精品范文-水电站电气专业技术总结_技术最新工作总结.doc

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1、xx年X月X日精品范文-水电站电气专业技术总结_技术工作总结(文章一):某水电站电气一次设计分析某水电站电气一次设计分析【摘要】:本文主要讨论高压限流熔断器组合保护装置、发电机中性点接地方式在水电站中的运用和实际效果。并对出现的相关问题进行了讨论,解决这几个问题可以有效提高水电站运行的稳定性,提高经济效益。【关键词】高压限流器熔断保护装置 单相接地 计算机xx0引言中小型水电站现在还是中西部地区的供电主力,我国西部目前的供电现状是以中小型的水电站为主。这是由中西部的地理环境所决定的,由于西部地区海拔高、落差较大,而水量又比较丰沛,所以基本每条河流都会有水电站,而这些水电站的供应半径基本就是方圆

2、几个村镇,下面我们就具体讨论中小型水电站的电气设计高压限流熔断器组合保护装置SP-JFUR高压限流熔断器组合保护装置是开发的高新技术产品。JFUR适用于335KV电力系统中具有较大短路容量的线路和厂用变压器,励磁变压器的回路。当系统发生短路时,可在12ms之内高压限流熔断器FU快速熔断,实现截流。JFUR与负荷开关组合时,FU本身所带的撞击器直接动作负荷开关,使其跳闸,避免缺相运行。JFUR与断路器组合时,由FU所带的微动开关接点项断路器发出联动命令。高能氧化锌电阻R将熔断器中的电弧电流转移到自身并吸收磁能,导通弧压,把开断时的过电压限制在设备绝缘允许范围以内。这个装置有以下特点:第一快速性:

3、本装置可在短路电流上升到峰值之前2ms内快速截流,思想汇报专题通常水电站的设计和改造中高压熔断器限制电流一般需要(2)、5ms左右。34ms内切除故障,三相电流持续时间不超过6ms;第二限流性:截流值控制在最大短路冲击电流的20%,大大提高了系统和电力设备的动稳定余度。同时由于I2t大大降低,使热稳定余度提高200倍以上,降低了设备投资费用,延长了设备使用寿命;最后分断能力强,可靠性高:开断电流可达160KA,高能氧化锌压敏电阻吸能容量大于1000KJ。由于FU的熔断是由其物理特性决定,不存在拒动和误动现象,大大提高了设备的安全可靠性。Fu的时间-电流特性图1图1 fu时间-电流特性曲线(文章

4、二):浅谈水电站电气故障与处理措施浅谈水电站电气故障与处理措施摘要:电气设备在电站中已被广泛采用,而电气故障是不可避免的,所以应加强对电气设备的管理。但如何根据故障现象查找并处理电气故障是安全管理中面临的一大问题。文章就电站电气故障及处理措施进行探讨,以确保电气设备的安全运行。关键词:水电站电气;故障;电抗器;中性点不接地系统;发电机电压;处理措施随着电气设备在电站中被广泛采用,但同时也出现一些故障问题。常见电站电气设备故障包括由电抗器接地导致的发电机中线电流不平衡、准同期装置失灵及电抗器、主变与线路的谐振;由中性点不接地系统电压不平衡现象导致的高压熔断器熔断和低压熔断器熔断;以及由于发电机电

5、压达不到额定电压和发电机内部绝缘故障等导致的故障。1电抗器引发故障的处理电站为了减少主变温升,增加出力,往往将主变低压侧中心点经电抗器接地,而发电机中心点直接接地,就会引起发电机中线电流不平衡、准同期装置失灵及电抗器、主变与线路的谐振。(1)、1中心线电流变化及其处理对于几台发电机并列运行,中心线电流随所带负荷不平衡而发生巨大变化;且并列运行时,某台发电机所带负荷相对其他机组越大,则该机中心线的电流就越大。这是因为其他发电机三次谐波电流与该机形成环流,造成该机中心线电流大大增加。此时会导致中线过热,甚至熔化。因此,要求并列运行时尽量调整各台发电机所带负荷的平衡。(1)、2准同期并网装置失灵及其

6、处理发电机中心线直接接地,系统侧的“零点”(主变中心点)是经电抗器而接地,对交流电来说,经电抗器后电流就滞后电压90 。(1)、3线路主与变及电抗器间的谐振某电站3台250 kW机组,两台175 kW机组,1号主变容量为1 000 kWA,2号主变容量为500 kWA。开机并网时发现准同期装置失灵,同期转向灯不正常,白灯、红灯同时熄灭。测同期装置引入电源电压分别为210 V、340 V,测母线三相对地电压分别为170 V、230 V、340 V,短路电抗器三相对地电压均在220 V左右,同期装置及转向灯也恢复正常,以此现象判定为谐振。(文章三):某水电站电气设计探析某水电站电气设计探析摘要:某

7、水电站从水库库容和电站装机规模看,属中小型工程。但是该电站建成后,将并入某地地区电网运行,可以大大缓解电网电力供应紧张局面,增加系统调峰电量,改善供电质量,为实现水电农村电气化县的电力发展目标提供保障,同时可以加快水能资源开发的速度。关键词:电站监控系统;电流电压互感器配置;微机继电保护(1)、自动控制11电站监控系统根据国内水电站监控设备发展现状以及国家相关政策要求,某水电站采用全计算机监控系统,实现电站的控制、测量、信号及信息管理等功能。并按照“无人值班(少人值守)”的管理模式进行总体设计。系统由主控级(电站控制级)和现地控制级组成分布式系统,主控级和现地控制级采用交换式双以太网通信。局域网按ieee80(2)、3设计,通信规约采用tcp/ip,网络的传输速率100mbps,通信介质为多模光纤。(1)、(1)、1电站控制层主控级由2套主机/操作员工作站、2套通信工作站、1套工程师/培训工作站、1套报表及语音报警工作站以及网络设备和电源设备等组成,是电站的实时监控中心,负责全站的自动化功能(开停机自动流程控制、agc、avc等),历史数据处理(事故分析处理,各

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