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火电厂 电气专业培训资料

 飞鸿踏雪999 2018-07-06

导读:网络中的专业计算机用于数学模型或先进控制策略的运算,分散控制系统可以组成发电厂单元机组的数据采集系统(DAS)、自动控制系统(ACS,发电厂应积极进行机组技术改造,发电厂应向省调提出进行远方闭环控制试验申请,由发电厂向省调提交试验报告,省调和发电厂均应按文件中核定的AGC技术参数在各自系统中设定,发电厂应尽量提高AGC机组自动化投入率,严禁发电厂设臵控制命令死区和调整量等行为,发电厂值长应自行

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理和分散控制。即分布与生产过程各部分的以微处理器为核心的过程控制站,分别对各部分工艺流程进行控制,又通过数据通信系统与中央控制室的各监控操作站联网,因此也称集散控制系统(TDCS)。操作员通过监控站CRT终端,可以对全部生产过程的工况进行监视和操作,网络中的专业计算机用于数学模型或先进控制策略的运算,适时地给各过程站发出控制信息、调整运行工况。

分散控制系统可以是分级系统,通常可分为过程级、监控级和管理级。分散控制系统由具有自治功能的多种工作站组成,如数据采集站、过程控制站、工程师(操作员)站、运行远操作站等。这些工作站可独立或配合完成数据采集与处理、控制计算等功能,便于实现功能、地理位臵和负载上的分散。且当个别工作站故障时,仅使系统功能略有下降,不会影响整个系统的运行,因此使危险分散。各种类型分散控制系统的构成基本相同,都由通信网络和工作站两大部分组成。分散控制系统可以组成发电厂单元机组的数据采集系统(DAS)、自动控制系统(ACS)、顺序控制系统(SCS)及安全保护等,实现计算机过程控制。

Y0/△-11接线的发-变组与系统解列过程中,当高压侧开关C相未断开而拉开励磁开关后,试分析发电机定子电流情况。

答:当A、B相已断开,励磁开关拉开的情况下,发电机侧无电源,但高压侧与系统相连,由于中性点接地,C相电流可以流通,在C相低压线圈中感应出电势Ec。在△侧的C相电势在回路中产生电流,由于b、c相组成的回路阻抗较小,该电流在发电机b、c相流通。发电机b、c相电流相等。A相没有电流。在变压器的△里有零序电流流过,但它不反应在线电流中。

试述变压器瓦斯保护的基本工作原理?为什么差动保护不能代替瓦斯保护?

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答:瓦斯保护是变压器的主保护,能有效的反映变压器内部故障。轻气体继电器由开口杯、干簧触点组成,作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内处于上浮位臵,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排除的瓦斯气体缓慢的上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为逆时针方向转动,使干簧触点接通,发出信号。当变压器内部严重故障时,产生剧烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。

瓦斯保护能反映变压器油箱内的任何故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反映。又如变压器发生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却不很大,因此差动保护无反映,但瓦斯保护对此却能灵敏的加以反映,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

论述山东电网对AGC的调度管理与运行管理? 答:⑴AGC调度管理

已运行125MW及以上容量的机组原则上应具备AGC功能,200MW及以上容量的机组必须具备AGC功能。

新投产100MW及以上容量的机组必须具备AGC功能。

具备AGC功能的机组必须满足<<山东电网自动发电控制技术要求>>。

发电厂应积极进行机组技术改造,扩大机组的AGC出力调整范围,提高机组的AGC升降负荷速率,适应电网运行需要。

新投产或技改后的机组,在正式移交试生产前,必须进行AGC相关试验。 机组大修后如导致AGC技术参数发生变化,应在竣工后一周内进行相关试验。

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机组AGC试验包括当地自动发电控制试验、远方控制模拟试验和远方闭环控制试验。当地自动发电控制试验和远方控制模拟试验合格后,发电厂应向省调提出进行远方闭环控制试验申请,经批准后进行。

机组AGC试验结束后一周内,由发电厂向省调提交试验报告。省调根据试验结果核定机组的AGC技术参数,并下文执行。

省调和发电厂均应按文件中核定的AGC技术参数在各自系统中设定,运行中不得单方面修改机组的AGC技术参数。

发电厂应尽量提高AGC机组自动化投入率,保证机组及时正确响应省调控制命令,严禁发电厂设臵控制命令死区和调整量等行为。

⑵AGC运行管理

机组的AGC功能正常投停方式必须按省调的通知执行,值班调度员有权根据电网需要临时调整。

正常投入AGC功能的机组,当预调度计划出力高于(低于)其AGC 出力调整范围下限时,发电厂值长应自行投入(退出)AGC功能,并汇报省调值班调度员。当机组的AGC功能退出后,按预调度计划出力曲线接带负荷。

发电厂因设备消缺、运行方式改变不能按规定投入AGC功能时,由发电厂值长向值班调度员提出申请,经同意后方可退出。

机组AGC功能因故紧急退出后,发电厂值长应及时汇报省调值班调度员。

机组因故不能按省调核定的AGC技术参数运行时,不得擅自更改,应及时汇报省调值班调度员,并按省调值班调度员的指令临时修改参数或退出AGC功能。

发电厂运行人员要经常监视机组跟踪远方控制命令的情况,发现问题及时处理。 发电厂运行人员如发现投入AGC功能的机组长期接收不到更新命令时,应及时汇报省调值班调度员。

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省调值班调度员、发电厂值长要负责做好AGC运行统计记录工作 试述发电机定子绕组中的负序电流对发电机的危害

答:发电机转子的旋转方向和旋转速度与三相正序对称电流所形成的旋转磁场的转向和速度一致,当电力系统发生不对称短路或负荷三相不对称时,在发电机绕组中就流有负序电流,该负序电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场,它相对转子来说为2倍的同步转速,因此在转子中就会感应出100Hz的电流,即所谓的倍频电流,该倍频电流主要部分流经转子本体、槽楔和阻尼条,而在转子端部附近沿周界方向形成闭环回路,这就使得转子端部、护环内表面、槽楔和小齿接触面等部位局部烧伤,严重时会使护环受热松脱,给发电机造成灾难性损坏。另外负序气隙旋转磁场与转子电流之间,正序气隙旋转磁场与定子负序电流之间所产生的频率100 Hz交变电磁力矩,将同时作用于转子大轴和定子机座上,引起频率为100 Hz的震动,此为负序电流危害之二。发电机承受负序电流的能力,一般取决于转子的负序电流发热条件,而不是发生的震动。即负序电流的平方与时间的乘积决定了发电机承受负序电流的能力。

什么叫重合闸后加速?为什么采用鉴定同期重合闸时不采用后加速?

答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装臵即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

鉴定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时鉴定同期重合闸不重合,因此采用鉴定同期重合闸再装后加速就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时,不采用后加速,以免合闸后冲击电流引起误动。

发电机失磁对系统有何影响?

答:(1)低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果

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电力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统因电压崩溃而瓦解。

(2)当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装臵的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。

(3)一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡,甩掉大量负荷。

(4)发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。

请简述发电机进相运行对发电机的影响。

答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。

发电机进相运行时,主要应注意四个问题;一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。

(1)进相运行时,由于发电机进相运行,内部电动势降低,静态储备降低,使静态稳定性降低。

(2)由于发电机的输出功率P=EdU/X〃Xd〃sinaδ,在进相运行时Ed 、U均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。

(3)进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。

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