葛洲坝电厂电气一次部分.ppt

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? 发电机定子绕组或引出线(包括分支引线)发生单相接地时,流过接地点的电容电流是超前接地相相电压90o的(将电容电流参考方向选定为由设备流向地网),而流过消弧线圈的电流是滞后接地相相电压90o的(参考方向与电容电流方向一致),二者正好反相。 实际经验证明: (1)若流过接地点的电流30A,则在接地点产生永久性电弧,发电机定子绕组、铁芯或有关设备将被严重烧损。 (2)10A接地电流30A,则在接地点产生间歇性电弧,既会烧损设备,又会引起过电压, 第三十一页,共六十二页。 ? 由于流过消弧线圈的电流对电容电流具有抵偿(补偿)作用,合理选择补偿度k(k=IL/Idc),就可以使得流过接地点的实际电流 (Id) 在10A以下,这样永久性与间歇性电弧均不会产生,保证了发电机定子绕组或引出线发生单相接地时,设备不受损坏。由于消弧线圈具有消除电弧作用,故因此而得名。 葛洲坝电厂选取的补偿度是欠补偿。 即: k=IL/Idc 1 这种补偿方式仅在发电机与主变压器采用单元接线或扩大单元接线方式条件下才可采用。 第三十二页,共六十二页。 ? 7.主变压器绝缘防护措施 1)分别在主变压器高、低压侧装设避雷器,防大气(雷击)过电压。 高压侧避雷器动作值是:340-390kV; 低压侧避雷器动作值是:33-39kV。 2)在主变压器中性点装设避雷器与放电保护间隙。 避雷器的动作值是:170-190kV; 放电保护间隙动作值(击穿电压)按照额定电压(220kV)一半整定,既可以防止大气过电压, 也可以防范 当主变压器中性点不接地 运行 第三十三页,共六十二页。 ? 方式下高压侧发生单相接地而引起的中性点位移过电压(零序过电压)。 第三十四页,共六十二页。 ? 二.大江电厂电气一次部分 1. 500kV开关站接线方式 有关设备配置 1)接线方式 采用3/2接线(见图6)。 选择3/2 接线方式,是基于开关站重要性考 虑的。因为开关站进出线回数多,且均是重要电 源与重要负荷,电压等级高、输送容量大、距离 远,母线穿越功率大(最大2820 MVA),并通过 葛洲坝 500kV换流站与华东电网并网,既是葛洲 坝电厂电力外送的咽喉,又是华中电网重要枢纽 变电站。 第三十五页,共六十二页。 ? 图6 第三十六页,共六十二页。 ? 2)布置型式 分相中型三列布置(户外式)。 3)开关站有关配置 开关站共6串,每串均作交叉配置。 (交叉配置:一串的2回线路中,一回是电 源或进线,例一回是负荷或出线。) 交叉配置是3/2接线方式普遍的配置原则, 作交叉配置时,3/2接线可靠性达到最高。因为 这种配置在一条母线检修例一条母线故障或2条 母线同时故障时电源与系统仍然相连接,(在系 统处于稳定条件下)仍能够正常工作。 第三十七页,共六十二页。 ? 1-6串的出线分别是: 葛凤线、葛双 1回、葛双2回、葛岗线、葛 换2回、葛换1回。 其中葛凤线、葛双2回、葛岗线首端分别装 设并联电抗器(DK)。因为这三回出线电气距 离长、线路等效电感及电容量大,“电容效应”的 影响严重,装设并联电抗器后,可以有效防止 过电压的产生( 过电压现象最严重的情况是线 路空载 )、适当地改善线路无功功率的分布、 从而使系统潮流分布的合理性与经济性得到相 应的改善。 并联电抗器消除过电压的原理如图 7所示。 第三十八页,共六十二页。 ? 图7(a) 第三十九页,共六十二页。 ? 图7(b) 第四十页,共六十二页。 ? 并联电抗器的型号与参数 型号 DKDJ-50000/500 额定容量 50Mvar(单相) 额定电压 500/1.732 kV(单相) 额定电流 157.5A 冷却方式 油浸自冷 使用条件 户外式 制造厂家 西安变压器厂 第四十一页,共六十二页。 ? 1-6串的进线分别是: 8B 与10B 并联引线、12B 与14B并联引线、16B与18B并联引线、20B引线(上述各变压器共连接大江电厂14台发电机组)。 例外两条进线是二江电厂220kV开关站与大江电厂 500kV 开关站两台联络变压器(251B、252B)的高压侧引出线。 251B、252B 为三绕组变压器,为使系统潮流分布合理、经济, 251B、252B设计为有载调压方式。由于高压额定电压等级为500kV、中压绕组额定电压等级为220kV,变比

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