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


Hur kan vi koppla tre generatorer på 500 MW parallellt?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Parallell anslutning av tre generatorer på 500 MW kräver följande steg och uppfyllandet av relevanta villkor:

Förberedelser

Utrustningskontroll

Gör en omfattande inspektion av varje generator, inklusive statoren, roteren, virkningar, isolering och andra delar, för att säkerställa att dess mekaniska struktur är intakt, att den elektriska prestandan är normal och att det inte finns några potentiella fel eller skador. Till exempel, kontrollera om det finns kortslutning eller öppna kopplingar i statorns virkningar, samt om roteren roterar smidigt.

Bekräfta att generatorns styrsystem, skyddsanordningar, etc. fungerar normalt. Till exempel, överströmskydd, överspänningsskydd, underspänningsskydd och andra enheter behöver testas och kalibreras för att säkerställa att de kan agera korrekt under parallell drift och skydda generatorns säkerhet.

Platsförberedelser

Tillhandahåll en lämplig installationsplats. Platsen bör ha tillräckligt med utrymme för att placera tre generatorer och relaterad parallellutrustning, samt säkerställa god ventilation på platsen för att underlätta generatorernas värmeavledning.

Jämka och förstärk marken på platsen för att säkerställa att generatorn kan vara stabil efter installation och undvika för hög vibration eller förskjutning av generatorn på grund av ojämn eller instabil mark.

Uppfylla parallella villkor

  • Samma fasföljd: Kontrollera att fasföljderna för de tre generatorerna måste vara exakt lika. Verktyg som fasföljdsmätare kan användas för att detektera fasföljden. Om fasföljden är felaktig, behöver kablage av generatorn justeras för att säkerställa att ordningen av fas A, fas B och fas C är densamma. Till exempel, anslut en fasföljdsmätare till generatorns utgångsterminal, och bedöm om fasföljden är korrekt enligt fasföljdsmätarens indikation. Om den är felaktig, byt plats på två faskabler vid generatorns utgångsterminal för att justera fasföljden.

  • Samma frekvens: Justera hastigheten på de tre generatorerna nära deras nominella hastighet för att göra deras utgångsfrekvenser mycket lika. Generellt sett krävs det att frekvensskillnaden ligger inom ±0,5 Hz. Genom att justera regleraren av primärdrivkraft (som dieselmotor, ångturbin, etc.) ändras generatorns hastighet för att justera frekvensen. En frekvensmätare kan användas för att övervaka generatorns utgångsfrekvens tills frekvenserna för de tre generatorerna uppfyller kraven.

  • Samma spänning: Justera varje generators spänningsuppmuntringsström för att göra deras utgångsspänningar lika. Generellt sett krävs det att spänningskillnaden ligger inom ±5 %. Använd en spänningsmätare för att mäta generatorns utgångsspänning, och ändra generatorns utgångsspänning genom att justera spänningsuppmuntringsströmmen i spänningsuppmuntringssystemet för att uppfylla paralellkopplingskraven. Till exempel, om en generators utgångsspänning är för hög, kan dess spänningsuppmuntringsström lämpligen minska för att sänka spänningen; tvärtom, om spänningen är för låg, öka spänningsuppmuntringsströmmen för att öka spänningen.

  • Samma fas: Detta är ett nyckelvillkor. Det är nödvändigt att säkerställa att spänningsfaserna för de tre generatorerna är helt lika. Utrustning som synkronindikatorer kan användas för att övervaka fasen. Under processen med att justera frekvens och spänning, observera synkronindikatorns pekare eller ljussignal. När pekaren pekar på synkronpositionen eller när ljussignalen visar att faserna är lika, betyder det att generatorns fas uppfyller paralellkopplingskraven.

Anslut parallella kretsar

  • Installera paralellkopplingskabinett: Om möjligt rekommenderas att använda ett paralellkopplingskabinett för generatorers paralellkoppling. Paralellkopplingskabinettet innehåller nödvändig växlar, kontaktorer, skyddsanordningar och annan utrustning, vilket kan bekvämt realisera generatorers paralellkoppling och kontroll. Anslut de tre generatorernas utgångskablar till motsvarande ingångsterminaler i paralellkopplingskabinettet. Observera att kabelformatens tvärsnitt ska vara tillräckligt stort för att uppfylla strömförsökskraven, och anslutningen ska vara fast för att undvika dålig kontakt.

  • Direktanslutning: Om det inte finns något paralellkopplingskabinett, kan utgångsterminalerna för de tre generatorerna också direkt anslutas tillsammans, men denna metod kräver mer försiktig operation. Först stäng av de tre generatorernas utgångsväxlar, och anslut sedan fas A, fas B och fas C till varandra. Anslutningspunkterna ska vara fasta och tillförlitliga. Under anslutningsprocessen, se till att ha bra isoleringsskydd för att undvika kortslutsolyckor.

Avlusning och testning

  • Lastlös avlusning: Efter slutförd paralellkoppling, anslut inte lasten först utan utför lastlös avlusning. Starta de tre generatorerna och kontrollera om deras driftstatus är normal, inklusive om hastighet, spänning, frekvens, etc. är stabila, och om det finns några ovanliga vibrationer, buller, etc. Samtidigt, kontrollera om anslutningen av paralellkretsen är korrekt och om det finns några ovanliga fenomen som uppvärmning och båge.

  • Lasttest: Efter att lastlös avlusningen är normal, kan lasten gradvis ökas för lasttest. Observera om generatorns utgångsspänning och frekvens kan hållas stabila, och om lastfördelningen mellan generatorerna är jämn. Utrustning som effektanalysatorer kan användas för att övervaka parametrar som generatorns utgångseffekt, ström och effektfaktor för att säkerställa att generatorn kan uppfylla lastkraven i paralell driftstillstånd.

Under hela paralellkopplingsprocessen måste det utföras av professionella elektriska ingenjörer eller tekniker, och relevanta säkerhetsregler och driftförfaranden måste strikt följas för att säkerställa säkerheten och framgången av paralellkopplingsoperationen. Om du inte är bekant med eller osäker på paralellkopplingsoperationen, rekommenderas att först genomföra simuleringsförsök eller rådgöra med professionella energiföretag eller utrustningsleverantörer.



Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Kinesisk nätteknik minskar elnätsförlusterna i Egypten
Kinesisk nätteknik minskar elnätsförlusterna i Egypten
Den 2 december godkändes det officiellt av South Cairo Electricity Distribution Company i Egypt det pilotprojekt för minskning av förluster i distributionsnätet i södra Kairo, som leddes och genomfördes av ett kinesiskt elnätsbolag. Det totala linjeförlustprocenten i pilotområdet minskade från 17,6% till 6%, vilket resulterade i en genomsnittlig daglig minskning av förlorat el på ungefär 15 000 kilowattimmar. Detta projekt är det första utländska pilotprojektet för minskning av förluster i distr
Baker
12/10/2025
Varför har en 2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvudstation två ingående strömförarskåp
Varför har en 2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvudstation två ingående strömförarskåp
En "2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvud" hänvisar till en specifik typ av ringhuvud (RMU). Termen "2-in 4-ut" indikerar att detta RMU har två inkommande anslutningar och fyra utgående anslutningar.10 kV fastisolering ringhuvud är utrustning som används i medelspänningsfördelningsystem, främst installerad i ombordssätt, fördelningsstationer och transformatorstationer för att distribuera högspänningskraft till lågspänningsfördelningsnät. De består generellt av högspänningsinkommande skåp, lågs
Garca
12/10/2025
Lågspänningsfördelningsledningar och elfördelningskrav för byggarbeten
Lågspänningsfördelningsledningar och elfördelningskrav för byggarbeten
Nät för lågspänningsfördelning hänvisar till kretsar som, genom en fördelningsomvandlare, minskar högspänningen på 10 kV till nivån 380/220 V - dvs. de lågspänningskretsar som går från understationen till slutanvändningsutrustningen.Lågspänningsfördelningslinjer bör beaktas under designfasen av understationskabelförbindelser. I fabriker installeras ofta dedikerade verkstadsunderstationer för verkstäder med relativt hög elkrav, där omvandlare direkt tillhandahåller ström till olika elektriska las
James
12/09/2025
Trefas SPD: Typer koppling och underhållsguide
Trefas SPD: Typer koppling och underhållsguide
1. Vad är en trefasig överspänningskyhetsenhet (SPD)?En trefasig överspänningskyhetsenhet (SPD), även känd som en trefasig blixtnedslagsavledare, är speciellt utformad för trefasiga växelströmsystem. Dess primära funktion är att begränsa tillfälliga överspänningar orsakade av blixtnedslag eller kopplingsåtgärder i strömnätet, vilket skyddar nereffekterad elektrisk utrustning från skada. SPD:n fungerar genom energiabsorption och -dissipation: när ett överspänningshändelse inträffar reagerar enhet
James
12/02/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet