发电机并网

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发电机并网原理

发电机并网原理

发电机并网原理
发电机并网原理是指将多台发电机连接在一起,共同向电网输出电能的过程。

其原理主要包括并联发电机的电压、频率和相位同步。

首先,通过并联连接,使得多台发电机的输出端口连接到一个公共的电网上。

在并网过程中,需要保持所有发电机的电压保持一致。

为了实现电压同步,通常会使用自动电压调整器(AVR)等装置,使得发电机的输出电压与电网的电压相匹配。

其次,发电机的频率也需要与电网保持同步。

一般来说,电网的工作频率为50Hz或60Hz,发电机的旋转速度和极对数都
是确定频率的重要参数。

为了保证发电机的频率与电网相一致,通常会设置速度调节器,使得发电机的转速与电网的频率保持同步。

最后,相位同步是确保多台发电机的输出电流相位一致。

这是通过发电机的同步装置实现的,其中包括同步发电机的励磁系统和同步器。

同步器会监测电网的相位,并控制励磁系统,使发电机输出的电流相位与电网保持一致。

总之,发电机并网原理是通过电压、频率和相位同步,使得多台发电机能够协调工作,将电能输出到同一个电网中,以满足电力供应的需求。

发电机组并网的四个条件

发电机组并网的四个条件

发电机组并网的四个条件:1. 发电机的频率与系统频率相同。

2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。

3. 发电机相序与系统相序相同。

4.发电机电压相位与系统电压相位一致。

当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行宇文皓月若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必定会出现瞬态冲击电流。

上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。

并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。

通经常使用电压表丈量电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。

再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。

并网运行的优势电网供电比单机供电有许多优点:①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。

②提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。

在用电高峰期和低谷期,可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。

③提高了供电质量,电网的容量巨大(相对于单台发电机或者个别负载可视为无穷大),单台发电机的投入与停机,个别负载的变更,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。

电网对单台发电机来说可视为无穷大电网或无穷大汇流排。

同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不克不及单独变更。

发电机自动同期并网:1.将同期调整开关切至细调位置,同期开关切至投入位置,同期闭锁装置在“闭锁”位置,观察组合同期表开始转动;2.自动同期:将自动准同期转换开关切至试验位置;按自动准同期装置启动按钮,此按钮上方的红灯亮;将自动准同期转换开关切至投入位置;观察同期表停在12点位置,观察有功功率表有指示显示,并网成功;2.将同期开关切至退出位置,退出同期表,将自动准同期开关切至退出位置,红灯灭;3.将同期闭锁装置切至解除位,同期调整切至断开位;4.将发电机出口主开关打在合后位置(竖直位置),开关上方红灯亮;发电机手动同期并网:操纵过程同自动同期并网操纵1;手动同期:将发电机出口主开关打在预合位置(竖直位置);观察左侧的组合同期表转至靠近12点位置,手动合主开关,红灯亮,并网成功;。

发电机并网方案

发电机并网方案

发电机并网方案1. 简介发电机并网方案是指将独立发电机连接到电网系统中,实现两者之间的相互衔接和共享电能的方案。

本文将介绍发电机并网的基本原理、常用的发电机并网方案,以及在实际应用中可能遇到的问题和解决方法。

2. 发电机并网的基本原理发电机并网的基本原理是通过控制发电机的电压、频率和功率因数,使其与电网系统保持同步,并实现电能的双向传输。

主要包括以下几个方面:2.1 发电机同步与调节在并网过程中,首先需要将发电机同步到电网系统的频率和电压水平。

通过调节发电机的励磁电流和转速,使其与电网系统保持同步,即频率和相位匹配。

同时,还需要调节发电机的电压,使其与电网系统的电压水平保持一致。

2.2 功率控制与功率因数调节发电机并网时需要控制发电机的输出功率,使其满足电网系统的需求,并与电网系统之间实现有功功率的平衡。

此外,还需要根据电网系统的要求,调节发电机的功率因数,即改变发电机的无功功率输出,以提高系统的功率因数。

2.3 保护与安全在发电机并网过程中,需要对发电机和电网系统进行保护,以防止电网过载、过电压、过频等问题。

在发生故障时,还需要实现快速的断开并网,以避免对发电机和电网系统造成不可逆的损坏。

3. 常用的发电机并网方案目前,常用的发电机并网方案主要包括并联运行、无功补偿以及电网侧控制等方式。

3.1 并联运行并联运行是指将发电机与电网系统直接连接,通过并联运行,实现共享电能。

此方案具有结构简单、成本较低等优点,适用于小型发电机组,并且要求发电机的负荷特性与电网系统的负荷需求相匹配。

3.2 无功补偿无功补偿是通过控制发电机的励磁电流,调节发电机的无功功率输出,以实现对电网系统的功率因数补偿。

通过无功补偿,可以提高系统的功率因数,减少无功功率的流动,提高电网系统的稳定性。

3.3 电网侧控制电网侧控制是通过在电网系统侧设置控制装置,对发电机进行监测和控制。

通过对电网侧控制装置的调节,可以实现对发电机输出功率和功率因数的调整,确保发电机与电网系统之间的匹配和协调。

发电机并网注意事项

发电机并网注意事项

发电机并网注意事项发电机并网是指将独立供电的发电机连接到电网系统中,实现将所产生的电能输送到公共电网中供其他用户使用。

发电机并网需要严格遵守一些注意事项,以确保安全运行和保护电网系统。

以下是发电机并网的注意事项:1. 选择合适的发电机:选择适当容量的发电机,并确保其技术参数符合并网要求。

需要特别注意发电机的功率、频率、电压等参数与所连接的电网系统匹配。

2. 高质量的电缆和连接:使用高质量的电缆和连接器将发电机与电网系统连接。

确保连接牢固可靠,避免过大的传输损耗和电耗。

3. 并网逆变器和保护设备:使用专用的并网逆变器将发电机的直流电转化为交流电,并与电网系统同步。

并网逆变器还具备电压、频率和功率控制功能,保证输出电能的质量和稳定性。

此外,还需要配置相应的保护装置,如过载保护、短路保护和过压保护等,以确保发电机和电网系统的安全运行。

4. 并网审批和合规要求:在进行发电机并网之前,需要向相关电力部门申请审批,并符合相关的法律法规和技术标准要求。

同时,需要与电网运营商进行沟通,了解其并网政策和要求,确保符合规定。

5. 网侧保护和接地:并网发电机应该进行有效的接地,以保证人身安全。

此外,应配置电网侧保护设备,如过流保护、过压保护和短路保护等,及时检测和隔离故障,防止对电网系统产生不良影响。

6. 并网运行监控和维护:发电机并网后,应定期进行运行监控和维护,保证其正常工作。

通过实时监测发电机输出电量、频率和功率等参数,及时发现并解决问题,避免对电网系统造成不利影响。

7. 安全意识和培训:发电机并网涉及高电压和电流,操作人员应具备相关的安全意识和技能。

对操作人员进行必要的培训,使其熟知发电机并网的操作规程和安全要求,确保操作人员和设备的安全。

总之,发电机并网需要遵循一系列的注意事项,包括选择合适的发电机、使用高质量的连接设备、配置适当的逆变器和保护装置、完成相关的审批和合规要求、进行有效的接地和保护、定期进行运行监控和维护,以及提高安全意识和培训等。

发电机并网操作流程

发电机并网操作流程

发电机并网操作流程1.检查发电机运行状态:在发电机并网前,首先需要检查发电机的运行状态,确保其正常工作、设备完好,仪表的读数正常。

2.检查发电机保护装置:发电机保护装置是确保发电机安全运行的重要保障。

在并网前,需要检查发电机保护装置的可靠性,包括差动保护、过流保护、过温保护等功能是否正常。

3.调整发电机电压和频率:发电机并网时,需要调整其输出的电压和频率与公共电网保持一致,一般要求电压的误差小于1%、频率的误差小于0.5%。

可以通过调节发电机的励磁电流和转速来实现电压和频率的精确调整。

4.开启发电机断路器:并网操作开始前,需要将发电机的断路器合上,连接发电机的输出端与公共电网的输入端。

在合闸前需要确保断路器的可靠性,防止电弧、短路等事故的发生。

5.调整发电机的无功功率:发电机并网时,还需要根据公共电网的功率需求,调整发电机输出的无功功率。

可以通过调节励磁电流和励磁电压来实现无功功率的控制。

6.检查并网运行参数:发电机并网后,需要对并网运行参数进行检查,确保发电机与公共电网的电压、频率、功率因数等参数在允许范围内,正常运行。

7.监控发电机运行状态:在发电机并网运行过程中,需要实时监测发电机的运行状态,包括电流、电压、功率因数等参数。

可以使用远程监控系统或人工巡视的方式进行监测。

8.保持发电机稳定运行:发电机并网后,需要保持其稳定运行,防止发生电压波动、频率偏移等问题。

可以通过调节励磁电流、引导水位或燃料供给等方式来控制发电机的负荷。

9.响应公共电网调度指令:在运行中,如果公共电网出现负荷变化或故障等情况,可能需要对发电机进行调整以满足公共电网的需求。

此时,需要及时响应公共电网的调度指令,进行相应的调整。

10.定期进行维护和检修:发电机并网后,需要定期对其进行维护和检修,保证其性能的稳定和可靠。

包括对发电机进行清洁、润滑、绝缘测试、设备检查等操作,并对发电机保护装置进行定期检查和测试。

总结:发电机并网是一项复杂而重要的操作过程,需要严格按照操作规程进行操作,并经过专业人员的监控和调节,确保发电机的安全运行和电能的互通。

发电机并网方案

发电机并网方案

发电机并网方案概述:发电机并网方案是指将独立发电机与公共电网连接,将其生成的电能注入公共电网,以满足大型电网的需求或实现电能的共享。

发电机并网方案具有重要的经济和环保意义,能够提高电力供应的可靠性和稳定性,同时也能够促进可再生能源的利用。

1. 并网技术分类发电机并网方案的技术分类主要包括直流/交流变流器技术和交流直接并网技术。

1.1 直流/交流变流器技术直流/交流变流器技术是发电机并网方案中常用的一种技术。

该技术通过将直流产生的电能转换为交流电,以满足电网的需求。

直流/交流变流器技术具有高效率、调节能力强等优点,适用于中小型发电机的并网。

1.2 交流直接并网技术交流直接并网技术是指将发电机直接与公共电网相连,不经过变流器转换。

该技术适用于大型发电机的并网,能够提高系统的稳定性和可靠性。

2. 发电机并网方案的要素发电机并网方案的实施涉及到许多要素,包括电压、频率、功率因数、电流和电压波动等。

2.1 电压发电机与公共电网并网时,双方的电压需要保持一致。

因此,发电机并网方案需要考虑电压匹配,以确保电能的稳定注入。

2.2 频率发电机并网方案中,发电机和公共电网的频率需要同步。

在并网前,需要对发电机进行频率调整,以满足公共电网的频率要求。

2.3 功率因数发电机并网方案需要考虑功率因数的调节。

发电机的功率因数对电网的稳定性和电能的质量具有重要影响,因此需要通过控制发电机的功率因数,以达到并网要求。

2.4 电流和电压波动发电机并网过程中,电流和电压的波动需要控制在一定范围内,以确保电能的稳定注入。

为了实现这一目标,可以通过控制发电机的稳态和瞬态响应,对电流和电压进行调节。

3. 发电机并网方案的应用领域发电机并网方案适用于许多应用领域,包括风力发电、太阳能发电、水力发电和生物质发电等。

这些可再生能源的利用对能源结构的优化具有重要意义,通过发电机并网方案,可以将这些能源转化为电能并注入公共电网,以满足日益增长的电力需求。

发电机并网

发电机并网

发电机并网
发电机并网指将发电机连接至电力系统的过程。

当发电机并网时,其生成的电能将投入到电力系统供应电力。

发电机并网有以下几个步骤:
1. 检查发电机:首先要确保发电机的工作状态良好。

检查发电机的运行情况、接地情况和防护装置等是否正常,并确保发电机的电气参数与电力系统符合要求。

2. 调整发电机参数:根据电力系统的要求,调整发电机的电气参数,包括电压、频率和功率因数等。

3. 连接发电机至电力系统:将发电机的输出端通过变压器或开关设备连接至电力系统。

在连接过程中,需要确保发电机的相序和电压相同,并保持稳定的相角差。

4. 实施并网操作:在连接发电机至电力系统后,需要进行
一系列的并网操作。

这些操作包括调整发电机的励磁电流、同步发电机与电力系统的频率和相角、逐步提供发电机的
有功和无功功率,并确保发电机与电力系统的电气参数稳定。

5. 运行监控:一旦发电机并网成功,需要对发电机以及与
电力系统的连接进行持续的监控。

监控内容包括发电机的
功率输出、电流和电压波形、发电机与电力系统的频率和
相角等。

发电机并网是一个复杂的过程,需要专业的设备和人员进
行操作,并需要符合电力系统的相关标准和规范。

正确地
进行发电机并网操作能够确保发电机的安全稳定运行,并
将其生成的电能有效地供应给电力系统。

发电机并网操作规程

发电机并网操作规程

发电机并网操作规程一、概述发电机并网操作是指将发电机与电网连接,实现发电机向电网输送电能的过程。

为了保证发电机安全稳定地运行,并确保与电网实现良好的匹配,需要制定相应的操作规程。

本文将从发电机并网前的准备工作、发电机的启动过程、发电机并网过程、发电机并网后的操作等方面进行详细阐述。

二、发电机并网前的准备工作1.确认发电机并网的时间和地点,并进行相应的安排。

2.检查发电机的状态,包括发电机的机械部分、电气部分和控制系统。

3.检查电网的状态,包括电网的电压、频率和负载情况。

4.确认并准备好所有所需的工具和设备。

5.提前与电网运营商进行沟通,确保发电机并网操作符合电网运行规范,并申请并网许可证。

三、发电机的启动过程1.检查发电机的运行环境,确保没有任何危险因素。

2.按照发电机的操作手册进行启动前的准备工作,包括润滑、冷却等。

3.检查发电机的运行参数,包括发电机的电压、频率、功率因数等。

4.启动发电机,观察发电机的运行状况,并及时处理任何异常情况。

四、发电机并网过程1.确保发电机和电网之间的连接正确可靠,包括电缆的连接、接地的连接等。

2.确认发电机的运行参数与电网的要求相匹配,包括电压、频率、功率因数等。

3.发电机开始运行后,逐步增加发电机的负载,确保发电机能够稳定地向电网输送电能。

4.监测发电机和电网的运行状态,包括电压、频率、功率因数的变化情况。

5.及时处理任何发电机或电网的异常情况,包括过载、短路等。

五、发电机并网后的操作1.确保发电机和电网的运行状态稳定,包括电压、频率、功率因数等。

2.定期检查发电机和电网的运行参数,确保符合电网运行规范。

3.定期对发电机进行维护和保养,包括清洁、润滑、检修等。

4.及时处理发电机或电网的任何异常情况,并记录和报告相关部门。

5.定期与电网运营商进行沟通和协调,及时了解电网运行情况,并遵守相关的规定和要求。

六、安全注意事项1.在进行发电机并网操作前,应对发电机和电网进行彻底的检查和测试,确保安全可靠。

发电机并网及装置介绍

发电机并网及装置介绍

发电机并网及装置介绍发电机并网及装置介绍1.引言1.1 背景介绍1.2 目的与范围2.发电机并网概述2.1 发电机并网的定义2.2 发电机并网的优势2.3 发电机并网的应用领域3.发电机并网装置的组成3.1 发电机3.1.1 发电机的工作原理3.1.2 发电机的类型和特点3.2 变频器3.2.1 变频器的作用和原理3.2.2 变频器的种类和选型要点3.3 并网装置3.3.1 并网装置的功能3.3.2 并网装置的构成要素3.3.3 并网装置的工作原理4.发电机并网的技术要求4.1 电气参数4.1.1 电压稳定性4.1.2 频率稳定性4.1.3 功率因数4.2 并网的安全性要求4.2.1 过电流保护4.2.2 过电压保护4.2.3 短路保护4.2.4 欠频保护4.2.5 过温保护5.发电机并网的操作流程5.1 准备工作5.2 并网操作步骤5.2.1 启动发电机5.2.2 打开并网开关5.2.3 检查并网状态5.2.4 并网运行和监测6.本文档涉及附件附件一:________并网装置接线图附件二:________并网装置设备清单7.法律名词及注释●并网:________指将发电机系统与电网系统相连接,共享负荷和电力调节的过程。

●变频器:________一种能够改变电力频率的装置。

●电压稳定性:________指电压的波动程度,通常以电压的变化范围来衡量。

●频率稳定性:________指电力频率的变化程度,通常以频率的变化范围来衡量。

●功率因数:________指实际功率和视在功率的比值,用来衡量电路的功效。

●过电流保护:________一种能够及时检测和切断过电流的保护装置。

●过电压保护:________一种能够及时检测和切断过电压的保护装置。

●短路保护:________一种能够及时检测和切断电路短路的保护装置。

●欠频保护:________一种能够及时检测和切断电力频率过低的保护装置。

●过温保护:________一种能够及时检测和切断设备过热的保护装置。

发电机的并网几个条件

发电机的并网几个条件

发电机的并网几个条件网上转载2006-10-20 00:00:00 阅读518 评论0 字号:大中小订阅一、实验目的1、熟悉三相同步发电机投入电网并联运行的条件,掌握其操作方法2、掌握三相同步发电机并联运行时有功功率和无功功率的调节方法。

