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发电厂电气设备及运行.ppt

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发电厂电气设备及运行要点

(二)按重要性分类 在 200MW 及以上机组的大容量电厂中,自动化程度较高,要求在事故停机过程中及停机后一段时间内仍必须保证供电,否则可能引起主要设备损坏、重要的自动控制失灵或危及人身安全的负荷。 根据对电源的要求不同,事故保安负荷又可分为: 直流保安负荷:如发电机组的直流润滑油泵、事故氢密封油泵等; 交流保安负荷:如盘车电动机、交流密封油泵、实时控制用的电子计算机等。 按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为四类: ④ 事故保安负荷: (二)按重要性分类 按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为四类: 供电方式: 直流保安负荷的直流电源由蓄电池组供电。 交流保安负荷的交流电源由快速自启动柴油发电机组且有自动投入装置功能,或燃气轮机组,或具有可靠的外部独立电源供电。对交流不间断供电负荷,可接于蓄电池组的逆变装置。 ④ 事故保安负荷: 一、对厂用电接线的要求 各机组的厂用电系统应是独立的。 全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。 充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求,尽可能地使切换操作简便,启动(备用)电源能在短时内投入。 充分考虑发电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变接线和更换设置。 对200MW及以上大型机组应设置足够容量的交流事故保安电源。 二、厂用电接线的设计原则 保证对厂用负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全运转。 接线应能灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的需要。 厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电。 适当注意经济性和发展的可能性,并积极慎重地采用新技术、新设备,使其具有可行性和先进性。 对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。 三、厂用电的电压等级 厂用电的电压等级是根据发电机额定电压、厂用电动机的电压和厂用电供电网络等因素,相互配合,经过技术经济综合比较后确定的。 假设电动机容量为S, 若UN增大,则IN减小,导线及电缆截面减小, 但绝缘投资增加; 若UN减小,则绝缘投资降低, 但IN增大,导线及电缆截面增大。 结论:对于一定的容量S,应有一个经济电压。 三、厂用电的电压等级 为了简化厂用电接线,且使运行维护方便,厂用电电压等级不宜过多。 火电厂:低压:0.4kV(380/220V) 高压:3kV PN 60MW且UGN=10.5kV 6kV PN =100~300MW 3, 10kV PN 300MW 水电厂:一般只设0.4kV一种厂用电压等级 (对坝区和水利枢纽需另设专用变压器) 变电所及小容量发电厂:只设0.4kV一级电压 四、厂用电系统中性点接地方式 高压(3、6、10kV)厂用电系统中性点接地方式的选择,与接地电容电流的大小有关: 当接地电容电流小于10A时,可采用不接地方式,也可采用高电阻接地方式; 当接地电容电流大于10A时,可采用经消弧线圈或消弧线圈并联高电阻的接地方式。 一般发电厂的高压厂用电系统多采用中性点经高电阻接地方式。 1. 高压厂用电系统中性点接地方式 四、厂用电系统中性点接地方式 中性点经高电阻接地方式 优点:发生单相接地故障时,可以避免开关立即跳闸和电动机停运,也防止了由于熔断器一相熔断所造成的电动机两相运转,提高了运行可靠性。 600MW机组单元厂用电系统多采用此种接地方式。 2. 低压厂用电系统中性点接地方式 四、厂用电系统中性点接地方式 中性点直接接地方式 特点:发生单相接地故障时,相电压不会不对称和过电压,保护装置立即动作于跳闸;低压厂用网络比较简单,动力和照明、检修回路可以共用,但会降低可靠性;大容量电动机启动会影响照明。 火力发电厂低压厂用电系统宜采用此种接地方式。 五、厂用电源及其引接 含义: 保证正常运行的基本电源 要求: 供电可靠 电压和容量满足要求 引接方式: 有机压母线的机组:从该母线上引接。 单元接线的机组:从主变低压侧引接。 扩大单元接线的机组:从发电机出口或主变低压侧引接。 1. 工作电源 五、厂用电源及其引接 含义 用于事故情况失去工作电源时,起后备作用的电源 要求: 供电独立性 足够的供电容量 引接方式: 从发电机电压母线的不同分段上引接; 从与系统连接紧密、供电可靠的最低一级电压母线上引接; 从联络变压器的低压绕组引接。 2. 备用电源 五、厂用电源及

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