作及事故处理,并协助监视、记录有关运行参数。

4.发电部应制定试验期间操作方案及步骤,并认真落实安全技术措施,做好事故预想。

5.热工分场负责FCB试验过程中的保护投切及信号处理工作。

6.值长室应有一名值长在#12机组控制室现场指挥、联系及协调工作。

7.汽机、锅炉、电气、热工分场应安排一名专工在#12机组控制室待命,服从试验工作组组长指挥,随时处理试验前和试验过程中发生的设备缺陷。

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孤岛运行原则及重点注意事项
本次孤岛:#1机——孤岛机(AFC自动调节)
#2机——并网机(负载调节)
一、孤岛运行原则:
1. 外界负载保持稳定
(加强与生产部门间的联络!)
2.低周减载投入,异常时以保电厂机组为首要目的
(当班值长要当机立断!)
二、注意事项:
1. 孤岛期间,低周减载投入
2. 孤岛期间,高/中减投入
3. 孤岛期间,SCADA置于操作界面
4. 孤岛期间,取消一切设备切换/试转工作
5. 孤岛期间,注意两台机组负荷分配
(孤岛机#1机发电约25MW-30MW,以确保#2并网机的调节余地)
断纸/拉纸等电负载大幅波动时,按供电需求务必及时调节并网机负载,锅炉负载调节与汽机负载变化保持同步(必要时先排汽)。

——汽机负载操作详见《孤岛运行程序指导书》
6. 孤岛期间,给煤机投入自动均匀给煤
注:给煤机如需清料、出现堵煤或给煤机故障跳脱,其余给煤机立即加载,必要时投运油枪。

7.孤岛期间,务必加强盘控,重点监视用电负载变动情况、35KV频率电压、
汽轮发电机组转速等参数
8. 严格并合理安排人员(现场巡检机炉专业错开)
三、重点提示:
1. 务必加强与生产各部门联络,要求尽量保持负载平稳:
1)一方面:大负荷设备停/启要求提前告知,同时班组要加强35KV监控;
2)另一方面:即使断纸等状况,纸浆线负载也不要大幅下降(可先保持空转)!
2. 无论什么情况,必须以保电厂自用电、两台机组安全为首要条件!
3. 全黑情况:
1)电厂柴油机启动——确保盘车等用电。

2)水环柴油机启动——确保厂前区用电。

附:《低周减载作业指导书》
《孤岛运行程序指导书》
《电厂孤岛运行紧急事故处理方案》《柴油发电机启动SOP》
《全厂停电事故紧急处理程序》
《高压至轴封供汽作业指导书》
《亚浆电厂孤岛运行联系函14Apr2011》
《亚浆电厂孤岛运行值班表》。

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