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刍议电力系统发电机组启动电气试验策略
刍议电力系统发电机组启动电气试验策略
摘要:随着科学技术的飞速发展,电力系统也在不断地更新,其中发电机组的启动过程也得到了创新性发展,减少了电气试验需要的时间,这直接影响到电力系统的工作效率。由此可见借助于科学技术手段进行发电机组启动电气试验的重要性,本文分析了试验核相方式的选择、短路试验方法的选择、电气控制平台策略、电气试验设备策略、并网方式的启用这五个方面的内容。
关键词:电力系统;发电机组;启动;电气试验;策略分析
现代的电力科技飞速发展,电力设备也大力更新换代,电力系统中的发电机组有了更加良好的运行环境。正确无误地进行操作能够有效降低发电机组启动电气试验的时间,降低电气试验的总体成本。为此,需要我们全面提升电力系统发电机组启动电气试验的工作效益以及工作效率,参考电气试验实际的情况,在短路试验方面、核相方式方面、电气控制方面,DCS接口方面、试验设备方面、试验并网方式方面进行创新、转变。下面先讲一讲试验核相方式的选择。
一、试验核相方式的选择
电力系统在发电机组的启动过程中,需要根据不同规模的发电机组,去选择不同类型的核相方法,让电气试验整体效率得到提升。根据实际操作中发电机组结构特征,进行核相方式的选择。如果是小型发电机组,需要选择不同系统里进行一次电压的核相方式,也可以选择不同系统里进行二次电压的核相方式,借助于二次电压里的三相滑差电压,准确及时地判断相序;如果是中型的发电机组,要首先考虑到其单元式接线与同出口相连接的特征,把变压器里面高压一侧当成并网点,或者是把发电机组出口当成并网点。高压的一侧进行核相选择时可以参照充电后变压器的核相方式。其在进行核相过程中,需要格外注重高压一侧以及变压器的二次电压核相相位以及核相数值,避免核相出现失误,避免核相数据不准确;如果是大型发电机组,需要参考单元式接线方法,借助于高压一侧的开关来并网,用同期并用方法进行核相,借助于PT来充电核相。
二、短路试验方法的选择
电力系统发电机组启动电气试验过程里,最重要、最占据时间的一个环节就是进行短路试验,为了降低电气试验的时间,就需要结合实践情况,结合好经验,选择出正确的短路点,淘汰前期的效率低下的短路试验方式。结合国内越来越大的用电需求,不断提升大型发电机组的最大容量,增大发电机组处于顶端位置的额定电流。电力系统发电机组就会有相应变大的下方磁场,磁场涡流干扰了发电机组金属构件进行正确的工作。传统机端短路试验方法,电流回路检查试验会占据更多的时间,不能满足我国电网电力系统发电机组启动电气试验方面的发展要求,为此,需要做好避免磁场涡流危害的防范措施。改变短路试验的方法,把主变高压侧当成短路点。高压侧额定电流数值会远远小于发电机组额定电流,非常合适电力系统发电机进行正常工作时的运转状态,也不会干扰到电力系统发电机组周围的机器设备。每当选择使用一个高压一次类型的短路点,短路点数目就会减少一个,这个过程也伴随着发电机组启动时间的缩短,这样一来,电力系统启动费用得到了很大程度低降低。
三、电气控制平台策略
电气控制采用DCS后,电气试验内容变的更加丰富。电力系统发电机组启动电气试验的内容主要有三个方面,分别是机组并网、励磁控制、程序并网。进行的发电机组启动电气试验,要于DCS合闸的回路里面以及跳闸的回路里面增加压板,管理好DCS需要跳闸处理的指令发送动作,避免DCS发出错误的跳闸指令动作,使技术人员不能正确分析出电气试验出现故障的真正原因。有一个和电力系统电气控制相互搭配的控制平台,就能做到电力系统电气控制的安全停机以及正确启动。控制平台需要有专门的停机系统以及电气控制启动系统,让它能够独立DCS而存在,其他模拟量、开关量正常进入DCS之中。通过这种合理的电气控制平台策略,能够有效及时处理解决DCS误动合闸以及跳闸的问题,让电力系统发电机组启动电气试验能够有序地进行。
四、电气试验设备策略
电力系统进行发电机组启动电气试验的实际操作过程当中,采用传统操作方法会涉及到很多种的电气试验设备,尤其是外接的很多表计装置以及录波装置。例如,使用一台500MW的发电机组进行启动电气试验,需要各用发电机电流表、电压表三块,发电机励磁电流表以及励磁电压表各使用两块,励磁机电流表和电压表各三块,励磁机还需要两块励磁电流表和两块励磁电压表,录波器一台,最后还有三块永磁机电压表。通过以上可以看出,电力系统发电机组启动电气试验会使用很多的表计设备,进行接线工作操作也十分复杂,这样就让电力系统发电机组启动电气试验变的更加复杂。为此,需要采用现代化的测试仪器,对电气试验设备进行改进,让试验整体效果得到提升,试验整体效益水平得到提升,大力使用现代化发电机系统综合测试参数仪器,使接线工作变的简化的同时,参数测试仪器
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