二、实验项目1、用准整步法将同步发电机投入电网并联运行。

2、并联运行时有功功率的调节:保持I f =I f0 不变,测取发电机负载电流I ,COS φ =f(P 2 ) 的特性曲线。

3、并联运行时无功功率的调节:保持发电机输出功率P 2 =0 ,测取同步发电机的V 形曲线I=f(I f ) 。

三、实验设备:1、电机综合实验台一台。

2、同步发电机一台。

3、直流电动机一台。

四、实验线路:见实验线路图。

五、实验方法与步骤:1、按7 — 1 图接线。

2、启动直流电动机。

直流电动机的启动方法:首先,将标有电动机I 及同步机 F 的电位器逆时针方向调到底,然后,依次按下电源、励磁通及电枢启动”按钮,顺时针方向缓慢调节电动机I 电位器,使直流电动机电枢电压约等于170V ,直流电动机启动完毕。

调节同步机 F 及电动机I 电位器,使同步发电机输出电压上升到380V 左右(电压AB 、电压BC 、电压CA 其中之一为380V 即可),频率约等于50HZ 。

3、并网并网前的准备:并网的三个条件: a 、发电机电压要和电网电压相等; b 、发电机的输出频率要和电网频率相同; c 、发电机的相序要和电网相序一致。

三个条件同时满足,发电机方可并网。

(1)调节同步机 F 电位器,使发电机输出电压为380V 左右,满足条件 a 。

(2)调节电动机I 电位器,使发电机输出频率为50HZ ,满足条件 b 。

(3)观察标有压差/ 相差三块电压表,如果摆动方向相同,满足条件 c (否则,停机,对调同步发电机三相绕组端头的任意两相,改变发电机相序)。

在以上三个条件同时满足的情况下,当压差/ 相差三块电压表同时摆动到最小值时(100V 以下),立即按下并网按钮,并网完毕。

并网发电原理

并网发电原理

并网发电原理
并网发电是指将多台发电机或多个电源连接起来,通过共享负载来实现电力供应的一种发电方式。

它的原理是在发电机或电源输出的交流电信号基础上,通过电力配电网络将其连接到电力网上。

在并网发电系统中,各个发电机或电源的输出信号经过适当的调节和控制后,接入到电力配电网络中。

通过合理地分配负载,使得各个发电机或电源的输出功率共同为负载提供所需的电能。

同时,反馈一部分电能给电力网,以维持整个发电系统的稳定运行。

要实现并网发电,需要满足一些基本的条件。

首先,发电机或电源的输出要与电力网的频率和相位保持一致,以确保两者能够无缝连接。

其次,发电机或电源的输出电压要与电力网的电压保持在合理的范围内,以确保功率传输的有效性和安全性。

最后,还需要通过相应的调节和保护装置,对发电机或电源进行控制和保护,以应对电力网的变化和故障。

并网发电的优势在于能够充分利用多个发电机或电源的输出能力,实现电力的集中供应和共享。

它能够提高电力系统的可靠性和稳定性,满足用户对电能的需求。

同时,通过并网发电,可以有效利用可再生能源和分布式能源,促进能源的可持续发展。

总之,通过将多个发电机或电源连接起来,通过共享负载和合理调节控制,实现电力的集中供应和共享,就是并网发电的基
本原理。

它是一种高效、可靠和可持续的发电方式,对于电力系统的稳定运行和可持续发展具有重要的意义。

相同步发电机的并网运行

相同步发电机的并网运行

表4-1
测 量值
计算值
序 号
输出电流I(A) 输出功率P(W)
I
IA
IB
IC
PI
PII
P2 cos
1
2
3
4
5
6
三相同步发电机与电网并网运行时无功功率的调节
(1)测取当输出功率等于零时三相同步发电机的V形曲 线。
a.按上述1、2任意一种方法把同步发电机投入电网并网 运行。
b.保持同步发电机的输出功率P2≈0。 c.先调节同步发电机励磁电流If,使If上升,发电机定子 电流随着If的增加上升到额定电流,并调节Rst保持P2≈0。 记录此点同步发电机励磁电流If、定子电流Io。 d.减小同步电机励磁电流If使定子电流I减小到最小值, 记录此点数据。 e.继续减小同步电机励磁电流,这时定子电流又将增加 直至额定电流。 f.分别在这过励和欠励情况下,读取数据9-10组记录表 4-2中。
四、实验方法及步骤
用准同步法将三相同步发电机投入电网并网运行。
工作原理:三相同步发电机与电网并网运行必 须满足以下三个条件。 (1)发电机的频率和电网频率要相同; (2)发电机和电网电压大小、相位要相同; (3)发电机和电网的相序要相同。
为了检查这些条件是否满足,可用电压表检查电 压,用灯光旋转法或整步表法检查相序和频率。
表4-2
序 三 相 电 流 I(A)
号 IA
IB
IC
I
1பைடு நூலகம்
2
3
4
5
6
7
8
9
10
励磁电流If (A)
(2)测取当输出功率等于0.5倍额定功率时的V形曲线。
a.按上述1、2任意一种方法把同步发电机投入电网 并网运行。

发电机同期并网技术简介

发电机同期并网技术简介

发电机同期并网技术简介摘要:本文简单介绍发电机同期并网原理,结合现场实际分别对手动、自动同期并网方式的优缺点进行总结。

关键词:手动、自动、并网1.概述在发电厂中,同期并网是电厂发电前的一项重大操作。

需要励磁、汽机控制等各系统之间协调配合,最终实现发电机稳定并入电网,将电能稳定送入电网。

一旦操作不当,可能造成系统波动、进相运行等异常事故,严重时会造成非同期并网、保护误动作,甚至导致停机停堆。

2.发电机并网原理发电机同期并网的原理:通过采集发电机出口电压互感器电压与系统侧电压比较,当达到设定条件时(包括两侧的电压幅值、相序、相位等条件时)发出合闸指令,通过闭合发电机出口断路器将发电机与系统并网,实现电能输送。

发电机并网的条件:(1)发电机机端电压与系统侧电压幅值相等并且波形一致;(2)发电机机端频率与系统侧频率相同,约50Hz;(3)发电机机端电压与系统侧电压相序相同。

(4)合闸瞬间,发电机机端电压与系统侧电压相位相同。

在以上四个条件具备的基础上,就能完成发电机的顺利并网,且在并网瞬间,发电机机端电压与系统电压的差值越小,则发电机并网时受到的冲击就越小,并网过程就越平稳。

3.发电机同期并网方式简介3.1同期装置简介深圳国立智能的SID-2FY型的同期装置,具有手动、自动准同期并网功能。

同期装置能够自动识别当前的并网模式,有差频并网、同频并网(合环)方式。

在差频并网时,通过精确的数学模型能够保证快速的捕捉第一次出现的并网时机,精确的在相角差为零度时完成无冲击并网。

在并网过程中,按模糊控制理论的算法,对机组频率以及电压进行自动控制,确保最快最平稳的使压差、频差进入整定范围,实现更为快速的并网。

3.2手动同期并网模式简介手动准同期装置是通过同期装置配置的选线器进行通道的选择,共设置3个通道,分别对应发电机出口断路器、主变高压侧110JA/120JA断路器(3/2接线的发电厂)。

通过选择不同的通道分别进行各个开关的同期并网操作。

发电机并网顺序

发电机并网顺序

发电机与10KV并网停、送电操作顺序一、停电:1、接到停电指令后,断开35kV进线Ⅰ、II回路3507#和3506#高压开关柜。

2、断开主变压器3509#高压开关柜。

3、断开10kV箱变Ⅰ、Ⅱ回路1015#和1016#高压开关柜。

4、断开10kV箱变500KV A变压器和630KV A变压器的1023#和1005#高压开关柜。

5、断开低压配电室控制500KV A变压器的407#低压盘。

6、断开低压配电室控制630KV A变压器的408#低压盘。

二、送电:1、检查发电机电缆是否可靠压到630KV A变压器二次侧,确认后启动发电机并送电。

2、依次合上低压配电室408#低压盘、联络400#低压盘,此时400V低压配电母线带电,10KV箱变控制630KV A变压器的1005#高压开关柜负荷侧带电。

3、合上低压配电室提风机、锅炉房电源断路器,提风机、锅炉房供电正常。

4、合上控制630KV A变压器的1005#高压开关柜,再合上10KV 联络柜1001#、1002#高压开关柜,此时10KV母线带电。

5、根据井下用电需求,合上1010#高压开关柜,井下移动变电站供电正常,依次开启局部通风机及排水设备。

6、根据生活需要,合上1018#高压开关柜,生活区箱变供电正常,合上低压室供食堂断路器,食堂用电正常。

7、根据负荷情况,按照负荷等级随时调节负荷。

三、恢复供电程序:1、停止运转800KV A发电机前,切断所有用电负荷。

2、停止运转800KV A发电机,并断开发电机断路器。

3、断开10KV箱变联络开关1001#、1002#配电盘及控制630KV A变压器的1005#高压开关柜。

4、根据现场实际供电情况,合上35KV进线Ⅰ回路3507#或Ⅱ回路3506#高压开关柜,再合上控制主变压器3509#或3510#高压开关柜,此时10KV箱变进线柜电源带电。

