第5章风电场电气二次系统
2024年风电场电力二次系统安全防护方案
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2024年风电场电力二次系统安全防护方案____年风电场电力二次系统安全防护方案一、背景介绍近年来,随着环境问题的日益突出,可再生能源的开发和利用得到了广泛关注,风能作为一种清洁、可再生、丰富的能源资源,受到了政府和社会的重视。
风电场作为风能的主要利用方式之一,已成为清洁能源发电的重要形式。
然而,由于风电场位于户外环境中,暴露于自然条件之下,其电力二次系统也面临着各种潜在的安全威胁和隐患。
为了保证风电场的正常运行和电力二次系统的安全稳定,有必要制定一套完善的防护方案。
二、风电场电力二次系统的安全威胁1. 自然灾害:如雷击、风沙、风暴等自然灾害可能对风电场电力二次系统造成破坏,引发电力故障甚至事故。
2. 电磁干扰:周围设备和无线电通信设备可能对电力二次系统产生电磁干扰,干扰其正常运行。
3. 操作失误:由于操作人员的操作不当,可能导致电力二次系统的故障,甚至引发火灾和爆炸等严重事故。
4. 黑客攻击:风电场电力二次系统存在与互联网相连的可能性,黑客可能通过网络攻击手段获取系统控制权限,导致系统瘫痪或被远程操控。
三、风电场电力二次系统安全防护方案为保障风电场电力二次系统的安全稳定运行,需要采取以下措施:1. 自然灾害防护(1)建立完善的防雷系统,对风电场中的各类设备进行有效的引雷、接地保护,减少因雷击引起的事故风险。
(2)加固和抢修电缆线路,防止风沙和风暴等自然因素对电缆线路造成损害。
(3)科学合理地选择风电场建设地点,避免选址在自然灾害多发地区。
2. 电磁干扰防护(1)合理设计电力二次系统的布置和工作参数,避免与周围设备和无线电通信设备产生干扰。
(2)采用屏蔽和隔离措施,防止电磁干扰的传播和扩大,保证电力二次系统的稳定运行。
3. 操作人员培训和操作规程(1)加强操作人员的培训,提高其安全意识和操作技能,确保操作人员能正确操作电力二次系统。
(2)制定详细的操作规程和应急预案,规范操作人员的行为,确保电力二次系统的安全运行。
风电场电气二次系统77页PPT
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13、遵守纪律的风气的培养,只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致,是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
风电场电力二次系统安全防护管理制度
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风电场电力二次系统安全防护管理制度一、引言随着世界经济的不断发展,人们对能源的需求不断增长,对环境的保护也愈加重视。
风能因其清洁、可再生,无排放等特点逐渐成为世界各国发展新能源的主要选择。
然而,风电是一项复杂的工程,其中安全风险是不能被忽视的,为保证风电场的安全运行,必须要加强电力二次系统的安全防护管理。
本文将就风电场电力二次系统的安全防护管理制度进行探讨。
二、风电场电力二次系统的安全防护管理电力二次系统是指风电场的电气系统中不直接与风力发电有关的所有电气设备和电路,包括了控制、监测、保护、计算、通讯等系统。
在风电场的运行过程中,二次系统的安全性不仅能够保证风电的正常运行,还能够对环境和人身安全产生重大的影响,是十分重要的。
1. 设立管理机构风电场应该设立专门的管理机构来负责电力二次系统的安全管理,该机构应该由技术人员和管理人员组成,技术人员应当具备相关的专业技能和资格证书,负责技术保障和技术管理,管理人员应当具备相关的管理知识和经验,负责组织协调和管理工作。
2. 规范操作流程为保证风电场二次系统的安全性,应该建立和完善相关操作规程和安全操作标准,包括:(1)电气设备的使用、操作、维护、保养和更换等方面的规定;(2)相关设备的安装和拆卸步骤及注意事项;(3)紧急开关、紧急停车装置的使用方法和应急预案;(4)对设备进行维修和保养时的操作规定;(5)对关键设备的值守制度、对设备操作人员的岗位责任规范;(6)对电气设备的测试和检验方法等方面的规范。
