典型一次系统图及配置说明


41 41-2 44
6X44- 2 6X44
6X40- 1
1SM 4SM
600
发电厂电气部分2012
FC 7 4-2
#2B
6-2 4-1
314 320
6-2 4-1
03
316
8-2 6-1
322 324
云田500KV变电站一次接线图
3#站用变 4#站用变 302
2-1
21 21-1
304
4-1 6-1
发电厂电气部分2012
1
发电厂电气部分2012
2
发电厂电气部分2012
3
发电厂电气部分2012
4
PT
备用
PT
1#主变
ⅠⅣ母联
云白Ⅰ线
ⅠⅡ母联
云白Ⅱ线
云团线 旁路Ⅱ 云树线
云桂线
旁路Ⅰ
67 67-1 87 87-1
6X50- 2
云红Ⅱ线
云集线
1PM
6X50-1
65 65-2
6X10- 2
6X10-1
43-1 43 43-2
45 43 43-1 43-2
2PM
634
612 614 602
21-2 21
606 616
604
41-2 41 61-1 61 62
610 618 622
22 21-2 22-2 21 22 41-2 41 44 44 61-2 44-2 61 64 81-2 81 84 01-2 01 04
19


发电厂电气部分2012

避雷器、阻波器、耦合电容器的配置



6~10kV配电装置的母线和架空线进线处装设避雷器,对于有电 缆的架空线,避雷器应装在电缆头附近; 35~220kV户外配电装置的每段母线装设避雷器,架空线路不 装避雷器,SF6全封闭组合电器的架空线路侧应装设避雷器, 35kV及以上电缆进线段在电缆和架空线的连接处; 330~500kV线路一般在线路侧装避雷器,配电装置的每段母线 是否装设避雷器,要根据避雷器与被保护设备的距离、母线及 相关设备参数经计算确定; 变压器的330~500kV侧、330~500kV高压并联电抗器应装设避 雷器,变压器的220kV侧如母线避雷器较远,经计算需要时也 应装设避雷器,三绕组变压器的低压侧一般在一相上装设避雷 器; 分级绝缘的变压器中性点,可接地或不接地运行,应装设避雷 器,非直接接地系统中的变压器中性电应装设避雷器。 电力电容器的线端和不接地中性点应装设避雷器; 各级电压配电装置的阻波器、耦合电容器要根据系统通信的要 求配置。 20
27

发电厂电气部分2012
28
变压器二次侧电气主接线图
T1 T2
K
K
AA1 低压进线
AA2 无功补偿
AA3 出 线
AA4 联 络
AA5 出 线
AA6 无功补偿
AA7 低压进线
11
续上页
发电厂电气部分2012 2、两路外供电源 设两路外供电源采用一用一备运行方式。 变压器一次侧采用单母线接线。
一次侧电气主接线图
10kV工作电源
10kV备用电源
25
发电厂电气部分2012

220kV变电所的10kV侧一般接10kV出线、所 用变和无功补偿装置。在主变回路,通常要 配置两组电流互感器,共4个二次绕组、3个 普通保护级CT和1个测量级,按三相式配置。 普通保护级CT供220kV变压器保护用,测量 级供变压器测量仪表,10kV出线、所用变和 无功补偿设备回路,按两相式(或三相式) 配置有两个绕组的CT,供保护和测量用。
低电压启动的过电流保护
AH4 变压器保护 变
T 电
8
续上页
发电厂电气部分2012 变压器二次侧采用单母线接线。
0.38kV
K
10kV
T 变 电
AA1 低压进线
AA2 无功补偿
AA3 出 线
AA4 出 线
二次侧电气主接线图
9
续上页
发电厂电气部分2012 1、一路外供电源 (2)装有两台或以上变压器 变压器一次侧采用单母线接线。
23
发电厂电气部分2012
500kV变电所中,220kV侧采用双母线带旁路接线时, 在设有旁路断路器和母联兼旁路情况下,通常旁路断 路器只代替线路断路器,其CT的配置与线路的相同, 母联兼旁路断路器只代替变压器回路的断路器,其CT 的配置与变压器回路相同。 在采用微机保护的情况下,不同保护尽量共用二次绕 组,以减少电流互感器二次绕组数量,但一个元件的 两套主保护必须使用不同的二次绕组。 如:500kV变电所的220kV母线、线路、变压器,以及 重要的220kV变电所的220kV母线、线路、变压器,为 满足系统稳定要求一般都配置双套主保护,故220kV 的CT要带有6个二次线圈---2个供线路或变压器保护、 2个供母线保护、1个供失灵保护、1个供测量用。
26
发电厂电气部分2012
变压器各侧套管CT的配置

