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


Jak możemy połączyć 3 generatory o mocy 500 MW równolegle

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Równoległe połączenie trzech generatorów o mocy 500MW wymaga wykonania następujących kroków i spełnienia odpowiednich warunków:

Przygotowanie wstępne

Inspekcja sprzętu

Przeprowadź kompleksową inspekcję każdego z generatorów, w tym statora, wirnika, cewek, izolacji i innych części, aby upewnić się, że jego struktura mechaniczna jest nienaruszona, a parametry elektryczne są normalne, oraz że nie ma potencjalnych usterek lub uszkodzeń. Na przykład, sprawdź, czy w cewkach statora występują zwarcia lub przewody otwarte, oraz czy wirnik obraca się swobodnie.

Upewnij się, że system sterowania generatorem, urządzenia ochronne itp. mogą działać prawidłowo. Na przykład, ochrona przeciw nadprądzeniu, przeciw nadciśnieniu, przeciw niedociśnieniu i inne urządzenia muszą być sprawdzone i skalibrowane, aby zapewnić, że będą działały dokładnie podczas pracy równoległej i chroniły bezpieczeństwo generatora.

Przygotowanie miejsca

Zapewnij odpowiednie miejsce montażowe. Miejsce to powinno mieć wystarczającą przestrzeń na umieszczenie trzech generatorów i powiązanego sprzętu do pracy równoległej, a także zapewniać dobrą wentylację, co ułatwia odprowadzanie ciepła przez generatory.

Wyrównaj i wzmocnij podłoże miejsca, aby upewnić się, że generator pozostanie stabilny po instalacji i uniknąć nadmiernych drgań lub przesunięcia generatora z powodu nierównego lub niestabilnego podłoża.

Spełnienie warunków równoległości

  • Ta sama sekwencja faz: Sprawdź, czy sekwencje faz trzech generatorów są dokładnie takie same. Do wykrywania sekwencji faz można użyć narzędzi, takich jak mierniki sekwencji faz. Jeśli sekwencja faz jest niepoprawna, należy dostosować przewodzenie generatora, aby upewnić się, że kolejność fazy A, fazy B i fazy C jest taka sama. Na przykład, podłącz miernik sekwencji faz do wyjściowego złącza generatora i osądź, czy sekwencja faz jest poprawna, na podstawie wskazania miernika. Jeśli jest niepoprawna, zamień dowolne dwa przewody fazowe na wyjściowym złącza generatora, aby dostosować sekwencję faz.

  • Ta sama częstotliwość: Dostosuj prędkości trzech generatorów do bliskiej prędkości nominalnej, aby ich częstotliwości wyjściowe były bardzo zbliżone. Zwykle wymagana jest różnica częstotliwości w zakresie ±0,5Hz. Dostosowując regulator prędkości napędu głównego (takiego jak silnik spalinowy, turbina parowa itp.) generatora, zmienia się prędkość generatora, aby dostosować częstotliwość. Można użyć miernika częstotliwości do monitorowania częstotliwości wyjściowej generatora, aż częstotliwości trzech generatorów spełnią wymagania.

  • Ta sama napięcie: Dostosuj prąd pobudzenia każdego z generatorów, aby ich napięcia wyjściowe były równe. Zwykle wymagana jest różnica napięcia w zakresie ±5%. Użyj woltomierza do pomiaru napięcia wyjściowego generatora i zmień napięcie wyjściowe generatora, dostosowując prąd pobudzenia systemu pobudzania, aby spełnić wymagania dotyczące pracy równoległej. Na przykład, jeśli napięcie wyjściowe generatora jest zbyt wysokie, można odpowiednio obniżyć prąd pobudzenia, aby obniżyć napięcie; odwrotnie, jeśli napięcie jest zbyt niskie, zwiększ prąd pobudzenia, aby zwiększyć napięcie.

  • Ta sama faza: Jest to kluczowy warunek. Należy upewnić się, że fazy napięć trzech generatorów są całkowicie takie same. Do monitorowania fazy można użyć sprzętu, takiego jak wskaźniki synchronizacyjne. W trakcie procesu dostosowywania częstotliwości i napięcia obserwuj wskazówkę lub sygnał świetlny wskaźnika synchronizacyjnego. Gdy wskazówka wskaże pozycję synchroniczną lub sygnał świetlny pokaże, że fazy są takie same, oznacza to, że faza generatora spełnia wymagania dotyczące pracy równoległej.

Połączenie obwodów równoległych

  • Montaż szafy równoległej: Jeśli jest to możliwe, zaleca się użycie szafy równoległej do pracy równoległej generatorów. Szafa równoległa zawiera niezbędne przełączniki, kontakty, urządzenia ochronne i inny sprzęt, który umożliwia wygodne realizowanie połączeń równoległych i kontrolę generatorów. Podłącz kable wyjściowe trzech generatorów do odpowiednich złącz wejściowych szafy równoległej. Należy pamiętać, że przekrój kabla powinien być wystarczająco duży, aby spełniać wymagania dotyczące przesyłania prądu, a połączenie powinno być solidne, aby uniknąć słabego kontaktu.

  • Połączenie bezpośrednie: Jeśli nie ma szafy równoległej, można również bezpośrednio połączyć ze sobą wyjściowe złącza trzech generatorów, ale ta metoda wymaga bardziej ostrożnej operacji. Najpierw wyłączyć przełączniki wyjściowe trzech generatorów, a następnie odpowiednio połączyć fazy A, B i C. Punkty połączeń powinny być solidne i niezawodne. W trakcie procesu połączenia należy zwrócić uwagę na dobrą ochronę izolacji, aby uniknąć wypadków zwarcia.

Debugowanie i testowanie

  • Debugowanie bez obciążenia: Po ukończeniu połączenia równoległego, nie podłączaj najpierw obciążenia i przeprowadź debugowanie bez obciążenia. Uruchom trzy generatory i sprawdź, czy ich stan pracy jest normalny, w tym czy prędkość, napięcie, częstotliwość itp. są stabilne, oraz czy występują nieprawidłowe drgania, hałas itp. W tym samym czasie sprawdź, czy połączenie obwodu równoległego jest poprawne, oraz czy występują zjawiska, takie jak nagrzewanie się i łukowanie.

  • Test obciążenia: Po udanym debugowaniu bez obciążenia, można stopniowo zwiększać obciążenie do przeprowadzenia testu obciążenia. Obserwuj, czy napięcie i częstotliwość wyjściowe generatora pozostają stabilne, oraz czy rozkład obciążenia między generatorami jest równomierny. Do monitorowania parametrów, takich jak moc wyjściowa, prąd i współczynnik mocy generatora, można użyć urządzeń, takich jak analizatory mocy, aby upewnić się, że generator może spełniać wymagania obciążeniowe w stanie pracy równoległej.

Podczas całego procesu połączenia równoległego, operacja ta musi być wykonana przez profesjonalnych inżynierów elektryków lub techników, a należy ścisłe przestrzegać odpowiednich norm bezpieczeństwa i procedur operacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i sukces operacji połączenia równoległego. Jeśli nie jesteś zaznajomiony lub niepewny co do operacji połączenia równoległego, zaleca się przeprowadzenie symulacji eksperymentalnych lub skonsultowanie się z profesjonalnymi firmami energetycznymi lub producentami sprzętu.



Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Chińska technologia sieciowa zmniejsza straty w dystrybucji energii elektrycznej w Egipcie
Chińska technologia sieciowa zmniejsza straty w dystrybucji energii elektrycznej w Egipcie
2 grudnia projekt pilotażowy zmniejszania strat w sieci dystrybucyjnej w południowym Kairze w Egipcie, kierowany i realizowany przez chińską firmę z sektora elektroenergetycznego, oficjalnie przeszedł akceptację przez Kompanię Dystrybucji Elektryczności Południowego Kairu. W obszarze pilotażowym wskaźnik całkowitych strat liniowych spadł z 17,6% do 6%, osiągając średnio codziennie obniżenie utraconej energii o około 15 000 kWh. Jest to pierwszy zagraniczny projekt pilotażowy zmniejszania strat w
Baker
12/10/2025
Dlaczego 2-wejściowy 4-wyjściowy 10 kV jednostka pierścieniowa z izolacją stałą ma dwie szafy wejściowe?
Dlaczego 2-wejściowy 4-wyjściowy 10 kV jednostka pierścieniowa z izolacją stałą ma dwie szafy wejściowe?
Termin „2-wejściowy 4-wyjściowy szczelnie izolowany rozdzielacz pierścieniowy 10 kV” odnosi się do konkretnego typu rozdzielacza pierścieniowego (RMU). Termin „2-wejściowy 4-wyjściowy” wskazuje, że ten RMU ma dwa wejścia i cztery wyjścia.Szczelnie izolowane rozdzielacze pierścieniowe 10 kV to urządzenia stosowane w systemach dystrybucji średniego napięcia, głównie montowane w stacjach przekształcających, stacjach dystrybucji i stacjach transformatorowych, aby dystrybuować wysokie napięcie do sie
Garca
12/10/2025
Linie dystrybucyjne niskiego napięcia i wymagania dotyczące dystrybucji energii elektrycznej na stanowiskach budowlanych
Linie dystrybucyjne niskiego napięcia i wymagania dotyczące dystrybucji energii elektrycznej na stanowiskach budowlanych
Linie dystrybucyjne niskiego napięcia to obwody, które poprzez transformator dystrybucyjny obniżają wysokie napięcie 10 kV do poziomu 380/220 V – czyli linie niskiego napięcia biegnące od podstacji do końcowego sprzętu użytkowego.Linie dystrybucyjne niskiego napięcia powinny być brane pod uwagę w fazie projektowania konfiguracji przewodów w podstacji. W fabrykach, dla warsztatów o stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na moc, często instaluje się dedykowane podstacje warsztatowe, gdzie transformatory
James
12/09/2025
Trójfazowe Ochrony Przeciwudarowe: Typy Montaż i Poradnik Obsługi
Trójfazowe Ochrony Przeciwudarowe: Typy Montaż i Poradnik Obsługi
1. Co to jest trójfazowe urządzenie ochronne przed przepięciami (SPD)?Trójfazowe urządzenie ochronne przed przepięciami (SPD), znane również jako trójfazowy zasiek piorunowy, jest specjalnie zaprojektowane dla systemów trójfazowego prądu przemiennego. Jego głównym zadaniem jest ograniczanie chwilowych przekroczeń napięcia spowodowanych uderzeniami piorunów lub operacjami przełączania w sieci energetycznej, co chroni znajdujące się dalej w obwodzie urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem. Urząd
James
12/02/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej