【2017年整理】实验1复杂电力系统发电机组并列运行实验.doc

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【2017年整理】实验1复杂电力系统发电机组并列运行实验

实验1 复杂电力系统发电机组并列运行实验 一、实验目的 1、熟悉发电机各种自动调节装置功能和操作方法。 2、发电机组的起动和运行控制过程和操作方法。 3、熟悉多台发电机组并入区域电力网络运行过程和操作方法。 二、原理说明 在本实验平台上,要完成电力系统监控实验平台的相关实验,首先必须熟悉多台发电机组启动后,通过电力系统监控实验台上的电力网络结构,完成多台发电机组与无穷大系统的同期并列运行,因此本实验中通过1#、4#、5#机组与无穷大系统的并网运行,了解多机并网的整个过程。 三、实验内容与步骤 本实验电力网络结构如图3-1所示。 图3-1 复杂电力系统发电机组并列运行 1、无穷大系统的调整以及电力网的组建 1)逆时针调整自耦调压器把手至最小,投入“操作电源”之后,投入“无穷大系统电源”,合闸QF19,接通8#母线,再合闸QF18,顺时针调整自耦调压器把手至400V。 联络变压器的分接头选择为UN。 2)依次合闸QF1→QF14→QF10→QF15→QF7,观察1#、4#和5#母线电压为400V左右。 2、各发电机组的启动和同期运行 分别起动1#、4#、5#发电机组,控制方式:微机励磁,他励,恒压控制方式,组网运行,n=1500rpm,UG=400V。 此时,通过1#发电厂的自动准同期装置,将1#发电厂并入无穷大系统,1#发电机组并网后,手动调节微机调速装置和微机励磁装置,发出一定的有功功率和无功功率。 然后按同样操作,依次完成4#、5#发电机组的并网运行,发出一定的功率。 3、各发电机组的解列和停机 手动调节1#发电厂发出的有功功率和无功功率为0,按下监控实验台的QFG1“分闸”按钮,完成1#发电厂与系统的解列操作,然后进行1#发电机组的停机操作。 然后按同样操作,依次完成4#、5#发电机组的解列和停机操作。 四、实验报告 1、记录发电机组同期并网过程中,操作步骤。 2、记录发电机组解列的顺序,操作步骤。 五、注意事项 1、电力网的组建时,必须确定各母线电压正常,否则要停电查看是否无穷大电源接线的可靠性。 2、发电机组解列时,必须确保发电机P=0,Q=0。 实验3 电力系统负荷调整实验 一、实验目的 1、了解负荷调整的概念。 2、学会负荷调整的方法。 二、原理说明 电力负荷的大小随时间而异,负荷随时间变化的轨迹称为负荷曲线,最大负荷称为高峰负荷,最小负荷称为低谷负荷。由于工业电能不能存储,电力部门的发电功率必须实时跟踪负荷的变化,即高峰负荷时,必须要有和高峰负荷相当的发电容量,而在低谷负荷时,则要停掉机组。负荷控制利用限制负荷或调整部分负荷用电时间的方法控制高峰负荷,减小高峰负荷和低谷负荷的差值,以平滑负荷曲线。当用电负荷增加时,电力系统的出力也应随之增加;当用电负荷减少时,电力系统的出力也须相应减少。如果各种用户最大负荷出现的时间过分集中,电力系统就得有足够的出力来满足用户需要,否则电力系统的出力和负荷就不能平衡,出现供小于求的状况,造成拉闸限电。当用电高峰时段一过,电力供大于求,造成发电设备的压机运行或停机。用电负荷是一个不断变动的量,对一个地区而言,负荷变化的特性主要取决于用电行业结构、地域、季节变化、经济发展和生活水平。用电负荷在时间上的不均衡性使得某一时段用电较多,某一时段用电较少,这就形成了用电高峰负荷与低谷负荷。峰谷差愈大,电网运行愈不经济。电力负荷管理系统是指能够监测、控制、管理本地区用户用电负荷的双向无线电力负荷管理系统(简称负荷管理系统)。通过负荷管理系统可以实现用电负荷监控到户,做到限电不拉,是电网错峰、削峰的重要技术手段QF19、QF18、QF1400V左右。联络变压器的分接头选择为UN。 (2)1#发电机组的起动和同期运行 起动1#发电机组,控制方式:微机励磁,他励,恒压控制方式,组网运行,n=1500rpm,UG=400V。 此时,通过1#发电厂的自动准同期装置,将1#发电厂并入无穷大系统,1#发电机组并网后,手动调节微机调速装置和微机励磁装置,发出一定的有功功率和无功功率:P=1kW,Q=0.75kVar。 (3)负荷的选择投入 依次按下QF14、QF10、QF11 图3-7 负荷调整实验原理图 记录此时发电机组的P和Q于表3-5中,同时记录1、3、5、10#智能电力监测仪有功功率和无功功率于表3-6中。 表3-5 发电厂 负荷类型 电量参数 LD1 LD1+LD2 有功功率 P(kW) 无功功率 Q(kVar) 表3-6 电量参数 负荷类型 智能测量仪表 1# 3# 5# 10# LD1+ LD2 LD1+ LD2 LD1+ LD2 依次按下QF12、QF13“合闸”按钮,投入负荷LD4,网络结构如图3-6。

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