当各侧主回路中独立的电流互感器二次绕组数量不 够用时,出线套管中装设CT作为补充。

当主回路断路器检修电流互感器停用时,某些保护 可临时接到套管电流互感器回路,作为主回路电流 互感器用。
在某些特殊接线方式下,利用引线套管CT代替主回 路CT以减少设备节省投资。如线路变压器组接线的 110~220kV变电所可用变压器110~220kV出线套管 CT接变压器和线路保护而省去110~220kV独立的 CT。
21
发电厂电气部分2012

电流互感器的配置
为满足测量和保护装置的要求,在发电机、变压器、 出线、母线分段、母联断路器、旁路断路器等回路, 均设有电流互感器。
中性点直接接地系统,一般按三相配置;对中性点 非直接接地的系统,依具体情况,可按二相和三相 配置。 对保护用电流互感器使各主保护的保护区之间相互 覆盖或衔接,以消除保护死区。
117 511 7 11
发电厂电气部分2012
6
发电厂电气部分2012
7
发电厂电气部分 2012 10kV 变电所电气主接线典型方案 1、一路外供电源 (1)装有一台变压器 变压器一次侧采用线路变组单元接线。
一 次 侧 电 气 主 接 线
过负荷保护
0.38kV
PEN
10kV
电流速断保护
10kV进线 设备编号 用 途 AH1 电源引入 AH2 电能计量 AH3 电压测量
10kV电源1 AH1 电源进线 AH2 电能计量 AH3 电压测量 AH4 出 线 AH5 出 线 AH6 联 络 AH7 隔 离 AH8 出 线 AH9 出 线
10kV电源2 AH10 电压测量
AH11
AH12 电源进线
电能计量
电气主接线图
14
发电厂电气部分2012
某工厂35kV总降压变电所的主接线图

24
发电厂电气部分2012

500kV变电所的35kV~66kV侧一般接所用变 和无功补偿设备。在并联电抗器、电容器组 和所用变回路,按两相式配置有3个二次绕组 的CT,供电抗器或电容器保护、母线保护和 测量仪表用。在主变回路,通常配置两组CT, 一组带暂态特性和测量级的CT按三相式配置。 带暂态特性的供500kV变压器差动保护用,测 量级供变压器测量仪表。另一组普通保护级 CT按两相式配置,供母线保护和后备保护用。


如:母差保护和供线路主保护的CT、一台半段路器接 线中间断路器供变压器差动保护和供线路主保护的 CT应交叉配置
22
发电厂电气部分2012

为防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,
电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

为减轻内部故障时发电机的损伤,用于励磁调节的 电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为 便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用 于测量仪表的电流互感器宜装载发电机的中性点侧。
变压 器一 次侧 电气 主接 线 图
10kV进线 设备编号 用 途 AH1 电源引入隔离 AH2 电能计量 AH3 电压测量+主进
至变压器T1 AH4 变压器保护
至变压器T2 AH5 变压器保护
10
续上页
发电厂电气部分2012 二次侧采用单母线分段接线。 低压配电屏采用抽出式柜,其插接头可起到隔离作用。
117 11 117 11 317 31
5012
217 21 12 127 217 21
5013
32 327
22 227
3617 36 367
岗云线
317 31
5021
5022
5023
32 327
22 227
12 127
ห้องสมุดไป่ตู้
沙云Ⅱ线
500KV
5
317 31 367
22 227
5032
5033
32 327
05
45 65 63-1 63 63-2
2#主变
85 25 23-1 23 23-2 43-1 43 43-2 63-1 63 63-2 03-1 01 03-2 83-1 83 83-2 65 65 85 83-1 83 83-2 05 85 85-2
03-1 01 03-2
25 23-1 23 23-2
18
发电厂电气部分2012
接地开关和接地器的配置

断路器两侧的隔离开关在断路器侧应带有接地开关;

各种接线的线路隔离开关线路侧应带有接地开关,对 同塔双回路或多回路,当线路停电接地时,运行线路 对停电线路的感应电流太大,超过一般接地开关的额 定电流时应装有灭弧能力的接地开关;
母线可利用母线隔离开关带有接地开关接地,通常利 用母线电压互感器侧的隔离开关装接地开关接地, 220~500kV母线接地点的设置需要通过计算确定。 变压器各侧的隔离开关在变压器侧应带有隔离开关。
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TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置一.型号说明例1:TBB10-6000/334-AK即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。

例2:TBB35-60000/500-BLW即系统电压35kV、补偿总容量60000kvar、电容器单台容量500kvar、一次双星型接线方式、中性点不平衡电流保护,户外安装并联电容器装置。

二.产品概述TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。

三、产品性能特点装置的绝缘水平:6kV 额定电压的成套装置,其主电路相间及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)23kV,1min;10kV额定电压的成套装置其主电路相间以及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)30kV,1min;成套装置辅助电路工频耐受电压(方均根值)2kV ,1min。

装置的实际电容与其额定电容之差不超过额定值的0~10%,装置的任何两线路端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.06。

装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行。

∙装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流的稳态过电流下连续运行。

∙装置对电容器内部故障,除设有单台熔断器保护外,根据主接线型式不同,设有不同的继电保护。

装置应能将电容器组投入运行瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的20倍以下。

四、产品结构特点串联电抗器与电容器串联,可抑制谐波和合闸涌流,配置电抗率为1%-12%(按电容器装置总容量计算)的串联铁芯电抗器或干式空芯电抗器。

如不提出特殊要求,配置电抗率为4.5%-6%的电抗器,用来抑制五次以上谐波和合闸涌流。

1.高压并联电容器采用美国库柏公司优质全膜电容。

PACS系统部署及配置说明

PACS系统部署及配置说明

PACS 系统部署及配置说明目录1服务器端配置 (2)1.1服务端C/S程序配置 (2)1.1.1图像接收程序配置 (2)1.1.2图像导入程序配置 (3)1.2服务端B/S程序配置 (4)1.2.1配置View程序 (4)1.2.2配置Admin程序 (5)1.3IIS 配置 (5)1.3.1IIS7 配置(Windows Server2008、Windows7) (5)1.3.1.1 添加及配置应用程序池 (5)1.3.1.2 添加及配置网站 (8)1.3.2IIS6配置(Windows2003) (16)1.3.2.1 添加及配置应用程序池 (16)1.3.2.2 添加及配置网站 (17)1.3.3IIS5配置(WindowsXP) (34)1.3.3.1 站点配置 (34)1.3.3.2 配置Admin子站点 (39)1.3.3.3 添加图像虚拟目录 (41)1.4DB 配置 (42)2客户端配置 (42)2.1客户端C/S程序配置 (42)1服务器端配置1.1服务端C/S程序配置1.1.1图像接收程序配置1、到安装目录/Sesan/Pacs Server/bin下找到SDStoreScpSvcConfig.exe文件,双击运行该程序,如图1。

1—1所示:图1.1-12、配置图像接收参数,启动图像接收程序。

(1)点击按钮,读取默配置信息,然后根据具体情况修改图像接收参数.图像导入处理程序配置,参数说明如下:◆StroeScpSvcPort:服务程序端口号,默认值104。

