最新发电机进相实验方案
典型同步发电机进相试验方案

典型同步发电机进相试验方案一、试验目的:同步发电机进相试验是为了验证同步发电机的相序和相间的相位角是否正确,以保证同步发电机在网络中以正确的相序和相位角运行。
二、试验装置:1.电源系统:使用稳定可靠的电源系统,满足试验所需的电压和电流。
2.测量仪表:包括电压表、电流表、频率表、功率表等测量设备,确保对电压、电流、频率和功率的准确测量。
三、试验步骤:1.准备工作:a.检查发电机的接线,确保接线正确可靠。
b.确保电源系统的电压和频率稳定,符合试验要求。
c.根据试验要求,选择合适的负载并接入。
2.进行试验:a.启动发电机,并将电源输出接至发电机的端子,使其与电网连接。
b.分别使用电压表和电流表测量发电机的U相和I相的电压和电流值。
c.使用频率表测量发电机的频率值,确保其与电网的频率一致。
d.使用功率表测量发电机的有功功率、无功功率和视在功率的值,计算发电机的功率因数。
e.根据试验要求,调整发电机的励磁电流,观察电压和电流的变化,确保稳定在一定范围内。
f.观察发电机的运行情况,包括转速、温度、振动等参数,确保其在正常范围内工作。
四、试验注意事项:1.在进行试验之前,要对试验装置和测量仪表进行检查和校准,确保其正常工作,准确测量。
2.在试验过程中,要随时观察发电机的运行情况,如有异常要及时停机检修,以免造成事故。
3.在试验过程中,要根据试验要求进行操作,严禁随意调整发电机的参数。
4.在测量电压和电流时,要保持测量回路的准确接地,避免测量误差。
5.试验结束后,要将装置和仪表恢复到正常状态,对试验结果进行记录和分析。
五、试验结果评定:根据试验步骤中所得到的数据,对发电机的相序和相位角进行验证,判断其是否正确。
同步发电机的相序和相位角应与电网保持一致,且功率因数应在一定范围内,以保证发电机在网络中的正常运行。
六、试验记录和分析:根据试验过程中所得到的数据,对试验结果进行记录和分析,包括发电机的电压、电流、频率、功率等参数的变化情况,以及发电机的运行状态和性能表现。
行标发电机进相试验导则2023年

行标发电机进相试验导则2023年随着科技的不断发展和电力行业的不断壮大,发电机作为电力系统的重要组成部分,其安全、稳定、高效运行对整个电力系统的运行起着至关重要的作用。
进相试验作为发电机的常规试验之一,是确保发电机正常运行的重要手段之一。
为了规范发电机进相试验的操作,提高试验的效率和准确性,特制定本导则,以便于更好地指导和规范发电机进相试验的操作。
本导则适用于各类发电机进相试验,包括同步发电机、异步发电机等。
在进行发电机进相试验时,应严格按照以下步骤进行操作:1. 准备工作在进行进相试验之前,应对发电机进行全面检查,确认发电机的各个部分状态良好,并清理发电机周围的杂物,确保试验环境整洁。
应确保试验仪器和设备完好,准备齐全。
在进行试验前,应对试验人员进行相关安全培训,确保其具备相关的操作技能和安全意识。
2. 连接电路在进行进相试验时,首先要对发电机的电路进行连接。
应根据实际情况选择合适的接线方式,并确保连接正确可靠。
在接线过程中,应遵循相关的电气安全规范,严格按照要求进行操作。
3. 调试仪器在电路连接完成后,应对试验仪器进行调试,确保仪器正常运行。
包括调节仪器的参数和检查仪器的指示是否正常。
只有在仪器正常运行的情况下,才能进行进相试验操作。
4. 进相试验操作在电路连接和仪器调试完成后,方可进行进相试验的操作。
操作人员应根据实际情况选择合适的试验方式,并按照要求进行操作。
在试验过程中,应随时注意试验仪器的指示情况,确保试验的准确性和可靠性。
5. 数据记录在进行试验操作时,应对试验过程中的各项参数进行记录。
记录应详细准确,包括试验开始和结束时间、试验参数、仪器指示等内容。
在试验结束后,应对记录的数据进行整理和归档,以便日后分析和查阅。
6. 试验结果评定在试验结束后,应对试验结果进行评定。
对试验过程中的各项参数和数据进行分析,判断试验结果是否符合要求。
如发现异常情况,应及时对试验进行再次检查或调整,直至结果符合要求为止。
发电机的进相试验原理及方案

发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。
目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用,这是由调度部门下令执行的。
发电机能不能进相运行,取决于发电机的无功进相能力。
由于制造工艺和安装质量不一样,每台机的进相情况是不同的。
每台机都必须单独做进相试验,然后得出在不同负荷下的进相深度,再将这些数据写入运行规程,一般情况都是这样的。
在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载,50%,75%,100%),再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止,记录各点的相关数据。
目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下,得出机组对系统调压的能力。
发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。
属机组异常运行的一种状况。
当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低发电机的励磁电流过多,使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,这就是发电机的进相运行。
进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行(或低励磁运行)。
此时,由于转子主磁通降低,引起发电机的励磁电势降低,使发电机无法向系统送出无功功率,进相程度取决于励磁电流降低的程度。
引起发电机进相运行的原因引起发电机进相运行的原因是低谷运行时,发电机无功负荷原已处于底限,当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时,励磁电流自动降低引起进相;AVR失灵或误动、励磁系统其他设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。
发电机进相运行故障的处理处理方式如下:a)如果由于设备原因引起进相运行,只要发电机尚未出现振荡或失步,可适当降低发电机的有功负荷,同时提高励磁电流,使发电机脱离进相状态,然后查明励磁电流降低的原因。
b)由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时,应及早解列。
因通常情况下,机组进相运行时,由于定子端部漏磁和由此引起的损耗要比调相运行时增大,所以定子铁芯端部附近各金属部件温升较高,容易发热,对系统电压也有影响。
电力公司XX电厂发电机组进相试验方案

电力公司XX电厂发电机组进相试验方案一、试验目的二、试验对象发电机组的电气系统、机械系统和控制系统。
三、试验内容1.检查发电机组的接地电阻,确保其符合国家标准。
2.验证发电机组的线路接线是否正确,检查电缆是否良好,防护措施是否到位。
3.运行发电机组并检查其运行状态,包括输出电压、频率、相位等参数。
4.检查发电机组的机械系统,如轴承、风扇、冷却系统等,确保其正常工作。
5.检查发电机组的控制系统,如自动控制装置、保护装置等,确保其正常工作。
6.切断发电机组的电源,进行失电试验,验证发电机组的应急停机和自启动功能。
7.进行短路试验,验证发电机组的过载保护装置是否能正常工作。
8.进行液压试验,验证发电机组的液压系统是否正常工作。
9.进行机械试验,检查发电机组的机械部件是否正常、灵活。
10.进行应力试验,验证发电机组的发电效果是否符合设计要求。
四、试验流程1.进行电气系统检查,包括接地电阻检查和线路接线检查。
2.运行发电机组并检查其输出电压、频率、相位等参数。
3.检查发电机组的机械系统和控制系统,确保其正常工作。
4.切断发电机组的电源,并进行失电试验。
5.进行短路试验,验证发电机组的过载保护装置。
6.进行液压试验,检查发电机组的液压系统。
7.进行机械试验,检查发电机组的机械部件。
8.进行应力试验,验证发电机组的发电效果。
9.记录试验结果。
五、试验设备和工具1.电阻测试仪:用于检测发电机组的接地电阻。
2.电压表、频率表、相位仪:用于检测发电机组的输出电压、频率、相位等参数。
3.液压试验机:用于进行发电机组液压系统的试验。
4.应力测试仪:用于验证发电机组的发电效果。
5.其他检测设备和工具:如手工工具、安全设备等。
六、试验安全注意事项1.在操作过程中,要严格按照相关安全规定进行操作。
2.试验前要检查试验设备和工具,确保其正常工作,严禁使用损坏或过期的设备和工具。
3.试验过程中要注意现场环境,并保持通风良好。
4.试验结束后要及时清理现场,并妥善保管试验设备和工具。
发电机的进相试验原理及方案

发电机的进相试验原理及方案
进相试验的原理是通过改变感应电机的旋转方向来改变定子绕组的进相顺序,从而检测发电机的进相情况。
进相试验需要将发电机与一个电源相连,这个电源可以是市电,也可以是另外一个较小功率的发电机。
在试验中,先将发电机接到电源上,随后通过改变电源的相序来改变感应电机的旋转方向。
进相试验的方案如下:
1.安装测试设备:首先需要安装电源开关、感应电机、测试仪器等设备,确保这些设备连接正确、无短路或断路情况。
2.勾连定子线端:将发电机的定子线端与测试设备连接,以便测试仪器可以检测到定子绕组的相序。
3.连接电源:将发电机连接至电源,可以是市电或另外一个较小功率的发电机。
4.核对相序:根据发电机的电流方向和感应电机的旋转方向,核对发电机的相序是否正确。
如果感应电机的旋转方向和发电机理论计算出的旋转方向一致,则说明发电机的相序正确。
5.改变电源相序:通过改变电源的相序,改变感应电机的旋转方向。
例如,如果感应电机的旋转方向是逆时针方向,那么可以通过将电源的两个相线连接方式交换来改变电源相序。
6.核对改变后的相序:在改变电源相序后,核对感应电机的旋转方向是否与改变前相反。
当感应电机的旋转方向与改变前相反时,说明发电机的相序与电源相序相符,进相试验得到成功。
7.记录试验结果:将试验中的各个步骤和结果记录下来,作为进相试
验的记录和参考。
需要注意的是,在进行进相试验时,应注意确保测试设备的安全可靠,避免电流过大或温升过高等危险情况的发生。
同时,操作人员应具备一定
的电气知识和操作技能,以确保试验的准确性和安全性。
2发电机进相试验方案

2发电机进相试验方案发电机的进相试验是一项重要的测试,用于验证其正常运行和性能参数。
下面是一个2个发电机进相试验方案,以确保发电机正确配电和连续供电。
第一部分:准备工作1.确定试验对象:选择两个发电机作为试验对象,确保其具备进相试验的条件。
2.准备试验设备:准备好必要的试验设备和工具,包括测试仪器、计量设备、搭接电缆、接地线等。
3.安全措施:确保试验场所的安全性,提前做好安全措施,如接地处理、防护装置等。
4.确定试验环境:选择适当的试验环境,并确保有足够的空间和通风条件。
第二部分:试验准备1.发电机准备:检查发电机的外观和内部结构,确定发电机无明显损坏或故障。
2.线路准备:检查与发电机连接的电缆和线路,确保其安全可靠。
3.试验接线:根据测试仪器的要求和发电机的接线图,正确连接试验设备和发电机。
第三部分:试验步骤1.试验前检查:再次检查试验接线的准确性和可靠性,确保试验仪器正常工作。
2.试验前调整:按照发电机的技术手册或制造商的指导,调整发电机的工作参数,如电压、频率等。
3.激励电源:根据发电机的类型和要求,连接和调整激励电源,使发电机产生磁场。
4.打开断路器:将试验用的断路器打开,使发电机与负载断开。
5.启动发电机:启动发电机,并观察其启动过程是否顺利。
6.进相操作:按照试验仪器的要求,逐步进相对两个发电机进行操作,并观察其过程和结果。
7.试验结果记录:记录每个发电机的进相情况,包括时间、进相方式、进相结果等。
第四部分:试验分析和结论1.数据分析:根据试验结果和实际情况,对试验数据进行分析和处理,计算发电机的进相时间和效果。
2.结果比较:比较两个发电机的进相结果,找出任何差异或问题。
3.问题解决:如果发现进相效果不理想或出现问题,及时采取相应的措施进行调整或修复。
4.试验结论:根据试验数据和分析结果,得出对两个发电机进相性能的评价和结论。
第五部分:试验总结和改进1.试验总结:总结试验的过程和结果,对试验过程中存在的问题和改进建议进行概述。
发电机进相实验方案
发电机进相实验方案一、实验目的:研究发电机中三相绕组的进相方法,掌握发电机实际运行时的进相调整技术,提高发电机的运行效率和稳定性。
二、实验原理:发电机是一种能将机械能转化为电能的装置。
在发电机的三相绕组中,三相电流的相位差是很重要的,如果三相电流的相位不一致,会导致发电机输出的电能波形失真,影响其运行效率和稳定性。
进相是指通过调整发电机中三相绕组的连接方式,使得三相电流的相位差满足特定的要求,从而实现发电机的正常运行。
一般来说,常用的进相方式有手动调整和自动调整。
手动调整是通过改变绕组的接线方式来实现进相,而自动调整则是通过相应的控制电路来实现。
三、实验仪器和材料:1.发电机试验台2.三相电流表3.三相电压表4.相序表5.螺丝刀6.电缆线等四、实验步骤:1.将发电机接入试验台,并接上三相电流表和三相电压表,确保电路连接正确。
2.开动发电机,调整其运行至稳定状态。
3.使用相序表对发电机的相序进行检测,记录下当前的相序情况。
4.根据相序表的标准结果,分析出发电机的相位差存在偏差的具体情况。
5.根据分析结果,使用螺丝刀调整发电机中的绕组连接方式,使得相位差满足要求。
6.调整完毕后,再次使用相序表检测发电机的相序情况,确认调整结果。
7.记录下调整前后的相序情况、相位差大小以及电流电压等参数。
8.关闭电源,结束实验。
五、实验注意事项:1.实验期间需保持实验台的通风良好,防止电机过热损坏。
2.在调整绕组连接方式时,需谨慎操作,避免因错误操作而导致其他部分的损坏。
3.实验时应确保电源安全可靠,并按照正确的操作步骤进行。
4.在进相过程中应注意电流的变化情况,避免超过电机额定电流。
5.实验结束后应关闭电源,并进行必要的清理和整理工作。
六、实验结果分析:根据实验记录的数据,可以进行相位差的计算和分析,比较调整前后的相位差大小。
通过比对数据可以得出实验结果,并分析调整后的运行效率和稳定性是否有所改善。
七、实验总结:通过该实验,我们可以掌握发电机中三相绕组的进相调整技术,了解发电机的相位调整对其运行效率和稳定性的影响。
水轮发电机进相运行试验方案
水轮发电机进相运行试验方案一、试验目的本试验的目的是验证水轮发电机的进相运行是否能够正常进行,并且实现电能的高效转换。
通过试验,对水轮发电机的运行性能进行评估和分析,为其后续的应用提供科学依据。
二、试验设备1.水轮发电机组:包括水轮机和发电机两部分,水轮机负责将水能转换为机械能,发电机则将机械能转换为电能。
2.水源:选择合适的水源,保证水质清洁,水流稳定,并满足试验对水量的要求。
3.控制系统:包括水轮机的控制系统和发电机的控制系统,用于实现对水轮机和发电机的启动、停止和调节。
4.测量仪器:包括流量计、转速计、电能表等,用于对试验过程中的水流量、转速和电能进行测量。
三、试验步骤1.确定试验参数:根据水轮机和发电机的技术参数,确定试验中的水流量、转速和电能要求。
2.准备试验设备:清洁水轮机和发电机,并检查各部件的运行状态,确保无异常。
3.进行试验前的调试:通过控制系统对水轮机和发电机进行启动和停止的测试,确保其能够正常运行。
4.连接水源:将水源与水轮机的进水口相连接,保证水流的稳定和连续。
5.进行进相试验:逐渐打开水源阀门,调节水流量,观察水轮机的运行情况,同时测量水流量和水轮机的转速。
6.监测电能输出:将发电机的输出端与电能表相连接,实时监测电能的输出情况。
7.进行稳定性试验:在水流量和转速达到稳定后,继续监测电能输出,并观察水轮机和发电机的运行情况,以评估其稳定性。
8.结束试验:关闭水源阀门,停止水轮机和发电机的运行,进行设备的清洁和保养工作。
四、试验数据处理和分析1.记录试验数据:在试验过程中,准确记录水流量、转速和电能的测量值。
2.数据处理:对试验数据进行整理和归纳,绘制水流量-转速曲线和转速-电能曲线,以评估水轮发电机的性能。
3.数据分析:分析试验数据,评估水轮发电机的进相运行是否能够正常进行,并进一步分析其效率和稳定性。
五、安全措施1.在操作水轮发电机时,严禁将手指或其他物品放入水轮机内部。
发电机进相运行试验方案
青岛废旧电器回收政策青岛市要求由试点企业统一回收处理废旧家电及电子产品,并鼓励各行各业和个体消费者将废旧家电交售给试点企业,开启了政府引导废旧电器统一回收的先河。
以下内容是小编为您精心整理的青岛废旧电器回收1政策,欢迎参考!青岛废旧电器回收政策今年初,国务院公布《废弃电器电子产品回收处理管理条例》(以下简称《条例》),并于2011年1月1日起施行。
这意味着我国电子垃圾的回收处理将有法可依,在消除电子废弃物环境隐患方面前进了一大步。
废旧家电及电子产品回收利用项目在发展过程中,一直困难重重,如拆解一块线路板,含铜量约为10%,剩余约90%的基材中含有溴化阻燃剂、铅、重金属等多种污染物质,不正规的处理企业将基材直接废弃,而正规的废旧家电处理企业花费大量的处理资金来拆解基材;再如政策机制不健全,补偿不到位等。
这样一来,正规的处理企业难以和不正规的企业竞争,造成废旧家电及电子产品回收利用的无序化并导致环境污染。
为此,2003年12月,国家发改委确定了浙江省、山东省青岛市为国家废旧家电回收处理试点省市。
5年过去了,废旧家电回收利用试点项目现状如何?从青岛的示范项目大致能看到行业的发展脉络。
始于2004年的山东省青岛市废旧家电及电子产品回收拆解利用项目,由青岛新天地生态循环科技有限公司建设、管理运行,承担废旧家电及电子产品的拆解、破碎、分选、利用等工作。
政府引导废旧电器统一回收青岛市废旧家电及电子产品回收拆解利用项目作为国家示范项目,山东省和青岛市两级政府高度重视,2006年~2008年,相继下发多个通知,要求省、市各级机关、事业单位、国有企业废弃的家用电器及计算机、复印机、传真机、打印机等电子产品无偿交给新天地进行处理;对于家电生产企业、家电销售商和售后服务机构产生的废旧家电及电子产品,青岛市要求由试点企业统一回收处理,并鼓励各行各业和个体消费者将废旧家电交售给试点企业,开启了政府引导废旧电器统一回收的先河。
电厂发电机进相试验方案
电厂发电机进相试验方案电厂发电机进相试验通常是指对发电机的绕组进行检测和测试,以确认其是否正常工作。
进相试验的目的是确保发电机各相之间的电流和电压都能够正常传导,以保证安全运行和高效发电。
下面是一份电厂发电机进相试验方案。
1.试验目的确定发电机各相之间的电流和电压传导是否正常,以确保发电机安全运行和高效发电。
2.试验范围对发电机的各相绕组进行进相试验。
3.试验设备和工具(1)电压表和电流表:用于测量各相电压和电流值。
(2)接地测试仪:用于检测发电机的接地情况。
(3)记录仪:用于记录试验数据。
4.试验步骤(1)确保发电机正常停机,切断电源。
(2)检查发电机的绕组连接是否正确,并确保各相绕组之间无短路或开路现象。
(3)接通电源,将电流表和电压表依次连接到发电机各相绕组上。
(4)检查发电机的接地情况,使用接地测试仪检测发电机是否接地良好。
(5)逐相启动发电机,记录各相的电压和电流值。
(6)检查发电机的绕组温度是否正常,确保无过热现象。
(7)停机并断开电源,记录试验数据。
5.试验结果判定(1)各相电流和电压是否均匀分布,是否超出额定范围。
(2)各相之间是否有异常现象,如短路或开路。
(3)发电机的接地情况是否正常,接地电阻是否符合要求。
6.试验注意事项(1)在试验过程中,严禁将手或其他物体接触到带电部位,以免触电事故。
(2)试验前要确保发电机已停机,切断电源,并进行绝缘测试,确保安全。
(3)试验期间要及时记录试验数据,以备后期分析和比较。
(4)试验结束后要对试验设备和仪器进行清理和保养,确保其正常使用。
通过以上方案,电厂可以对发电机的各相绕组进行进相试验,确保其正常工作,提高发电机的安全性和运行效率。
同时,通过对试验结果的判定,可以及时发现并解决发电机的故障,确保电厂的正常运行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发电机进相实验方案
****能源有限责任公司
#3发电机进相运行试验方案
中国电力科学研究院
2006年10月
****能源有限责任公司#3机进相运行试验方案
1 试验目的
为确定****能源有限责任公司#3发电机进相运行参数,使该发电机能够根据电网需要,安全投入进相运行。
2 试验项目
2.1 #3发电机带300MW有功功率时,机组进相能力测试。
2.2 #3发电机带600MW有功功率时,机组进相能力测试。
低励限制预整定:0—300MW为-250Mvar;600MW为-150Mvar;300MW-600MW 之间为-250Mvar—-150Mvar直线特性。
3 #3发电机铭牌参数
制造厂:东方汽轮发电机有限公司
发电机型号: QFSN-600-2-22C
额定容量: 667 MVA
额定有功功率: 600 MW
最大连续功率: 655.2MW(728MVA)
额定定子电压: 22000 V
额定定子电流: 17495 A
额定功率因数: 0.9
额定转速: 3000r/min
额定励磁电压: 400.1 V(计算值)
额定励磁电流: 4387 A(计算值)
额定频率: 50 Hz
绝缘等级: F级
4 试验前的准备工作
4.1 成立试验组织机构。
4.2 调整#3发电机厂各厂用变压器的分接头位置至额定分接。
由****能源有限责任公司负责。
4.3 进行#3发电机自动励磁调节器低励磁限制环节预整定试验及试验过程中的低励磁限制定值调整由励磁调节器厂家试验人员负责。
4.4 发电机功角测试仪工作正常。
没有功角测量设备的应临时加装,中国
电科院提供功角仪,****能源有限责任公司负责接线。
功角仪需要一次发电机空载额定电压状态确定零位。
4.5 审核当#3发电机进相运行和发电机及其厂用电压降低时,对全厂继电保护有无影响。
由****能源有限责任公司负责。
4.6 检查#3发电机失磁保护,并传动良好。
由****能源有限责任公司负责。
4.7 检查云南滇东能源有限责任公司#3机与本次进相试验有关的运行指
示仪表,应在检验有效期内,否则重新检验。
由****能源有限责任公司。
4.8 热工审核,当厂用电压降低时,对#3发电机组的热工设备有无影响。
4.9 检查#3发电机厂用备用电源自动投入和手动投入,应良好。
4.10 检查#3汽轮机调速系统应工作正常。
4.11 检查#3汽轮机的调速油泵应运行正常,备用泵保证良好备用;直流润滑油泵应保证可靠起动、运行良好。
4.12 检查#3炉各安全门,确认定值准确,动作可靠;事故放水门及向空排汽门,经试验保证完好,开关灵活。
4.13 组织参加试验人员学习和熟悉本试验方案。
5 试验时需要记录的参数
5.1 #3发电机的有功功率和无功功率。
5.2 #3发电机的定子电流和定子电压。
5.3 #3发电机的转子电流和电压。
5.4 #3发电机功角。
5.5 500kV母线电压。
5.6 #3发电机的6kV和380V厂用电源母线(各两段)电压。
5.7 #3发电机定子铁芯和端部构件温度。
5.8 #3发电机进、出风和定子内冷水进、出水温度。
6 试验时需要控制的技术指标
在#3发电机进相能力测试过程中,当机组运行参数达到以下指标时,应立即停止减磁,并根据此时的发电机无功功率值整定低励限制环节定值。
6.1 #3发电机定子电压不得低于额定电压22kV的90%(19.8kV)。
6.2 #3发电机定子电流不大于额定电流(17495A)。
6.3 #3发电机功角不大于70°。
6.4 #3发电机最大进相无功功率不超过-260Mvar。
6.5 #3发电机定子铁芯和端部构件温度不超过120℃。
6.6 #3发电机进风温度保持在35~46℃,出风温度不超过65℃。
6.7 #3发电机定子的内冷水进水温度41~45℃、出水温度不大于73℃。
6.8 500kV母线电压不低于528kV。
6.9 #3发电机6kV厂用电压不低于5.7kV。
6.10 #3发电机380V厂用电压不低于361V。
7 试验前的检查项目
7.1 ****能源有限责任公司500kV母线按正常方式运行。
7.2 全面检查#3发电机组(机炉电),应运行正常。
7.3 #3发电机的进与出风和定子内冷水的进与出水温度在允许范围以内。
7.4 #3发电机定子线圈和铁芯温度在允许范围以内。
7.5 #3发电机失磁保护投入运行。
7.6 #3发电机自动励磁调节器及其低励磁限制环节投入运行。
7.7 检查试验记录表计完好。
7.8 试验总指挥组织参加试验有关人员,检查以上项目的完成情况。
8 #3发电机进相运行试验的方法与步骤
8.1在试验中,****能源有限责任公司其它非试验发电机组应保持有功功率和无功功率基本上不变。
通知总调及****中调,要求总调及时控制****电压在530kV~535kV之间。
试验过程中每次无功变化的操作均事先通知总调及****中调.
8.2 #3发电机进相运行试验的顺序是:
8.2.1 #3发电机带300MW有功功率进相运行试验。
8.2.2 #3发电机带600MW有功功率进相运行试验。
8.3 #3发电机进相运行试验的步骤:
8.3.1 将#3发电机组的有功功率调到300MW;无功功率调整到迟相
50Mvar。
8.3.2 #3发电机的负荷参数达到上述要求稳定后,记录一次原始参数。
8.3.3 保持#3发电机的有功功率不变, 逐渐地减少发电机的无功功率,当#3发电机的进相无功功率达到0Mvar时停留,停留时间5分钟。
记录数据。
8.3.4 发电机进相0Mvar停留结束后,保持发电机有功功率不变,继续缓慢地减少发电机励磁电流,(如果低励限制环节先动作,可调整低励限制定值后再继续减磁)直到发电机运行参数达到6.1-6.10中的某一项指标时,停止减磁,记录此时的发电机无功功率(Q1)。
注意监视5.7-5.8中各点温度变化,直到它们稳定为止,记录数据,然后将发电机将发电机无功增加50Mvar。
调整低励限制定值,使该机组0-30MW对应的低励限制无功值为Q1。
8.3.5缓慢地减少发电机励磁电流,使发电机进相无功功率达到Q1,此时发电机自动励磁调节器的低励磁限制环节应起限制作用,有欠励限制声光信号,这时再减少发电机励磁电流,发电机励磁电流应不再减少,进相无功功率不再增加。
然后将发电机拉回迟相运行(50Mvar)。
8.3.6 将发电机组的有功功率调到600MW(无功50Mvar),温度参数稳定后,记录数据。
8.3.7 保持#3发电机的有功功率不变, 逐渐地减少发电机的无功功率,当#3发电机的进相无功功率达到0Mvar时停留,停留时间5分钟。
记录数据。
8.3.8 发电机进相0Mvar停留结束后,保持发电机有功功率不变,继续缓慢地减少发电机励磁电流,(如果低励限制环节先动作,可调整低励限制定值
后再继续减磁)直到发电机运行参数达到6.1-6.10中的某一项指标时,停止减磁,记录此时的发电机无功功率(Q2)。
注意监视5.7-5.8中各点温度变化,直到它们稳定为止,记录数据,然后将发电机将发电机无功增加50Mvar。
调整低励限制定值,使该机组600MW对应的低励限制无功值为Q2,发电机300-600MW之间为Q1—Q2直线特性。
8.3.9缓慢地减少发电机励磁电流,使发电机进相无功功率达到Q2,此时发电机自动励磁调节器的低励磁限制环节应起限制作用,有欠励限制声光信号,这时再减少发电机励磁电流,发电机励磁电流应不再减少,进相无功功率不再增加。
然后将发电机拉回迟相运行(50Mvar)。
8.3.10 #3发电机的两种工况进相运行试验全部完成后,通知网调试验结束。
9 试验时安全技术措施
9.1 试验前,参加试验人员和运行人员应熟悉本方案。
9.2 试验时,#3发电机的操作,由当班指定的运行人员操作,并设专人监护。
9.3 试验时,如果系统或电厂发生事故,应立即停止试验,快速增加#3发电机励磁电流,迅速将发电机拉回迟相运行。
9.4 试验前,电气运行人员要做好事故预想。
如做好试验发电机跳闸,发电机失磁,厂用电压低及厂用备用电源自动投入等事故预想。
9.5 试验时,如果出现试验发电机失磁现象,应立即降低发电机有功功率,增加发电机励磁电流,将发电机拉回迟相运行。
9.6 试验时,要严密监视#3发电机的进相无功功率、发电机功角及6kV、380V厂用电压及发电机定子铁芯温度。
9.7 试验中,机、炉值班人员要密切配合,随时做好增减负荷的准备工作。
并且密切注意厂用辅机的工作情况,如注意检查厂用电动机的温度等。
还要做好厂用电压低,辅机跳闸和锅炉灭火等事故预想。
9.8 试验中,如果发生异常情况,试验发电机解列后,锅炉要保持参数,汽机要保持转速,随时准备重新并列。
9.9 试验过程中,当厂用电压降至5.7kV、361V时,不得启动大型附机。
10 参加单位
中国电力科学研究院
****能源有限责任公司
ABB公司。