某新式风机配管图电气做法与说明示意图
教你看风电场的升压站电气主接线图

很多风电圈内非电气专业的朋友第一次看到风电场的升压站电气主接线图经常是一张问号脸……甚至很多久经风场的老同志仍然是一头雾水……那么今天笔者就教您看风电场的升压站电气主接线图!某风电场升压站电气主接线图一张升压站电气主接线图看似繁复,但只需将各个主要设备分解识别,做到化整为零,就会迎刃而解。
下面为大家一一介绍图上主要设备:一、主变压器在笔者看来,主变压器是整个升压站的灵魂设备,最直接的体现了升压站的电压等级和容量。
此项目的主变压器采用三相有载调压三绕组变压器(带平衡绕组)。
图中最上方圆圈代表高电压等级绕组(220kV或1110kV),其中箭头代表有载调压、圆圈正中的Y字形代表三相Y接、从Y接的中性点引出的设备为接地隔离开关及接地保护间隙。
图中最下方的圆圈代表中电压等级绕组(风电场一般为35kV),从Y接的中性点引出的设备为接地电阻,代表升压站35kV系统接地采用主变带电阻接地。
图中右侧小圆圈代表平衡绕组,电压等级一般为10kV,中间的三角代表三相△接。
二、断路器断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
三、双极接地隔离开关隔离开关是一种主要用于隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路,无灭弧功能的开关器件。
双极接地隔离开关因含两个接地刀闸,所以在主接线图里用以上绘图方式表示。
四、单极接地隔离开关单极接地隔离开关因只含一个接地刀闸,所以在主接线图里用以上绘图方式表示。
单极接地一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。
双极接地一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。
五、电流互感器电流互感器(简称CT)是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
风电场电气工程 风电场电气部分的构成和主接线方式PPT课件

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§2.2 电气主接线及设计要求
§2.2.1 电气主接线的基本概念
1. 地理接线图
地理接线图就是用来描述
火电厂
某个具体电力系统中发电厂、
风电场
变电所的地理位置,电力线路
变电站
的路径,以及他们相互的联结
它是对该系统的宏观印象, 只表示厂站级的基本组成和连接关系,无法表示电气设
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§ 2.2.2 电气主接线的设计原则
二、灵活性 发电厂主接线应该满足在调度、检修及扩建时的灵活性: 调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线 路,灵活调配电源和负荷,满足系统在事故、检修以及 特殊运行方式下的系统调度要求; 检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设 备,进行安全检修不至影响电力系统的运行和对用户的 供电; 扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。
根据桥断路器相对于变压器和线路的安装位置,又分为 内桥接线和外桥接线
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二、 桥型接线 内桥接线 内桥接线的桥断路器 靠近变压器,对于变压 器的投切需要操作两台 断路器,而对于线路的 操作只需要一台断路器
适用于变压器不经常 切换,而线路较长,故 障概率较高,所造成的
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§2.1.2风电场电气部分的构成
总体而言,风电场的电气部分也是由一次部分和二次 部分共同组成,这一点和常规发电厂站是一样的。
根据在电能生产过程中的整体功能,风电场电气一次 系统可以分为四个主要部分:风电机组、集电系统、升 压站及厂用电系统。
目前,风电场的主流风力发电机本身输出电压为690V, 经 过机组升压变压器将电压升高到部分的构成
风机电路图通用版

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工厂代号: 安装位置: 页:
= WEC + CT
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4.9 / -1L1\CONV 4.9 / -1L2\CONV 4.9 / -1L3\CONV 4.9 / -N2\CONV
400VAC 50Hz 6mm²
-7Q2
34A 32-40A
135 246
/110.4
61 53 62 54
日期
2010通用版(低温型)
Power Supply Converter
广东明阳风电产业集团有限公司
变频柜供电电源
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工厂代号: 安装位置: 页:
= WEC + CT
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400VAC 50Hz
4.9 / =-1L1/400VAC 4.9 / =-1L2/400VAC 4.9 / =-1L3/400VAC 4.9 / =-1N/400VAC
N
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L
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安全开关 当加热器表面温度 高于85摄氏度,B2 断开
-B1
温度控制器 Adj. 20°C -20/+40C° NC 当温度高于设定 温度时B1断开
M
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N
L
N
-E1
L
-B2
安全开关 当加热器表面温度 高于85摄氏度,B2 断开
-B1
温度控制器 Adj. 20°C -20/+40C° NC 当温度高于设定 温度时B1断开
-2W1 3X25mm²
+CONV =-X0\690 1 2 3
V52风机主接线图(终稿)

培训材料
制作:丛智慧
主接线图综述 发电机主回路
1、转子励磁回路 2、定子回路 3、电机回路一 4、电机回路二 5、加热器回路 照明和控制回路 1、照明回路 2、插座电源 3、控制回路
培训材料
主接线图
制作:丛智慧
主接线图
电机回路一 F64A是过压保护部件,经空气开关F33A后,带4个电机负载。K100为逆时针偏航接 触器,K101是顺时针偏航接触器。F100和F101是各自所带的热继电器。本质上讲,这是一 个控制电机正反转的电路。K204是打压接触器,控制液压马达的启停。F204是热继电器,额 定电流6.5A。液压马达是风机中启停比较频繁的设备,故障率也相对较高。大部分“打压超时” 故障由此引起。;K538是滑环风扇电机接触器。
1、转子励磁回路 2、定子回路 3、电机回路一 4、电机回路二 5、加热器回路 照明和控制回路 1、照明回路 2、插座电源 3、控制回路
培训材料
主接线图
制作:丛智慧
主接线图
培训材料
转子励磁回路
回路走向:经F538A-C保险(额定电流80A,风机上通常用63A)分为5路。
一、F34A开关接电压测量部分。它测量电网的电压数据;
培训材料
制作:丛智慧
主接线图
回路概要:
F37A为顶部控制柜加热器(两个)和底部控制柜加热器还有风速传感器提供电源.F37B开关 带5路用电设备:K545接触器控制循环水泵的启停;G972为风机电池充电器;K542A 带滑环风扇马达;K542B带滑环加热器。K426带离线过滤油泵马达。
培训材料
制作:丛智慧
二、F9B-11B作为此回路的避雷保护;
三、接触器K537是预充电回路,在风机准备并网时,K537先合上,通过R560对C562充电,当 达到额定电压的90%时,K536A和K536B合上,K537退出。
Y(J)F-5排烟(正压送风机)风机电路图

「通风工程」风管盘管系统图解

「通风工程」风管盘管系统图解风机盘管系统:是一种末端装置。
主要由盘管(换热器)和风机组成。
使用风机盘管做末端装置的空调系统叫作风机盘管系统。
每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。
风机盘管的构造:风机盘管结构:风机盘管末端调节:(1)风量调节:调节电机输入电压使风量分为高、中、低三档。
(2)水量调节:水管上电动三通分流阀,由双位室温调节器控制,向风机盘管断续供水。
此外也用冷却盘管的旁通风门来调节。
风机盘管系统供新风的方式:a.靠室内浴厕等排风形成的负压自然渗入新风。
特点:初投资和运行费最省,但室内卫生条件不易保证,而且室内无组织的进气还会造成室内温度场不均匀。
要求高的地方不宜采用。
b.靠墙洞引入新风,还可以进行新风量调节。
特点:使新风量得到保证,但管理麻烦,而且新风口还会破坏建筑立面,增加污染和噪声。
要求高的地方也不宜采用。
C.有一个集中式空调系统处理新风,并可让新风负担一部分空调负荷。
水管表面结露问题会得到改善。
由独立的新风系统供新风:(1)风机盘管出口与新风口并列,外罩一个整体格栅,既美观又便于二者混合后再进入工作区。
(2)新风先送到风机盘管内部,使之与回风混合再经过盘管。
增加了盘管的负担,但新、回风的混合较好,而且在部分房间的风机盘管不使用时,可节省处理新风的费用。
选择满足使用要求的风机盘管(1)风机盘管的产品样本上有不同的水温、水量、风量以及不同进风参数下的冷、热量;(2)选定供新风方式及参数后便可计算需要由风机盘管负担的室内负荷;据此可以选择满足使用要求的风机盘管。
风机盘管的水系统:开式系统和闭式系统:1、凡是有冷却塔、喷水室和敞开式水箱或水池的水管系统,管路与大气相通,都是开式水管系统;2、开式系统循环水中含氧量高,易腐蚀设备和管网;而且空气中的灰尘、细菌、可溶性气体极易进入循环水中,使水中微生物大量繁殖,形成生物污泥,造成管道堵塞;3、开式系统的水泵压头较高,水泵能耗较大;4、闭式系统的水泵能耗小,设备和管网的腐蚀性小,但由于补水的需要和容纳系统水温变化所带来的水体积变化的需要,需要在系统中设置膨胀水箱;我们归纳为:1、管路与大气相通,都是开式水管系统;2、开式系统循环水中含氧量高,易腐蚀设备和管网;易形成生物污泥,造成管道堵塞;3、开式系统的水泵压头较高,水泵能耗较大;4、闭式系统的水泵能耗小,设备和管网的腐蚀性小;但由于水体积变化的需要。
某地区电站机电电气设计图(含施工说明)

双速风机接线图

双速风机所配双速电机其定子绕组为yyyyyy或或yyyyyyyyy接法调速基接法调速基接法调速基本原理通过本原理通过本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式使其改变极数以达到调速目的低速工作时改变电机定子绕组间的连接方式使其改变极数以达到调速目的低速工作时改变电机定子绕组间的连接方式使其改变极数以达到调速目的低速工作时y方式方式方式高速工作时为高速工作时为高速工作时为yyyyyy方式
双速风机接线图
1.单速风机接线方法:一般情况下,所配电机功率在4KW以下为Y接法;4KW以上(含)为△解法。接线图如下:
2.双速风机控制原理:双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式。风机电控箱所配的断路器、保护装置及其他电器元件,必须按风机额Байду номын сангаас容量正确合理选配。