3. 技术防护为保证风电场二次系统的安全性,应该采取技术措施,包括:(1)设立二次系统防护装置,如绝缘保护装置、过压和过流保护装置、接地保护装置等,这些装置可以防止二次系统出现电压过高、电流过大等故障情况,从而保护设备和人身安全。
(2)设置监测系统,对二次系统中的电流、电压、频率等进行实时监测,一旦出现异常情况,及时报警,从而避免由于故障而导致的意外事故。
(3)进行漏电保护,维护设备的绝缘性能,采用良好的接地体系,降低漏电流的风险。
2024年风电场电力二次系统安全防护方案
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2024年风电场电力二次系统安全防护方案随着可再生能源的发展和应用,风电场在全球范围内得到了广泛的推广和应用。
作为一种环保、高效的能源形式,风电已成为未来能源体系不可或缺的一部分。
然而,随着风电场规模的不断扩大和风力发电技术的进步,风电场电力二次系统的安全性越来越受到关注。
为了确保风电场电力二次系统的安全运行,制定一套完善的安全防护方案势在必行。
首先,要建立健全的运行管理制度。
风电场应建立完善的管理制度,并确保该制度能够得到有效执行。
通过明确责任部门和个人,建立健全的管理体系,实施科学、规范、高效的管理,最大程度上降低运行事故的发生概率。
其次,要加强设备的维护与监测。
风电场电力二次系统中的各种设备,如变压器、断路器、保护设备等,都需要定期维护和监测。
在维护方面,应建立定期检查、保养和维修的计划,确保设备的正常运行。
在监测方面,可以借助现代化的监测技术和设备,对各项参数进行实时监测和记录,及时排查和处理可能存在的问题。
另外,要强化安全培训和岗位责任意识。
风电场中的工作人员应接受规范的安全培训,提高其安全意识和紧急故障处理能力。
引导员工养成安全工作习惯,确保其在工作中时刻保持高度的警惕性。
同时,各岗位应明确相关责任,确保相关岗位人员能够按照规定的程序和方法进行操作,做到岗位责任落实到位。
总之,对于2024年风电场电力二次系统的安全防护方案,需要建立健全运行管理制度,加强设备的维护与监测,并强化安全培训和岗
位责任意识。
只有通过多方面的综合措施,才能够确保风电场电力二次系统的安全运行,为未来可持续发展提供可靠的电力支持。
风电场电力二次系统安全防护管理制度
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风电场电力二次系统安全防护管理制度风电场电力二次系统是风力发电机与电网之间的关键部分,它的安全运行关系到风电场的正常发电和稳定运行。
为此,建立一套完善的电力二次系统安全防护管理制度非常必要。
本文将从管理制度内容、制度制定、制度实施、制度评估等方面阐述风电场电力二次系统安全防护管理制度的设计与实施。
一、管理制度内容(一)基础管理规范。
包括组织机构、岗位职责、责任制度、人员培训等管理制度。
(二)安全检查评估。
制定二次系统安全检查和评估制度,开展二次系统的周期性巡查,及时发现问题并进行分析、评估,制定相应的修复计划和整改措施。
(三)维护管理。
制定维护计划和保养规程,制定维修保养流程和资料管理制度,并对系统设备进行日常巡查,及时消除设备故障。
(四)紧急处理规范。
制定紧急处理预案,建立预警机制,对二次系统的异常情况进行相应处理。
(五)安全标志设置。
设置相应的标志和警示牌,并进行定期检查和更换。
(六)记录和报告制度。
建立完整的记录和报告机制,并对记录和报告的信息进行及时整理和分析。
二、制度制定制定碳排放减缓目标的设计单位、风电场公司的组织安排和运行模式、业务运作流程、工作岗位职责的明确等,为制定电力二次系统安全防护管理制度奠定了基础。
(一)邀请专业人员。
可以邀请相关的企业或部门的专业人士共同参与,制定相关制度。
(二)打造完善的管理团队。
设立专门的管理团队,包括管理人员、技术人员、运维人员等。
(三)进行需求分析。
根据业务需求分析,确定各项制度的内容。
