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[摘 要]发电机并网时间长,不仅消耗能量,不经济;汽轮机末级叶片长度长,3000转时汽轮机进气量少,低压缸末几级叶轮所产生的排气热无法带走,会危害叶片安全。因而要求发电机并网时间尽可能短,本文简要介绍了我厂发电机并网方式及并网过程中常见问题及注意事项。
[关键词]准同期 并网
中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0353-01
发电机并网就是通过发电机出口开关合闸,把发电机和电网联接起来,让电能源源不断地输送出去。
1 发电机并网方式
发电机并网分自同期和准同期两种方式
1.1自同期:当转速接近额定转速时,直接合出口断路器,连接机组和系统侧,再加励磁,在系统的作用下,使机组进入同步运行状态。
特点:
1.1.1操作方法比较简单,机组并列快,在事故状况下,合闸迅速,不会造成非同期合闸。
1.1.2在合闸的瞬间系统的电压降低。
1.1.3合闸瞬间,机组会产生很大的冲击电流,对机组和系统会产生强烈的冲击,所以一般只适用于小机组。目前一般不采用自同期方式.
1.2准同期:当转速满足条件时,加励磁。如果电压、相序、相位、频率满足要求后,发合闸指令,使机组并列上网发电。
特点:
1.2.1机组不会产生冲击电流(或很小),对系统影响小。
1.2.2操作要复杂些,手动准同期对运行人员要求较高,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握。可能造成非同期合闸,非同期并列时,冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大一倍,从而烧坏机组工造成系统故障。
发电机并网通常采用自动准同期方式,我厂因建厂较早,#1、#2发电机为手动准同期:#3、#4发电机为自动准同期。
2 发电机组准同期并网的四个条件:
2.1发电机的频率与系统频率相同。
2.2发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
2.3发电机相序与系统相序相同。
2.4发电机电压相位与系统电压相位一致
3 发电机不允许并网的情况
为了防止非同期并列以下情况不能合闸
3.1电压、频率差过大时不能合闸
3.2同期表指针经过同期点时转速过快,说明发电机频率与系统频率相差较大,不能合闸。
3.3同期表经过同期点时转速不稳有跳动,或停止时不能合闸,可能同期表卡涩。
3.4同期表经过同期点的瞬间,也不能合闸,因为此刻以无导前时间,由于操作机构的延迟可能合在非同期点上。
3.5同期表指针向远离同期点方向旋转时不能合闸
4 同期闭锁电路
为防止误操作造成的非同期并列,各同期点之间应相互闭锁。同期并网时同期点检测待并系统电压与系统电压,同期把手一投入便将电压信号引入同期电压小母线,为了避免同期电压回路混乱而引起非同期并列,在并列操作的时间内,同期电压小母线只能存在待并断路器两侧的同期电压。为此,每个同期点断路器均装有同期开关,并公用一个可抽出的钥匙,此钥匙只有在“断开”位置时才能抽出。以保证在同一时间内,只允许对一台同期点断路器进行并列操作。因而每次同期并列前都应检查其余同期把手退出。我厂曾经发生在起机时因上一次操作时其它同期把手未退出,并机时两个同期把手同时投入导致转角变烧损事件。
5 同期并网过程中常见问题
5.1起机过程中发“PT断线”指示,可能原因为发电机一、二次保险有熔断情况,或辅助接点接触不好,此时待并系统侧电压信号不正常,可能造成非同期合闸,不能进行发电机并网。
5.2启机过程中核对发电机空载特性,空载特性是指发电机以额定转速空载运行时,其定子电压与励磁电流之间的关系。利用特性曲线,可以断定转子线圈有无匝间短路,也可判断定子铁芯有无局部短路,如有短路,该处的涡流去磁作用也将使励磁电流因升至额定电压而增大。发电机若有异常不能并网。
5.3发电机定子升压时,参考转子电压、转子电流,若转子电压、电流达到空载特性数据,而定子电压没有升到额定值,又无保护动作时,以万用表测量发电机定子电压表,判断是否为表计失灵,以防由于表计损坏未观察到而持续升压造成发电机过电压。
5.4发电机并不上网最大的可能是同步表没有走到最佳位置就合闸,同期装置闭锁,还有可能是机端合闸保险未装或熔断,进行现场检查。
6 发电机并网时及并网前应注意的问题
6.1机组并网过程中多个表计进行比较以保证判断正确。
6.2一定严格按操作票来操作,监护人要监护到位,操作过程中唱票。
6.3新安装或大修的机组投入运行前一定要进行相序检查,相关的电压互感器二次回检修后要进行核相。
6.4并网之前,发电机要确认在热备用状态,发电机PT投入,且检查一、二次保险完好,辅助接点接触完好,开关合闸保险投入电压正常。
6.5发电机并网前检查其它同期把手在断开位置。
7 结束语
准同期并列时若合在非同期点上,将给系统造成严重冲击,给发电机造成无法估量的损伤,因而并网过程中应严密监视各项参数,正确判断设备运行状态,严格操作票制度,保证机组安全。
参考文献
发电机组并网安全条件及评价:国家电力监管委员会,中国标准出版社,2012年6月.
作者简介
赵树卫,男,汉族,1979年11月出生,黑龙江鹤岗人,本科,龙煤集团鹤岗分公司热电厂中级工程师。
[关键词]准同期 并网
中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0353-01
发电机并网就是通过发电机出口开关合闸,把发电机和电网联接起来,让电能源源不断地输送出去。
1 发电机并网方式
发电机并网分自同期和准同期两种方式
1.1自同期:当转速接近额定转速时,直接合出口断路器,连接机组和系统侧,再加励磁,在系统的作用下,使机组进入同步运行状态。
特点:
1.1.1操作方法比较简单,机组并列快,在事故状况下,合闸迅速,不会造成非同期合闸。
1.1.2在合闸的瞬间系统的电压降低。
1.1.3合闸瞬间,机组会产生很大的冲击电流,对机组和系统会产生强烈的冲击,所以一般只适用于小机组。目前一般不采用自同期方式.
1.2准同期:当转速满足条件时,加励磁。如果电压、相序、相位、频率满足要求后,发合闸指令,使机组并列上网发电。
特点:
1.2.1机组不会产生冲击电流(或很小),对系统影响小。
1.2.2操作要复杂些,手动准同期对运行人员要求较高,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握。可能造成非同期合闸,非同期并列时,冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大一倍,从而烧坏机组工造成系统故障。
发电机并网通常采用自动准同期方式,我厂因建厂较早,#1、#2发电机为手动准同期:#3、#4发电机为自动准同期。
2 发电机组准同期并网的四个条件:
2.1发电机的频率与系统频率相同。
2.2发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
2.3发电机相序与系统相序相同。
2.4发电机电压相位与系统电压相位一致
3 发电机不允许并网的情况
为了防止非同期并列以下情况不能合闸
3.1电压、频率差过大时不能合闸
3.2同期表指针经过同期点时转速过快,说明发电机频率与系统频率相差较大,不能合闸。
3.3同期表经过同期点时转速不稳有跳动,或停止时不能合闸,可能同期表卡涩。
3.4同期表经过同期点的瞬间,也不能合闸,因为此刻以无导前时间,由于操作机构的延迟可能合在非同期点上。
3.5同期表指针向远离同期点方向旋转时不能合闸
4 同期闭锁电路
为防止误操作造成的非同期并列,各同期点之间应相互闭锁。同期并网时同期点检测待并系统电压与系统电压,同期把手一投入便将电压信号引入同期电压小母线,为了避免同期电压回路混乱而引起非同期并列,在并列操作的时间内,同期电压小母线只能存在待并断路器两侧的同期电压。为此,每个同期点断路器均装有同期开关,并公用一个可抽出的钥匙,此钥匙只有在“断开”位置时才能抽出。以保证在同一时间内,只允许对一台同期点断路器进行并列操作。因而每次同期并列前都应检查其余同期把手退出。我厂曾经发生在起机时因上一次操作时其它同期把手未退出,并机时两个同期把手同时投入导致转角变烧损事件。
5 同期并网过程中常见问题
5.1起机过程中发“PT断线”指示,可能原因为发电机一、二次保险有熔断情况,或辅助接点接触不好,此时待并系统侧电压信号不正常,可能造成非同期合闸,不能进行发电机并网。
5.2启机过程中核对发电机空载特性,空载特性是指发电机以额定转速空载运行时,其定子电压与励磁电流之间的关系。利用特性曲线,可以断定转子线圈有无匝间短路,也可判断定子铁芯有无局部短路,如有短路,该处的涡流去磁作用也将使励磁电流因升至额定电压而增大。发电机若有异常不能并网。
5.3发电机定子升压时,参考转子电压、转子电流,若转子电压、电流达到空载特性数据,而定子电压没有升到额定值,又无保护动作时,以万用表测量发电机定子电压表,判断是否为表计失灵,以防由于表计损坏未观察到而持续升压造成发电机过电压。
5.4发电机并不上网最大的可能是同步表没有走到最佳位置就合闸,同期装置闭锁,还有可能是机端合闸保险未装或熔断,进行现场检查。
6 发电机并网时及并网前应注意的问题
6.1机组并网过程中多个表计进行比较以保证判断正确。
6.2一定严格按操作票来操作,监护人要监护到位,操作过程中唱票。
6.3新安装或大修的机组投入运行前一定要进行相序检查,相关的电压互感器二次回检修后要进行核相。
6.4并网之前,发电机要确认在热备用状态,发电机PT投入,且检查一、二次保险完好,辅助接点接触完好,开关合闸保险投入电压正常。
6.5发电机并网前检查其它同期把手在断开位置。
7 结束语
准同期并列时若合在非同期点上,将给系统造成严重冲击,给发电机造成无法估量的损伤,因而并网过程中应严密监视各项参数,正确判断设备运行状态,严格操作票制度,保证机组安全。
参考文献
发电机组并网安全条件及评价:国家电力监管委员会,中国标准出版社,2012年6月.
作者简介
赵树卫,男,汉族,1979年11月出生,黑龙江鹤岗人,本科,龙煤集团鹤岗分公司热电厂中级工程师。