5、合上10kV箱变Ⅰ回路1015#配电盘或Ⅱ回路1016#高压开关柜(两回路进线开关柜不能同时送电),再合上10KV箱变1001#、1002#联络开关柜。

发电机首次并网及调试方案

发电机首次并网及调试方案

发电机首次并网及调试方案一、引言发电机在工程项目中扮演着重要的角色,它是将机械能转化为电能的设备。

在发电机首次并网及调试时,需要特别注意安全问题。

本文将介绍发电机首次并网及调试的方案。

二、发电机首次并网前的准备工作1.检查设备:首先需要检查发电机的各个部件是否完好,没有磨损、裂纹或其他损坏。

还需要检查发电机的电缆、接头和连接器是否紧固。

2.接地:确保发电机有良好的接地系统,以保证人身安全。

三、发电机首次并网流程1.布置工作区域:将发电机放置在安全的位置,与电网连接的电缆需经过安全的通道敷设。

2.连接电缆:将发电机的电缆连接到电网接入点,确保连接牢固可靠。

3.检查电缆连接:确认电缆的接头和连接器是否紧固,没有脱落或松动。

4.发电机预运行:在接通电源之前,先通过启动按钮将发电机先行预运行一段时间,以确保设备正常工作。

5.并网操作:根据电网运营公司的指示,正确操作发电机的开关和调节器进行并网。

6.监控数据:在并网后,监控发电机的运行参数,包括电流、电压、频率等,确保数据正常稳定。

7.系统调整:根据实际情况,对发电机的参数进行调整,使其稳定运行。

四、发电机首次并网调试注意事项1.安全问题:并网操作需要格外注意安全,操作人员需要穿戴好防护设备,并严格遵循操作规程。

2.数据监测:并网后需要实时监测发电机的运行参数,及时发现问题并进行调整。

3.运行稳定:首次并网后,需要观察发电机的运行情况,调整相关参数,使其运行稳定。

4.故障排除:如果发现任何故障或异常情况,应立即停机检查,找出问题所在,并及时修复。

五、发电机首次并网示例方案以工程项目的1000KW柴油发电机为例,方案如下:1.检查设备:检查发电机的发动机、发电机组件以及配备的电缆和接头。

2.接地安排:为发电机配置良好的接地系统。

4.布置工作区域:将发电机放置在安全的位置,并清扫好周围区域。

5.连接电缆:将发电机的电缆连接到电网接入点。

6.检查连接:验证电缆连接情况,确保连接牢固可靠。

发电机并网

发电机并网

机组的并网过程及容易出现的问题
机组启动并网过程中,所带的初始负荷过 高.要想避免除了满足温度条件之外还要 求再热汽压限值 冷态,温态0.1冷态,温态0.1-0.2 Mpa 热态0.1热态0.1-0.3MPa 极热态<2 极热态<2 Mpa
机组并网后容易出现的问题
1,机组发生逆功率 机组并网后调门的流量(FDEM)由给定值(REFDMD)决定, 机组并网后调门的流量(FDEM)由给定值(REFDMD)决定,由于 并网后的参数较低,给定值可能较高, 并网后的参数较低,给定值可能较高,阀门的开度也不小,而此时的功 率偏小,这时可适当提高蒸汽参数加负荷,也可增加目标值, 率偏小,这时可适当提高蒸汽参数加负荷,也可增加目标值,开大调门 提高当前负荷,不要认为给定值太大而减小目标值, 提高当前负荷,不要认为给定值太大而减小目标值,这有可能造成发电 机逆功率.同时由于各高调门在开度10%内 进入汽轮机的蒸汽量很小, 机逆功率.同时由于各高调门在开度10%内,进入汽轮机的蒸汽量很小, 造成所带负荷偏低,可适当提高主再热蒸汽参数和开大阀门增加负荷. 造成所带负荷偏低,可适当提高主再热蒸汽参数和开大阀门增加负荷. 2,高调门开到10%时开不动(不是卡涩) ,高调门开到10% 10%时开不动(不是卡涩) 在2008年8月29日启动过程中,高调门开到10%时开不动,当时的 2008年 29日启动过程中,高调门开到10%时开不动,当时的 目标值和给定值已经升上去,高调门的开度指令在增加,而高调门的 开度基本不变.当时的主汽压力在16Mpa左右,高调门10%的开度只 开度基本不变.当时的主汽压力在16Mpa左右,高调门10%的开度只 是预启阀刚开,高压主汽门已全开,高调门前后差压比较大,造成高 调门开不动.这时应将目标值降低,使高调门的指令和反馈一致,避 免高调门突然开大,造成主汽压力大幅降低,突然带大负荷.可适当 打开高旁,降低主汽压.

背压汽轮发电机并网流程

背压汽轮发电机并网流程

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1. 检查发电机组。

检查汽轮机、发电机、励磁系统、调速系统正常工作。

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双馈异步发电机变速恒频的特点,适应了风 力发电机组转速范围大的运行方式,其功率因 数可调的特点,有利于风电场接入点的电网电 压稳定性。 双馈异步发电机所配变频器功率较小,只有 总功率的30%左右,故风力发电机组整体的价 格较低。 同步发电机应用在发电机组中,需要用全功 率变频器,导致风力发电机组整体成本较高。 双馈异步发电机的缺点是有滑环结构,需要 经常维护。
风力发电机并网
一、双馈异步发电机并网方式简介 二、华锐风机并网方式简介 三、GE风机并网方式简介
一、双馈异步发电机并网方式简介
1.双馈异步发电机
发电机的定子直接连接到电网上,转子 和变流器相连。当风力驱动发电机旋转 时,在变流器的控制下,发电机把机械 能转换成电能向电网馈电。
• 实际运行中,如果转子的机械转速nr2与 三相交流电流在转子表面产生的旋转磁 场的转速nr1(两者方向可以相同或相反) 之和等于电网频率为50Hz的发电机的同 步转速ns,即nr1±nr2=ns,此时在发电 机气隙中形成的同步旋转磁场就会在发 电机定子绕组中感应出频率为50Hz的感 应电势。 •
二、华锐风机并网方式简介
• 1. 预充电(S2):防止高频滤波器件过流。 预充电接触器吸和,变频器直流母排充 电至970DC左右,网侧变频器工作,母 排直流电压经网侧变频器逆变使A点电压 渐升为690AC,且电流值为57A。如果没 有预充电环节,直接吸和网侧接触器, 会使A点瞬间过电流。
• 2. 网侧变频器接触器闭合(S6)。网侧变频 器接触器闭合,同时预充电接触器断开, 能量从网侧经变频器至直流母排,母排 电压为1050DC,网侧变频器提供系统所 需无功能量,包括变压器、高频滤波装 置等。
谢谢!
2. 主要三种并网方式 交流励磁变速恒频发电机采用双馈型异步发电机,与传 统的直流励磁同步发电机以及通常的异步发电机相比, 其并网过程有所不同。采用交流励磁后,可根据电网电 压和发电机转速来调节励磁电流, 进而调节发电机输出 电压来满足并网条件,因而可在变速条件下实现并网 。 变速恒频风力发电机组的并网方式主要有空载并网,带 独立负载并网,孤岛并网。其中,空载并网和带独立负载 并网2种方式中,转子励磁变换器直接与电网相连,双馈 电机定子与电网经过开关相连,而孤岛并网方式则是定 子与转子励磁变换器直接连接,再经过开关连接到电网, 电网经过预充电变压器与直流母线连接。
三、GE风机并网方式简介
• 1. 预充电:预充电接触器MA吸和,变频 器直流母排充电至970DC左右,机侧变 频器工作,母排直流电压经机侧变频器 逆变对发电机转子加电压。
பைடு நூலகம்
• 2.风机达到并网转速,同时网侧变频器及 5Q2检测电压等条件达到并网条件,网侧 接触器合,预充电接触器分。
• 3. 5Q1和5Q2检测5Q3两侧电压、频率等 并网条件,如条件达到5Q3合,风机并网
• 从定子侧看,这与一般同步发电机具有 直流励磁的转子以同步转速旋转时,在 发电机气隙中形成的同步旋转磁场是等 效的。因而,只要做到转子的机械转速 nr2和三相交流电流在转子表面产生的旋 转磁场的转速nr1互补,即nr1±nr2≌ns, 就可以在不同的转子转速情况下,在定 子绕组中总能感应出频率恒定的50Hz交 流电。
• 3. 电机侧变频器启动(S7)。网侧变频器电 流80A左右,电机侧变频器电流20A左右。
• 4. 同步(S7-syn)。风机转速达到12001400rpm,电机侧变频器注入140A电流, 电机定子侧电压达到690V。
• 5. 定子接触器闭合,发电(S8)。定子电压 幅值、相位、频率与电网电压近乎一致, 定子接触器闭合,风机并网发电。
此时输入转子电流的频率fr1为:
fr1=P· nr1/60=p(ns-nr2)/60=P· ns· S/60=S· fs
式中:S—转子滑差 fs---工频 上式表明:当发电机的转子以不同的转速 (滑差为S)运行时,只要根据转子转速的变 化来调节输入转子电流的频率,使变频器在转 子三相对称绕组中随时输入滑差频率fr1的电流, 就可以在发电机气隙中形成同步速度的旋转磁 场,在定子绕组中产生恒定频率的电势,满足 其并网运行的要求。
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