手动准同期并列程序和注意事项_吕少敏

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防止出现发电机非同期并列反事故措施

防止出现发电机非同期并列反事故措施

防止出现发电机非同期并列反事故措施为确保机组的安全并网的顺利进行,针对电气事故,预先做好准备,使运行人员在发生事故时,临场不乱、能快速反应处理事故,限制事故的发展,防止发电机发生非同期并列重大事故的发生,特制定本措施。

一、发电机同期并列前的检查及试验1.1认真执行规程中有关发电机并列的规定,严格控制并列允许条件,防止非同期合闸,处理发电机断路器合不上故障时,应将主变出口隔离开关拉开并降压,防止出现人为非同期并列. 1.2利用停机检修机会对同期装置、同期定值进行检查,(经常校核同期装置定值,保证定值无误.)确保装置可靠运行。

1.3发变组大(检)修后,进行发电机一变压器组带空载母线升压试验。

校核同期电压检测二次回路的正确性,并对同期继电器进行实际校核,并录波.1.4发变组大(检)修后,进行假同期试验。

进行断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验,(同期(继电器)闭锁试验,)检查自动准同期装置的一致性.1.5并网前对断路器动力电源、操作控制电源进行检查,确认将要并网开关两侧隔离开关(3、4号机还须确认主变出口隔离开关)三相合闸良好。

1.6为避免发电机非同期并列,对于新投产机组、大修机组及同期回路(包括交流电压回路、直流控制回路、整步表、自动准同期装置等)进行过更换或变动后,第一次并网前均应进行下面的工作:1.6.1应认真检查发电机同期回路的绝缘电阻,防止因直流接地导致继电器误动而造成非同期并列。

1.6.2断路器操作控制二次回路电缆绝缘满足要求,核实发电机电压相序与系统相序一致。

1.6.3在检查发电机同期回路时防止仪器、仪表内阻过低引起非同期并列.1.6.4应对同期回路进行全面、细致的校核,检查整步表与自动准同期装置的一致性。

1.7在发电机转速未达到额定转速前,禁止对发电机进行加励磁升压。

发电机升压时,注意转子空载电流,定子电压是否平滑上升,不得超过额定值,定子电流,零序电压表无指示,并检测励磁回路有无接地现象。

电力系统调度规程 调度操作管理基本操作

电力系统调度规程 调度操作管理基本操作

电力系统调度规程调度操作管理基本操作第1条并列与解列操作:1.并列操作:正常情况的并列操作通常采用准同期并列方法。

不允许采用非同期并列方法。

采用准同期并列时,必须相序相同、频率相等、电压差尽量小。

2.解列操作:应将解列点有功潮流调整到接近于零、无功潮流尽量小,使解列后的两个系统的频率、电压均可保持在允许范围之内。

第2条合环与解环操作:1.合环操作:必需相位相同,操作前应考虑合环点两侧的相角差和电压差,以确保合环时不因环路电流过大引起潮流的变化而超过继电保护、系统稳定和设备容量等方面的限额。

2.解环操作:先检查解环点的潮流,确保不因解环引起的潮流重新分布而超过继电保护、系统稳定和设备容量等方面的限额。

同时还要确保解环后系统各部分电压应在规定范围之内。

第3条断路器操作:1.断路器可以分、合负荷电流和各种设备的充电电流以及额定遮断容量以内的故障电流。

2.操作前应按照现场规程对断路器进行检查,确认断路器性能良好。

3.断路器合闸前,应检查继电保护已按规定投入。

断路器合闸后,应确认三相均应接通,自动装置已按规定放置。

4.拉、合断路器前,应考虑因断路器机构失灵可能引起非全相运行造成系统中零序保护动作的可能性。

正常操作必须采用三相联动操作。

5.断路器使用自动重合闸装置时,应按现场规程规定考虑其遮断容量下降的因素。

当断路器允许切断故障电流的次数,按现场规程规定仅有一次时,若需继续运行,应停用该断路器的自动重合闸装置。

第4条隔离开关操作:1.允许用隔离开关进行操作的范围是:(1)在无接地告警指示时拉开或合上电压互感器。

(2)在无雷击时拉开或合上避雷器。

(3)在没有接地故障时,拉开或合上变压器中性点接地隔离开关或消弧线圈。

(4)拉开或合上220kV及以下母线的充电电流。

(5)拉开或合上3/2断路器结线3串及以上运行方式的母线环流。

(6)拉开或合上非3/2断路器结线的母线环流(不含用隔离开关隔离四段式母线的母联、分段断路器),但此时应确认环路中所有断路器三相完全接通、非自动状态。

电力知识精讲!发电机非同期并列产生原因及避免措施

电力知识精讲!发电机非同期并列产生原因及避免措施

电力知识精讲!发电机非同期并列产生原因及避免措施非同期并列是发电厂的一种严重事故,它对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器、开关等破坏力极大,严重时会将发电机线圈烧毁端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。

就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列则影响很大,有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡严重地扰乱整个系统的正常运行,甚至造成崩溃。

一、准同期并列条件准同期并列的理想条件是:发电机的频率、电压及相位与系统相同(事实上绝对相同是极难做到的)。

一般在发电厂只需符合下列条件便可并列:电压差不大于额定值Ue 的5%-10%,频率差不大于额定值fe 的0.2%-0.5%;相位差小于10°。

这3个条件被称为“实际并列条件”。

二、非同期并列危害发电机的电压、相位及频率与系统不符合实际并列条件的并列,被称为非同期并列。

1.电压不等。

假设发电机与系统的频率、相位完全相同,只是电压不等,则并列之前发电机高压油开关主触头间就存在电压差,并列时将会产生无功冲击电流。

电压差愈大,冲击电流也愈大,其产生的电动力将使发电机和有关的电器设备受到损伤。

2.相位不等。

假若发电机频率、电压与系统完全相同,只是发电机电压与系统的电压相位不等。

因为存在相位差,所以并列之前发电机油开关主触头间就存在电位差。

在这种条件之下并列,将会产生有功冲击电流。

其引起的后果是:假如发电机电压相位滞后于系统,则使发电机突然加速;假若发电机电压相位超前于系统,则会使发电机突然减速。

发电机不论是加速还是减速,都将对其产生不良的影响,轻者使发电机短时抖动,重者使其主轴扭伤,破坏其转子。

3.频率不等。

假如发电机的电压、相位与系统完全相同,只是频率不等,在这种情况下并列,情况与相位不同时所产生的后果相类似,会产生有功冲击电流。

频率相差愈大,出现的冲击电流也愈大,这使得发电机要经过很长时间才能与系统同期,甚至不会达到同期。

手动假同期实验方案1

手动假同期实验方案1

机组手动假同期实验方案一、试验目的通过机组手动假同期实验,证明同期回路接线正确性和工作的可靠性。

二、试验前应当具备的条件1、机组可正常投运;2、监控系统工作正常。

三、试验前准备1、检查机组LCU工作是否正常;2、检查手动/自动同期把手位置是否正确。

3、检查同期点选择是否正确。

四、试验内容和步骤:1、在机组LCU程序中强制主变高压侧隔刀为合闸位置;2、运行人员上位机发开机5步令,将机组开至空载状态;3、将机组同期点切至主变高压侧断路器;4、将手/自动同期把手切至手动位置;5、观察同期表,指针转速均匀、接近同期点、向同期点靠近时才能发合闸脉冲(扭动“合闸”切换把手至合闸位置)。

五、试验中注意事项:5.1 在实验过程中,确保试验按照方案逐项实施;5.3 试验结束后必须恢复强制点;六、安全措施6.1 试验过程中,主变高压侧隔刀在分闸位置;七、试验相关表格:试验名称手动假同期作业报告编号:试验时间上游水位下游水位操作人员试验步骤完成情况备注1、强制机组LCU程序,将主变隔刀强制为“合闸”;2、检查同期点选择为主变高压侧断路器;3、将手动/自动同期把手切至手动位置;4、检查组合式同期表工作是否正常。

5、确定组开机流程“开机第五步”流程已执行成功,机组励磁已投入,机端电压正常。

6、观察同期表左侧的指针指出系统和机组的频率差的大小。

向“+”偏转,表示系统频率大于机组频率,反之表示系统频率低于机组频率,偏差越大,指针偏离中间位置越大。

7、观察同期表中间为同期检查结果指示。

当同期表指针顺时针方向旋转时,表示待并发电机频率比系统高,应减低待并发电机转速;当同期表指针逆时针方向旋转时,表示待并发电机转速太低,应加快待并发电机的转速。

指针偏离同期点指示出相位的差值大小。

同时,指针的转速反映相位差值变化的快慢。

8、用万用表测量同步检查继电器接线端子2和端子8电压。

9、指针转速均匀、接近同期点、向同期点靠近时才能发合闸脉冲(扭动“合闸”切换把手至合闸位置)。

同期的方式及准同期并列的条件

同期的方式及准同期并列的条件
1. 手动准同期:操作人员观察 同期表 ,根据
经验发合闸命令。一般作为自动准同期的备
用方式。
2. 自动准同期:当现地控制单元发出合闸命令
时, 自动准同期装置 自动寻找最佳合闸
时间,发出合闸令。同时,在不满足同期合
闸时,给励磁、调速器发出调整命令,加快
合闸时间。
4.1 手动准同期
4.1.1 手动准同期特点
针偏离中间位置越大。
3、同期检测:同期表中间为同期检查结果
指示。当同期表指针顺时针方向旋转时,表示
待并发电机频率比系统高,应减低待并发电机
转速;当同期表指针逆时针方向旋转时,表示
待并发电机转速太低,应加快待并发电机的转
速。指针偏离同期点指示出相位的差值大小。
同时,指针的转速反映相位差值变化的快慢。
1、频差检测:同期表左侧的指针指出系
统和机组的频率差的大小。向“+”偏转,表
示系统频率大于机组频率,反之表示系统频率
低于机组频率,偏差越大,指针偏离中间位置
越大。
2、压差检测:同期表右侧的指针指出系
统和机组的压差的大小。向“+”偏转,
表示系统电压大于机组电压,反之表示
系统电压低于机组电压。偏差越大,指
I
''
h
2Eq''
X XX
''
q
sin
Ih
e
2
UG
US
UX
冲击电流主要为有功
电流分量
➢当δe很小时,可认为Ih超前Us 900,此时产生
的冲击电动力,可能使机组联轴受到突然冲击!
3.2.3 仅存在频率差
并列时: UG=UX; fG≠fX。

发电机同期方式和同期点的选择

发电机同期方式和同期点的选择

同期方式通常采用两种同期方式,即准同期方式和自同期方式。

无论哪一种同期方式,必需首先使得待并发电机相电压的旋转方向与工作的发电机(或系统)相电压的旋转方向相同,即相序相同。

这一条件可在发电机安装时予以解决。

1. 准同期方式准同期方式是:发电机在并列前已励磁建压,然后在一定的条件下,即发电机的电压、频率、相位分别与投入系统的电压、频率、相位相同或接近相同时,将发电机断路器合闸,合闸瞬间发电机定子冲击电流很小。

在正常情况下,准同期的优点是:只有较小的冲击电流,不致于降低系统电压。

但准同期也有缺点:装置比较复杂;准同期过程比较长,尤其是在系统事故情况下,系统频率和电压急剧变化时并列过程更长。

并且由于各种原因有可能造成非同期并列,严重者将导致发电机损坏。

大、中型电厂发电机的正常并列一般采用准同期方式。

通常设有自动准同期和手动准同期两种装置,并均带有非同期闭锁。

2. 自同期方式自同期方式是:在发电机转速升高到接近系统同期转速(或接近已运行发电机的转速)时,将未加励磁的发电机投入系统,然后给发电机迅速加入励磁,从而产生转矩,在同步转矩的作用下,将发电机拉入同步。

自同期的优点是:并列快,不会造成非同期合闸,特别是系统事故时在低频率、低电压情况下,能使机组迅速并入系统。

但自同期的缺点是冲击电流大,振动较大,可能对机组的某些部位有一定影响。

在水轮发电机定子线圈的绝缘及端部固定情况良好,均可采用自同期并列方式。

同期点及同期方式的选择为了达到并列运行的目的,水电站内有些断路器必需进行同期并列操作,这些有同期并列任务的断路器叫做同期点。

同期点的选定原则如下:⑴发电机的同期。

所有发电机出口断路器以及发电机—变压器组高压侧断路器(当发电机出口无断路器时)均需作为同期点。

大中型发电机一般采用自动准同期作为正常的同期并列方式,以手动准同期作为备用的同期并列方式,自动自同期作为系统事故情况下的同期并列方式。

⑵变压器的同期。

作为升压的三线圈变压器或具有三级电压的升压自耦变压器与电源相连接的各侧断路器均应作为同期点。

(建筑电气工程)电气运行操作手册

(建筑电气工程)电气运行操作手册

天成玉米开发有限公司公用工程部作业指导书电气运行操作手册编号:UD-TM05-2006受控章版本: A/0 页码:1/43 生效日期:2006拟稿人:审核人:批准人:(建筑电气工程)电气运行操作手册天成玉米 11.发电机1.1总则1.1.1本规程以电力工业部颁发的《发电厂、变电所电气设备运行规程》为依据,参考兄弟厂电气运行规程,结合本厂电气设备的实际情况编写而成。

1.1.2本规程适用于电气运行。

1.2设备规范1.3发电机附属设备特性1.3.1发电机的冷却系统1#、2#发电机采用密闭循环通风系统、空冷。

1.3.2发电机的灭火装置1.3.2.1 1#、2#发电机外部装有水管及专用帆布带与消防水龙头连接,平时帆布带不能接在发电机专用水管上,以免漏水进入发电机造成故障。

当发电机着火时将专用水龙头接入消防栓,使水喷入发电机进行灭火,并保持发电机在500转/分(可手动调整汽轮机的进汽量调整),以免大轴弯曲。

另使发电机温度高于室温30℃左右。

1.4发电机的保护及自动装置1.4.1.1#、2#发电机具有下列保护装置1.4.1.1纵联差动保护:作为定子绕组相间故障的主保护。

1.4.1.2接地保护:作为定子绕组接地保护。

1.4.1.3复合电压闭锁过电流保护:作为后备保护及外部故障的远后备保护。

1.4.1.4转子保护:转子回路一、二点接地保护。

1.4.1.5过负荷信号装置:反映定子绕组过负荷,延时发信号。

1.4.1.6差动断线信号装置:反映差动保护交流电流回路断线。

1.4.2自动装置1.4.2.1 1#、2#发电机为微机非线性可控硅励磁装置。

1.4.2.2手、自动准同期装置。

1.4.3发电机信号装置1.4.3.1信号使用原则1.4.3.1.1机电联系信号是电气与汽机之间在正常或事故情况下互相联系的重要工具,因此,要经常保持信号好用,一旦信号失灵,应及时联系进行处理,凡得到对方信号后,双方均应无条件执行。

1.4.3.1.2信号的使用,必须遵守本规程规定,绝对不得个人私设暗号做其他联系工作。

准同期并列

准同期并列

准同期并列将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。

准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉人同步。

根据并列操作的自动化程度不同,又分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。

正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。

它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。

线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。

它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。

手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(相同点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。

自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闲时间整定。

准同期控制器根据给定的允许任差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。

当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。

自同期并列自同期也是一种并列操作过程,但它不同于准同期其操作过程是这样的:先将水轮发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时,就将断路器闭合,这时电力系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态在并列过程中,发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点优点是并列过程比较迅速,特别是在电力系统中发生事故或系统电压、频率发生剧烈波动时,采用准同期费时间多而且很困难,甚至不可能实现并列,但采用自同期方式就有可能较迅速地实现并列。

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