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


Kako lahko priključimo 3 generatorja po 500 MW vzporedno?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Paralelna povezava treh generatorjev po 500 MW zahteva naslednje korake in izpolnjevanje relevantnih pogojev:

Predhodna priprava

Preverjanje opreme

Izvedite celovito preverjanje vsakega generatorja, vključno s statorjem, rotorjem, ovitvi, izolacijo in drugimi deli, da zagotovite, da je njegova mehanska struktura nedotaknjena, električne lastnosti normalne in da ni potencialnih napak ali poškod. Na primer, preverite, ali obstajajo krajši ali odprtinski obodi v statorski ovitvi, ter ali se rotor giblje prosto.

Potrdite, da lahko nadzorski sistem generatorja, zaščitne naprave itd. delujejo normalno. Na primer, preizkusite in kalibrirajte naprave za zaščito pred pretokom, previsoko napetostjo, premajhno napetostjo in druge naprave, da zagotovite, da bodo točno delovale med paralelno operacijo in zaščitile varnost generatorja.

Priprava lokacije

Oskrbi ustrezno lokacijo za namestitev. Lokacija mora imeti dovolj prostora za postavljanje treh generatorjev in povezane paralelne opreme, ter zagotoviti dobro ventilacijo lokacije, da olajša hladilnost generatorjev.

Urovnejte in okrepite tla na lokaciji, da zagotovite, da bo generator po namestitvi ostal stabilen in se izognete prevelikemu vibriranju ali pomikanju generatorja zaradi neravnega ali nestabilnega tla.

Izpolnitev pogojev za paralelno povezavo

  • Enaka fazna vrstni red: Preverite, da so fazni zaporedji treh generatorjev natančno enaki. Za preverjanje faznega zaporedja lahko uporabite orodja, kot so merilniki faznega zaporedja. Če je fazni zaporednik napačen, je potrebno prilagoditi vezanje generatorja, da zagotovite, da je vrstni red faze A, faze B in faze C enak. Na primer, povežite merilnik faznega zaporedja na izhodni terminal generatorja in glede na kazalo merilnika ugotovite, ali je fazni zaporednik pravilen. Če ni, zamenjajte poljubna dva fazna voda na izhodnem terminalu generatorja, da prilagodite fazni zaporednik.

  • Enaka frekvenca: Prilagodite hitrost treh generatorjev, da se približate nominalni hitrosti, da bo njihova izhodna frekvenca zelo blizu. Običajno se zahteva, da razlika v frekvenci ne preseže ±0,5 Hz. S prilagajanjem regulatorja osnovnega pogona (na primer, dizelskega motorja, parne turbine itd.) generatorja spremenite hitrost generatorja, da prilagodite frekvenco. Za nadzor izhodne frekvence generatorja lahko uporabite merilnik frekvence, dokler frekvence treh generatorjev ne ustrezajo zahtevam.

  • Enaka napetost: Prilagodite tok pobude posameznih generatorjev, da bo njihova izhodna napetost enaka. Običajno se zahteva, da razlika v napetosti ne preseže ±5 %. Uporabite voltmetr za meritve izhodne napetosti generatorja in s prilagajanjem toka pobude sistema pobude spremenite izhodno napetost generatorja, da ustrezate zahtevam za paralelno povezavo. Na primer, če je izhodna napetost generatorja previsoka, lahko primerno zmanjšate tok pobude, da znižate napetost; obratno, če je napetost prenizka, povečajte tok pobude, da povečate napetost.

  • Enaka faza: To je ključni pogoj. Je potrebno zagotoviti, da so fazne napetosti treh generatorjev popolnoma enake. Za nadzor faze lahko uporabite opremo, kot so sinkronizacijski kazalniki. Med procesom prilagajanja frekvence in napetosti opazujte kazalo ali svetlobno signal sinkronizacijskega kazalnika. Ko kazalo kaže na sinkronizacijsko lego ali svetlobni signal pokaže, da so faze enake, to pomeni, da faza generatorja ustrezata zahtevam za paralelno povezavo.

Povezovanje paralelnih krmil

  • Namestitev škrinja za paralelno povezavo: Če je mogoče, se priporoča uporaba škrinja za paralelno povezavo za paralelno operacijo generatorjev. Škrinj za paralelno povezavo vsebuje potrebne preklopnike, kontaktorje, zaščitne naprave in drugo opremo, ki omogoča enostavno realizacijo paralelne povezave in kontrole generatorjev. Povežite izhodne kabelske žice treh generatorjev s sorodnimi vhodnimi terminali škrinja za paralelno povezavo. Opomba, da mora biti prečni prerez kabla dovolj velik, da zadostuje zahtevam za prenos toka, in povezava mora biti trdna, da se izogne slabi stiki.

  • Direktna povezava: Če ni škrinja za paralelno povezavo, lahko izhodne terminalne točke treh generatorjev tudi neposredno povežete skupaj, vendar ta metoda zahteva bolj previdno delovanje. Najprej izklopite izhodne preklopne vročice treh generatorjev, nato pa odgovarjajoče povežite fazo A, fazo B in fazo C. Povezne točke morajo biti trdne in zanesljive. Med povezovanjem pazite na dobro izolacijsko zaščito, da se izogne kratičnim nesrečam.

Raziskovanje in testiranje

  • Brez naloge raziskovanje: Po zaključku paralelne povezave najprej ne povežite naloge in izvedite brez naloge raziskovanje. Započnite tri generatorje in preverite, ali je njihovo stanje delovanja normalno, vključno z hitrostjo, napetostjo, frekvenco itd., ali so prisotni nenormalni vibracije, huje itd. Hkrati preverite, ali je povezava paralelne krmile pravilna in ali so prisotni nenormalni pojav, kot so segrevanje in luknjanje.

  • Testiranje z nalogo: Po tem, ko je brez naloge raziskovanje normalno, lahko postopoma povečate nalogo za testiranje z nalogo. Opazujte, ali lahko izhodna napetost in frekvenca generatorja ostanejo stabilni, in ali je porazdelitev naloge med generatorji uravnotežena. Za nadzor parametrov, kot so izhodna moč, tok in faktor moči generatorja, lahko uporabite opremo, kot so analizatorji moči, da zagotovite, da generator lahko v stanju paralelne operacije zadosti zahteve naloge.

Med celotnim procesom paralelne povezave mora biti operacija izvajana s strani strokovnih elektrotehničnih inženirjev ali tehnikov, in je potrebno strogo upoštevati relevantne varnostne specifikacije in postopke, da se zagotovi varnost in uspeh paralelne povezave. Če ste neznančni ali negotovi glede operacije paralelne povezave, se priporoča, da najprej izvedete simulacijske poskuse ali se posvetujete s strokovnimi energetskimi družbami ali proizvajalci opreme.



Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Kitajska omrežna tehnologija zmanjšuje izgube pri distribuciji električne energije v Egiptu
Kitajska omrežna tehnologija zmanjšuje izgube pri distribuciji električne energije v Egiptu
2. decembra je pilotni projekt zmanjševanja izgub v distribucijski mreži jugovzhodnega Kaira v Egiptu, ki ga je vodila in izvajala kitajska električna mrežna družba, uspešno prešel prejemsko inspekcijo podjetja South Cairo Electricity Distribution Company of Egypt. Skupni stopnja izgub v pilotnem območju se je zmanjšala s 17,6 % na 6 %, kar predstavlja povprečno dnevno zmanjšanje izgubljene energije približno za 15.000 kilovaturnih ur. To je prvi tujinski pilotni projekt zmanjševanja izgub v dis
Baker
12/10/2025
Zakaj ima 2-vhodna 4-izhodna trdninsko izolirana krožna glavna enota na 10 kV dva vstopna škafija?
Zakaj ima 2-vhodna 4-izhodna trdninsko izolirana krožna glavna enota na 10 kV dva vstopna škafija?
Izraz "2-vhodni 4-izhodni pevinsko izolirani kolobarji glavne enote za 10 kV" se nanaša na določen tip kolobarjev glavnih enot (RMU). Izraz "2-vhodni 4-izhodni" pomeni, da ima ta RMU dva vhodna vodila in štiri izhodna vodila.Pevinsko izolirane kolobarje glavne enote za 10 kV so oprema, uporabljena v srednjesilnih sistemih distribucije električne energije, predvsem nameščeni v preobratovalnah, distribucijskih postajah in transformatorjih za distribucijo visokosilne energije na nizkosilne distribu
Garca
12/10/2025
Nizkonapetostne distribucijske linije in zahteve za razdeljevanje električne energije na gradbiščih
Nizkonapetostne distribucijske linije in zahteve za razdeljevanje električne energije na gradbiščih
Nizkonapetostne razdelilne linije so tokokrogi, ki s pomočjo razdelilnega transformatorja znižajo visoko napetost 10 kV na raven 380/220 V, torej nizkonapetostne vode od transformatorske postaje do končnih naprav.Nizkonapetostne razdelilne linije je treba upoštevati že v fazi načrtovanja ožičenja transformatorskih postaj. V tovarnah za delavnice z relativno visoko porabo moči pogosto namestimo ločene delavniške transformatorske postaje, kjer transformatorji neposredno oskrbujejo različne elektri
James
12/09/2025
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
1. Kaj je trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD)?Trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD), tudi znani kot trofazni grelniki od bliska, so posebno zasnovani za trofazne AC strujne sisteme. Njihova glavna funkcija je omejevanje prehodnih prekomernih napetosti, ki jih povzročajo negrešni udari ali operacije vklapljanja in izklopa v električnem omrežju, s tem pa zaščita nadaljnje električne opreme pred poškodbo. SPD deluje na podlagi absorpcije in disipacije energij
James
12/02/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja