《kv厂用电快切装置》PPT课件
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2、串联切换。先跳开工作电源,在确认工作开关 跳开后,再合上备用电源。母线断电时间至少为 备用开关合闸时间。此种方式多用于事故切换。
3、同时切换。这种方式介于并联切换和串联切换 之间。合备用命令在跳工作命令发出之后、工作 开关跳开之前发出。母线断电时间大于0ms而小 于备用开关合闸时间,可设置延时来调整。这种 方式既可用于正常切换,也可用于事故切换。
6KV厂用电快切装置
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1
6KV厂用电的运行方式
①6KV母线通常采用单母线接线方式。
②6kV厂用电系统中性点采用中阻接地方式, 单相接地时作用于跳闸 。
③母线工作电源由本机高厂变供电。
④备用电源由高压启动变供电,备用电源开关 正常时均处于热备用状态。
⑤发电机停运期间或在并列及解列前,6kV厂 用电由启动变供电。当发电机并网且运行稳定, 有功负荷带120MW后,将6kV厂用电源由启动 变切至本机组高厂变供电。。
快速切换的整定值有两个,即频差和相角差,在装置发出 合闸命令前瞬间将实测值与整定值进行比较,判断是否满 足合闸条件。由于快速切换总是在起动后瞬间进行,因此 频差和相差整定可取较小值。
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10
同期捕捉切换原理
当厂用电故障或异常时,实时跟踪残压的频差和 角差变化,尽量做到在反馈电压与备用电源电压 向量第一次相位重合时合闸,这就是所谓的“同 期捕捉切换”。同期捕捉切换时间约为0.6S, 对于 残压衰减较快的情况,该时间要短得多。
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11
残压切换原理
当残压衰减到20%-40%额定电压后实现 的切换通常称为“残压切换”。残压切换 虽能保证电动机安全,但由于停电时间过 长,电动机自起动成功与否、自起动时间 等都将受到较大限制。
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12
长延时切换:装置起动后,经长延时合上 备用电源,为以上所有切换条件的后备。
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5
装置具有自动切换和手动切换的功能。其中自动切换为单向(包括事 故切换和非正常切换),手动切换为双向,手动切换在装置面板或集 控室均能进行操作。
自动切换具有串联和同时两种方式,手动切换具有并联和同时两种方 式,其中并联方式具有并联自动和并联半自动两种。
装置的事故切换由保护起动,不正常切换由装置检测到母线低电压或 工作电源开关误跳两种情况时自行启动。
不正常情况自动切换。有两种不正常情况,一是 母线失压。母线电压低于整定电压达整定延时后, 装置自行起动,并按自动方式进行切换。二是工 作电源开关误跳,由工作开关辅助接点起动装置, 在切换条件满足时合上备用电源。
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8
按切换速度分类:
快速切换 同期捕捉切换 残压切换 长延时切换 (快速切换,同期捕捉切换,残压切换,
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13
快切装置的低压减载功能
切换过程中的短时断电将使厂用母线电压 和电动机转速下降,备用电源合上后电动 机成组自起动成功与否将主要取决于厂用 母线电压。此时若切除某些不重要辅机, 将有利于重要辅机的自起动
装置正常运行时能显示厂用电母线、备用电源和工作电源的电压、频 率、频差、相位差及分支电流等。
装置只能动作一次,在切换完成后自行闭锁,必须经手动复归后,方 能恢复,准备作下一次的切换。
在检测到外部或内部故障或异常情况后,立即自行闭锁,必须待故障 或异常情况排除、并经人工复归后方能恢复。
每套切换装置输出两路信号出口,其中一路输出至光字牌,另一路输 出至DCS。
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7
按起动原因分类:
正常手动切换。由运行人员手动操作起动,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。
事故自动切换。由保护接点起动。发变组、厂变 和其它保护出口跳工作电源开关的同时,起动快 切装置进行切换,快切装置按事先设定的自动切 换方式(串联、同时)进行分合闸操作。
同期捕捉切换之“同期”与发电机同期并网之 “同期”有很大不同,同期捕捉切换时,电动机 相当于异步发电机,其定子绕组磁场已由同步磁 场转为异步磁场,而转子不存在外加原动力和外 加励磁电流。因此,备用电源合上时,若相角差 不大,即使存在一些频差和压差,定子磁场也将 很快恢复同步,电动机也很快恢复正常异步运行。 所以,同期指在相角差零点附近一定范围内合闸
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2
6KV母线的接线图
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3
厂用电切换的重要性
大容量火电机组的特点之一是采用机、炉、电单 元集控方式,其厂用电系统的安全可靠性对整个 机组乃至整个电厂运行的安全、可靠性有着相当 重要的影响,而厂用电切换则是整个厂用电系统 的一个重要环节。
发电机组对厂用电切换的基本要求是安全可靠。 其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏, 而可靠性则体现为提高切换成功率,减少备用变 过流或重要辅机跳闸造成锅炉汽机停运的事故。
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4
什么是快切装置?
