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传统的发电厂厂用电备用电源自动投入装置(BZT),一般由电磁型继电器组成,普遍采用慢速切换方式, 存在切换时间长、冲击电流大、可能扩大故障等问题,已不能适应大容量机组厂用电源切换的要求。为了保证大容量 机组安全、可靠、稳定运行,BZT装置必须进行优化设计,装置本身应微机化,厂用电源的切换应采取快速切换方式。 相似文献
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针对沙角B电厂6.3kV厂用电系统每段母线均设有1个工作电源和2个备用电源的特殊性,机组正常起停机时,通过分散控制系统(distribution control system,DCS)操作员站或按钮输出指令至同期装置、厂用电快速切换装置(以下简称快切装置),选择待并的工作电源和备用电源,进行正常的厂用电切换;当机组发生事故停机或处于不正常运行状态时,装置能自动将厂用电切换到备用电源,实现厂用电系统内部的自动快速切换。为此,根据6.3kV厂用电系统接线方式的特点,在DCS上设计相应的操作画面,修改厂用电快切装置内部逻辑,增加备用电源1与备用电源2之间的切换逻辑,实现了厂用电正常切换和事故切换,改造成功。 相似文献
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介绍了华能岳阳电厂厂用电切换方式,分析了切换控制中存在的问题,对厂用电切换方式提出建议;通过改造不但厂用电切换正常,而且实现了厂用电源与起动/备用电源之间的双向切换,互为备用,既保证了设备的安全运行,又便于设备检修。 相似文献
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6kV厂用电切换分析 总被引:1,自引:1,他引:1
对发电厂6 kV厂用电的各类切换方式进行了比较,针对真空断路器的结构,厂用电的切换方式、自动快速切换的特点以及同期问题进行了深入的分析,强调了对应不同的实际情况应采取不同的切换动作。为6 kV厂用电源的无扰切换和电压稳定以及运行人员实际操作提供了依据。 相似文献
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柳电公司采用南京东大金智电气自动化有限公司生产的MFC2000-2型微机厂用电快速切换装置对厂用电源开关控制回路进行了改造,取消了备用电源自投入装置,使厂用电源切换更加安全、可靠、快速。 相似文献
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厂用电源自动切换装置已经在发电厂普遍使用。文章针对其应用原理, 分析电动机切换过程的要求, 结合实际工程使用情况, 指出其对发电厂稳定运行的优势以及存在的问题。对于目前大容量的发电机组,建议高压厂用电源系统采用快速切换方式, 因其切换时间很短, 对机炉热力系统几乎无扰动。 相似文献
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火力发电厂厂用6kV系统快切改造 总被引:1,自引:0,他引:1
随着火力发电机组容量不断增大,为了达到机组稳定运行的目标,对厂用6kV系统提出了越来越高的要求,厂用电的快速切换在电厂安全运行中所起的作用尤显重要。新装发电机组普遍采用快切装置,在这样的大环境下,很多老发电企业大力推进由厂用电备用电源自动投入装置向快切装置过渡的工作。以陡河发电厂5号机组采用的MFC-2000型快切装置为例,论述了厂用电6kV快切装置改造过程及改造后的实际效果,为同类电厂厂用电快切改造工作提供经验。 相似文献
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分析了大容量火力发电机组厂用电切换这一重要的自动装置的工作原理、切换方式、存在的问题。在此基础上,分析了河津发电厂引进瑞士ABB公司REC316×4型厂用电快切装置的工作原理、存在的问题及改造过程和经验。 相似文献
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微机型厂用电切换装置设计的若干技术 总被引:1,自引:0,他引:1
根据国内发电厂厂用电切换装置的现状,从分析厂用电切换的动态过程入手,提出了在设计过程中应以实际相角差而不是时间作为界定备用电源投入方式的标准,介绍了厂用电的“同期捕捉切换”方式和切换方式的“自适应”等若干技术,对提高厂用电切换装置的灵活性和厂用电切换成功率具有重要意义。 相似文献
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微机型厂用电源快速切换装置的研制 总被引:1,自引:1,他引:1
本文引述了发电厂厂用电源切换的原理和快速切换的概念,介绍了基于8098单片机的厂用电快速切换装置的主要功能,并对装置的硬件、软件构成作了简要分析。 相似文献
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针对电力系统失去稳定性影响发电厂机组安全运行时,发电机组如何从系统安全解列,保证发电厂厂用电正常运行的问题,提出采用低频减载装置与可编程逻辑继电器判断系统运行状况及发电机组运行方式后,自动解列发电机组、切除相关负荷、切换厂用电,整个过程自动完成,体现了装置自动、灵活的特点. 相似文献
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针对传统备用电源自投装置(简称AAT)被广泛应用于切换发电厂厂用电源却经常不能可靠动作的情况,通过对AAT装置工作原理的分析研究,提出AAT装置隐含的问题并给出合理的设计方案。这些设计方案提高了AAT装置的可靠性,保证了厂用电源的安全切换。 相似文献
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西门子ABTS系统在350 MW机组中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了以16位高性能微处理器为核心的备用电源自动投入系统的功能特性,结合九江电厂厂用电切换装置的实际接线方式,分析、比较了各种切换方式的优缺点及其应用情况。 相似文献
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微机型备用电源自动投入装置的应用提高了厂用电源切换的成功率,避免了非同期切换时用电气设备的冲击损坏,简化了切换操作并减少了误操作,提高了设备的安全运行和自动控制水平。 相似文献