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电厂厂用电源快切装置原理及注意问题

摘要:保持火力发电厂的稳定运行,对于企业和社会都有着巨大的意义。为了

保证大型机组安全稳定的运行,厂用电快切装置即是保证这一切的基础。在该文

中,根据厂用电的快切装置的工作原理和在进行厂用电切换方式的不同,对厂用

电的装置在实际过程中出现的故障进行分析,提高快切装置的稳定性。

关键词:厂用电快切;工作原理;长延时切换

在我们的生活之中,电力系统在各个领域中都占据着不可忽视的地位,例如:

电力系统在各个领域中都占据着很大的比例,能源供应在工业生产、农业生产、

交通运输和人们的生活中占据着不可忽视的地位。电力系统的正常运转时,要求

各个运行装置都保持最好的状态运行,而当电力系统出现故障时,就可能导致全

面停电,对我国的经济造成直接的损失。所以,在日常生活中,保持电力系统的

稳定运行是我们必须做到的。尤其是在发电厂中,厂用电的安全关系着整个工厂

电力系统的安全运行。在电厂的厂用电切换过程涉及着多种数值的变化,包括电

流、频率和电压等,需要消耗一定的人力物力。在对厂电切换的实际执行过程中,

切换人员或者机器都应该考虑上述参数进行对电切换的执行。为了保证这个过程

中电动机不会受到损害,需要选择性能较好的设备,才能更好地配合厂用电的切

换,使执行操作更加有效和安全。

、概述1

火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)

电源,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,机组在启动和停机过程都必须带

负荷进行厂用电切换。另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用

电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电

源切换到备用电源。厂用电系统切换分为两类:即机组启动、停机过程的正常切

换和故障情况下的事故切换。

、厂用电快切装置的工作原理2

常用电源切换方式有正常和事故两种,正常切换方式是指厂用工作电源和备

用电源之间依据正常的工作方式进行转换,事故切换方式是指厂用工作电源消失

后备用电源快速投入的切换方式。正常切换方式属于同频同期合环操作,事故切

换方式属于差频同期合环操作。残压频率与备用电源的正常电压和频率进行同期。

但是当厂用系统出现事故时,2DL快关处于断开状态,此种情况下,工作母

线中残压逐渐减少,向设备传输的电压也会越来越少,由工作母线供电的设备将

会表现出惰性状态。此时,如若将3DL开关闭合,母线将会收到强烈电压的冲击,

容易造成线路断裂或设备故障,不利于常用系统的安全应用。

但是当厂用系统出现事故时,工作电源快关处于断开状态,此种情况下,工

作母线中残压逐渐减少,向设备传输的电压也会越来越少,由工作母线供电的设

备将会表现出惰性状态。此时,如若将备用电源开关闭合,母线将会收到强烈电

压的冲击,容易造成线路断裂或设备故障,不利于常用系统的安全应用。

由于单台电机在断电后定子电路开路,此时电势VM就相当于机端电压。带

备用电源合上后,电动机绕组承受的电压UM为:

经过计算后的得到的函数为:

为了保证电动机在事故发生到备用电源合并过程中是安全的,电动机绕组承

受的电压应小于电动机的启动电压,设为1.1倍额定电压UDe可以得到不等式:

基于此,若△U(%)1.64,可以确定图二中A-A的右侧为备用电源允许合

闸的安全区域;若如△U(%)1.15,可以确定图二中B-B的左侧均为不安全区域,

理论上K=0~1,可见K值越大,安全区越小。所以,快切装置可以进行同期捕捉

切换和残压切换。

图二电快切装置的工作原理

同期捕捉切换是在图二C点之后直至CD段可以进行切换,此种切换可以快

速捕捉到反馈电压,使之与备用电压电位相重合。尽管同期捕捉切换过程中会产

生冲击电流,但其比较微弱,不会造成任何影响。

残压切换是在事故发生后,工作母线电压衰减到20%~40%时将备用电压切

换到线路中。需要说明的是残压切换虽然能够保证电动机不收电压或电流的冲击,

但由于电动机停电时间过长,其是否能够再次自动启动不确定。

、厂3用切换功能简介

装置共有三种切换方式,分别为正常、事故、不正常切换方式;三种切换方

式,即串联、并联、同时切换。并联切换是快速切换方式,而其余切换方式均以

快速、同期扑捉或者残压、长延时中的一种方式实现切换的。

)正常1切换是指正常情况下进

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