• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hvordan kan vi forbinde 3 generatorer på 500 MW i parallel?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Parallelt kobling af tre 500MW-generatorer kræver følgende trin og opfyldelse af relevante betingelser:

Forberedelse

Udstyrstjek

Gennemfør en grundig kontrol af hver generator, herunder stator, rotor, vindinger, isolering og andre dele, for at sikre, at dens mekaniske struktur er intakt, elektrisk ydeevne er normal, og der ikke findes potentielle fejl eller skader. For eksempel, tjek om der findes kortslutninger eller åbne kredsløb i statorvindinger, og om rotoren roterer fleksibelt.

Bekræft, at generatorens kontrollsystem, beskyttelsesenheder osv. kan fungere normalt. For eksempel, overstrømsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, undervoltagebeskyttelse og andre enheder skal testes og kalibreres for at sikre, at de kan handle præcist under parallelt drift og beskytte generatorens sikkerhed.

Stedforberedelse

Tilvejebringe et passende installationssted. Stedet bør have nok plads til at placere tre generatorer og relaterede parallelt udstyr, og sikre god ventilation på stedet for at lette generatorernes varmeafgivelse.

Jævn og styrk stedets jord for at sikre, at generatoren kan forblive stabil efter installation og undgå for meget vibration eller forskydning af generator pga. ulige eller ustabil jord.

Opfyld parallelt betingelser

  • Samme fasefølge: Kontroller, at fasefølgerne for de tre generatorer er nøjagtigt de samme. Fasefølgeinstrumenter kan bruges til at detektere fasefølgen. Hvis fasefølgen er forkert, skal generatorens ledning justeres for at sikre, at rækkefølgen af fase A, fase B og fase C er den samme. For eksempel, forbinder et fasefølgeinstrument til generatorens udgangsledning, og vurderer om fasefølgen er korrekt ud fra fasefølgeinstrumentets indikation. Hvis den er forkert, byttes to fasedråte på generatorens udgangsledning for at justere fasefølgen.

  • Samme frekvens: Juster hastigheden af de tre generatorer tæt på den nominale hastighed for at gøre deres udgangsfrekvenser meget tæt på hinanden. Generelt er frekvensforskellen krævet at være inden for ±0,5Hz. Ved at justere styresystemet for primærdrivkraft (som dieselmotor, damp turbine osv.) for generator, ændres generatorhastigheden for at justere frekvensen. En frekvensmeter kan bruges til at overvåge generatorens udgangsfrekvens, indtil frekvenserne for de tre generatorer opfylder kravene.

  • Samme spænding: Juster opmagnetstrømmen for hver generator for at gøre deres udgangsspændinger ens. Generelt er spændingsforskellen krævet at være inden for ±5%. Brug en spændingsmåler til at måle generatorens udgangsspænding, og ændrer generatorens udgangsspænding ved at justere opmagnetstrømmen i opmagnetsystemet for at opfylde parallelle forbunds krav. For eksempel, hvis en generators udgangsspænding er for høj, kan dets opmagnetstrøm passende reduceres for at sænke spændingen; tværtimod, hvis spændingen er for lav, øges opmagnetstrømmen for at øge spændingen.

  • Samme fase: Dette er en nøglebetingelse. Det er nødvendigt at sikre, at spændingsfaserne for de tre generatorer er fuldstændig ens. Udstyr som synkronindikatorer kan bruges til at overvåge fasen. Under processen med at justere frekvens og spænding, observer pointeren eller lyssignal på synkronindikatoren. Når pointeren pejer på synkronpositionen eller lyssignal viser, at faserne er ens, betyder det, at generatorfase opfylder parallelle forbunds krav.

Forbind parallelle kredsløb

  • Installér parallelle forbundskabine: Hvis muligt, anbefales det at bruge en parallelle forbundskabine til parallelle drift af generatorer. Parallelle forbundskabinen indeholder nødvendige skruer, kontaktorer, beskyttelsesenheder og andet udstyr, hvilket bekvemt kan realisere parallelle forbund og kontrol af generatorer. Forbind de tre generatorers udgangskabler til de tilsvarende inputterminaler i parallelle forbundskabinen. Bemærk, at kablers tværsnitsareal skal være stor nok til at opfylde strømoverførselskrav, og forbindelsen skal være solid for at undgå dårlig kontakt.

  • Direkte forbindelse: Hvis der ikke findes en parallelle forbundskabine, kan outputterminalerne for de tre generatorer også direkte forbindes sammen, men denne metode kræver mere forsigtig operation. Sluk først for de tre generatorers udgangsskruer, og forbind derefter fase A, fase B og fase C af dem henholdsvis. Forbindelsespunkterne skal være solide og pålidelige. Under forbindelsesprocessen, bemærk god isoleringsbeskyttelse for at undgå kortslutningsulykker.

Fejlsøgning og test

  • Belastningsfri fejlsøgning: Efter at have gennemført parallelt forbindelse, forbinder ikke belastningen først og gennemfør belastningsfri fejlsøgning. Start de tre generatorer og tjek, om deres driftsstatus er normal, herunder om hastighed, spænding, frekvens osv. er stabile, og om der er usædvanlige vibrationer, støj osv. Samtidig, tjek om forbindelsen af parallelle kredsløb er korrekt, og om der er usædvanlige fænomener som opvarmning og bueildning.

  • Belastningstest: Efter at belastningsfri fejlsøgning er normal, kan belastningen gradvist øges for belastningstest. Observer, om generatorens udgangsspænding og frekvens kan forblive stabile, og om belastningsfordelingen mellem generatorerne er ligelig. Udstyr som effektanalyser kan bruges til at overvåge parametre som generatorens udgangseffekt, strøm og effektfaktor for at sikre, at generator kan opfylde belastningskrav i parallelle driftstillstand.

Under hele parallelt forbindelsesprocessen, skal det opereres af professionelle elektriske ingeniører eller teknikere, og relevante sikkerhedsregler og driftsprocedurer skal strikt overholdes for at sikre sikkerhed og succes af parallelt forbindelsesoperation. Hvis du ikke er bekendt med eller usikker på parallelt forbindelsesoperation, anbefales det at foretage simuleringsforsøg først eller henvende sig til professionelle elvirksomheder eller udstyrproducenter.



Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Kinesisk netværksteknologi reducerer straftab i Egypten
Kinesisk netværksteknologi reducerer straftab i Egypten
Den 2. december blev det pilotprojekt for reduktion af tab i distributionsnettet i Sødkairo i Egypten, ledet og gennemført af et kinesisk elnetfirma, officielt godkendt af Sødkairo Electricity Distribution Company i Egypten. Det samlede linjetab i prøgeområdet faldt fra 17,6% til 6%, hvilket resulterede i en gennemsnitlig daglig reduktion af tabt elektricitet på cirka 15.000 kilowatt-timer. Dette projekt er det første udenlandske pilotprojekt for reduktion af tab i distributionsnettet af det kin
Baker
12/10/2025
Hvorfor har en 2-in 4-out 10 kV fast isoleret ringhovedenhed to indkomstfeederkabinet?
Hvorfor har en 2-in 4-out 10 kV fast isoleret ringhovedenhed to indkomstfeederkabinet?
En "2-in 4-out 10 kV fast isoleret ringhoved" henviser til en bestemt type ringhoved (RMU). Udtrykket "2-in 4-out" indikerer, at dette RMU har to indkomstforbindelser og fire udgangsforbindelser.10 kV fast isolerede ringhoved er udstyr, der anvendes i mellemspændings fordelingssystemer, primært installeret i understationer, fordelingsstationer og transformatorstationer for at fordele højspænding til lavspændings fordelingsnet. De består generelt af højspændings indkomstskabe, lavspændings udgang
Garca
12/10/2025
Lavspændingsforsyningslinjer og strømforsyning krav for byggesteder
Lavspændingsforsyningslinjer og strømforsyning krav for byggesteder
Lavspændingsforsyningslinjer refererer til kredsløb, der via en forsyningstransformator nedsætter højt spænding på 10 kV til 380/220 V niveau - dvs. lavspændingslinjerne, der løber fra understationen til slutbrugereudstyr.Lavspændingsforsyningslinjer bør tages i betragtning under designfasen af understationskabelkonfigurationer. I fabrikker installeres ofte dedikerede værkstedunderstationer for værksteder med relativt høj strømefterfraskyndelse, hvor transformatorer leverer strøm direkte til for
James
12/09/2025
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
1. Hvad er et trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)?En trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD), også kendt som trefasede lynbeskytter, er specielt designet til trefasede AC strømsystemer. Dens primære funktion er at begrænse kortvarige overspændinger, forårsaget af lynnedslag eller skift i strømnettet, og derved beskytte nedenstående elektriske udstyr mod skade. SPD fungerer ved energiabsorption og -afledning: når en overspænding opstår, reagerer enheden hurtigt, klynger den ekst
James
12/02/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning