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


Hvordan kan vi koble tre generatorer på 500 MW parallelt?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Parallellkobling av tre 500 MW-generatorer krever følgende trinn og at relevante betingelser er oppfylt:

Forberedelse

Utrustningskontroll

Gjennomfør en grunnleggende inspeksjon av hver generator, inkludert stator, rotor, spoler, isolasjon og andre deler, for å sikre at dens mekaniske struktur er intakt, elektrisk ytelse er normal, og at det ikke finnes potensielle feil eller skader. For eksempel, sjekk om det finnes kortslutninger eller åpne kretser i statorspolene, og om roteren roterer fleksibelt.

Bekreft at generatoren's kontrollsystem, beskyttelsesenheter osv. kan fungere normalt. For eksempel må overstrømsbeskyttelse, overspenningssikring, underspenningssikring og andre enheter testes og kalibreres for å sikre at de kan handle nøyaktig under parallell drift og beskytte generatorens sikkerhet.

Stedforberedelse

Tilby et passende installasjonssted. Stedet skal ha nok plass til å plassere tre generatorer og relaterte parallellutstyr, og sikre god ventilasjon av stedet for å fremme varmetransport fra generatorer.

Jevn ut og forsterk bakken på stedet for å sikre at generatoren kan forbli stabil etter installasjon og unngå for mye vibrasjon eller forflytning av generatoren på grunn av ujevn eller ustabil bakke.

Oppfyll parallellbetingelser

  • Samme fasefølge: Sjekk at fasefølgene for de tre generatorer må være nøyaktig like. Verktøy som fasesekvensmålere kan brukes til å deteksjonere fasefølgen. Hvis fasefølgen er feil, må koblingen til generatoren justeres for å sikre at rekkefølgen av fase A, fase B og fase C er den samme. For eksempel, koble en fasesekvensmeter til utgangsterminalen til generatoren, og vurder om fasefølgen er riktig basert på indikasjonen fra fasesekvensmeteren. Hvis den er feil, bytt to faseledninger ved utgangsterminalen til generatoren for å justere fasefølgen.

  • Samme frekvens: Juster hastigheten til de tre generatorer nær den nominelle hastigheten for å gjøre deres utgående frekvenser veldig lik. Generelt kreves det at frekvensdifferansen er innenfor ±0,5 Hz. Ved å justere regulator på primærdrivstoff (som dieselmotor, dampgenerator, etc.) til generatoren, endres hastigheten til generatoren for å justere frekvensen. En frekvensmåler kan brukes til å overvåke utgående frekvensen til generatoren inntil frekvensene til de tre generatorer oppfyller kravene.

  • Samme spenning: Juster oppladningsstrømmen til hver generator for å lage deres utgående spenninger like. Generelt kreves det at spenningsdifferansen er innenfor ±5 %. Bruk en spenningsmåler for å måle utgående spenningen til generatoren, og endre utgående spenningen til generatoren ved å justere oppladningsstrømmen i oppladningssystemet for å møte parallelle koblingskrav. For eksempel, hvis utgående spenningen til en generator er for høy, kan oppladningsstrømmen reduseres litt for å senke spenningen; motsatt, hvis spenningen er for lav, øk oppladningsstrømmen for å øke spenningen.

  • Samme fase: Dette er en nøkkelforhold. Det er nødvendig å sikre at spenningfasene for de tre generatorer er helt like. Utrustning som synkronindikatorer kan brukes til å overvåke fasen. Under prosessen med å justere frekvens og spenning, observer pekeren eller lysignalet på synkronindikatoren. Når pekeren peker på synkronposisjonen eller lysignalet viser at fasene er like, betyr det at fasen til generatoren oppfyller parallelle koblingskrav.

Koble paralelle kretser

  • Installer parallellkoblingskabinet: Hvis mulig, anbefales det å bruke et parallellkoblingskabinet for parallell drift av generatorer. Parallellkoblingskabinetet inneholder nødvendige brytere, kontaktorer, beskyttelsesenheter og annen utstyr, som kan lett realisere parallell kobling og kontroll av generatorer. Koble utgangskabler fra de tre generatorer til de tilsvarende inngangsterminalene i parallellkoblingskabinetet. Merk at tverrsnittet på kablene må være stor nok for å møte kravene til strømoverføring, og koblingen må være solid for å unngå dårlig kontakt.

  • Direkte kobling: Hvis det ikke er noen parallellkoblingskabinet, kan utgangsterminalene til de tre generatorer også kobles direkte sammen, men denne metoden krever mer forsiktig operasjon. Først slå av utgangsbryterne til de tre generatorer, og deretter kobler du fase A, fase B og fase C av dem korrespondende. Koblingspunktene må være solide og pålitelige. Under koblingsprosessen, merk deg godt isolasjonsbeskyttelse for å unngå kortslutning.

Feilsøking og testing

  • Lastfri feilsøking: Etter fullført parallellkobling, koble ikke lasten først og utfør lastfri feilsøking. Start de tre generatorer og sjekk om deres driftsstatus er normal, inkludert om hastighet, spenning, frekvens, etc. er stabile, og om det er uvanlige vibrasjoner, lyder, etc. Samtidig, sjekk om koblingen av parallellkretsen er korrekt og om det er uvanlige fenomener som oppvarming og bueilding.

  • Lasttest: Etter at lastfri feilsøking er normal, kan lasten gradvis økes for lasttesting. Observer om utgående spenning og frekvens fra generatoren kan forbli stabile, og om lastfordelingen mellom generatorer er jevn. Utrustning som effektanalyser kan brukes til å overvåke parametre som utgående effekt, strøm og effektfaktor til generatoren for å sikre at generatoren kan møte lastkrav i parallell driftsstatus.

Under hele parallellkoblingsprosessen, må det opereres av profesjonelle elektriske ingeniører eller teknikere, og relevante sikkerhetsregler og driftsprosedyrer må strengt følges for å sikre sikkerheten og suksessen av parallellkoblingsoperasjonen. Hvis du ikke er kjent med eller usikker på parallellkoblingsoperasjon, anbefales det å gjennomføre simuleringseksperimenter først eller konsultere profesjonelle energifirmaer eller utstyrsprodusenter.



Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Kinesisk nettverksteknologi reduserer tap i egyptisk kraftdistribusjon
Kinesisk nettverksteknologi reduserer tap i egyptisk kraftdistribusjon
2. desember ble det sørlige Kairo-fordele nettverkstap reduksjonspilotprosjektet i Egypt, ledet og implementert av et kinesisk kraftnett-selskap, offisielt godkjent av Sør-Kairo Elektrisitetsdistribusjonsselskap i Egypt. Det totale linjetaptall i pilotområdet sank fra 17,6 % til 6 %, med en gjennomsnittlig daglig reduksjon i tapt strøm på omtrent 15 000 kilowattimer. Dette prosjektet er det første utenlandske fordele nettverkstap reduksjonspilotprosjektet av kinesisk kraftnett-selskap, noe som m
Baker
12/10/2025
Hvorfor har en 2-inn 4-ut 10 kV fastisolert ringhovedenhet to inngående forsyningskabler?
Hvorfor har en 2-inn 4-ut 10 kV fastisolert ringhovedenhet to inngående forsyningskabler?
En "2-inn 4-ut 10 kV fastisolert ringhovedenhet" refererer til en spesifikk type ringhovedenhet (RMU). Begrepet "2-inn 4-ut" indikerer at denne RMU har to inngående forsyningsledninger og fire utgående forsyningsledninger.10 kV fastisolerte ringhovedenheter er utstyr brukt i mediumspenningsforsyningsystemer, hovedsakelig installert i underverk, fordelingsstasjoner og transformatorstasjoner for å fordele høyspenningsstrøm til lavspenningsforsyningsnett. De består generelt av høyspenningsinngående
Garca
12/10/2025
Lavspenningsfordelingslinjer og strømfordeling krav for byggeplasser
Lavspenningsfordelingslinjer og strømfordeling krav for byggeplasser
Lavspenningsdistribusjonslinjer refererer til kretser som, gjennom en distribusjonstransformator, reduserer høyt spenn på 10 kV til lavspenningsnivået på 380/220 V—altså de lavspenningslinjene som går fra understasjonen til sluttebruksutstyr.Lavspenningsdistribusjonslinjer bør tas i betraktning under designfasen av understasjonskabelag. I fabrikker, for verksteder med relativt høyt strømbehov, installeres ofte dedikerte verkstederunderstasjoner, der transformatorer leverer strøm direkte til ulik
James
12/09/2025
Tre-fase SPD: Typer kobling og vedlikeholdsveiledning
Tre-fase SPD: Typer kobling og vedlikeholdsveiledning
1. Hva er en trefased strømovervoltagebeskyttelsesenhet (SPD)?En trefased strømovervoltagebeskyttelsesenhet (SPD), også kjent som en trefased lynbeskytter, er spesielt utformet for trefasede vekselstrømsystemer. Dens primære funksjon er å begrense kortvarige overvoltage som følge av lynnedslag eller skiftoperasjoner i kraftnettet, dermed beskytte nedsiden elektrisk utstyr mot skade. SPD fungerer basert på energiabsorpsjon og -dissipasjon: når det oppstår en overvoltage-hendelse, reagerer enheten
James
12/02/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning