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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
为保证军厂#5-#8机组时刻不失去厂用备用电源,又能保证两台启动变能停下一台进行定期检修和实验,本文提出将1、2号起动变互为备用,采用一台启动变担负四台机组的厂用备用电缆的特殊运行方式。  相似文献   

2.
为解决电厂1000MW机组厂用系统大容量电动机起动困难和高压厂用系统短路时高压电动机反馈电流大等问题。结合公司1000MW机组扩建工程厂用系统接线方式及负荷特点,对负荷进行分析确定高厂变和起/备变的容量和数量;从引风机的起动,高厂变和起/备变的型式、开关设备的选型,以及高压厂用开关柜的布置、接线成熟性等方面对6kV、10kV两个厂用电接线方案进行技术经济比较,提出最优高压厂用电系统设计方案。结果表明,厂用电系统采用如下方案较为合理,即高压厂用电电压采用10kV一级电压,每台机组设一台高压厂用变压器,设2段母线,负责给机组单元电负荷和公用负荷供电。两台机组设一台分裂变作为起动/备用变压器。  相似文献   

3.
关于取消厂用变压器分接开关的建议大型火力发电厂的厂用高压变压器(以下简称“厂用变”)直接接在发电机的出口(见图),125MW以下机组用一台厂用变,200MW以上机组用两台双绕组变压器或一台分裂变压器。由于发电机出口的短路电流特别大,200MW以上机组...  相似文献   

4.
章巍 《华东电力》2001,29(7):20-21
浙江北仑发电厂二期工程为 3台 60 0 MW汽轮发电机单元机组。根据设计和实际要求 ,中压厂用电采用 1 0 .5 k V和 3.1 5 k V两个电压等级 ,低压厂用电压为 40 0 V。每台机组装设 2台容量相同的 ( 30 /40 MVA)的单元厂变 ,1 0 .5 k V和3.1 5 k V中压厂用母线分为 A、B两段 ,对应于厂变的二次绕组。为了解决机组启动和停运时的厂用电源问题 ,设置了启动 /备用变压器。其中 3/4号机组共用 2台启备变 ,容量稍大 ;5号机组单独配置 2台启备变。低压厂变成对布置 ,互为备用 ,低压母线分段运行 ,分别对应中压母线的 A/B段。为了确保机组安全运…  相似文献   

5.
详细阐述了厂用电系统的改造方案,当一台机组运行、另一台机组检修时,通过快切装置倒换厂用电,由运行机组的高厂变串带工作段及检修机组的厂用段负荷,启备变空载运行,仅为厂用母线提供事故备用电源.即高厂变容量在保证一台机组安全运行条件下,经新加联络电缆满足另一台机组检修负荷的要求.这样在单台机组运行期间,工作段及检修机组的厂用...  相似文献   

6.
钱亢木 《电力建设》1991,12(6):21-24
一、前言 300MW机组的高压厂用变一般为一台40/20-20MVA(或一台40/25-25MVA)分裂变压器,600MW机组的高压厂用变则一般为两台40/20-20MVA分裂变压器组成。高压厂用变压器阻抗的选择,各工程不尽相同,高者为16.5%,低者为12.7%(均以40MVA为基准)。  相似文献   

7.
在国外,对大容量电厂的高压厂用变、启动变及主变压器的防火保护设计十分重视,并由专门的消防机构进行设计。×××电厂由法国引进的300MW及600MW机组的高压厂用变压器(包括启动变压器)消防设计较为完善。300MW机组的高压厂用变消防保护投入运行至今,运行及试验情况良好,达到了设计要求。下面将引进法国的300MW机组的厂用变压器消防保护设计方法怍一介绍: 1.水喷雾保护面积计算  相似文献   

8.
一、高压厂变低压闭锁过流保护的配置及工作特点: 为分析方便起见,以30万机组厂用部分为例,作简单介绍。如图1所示,每台30万机组设置高压厂用工作变压器两台,其高压侧合用一台断路器,故合用一套低压闭锁过流。低压侧分别接于6千伏Ⅰ、Ⅱ段母线上,二台高压厂变的低压侧各装有独立的一套低压闭锁过流保护,其低压闭锁的电压,均取自6千伏母线压变上。1.由等值阻抗图可知:系统等值阻抗X_c远远小于高压厂变阻抗X_T,因此当系统运  相似文献   

9.
华豫电厂原设计的厂用电运行方式不够灵活 ,且厂用电运行费用较高。经改造后 ,当 1台机组运行、另 1台机组检修的情况下 ,通过快切装置倒换厂用电 ,由运行机组的高厂变串带公用段及检修机组的厂用段负荷 ,启备变空载运行 ,仅为厂用母线提供事故备用电源。这样在单台机组运行期间 ,公用段及检修机组的厂用段负荷的外购电量全免 ,显著降低了厂用电运行费用。  相似文献   

10.
电站的水泵水轮机组励磁系统采用奥地利伊林公司生产的可控硅自并励励磁系统。正常工况下,励磁电源取自主变低压侧,通过4个并联的可控硅整流桥向转子提供励磁电流。系统失电时,由于机组具有黑启动功能,厂用220V蓄电池通过启励开关向励磁系统供电,使得机组的运行...  相似文献   

11.
从经济原因考虑,目前典型设计两台机组的电厂,多只设计一台启备变供给两台机组启备厂用电源。当该电源因故障或检修等原因无法保证时,两台机组均将失去启备电源,对于机组的安全运行将带来影响;同时,机组停机后将无法再启动,失去发电能力。本方案在保持原6 kV厂用电源系统结构的情况下,使两台机组能互相提供厂用电源,从而克服上述设计缺陷,增加了厂用电源供给的可靠性。  相似文献   

12.
某厂有两台机组采用发电机变压器组单元接线,其高压母线采用单母线分段的接线方式,高压备用电源接于工段高压母线。工段高压母线检修时.#1发电机一般处于备用或检修状态,6kV工段厂用母线和380V工段厂用母线均不能由1号发电机供电.而且高压备用电源即高压备用高压器也处于失备状态.  相似文献   

13.
某电厂规划装机容量为2×600MW,一期建成投产1台5号机组,其厂用电源采用6kV和380/220V两级电压供电系统,设1台60/35—35MVA无载调压分裂变作为高压厂用工作变,电源从发电机主回路支接,设1台50/30—30MVA有载调压分裂结构启动/备用变压器,  相似文献   

14.
针对某厂直流事故润滑油泵每月一次的正常启动试验中,汽轮机紧急停机保护(AST)电磁阀失电导致主汽门关闭、锅炉主燃料跳闸动作、汽轮机跳闸、发-变组逆功率保护动作、机组解列这一事件,对事件原因进行了分析,发现AST电磁阀两路电源均取自同一段直流母线,不能起到互为备用作用,提出对蓄电池组加装在线监测装置,将每台机组电气两段直流110V电源母线作为AST电磁阀供电电源,以满足AST电磁阀电源冗余配置原则等措施,保证了机组的安全稳定运行。  相似文献   

15.
1事故前运行方式 珠江电厂2号发变组及1号启备变挂220kV2M母线运行;2号机组厂用电由2号高厂变供电,6kV公用I段母线由1号启备变供电;公用IB段与厂用IIB段联络650b开关合闸,  相似文献   

16.
韶关发电厂C厂2台200MW机组的热力盘电源故障频繁,热力设备经常失控,电源多次短路起火,严重烧毁电源盘及邻近的设备,多次中断热力盘的供电,运行中多次出现电源缺相,导致阀门无法正常启动以及电机烧毁,严重威胁机组的安全经济运行。  相似文献   

17.
陈东来 《华东电力》2002,30(6):45-46
现代大容量火力发电厂要求其生产过程自动化和采用计算机控制 ,为了实现这一要求 ,需要有众多厂用机械设备和自动化监控设备作为电厂主要设备和辅助设备服务。因此 ,厂用电系统是否合理 ,能否安全、可靠地运行 ,对发电厂至关重要。图 1  30 0 MW机组厂用电系统1 厂用电系统接线原则(1 )必须保证对厂用负荷可靠连续供电。在任何运行方式下 ,一台机组故障停运或其辅机的电气故障不应影响另一台机组的运行。(2 )厂用电系统接线方式灵活方便 ,在系统故障或设备检修时 ,能灵活简便地进行倒换方式 ,尽快获得机组启动电源 ,使影响范围最小、停电…  相似文献   

18.
袁远举 《贵州电力技术》2009,12(11):33-33,3
1.前言 纳雍发电总厂分为一厂和二厂,两个分厂装机均为4*300MW,纳雍二厂最后一台机组(即4号机组)投运在2006年底,至机组投运以来,4台主变压器变压器,两台启备变运行均比较平稳,未发生重大异常现象。但是在2008年10月28日晚,出现2号启备变因高压侧C相(110kV侧)线路断相导致变压器绕温、油温突然由32℃上升到60℃的重大异常现象,  相似文献   

19.
石油化工厂一般都建有自备电站,既供电又供热,解决本厂生产和生活用热、用汽又能综合利用本厂余热资源。热电合供的电站取得一定经济效果,热电联产前途大有可为。但由于化工企业供热冬季、夏季变化较大,夏季负荷已显偏小,运行经济效益明显下降。如某厂附属动力站,有5台锅炉额定负荷420 t/h,两台背压机组额定功率24 MW。在冬季机组功率可达20 MW,基本处于经济负荷区域运行。而夏季负荷只有3~4 MW,锅炉流量只有60~80 t/h,处于最低负荷区运行,机组效率下降,设备有效利用率降低,厂用率达30%。供热负荷低于50%,每度电汽耗达20…  相似文献   

20.
在三峡电厂厂用交流电源全部消失、机组全部停机、外部电网大停电时,电厂可利用三峡电 源电站机组具备黑启动功能这一特点,迅速启动电源电站机组,恢复对泄洪闸的供电,保证大坝的 安全;给三峡左、右岸电站提供厂用电,恢复三峡电厂的运行,从而恢复对外部电网的供电。文中分 析了三峡电源电站机组黑启动的功能及特点,并对黑启动的流程及黑启动成功后对全厂和外部电 网的恢复过程进行了分析,提出了合理的恢复电源的步骤,并分析了影响机组黑启动的关键因素。  相似文献   

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