◆StoreScpSvcAET:服务程序入口名称,默认值testAET。

◆StoreScpSvcDirectory:图像接收临时存放目录,默认值C:\DCMs。

(2)点击按钮,保存配置信息。

(3)点击按钮,注册程序。

(4)点击按钮,启动程序。

3、如果需要重新配置图像接收程序,先点击按钮结束程序,再点击按钮反注册程序,然后重新配置接收参数。

一次泵变流量系统设计要点

一次泵变流量系统设计要点

空调冷水一次泵变流量系统设计要点山东省建筑设计研究院 于晓明 赵建博 石颖李向东摘 要:对空调冷水一次泵变流量系统的原理及组成、优点及适用性进行了详细的介绍,并从冷水机组的选择、冷水机组的启停控制、冷水泵的选择及控制、旁通管及旁通控制阀的配置、压差及流量传感器的选择等五个方面,对其设计要点进行了阐述。

关键词:空调 一次泵变流量系统 设计1 引言随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高,空调得到越来越多的应用,但是空调的普及使得空调能耗在生产和生活总能耗中所占的比重越来越大。

空调系统能耗约占整个建筑能耗的35%以上,其中中央空调冷水和冷却水系统能耗约占空调系统总能耗的30%。

工程实践表明,导致中央空调系统电耗高的主要原因是由于目前我国大型建筑空调冷水系统多为定流量系统,且系统运行中普遍存在“大流量,小温差”的问题,由此造成冷水循环泵扬程过大、电耗过高。

空调冷水一次泵变流量系统通过改变输送管网内的冷水流量满足用户负荷要求,可有效降低系统输送能耗,具有较大节能潜力,因此得到越来越广泛的应用。

本文将就空调冷水一次泵变流量系统的设计要点进行探讨,以供同行在工程设计中参考。

2 空调冷水一次泵变流量系统的原理及组成2.1 原理空调冷水一次泵变流量系统的工作原理:一方面是在负荷侧通过调节电动两通调节阀的开度改变流经末端设备的冷水流量,以适应末端用户空调负荷的变化;另一方面是在冷源侧采用可变流量的冷水机组和变频调速冷水泵,使蒸发器侧流量随负荷侧流量的变化而改变,从而最大限度地降低冷水循环泵的能耗。

同时,要确保通过冷水机组蒸发器的水流量在安全流量范围内变化,维持冷水机组的蒸发温度和蒸发压力相对稳定,保证冷水机组能效比相对变化不大。

2.2 组成空调冷水一次泵变流量系统的典型配置如图1所示。

在冷源侧配置变频泵,每台冷水机组的进(出)水管上设置慢开慢关型隔断阀,冷水泵与冷水机组不必一一对应设置,且二者启停应分开控制;在空调冷水总供回水管之间设置旁通管,旁通管上设置旁通控制阀(电动调节阀),当负荷侧冷水量小于单台冷水机组的许可最小流量时,旁通管上的电动调节阀打开,使流经冷水机组蒸发器的最小流量为负荷侧冷水量与旁通管流量之和,最小流量由流量计或压差传感器测得。

CMOS设置及图解

CMOS设置及图解

CMOS设置及图解BIOS(basic input output system 即基本输入输出系统)设置程序是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序,其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

BIOS设置程序是储存在BIOS芯片中的,只有在开机时才可以进行设置。

CMOS主要用于存储BIOS设置程序所设置的参数与数据,而BIOS设置程序主要对技巧的基本输入输出系统进行管理和设置,是系统运行在最好状态下,使用BIOS设置程序还可以排除系统故障或者诊断系统问题。

在我们计算机上使用的BIOS程序根据制造厂商的不同分为:AWARD BIOS程序、AMI BIOS程序、PHOENIX BIOS程序以及其它的免跳线BIOS程序和品牌机特有的BIOS程序,如IBM等等。

目前主板BIOS有三大类型,即AWARD AMI和PHOENIX三种。

不过,PHOENIX已经合并了AWARD,因此在台式机主板方面,其虽然标有AWARD-PHOENIX,其实际还是AWARD的BIOS的. Phoenix BIOS 多用于高档的586原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁,便于操作。

AWARD BIOS程序图解教程一、进入AWARD BIOS设置和基本选项开启计算机或重新启动计算机后,在屏幕显示“Waiting……”时,按下“Del”键就可以进入CMOS的设置界面(图1)。

要注意的是,如果按得太晚,计算机将会启动系统,这时只有重新启动计算机了。

大家可在开机后立刻按住Delete键直到进入CMOS。

进入后,你可以用方向键移动光标选择CMOS设置界面上的选项,然后按Enter进入副选单,用ESC键来返回父菜单,用PAGE UP和PAGE DOWN键来选择具体选项,F10键保留并退出BIOS 设置。

图1STANDARD CMOS SETUP(标准CMOS设定)用来设定日期、时间、软硬盘规格、工作类型以及显示器类型BIOS FEATURES SETUP(BIOS功能设定)用来设定BIOS的特殊功能例如病毒警告、开机磁盘优先程序等等CHIPSET FEATURES SETUP(芯片组特性设定)用来设定CPU工作相关参数POWER MANAGEMENT SETUP(省电功能设定)用来设定CPU、硬盘、显示器等等设备的省电功能PNP/PCI CONFIGURATION(即插即用设备与PCI组态设定)用来设置ISA以及其它即插即用设备的中断以及其它差数LOAD BIOS DEFAULTS(载入BIOS预设值)此选项用来载入BIOS初始设置值LOAD OPRIMUM SETTINGS(载入主板BIOS出厂设置)这是BIOS的最基本设置,用来确定故障范围INTEGRATED PERIPHERALS(内建整合设备周边设定)主板整合设备设定SUPERVISOR PASSWORD(管理者密码)计算机管理员设置进入BIOS修改设置密码USER PASSWORD(用户密码)设置开机密码IDE HDD AUTO DETECTION(自动检测IDE硬盘类型)用来自动检测硬盘容量、类型SAVE&EXIT SETUP(储存并退出设置)保存已经更改的设置并退出BIOS设置EXIT WITHOUT SAVE(沿用原有设置并退出BIOS设置)不保存已经修改的设置,并退出设置图2STANDARD CMOS SETUP(标准CMOS设定)图2标准CMOS设定中包括了DATE和TIME设定,您可以在这里设定自己计算机上的时间和日期。

天津华宁KTC101说明书

天津华宁KTC101说明书

目录第一章概述 (3)(一)系统简介 (3)(二)系统组成及原理框图 (3)(三)系统功能 (4)第二章系统组成详解 (5)(一)KTC101-Z型主控制器:(原型号:TK210) (5)(二)KDW101型矿用隔爆兼本质安全型电源:(原型号:TK220) (9)(三)KTK101-1型和KTK101-2型系列组合扩音电话 (11)(四)KHJ15/18-1型组合急停闭锁开关: (21)(五)KJS101型系列本安输入输出 (23)(六)MHYBV-7-2型矿用七芯拉力电缆:(原型号:TK230X) (25)(七)KFD101系列多功能终端 (26)(八)系列传感器 (27)(九)其它 (35)第三章典型应用 (41)(一)工作面及顺槽的基本情况 (41)(二)KTC101配置说明 (41)(三)系统配置图 (42)第四章工作面控制器 (43)(一)工作面控制器 (44)(二)屏幕显示 (44)(三)远停操作 (47)(四)故障停机 (47)(五)“就地”方式 (47)(六)“检修”方式 (48)(七)“点动”方式 (48)(八)工作面和顺槽同时控制 (48)(九)其它按键操作 (49)(十)闭锁操作 (50)第五章皮带控制器 (50)(一)皮带控制器 (50)(二)屏幕显示 (50)(三)“就地”方式 (52)(四)检修方式的按键功能 (53)(五)点动方式的按键功能 (53)(六)其他键盘操作 (53)第六章原理讲解 (53)(一)系统组成框图 (53)(二)控制器内部信息流程 (54)(三)输入、输出介绍 (55)(四)语音处理部分介绍 (56)(五)电源介绍 (59)第七章参数设定 (59)(一)典型配置说明 (60)(二)典型配置接线说明 (62)(三)典型配置参数设定说明 (63)第八章使用及维护 (75)(一)使用环境 (75)(二)故障和维护 (75)第九章其他 (77)(一)运输、储存及包装 (77)(二)售后服务 (78)附录1 KTC101控制流程图 (79)附录2 KTC101系列产品列表 (80)第一章 概述(一)系统简介KTC101(原型号TK200)井下通讯、控制、保护系统是我公司在KTC102(原型号TK100)工作面及胶带机通讯、 控制一体化系统基础上,重新开发研制的新一代产品。

