35kV动态无功补偿装置(SVG)冷却方式技术改造
35KV直挂式SVG

— 负载:1500kW发电机共33台
— 规模:49.5MVA — 海拔:3300米
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云南丽江牦牛坪风电场8MVar SVG现场图片
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云南丽江牦牛坪风电场8MVar SVG户外部分图片
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直挂式范例:(35kV16M直挂式SVG)
系统:110/35kV 方案:35kV直挂式SVG(16Mvar)
Thank you !
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SVC的应用效果
滤除电网谐波
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80
100
无功补偿度 C(%)
闪变补偿效果与补偿容量和响应时间曲线
n Ø Ø
结论: SVC抑制电压闪变能力为2:1 SVG抑制电压闪变能力为5:1
SVC与SVG闪变抑制效果对比图
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ZG-dSVG 特点2
谐波输出特性优异
输出电流THDi=1.3%
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ZG-dSVG 特点3
容性-感性输出突变性能优异
实测SVG输出电流突变(容性-感性)
n 结论:特别为冲击性较大 的负荷量身打造。
实测SVG输出电流突变(感性-容性)
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ZG-dSVG 特点4 V-I特性
SVG低压特性好,是恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出 额定无功电流,并且具备很强的过载能力。
SVC阻抗特性,输出能力线性降低,系统电压降低时,输出无功 电流成比例下降,不具备过载能力。
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成套装置主接线图
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成套装置布置图
420
?
0 70
3300
1500
2400
2300
2800
SVG无功补偿装置讲解说明

一、 SVG无功补偿装置的应用场合凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。
大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。
居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。
农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。
二、 SVG无功补偿装置与目前国内其他产品相比的优势1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。
SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术。
2、补偿时间:国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。
无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况;3、有级无极:国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。
SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿;4、谐波滤除:国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以根本不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波;5、使用寿命:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。
SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。
三、为什么要使用无功补偿装置无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它代表了一个国家电力水平的高低,无功补偿通俗的讲就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。
SVG技术规范

山西华晋韩咀煤业35kV变电站新建工程10kV动态无功补偿与谐波治理装置(SVG型)技术规范书山西晋通电力勘察设计院一月一. 总则1.投标人应具有招标公示所规定旳资质,具体资质规定详见招标文献旳商务部分。
2.投标人须仔细阅读涉及本技术规范在内旳招标文献论述旳所有条款。
投标人提供旳设备应符合招标文献所规定旳规定。
3. 投标人保证提供旳产品符合安全、健康、环保原则旳规定。
投标人对成套设备(含辅助系统与设备)负有所有技术及质量责任,涉及分包(或采购)旳设备和零部件。
招标人有权参与分包、外购设备旳采购技术谈判,投标人和招标人协商,最后招标人拟定分包厂家,但技术上由投标人负责归口协调。
4. 本招标文献技术规范提出了对SVG旳技术参数、性能、构造、实验等方面旳技术规定。
5. 本招标文献提出旳是最低限度旳技术规定,并未对一切技术细节做出规定,也未充足引述有关原则和规范旳条文,投标人应提供符合本技术规范引用原则旳最新版本原则和本招标文献技术规定旳全新产品,如果所引用旳原则之间不一致或本招标文献所使用旳原则如与投标人所执行旳原则不一致时,按规定较高旳原则执行。
6. 如果投标人没有以书面形式对本招标文献技术规范旳条文提出差别,则意味着投标人提供旳设备完全符合本招标文献旳规定。
如有与本招标文献规定不一致旳地方,必须逐项在“技术差别表”中列出。
7. 本招标文献技术规范将作为订货合同旳附件,与合同具有同等旳法律效力。
本招标文献技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商拟定。
8. 若投标人所提供旳技术资料合同前后有不一致旳地方,以有助于设备安装运营、工程质量为原则,由招标人拟定。
9. 本招标书中波及有关商务方面旳内容,如与招标文献旳商务部分有矛盾时,以商务部分为准。
10. 在签订合同之后,招标人有权提出因规范原则和规程发生变化而产生旳某些补充规定,在设备投料生产前,投标人在设计上予以修改。
具体项目由买卖双方共同商定。
SVG无功补偿技术方案设计

吉林恒联精密铸造科技有限公司无功补偿装置技术方案新风光电子科技股份有限公司2017年7月目录1 现场供电系统简介及无功补偿分析...................................................................... - 1 -2 设计目标............................................................................................................ - 1 -3 方案实施........................................................................................................... - 2 -3.1整机外形尺寸 ........................................................................................... - 2 -3.2 电气连接图纸.......................................................................................... - 3 -3.3控制电源.................................................................................................. - 3 -3.4 输出谐波特性.......................................................................................... - 3 -3.5 散热方案................................................................................................. - 4 -3.6通信及监控功能 ....................................................................................... - 4 -4 SVG无功补偿方式的特点................................................................................... - 4 -5 自动无功补偿改造后达到的效果分析................................................................. - 5 - 7 售后服务承诺.................................................................................................... - 7 -1 现场供电系统简介及无功补偿分析通过和贵公司现场人员沟通可知,用电系统经常存在欠补现象,根据现场运行数据,系统电压为:6.18KV,系统电流:380A,功率因数:0.86,系统无功:2065Kvar,系统有功3555KW。
动态无功补偿装置简介

通过大功率电阻,实现装置投入过程能量的缓冲;
旁路大功率电阻,实现装置正常运行时的快速调节。
功率柜
SVG的核心是基于IGBT的链式逆变器。链式逆变器的每相由多个功率模块串联而成,采用N+2冗余运行。
功率模块采用世界知名公司生产的IGBT器件制造,具有一致性好、电流密度高、性能稳定、开关速度快等特点。
ωL:电抗器的基波电抗
因此,可以通过控制电抗器L上串联的两只反并联晶闸管的触发角 来控制电抗器吸收的无功功率的值。
2)
TCR型SVC装置主要由控制系统、相控电抗器、晶闸管阀组、滤波支路等主要部分组成,主要
图4SVC主要组成部分
图5SVC现场布置图
3)
应用于配电系统:
提高功率因数,减少电费支出;
滤除高次谐波、补偿三相不平衡、抑制电压波动和闪变、改善电能质量;
SVC投入前后测试对比电耗下降6kWh/t,1kWh按0.60元计算。
全年电耗下降节约费用:
40万t×6kWh/t×0.60/kWh=144万元
TCR型SVC投运后的社会效益
1)改善无功冲击引起的闪变指标
无功冲击引起电压闪变,会使灯光、电视机闪烁,引起人们视觉疲劳,还影响自动控制系统失去控制,使产品质量下降。
4)
表1 TCR型SVC技术参数
项目
指标
额定电压
6~35kV
动态无功补偿容量
2~200Mvar
晶闸管阀组结构
卧式、多层
晶闸管冷却方式
水冷/热管
控制系统
全数字式控制系统
调节方式
三相平衡、分相调节
控制方式
无功/电压
调节范围
0~100%
响应时间
≤10ms
无功补偿装置SVG概述和运行规定

• 9)零部件存放时,小型的应分类作好标记,用布袋子或用木箱装好妥善保管。
• 10)在转动部件进行焊接时应做好接地措施。
• 11)检修现场应保持整洁,文明施工,部件摆放有序,并注意防火防尘。在检修现场设置 隔离带,并挂相关的标识牌。
• 12)检修各工作区域用围栏围住,并挂“在此工作”标识牌。
• 1) 待机状态:装置上电后立即进入待机 状态,然后进行自检。若无任何故障且 状态正常,则点亮就绪灯。若在就绪情 况下收到用户启机命令,则闭合主断路 器。主断路器闭合后即转入充电状态。
• 2) 充电状态:表示装置的直流电容正在 充电,由于装置为自励启动,主断路器 闭合即表示装置已经进入了充电状态。 若在主断路器闭合后直流电压充电到超 过直流设定值,则自动闭合启动开关以 短路充电电阻,启动开关闭合后延时 10s 自动转入并网运行状态。
装置退出
1、检查自检情况。2、若持续自检错误,更换 功率单元
光纤线路故障
装置退出
1、检查光纤是否有损伤。2、光纤插接是否有 松动。
光纤线路故障
装置退出
1、检查光纤是否有损伤。2、光纤插接是否有 松动。
光纤线路故障
装置退出
1、检查光纤是否有损伤。2、插接是否有松动 。
故障类型 故障定位
故障原因
保护动作
否松动,高压绝缘热缩管是否松动。 • 5)SVG投入运行第一年内,将所有进出线电缆、功率单元进出线
电缆紧固一遍,并用吸尘器清除柜内灰尘。
检查部分
检查项目
确认环境温度、湿度、振动
周围环境 确认环境有无灰堵塞,水管是否通畅
变压器功率 进出电缆有无松动,有无灼伤痕迹 单元 清洁情况,及时清除污损 进线电缆对地绝缘电阻是否符合标准
SVG动态无功补偿装置主要性能及技术要求 李芹
SVG动态无功补偿装置主要性能及技术要求李芹摘要:SVG(Static Var Generator)称为“静止无功发生器”,它基于瞬时无功功率的概念和补偿原理,以大功率可关断电力电子器件组成的逆变器为核心,相应的自动控制和保护系统等组成的成套装置,通过实时的数据采集、计算和控制,动态跟踪电网电能质量变化,并根据变化情况动态调节无功输出,可以实现负荷的连续调节,实现变电站在任意负荷下的高功率因数运行。
