发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究
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倒送电方案倒送电方案引言倒送电(Inverter)是一种将直流电转换为交流电的装置。
在特定的应用场景中,倒送电技术起到了重要的作用。
本文将介绍倒送电的原理和应用,并介绍一种常见的倒送电方案。
倒送电原理倒送电是指将直流电转换为交流电的过程。
直流电是电流方向始终不变的电流形式,而交流电则是电流方向周期性变化的电流形式。
倒送电的原理基于电源逆变器。
电源逆变器是一种装置,能够将直流电能转换为交流电能。
它通过快速开关管控制电流方向的变化,将直流电转换为交流电。
倒送电的应用倒送电在现代生活和工业生产中有着广泛的应用,其中最常见的应用场景之一是太阳能发电系统。
太阳能发电系统中的光伏电池板将太阳能转化为直流电能。
然而,大多数家庭和工业设备使用的是交流电,因此需要通过倒送电将直流电转换为交流电,以供电器设备使用。
此外,倒送电还广泛应用于风力发电系统、电动汽车充电桩以及电网储能系统等领域。
这些系统都需要倒送电将直流电转换为交流电,以满足设备和用户的需求。
常见的倒送电方案目前市场上有多种不同的倒送电方案可供选择,下面介绍一种常见的倒送电方案。
1. 单相倒送电方案单相倒送电方案适用于单相交流电设备。
该方案使用单相桥式电路进行电流的逆变和控制。
当直流电通过桥式电路时,倒送电系统将自动控制开关管的通断状态,从而实现直流电到交流电的转换。
2. 三相倒送电方案三相倒送电方案适用于三相交流电设备。
该方案使用三相桥式电路进行电流的逆变和控制。
与单相倒送电方案类似,三相倒送电方案也通过控制开关管的通断状态,将直流电转换为交流电。
倒送电方案选择的要点选择适合的倒送电方案是非常重要的,以下是倒送电方案选择时需要考虑的要点。
1. 负载功率首先,需要确定倒送电系统要供应的负载功率。
不同的倒送电方案具有不同的功率容量,因此需要根据负载需求选择合适的倒送电方案。
2. 电源类型其次,需要考虑电源类型。
如果是太阳能或风力发电系统,选择适合的倒送电方案可以提高能源利用率和功率转换效率。
防倒送电措施引言在电力系统中,防倒送电是一项至关重要的安全控制措施。
倒送电是指电力系统中的电流逆流或回流,通常是由于线路故障、设备故障或操作失误等原因造成的。
倒送电可能导致电力系统的不稳定或甚至损坏,给电力系统带来巨大危险。
为了避免倒送电对电力系统造成的影响,需要采取一系列的防倒送电措施。
本文将介绍一些常见的防倒送电措施,并探讨其工作原理和应用效果。
防倒送电措施1. 防倒送电装置防倒送电装置是一种安装在电力系统中的设备,用于检测并防止倒送电的发生。
该装置通常包括电流传感器、电压传感器、智能控制器等组件,通过监测电流和电压的变化,判断是否存在倒送电的风险,并采取相应的控制措施。
例如,当检测到倒送电时,装置可以自动切断电源或切换到备用电源,以保证电力系统的安全运行。
2. 绝缘检测与维护绝缘是防止电流逆流的关键。
因此,定期进行绝缘检测和维护工作非常重要。
绝缘检测通常包括使用高压测试仪对电力设备的绝缘性能进行测试,以确保其符合规定的标准。
对于发现的绝缘问题,应及时进行维修或更换受损的设备,以避免倒送电的发生。
3. 线路保护线路保护是防止倒送电的另一种重要措施。
线路保护通常是通过安装跳闸装置或断路器来实现的。
当检测到电流逆流时,线路保护装置会迅速切断电源,阻止电流逆流,保护电力系统不受倒送电的影响。
4. 过电压保护过电压是一种可能导致倒送电的现象。
它通常是由于系统故障或其他原因造成的电压突然增加所引起的。
为了防止倒送电的发生,需要安装过电压保护装置。
这些装置可以监测电压的变化,并在电压超过设定值时迅速采取措施,如切断电源或自动切换到备用电源。
工作原理防倒送电措施的工作原理通常涉及以下几个方面:1.监测和检测:防倒送电装置通过安装在适当位置的传感器,监测电流和电压的变化。
传感器会不断地将监测到的数据传输给智能控制器进行处理。
2.判断和识别:智能控制器会分析传感器传输的数据,并根据预设的规则和算法判断是否存在倒送电的风险。
发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究随着能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,越来越多的发电厂开始向清洁能源转型。
清洁能源如风能、太阳能等具有不稳定性和间歇性,当清洁能源发电超过电网负荷时会产生剩余电力,这就需要对发电厂倒送电进行分析和控制。
本文将就发电厂倒送电方案进行分析,并提出相应的主要控制措施研究。
一、发电厂倒送电方案分析1. 发电厂倒送电问题发电厂倒送电是指当清洁能源发电超过电网负荷时,超出部分的电力由电网向发电厂输送,这会导致电网负荷过载,甚至会对电网造成损坏。
发电厂倒送电问题主要存在于风电和光伏发电等清洁能源发电系统中。
2. 倒送电风险发电厂倒送电会导致电网频率不稳定,降低电网运行的安全性和稳定性,甚至可能引发电网故障,对电网设备造成影响。
倒送电还可能导致电网调度难度加大,增加电网运行成本。
