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相似文献
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1.
钱苑华 《广东电力》2010,23(7):65-68
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   

2.
讨论了采用自动母线切换装置实现厂用电设备连续供电的技术方案,当工作电源中断、备用电源投入时, 在保持电动机连续运行的同时减少暂态过程、电压电流冲击、扭力及电动机应力。该装置在电源母线切换过程中自动选择快速切换、同相切换及残余电压切换方式。  相似文献   

3.
厂用电自动母线切换装置的应用探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
讨论了采用自动母线切换装置的实现厂用电设备连续供电的技术方案,当工作电源中断、备用电源投入时,在保持电动机连续运行的同时减少暂态过程、电压电流冲击、扭力及电动机应力。该装置在电源母线切换过程中自动选择快速切换、同相切换及残余电压切换方式。  相似文献   

4.
火力发电厂厂用电切换新理念的分析及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
■引言火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:厂用工作电源和备用(起动)电源,其典型接线如图1所示。目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在起动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。另外,当机  相似文献   

5.
200 MW机组高压厂用电切换问题探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
丰镇发电厂200MW机组自投运到DCS系统改造之前高压厂用电自动切换装置一直全部采用国内传统的备用电源自投方式(BZT),这种切换方式存在的问题较多,已不能适应大容量机组厂用电切换的要求。本文从对发电设备安全、可靠、稳定运行的角度出发,分析了高压厂用电自动切换采用传统的BZT所存在的问题,提出了相应的解决方法。  相似文献   

6.
谢丹 《电力建设》2005,26(3):62-0
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   

7.
杜华 《电力学报》2004,19(3):232-235
22 0MW机组高压厂用电自动切换采用的BZT装置存在的问题较多 ,已经越来越不能满足大机组对厂用切换的要求。目前 30 0MW机组多采用厂用系统快切装置 (PZH) ,实现厂用电的正常与事故切换 ,达到提高发电设备安全、可靠、稳定运行的目的。通过比较两种切换系统的区别 ,分析高压厂用电切换系统采用传统的BZT所存在的问题 ,提出了相应的解决方法及加以改进的设想。  相似文献   

8.
海门1036MW机组厂用电切换方式优化及试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
现行设计规程对百万级机组厂用电采用慢速切换方式,在实际应用中存在正常切换繁琐、机组启停不灵活、事故状态下机组厂用电安全可靠性低,且未考虑主变故障导致的全厂失电等一些问题.提出了带有闭锁逻辑的快速切换装置对厂用电切换方式优化的方案,在备用变容量有限的前提下,实现全部四段高压厂用电正常并联快速切换及事故状态单段串联快速切换,能够克服以上弊端,明显提高厂用电安全可靠性.通过3号机组带负荷厂用电并联切换及事故切换试验,验证了该方案的正确性以及良好的实施效果,为百万千瓦级机组厂用电设计提供了新思路.  相似文献   

9.
张大庆 《江西电力》2010,34(1):53-54,57
厂用电的安全可靠直接关系到发电机组的安全运行。为确保厂用电的安全可靠,通常,对重要厂用电母线均设两路电源供电,两路电源之间设有快切装置,当一路电源跳闸后,另一路电源通过快切装置自动快速投入,保证了重要厂用电母线供电的可靠性。本文在分析厂用电母线进线电源开关跳合闸回路基础上,叙述了快速判断厂用电快切跳合闸回路中是否存在问题的方法,若有问题及时加以解决,从而提高厂用电切换的成功率。  相似文献   

10.
随着现代电力技术的不断发展,300MW及以上的大型机组厂用电源切换均采用快速切换装置(简称:快切)。为保证工作电源和备用电源在事故或不正常情况下机组的稳定运行或安全停机,要求快切装置的动作必须达到百分之百的成功率,避免非同期切换对厂用设备的冲击损坏;同时在手动切换快切装置时,  相似文献   

11.
厂用电6kV快切装置动作分析与改进   总被引:2,自引:1,他引:2  
发电厂中,厂用电的安全可靠直接关系到发电机组、电厂乃至整个电力系统的安全运行.分析了高压厂用备用电源自动切换中存在的问题.通过南通华能电厂中快切装置的定值整定计算和快切试验分析,可知备用电源快速切换装置可有效避免备用电源电压与母线残压在相角、频率相差过大时合闸而对电动机、变压器等电器设备造成冲击,并通过慢切提高厂用电切换的成功率.  相似文献   

12.
介绍了厂用备用电源在机组安全运行方面的重要作用,分析了一起主变高压侧单相接地故障引起机组保护跳闸时厂用电快切装置未启动的原因,根据实际情况提出了二次方面的改造方案,最后指出在设计厂用电系统时应重视电源的独立性。  相似文献   

13.
大型火电机组厂用电快速切换装置是保证厂用电连续可靠运行的一个重要设备。在电厂运行部门的工作中要定期对快切装置进行厂用电源动态切换模拟试验,大多选择在停机前负荷较低时进行。一般情况下,这种人为的切换试验不会导致运行中的高压电动机跳闸,但近来发现有部分电动机仍躲不过切换中的电流冲击而跳闸,引起机组减负荷,甚至导致机组与电网解列。本文以一典型故障为例,对此情况进行了分析探讨,进而提出一些防范措施。  相似文献   

14.
厂用电系统安全可靠供电是发电机组安全运行的基本条件。在事故情况下,厂用电系统安全切换,对减少事故损失、保护人身与设备安全至关重要。另外,一些重要辅机如交流润滑油泵等在备用电源切换过程中,如由于厂用装置本身缺陷导致切换失败或保安电源等原因造成失电,则有可能酿成重大事故,造成事故范围扩大。1 目前厂用电切换方式存在的问题1.1 备用电源自投装置存在缺陷 目前国内厂用电切换中采用的备用电源自投装置,一般都是厂用工作电源开关辅助接点直接(或经低压继电器、延时继电器)启动备用电源投入,所选用的开关也多为少油开关。…  相似文献   

15.
600MW级及以上的机组,当装设发电机断路器或负荷开关时,可不设高压厂用备用变压器,从另一台机组的高压厂用母线引接本机组的高压停机电源,互为事故停机电源,而事故停机电源通常仅作为本机组停机检修电源,无法实现与工作电源之间的快速切换,这种接线方式对保安段切换系统提出了更高的要求.通过在保安段配置四电源切换系统,由快切装置实现保安段电源之间切换,切换方式灵活,运行安全可靠,具有一定的借鉴参考意义.  相似文献   

16.
火力发电厂厂用6kV系统快切改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
王超 《电力建设》2013,34(3):72-75
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   

17.
传统的备自投装置不能适应大容量机组厂用电切换,在200MW机组高压厂用电系统使用存在的问题较多,易导致厂用电事故扩大。从对发电设备安全、可靠、稳定运行的观点出发,分析高压厂用电自动切换采用传统的备自投装置所存在的问题,提出并探讨相应的解决方法。  相似文献   

18.
连亚丽 《青海电力》2007,26(3):35-38
火电厂辅机设备对发电机的安全运行起着重要作用,因此厂用电的连续可靠供电是机组稳定运行的重要保证。文章分析了桥铝电厂用电切换方式存在的问题,指出了MFC-2000型厂用电快速切换装置的功能、特点,通过在桥铝电厂的实际应用,取得较好效果,是较好的老式备自投装置的替代产品。  相似文献   

19.
备用电源自动投入装置(BZT)是保证厂用电源连续供电的重要措施。随着丰电、达电大机组的出现,使厂用电容量增加,因而厂用电源与备用电源间的切换问题更受关注。本文就丰电1号机组及达电1号机组备用电源自动投入动态试验为例,说明提高自动投入的可靠性。  相似文献   

20.
为确保燃煤型火力发电机组重要负载供电的连续可靠,不同电压等级配电装置采用多路进线电源。分析了厂用电系统中不同电源切换的特点,并给出相关电源的接线图;在主电源失电后依据进线电源的特点及切换的逻辑顺序快速合上备用电源,当主电源复电后能将备用电源反切到由主电源供电,为重要负载稳定运行从电源上提供了保障。  相似文献   

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