变电站事故预想与事故处理

变电站事故预想与事故处理

35kV雅桐变电站事故预想及事故处理(1-201105版)运行单位:四川成蜀电力建设有限公司35kV桐子林供电运行维护项目部编制时间:二O一一年五月一日前言 (4)第一章事故处理原则 (5)第一节总则 (5)第二节典型事故处理原则 (5)1.2.1系统事故的处理 (5)1.2.2母线故障处理原则 (6)1.2.3主变压器故障处理原则 (7)1.2.4电源线路故障处理原则 (8)1.2.5站用电源故障处理原则 (8)1.2.6直流电源故障处理原则 (9)1.2.7水灾、火灾事故的处理 (9)第三节事故预防措施 (9)1.3.1母线故障预防措施 (9)1.3.2主变压器故障预防措施 (10)1.3.3电源线路故障预防措施 (11)1.3.4站用电源故障预防措施 (11)1.3.5直流电源故障预防措施 (11)第二章 35kV雅桐变电站事故预想 (12)第一节接线图 (12)2.1.1一次系统接线图 (12)2.1.2交流系统接线图 (13)2.1.3直流系统接线图 (14)第二节变电站设备和系统、保护配置 (15)2.2.1主变压器保护配置及使用 (15)2.2.2 10KV线路保护的配置及使用 (21)2.2.3电容保护的配置及使用 (22)2.2.4站用变压器 (22)2.2.5 10kv电压并列装置的使用 (22)第三节母线故障 (23)2.3.1预想题目:10kv电压互感器本体故障 (23)2.3.2预想题目:10kV电压互感器一次熔断器熔断 (23)2.3.3预想题目:10kV电压互感器二次熔断器熔断 (23)2.3.4预想题目:电压互感器二次回路故障 (24)2.3.8预想题目:1OkV 电容器保护动作 (25)2.3.9预想题目:351开关液压机构压力降到零 (26)2.3.10预想题目:SF6断路器SF6低压力报警 (26)2.3.11预想题目:SF6断路器SF6低压闭锁 (26)2.3.12预想题目:SF6断路器液压机构打压超时故障 (27)2.3.13预想题目:刀闸刀口发热、发红 (27)2.3.14预想题目:手动操作机构刀闸拒分,拒合 (27)2.3.15预想题目:真空开关拒绝合闸 (27)2.3.16预想题目:真空开关拒绝跳闸 (27)2.3.17预想题目:阀型避雷器故障 (28)第四节主变压器故障 (28)2.4.1预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作 (28)2.4.1.1预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作(二次回路故障) (28)2.4.1.2预想题目:1号主变压器内部故障,重瓦斯保护动作 (29)2.4.2预想题目:1号主变差动保护动作 (29)2.4.2.1预想题目:差动保护动作差动保护范围设备故障 (29)2.4.2.2预想题目:1号主变压器差动保护动作二次回路故障 (30)2.4.3预想题目:主变后备保护动作 (30)2.4.3.1预想题目:1号主变压器过流保护范围设备故障 (30)2.4.3.2预想题目:1号主变过流动作(第一种形式的配电线保护拒动) (30)2.4.3.3预想题目:1号主变过流动作(第二种形式的配电线保护拒动) (31)2.4.3.4预想题目:1号主变压器过流保护动作(二次回路故障) (31)2.4.3.5预想题目:1号主变压器过负荷保护动作 (32)2.4.4预想题目:1号主变压器轻瓦斯动作 (32)2.4.5预想题目:1号主变油温过高 (32)2.4.6 预想题目:1号主变套管严重跑油 (33)2.4.7预想题目:1号主变着火 (33)2.4.8预想题目:1号主变压力释放保护动作 (33)2.4.9预想题目:1号主变保护动作,使全站失压 (33)第五节电源线路故障 (33)2.5.1预想题目:35kV系统故障造成所内电源全停 (33)2.5.2预想题目:正常1OkV配电线接地 (34)2.5.3预想题目:10kv配电线同相两点接地 (34)2.5.7预想题目:系统出现谐振过电压事故 (36)第六节站用电源本体故障 (36)2.6.1预想题目:10kv站用变压器本体故障 (36)2.6.2预想题目:10kV站用变压器一次熔断器熔断 (37)2.6.3预想题目:站用低压配电箱烧坏起火 (37)2.6.4预想题目:1#站变低压空气开关410跳闸 (37)2.6.5预想题目:全站失压 (37)2.6.6预想题目:站用变919开关故障跳闸 (37)第七节直流电源故障 (38)2.7.1预想题目:直流系统接地故障 (38)2.7.2预想题目:直流母线电压过低 (38)2.7.3预想题目:单只电池开路处理 (39)2.7.4预想题目:蓄电池故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运 (39)2.7.5预想题目:蓄电池爆炸 (39)第三章运行记事 (40)第一节运维记事 (40)第二节停电记事 (40)附一 10KV出线保护简明计算 (41)第一节35KV雅桐变电站911开关拌合楼线定值计算 (41)1.1、已知 (41)1.2、标么值和短路电流计算 (41)1.3、整定计算 (42)第二节水电七局拌合楼高压总配电室总进线柜、各出线柜保护定值计算表 (43)2.1、总进线柜保护定值计算表 (43)2.2、各出线柜保护定值计算表 (46)2.3、水电七局拌合楼911出线阻抗计算图 (48)附二常用仪表(高低压摇表、接地摇表)使用手册 (49)附三常用电话 (57)前言1、本书主要按母线(含开关、CT、PT)、主变、电源线路、站用电源、直流电源共五种典型故障类型进行编写。

GST-QKP01控制器说明书(ver1.03,2012.06).

具有手自动转换功能,可分别设置手动和自动工作方式。
在自动工作方式下,可实现火灾报警联动启动气体灭火。
在手动工作方式下,只能进行火灾报警,不能联动启动气体灭火,只能通过【启动】按键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火。
系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现,也可在GST-QKP01上进行设置,系统的手自动状态决定于最后一次设置操作,且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。
检查回路设备状况,即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障,做好系统连接的准备。
注:
1.下表中“可识别/定义类型”一栏中,列举了GST-QKP01注册时能识别的“设备类型”。如果GST-QKP01注册的设备不是表中所列举的“设备类型”,注册后显示“未定义”,在GST-QKP01上将此编码点定义“可识别/定义类型”一栏中的任意“定义数值”,此编码点将显示所定义的设备类型,如GST-LD-8300单输入模块,GST-QKP01注册后显示“未定义”,将GST-QKP01注册的这一编码点定义为“03”,GST-QKP01将显示这一编码点的设备类型为“点型感烟”。
CAN-L、CAN-H与火灾报警控制器(联动型)相连的通讯总线端子。
R1、R2:喷洒指示输出端子,常开触点,压力开关动作时闭合。
F1、F2:故障输出端子,常开触点,有故障时闭合。
S+、S-:声光驱动输出端子,接非编码声光警报器;有火警动作时启动输出DC24V信号。
Z1、Z2:总线输出端子,连接编码探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、区域讯响器、气体喷洒指示灯、输出模块、手自动转换开关等总线设备。
安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。
请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。

TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置一.型号说明例1:TBB10-6000/334-AK即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。

例2:TBB35-60000/500-BLW即系统电压35kV、补偿总容量60000kvar、电容器单台容量500kvar、一次双星型接线方式、中性点不平衡电流保护,户外安装并联电容器装置。

二.产品概述TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。

三、产品性能特点∙装置的绝缘水平:6kV 额定电压的成套装置,其主电路相间及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)23kV,1min;10kV额定电压的成套装置其主电路相间以及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)30kV,1min;成套装置辅助电路工频耐受电压(方均根值)2kV ,1min。

装置的实际电容与其额定电容之差不超过额定值的0~10%,装置的任何两线路端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.06。

装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行。

∙装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流的稳态过电流下连续运行。

∙装置对电容器内部故障,除设有单台熔断器保护外,根据主接线型式不同,设有不同的继电保护。

装置应能将电容器组投入运行瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的20倍以下。

四、产品结构特点串联电抗器与电容器串联,可抑制谐波和合闸涌流,配置电抗率为1%-12%(按电容器装置总容量计算)的串联铁芯电抗器或干式空芯电抗器。

如不提出特殊要求,配置电抗率为4.5%-6%的电抗器,用来抑制五次以上谐波和合闸涌流。

1.高压并联电容器采用美国库柏公司优质全膜电容。

电气一次主接线图讲解和分析


绘制原则及规范
规范
1
2
图形符号和文字符号应符合国家相关标准和规定。
3
设备编号和标注应符合电力系统命名和编号规则。
绘制原则及规范
图纸幅面和格式应符合国家相关标准 和规定。
图纸的绘制和修改应符合相应的设计 和管理流程。
02
电气一次主接线图类型与特 点
单母线接线图
简单明了
01
单母线接线图是最基本的电气主接线形式,其结构简单,易于
案例二:某发电厂电气一次主接线图优化
01
02
次主 接线图
优化方案
优化后的电气一 效果评估 次主接线图
简要介绍发电厂的规模、 类型及在电力系统中的地 位。
展示发电厂原有的电气一 次主接线图,分析其存在 的问题和不足之处。
提出针对性的优化方案, 包括设备配置、接线方式 、运行方式等方面的改进 。
电气一次主接线图讲解和分 析
目录
• 电气一次主接线图概述 • 电气一次主接线图类型与特点 • 电气一次主接线图分析方法 • 常见故障识别与处理策略 • 实际应用案例解析 • 总结与展望
01
电气一次主接线图概述
定义与作用
定义
电气一次主接线图是用规定的图形和文字符号表示一次电气 设备(如发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电缆 、输电线路、电抗器、避雷器、熔断器、电流互感器、电压 互感器等)相互连接关系的电路图。
运行与维护
阐述工业园区配电网的运行和维 护要求,包括设备巡视、故障处 理、预防性试验等方面。
工业园区概述
简要介绍工业园区的规模、产业 类型及用电负荷特点。
技术经济分析
对工业园区配电网规划与设计进行 技术经济分析,包括投资成本、运 行成本、经济效益等方面。

框图和二次回路图

二、发电机的保护电路
11-4 电 路 图
三、发电机励磁回路接地保护电路
11-4 电 路 图
四、自动和手动准同步电路
一、概述
11-5 接 线 图
接线图是以电路图和屏(台)面布置图为原始资 料,绘制的屏背面接线图。
特点
反映了各个项目(元件、器件、组件、设 备、装置等)之间的连接关系、缆线种类和敷 设路径等。
(3)信号回路。按预告、位置及事故信号分组。
(4)控制回路。按各组熔断器分组,每组里面先排正极性回路,由小到大; 再排负极性回路,由大到小。
(5)其它回路。按远动装置、励磁保护、自动调励装置的电流电压和联锁 回路分组.
(6)转接回路。先排本单元的转接端子,再排其它单元的转接端子。
11-5 接 线 图
11-1 系统图和框图
为了更好地描述发电厂机、电、炉及公用系 统的基本组成、相互关系和各部分的主要特征, 需要在电气工程图中反映出系统(或分系统) 中的各个项目间的层次关系。为此,必须用依 次分解的方法对系统、设备或装置划分层次, 再根据不同的层次绘制系统图、框图和二次回 路图。
11-1 系统图和框图
(二)接线图的表示方法
项目
应尽量采用简化外形(圆形、方形、矩形)来表示,必要 时也允许用图形符号表示。在图形符号近旁标出与电路图项目 一致的项目代号。
11-5 接 线 图
(二)接线图的表示方法
端子
(1)一般端子用图形符号“O”表示;可拆卸的端子用“”表 示。对于用简化外形表示项目时,其上的端子可不画符号,只 用端子代号表示。 (2)各端子宜按相对位置表示。
室的布置图
线路保护屏发电机保中继护央电电屏信器能记仪号屏屏录表母式屏护控线屏制保屏
自动调 整励磁 屏
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