发电机同期并网问题分析

发电机同期并网问题分析
摘要:将同步发电机投入电力系统并列运行的操作称为并列操作,并列操
作是电力系统运行中的一项重要操作,是发电机机组开机运行中的关键工序。

实
现发电机与电网系统的并列运行,并网的条件是发电机与系统的相序、频率、电
压都要相同时即所谓同期时才能并网;非同期并列会造成机组和电网事故。

机组
首次并网时如果同期回路没有经过系统反充电检查,可通过发电机带系统母线进
行升压检查。

蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组调试过程中发现运行
的110KV母线系统电压存在错误接线的隐患,充分证明并网前重新核实系统电压
是必要的。

关键词:同期回路;自动准同期装置;同期试验;非同期并列
引言:
随着电力系统的发展,越来越多新建机组将并入电网,所以对同期并网技术
的研究与应用显得非常重要。

1发电机组同期并网技术简介
蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组并入电网运行,采用的是国电
南自PSS660数字式自动准同期装置并列方式,并列的条件是:待并侧的电压和
系统侧的电压大小相等、相序相同、相位相同及频率相等。

上述条件不被满足时
进行并列,即为非同期并列,会引起冲击电流。

电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的振荡周期就越短,经历冲击电流的时间就越长。

而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。

要想确保机组同期并网,必须通过
正确完善的试验方法和手段检查确认自动同期装置状态良好、整定正确以及同期
回路接线正确。

进行自动并列的PSS660数字式自动准同期装置是利用线性三角形脉动电压,按恒定导前时间发出合闸脉冲。

它能完成发电机并列前的自动调压、自动调频和
在满足同期并列条件的前提下于发电机电压和系统电压相位重合前的 1个恒定导
前时间发出合闸脉冲,主要由合闸、调频、调压、电源 4部分组成。

调压部分的
作用是比较待并发电机的电压与系统电压的高低,自动发出降压或升压脉冲,作
用于发电机励磁调节器,使发电机电压趋近于系统电压,且当电压差小于规定值时,解除电压差闭锁,允许发出合闸脉冲;调频部分的作用是判断发电机频率是
高于还是低于系统频率,从而自动发出减速或增速调频脉冲,作用于DEH调速系
统调整汽轮机转速,使发电机频率趋近于系统频率;合闸部分的作用是在频率差
和电压差均满足准同期并列条件的前提下,于发电机电压和系统电压相位重合前
的 1个导前时间发出合闸脉冲,条件不满足则闭锁合闸脉冲回路。

PSS660数字式自动准同期装置的动作判据及整定原则为:
(1)ΔU≤ΔUse t,ΔUset =±0.05Ugn,其中,ΔU、ΔUset分别为待并机
组两侧电压差和电压差的整定值,Ugn为发电机额定电压。

(2)待并机组两侧允许频差Δfset≤(0.15~0.25) Hz。

(3) tah.set =ton,其中,tah.set为导前时间,ton为断路器合闸过程
时间总和。

(4)同期闭锁角δatr.set=15°~20°,(一般取20°)。

正确地引入同期电压是保证机组同期并网的重要环节。

需要从设计、安装接线、检查试验等环节把关。

主变接线为YNd11,则发电机电压超前系统电压30°,引入同期装置的系统电压取TV开口三角抽取的Usbn(与B同向,100V),则发
电机电压取ba线电压Uba。

2同期检查中易忽视的问题
机组并入运行的系统时,因为系统母线 TV属正常运行设备,尤其是过去曾
有机组安全并列过,往往被认为其二次回路是正确的,但由于二次回路更改接线
有时考虑不全面,改变了供同期装置用的抽取电压,在同期检查中把关不严的话,则会酿成严重的后果。

蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组在调试过程中,经Ⅰ﹑Ⅱ母电
压切换试验时,检测出同期电压异常,判断为升压站110 kVⅠ﹑Ⅱ段母线 TV接
线存在错误。

后经检查,查出开口三角绕组极性接反(如图二),同期装置系统
侧电压取Usbn(与B同向,100V)待并侧取Uba(100V)如图一。

将供同期装置用的开口三角绕组抽取的电压(Usbn)极性改成了反极性联结,形成重大事故隐患。

这种隐患仅靠常规的假同期试验是无法发现的。

该事故隐患
的发现及消除,避免了非同期并列恶性事故的发生。

图一:正确TV接线
图二:错误TV接线
3系统电压检查方法
以前靠系统反充电试验时检查同期可以发现上述问题,但现在大容量变压器
不再进行反充电试验,那么新机组在首次并网前必须通过其他方法来检验
方法:在假同期试验之前增加机组带母线零起升压试验项目。

具体方法是空出发
电厂升压站的 1条母线,然后合上发电机至该母线的隔离开关和断路器,直接将发电机升压至额定电压,测量发电机电压和母线电压并核相,检查同期装置合车点应指向0°。

4结束语
近年来,非同期并列事故屡有发生,造成的后果和损失相当严重,究其原因是多方面的。

因此,既要正确设计、认真检查同期回路及对自动同期装置合理整定、精细试验,并通过假同期试验动态检查,还应采取办法对运行的系统电压进行核实,才能彻底避免非同期并列事故的发生,保证机组的顺利并网运行。

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风力发电机并网存在的问题

风力发电机并网存在的问题

风力发电机并网存在的问题因风力发电机为异步发电机,而异步发电机在并网瞬间会产生较大的冲击电流,(约为异步发电机额定电流的4——7倍),并使大雾电压瞬间下降(对大电网影响较小),随着风力发电机组单机容量的不断增大,这种冲击电流,对发电机自身部件的安全及对电网的影响也愈加严重。

过大的冲击电流,有可能使发电机与单位连接的回路中的自动开关断开;而电网电压的较大幅度下降,则可能会使低电压保护动作,从而导致根本不能并网。

通过晶闸管软并网:这种方法是在异步发电机定子与电网之间,通过每相串入一只双向晶闸管连接起来,三相均有晶闸管控制,双向晶闸管的两端与并网自动开关的动合触头并联,接入双向晶闸管的目的,是将发电机并网瞬间的冲击电流控制在允许的限度内。

通过控制晶闸管的导通角,将风机并网瞬间的冲击电流限制在规定的范围内(一般1.5——2倍),从而得到一个平滑的并网暂态过程。

直驱式风力发电机需考虑谐波问题当前风机并网的方式是:当发电机转速接近同步转速时,与电网直接相连的双向可控硅在门极触发脉冲的控制下按0、15、30、45、60、75、90、120、150、180导通角逐步打开,冲击电流将并网电流限制在2倍电机额定电流以内。

可控硅完全导通后,转速超过同步转速进入发电状态。

旁路接触器将双向可控硅短接,风机进入稳态运行阶段。

影响风力发电机产生波动和闪变的因素有很多,随着风速的增大,风电机组产生的电压波动和闪变也不断增大。

并网风机在启动、停止和发电切换过程中也产生电压波动和闪变。

风电机组公共连接点短路比越大,风电机组引起的电压波动和闪变越小。

另外,风电机组中的电子控制装置如设计不当,将会向电网注入谐波电流,引起电压波形发生不可接受的畸变,并可能引发有谐振带来的潜在问题。

异步电动机作为发电机运行时,没有独立的励磁装置,并网前发电机本身没有电压,因此,并网必然伴随一个过渡过程,流过5—6倍额定电流的冲击电流。

一般经过几百毫秒后转入稳态。

发电机DCS同期并网的问题及对策_陈乃鹏

发电机DCS同期并网的问题及对策_陈乃鹏

第37卷第15期电力系统保护与控制Vol.37 No.15 2009年8月1日Power System Protection and Control Aug. 1,2009 发电机DCS同期并网的问题及对策陈乃鹏,董兴泉, 岳文科(玉门油田公司电厂, 甘肃 玉门 735200)摘要:玉门电厂六期项目两台30 MW高温高压汽轮发电机在DCS上进行同期并网操作时,存在汽机与电气联系不畅,同期并网时机与合闸回路接通难以同步,导致机组并网困难。

通过对DCS逻辑和同期系统的分析,提出有效改进方案,解决了上述问题。

关键词: DCS; 同期并网; 汽轮发电机Problems and countermeasures of generator DCS synchronizationCHEN Nai-peng, DONG Xing-quan, YUE Wen-ke(Yumen Power Plant, Yumen 735200,China)Abstract: In the sixth project of Yumen power plant,two 30MW high tempreture and high turbine generators are connected by DCS. At the same time, generator and electric systems didn’t contact well, and system network reclosing loop didn’t connect simultaneously which led to it difficult to synchronize during the DCS synchronization period.Based on analyzing the logic of the DCS system and the synchronization system,this paper gives the scheme and solves the problem.Key words: DCS; synchronization; turbine generator中图分类号: TM31 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2009)15-0124-040 引言玉门电厂六期项目有两台30 MW高温高压汽轮发电机,一台为发变组接线,一台为发电机出口装有断路器的接线。

