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


Como podemos conectar un xerador de 500 MW en paralelo?

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

A conexión en paralelo de tres xeradores de 500MW require os seguintes pasos e cumprir as condicións pertinentes:

Preparación preliminar

Inspección do equipo

Realízase unha inspección comprehensiva de cada xerador, incluíndo o estator, o rotor, as bobinas, o aillamento e outras partes, para asegurar que a súa estrutura mecánica está intacta, o seu rendemento eléctrico é normal e non hai fallos ou danos potenciais. Por exemplo, comprobar se hai cortocircuitos ou circuitos abertos nas bobinas do estator, e se o rotor rota con flexibilidade.

Confirma que o sistema de control do xerador, os dispositivos de protección, etc., poden funcionar normalmente. Por exemplo, a protección contra sobrecorrente, a protección contra sobretensión, a protección contra subtensión e outros dispositivos deben ser probados e calibrados para asegurar que poden actuar con precisión durante a operación en paralelo e protexer a seguridade do xerador.

Preparación do local

Proporciona un lugar de instalación adecuado. O local debe ter espazo suficiente para colocar tres xeradores e o equipo de paralelización relacionado, e asegurar unha boa ventilación no local para facilitar a dissipación de calor dos xeradores.

Nivela e refórcese o terreo do local para asegurar que o xerador pode permanecer estable despois da instalación e evitar vibracións ou desprazamentos excesivos do xerador debido a un terreo desigual ou inestable.

Cumprir as condicións de paralelización

  • Secuencia de fase igual: Comproba que as secuencias de fase dos tres xeradores deben ser exactamente as mesmas. Poden usarse ferramentas como medidores de secuencia de fase para detectar a secuencia de fase. Se a secuencia de fase é incorrecta, a cableación do xerador debe ser axustada para asegurar que a orde da fase A, B e C sexa a mesma. Por exemplo, conecta un medidor de secuencia de fase ao terminal de saída do xerador e xudica se a secuencia de fase é correcta segundo a indicación do medidor de secuencia de fase. Se é incorrecta, intercambia calquera dúas liñas de fase no terminal de saída do xerador para axustar a secuencia de fase.

  • Frecuencia igual: Axusta a velocidade dos tres xeradores para que estea preto da velocidade nominal para que as súas frecuencias de saída sexan moi próximas. Xeralmente, a diferenza de frecuencia debe estar dentro de ±0,5 Hz. Axustando o regulador do motor principal (como motor diésel, turbina de vapor, etc.) do xerador, cambia a velocidade do xerador para axustar a frecuencia. Pode usar un medidor de frecuencia para monitorizar a frecuencia de saída do xerador ata que as frecuencias dos tres xeradores cumpran os requisitos.

  • Tensión igual: Axusta a corrente de excitación de cada xerador para que as súas tensións de saída sexan iguais. Xeralmente, a diferenza de tensión debe estar dentro de ±5%. Usa un voltímetro para medir a tensión de saída do xerador, e cambia a tensión de saída do xerador axustando a corrente de excitación do sistema de excitación para cumprir os requisitos de paralelización. Por exemplo, se a tensión de saída dun xerador é demasiado alta, pódese reducir apropiadamente a corrente de excitación para baixar a tensión; por contra, se a tensión é demasiado baixa, aumenta a corrente de excitación para aumentar a tensión.

  • Fase igual: Esta é unha condición clave. É necesario asegurar que as fases de tensión dos tres xeradores son completamente as mesmas. Pódese usar equipos como indicadores síncronos para monitorizar a fase. Durante o proceso de axuste de frecuencia e tensión, observa o punteiro ou a señal luminosa do indicador síncrono. Cando o punteiro apunte á posición síncrona ou a señal luminosa indique que as fases son as mesmas, significa que a fase do xerador cumpre os requisitos de paralelización.

Conectar circuitos en paralelo

  • Instalar armario de paralelización: Se é posible, recoméndase usar un armario de paralelización para a operación en paralelo dos xeradores. O armario de paralelización contén interruptores, contactores, dispositivos de protección e outro equipamento necesario, que pode realizar facilmente a paralelización e o control dos xeradores. Conecta os cabos de saída dos tres xeradores aos terminais de entrada correspondentes do armario de paralelización. Nota que a sección transversal do cabo debe ser suficientemente grande para cumprir os requisitos de transmisión de corrente, e a conexión debe ser firme para evitar mal contacto.

  • Conexión directa: Se non hai un armario de paralelización, tamén se pode conectar directamente os terminais de saída dos tres xeradores, pero este método require unha operación máis cautelosa. Primeiro, apaga os interruptores de saída dos tres xeradores, e despois conecta as fases A, B e C deles respectivamente. Os puntos de conexión deben ser firmes e fiables. Durante o proceso de conexión, presta atención á boa protección de aillamento para evitar accidentes de cortocircuito.

Depuración e proba

  • Depuración sen carga: Despois de completar a paralelización, non se debe conectar a carga primeiro e realizar a depuración sen carga. Inicia os tres xeradores e comproba se o seu estado de funcionamento é normal, incluíndo se a velocidade, a tensión, a frecuencia, etc. son estables, e se hai vibracións, ruidos, etc. anómalos. Ao mesmo tempo, comproba se a conexión do circuito en paralelo é correcta e se hai fenómenos anómalos como calentamento e arco eléctrico.

  • Proba de carga: Despois de que a depuración sen carga sexa normal, a carga pode aumentarse gradualmente para a proba de carga. Observa se a tensión e a frecuencia de saída do xerador poden manterse estables, e se a distribución de carga entre os xeradores é uniforme. Pódese usar equipos como analizadores de potencia para monitorizar parámetros como a potencia de saída, a corrente e o factor de potencia do xerador para asegurar que o xerador pode cumprir os requisitos de carga no estado de operación en paralelo.

Durante todo o proceso de paralelización, debe ser operado por enxeñeiros ou técnicos eléctricos profesionais, e deben seguirse estritamente as especificacións de seguridade e os procedementos de operación pertinentes para asegurar a seguridade e o éxito da operación de paralelización. Se non estás familiarizado ou non estás seguro sobre a operación de paralelización, recoméndase realizar experimentos de simulación primeiro ou consultar empresas de enerxía profesional ou fabricantes de equipos.



Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
A tecnoloxía de rede chinesa reduce as perdas na distribución de enerxía en Eixepto
A tecnoloxía de rede chinesa reduce as perdas na distribución de enerxía en Eixepto
O 2 de decembro, o proxecto piloto de redución da perda na rede de distribución do sur de Cairo, en Exico, liderado e implementado por unha empresa china de redes eléctricas, superou oficialmente a inspección de aceptación pola Compañía de Distribución Eléctrica do Sur de Cairo, Exico. A taxa global de perda na liña na área piloto diminuíu do 17,6% ao 6%, logrando unha redución media diaria de aproximadamente 15.000 quilovatios-hora de enerxía perdida. Este proxecto é o primeiro proxecto piloto
Baker
12/10/2025
Por que unha unidade de anel principal de aislamento sólido de 10 kV con 2 entradas e 4 salidas ten dúas armarios de entrada de alimentación
Por que unha unidade de anel principal de aislamento sólido de 10 kV con 2 entradas e 4 salidas ten dúas armarios de entrada de alimentación
A "2-in 4-out 10 kV unidade de anel principal solidamente isolada" refírese a un tipo específico de unidade de anel principal (RMU). O termo "2-in 4-out" indica que esta RMU ten dous alimentadores de entrada e catro alimentadores de saída.As unidades de anel principal solidamente isoladas de 10 kV son equipos utilizados en sistemas de distribución de enerxía eléctrica de media tensión, instalados principalmente en subestacións, estacións de distribución e estacións de transformación para distrib
Garca
12/10/2025
Liñas de Distribución de Baixa Tensión e Requisitos de Distribución de Enerxía para Obra Civil
Liñas de Distribución de Baixa Tensión e Requisitos de Distribución de Enerxía para Obra Civil
As liñas de distribución de baixa tensión refírense aos circuitos que, a través dun transformador de distribución, reducen a alta tensión de 10 kV ao nivel de 380/220 V, é dicir, as liñas de baixa tensión que van desde a subestación ata o equipo final de uso.As liñas de distribución de baixa tensión deben terse en conta durante a fase de deseño das configuracións de cableado da subestación. Nas fábricas, para os talleres con unha demanda relativamente alta de potencia, adoitan instalarse subesta
James
12/09/2025
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona
James
12/02/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía