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文档简介

1、1.第6章,同步系统,1。概述2。同步电压介绍3。手动准同步装置4。断路器在同步点5的闭合控制。总结本课的主要内容,2。6-1概述,同步系统是同步电压和同步装置之间的连接关系的电路,包括同步电压引入和同步装置,这是一个实现同步运行的系统。在发电厂和变电站中,同步系统应按以下原则实现:(1)同步并联方式和条件。目前,电力系统有两种并行模式:准同步和自同步。准同步并联的条件是并联两侧的系统电压相等;相同的频率;相等的电压相角。采用的同步装置是带锁定的手动同步装置或捕获同步装置。(2)同步点的设置。发电机出口断路器和发电机变压器出口断路器;母联断路器;自耦变压器或三绕组变压器的三侧断路器;系统联络线

2、断路器;旁路断路器;辅助工作电源和备用电源断路器。(3)同步系统的连接。由于电压互感器二次绕组的接地方式和同步装置的类型不同,同步系统有三相和单相两种连接方式。为了简化接线,发电厂和变电站的同步系统应采用单相接线方式。3、企业主要电气接线图、在多电源系统中断路器能直接接通吗?区域变电站,区域变电站?哪个断路器不能直接闭合?发电机、发电机和系统、系统和系统之间的同步运行称为同步并列(或同时并列和并联)。同步并列的概念,5,同步并列的条件,同步并列的方法和特点,6,同步并列的条件,相同的相序;相等的电压(幅度);相同的频率;电压的相角差不得超过允许值。异步并列的后果,1。会有很大的冲击电流和冲击力

3、;2 .造成电力系统电压瞬间严重下降;3 .造成电力系统振荡,破坏系统稳定运行;4 .使机组剧烈振动,严重时甚至损坏机组。有两种常用的同步方法:准同步(精同步)方法和自同步(粗同步)方法。此外,还有异步起动方法、异步关闭方法、同步并联方法和特点。8.准同步并联方式是指发电机在并联前已经励磁。当发电机的电压、频率和相位接近操作系统的电压、频率和相位时,发电机断路器将闭合。准同步并行的本质是先提升同步状态,然后并行关闭。准同步方法的特点是什么?优点:并联时,冲击电流小,对系统影响不大。缺点:并行操作需要很长时间。一般来说,从准备到结束需要1020分钟。操作要求很高。如果关闭时间不准确,可能会导致异

4、步关闭并损坏发电机。操作系统既复杂又严格。手动准同步是首选方法,分为:手动准同步、自动准同步、10、自同步法、自同步并联法,即发电机在并联前不励磁,当其转速接近同步转速(转差率S=2左右)时,接通电源,发电机随励磁自动拉至同步。自同步并置的本质是先并置,然后进入同步状态。有什么特点?优点:a .并行过程很快,只需要几分钟就可以完成并行;操作简单,易于实现自动化操作;当系统电压和频率严重下降时,发电机仍可投入运行。缺点:1 .并联合闸冲击电流大,对电机绕组有不利影响;系统电压异步启动和异步关闭,13。发电厂(或变电站)中可能同步运行的每个断路器称为同步点。也就是说,当断路器的两侧可能有不同的系统

5、电源时,断路器就是同步点。如图6-1所示;标记的断路器均为同步点:处的发电机出口断路器和发电机变压器出口断路器;母联断路器;自耦变压器或三绕组变压器的三侧断路器;系统联络线断路器;旁路断路器;辅助工作电源和备用电源断路器。同步点的设置,同步电压的引入,同步系统包括两部分:同步电压引入和同步装置。同步电压引入电路3360通过电压互感器将断路器两侧的高电压并联成二次低电压,然后通过其隔离开关的辅助触点和同步开关的触点切换后导致同步。同步系统的接线由于电压互感器二次绕组接地方式和同步装置类型的不同,同步系统有三相和单相接线方式。为了简化接线,发电厂和变电站的同步系统应采用单相接线方式。本节描述三相连

6、接模式。16、在单相和三相连接方式下引入同步电压,其连接特点是,同步电压取待合并系统的三相电压和操作系统的两相电压,对应的同步装置为三相。有四条同步电压小母线:操作系统电压小母线L1-620;小电压母线L1-610和L3-610;要合并的系统的名称;公共接地母线L2-600。操作系统的两相电压由L1-620和L2-600引入同步装置,待合并系统的三相电压由L1-610、L3-610和L2-600引入同步装置。17、(1)发电机出口断路器同步电压的引入、接线示例、同步点、备用侧电压互感器、发电机、操作系统电压互感器、电压小母线、同步开关、同步装置、同步合闸小母线、组成、引入和备用在操作侧,TV1

7、二次U相电压通过L1-630、QS3、SS1发送至L1-620,TV2二次U相电压通过L1-640、QS4、SS1发送至L1-620。18,(2)母联断路器同步电压介绍,接线示例,同步点:母联断路器,图中、TV2二次U相电压和W相电压通过L1-640、L3-640、QS2和SS送至L1-610和L3-610,TV1二次U相电压通过操作侧的L1-630、QS1和SS送至L1-620和19。(3)双绕组变压器同步电压介绍,接线示例、转角变压器、同步开关、变压器三角侧电压互感器二次电压的作用,通过转角变压器后,可得到与三角星形侧同相的同步电压。转角变压器接线,20,2,在单相接线方式下引入同步电压,

8、单相同步系统接线的特点是同步电压取值并等待,操作系统的单相电压(相电压或线电压)与共地相,对应的同步装置为单相。下表显示了各种情况下同步电压的引入方式和相量图。21.布线示例。(1)发电机出口断路器同步电压介绍。在备用侧,电视次级W相电压被发送到L3-610。在运行侧,TV1二次W相电压通过L3-630、QS3和SS1送至L1-620。TV2二次W相电压通过L3发送到L1-620。22.接线示例,(2)引入母联断路器的同步电压。在备用侧,TV2次级w相电压通过L3-640、QS2和SS发送至L3-610,而在运行侧,TV1次级w相电压通过L3-630、QS1和SS发送至L1-620。在图中,总

9、线1是操作系统,总线2是备用系统所有断路器都是同步点,同步电压采集方法如下:和近区优先法,即、24,6-3手动准同步装置、手动准同步装置、同步表、同步监控继电器、转换开关、差压表、频率表、同步表、25,1。手动准同步模式2,同步表3,组合同步表4,同步并联电路5,锁定电路,手动准同步装置,26。特点:投资大。它现在很少使用。集中同步:在中央同步信号屏幕上只操作一组。1.手动准同步模式27。2.同步表电磁1T1S同步表是目前广泛使用的一种同步表。1 .当完全同步时,指针不在同步位移动;2 .当相位角不相等时,它是超前的,指针指向“快”,不移动;落后时,指针指向“慢”。3 .那时:例如,指针保持快

10、速方向旋转,差值越大,旋转速度越快。相反,慢慢旋转。当差异非常大时,指针就会摆动。因此,只有这样才允许将其放入同步表中。速度取决于系统。组合同步表由电压差表、频率差表和同步表组成。当发电机的电压和频率高于系统的电压和频率时,仪表就会偏置。相反,它是负面的。29、集中控制是将同步仪表集中排列在“集中同步”屏幕上。4。同步并联电路、单相组合同步表电路(图6-9a)、发电机调速电路(图6-9b)、同步点断路器合闸控制电路(图6-9c)、励磁电流、电压和无功功率、原动机输出频率有功功率、30、图6-9(a)单相组合同步表测量电路、图6-9 SSM1:准同步开关KY:同步监测继电器P:组合同步表、图6-

11、9(a)单相组合同步表测量电路、32。手动准同步测量,同步表1处于“关”位置,同步表P退出,同步表1处于“粗”位置,同步表P中的压差表和频差表接至同步小母线测量压差和频差。调整电源(发电厂侧)的电压和频率,使两侧的电压和频率满足同步条件。SSM1位于“精确”位置,差压计、频差计和同步计连接到同步总线。当同步表指针在同步点之前即将到达某一设定超前相位角时,关闭脉冲将立即发出,系统将并入系统。33、SM1:速度调节模式选择开关,分散或集中SM2:分散速度调节开关,增加、断开或降低SM:集中速度调节开关,增加、断开和降低SSA1:自动准同步开关,当伺服电机工作或正转退出时,原动机速度增加,伺服电机反

12、转,原动机速度降低。速度控制电路分为分散准同步速度控制和集中准同步速度控制。图6-9(b)发电机调速回路,34,发电机调速回路,调速方式,集中调速,分散调速,选择开关SM1,分散开关SM2,集中调速开关SM,伺服电机,自动调速,全厂共用小母线,集中调速,SM1置于“集中”,接通、分散调速,SM1设为“分散”,断开,分散调速开关SM2可操作调速。35,SS同步开关SS2自同步开关SS1自动准同步开关SSM1手动准同步开关,作为自同步装置ASA自动准同步装置KCO自动准同步出口继电器KCO1,KCO2自同步出口继电器,SSM释放手动准同步开关KY同步监控继电器SA断路器控制开关SB合闸按钮,图6-

13、9(c)同步点断路器合闸控制电路,36,同步断路器合闸电路,合闸电路,同步开关SS,自同步,自动准同步,手动准同步,5。38、同步监控继电器、同步监控继电器、手动准同步开关、锁定电路、交流和DC电路、释放手动准同步开关,SSM1投入“精密”,KY接入系统电压,系统电压合并。当压差不满足要求时,KY动作,其常闭触点断开。为了在单向供电的情况下释放锁定电路,当压差满足要求时,KY不动作,其常闭触点闭合。结论:只有满足三个同步条件,监控继电器才不工作(常闭触点闭合),允许闭合。39.同步点的断路器相互锁定。为了防止不同步并列,除了用闭锁继电器闭锁外,还有以下闭锁措施:实施方法:每个断路器的同步开关共

14、用一个手柄,同步装置应相互闭锁。实现方法:SSA1、SSA2和SSM1共享一个句柄。2、闭锁措施,40、一般控制回路,回顾,SA操作流程,41、掌握各种操作步骤:1。一般关闭(异步关闭)2。手动准同步并列*3。自动准同步并列*4。自同步并列,同步点断路器的6-4闭合控制,42,1。一般关闭(异步关闭):(1)将SS设置为“w”位置,并通过1-3和5-7次;断开SSA1和SSA2;(2)SSM1通过其29-31次传球被设置到“精细”位置,SSM通过其1-3次传球被设置到“w”位置;(3)运行模拟退火使其通过5-8,在千米处通电,打开QF,并使红灯变平。43,2 .手动准同步合闸:(1)将开关置于

15、“w”位置,其1-3和5-7接通,断开SSA1和SSA2;(2)将2)SSM1设置在“粗”位置,通过同步计电路判断待并联发电机与系统的同步,并调整UG和fG,直至满足同步条件;(3)将SSM1转到“精细”位置,并通过29-31;(4)在提前一个工作相位角的条件下,操作模拟退火使其通过5-8,在公里处通电,打开QF,并使红灯变平。或者:当运行相角提前时,操作开关使QF自动开启,红灯闪烁,然后操作开关使其与QF相对应,红灯闪烁平缓。44,3 .自动准同步接通:(1)接通1-3和5-7,将SS设置为“w”位置,接通25-27,将SSA1设置为“w”位置,断开SSA2;(2)利用其29-31次通过将SSM1转到“精细”位置,将SSM设置到“W”位置及其1-3次通过,并自动调整UG和fG,直到满足同步条件;(3)当SA处于“TD”位置时,其2-4次通过。当KCO插座发出关闭脉冲时,QF将自动关闭,红灯闪烁。然后,操作模拟退火使其与QF相对应,红灯将变平。45,4 .自同步关闭:(1)1-3和5-7接通时,将SS设置为“w”,25-27接通时,将SSA2设置为“w”,断开SSM1和SSA1;(2)SA处于“TD”位置,其2-4次通过。当满足自同步条件时,当KCO1和KCO2出口发出切换脉冲时,QF自动开启,红灯闪烁

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