经典之-发电机同期并列原理详解

经典之-发电机同期并列原理详解

第六章同期系统将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。

同步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期方法进行。

否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备损坏。

准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。

(!)发电机电压相序与系统电压相序相同;(")发电机电压与并列点系统电压相等;(#)发电机的频率与系统的频率基本相等;($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。

自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。

自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易于实现操作自动化。

因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。

自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。

一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。

在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。

发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。

除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间构成唯一断路点的断路器,均可作为同期点。

例如,发电机—变压器组的高压侧断路器,发电机—三绕组变压器组的各侧断路器,高压母线联络断路器及旁路断-可编辑修改-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— —#"!+!8 + 8 + +路器,都可作为同期点。

浅析发电机自动准同期并网技术

浅析发电机自动准同期并网技术

浅析发电机自动准同期并网技术【摘要】本文结合自动准同期装置在宣钢的成功使用经验,对发电机自动准同期并网进行浅要的分析介绍。

【关键词】发电机;同期并网;自动准同期;电压;频率引言发电机必须并入电力系统才能将所发出的电能上送至系统中,才能实现电能从发电机流向用电设备,对发电机与电力系统之间的并列操作就是同期并网操作,同期并网操作是发电机操作中的一项关键内容,操作出现问题将直接导致发电机并网失败。

当前,企业电网的规模日益增大,同时发电机的数量和容量都在不断增加,这就需要对同期并网技术进行深入的了解,最终实现能够将发电机准确、可靠、稳定的并入系统目标。

1、发电机并网的条件手动准同期的缺点1.1发电机并网的条件(1)发电机机端母线的电压与系统母线的电压幅值相等并且波形一致。

(2)发电机所发出电的频率与系统的频率相同,均为50Hz。

(3)发电机侧电压与系统侧电压的相序相同。

(4)合闸的瞬间,发电机侧电压与系统侧电压相位相同。

在以上四个条件具备的基础上,就能完成发电机的顺利并网,在并网瞬间,发电机机端电压与系统电压的瞬时值越是差距越小,则发电机并网时受到的冲击就越小,并网过程就越平稳。

2、手动同期并网的缺点老式发电机采用的手动准同期装置,虽然可以通过人工观察合闸前的发电机与系统两侧的电压、频率等数值,通过调节发电机本体和励磁装置来调节发电机侧的参数使其等于系统侧参数,并在参数相同的时刻合上并网开关,实现发电机的并网操作,但是根据实际情况来看,其始终摆脱不了如下几条缺点:(1)不能自动选择合闸的时机,对操作人员的专业素质和操作熟练程度依赖性较大。

(2)老的手动准同期装置的精度下降,虽然是在同期装置所显示的可以合闸的区间进行合闸并网工作,但是往往由于操作的延时和装置的细小误差而使实际合闸过程并不满足发电机并网的条件,这种状况就造成了非同期并网。

(3)过程完全需要人工进行干预,不能实现自动调节。

3、微机自动准同期装置的结构我厂选用的微机自动准同期装置属于越前时间恒定的自动并列装置,这种并列装置对发电机侧和系统侧的电压频率进行检测,当在设定的越前时刻检测到两侧的电压差和频率差均在设定的允许范围之内,则迅速启动合闸逻辑并输出合闸信号驱动断路器合闸,实现发电机的并网,这样能够最大程度上保证在经过了断路器固有的合闸延时之后,两侧电压与频率的差值仍然处于最小的范围。

风力发电系统并网稳定性分析与控制

风力发电系统并网稳定性分析与控制

风力发电系统并网稳定性分析与控制近年来,随着能源危机的加剧和环境保护意识的增强,可再生能源逐渐成为人们关注的焦点。

其中,风能作为一种绿色、清洁的能源源泉,被广泛应用于发电领域。

然而,风力发电系统的并网稳定性一直是制约其发展的重要问题之一。

本文将围绕风力发电系统的并网稳定性展开论述,并探讨其控制方法。

一、风力发电系统的并网稳定性分析1. 风能资源的不稳定性与风力发电系统的并网问题风能作为一种自然资源,具有不稳定性的特点。

风力发电系统的并网稳定性不仅受到外部环境因素(如风速、气象条件等)的影响,还与内部组件(如风机、发电机、变流器等)的性能和控制策略密切相关。

因此,要保证风力发电系统的并网稳定性,需要对其系统结构和工作原理进行深入的分析。

2. 风力发电系统的结构与工作原理风力发电系统主要由风机、发电机、变流器、控制器、电力网等组成。

风机通过转动叶片将风能转化为机械能,经由发电机转化为电能,再通过变流器将直流电转化为交流电,并与电力网进行连接。

这样的系统结构使得风力发电系统具备了一定的灵活性和可调度性,但也给其并网稳定性带来了挑战。

3. 并网稳定性分析的指标与方法并网稳定性指的是风力发电系统在与电力网连接过程中,能够保持电力输出的稳定性和可靠性。

常用的并网稳定性指标包括电压稳定性、频率稳定性和功率稳定性等。

而并网稳定性分析的方法主要包括仿真模拟、实验研究和现场监测等。

通过对这些指标和方法的综合应用,可以有效地评估和提升风力发电系统的并网稳定性。

二、风力发电系统并网稳定性的控制策略1. 运行模式选择与控制策略设计在风力发电系统并网过程中,运行模式的选择对并网稳定性具有重要影响。

常见的运行模式包括直接并网模式、并网型储能模式和独立运行模式等。

针对不同的运行模式,需要设计相应的控制策略,以保证系统的稳定运行。

2. 风机与发电机的控制策略风机和发电机是风力发电系统的核心组件,其控制策略对系统的并网稳定性具有重要影响。

水力发电厂发电机同期合闸失败分析及处理

水力发电厂发电机同期合闸失败分析及处理

水力发电厂发电机同期合闸失败分析及处理摘要:发电机的存在是水力发电工作的重要保障,也是水力发电厂运营过程中不可缺少的设备,由于整个水力发电的工作环境具有潮湿性,且相对恶劣,很容易会对发电机的使用寿命造成较为严重的影响,引发故障的同时,导致发电机无法正常使用。

正因如此,本文就当前我国水力发电厂发电机在同期合闸过程中所产生的失败情况进行较为详细地分析,提出导致该情况发生的主要原因与影响,并以此基础开展处理措施的内容论述。

关键词:水力发电厂;发电机;同期合闸通常情况下,电力系统在运行的过程中,发电机应当呈现为并列的状态,无论哪一种规模的发电机都要呈现出旋转的同步性,并且不同发电机在转子相角之间的差距不能够超过极限值,这样不但能够确保电力系统的运行质量能够得到有效保障,同时也是确保水电厂经济效益能够得到有效提升的重要措施。

在这一过程中,为了满足系统的运行需求,相关人员应当对断路器开展相应的合格处理,并明确系统两侧电压在同期条件方面是否存在共性,一旦这方面出现问题,很有可能就会导致电力系统受到不必要的冲击。

一、同期合闸的应用内容作为快速并网的重要手段,同期合闸的本质就是对同期并列的应用,使得发电机能够呈现同步性,这样不仅能够有效降低能源消耗,同时还能够避免设备在运行过程中出现故障情况,当发生故障时,可以通过备用设备的应用来确保整个电力系统的运行质量不会受到较为严重的影响。

在这一过程中,断路器一旦出现问题,或者是电压情况出现问题,都会导致同期合闸的失败。

正因如此,水电厂在进行系统管理的过程中,需要加强对同期合闸装置的重视程度,并确保整个线路具有完好性,从而确保后续工作能够得到有效开展[1]。

在这一过程中,为了确保发电机在进行同期合闸的过程中,自身所承受的冲击力相对较小,需要达到相应的条件与标准:(1)无论是系统的电压还是发电机两端的电压都要具有相近性,在额定电压方面需要处于5到10的百分比区间内,同时额定电压也要控制在20千瓦,这样能够确保后续工作顺利开展;(2)相角差是无法避免的,在进行发电机管理的过程中,应当明确并列状态下的发电机所具备的电压与系统电压不能够超过10%的相角差。

发电机并网方式及常见问题

发电机并网方式及常见问题作者:赵树卫来源:《中国科技博览》2016年第27期[摘 ;要]发电机并网时间长,不仅消耗能量,不经济;汽轮机末级叶片长度长,3000转时汽轮机进气量少,低压缸末几级叶轮所产生的排气热无法带走,会危害叶片安全。

因而要求发电机并网时间尽可能短,本文简要介绍了我厂发电机并网方式及并网过程中常见问题及注意事项。

[关键词]准同期并网中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0353-01发电机并网就是通过发电机出口开关合闸,把发电机和电网联接起来,让电能源源不断地输送出去。

1 发电机并网方式发电机并网分自同期和准同期两种方式1.1自同期:当转速接近额定转速时,直接合出口断路器,连接机组和系统侧,再加励磁,在系统的作用下,使机组进入同步运行状态。

特点:1.1.1操作方法比较简单,机组并列快,在事故状况下,合闸迅速,不会造成非同期合闸。

1.1.2在合闸的瞬间系统的电压降低。

1.1.3合闸瞬间,机组会产生很大的冲击电流,对机组和系统会产生强烈的冲击,所以一般只适用于小机组。

目前一般不采用自同期方式.1.2准同期:当转速满足条件时,加励磁。

如果电压、相序、相位、频率满足要求后,发合闸指令,使机组并列上网发电。

特点:1.2.1机组不会产生冲击电流(或很小),对系统影响小。

1.2.2操作要复杂些,手动准同期对运行人员要求较高,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握。

可能造成非同期合闸,非同期并列时,冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大一倍,从而烧坏机组工造成系统故障。

发电机并网通常采用自动准同期方式,我厂因建厂较早,#1、#2发电机为手动准同期:#3、#4发电机为自动准同期。

2 发电机组准同期并网的四个条件:2.1发电机的频率与系统频率相同。

2.2发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。

2.3发电机相序与系统相序相同。

2.4发电机电压相位与系统电压相位一致3 发电机不允许并网的情况为了防止非同期并列以下情况不能合闸3.1电压、频率差过大时不能合闸3.2同期表指针经过同期点时转速过快,说明发电机频率与系统频率相差较大,不能合闸。

发电机同期系统调试要点分析

发电机同期系统调试要点分析摘要:发电机并网无疑是发电厂的一项重要操作,它直接关系到系统运行的稳定及发电机的安全。

调试过程中任何的疏忽或不足就不能保证机组安全的并网,甚至造成设备的损坏。

因此本文从实际工作出发,详细分析了现场调试试验过程中的要点,难点,以便今后调试人员在工作中举一反三,确保把调试工作做好做细。

关键词:同期系统;并网;同期电压;假同期试验;导前时间0 引言同期系统是发电厂电气系统一个重要的组成部分,工作正确与否直接决定了发电机组能否安全顺利的并入系统。

调试过程中只有在充分熟悉同期装置的工作原理及特性,对各相关回路进行充分的检查和传动试验,才能确保并网一次成功,保护发电机不受到以外的损害。

本文从以现场的实际调试经验出发,列举了调试中的一些要点进行分析,希望对相关调试人员有所帮助和受益。

1 同期并网原理简介发电机准同期方式是将待并发电机在并入电网前,通过励磁装置调压、DEH调速,使发电机机端电压接近系统电压,转速接近额定转速,选择在零相角差的时刻合上并网开关,使得发电机在冲击电流最小的情况下迅速被拉入同步运行。

发电机与系统并网属于差频并网,准同期的三个条件是压差、频差在允许的范围之内并且在相角差为0时并网。

当并网过程中出现压差将会导致无功性质的冲击,当出现频差将会导致有功性质的冲击,而出现相差则包含着两类分量的冲击。

压差和频差的存在将导致并网瞬间在并列点两侧会出现一定的功率交换,无论是发电机对系统或系统对系统并网对这种功率交换都有相当的承受力,但发电机并网时角差的存在将会导致机组的损伤,甚至会诱发次同步谐振。

所以,要求同其装置应该确保在相角为0时完成并网。

2 同期电压的接入由于电流系统中主变基本为Y/Δ-11点接线组别,而这种变压器原边和副边之间的同名相电压存在30°的相角差,因此,在发电机变压器组高压侧断路器并网时如同期电压取自其高、低压侧TV二次侧相同接线方式的同名相,则须将其中一侧二次电压转角30°。

发电机同期并网及其注意事项


自同期特点
1、操作简单,机组并
列快,不会造成非同
期合闸。
2、合闸瞬间,机组会
产生很大的冲击电流,
对机组和系统会产生
强烈的冲击,所以一
般只适用于小机组。
而目前一般不采用自
动期方式。
电力系统 自动装置原理
两种同期操作方式
准同期
采用此种方式时,当 转速满足条件时,加励磁。 如果电压、相位、频率满 足要求后,发合闸命令, 使机组并列上网发电。
电力系统 自动装置原理
自动准同期装置作用及工作原理
自动准同期装置除了能够自动寻找到同期点、
发同期合闸令以外,还具有根据实际情况,发出增加
频率、增加电压、降低频率、降低电压的脉冲控制信号控 制励磁和调速器,从而加快同期合闸的时间。
自动准同期为保证合闸瞬间冲击电流最小,采用恒
定导前时间或导前相角的方法发出合闸令。
注意:在主界面观察两套电压给定值相同、触发角度相同、机端电压 实际值差别小于0.2%,可以进行主从切换。
在就地励磁屏内对发电机励磁A/B套进行切换(切换开关为点动,自 动复位至竖直位置)
“电流闭环”下A/B套切换
在主界面观察A套为主,B套为从,A/B套空载,A/B套正常,A/B套 控制方式在“电流闭环”。
两侧的同期电压。为此,每个同期点断路器均装有同期
开关,并公用一个可抽出的钥匙,此钥匙只有在“断开”
位置时才能抽出。以保证在同一时间内,只允许对一台
同期点断路器进行并列操作。
电力系统 自动装置原理
手动同期操作注意事项
电压、频率差过大时不能发合闸令; 同期表快速旋转时不能发合闸令; 同期表不动时不能发合闸令; 同期表转速不均匀时不能发合闸令; 同期表指针开始反向旋转时不能发合闸令; 同期表指针向远离同期点方向旋转时不能发 同期令; 指针转速均匀、接近同期点、向同期点靠近 时才能发合闸令。

一起发电机组并网不成功事故分析

一起发电机组并网不成功事故分析摘要:介绍了一起发电厂发电机组自动准同期并网不成功事故案例,对发变组非电量保护开入“网控紧停”继电保护电气二次回路进行检查分析判断,查找具体原因。

并针对存在问题,在后续同类情况下设备重大操作制定防范措施,进行操作规程修订,防止同类事故再次发生。

关键词:发电机组;自动准同期并网;继电保护电气二次回路;紧停;措施1.引言发电厂发电机组必须接入电力系统才能将所发出的电能送至最终用户,才能实现电能从发电机组流向最终用户用电设备,实现能源的绿色转换。

对发电机组与电力系统之间的并列操作就是同期并网操作,同期并网操作是发电机组接入电网并网发电的关键步骤,操作过程出现问题将直接导致发电机组并网失败,机组全停,影响电力系统的功率平衡,潮流分布,最终用户的用电需求。

1.运行方式介绍某发电厂安装2×500MW汽轮发电机组,发电机离相封闭母线出线经20/500kV升压变压器升压至500kV后通过厂内500kV配电装置接入电力系统,向华北电网直接供电。

500kV配电装置升压站采用典型二分之三主接线方式,双母线分段运行。

发电机组自动准同期装置采用西门子7VE512型自动准同期装置。

在3号机组启机,发电机转速达到3000r/min后,接网调令,调度允许发电机组并网后,通过发变组高压侧出口5051断路器同期并网操作。

自动准同期装置在判断发电机组主变高压侧和电网系统电压压差、频差、角差满足自动准同期并网条件后向5051断路器发出合闸指令,5051断路器收到合闸指令后合闸,但5051断路器在合闸后直接跳闸,3号发电机组并网不成功。

3号机组DCS报警画面发“网控紧急停机”事故报警,发变组非电量保护柜“网控紧急停机”动作,发电机组全停。

图一1.原因分析1.原因分析3号发电机组通过发变组出口边断路器5051断路器并网操作时,省电力建设公司正在进行厂内500kV配电升压站内第5串所对应线路切改工作,厂内500kV配电升压站内第5串5052、5053断路器正处于检修转态。

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