关键词:变压器;系统监控;额定容量;保护;电压每套SVG成套装置主要由降压变压器、控制系统、功率单元等组成;SVG成套装置应满足无功功率补偿、电压调节、功率因数及谐波治理等的技术要求。
SVG装置以母线无功功率及母线电压作为控制目标,通过实时的数据采集、计算和控制,动态跟踪电网电能质量变化,并根据变化情况动态调节无功输出,可以实现负荷的连续调节,实现变电站在任意负荷下的高功率因数运行。
SVG装置主要包括以下几部分:(1)降压变压器;(2)SVG功率柜;(3)SVG控制柜(含SVG控制保护系统),(4)SVG充电柜(含充电回路等),(5)其他辅助设备(包含电缆等)。
整体技术要求成套装置应满足无功功率、电压调节、功率因数及谐波治理等的技术要求,并要求达到以下技术指标:(1)输入电压:三相35kV,允许波动-15%~+10%。
控制电压波动范围:≤±2%,(2)额定频率:50Hz;(3)整体系统损耗:≤2%;(4)系统响应时间:<10ms,投标人提供具体参数;(5)噪声(风扇运行时):≤70dB;(6)过载能力:动态无功补偿装置应具有短时过载能力,过载无功补偿容量为成套装置总容量的15%;(7)系统监控:系统运行数字记录,多输入,报警及警告信号;(8)冷却方式:热管自冷,具备强制风冷措施。
投标人应提供详细通风冷却方案供招标人确认;(9)调节方式:无级调节,感性、容性连续可调。
主要性能要求(1)功率因数补偿SVG投入补偿后,110kV进线点(电力部门计量点)的实时功率因数值不小于0.95(滞后、无过补)。
SVG技术使用说明书要点
六、安装及使用………………………………………………18
七、运输及存储………………………………………………20
一、
概述
山东泰开电力电子有限公司生产的静止无功发生器(Static Var Generator,静止无功发生器,以下简称SVG装置)广泛应用于高压交直流输变电系统和冶金、电气化铁路等工业、交通配电网中,其主要作用是改善供配电网运行条件、提高输配电系统的可靠性、抑制系统电压波动、减少谐波电流对电网造成的污染、提高系统的功率因数。
图1为SVG原理图,将系统看作一个电压源,SVG可以看作一个可控电压源,变压器可以等效成一个连接电抗器。表1给出了SVG三种运行模式的原理说明。
图G工作原理图
表1 SVG的三种运行模式
运行模式
波形和向量图
说明
空载运行
UI=US
IL=0
SVG不吸发无功
容性运行
UI>US
IL为容性电流
SVG发出容性无功
对系统参数不敏感,安全性与稳定性好,而SVC易随系统或装置参数变化而发生谐振或谐波电压放大,影响系统安全;
运行损耗为同容量SVC的一半左右,节能降耗效果显著;
能够短时补偿有功功率;
SVG是新一代静止无功补偿器产品,是无功补偿领域最新技术应用的代表。SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以灵活控制,自动补偿系统所需的无功功率,国际上又称作静止补偿器,由于功能强、占地面积小,安装方便,亦有公司相对传统SVC而言称作SVC-Light或SVC-Plus。
2.主要技术参数
2.1工作环境条件
a.相对湿度:10%~90%
b.大气压力:86~106kPa
35kV动态无功补偿设备技术规范书
光伏发电30MWp工程35kV动态无功补偿装置技术规范书年月供货需求表说明:1、本期工程装设动态无功补偿容量为 3.46Mvar, SVG输出范围:-3.46Mvar~+ 3.46Mvar容性范围内连续可调。
2、整体占地面积要求在满足电气及防火技术要求的基础上尽可能合理优化。
投标提供附图:35kV SVG设备技术规范书附图。
3、动态无功补偿装置容量等相关参数为暂定值,待接到业主“生产通知”后再安排生产。
4、设备能够在当地环境中满足正常运行的要求。
5、进线电缆支架和变压器防护围栏由卖方提供。
6、签协议时,需提供满足施工图设计深度的总装图和基础安装尺寸图(电子版及纸介质)。
1 总则(1)本规范书适用于光伏发电30MWp工程中35kV静止型无功发生器(SVG)。
它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。
(2)本规范书提出的是具体的技术要求,并对一切技术细节作出规定。
卖方提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。
(3)本规范书所使用的标准如与买方所执行标准不一致时,按水平较高标准执行。
(4)卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,提供的产品完全符合招标的要求。
(5)本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。
随合同一起生效。
本规范书未尽事宜,双方协商确定。
2 项目概况张家口市地处河北省西北部。
东南距首都北京170公里,西邻“煤海”大同180公里,北接内蒙古草原,世称“神京屏翰”之域。
张家口市地域广阔,属中温带亚干旱气候区,昼夜温差大,光照充足,地形多样,水源充足,适宜多种农作物生长。
境内有京包、大秦、宣庞三条铁路干线,主要公路干线有110、112两条国道,宣大、京张高速公路、丹拉和张石高速公路跨越县境。
全县13个乡镇全部通油路,306个行政村全部通公路。
本期工程为一期工程,建设规模为30MW。
本期新建一座110kV升压站。
3 项目建设环境条件光伏发电30MWp工程位于张家口市深井镇官地房村东北百褶山南麓缓坡,东北距宣化区约20km,北距张家口市约30km。
SVG技术使用说明书
技术使用说明书 SVG 动态无功补偿装置 2.3 二次回路额定参数 2.3.1 额定参数 a.交流电流:5A b.交流电压:100V c.频率:50Hz 2.3.2 功率消耗 a.交流电流回路:当IN=5A 时,每相不大于1VA 当IN=1A 时,每相不大于0.5VA b.交流电压回路:当额定电压时,每相不大于1VA 3. 结构说明 SVG控制系统主要包括: SVG调节装置1台、SVG同步 装置1台、SVG触发装置3台、SVG监控装置3台,另外还包 括24V直流电源、转换开关和空气开关等。所有部件安装 于一面屏内,各装置间的关键信号采用光纤连接,从而保 证了其可靠的抗干扰能力。屏体平面布置如图3-1所示。
SVG
图 1 SVG 工作原理图
技术使用说明书 SVG 动态无功补偿装置
表 1 SVG 的三种运行模式
共 21 页
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运行模式
UI Us
波形和向量图
没有电流
说明 UI=US IL=0 SVG 不吸发无功
空载运行
(a) UI = Us
UI Us IL
Us UI
Us UI
jxIL
UI>US IL 为容性电流 SVG 页
图3-1 平面布置图
3.1 SVG调节装置 3.1.1 功能简述 SVG调节装置能够准确测量电力系统的电压、电流等参数,迅速计算出电力系统的无功, 进而计算出逆变输出电压移相角,并在特定时刻向SVG触发装置发控制信息。SVG调节装置使用 32位DSP作为主运算CPU, 采用14位高速同步采样模数转换器, 保证了运算的迅速和结果的精确。 SVG调节装置机箱为6U高19/3英寸宽标准机箱,其前面板如图3-2所示。
LINKC
技术使用说明书 SVG 动态无功补偿装置
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35kV动态无功补偿装置(SVG)冷却方
式技术改造
尚衍超
国投江苏新能源有限公司
一、总体介绍
调研电网公司了解,随着电网考核制度完善和加强,为实现“双碳”目标,高耗能产业面临限产、限电,新能源企业面临着严峻考验。
近期江苏电网重新修订统调发电机组考核管理方法中第33条“加强对AVC投运与调差能力的考核”。
响水电站主要考虑通过SVG水冷方式改造,大幅度提高设备稳定性,减少电网公司两个细则的考核,减少维护成本,对不满足要求进行改造。
二、案例背景
响水恒能永能太阳能发电有限公司于2014年12月25日并网发电,装机规模120MW。
响水光伏电站安装1套35kV 24Mvar户内风冷直挂SVG成套设备,由思源清能电子有限公司生产,型号为QNSVG-24/35。
电站自投运发电以来,已连续运行8年,电站所处地理东部沿海及化工厂边缘,环境湿
度及盐碱度较大,SVG设备受恶劣环境导致大量电路板老化
严重,设备故障率较高。
三、问题分析
(一)电网考核
电网公司因SVG故障造成对电网无功调节不足导致的电压不合格率考核,
AVC调节能力不满足电网要求被考核,影响电站在江苏省两个细则执行情况的评
比排名。
(二)设备安全
SVG设备老化造成设备绝缘性能下降,长期运行可能会导
致电气设备发生火灾风险,威胁其他设备安全与运维人员安全。
(三)运维投入
SVG设备老化造成AVC调节能力大幅度下降,调峰调压、
调峰度夏期间以及重大节假日,运维人员需花费更多时间和
精力对设备全方面维护检修,花费较大的人力和财力及物力,对电站安全稳定运行造成一定影响。
(四)设备故障
自2021年4月7日SVG设备故障跳闸23次,停机时长2800h,故障原因主要为模块过温跳闸及模块通讯及驱动故障跳闸。
(五)解决方案
响水电站主要考虑通过SVG水冷方式改造,大幅度提高设备稳定性,减少电网公司两个细则的考核,减少维护成本,对不满足要求进行改造,提出以下两种解决方案:
1.根据现场实际运行需求,原有35kV户外风冷直挂SVG 成套设备户外隔离开关、启动装置(包括启动开关和启动电阻)、避雷器、连接电抗器、隔离开关至开关柜一次电缆和二次电缆、围栏可利旧;交直流屏、后台、采样、开关柜位置等至控制柜二次电缆可利旧,但是考虑水冷与风冷结构差异,同时考虑距离偏差需增加转接端子箱及续接二次电缆。
其余设备需全部更换。
2.原SVG设备厂家,依旧采用风冷散热形式进行技改。
考虑到现场运行的原SVG设备采用风冷散热形式且运行7年时间,部分SVG内部模块设备已达到使用损耗报废标准,需要将原设备SVG的模块全部换新。
(一)水冷优点
(1)冷却方式良好:可调,按水温调整。
(2)密闭性完整:可以完全密闭。
(3)冷却效果好:受环境影响小,冷却效果好,设备寿命长。
(4)环境适应性好:设备几乎不受凝露、盐雾、风沙、盐碱和暴雪(5)等恶劣环境影响,工作稳定。
(6)设备维护可靠:冷却设备维护工作量小,维护周期为1~2年。
(7)可靠性密闭清洁:设计运行条件可以良好得以保证。
(8)热容性热容较大,断水1分钟内不会造成设备过温失效。
(9)运行噪音小,在60dB以下。
(10)运行损耗平均运行损耗小。
(11)技术要求水冷设备系统复杂,对技术要求高。
四、工作过程及措施对策
改造方案提供的水冷系统,技术先进、运行稳定、性能优异。
水冷系统相比传统的风冷方式,具有高功率密度、安全
裕量大、环境适应能力强和噪音小等突出优点,是目前大功
率电力电子设备SVG首选的冷却方式。
水冷方案的描述如下:
水冷系统的内循环为水冷环路,外循环为风冷方式,如下图所示。
IGBT产生的热量通过水冷散热器传递到循环水流中,热水汇流至主出水管在水泵的压力作用下,流经安装在设备
外部的水-空热交换器,经铜管和翅片将热量进一步传递给外部风冷系统,同时水流降温后回流至主进水管。
整套水冷系
统是自循环系统,因此提高设备的防尘能力和环境适应性,
从而大大提高可靠性。
(1)水冷散热方案描述
将SVG室全密封,设备发出95%的热量均通过水热交换器
带走,其余5%由空调散热。
(2)水冷散热方案特点
设备与外界隔绝,因此可以适应各种恶劣环境。
在施工阶段时间安排上分为四个阶段:土建施工;配电设备施工;电缆铺设及SVG安装、系统调试收尾交工。
按子系
统进行调试,按子系统进行竣工交接验收。
A)土方
A-1 开挖:土方开挖采用机械开挖,沟槽挖好后及时埋管,待工程师验收合格后及时回填。
A-2 土方回填:土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土厚度控制在180 mm 内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行行
相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。
B)电缆铺设
准备工作→直埋电缆敷设;电缆沿支架、桥架敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩→水平敷设→垂直敷设→挂标志牌→
管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌。
C)系统调试及试车
为确保系统安全投入运行和保护装置及自动控制线路的可靠工作,除单体元件调试外,还必须进行各种保护装置及自控系统的全面调试工作。
调试人员应在调试前,熟悉各种保护装置和自控线路的动作原理图,同时还要了解安装总体布置,对整个的变配电系统布置格局、设计意图和有关继电保护动作整定值。
(1)一般性检查。
(2)用500V 摇表测取二次回路的绝缘电阻。
测量前将二次回路接地点及不能承受摇表电压的元件拆除。
(3)进行变配电系统各种继电保护装置的系统调试,进行整组试验。
(4)模拟试运行。
(5)带电试运行。
(6)空载试运行。
(7)负载试运行。
五、结果分析
1、满足省电力公司“两个细则”运行管理相关要求,减少因设备原因造成的“两个细则”考核风险。
2、通过对现SVG室空余位置改造,可实现专列的备品备件间用于存放电力安全生产需要的物资,同步实现标准化管理。
3、减少故障损失电量和维修成本。
六、启示与点评
响水恒能永能光伏电站于2020年5月收购以来,自2014年并网以来,已运行8年有余,随着江苏省电网公司对SVG设备性能要求逐渐提高和考核力度的加大,针对电站老旧设备需要重新评估运行能力,针对高故障率、缺陷多的设备进行技术改造,可提高设备稳定性,提升电站收益和发电量。
对于项目公司和运维团队来说,提前预警此类风险,一是避免了设备运行不稳定带来的人力、物力的投资,二是消除了设备安全隐患,避免站内设备存在较大缺陷,三是针对其他设备开展排查,邀请厂家到站,对设备运行状况进行评估消缺。