3. 相关政策法规为解决发电厂倒送电问题,国家相关部门出台了一系列政策法规,鼓励发电厂采取措施消纳倒送电,如提供补偿费用、优先考虑清洁能源发电消纳等。
二、主要控制措施研究1. 多能源互补多能源互补是指在电网负荷不足时,通过多种能源发电系统进行组合,保证电网稳定运行。
如风电、光伏发电和储能系统等多能源发电系统可以相互互补,实现清洁能源的合理利用。
2. 智能调度控制智能调度控制是利用先进的信息技术和智能控制系统对发电厂倒送电进行预测和调度控制,确保清洁能源的合理消纳。
通过数据分析和预测模型,可以实现对各种清洁能源发电系统的精准调度,避免倒送电问题的发生。
3. 储能系统储能系统可以作为倒送电的一种补偿措施,当清洁能源发电超过负荷时,将多余的电力存储起来,当电网负荷不足时再释放出来。
储能系统可以提高清洁能源的利用率,减少倒送电问题的发生。
4. 电网升级改造电网升级改造是指对现有电网系统进行升级改造,增加清洁能源发电系统的接入容量,提高电网的承载能力和稳定性。
通过电网升级改造,可以有效解决倒送电问题,实现清洁能源的大规模消纳。
倒送厂用电措施( A版/0)编制:审核:批准:目录1、编制目的 (1)2、编制依据 (1)3、受电范围及主要设备参数 (2)4、试验组织与分工 (3)5、工具及仪器仪表 (3)6、送电应具备的条件 (3)7、送电程序 (3)8、送电前的检查及准备工作 (4)9、送电的方法及步骤 (5)10、安全措施 (6)倒送厂用电措施1、编制目的为保证倒送厂用电工作安全、顺利的进行,特制定本措施。
2、编制依据2.1《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力工业部1996年版)2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力工业部1996年版)2.3厂家技术说明书及图纸。
2.4XX电厂工程施工图电气部分3、受电范围及主要设备参数3.1受电范围根据XX电厂工程施工进展情况,定于2006年3月28日倒送厂用电。
根据倒送厂用电要求和施工进展,确定本次倒送电范围:a:03#启备变b:6KV工作段母线5A,6KV工作段母线5B,6KV公用段母线0A。
c:厂用汽机变5A;厂用锅炉变5A;厂用汽机变5B;厂用锅炉变5B;厂用公用变A;照明变。
d:400V母线各段:汽机段5A、5B母线;锅炉段5A、5B母线;公用段A 母线;照明段母线。
3.2主要设备参数启备变:型号:SFFZ-63MVA/220KV容量:63MVA变比:230±8×1.25.5%--6.3KV/6.3KV接线组别:YN, yn0-yn0冷却方式:油浸风冷型式:三相式,三绕组有载调压变压器汽机变:型号:SCB9-1250/106.3±2×2.5%/0.4接法:D/Yn—11锅炉变:型号:SCB9-1600/106.3±2×2.5%/0.4接法:D/Yn—11公用变:型号:SCB9-1600/106.3±2×2.5%/0.4接法:D/Yn—114、试验的组织与分工4.1项目的组织倒送厂用电工作由设计单位、施工单位、XX电厂保护班及运行人员共同完成。
XX 发电公司厂用倒送电方案措施XX建设工程集团有限公司出版日期:2013年07月版次:第一版XX 发电公司厂用电送电方案措施会签编写:审核:批准:编写:XX建设工程集团有限公司会签:监理单位:总包单位:业主单位:批准:目录1.送电试验措施编制目的及依据2.工程概况3.送电试验的范围4.送电试验前必须具备的条件5.送电试验前的准备工作6.送电试验步骤7. 送电试验安全注意事项8. 送电试验组织分工1. 送电试验措施编制目的及依据:1.1 XX电厂电气技改工程,根据现场工程进度要求。
业主单位定于2013年7月31日对110KV2#主变,2#发电机小室至2#主变母线,2#电抗器,6KV2段,锅炉新配电室6KV3段及6KV4段线路进行系统送电工作。
1.2 为了使厂用电送电工作如期安全顺利进行,特编制此措施。
本措施依据有关XX电厂电气技改的电气设计图纸和《火电工程启动调试工作规定》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《华东电网火力发电厂基本建设启动及竣工验收规程实施办法》、《电业安全规程》及有关规程编制。
2.工程概况2.1 主要参建单位:2.1.1 建设单位:XX发电有限公司2.1.2 设计单位:XX核电工程有限责任公司2.1.3 监理单位:XX工程建设监理咨询有限公司2.1.4 安装单位:XX建设工程集团有限公司2.1.5 调试单位:2.2 主要电气设备参数:2.2.1 新配电室10kV开关柜:采用KYN28A-12型高压成套开关设备封闭手车式开关柜;6KV1.2段为老柜。
2.2.2 3#,4#低压厂变:由XX变压器有限公司生产。
采用干式变压器,型号:SCB10-1250/10;其他主要参数:S=1250kV A;10±2×2.5%/0.4kV,联结组标#:Dyn-11。
2.2.3 2#110KV主变,由XX变压器有限公司生产。
采用户外油浸式变压器,型号:SFS10-31500/110;其他主要参数:S=31500/1800/31500KV A,联接组别标号:Ynynod11.3. 送电试验的范围:(附有关电气一次系统图)3.1 本次送电试验的相关范围是:110KV2#主变,2#发电机小室至2#主变母线,2#电抗器,6KV2段,锅炉新配电室6KV3段及6KV4段线路。
倒送电期间的反事故措施摘要倒送电是指在紧急情况下,将电能从一个发电站通过输电线路送往故障区域,以恢复供电。
然而,在倒送电期间,可能出现一些潜在的安全风险和事故隐患。
本文将介绍倒送电期间应采取的反事故措施,以确保操作人员和设备的安全。
1. 倒送电期间的风险分析在进行倒送电操作时,需要重点关注以下风险:•输电线路过载:由于倒送电需要增加电能输送的负荷,可能导致输电线路过载,引发线路过热、线路跳闸等事故;•火灾和短路:电能传输过程中,由于电器设备老化、短路等原因可能引发火灾;•操作失误:不正确的操作可能导致电路故障、电器设备损坏等事故。
2. 倒送电期间的反事故措施为降低倒送电期间的事故风险,以下措施应得到严格执行:2.1 倒送电前的准备工作在进行倒送电操作之前,必须进行充分的准备工作:•确定倒送电范围:明确需要倒送电的区域范围,以及该区域的负荷需求;•检查输电线路:对输电线路的负荷能力、电缆绝缘等情况进行检查,确保其具备承受倒送电负荷的能力;•安排人员值班:设置专人进行监控和操作,保障倒送电过程的顺利进行;•做好应急预案:制定倒送电过程中可能出现的应急处理方案,确保在事故发生时能够迅速响应。
2.2 倒送电过程中的安全控制在倒送电过程中,需要严格执行以下安全控制措施:•控制负荷:根据倒送电的负荷需求,确保电能的负荷不超过输电线路的承受能力;•监控温度:密切监控输电线路的温度情况,防止因过载而引发的过热事故;•定期检查设备:定期对电器设备进行检查,确保设备运行正常,预防因老化等原因引发的事故;•做好漏电保护:安装漏电保护器,及时检测并切断电路中的异常电流,防止因电器短路引发的火灾;•保持良好的操作习惯:操作人员应严格按照操作规程进行倒送电操作,避免因操作失误引发事故。
2.3 事故应急处理即使在采取了各种措施后,仍可能发生事故。
因此,应急处理至关重要:•建立事故应急处理机制:明确应急处理的流程、责任人和联系方式,以便在事故发生时能够迅速响应;•做好应急演练:定期组织应急演练,培训操作人员熟悉应急处理流程,提高应对紧急情况的能力;•监测系统:安装监测系统,及时监测倒送电过程中的异常情况,并能够提供及时的报警和告警信息;•进行事故分析:对发生的事故进行分析,总结经验教训,不断完善倒送电期间的反事故措施。
发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究发电厂倒送电是指发电厂由于某些原因而向输电网倒送电能的行为。
近年来,随着新能源发电技术的发展,发电厂倒送电情况逐渐增多,导致了一系列的问题和挑战。
本文将对发电厂倒送电的方案进行分析,并探讨主要的控制措施,以解决这一问题。
发电厂倒送电方案分析发电厂倒送电是指发电厂向输电网倒送电能的情况。
通常情况下,发电厂是通过输电网将发电的电能输送至用电用户,而发电厂倒送电则是指由于一些特殊原因,发电厂向输电网倒送电能。
这种情况通常发生在以下几种情况下:1. 新能源发电技术的普及随着新能源发电技术的不断发展和普及,特别是风电和光伏发电技术,在一些地区已经成为主要的电力来源。
由于新能源发电技术的不稳定性和不可控性,当新能源发电量超出其本身用电需求时,就会出现倒送电的情况。
2. 电网调度和优化在一些特殊情况下,为了电网调度和优化,发电厂需要向输电网倒送电能。
这种情况通常发生在电网负荷较低的时候,为了保持电网的平衡和稳定,发电厂需要倒送电能至输电网。
3. 发电厂设备故障发电厂设备故障导致发电能力低于需求时,发电厂可能需要向输电网倒送电能。
这种情况通常是临时性的,但如果无法及时修复,就会导致持续的倒送电情况。
发电厂倒送电方案的分析需要考虑以上的情况,结合具体的发电厂和电网情况,设计合理的倒送电方案是解决发电厂倒送电问题的重要步骤。
主要控制措施研究针对发电厂倒送电问题,需要制定合理的控制措施来解决。
以下是一些主要的控制措施研究:1. 电网规划和建设电网规划和建设是解决发电厂倒送电问题的根本途径。
通过合理规划和建设输电网,可以提高输电网的容量和稳定性,以便更好地接纳发电厂的倒送电能。
通过优化电网结构和布局,可以减少倒送电的情况。
2. 新能源接入管理针对新能源发电技术的特点,需要制定合理的新能源接入管理政策。
这包括对新能源发电厂的接入容量、接入时段和接入方式等进行管理,以减少倒送电的情况。
电厂倒送电管理制度一、总则为规范电厂倒送电行为,维护电力系统运行安全稳定,保障用户用电需求,特制定本管理制度。
二、倒送电定义电厂倒送电是指电厂因各种原因无法将发电的电能全部输送到电网上,而需通过电网将多余的电能倒送至其他单位或者个人使用的行为。
三、倒送电权限1. 电厂倒送电需经国家能源管理部门或相关电力机构批准,并按照相关政策和规定进行操作。
2. 电厂投运前应向能源管理部门申请倒送电审批,取得倒送电业务经营许可证,并按照许可证规定的容量和范围进行倒送电操作。
3. 电厂应与倒送电接收方签订倒送电协议,明确倒送电的容量、电价、结算方式等相关内容。
四、倒送电条件1. 电厂倒送电应符合国家能源规划的总体要求,并经能源管理部门核准。
2. 电厂倒送电需确保牵引设备和电力系统的安全稳定运行,不得影响电力系统的安全性和稳定性。
3. 电厂应具备倒送电所需的技术条件和设备条件,以确保倒送电的安全可靠。
五、倒送电流程1. 电厂接到倒送电请求后,应进行倒送电需求评估,确定倒送电的容量和范围。
2. 与倒送电接收方签订倒送电协议,明确倒送电的容量、电价、结算方式等相关内容。
3. 启动倒送电设备,将多余的电能倒送至倒送电接收方。
4. 进行电能结算,按照协议约定的电价和结算方式进行结算。
六、倒送电安全管理1. 电厂倒送电过程中应加强对设备和系统的监测和管理,及时发现并处理设备故障和系统问题,确保倒送电的安全可靠。
2. 定期对倒送电设备和系统进行维护和检查,确保设备的正常运行。
3. 建立健全的倒送电安全管理制度,明确倒送电相关规定和操作流程,加强员工培训,提高倒送电的安全性和可靠性。
七、倒送电监督检查1. 能源管理部门应加强对电厂倒送电行为的监督检查,确保倒送电符合相关政策和规定。
2. 定期对电厂的倒送电操作进行检查,发现问题及时处理,确保倒送电的安全可靠。
3. 对违反倒送电规定的行为进行查处,依法处理违规单位和个人。
八、倒送电风险预案1. 建立健全的倒送电风险预案,明确各类风险的应对措施,做好风险应对准备。
倒送电方案资料范文一、倒送电的概念倒送电,也称为分布式能源( Distributed Generation)、分散发电、分布电源等,是指在电力系统中,将电力从中央发电厂输送到用户的过程反过来,将电力从用户产生的地方部分或全部送回电力网络,实现自给自足或与电网互联互动的能源供应模式。
倒送电的核心理念是将用户侧的分布式能源装置,如太阳能发电系统、风力发电系统、微型水电站等,连接到电网中,以实现电力的产、供、用一体化。
二、倒送电的优势1.降低能源消耗:倒送电在用户端发电,可以最大程度地降低输电线路的能量损耗,减少了电力输送过程中所产生的热量损耗。
此外,分布式能源的供应更为接近负载需求,减少了能源的浪费。
2.降低碳排放:分布式能源装置多采用清洁能源进行发电,如太阳能、风能和水能等,相对于传统的火力发电和核能发电,倒送电能有效降低碳排放,对于减缓气候变化具有积极作用。
3.提高供电可靠性:倒送电可以将电力分散到用户端,避免了外部因素对输电线路的影响,如灾害、故障等,提高了供电可靠性。
4.降低电力输送成本:倒送电可以减少电力输送过程中的网络投资,避免了长距离输电线路的建设,减少了输电损耗和输电设备的维护成本。
三、倒送电的实施方案实施倒送电需要考虑多个因素,包括政策法规、技术条件、经济性等。
以下是一个典型的倒送电实施方案:1.制定政策和法规:政府部门应出台支持倒送电发展的政策和法规,包括鼓励用户安装分布式能源设备、提供电力购买和出售的途径、设定电价等。
2.加强技术支持:电力企业和科研机构应加强技术研究和开发,提高分布式能源设备的效率和可靠性,降低设备成本,推动倒送电技术的成熟和普及。
3.建立倒送电网:根据用户的电力供需情况,建立一个能够接纳并有效管理分布式能源的电力系统。
该系统应包括分布式能源和用户之间的连接设备、电力管理系统以及电力市场等。
4.符合政策奖励机制:政府应制定相关的政策奖励机制,如补贴或减免用户购买、安装分布式能源设备的费用,提供电力出售的优惠政策等,以吸引更多用户参与倒送电。
反送电安全技术措施为了确保我矿生活的基本保证和通讯、监控、通风、排水设备的正常运行,经矿会研究决定,投入我矿备用发电机供电,确保地面生活基本保证、通讯、监控、提升和井下监控、通风、排水设备的正常运行。
防止向电网反送电,确保人身安全,特制定停送电措施。
1、组织措施(1)规范用电,用电前签定安全用电协议自备电源用户在用电时先要签定自备电源客户用电协议,协议主要内容有用电地址、用电容量、电源使用方式、安全规定、设施维护责任、约定事项、违约责任等,以保证安全用电。
(2)建立自备电源客户档案,健全设备台帐自备电源客户台帐要齐全,客户档案要全面,包括用户名称、T接线路编号名称、发电地址、产权分界点、变压器数据、发电机数据、双投开关数据等。
(3)加强用电服务,建立重大事项应急预案供电所设置自备电源客户兼职专责人,作为供电所和客户联系的桥梁,提供全过程全方位的安全可靠用电服务和用电咨询服务,做到“内转外不转”;每月召开一次自备电源客户座谈会并设有联谊制度,以加强供电所与客户思想交流,为客户作好安全用电政策宣传;建立重大事项应急预案,做好重大事项的安全准备工作。
(4)定期检查所用电管理人员定期对自备电源用户进行检查,及时发现和处理问题,特别是对不安全因素,要限期抓紧整改,对违反《自备电源客户用电协议》的,应及时制止并按有关规定严肃处理,并作好记录。
(5)按时培训根据工作要求,供电所定期对自备电源客户专职电工组织业务培训,提高业务技能。
培训内容丰富多样,既有各种电力生产法律法规的学习,又有实际操作技能的训练,作到安全教育培训和生产实际相结合,防止走过场和形式化。
处)装设明显标志;配电室有自备发电机管理的技术措施和管理措施制度,并有值班人员名单,实行昼夜值班等制度:2、技术措施(1)为确保供用电双方的安全生产,提高客户用电的可靠性,防止因双电源或自备发电机组倒送电至公用电网而造成人身伤亡或设备损坏等恶性事故,与电网有关联的自备电源客户,其两路电源之间必须有电磁型或机械型闭锁装置,并不得任意拆除闭锁等安全技术装置;(2)自备电源客户在进户线电杆处(电缆线路在电源电缆头(3)自备电源客户接线方案、用电设备、电源等如需更动,一定要征得供电部门同意,在供电所专职人员指导下进行;(4)用户线路计划检修停电时,供电所事先通知用户,并根据《国家电网公司安全工作规程》的有关规定,对可能到送电到检修线路的分支线(用户)都要挂设接地线,以保证检修人员安全。
反送电安全技术措施为了确保我矿生活的基本保证和通讯、监控、通风、排水设备的正常运行,经矿会研究决定,投入我矿备用发电机供电,确保地面生活基本保证、通讯、监控、提升和井下监控、通风、排水设备的正常运行。
防止向电网反送电,确保人身安全,特制定停送电措施。
1、组织措施(1)规范用电,用电前签定安全用电协议自备电源用户在用电时先要签定自备电源客户用电协议,协议主要内容有用电地址、用电容量、电源使用方式、安全规定、设施维护责任、约定事项、违约责任等,以保证安全用电。
(2)建立自备电源客户档案,健全设备台帐自备电源客户台帐要齐全,客户档案要全面,包括用户名称、T接线路编号名称、发电地址、产权分界点、变压器数据、发电机数据、双投开关数据等。
(3)加强用电服务,建立重大事项应急预案供电所设置自备电源客户兼职专责人,作为供电所和客户联系的桥梁,提供全过程全方位的安全可靠用电服务和用电咨询服务,做到“内转外不转”;每月召开一次自备电源客户座谈会并设有联谊制度,以加强供电所与客户思想交流,为客户作好安全用电政策宣传;建立重大事项应急预案,做好重大事项的安全准备工作。
(4)定期检查所用电管理人员定期对自备电源用户进行检查,及时发现和处理问题,特别是对不安全因素,要限期抓紧整改,对违反《自备电源客户用电协议》的,应及时制止并按有关规定严肃处理,并作好记录。
(5)按时培训根据工作要求,供电所定期对自备电源客户专职电工组织业务培训,提高业务技能。
培训内容丰富多样,既有各种电力生产法律法规的学习,又有实际操作技能的训练,作到安全教育培训和生产实际相结合,防止走过场和形式化。
处)装设明显标志;配电室有自备发电机管理的技术措施和管理措施制度,并有值班人员名单,实行昼夜值班等制度:2、技术措施(1)为确保供用电双方的安全生产,提高客户用电的可靠性,防止因双电源或自备发电机组倒送电至公用电网而造成人身伤亡或设备损坏等恶性事故,与电网有关联的自备电源客户,其两路电源之间必须有电磁型或机械型闭锁装置,并不得任意拆除闭锁等安全技术装置;(2)自备电源客户在进户线电杆处(电缆线路在电源电缆头(3)自备电源客户接线方案、用电设备、电源等如需更动,一定要征得供电部门同意,在供电所专职人员指导下进行;(4)用户线路计划检修停电时,供电所事先通知用户,并根据《国家电网公司安全工作规程》的有关规定,对可能到送电到检修线路的分支线(用户)都要挂设接地线,以保证检修人员安全。
发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究发电厂设备试运行和电网并网之前均需要进行倒送电,即通过电网将电倒送至发电厂。
倒送电方案的实施情况直接关系这电厂设备的稳定运行及并网顺利与否。
因此,本文主要结合某电厂的实际情况,对发电厂的倒送电进行分析和说明,同时从监理的角度分析,倒送电阶段和过程需要着重关注的重点节点和关键环节,通过对关键环节的把控,可以保证倒送电过程顺利进行,标签:发电厂倒送电控制措施1引言倒送电指的是电网向发电厂进行输送电力的过程,一般而言,倒送电的情况主要有三种:其一是电厂处于试运行阶段,此时电网输送电力主要用于电厂设备、系统的运转调试,此时的倒送电称为厂用电受电;其二是电厂发电并网阶段,需要先引入电网电力用于调整发电机的励磁,保证发电机能够顺利并网;同时,电厂发电之前需要将一些设备先运转起来,由于此时发电机还不能进行发电,因此需要先引进电网的电力。
其三,当电厂处于全面检修时,需要引入电网电力,用于解决电厂检修电源的问题。
上述三种倒送电过程,第一种最为重要,直接关系着电厂试运行的成功与否,因此受到的关注也相对较多。
本文主要针对第一种倒送电过程进行分析说明。
2某工程概况某电厂工程为2*1000MW的机组扩建项目,该电厂老厂有4台300MW的机组正常运行,需要将将4台330MW的机组14间隔通过220KV的光缆向新电厂项目进行厂用电受电。
受电调试的内容:(1)新厂#04启动变4004间隔内一次设备冲击,#04A/#04B 启动变冲击五次,厂用电系统核相;(2)220 kV Ⅲ,IV段母差保护带负荷试验;(3)#04A/#04B启动变差动保护、后备保护带负荷试验;(4)#5l、#52汽机变I#5l、#52锅炉变l#5l、#52保安变;#3公用变;#5l照明变;#5l检修变;#5l、#52杂用变;#5机事故照明变;#5机保安隔离变冲击试验。
3倒送电方案的选择此次倒送电模式为老厂4台330MW机组14号间隔向新厂进行倒送电,由于老厂电机为非捆绑式、镶嵌式,因此,本次倒送电模式可以有两种方案:其一是全电压一次升压送电;其二是零气起压送电。
发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究发电厂倒送电是指电力系统中发电厂向输电网提供负载功率而不是向用户提供电力的现象。
这种情况可能会造成输电网不稳定甚至崩溃,严重影响电网安全运行。
研究发电厂倒送电方案及主要控制措施对于电力系统的稳定运行至关重要。
一、倒送电的产生原因发电厂倒送电主要是由于电力系统内部参数发生变化导致的。