快切是选择性很强的一种自投装置,在工 作开关掉闸后,它可以选择待投开关的合 闸相位差(检两侧电位差,一侧是备用电 源,另一侧是电动机反送过来的母线残 压),不会产生大的冲击,也有残压切换 等四种。比BZT有更高的可靠性。BZT经常 会在备用开关合闸动作后由于冲击作用而 从新掉闸,快切则不会。
长延时切换依次启动前步不成功执行下 步。)
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9
快速切换切换原理
快速切换:如果备用开关合闸时间满足定值要求,则装置 起动后,母线残压与备用电源电压相角差及频差在定值以 内时,迅速合上备用电源。这样既能保证电动机安全,又 不使电动机转速下降太多,这就是所谓的“快速切换”。
快速切换一般在母线工作电源跳闸后0.2s内进行的切换, 此时残压向量与母线电压向量夹角小于25度。
装置具有快速切换、同期捕捉切换和残压切换功能,其中同期捕捉切 换应具有恒定越前时间和恒定越前相位两种方式可选,在快速切换条 件不满足时,自动转入同期捕捉切换和残压切换、长延时切换。
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6பைடு நூலகம்
厂用电切换方式
按开关动作顺序分类(动作顺序以工作电源切向备用 电源为例):
1、并联切换。先合上备用电源,两电源短时并联, 再跳开工作电源。这种方式多用于正常切换,如 起、停机。并联方式另分为并联自动和并联半自 动两种。
3、同时切换。这种方式介于并联切换和串联切换 之间。合备用命令在跳工作命令发出之后、工作 开关跳开之前发出。母线断电时间大于0ms而小 于备用开关合闸时间,可设置延时来调整。这种 方式既可用于正常切换,也可用于事故切换。
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1
6KV厂用电的运行方式
①6KV母线通常采用单母线接线方式。
②6kV厂用电系统中性点采用中阻接地方式, 单相接地时作用于跳闸 。
③母线工作电源由本机高厂变供电。
④备用电源由高压启动变供电,备用电源开关 正常时均处于热备用状态。
⑤发电机停运期间或在并列及解列前,6kV厂 用电由启动变供电。当发电机并网且运行稳定, 有功负荷带120MW后,将6kV厂用电源由启动 变切至本机组高厂变供电。。
快速切换的整定值有两个,即频差和相角差,在装置发出 合闸命令前瞬间将实测值与整定值进行比较,判断是否满 足合闸条件。由于快速切换总是在起动后瞬间进行,因此 频差和相差整定可取较小值。
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10
同期捕捉切换原理
当厂用电故障或异常时,实时跟踪残压的频差和 角差变化,尽量做到在反馈电压与备用电源电压 向量第一次相位重合时合闸,这就是所谓的“同 期捕捉切换”。同期捕捉切换时间约为0.6S, 对于 残压衰减较快的情况,该时间要短得多。
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11
残压切换原理
当残压衰减到20%-40%额定电压后实现 的切换通常称为“残压切换”。残压切换 虽能保证电动机安全,但由于停电时间过 长,电动机自起动成功与否、自起动时间 等都将受到较大限制。
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12
长延时切换:装置起动后,经长延时合上 备用电源,为以上所有切换条件的后备。
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5
装置具有自动切换和手动切换的功能。其中自动切换为单向(包括事 故切换和非正常切换),手动切换为双向,手动切换在装置面板或集 控室均能进行操作。
自动切换具有串联和同时两种方式,手动切换具有并联和同时两种方 式,其中并联方式具有并联自动和并联半自动两种。
装置的事故切换由保护起动,不正常切换由装置检测到母线低电压或 工作电源开关误跳两种情况时自行启动。
不正常情况自动切换。有两种不正常情况,一是 母线失压。母线电压低于整定电压达整定延时后, 装置自行起动,并按自动方式进行切换。二是工 作电源开关误跳,由工作开关辅助接点起动装置, 在切换条件满足时合上备用电源。
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8
按切换速度分类:
快速切换 同期捕捉切换 残压切换 长延时切换 (快速切换,同期捕捉切换,残压切换,
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快切装置的低压减载功能
切换过程中的短时断电将使厂用母线电压 和电动机转速下降,备用电源合上后电动 机成组自起动成功与否将主要取决于厂用 母线电压。此时若切除某些不重要辅机, 将有利于重要辅机的自起动
装置正常运行时能显示厂用电母线、备用电源和工作电源的电压、频 率、频差、相位差及分支电流等。
装置只能动作一次,在切换完成后自行闭锁,必须经手动复归后,方 能恢复,准备作下一次的切换。
在检测到外部或内部故障或异常情况后,立即自行闭锁,必须待故障 或异常情况排除、并经人工复归后方能恢复。
每套切换装置输出两路信号出口,其中一路输出至光字牌,另一路输 出至DCS。
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7
按起动原因分类:
正常手动切换。由运行人员手动操作起动,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。
事故自动切换。由保护接点起动。发变组、厂变 和其它保护出口跳工作电源开关的同时,起动快 切装置进行切换,快切装置按事先设定的自动切 换方式(串联、同时)进行分合闸操作。
同期捕捉切换之“同期”与发电机同期并网之 “同期”有很大不同,同期捕捉切换时,电动机 相当于异步发电机,其定子绕组磁场已由同步磁 场转为异步磁场,而转子不存在外加原动力和外 加励磁电流。因此,备用电源合上时,若相角差 不大,即使存在一些频差和压差,定子磁场也将 很快恢复同步,电动机也很快恢复正常异步运行。 所以,同期指在相角差零点附近一定范围内合闸
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6KV母线的接线图
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3
厂用电切换的重要性
大容量火电机组的特点之一是采用机、炉、电单 元集控方式,其厂用电系统的安全可靠性对整个 机组乃至整个电厂运行的安全、可靠性有着相当 重要的影响,而厂用电切换则是整个厂用电系统 的一个重要环节。
发电机组对厂用电切换的基本要求是安全可靠。 其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏, 而可靠性则体现为提高切换成功率,减少备用变 过流或重要辅机跳闸造成锅炉汽机停运的事故。
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什么是快切装置?
快切是选择性很强的一种自投装置,在工 作开关掉闸后,它可以选择待投开关的合 闸相位差(检两侧电位差,一侧是备用电 源,另一侧是电动机反送过来的母线残 压),不会产生大的冲击,也有残压切换 等四种。比BZT有更高的可靠性。BZT经常 会在备用开关合闸动作后由于冲击作用而 从新掉闸,快切则不会。
长延时切换依次启动前步不成功执行下 步。)
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9
快速切换切换原理
快速切换:如果备用开关合闸时间满足定值要求,则装置 起动后,母线残压与备用电源电压相角差及频差在定值以 内时,迅速合上备用电源。这样既能保证电动机安全,又 不使电动机转速下降太多,这就是所谓的“快速切换”。
快速切换一般在母线工作电源跳闸后0.2s内进行的切换, 此时残压向量与母线电压向量夹角小于25度。
装置具有快速切换、同期捕捉切换和残压切换功能,其中同期捕捉切 换应具有恒定越前时间和恒定越前相位两种方式可选,在快速切换条 件不满足时,自动转入同期捕捉切换和残压切换、长延时切换。
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6பைடு நூலகம்
厂用电切换方式
按开关动作顺序分类(动作顺序以工作电源切向备用 电源为例):
1、并联切换。先合上备用电源,两电源短时并联, 再跳开工作电源。这种方式多用于正常切换,如 起、停机。并联方式另分为并联自动和并联半自 动两种。