(四)制定草案。
制定草案,在公司内部进行审查和讨论。
(五)公示和审批。
将草案公示,征求各方面的意见和建议,并进行修订和调整,最终进行审批。
三、制度实施(一)制度宣传。
在制度公布后,进行宣传、讲解,并要求所有工作人员遵照执行。
(二)操作规程。
针对不同操作人员,制定不同的操作规程,包括设备管理、使用规范、检查整改流程等。
(三)培训教育。
对工作人员进行培训,提高业务素质和安全意识,确保制度执行的有效性。
风电场电气二次部分
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风电场电气二次部分引言风电场是利用风能将其转化成电能的一种可再生能源发电方式。
在风电场中,电气二次部分起着重要的作用,包括发电机与变电站之间的电力传输、传感器、保护装置等。
本文将介绍风电场电气二次部分的基本原理和组成,并探讨其在风电场中的重要性。
电气二次部分的组成风电场的电气二次部分主要由以下几个主要组成部分组成:1.变压器变压器是风电场中电力传输的核心设备。
在风力发电机产生的电能经过变流器转换为交流电后,需要通过变压器升压或降压,以适应输电线路的要求。
变压器的主要功能是将电能从发电机传输到变电站。
2.输电线路输电线路负责将发电机产生的电能从风电场传输到变电站,并将电能供给到电网中。
输电线路通常由电缆或导线构成,其主要特点是低损耗、高负载能力和耐候性能好。
3.传感器风电场中的传感器主要用于监测和控制发电机的运行状态。
例如,风速传感器用于测量风力大小,温度传感器用于监测设备的温度变化,以保证设备工作在正常范围内。
传感器通过将物理量转化为电信号,实现对发电机的监测和控制。
4.保护装置保护装置是风电场中非常重要的一部分,它能够有效地保护发电机和相关设备免受电力系统异常和故障的影响。
保护装置通常包括过电流保护、接地保护、欠频保护等,以确保风电场运行的安全可靠。
电气二次部分的工作原理风电场的电气二次部分在工作中起到连接发电机与变电站之间的桥梁作用,主要工作原理如下:1.电能传输风力发电机产生的电能经过变流器转换为交流电后,通过变压器升压或降压后,通过输电线路传输到变电站。
在整个传输过程中,要保证电能传输的稳定可靠,减小能量损耗。
2.电能监测和控制电气二次部分中的传感器可以实时监测风电机组的运行状态,例如测量风速、温度等。
通过传感器获取的数据可以用于控制风机的运行,以保证其在最佳工作状态下运行。
此外,保护装置能及时发现电力系统中的故障,并采取相应的保护措施,保障设备运行的安全可靠。
3.故障保护电气二次部分的保护装置能够及时发现电力系统中的故障,并采取保护措施,确保设备不会因故障而受到损坏。
风电场电气二次系统组网设计
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风电场电气二次系统组网设计摘要:本文主要分析了风电场电气二次系统组网设计工作,明确了在设计的过程中应该采取怎么样的设计方法以及具体的设计理念,希望能够为今后的风电场电气二次系统组网设计带来参考和借鉴,提高设计的整体水平和质量。
关键词:风电场;电气二次系统;组网设计在风电场的电气设计过程中,必须要注重每一个设计环节的质量。
电气二次系统的组网设计关系到风电场的整体设计效果,所以我们必须要对其进行一个系统的分析,才能够保证设计的科学性和有效性。
1、风电场电气二次系统设计概述保护与改善人类赖以生存的环境,实现可持续发展,是世界各国人民的共同愿望。
我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略,并采取了一系列重大举措。
合理开发和节约使用自然资源,改进资源利用方式,调整资源结构配置,提高资源利用率,都是改善生态、保护环境的有效途径。
风能是清洁的、可再生的能源,开发风能符合国家环保、节能政策。
风电场的开发建设可有效减少常规能源,尤其是煤炭资源的消耗,还可保护生态环境,营造旅游胜地。
在我国,在对新资源和对可再生资源进行开发上,对太阳能和风能等可再生能源的开发利用研究成果最为显著,尤其是在风能的开发利用上已经取得了极为喜人的研究成果。
当前,我国多通过建设风电场的形式来实现对风能的高效利用,电气二次设计还有优化的空间,可以进一步提高风能的利用率。
风电场电气的设计主要分以下几部分:风力发电机组升压方式、风电场集电线路形式选择、风力发电机分组及连接方式、风电场无功补偿、风电场升压站等。
风力发电机组升压:现国内外风力发电机组出线电压多为690V,若直接汇总并接入风电场的总升压站,则电能损耗过大,且导体的截面过大,难以满足现场的安装要求,因此,普遍将风机出口电压经变压器升高至35kV或10kV才能接入风场升压站。
相比于10kV方案,从年运行费用上比较,在经济输送容量的范围内,35kV方案线损较小,且维护工作较少。
因此,现国内风力发电机组升压多采用35kV方案。
《风电场课件》风电场二次部分
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02
风电场二次部分的主要系统
监控系统
监控系统概述
01
监控系统是风电场二次部分的核心组成部分,负责对风电场设
备进行实时监测、控制和数据采集。
监控系统的功能
02
监控系统具有多种功能,包括数据采集、数据处理、设备控制、
故障诊断和报警等。
监控系统的组成
03
监控系统由传感器、数据采集单元、数据处理单元、人机界面
保护系统概述
保护系统是风电场二次部分的重 要部分,负责对风电场设备进行 保护,防止设备损坏和故障扩大。
保护系统的功能
保护系统具有多种功能,包括短路 保护、过载保护、接地保护等。
保护系统的组成
保护系统由继电器、断路器、熔断 器等组成。
03
风电场二次部分的应用与案 例分析
应用场景与优势
应用场景
高效监控
实践操作规程与注意事项
操作规程
在进行风电场二次部分实践操作前,应熟悉相关规程,确保操作过程符合安全 标准和程序。
注意事项
在实践操作过程中,需特别注意安全事项,遵循安全规程,防止意外事故发生。
技能培训的重要性与方法
重要性
技能培训对于风电场二次部分实践操作至关重要,通过培训可以提高操作人员的 技能水平,确保操作过程的安全与稳定。
考核与激励
通过考核来检验操作人员的技能水平,对表现优秀的员工给予奖励和 激励,促进整体技能水平的提升。
感谢您的观看
THANKS
《风电场课件》风电场二次 部分
目录
• 风电场二次部分概述 • 风电场二次部分的主要系统 • 风电场二次部分的应用与案例分
析 • 风电场二次部分的未来发展与趋
势 • 风电场二次部分的实践操作与技
风电场电气二次系统素材课件
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保护系统应用案例二
某风电场针对电网低电压穿越能力不足的 问题,采用了动态无功补偿装置,提高了 风电场的稳定性。
控制系统应用案例
控制系统概述
控制系统是风电场电气二次系统中的重要组成部分,用于 控制风电机组的启动、停止、并网和脱网等操作。
控制系统应用案例一
某风电场采用了基于PLC的控制系统,实现了对风电机组 的远程控制和自动调节,提高了风电场的自动化水平。
系统集成化
统一平台
建立风电场电气二次系统 的统一平台,实现各子系 统之间的数据共享和协同 工作。
集成保护
将风电场电气二次系统的 保护和控制功能集成在一 起,提高系统的稳定性和 可靠性。
集成管理
将风电场电气二次系统的 管理和维护功能集成在一 起,提高系统的管理效率 和维护水平。
智能化发展
智能诊断
利用人工智能和大数据技术,实现风电场电气二 次系统的智能诊断和故障预警。
保护系统应用案例
保护系统应用案例一
某风电场采用了差动保护装置,有效避免 了因电流不平衡引起的发电机组损坏问题。
保护系统概述
保护系统是风电场电气二次系统中 的重要安全保障措施,用于在异常 情况下快速切断故障电流,防止事
故扩大。
A
B
C
D
保护系统应用案例三
某风电场通过配置过电压保护和抗干扰装 置,有效降低了设备损坏的风险。
智能控制
应用智能控制算法,优化风电场电气二次系统的 运行效率和稳定性。
智能运维
建立风电场电气二次系统的智能运维体系,实现 远程监控、智能预警和快速响应。
06 风电场电气二次系统常 见问题及解决方案
监控系统常见问题及解决方案
监控系统无响应
风电场电气二次系统概述
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风电场电气二次系统概述1. 引言风电场电气二次系统是指风力发电装置中的电气设备和系统,用于将风能转化为电能并进行输送和控制。
该系统包括变压器、断路器、保护装置、监控设备等组成部分,是风电场的核心组成部分。
本文将对风电场电气二次系统进行详细概述。
2. 变压器变压器是风电场电气二次系统中的重要设备之一,用于将发电机产生的电能升高到输送电网所需的电压等级。
变压器的主要作用是实现电能的变压和输送,保证风电场的发电效率和电能传输质量。
常见的变压器类型包括降压变压器和升压变压器,其选择需根据电网的电压要求而定。
3. 断路器与保护装置断路器和保护装置在风电场电气二次系统中具有重要作用,主要用于保护系统的安全运行。
断路器可在发生故障时迅速切断电路,防止电流过大而损坏设备。
保护装置则可监测电流、电压等参数,并在发生异常时进行相应的保护措施,同时对系统进行监控和调控。
4. 监控设备监控设备是风电场电气二次系统中的重要组成部分,用于实时监测和控制风电场的运行状态。
通过对风速、功率、温度等参数的监测,可以及时发现并解决潜在问题,提高风电场的发电效率和可靠性。
常见的监控设备包括数据采集系统、监测仪表等。
5. 电气连接电气连接是指将各个部件和设备进行合理连接,确保风电场电气二次系统的正常运行。
电气连接需要考虑电缆选型、接线方式、接地保护等因素,确保电气设备之间的安全可靠连接。
同时,还需要进行电气系统的布线规划和维护,确保电气连接的稳定性和可控性。
6. 故障检修风电场电气二次系统的故障检修是维持系统正常运行的关键环节。
故障检修需要具备一定的电气知识和技术,能够准确判断故障原因,并采取相应的修复措施。
故障检修过程中需注意安全规范,确保人员和设备的安全。
7. 维护管理维护管理是保障风电场电气二次系统长期稳定运行的重要手段。
维护管理包括定期巡检、设备保养、故障预防等措施,旨在确保设备性能和工作状态的稳定性。
合理的维护管理能够延长设备的使用寿命,降低故障率,提高运行效率。
第5章风电场电气二次系统ppt课件
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§5.2.1 接触器
断路器辅助触点不同于继电器触点,它是位置触点,联动于断 路器位置的变化,当断路器处于分位时,常开触点为分、常闭 触点为合,断路器分闸时则刚好相反。
为了显示断路器的当前状态,在电动合闸回路和电动分闸回路 中并联有红绿灯指示回路。
§5.1.1继电器的结构和原理
在电路中,继电器控制逻辑的实现依赖于其自身结构,即线 圈和触点的基本设计。
传统的电磁型继电器由线圈、触点以及它们的接线端子和可
动铁片、复位弹簧组成。 当继电器线圈带电后,继电器触点在
可动铁片 可动铁片的带动下位置发生变化,这
线线圈
是线圈中流过电流所产生的电磁力吸
端子
圈 端
在电力系统中常用红灯表示断路器处于合闸位置,绿灯表示断 路器处于分闸位置; 但电路连接中,却是绿灯串联高电阻接入合闸回路,而红灯串 联高电阻接入分闸回路。
§5.2.1 接触器
+
-
FU1
FU2
QF
QF
SB1
12 KM
LD R SB2
QF 34
YT
HD R + FU3 KM YC
KM FU4 -
控制小母 熔线 断器
电动合闸回路
绿灯指示 回路
电动跳闸回路
红灯指示 回路
合闸回路
SB1和断路器QF常闭辅助触点(1、2之间)、合闸接触器 KM的线圈形成合闸回路;SB2和断路器QF常开辅助触点(3、 4之间)、跳闸线圈YT形成跳闸回路。
§5.2.1 接触器
当断路器QF为分闸状态时,其常开辅助触点为分位(3、4之 间),常闭辅助触点为合位(1、2之间)。绿灯由于带有电 压发出平光,指示断路器当前处于分闸位置。
风电场电力二次系统安全防护方案
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风电场电力二次系统安全防护方案一、引言随着风电场的快速发展,风电场电力二次系统的安全问题日益引起关注。
电力二次系统是风电场的核心组成部分,承担着风机发电机组与主变压器之间的电力传输和保护控制任务。
因此,建立科学合理的安全防护方案,对于确保风电场电力系统的稳定运行具有重要意义。
二、风电场电力二次系统概述风电场电力二次系统是指风机、发电机组、主变压器等设备之间的电力传输和保护控制系统。
其主要功能包括发电机组的保护、控制和监测、电力负荷的调度和分配、电力传输和分配以及对突发事件的响应和恢复等。
风电场电力二次系统安全防护方案应包括以下几个方面的内容:1. 设备保护:对发电机组、主变压器等设备进行过电流、过电压、接地故障等保护。
2. 短路电流计算与保护:根据风电场电力二次系统的特点,进行短路电流计算,并配置合适的保护装置。
3. 欠频保护:风电场电力二次系统的频率波动较大,需配置欠频保护装置,以防止频率过低引起系统不稳定。
4. 过电压保护:风电场电力二次系统容易受雷电、接地故障等因素的影响,需配置过电压保护装置。
5. 发电机组保护:对发电机组进行过电流、过温、欠频、过频、低压等保护。
6. 主变压器保护:对主变压器进行过电流、过温、过载、短路等保护。
7. 状态监测与报警:对风电场电力二次系统中各个设备的状态进行监测,并在发生异常时及时报警。
三、风电场电力二次系统安全防护方案的具体措施1. 设备保护措施:根据设备的特性和工作条件,配置合适的过电流保护、过电压保护、接地保护、温度保护等保护装置。
通过准确测量设备的电流、电压、温度等参数,实时监控设备的状态,并在发生异常时及时切除故障设备,保证系统的安全运行。
2. 短路电流计算与保护措施:根据风电场电力二次系统的特点,进行短路电流计算,并根据计算结果配置合适的短路保护装置。
短路保护装置应具备快速动作的特点,以尽快切除短路故障,确保系统的安全。
3. 欠频保护措施:风电场电力二次系统的频率较低,容易出现欠频现象。
风电场的二次系统接线图PPT课件
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LW2 H手柄可取出、定位,适合同期开关
2)中间环节 连接控制、信号、保护、自动装置、执行和电源等元件组成的控制电路。
3)操作机构 与控制电路相连的合闸线圈和跳闸线圈。
(四)、音响监视的断路器控制回路
合闸动作过程: 将SA打到预合闸位, SA的13—14节点通,闪光继电器接入,电从(+)SA13— 14节点K2.1绿灯直至3L–,则绿灯闪光。再将SA打到合闸位,其9—12节点通, 电
电气防跳原理:
同上图。
五、 信号系统
要求:掌握重复动作的中央信号回路原理。
(一)、信号分类
位置信号 电站信号分故 事障 故信 信号 号
指挥联系信号
其中事故和故障信号统称中央信号。
重复动作中央信号:出现故障信号,复归音响后,若此故障还存在,光字牌还亮时,
中央信号分 相继发生的故障仍能启动音响,点亮光字牌。
跳闸动作过程:
手动分闸时,首先将控制开关的手柄旋转至预备分闸位置,其触点13 —14接通,红灯闪光,表明分闸回路完好,然后将控制开关手柄转至分闸位置, 其触点6—7闭合,使分闸线圈Y2通电,断路器分闸。分闸后,Q2断开,Q1 闭合,SA11—10接点接通,电从1L+经过SA11—10、GN、S11、Q1、直 至1L–,则绿灯 GN发平光。
❖ 回路编号应用遵循一定的规则,主要为: 1)对不同用途的直流回路,使用不同的数字范
围,如控制与保护回路用1~399(400~599),励 磁回路用600~699。
2)保护与控制回路使用的数字按熔断器(或小 开关)分组,每一百为一组,如101~199,301~ 399等,其中正极性回路编为单数,由小至大,负极 性回路编为双数,由大至小。
K的内阻大得多,故电压基本降在K2上,则K2励磁,则K2.1闭合,而此时
二次系统安全防护管理制度范文(3篇)
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二次系统安全防护管理制度范文1.总则1.1.为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害,保障我公司电力二次系统的安全可靠、稳定运行,提高电力二次系统的安全管理水平,根据国家电监会颁布的《电力二次系统安全防护规定》(电监会____号令)及《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全[____]____号),特制定本管理办法。
1.2.电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则。
1.3.电力二次系统安全防护工作以安全第一、预防为主,管理和技术并重、综合防范为方针,遵循统一领导、统一规划、统一标准、统一组织开发的原则。
1.4.本管理办法适用于风电场二次系统,所有涉及电力二次系统的规划、设计、系统改造、工程实施、运行管理等均应符合本管理办法的要求。
1.5.引用标准及规范:1.5.1.《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》国家经贸委____号令1.5.2.《电力二次系统安全防护规定》国家电监会____号令1.5.3.《电力二次系统安全防护总体方案》国家电监会电监安全[____]____号文2.管理职责2.1.根据国家电监会《电力二次系统安全防护总体方案》要求,按照谁主管谁负责,谁运营谁负责的原则,建立电力二次系统安全管理制度,明确运行、检修、调试和信息化等部门相关人员的安全职责。
2.2.电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度机构和变电站的二次系统安全防护的技术监督。
发电厂内涉及到电力调度的生产控制系统和装置,如发电厂的输变电二次系统、自动发电控制功能、无功电压控制功能、电厂报价终端、电能量采集装置、故障录波装置、继电保护装置和安全自动控制装置等,由电力调度机构和我公司技术监督网共同实施技术监督。
2.3.二次系统安全防护技术监督的单位对管辖范围内的技术方案负责审核,对涉及电力二次系统安全防护的产品选用提出指导意见。
2.4.成立由主管生产安全领导为组长的电力二次系统安全防护工作组,工作组成员名单并报相应电力调度部门、电监会备案。
风电场电气二次系统概述(PPT 61页)
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§6.接触器 QF
+
-
FU1
FU2
QF
SB1
12 KM
LD R SB2
QF 34
YT
HD R + FU3 KM YC
KM FU4 -
控制小母 熔线 断器
电动合闸回路
绿灯指示 回路
电动跳闸回路
红灯指示 回路
合闸回路
SB1和断路器QF常闭辅助触点(1、2之间)、合闸接触 器KM的线圈形成合闸回路;SB2和断路器QF常开辅助触点 (3、4之间)、跳闸线圈YT形成跳闸回路。
对一次设备的工作进行监测、控制、调节、 保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产 指挥信号所需的低压电气设备,称为二次设备, 如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。
二次设备与二次回路
一次 设备
生产,输送,分 配,消耗电能
的设备
电力 系统
电气 设备
二次 设备
对一次设备进行 监测,控制,调节 和保护的电气设
控制按钮
常开(动合)按钮
SB
电路符号
常闭(动断)按钮
SB
电路符号
复合按钮
SB
电路符号
§10. 成套保护装置和测控装置 成套式的保护装置,即将保护元件、控制元件等集中于单一装置中,装设
于保护、测控屏柜中提供给用户使用。 用户只需要使用电缆将保护、测控屏柜和其他屏柜及断路器等设备连接起来就
完成了二次回路的构建。
BM+ KM1+ KM2+ KM3+
KA
2
1
风电场二次系统接线图
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3. 端 子 排 图:表示屏端子
排与屏内二次设 备及屏外电缆间 的连接关系。
.
4 常 用 端 子
(a) 一般端子;(b)连接端子;(c)试验端子;(d)试验连接端子;(e)特 殊端子;(f)终端端子;(g)端子板
5.设置端子排条件
2) 二次回路编号原则
二次回路常采用回路编号法、相对编号法两种。 回路编号法:按“等电位”原则标注,在电气回路中相同 电位的回路采用同一编号。如跳闸回路的7、分闸回路的37, 电流回路的A411等。这一编号方法便于读图时了解回路的作 用,在原理图中运用最多。 相对编号法:按接线对侧的设备名称编号,如TWJ-1为位 置继电器的1脚,I3-7为第一安装单元第三个元件的7脚。这 种编号法便于查找该连线的趋向,常用于安装图中。 回路编号用3位或3位以下数字组成,需要标明回路的相别 或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文 字符号。如1、37a、A630等。
原则:电路原理图中所有的元件和设备均处在无电、无外力作用的状态和 位置,如继电器和接触器在无电压状态,断路器、隔离开关在断开位置。
(一)原理图
1.归总式
所有二次及与二次有关的一次均画在一起。
2.展开式
1) 按顺序排列
相序从:A
B
C
N;
回路从:交流电流回路
交流电压回路
直流回路
(正极
负极)
信号回路
其它回路。
(二)安装图(便运行、调试、检修)
1.屏面布置图(位置图) 表示二次设备在屏面(及屏后、屏顶)的安装位置,一
般按实际尺寸的一定比例绘制。 标准屏:高2360 mm 深550mm 宽600或800mm
防止电气二次系统人员“三误”规定
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附件:防止二次系统人员“三误”工作规定第一章总则第一条风电场的继电保护和安全自动装置、风机电控系统是电力系统的保护屏障,直接关系到机组和电网的安全,因此为了防止二次系统(包括风机电控系统)的各种保护、测量、控制、自动回路的人员“三误”工作,特制定本规定。
第二条本规定的编写依据《电业安全工作规定(发电厂和变电所电气部分)》、《继电保护和安全自动装置技术规定》、《继电保护和安全自动装置运行管理规程》、《继电保护和电网安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场工作保安规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》、《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》、大唐集团公司《防止二次系统人员工作三误规定》等资料。
第三条本规定适用于福建大唐国际风电开发有限公司的各风电场点检、维护、运行人员和外委维护单位。
第二章工作票的使用制度第四条继电保护、风机电控设备、主控、测量、四遥等二次系统的工作必须严格执行工作票制度和工作监护制度。
第五条继电保护及安全自动装置工作按照规定还应该使用《继电保护安全措施票》,使用范围如下:凡是涉及到回路比较复杂的现场工作;设备运行或部分设备运行,另一部分设备检修;二次回路拆接线工作;运行设备工作中保护压板投退工作;设备消缺回路较复杂的工作。
第六条在运行的重要的继电保护及安全自动装置上工作必须制定专项方案和专项措施,经审核后实施。
对主要设备、主系统设备发生缺陷后,在运行设备上消缺工作必须采取多项措施的,应编写技术安全措施并经过会签批准后实施。
第七条电气继电保护室的管理。
凡是进出保护室工作必须履行工作票及登记制度,钥匙保管由运行值班人员保管,并且钥匙使用设立专用的登记本进行签字登记。
第三章防止二次系统“误接线”第八条二次回路上的任何拆接线工作应按图纸进行。
所使用的二次回路图纸应及现场完全相符。