主要原因包括变压器接线误操作、电网负荷突变、机组出口计算误差、变流器运行故障等。
这些原因都可能导致发电厂倒送电现象的发生。
二、倒送电的危害发电厂倒送电会给电力系统带来严重的危害,包括:1. 资源浪费:发电厂倒送电导致发电厂向输电网提供电力,而用户未能获得正常供电,造成电力资源的浪费。
2. 电网不稳定:发电厂倒送电会导致电力系统的电压、频率等参数失稳,甚至引发电网崩溃,严重影响电力系统的稳定运行。
3. 经济损失:发电厂倒送电会导致电网运行成本增加,影响电力市场的正常运行,给电力企业带来经济损失。
三、主要控制措施为了防止发电厂倒送电的发生,需要采取一系列主要的控制措施,包括:1. 电网监测系统:建立完善的电网监测系统,对输电网的各项参数进行实时监测和分析,及时发现倒送电问题。
2. 自动化控制系统:采用先进的自动化控制系统,能够快速识别倒送电情况,并采取相应的控制措施进行调整。
3. 通信系统:建立高效的通信系统,实现发电厂与输电网之间的及时通讯,确保信息快速传递和响应。
4. 设备改造:对现有的输电设备和发电设备进行改造,提高设备的抗扰性和适应性,减少倒送电问题发生的可能性。
5. 规范管理:建立倒送电的监控和管理制度,加强对发电厂和输电网的规范管理,及时发现和解决潜在问题。
四、倒送电方案分析针对发电厂倒送电问题,目前主要有以下几种解决方案:1. 虚拟同步发电机(VSG)方案:通过在倒送电发生点接入虚拟同步发电机,实现虚拟功率注入,抵消倒送电。
2. 经济调度方案:通过电力系统的经济调度手段,合理调整各个发电厂的出力,减少倒送电的发生。
电厂倒送电注意事项如下:
1. 参加倒送电的工作人员要熟悉本岗位操作技能,严格遵守《电业安全工作规程》。
2. 严格控制送电的电源和操作顺序,防止发生误操作。
3. 在操作过程中要详细核对设备,确保不漏项、不错项。
4. 设备送电后,要对操作质量认真检查,确认无误后再汇报上级领导。
5. 确保安全工具的完善可靠,如验电器、接地线等必须保证合格有效。
6. 严格按照事先确定的送电时间进行操作,防止提前送电。
7. 在操作过程中,要时刻与调度和相关岗位人员进行有效的沟通,保证信息的准确传递。
8. 严格执行工作许可制度和工作监护制度,各项工作应统一指挥,统一行动。
9. 对所使用的电气工具要进行检查,确保其完好、安全。
10. 在倒送电过程中,要保持与检修部门的密切配合,确保整个过程的顺利进行。
具体注意事项包括:
1. 在设备开始充电之前,必须确认设备状态良好,无异常情况。
2. 在操作过程中,如果发现异常情况,应立即停止操作,查明原因并妥善处理,确保安全后再继续操作。
3. 严格执行停送电管理制度,严禁无票操作或私自操作。
4. 在紧急情况下,需要采取紧急措施时,应先报告给上级领导,得到批准后再进行操作。
5. 在停电操作过程中,应先断开电源,再断开负荷;在送电操作过程中,应先检查设备状态和安全措施,确认无误后再进行送电。
6. 在整个倒送电过程中,所有工作人员必须时刻保持高度警惕,严格按照规程操作,确保人身安全和设备安全。
以上注意事项仅供参考,实际操作中还需要根据电厂的具体情况和现场环境来考虑其他注意事项。
发电厂倒送电方案分析及控制要点摘要:倒送电主要是指从外部电网向电厂送电,其目的主要是为了在电厂建设中、检修时以及发电机并网中提供电源。
该文以某大型火力发电厂倒送电为例,详细分析倒送电方案的优劣及对电网的影响,并针对实施过程可能出现的问题采取相应的措施措施,希望通过这种分析,能为类似工程的实施提供借鉴和帮助。
关键词:发电厂倒送电控制要点“倒送电”就是反送电过程送电,是从电网系统向电厂送电。
电厂倒送电有三种情况:一个是电厂开始试运调试时,需要通过电网系统将电倒送到电厂,来进行各类设备、系统试转或调试,这种倒送电也叫厂用电受电;二是在电厂发电并网的时候,需要将系统的电先倒送过来,然后调整发电机的励磁,使之与系统“同步”,然后并网发电;同时在电厂发电之前,需要将电厂的辅助设备先运转起来,由于此时发电机还未发电,不能提供电源,这个电源就只能通过系统“倒送电”来完成;三是在电厂全面检修时,也处于不发电的时候,同样需要用“倒送电”的方式,解决电厂检修电源的问题。
该文所谈的倒送电是第一种情况,这种倒送电(高压厂用母线受电)是整个电厂系统开始试运的标志。
1 工程概况本电厂工程为2×1000MW机组扩建工程,老厂有4台300MW机组正在运行。
倒送电从4台300MW机组#14间隔通过2.3km220kV 电缆(电缆沟内敷设)向新建1000MW机组(以下简称“新厂”)厂用电系统送电。
受电范围:包括新厂#04A/#04B启动变(省调部分)、#04启动变4004间隔内一、二次设备(省调部分)、6kV厂用51、52、53、54段母线;400V机51、52段母线;400V炉51、52段母线;400V 保安51、52段母线;400V照51段母线;400V检51段母线;400V 公3段母线;#51、#52汽机变;#51、#52锅炉变;#51、#52保安变;#3公用变;#51照明变;#51检修变;#51、#52杂用变;#5事故照明变;#5保安隔离变。
发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究1. 引言1.1 研究背景发电厂倒送电是指发电厂向电网输送电力的现象,在特定条件下,当电网负荷较低时,发电厂的发电能力超过当地负荷需求,导致发电厂不得不将剩余电力通过电网倒送至其他地区或外送至国家电网。
发电厂倒送电不仅会导致电网的稳定性受到影响,还会影响电网的运行成本和供电质量。
研究背景部分将探讨发电厂倒送电现象的产生原因以及对电网的影响,进而为制定有效的控制策略提供理论基础。
随着电力市场化进程的加快推进,发电企业面临着更加复杂和多变的市场环境,发电厂倒送电现象的频率和影响也日益凸显。
对发电厂倒送电的原理和机制进行深入研究,具有重要的理论和实践意义。
针对发电厂倒送电问题,寻找有效的解决方案,可以提高电网的稳定性和经济性,有效降低电网运行成本,为电力行业的可持续发展提供有力支撑。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探究发电厂倒送电现象的原因和影响,分析主要控制措施的有效性,提出改进措施和建议,从而为解决发电厂倒送电问题提供理论支持和实际指导。
通过对发电厂倒送电的概述、原因分析和影响分析,我们将更全面地了解这一问题,明确应对策略和措施。
主要控制措施的研究将有助于提高电网的稳定性和安全性,减少发电厂倒送电对电网运行的影响,保障电力系统的正常运行。
控制措施的实施建议将为实际工程实践提供参考,推动电力系统的可靠性和稳定性,提高电力供应的质量和效率。
通过本研究,我们希望能够为解决发电厂倒送电问题,优化电网运行,提升电力系统的智能化和可持续发展做出贡献。
1.3 研究意义发电厂倒送电方案是当前电力系统中普遍存在的问题,研究这一问题的意义重大而深远。
发电厂倒送电方案的研究可以帮助我们更好地了解电力系统中的运行机理,进一步优化电力系统的运行方式,提高系统的安全性和稳定性。
研究发电厂倒送电方案可以有效地避免或减少发电厂因为倒送电而导致的损失,节约能源资源。
对发电厂倒送电方案的研究还可以促进新能源的消纳和利用,推动电力系统向清洁、高效、可持续的方向发展。
发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究一、引言在电力系统中,发电厂倒送电是指在特定条件下,电网中的发电厂向输电网供电。
与常规供电形式相反,倒送电在电力系统中会带来一系列的技术和经济问题。
本文将分析发电厂倒送电方案并探讨主要的控制措施。
二、发电厂倒送电方案分析1. 倒送电原因发电厂倒送电主要来源于输电线路带载能力不足、负荷持续下降、发电量过剩等情况。
输电线路带载能力不足是导致发电厂倒送电的主要原因之一。
当输电线路带载能力受限时,发电厂可能需要通过倒送电的方式来满足电网负荷需求。
由于电力市场的竞争性质,发电厂为了获得更多的电力销售收入可能会选择倒送电。
2. 倒送电影响发电厂倒送电可能会对电网和电力系统产生一系列的影响。
对输电线路和变压器的负载会造成增加,可能导致设备过载和故障。
倒送电还可能引发系统稳定问题,增加系统的运行风险。
倒送电还可能导致电网电压、频率等参数的不稳定,进而影响电网质量和可靠性。
3. 倒送电控制针对发电厂倒送电可能导致的问题,需要采取一系列的控制措施来减轻倒送电带来的影响。
主要的控制措施包括但不限于:调整发电厂输出功率、优化输电线路运行方案、采取适当的电力市场机制等。
三、主要控制措施研究1. 调整发电厂输出功率为减轻发电厂倒送电带来的影响,可以通过调整发电厂的输出功率来降低倒送电量。
通过合理的发电厂调度和控制,可以在一定程度上降低倒送电量,减轻对电网的影响。
2. 优化输电线路运行方案优化输电线路的运行方案是减轻倒送电带来影响的重要手段。
通过合理配置输电线路的运行方式以及合理的输电线路规划,可以降低输电线路的带载率,减轻对输电线路的影响。
3. 采取适当的电力市场机制电力市场是调节发电和用电的一种机制,合理的电力市场机制可以在一定程度上减少发电厂倒送电的发生。
通过制定合理的电力市场规则和政策,可以引导发电厂在合理范围内进行发电,减少倒送电的发生。
四、结论发电厂倒送电是电力系统中常见的问题,可能会对电网和电力系统产生一系列的影响。
可编辑修改精选全文完整版厂用电受电组织措施一、组织机构:总指挥:秦玉欣副总指挥:张健、王庆禄、张吉山、张继法、汪勇、赵家民成员:范涛、武海斌、杨海巍、张贻贞、马涛、赵伟鹏、张尚营、邵延昌、当班值长线路冲击现场指挥:电业公司领导厂内部分现场指挥:赵家民成员:邵延昌、张贻贞、王伟庭、唐守昱、赵伟鹏现场工作领导小组:组长:赵伟鹏成员:张贻贞、邵延昌、张尚营、刘培常、邱德忠、宋富刚、哈承华协调组:组长:吴海斌成员:张贻贞、杨海巍、李阳、王爱娟、王伟庭、邵延昌、赵伟鹏、唐守昱操作分工:现场检测:赵伟鹏、张尚营一次设备监护:刘培常二次设备监护:邱德忠启备变设备监护:宋富刚10KV开关监护:哈承华绝缘测量:颜辉保护测量:陈忠文操作监护:王伟庭、马洪顺、当班班长ECS操作:当班运行人员就地操作:颜辉、宋富刚安全领导小组:组长:范涛成员:监理安全专工、刁成刚、汪勇、当班值长、当班班长指令下达人:当班值长二、组织措施:1电力二公司:负责组织对受电系统进行自查,并参加受电前的联合大检查。
负责试运设备的检修、维护及消缺工作。
准备必要的检修工具及材料。
受电系统的安装调试工作。
参加系统受电试运后的签证工作。
负责受电范围内的保安工作。
2.电厂:参加受电系统试运中的启停、运行调整及事故处理。
准备运行的规程、工具、图纸和记录报表等。
参加试运中的巡检及正常维护工作。
在设备带电运行后,进行设备代保管工作。
参加受电前应具备条件的检查和确认工作。
值长负责受电期间与调度的联系工作。
3.恒信监理公司:监理单位应按监理合同进行机组启动试运阶段的监理工作。
4.鲁源调试所:负责受电措施的编制工作,并对相关单位进行技术交底。
负责受电前应具备条件的检查和确认工作。
准备有关测试用仪器、仪表及工具。
调试工作范围:启备变冲击、厂用电受电、10KV备用、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段受电;负责受电前的传动、检查工作;在接到启停指令后,负责指挥送电、停电操作的指挥工作;负责受电后的核相工作;负责组织处理电气系统试验中,发生的异常的指挥工作。
反送电安全技术措施为了确保我矿生活的基本保证和通讯、监控、通风、排水设备的正常运转,经矿会研究决定,投入我矿备用发电机供电,确保地面生活基本保证、通讯、监控、提升和井下监控、通风、排水设备的正常运转。
防止向电网反送电,确保人身安全,特制定停送电措施。
1、组织措施(1)规范用电,用电前签定安全用电协议自备电源用户在用电时先要签定自备电源客户用电协议,协议主要内容有用电地址、用电容量、电源使用方式、安全章程规定、设施维护责任、约定事项、违约责任等,以保证安全用电。
(2)建立自备电源客户档案,健全设备台帐自备电源客户台帐要齐全,客户档案要全面,包括用户名称、T接线路编号名称、发电地址、产权分界点、变压器数据、发电机数据、双投开关数据等。
(3)加强用电服务,建立重大事项应急预案供电所设置自备电源客户兼职专责人,作为供电所和客户联系的桥梁,提供全过程全方位的安全可靠用电服务和用电咨询服务,做到“内转外不转”;每月召开1次自备电源客户座谈会并设有联谊制度,以加强供电所与客户思想交流,为客户作好安全用电政策宣传;建立重大事项应急预案,做好重大事项的安全准备工作。
(4)定期检查所用电管理人员定期对自备电源用户进行检查,及时发现和处理问题,尤其是对不安全因素,要限期抓紧整改,对违反《自备电源客户用电协议》的,应当及时制止并按有关规定从严处理,并作认真好记录。
(5)按时培训根据工作要求,供电所定期对自备电源客户专职电工组织业务培训,提高业务技能。
培训内容丰富多样,既有各种电力生产法律法规的学习,又有实际操作技能的训练,作到安全教育培训和生产实际相结合,防止走过场和形式化。
处)装设明显标志;配电室有自备发电机管理的技术措施和管理措施制度,并有值班人员名单,实行昼夜值班等制度:2、技术措施(1)为了进一步确保供用电双方的安全生产,提高客户用电的可靠性,防止因双电源或自备发电机组倒送电至公用电网而造成人身伤亡或设备损坏等恶性事故,与电网有关联的自备电源客户,其两路电源之间必须要有电磁型或机械型闭锁装置,并不允许随意拆除闭锁等安全技术装置;(2)自备电源客户在进户线电杆处(电缆线路在电源电缆头(3)自备电源客户接线方案、用电设备、电源等如需更动,一定要征得供电部门同意,在供电所专职专岗人员指导下进行;(4)用户线路计划检测、修理停电时,供电所事先通知用户,并根据《国家电网公司安全工作规程》的有关规定,对可能到送电到检测、修理线路的分支线(用户)都要挂设接地线,以保证检测、修理人员安全。
发电厂倒送电方案分析及主要控制措施研究
随着分布式光伏发电的普及和发展,逆变器逆向输出(即发电厂向电力系统反向输电)已经成为一种可行的途径,尤其是在一些宽电压区域,可以通过发电厂倒送电方案将分布
式光伏发电所产生的电能逆向输送回电力系统,起到消纳分布式光伏发电容量的作用,避
免光伏电站中的电能浪费,提高电网资产利用率。
发电厂倒送电方案的实现需要涉及到控制和保护方面的问题。
该方案需要掌握包括发
电机同步控制、智能并网控制、功率变化平滑控制和电气保护在内的一系列技术和措施。
发电厂的倒送电所需的措施和技术如下:
1.发电机同步控制:发电厂向电力系统反向输电,需要保持与电网同步运行,即要求
逆变器必须实现相位锁定功能。
逆变器通过PLL锁定电网相位,实时跟踪电网相位变化,
确保光伏电站电压和频率与电网相位保持一致,同时实施防逆流控制,避免倒送点周围形
成局部电压的共振等问题。
2.智能并网控制:光伏电站必须具备智能化的并网控制功能,做到实时控制并网功率、保护电力系统和设备安全以及在电力系统跳闸等事件发生时快速切断光伏电站的并网连
接。
3.功率变化平滑控制:倒送电方案中,发电厂的逆变器输出功率将随天气、环境、电
网电压等因素的变化而变化,并可能出现突变情况,会对电力系统造成影响。
为此,光伏
发电系统的逆变器需要通过最大功率点跟踪算法、预测控制、电容平滑器、无压变频技术
等手段,控制光伏电站发电功率变化,保持较为稳定、平滑的输入功率。
4.电气保护:电力系统中如果出现异常情况(如短路、过流、过温、过压等),倒送
电方案将可能对电力系统产生影响,影响电气设备的运作,还可能危及电网安全,对此光
伏发电系统必须做好电气保护,包括过压保护、逆流保护、漏电保护、并网跳闸保护、短
路保护等。
综上所述,发电厂倒送电方案需要充分考虑发电厂的运行状态以及电力系统的运行安全,实施有效的控制和保护措施,确保倒送电方案的可行性和安全性。