系统供配电调试
- 格式:pdf
- 大小:163.61 KB
- 文档页数:8
《供配电技术》课程标准课程名称:供配电技术适用专业:电气技术应用专业一、课程性质《供配电技术》本课程是我校电气自动化技术专业、农村电气专业“以工作过程为导向”的一门专业核心课程。
通过本课程的学习和训练,主要培养学生熟练掌握供电和配电技术的基础理论和基本技能,具备供配电系统安装、调试、操作、运行、维护、检修及管理等能力,以及自主学习、团队合作、交流沟通等综合素质能力。
以培养满足工矿企业供配电技术岗位需求的高素质、高技能应用型技术人才为目标。
本课程前承了《电工电子电路安装与调试》、《常用低压电器设备的安装与维修》、《机床电气控制线路的安装与维修》等专业基础课程。
二、课程设计思路本课程强调“学校与企业共建”。
按照“校企深度交融,工学有机结合”的思路,与地方企业——南宁广开电气有限责任公司密切合作。
聘请了企业生产一线的供配电专家组建课程建设团队,举行了“岗位能力和工作任务”分析会,以“职业能力本位、工作过程导向、典型案例应用、注重安全意识、团队合作精神”为基本原则,明确了本课程在供配电行业中的主要任务或岗位,按照职业岗位需求选择教学内容,按工作过程循序渐进编排教学顺序,全面开展以工作过程为导向的教学方法改革及相应的考核方式改革。
不断营造企业文化和学校文化相融的氛围,创设生产与教学相一致的场景,老师边讲解、边演示,学生边学习、边实践,使学生在“教、学、做”一体化的现场教学环境下,迅速理解掌握供配电系统各种电气设备的操作方法和工作流程。
作为学生技能掌握的实战训练,充分突出职业素质、职业技能的培养,并用企业的标准来检验学生的“产品”。
《供配电技术》是电气技术应用三年制中职专业设置的核心课程之一。
本课程特点是工程性、实践性强,涉及内容广泛。
按照“课程体系工作过程导向化、课程内容项目化、课程教学一体化”的思路,遵循高职人才的培养规律,通过分析本课程主要就业岗位的工作任务,归纳出对本课程所需人才的素质、能力和知识要求,结合市场对本课程人才的需要,与企业供配电技术专家一起分析职业岗位的工作任务,围绕供配电系统职业岗位的关键能力要求,从适用的角度出发,共同制订本课程的典型工作任务,在典型工作任务的基础上形成具体工作任务。
电力系统调试工作总结电力系统调试工作是确保电力系统安全稳定运行的重要环节。
在电力系统建设完成后,调试工作是必不可少的,它可以帮助发现潜在问题,及时解决,保障电力系统的正常运行。
下面我们就来总结一下电力系统调试工作的重要性和一些常见的调试方法。
首先,电力系统调试工作的重要性不言而喻。
电力系统是一个复杂的系统,包括发电、输电、配电等环节,各个环节之间都需要协调配合,才能保证整个系统的正常运行。
而调试工作可以帮助我们找出系统中的问题,及时修复,确保系统的安全稳定运行。
如果不进行调试工作,系统中的潜在问题可能会在运行中暴露出来,给系统带来不可预测的风险。
其次,电力系统调试工作的方法也是多种多样的。
在进行调试工作时,我们可以采用模拟调试、实际调试等方法。
模拟调试是在计算机上进行模拟测试,可以帮助我们快速找出系统中的问题;实际调试则是在实际运行中进行测试,可以更真实地反映系统的运行情况。
此外,我们还可以利用专业的调试设备,如电力系统模拟仪、故障录波仪等,来帮助我们进行调试工作。
最后,电力系统调试工作需要专业的技术支持。
电力系统是一个高度专业化的领域,调试工作需要具备丰富的经验和专业知识。
在进行调试工作时,我们需要依靠专业的技术人员,他们可以帮助我们快速准确地找出系统中的问题,并提出解决方案。
同时,他们还可以帮助我们制定合理的调试计划,确保调试工作的顺利进行。
总之,电力系统调试工作是确保电力系统安全稳定运行的重要环节,它需要我们采用多种方法进行调试,依靠专业的技术支持,确保系统的正常运行。
希望通过我们的努力,能够为电力系统的安全稳定运行贡献一份力量。
变配电系统调试
为了保证新安装的变配电装置安全投入运行和保护装置及自动控制系统的可靠工除对单体元件进行调试外,还必须对整个保护装置及各自动控制系统进行一次全面试工作。
调试人员在系统调试前,应熟识各种保护装置和自动控制系统的原理图;了解安装布置、设计意图及保护动作整定值等。
以做到胸有成竹,有助于调试工作的顺利进10KV变配电系统的调试工作主要是对各保护装置(过流保护装置、差动保护装置、保护装置、瓦斯保护装置及零序保护装置等),进行系统调试和进行变配电系统的运行。
供配电工程
供配电工程是指为建筑物、工厂、设备等提供电力供应和配电系统的设计、安装、调试和维护工程。
具体包括以下内容:
1. 供电方案设计:根据用户的用电需求和供电条件,确定供电方案,包括供电方式(如直接供电、变压器供电、独立供电等)、供电电压等。
2. 配电系统设计:设计建筑物或工厂内的配电系统,包括主配电柜、分配电柜、电缆敷设、配电线路等。
3. 设备选型:根据用户需求和供电条件,选择合适的电力设备,如变压器、开关柜、断路器、电缆等。
4. 安装和调试:按照设计方案,进行电力设备的安装和调试工作,保证供电系统的正常运行。
5. 配电保护与监控:设置配电保护装置,如保护继电器、接地保护、过电流保护等,以防止供电事故的发生。
同时,应设置监控系统,实时监测供电系统的电压、电流等参数。
6. 维护与检修:定期对供配电系统进行检修和保养,确保其正常运行,同时及时处理故障和问题。
供配电工程在建筑、工程、设备等行业中扮演着重要角色,是保障正常用电和提高电力供应质量的关键。
送、配电调试措施
1、在送、配电调设备送电前,应进一步了解厂房有关技术文件和核实工程试验记录,对一次侧和二次侧电气线路进行检测,绝缘电阻必须符合要求。
2、检查进线柜的PT、CT,保证不短路。
3、现场设备全部断开,送临时电,单回路逐个供电5次,动作灵敏、可靠。
4、供电局供电时,采取一人操作,一人监护,必要时可采用高压供电工作票制度。
一次侧供电正常后,检查内部电器元件是否异常(如运行噪声等)。
一旦发现隐患,立即停止,进一步检测,直至排除。
5、对工程上每一条线路连续单独送电2-3次,并在线路末端派人监护,检测线路末端电压,与电源侧一致。
6、检查现场设备的当时情况,确认无误后,对现场的每一条供电线路短时间供电。
7、对带有各种电气保护和联锁的设备电气线路进行模拟试验1-2次,并对设备的运行工况进行检查和检测,确认无误。
8、双回路供电的电力系统,用相序测试仪检测双电源的相序,确认相序无误后,方可进行联络线的操作。
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容1
页脚内容2
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容3
页脚内容4
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容5
页脚内容6
页脚内容7
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容8
页脚内容9
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容10
页脚内容11
页脚内容12
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容13
页脚内容14
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容15
页脚内容16
页脚内容17
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容18
页脚内容19
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容20
页脚内容21
页脚内容22
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容23
页脚内容24
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容25
页脚内容26
页脚内容27
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容28
页脚内容29
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容30
页脚内容31
页脚内容32
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容33
页脚内容34
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容35
页脚内容36
页脚内容37
FD-700继电保护装置调试报告
页脚内容38
页脚内容39
页脚内容40。
配电自动化终端就地调试及接入方法分析摘要:配电自动化终端就地调试和接入方法的应用,可以在不对已有的配电自动化主站系统架构以及相关的配电自动化终端设备、自动化通信方式等进行更改的前提下,顺利地进行接入配电自动化终端设备信息标准化接入,具有较高的安全性及可靠性。
本文就配电自动化终端就地调试以及接入方法展开分析。
关键词:配电自动化;终端;就地调试;接入方法一、配电自动化的概念和现状1.构建配电自动化系统配电网是整个电力系统直接面向用户的一个重要环节,然而相应的配电网综合自动化技术在我国发展时间不长,是一门新兴的技术,我国现阶段在配电自动化方面还在不断地形成完善的体系,因此,需要相关技术人员和部门在此方面投入更多的时间和精力。
首先要将配电自动化系统相关的技术要求、信息管理要求、通讯管理要求等进行整合,并且按照相关的统一标准予以实施;其次,在实施配电自动化系统建设的过程当中,要健全运行体系及维护管理体系,增强相应的监督管理,配电自动化系统安全与否不但和相关工作人员的生命安全息息相关,同时,还关系到配电网的稳定运行和电力行业的持续发展,因此,在监管的过程当中,必须落实在进行配电自动化系统实施相关工作时要严格执行相应的技术标准和规范要求,确保配电自动化系统构建工作的质量和效果。
2、增强专业人才队伍的构建一项工程能否获得成功,人在其中起到了非常重要的作用。
在对配电自动化技术人才进行培养的时候,需要对其的专业性予以重视,使其能在配电自动化领域中的难点、突破口攻关上起关键作用。
另外可通过多种的激励方针,有效激发起相应的技术人员参加各类形式的教育培训和自我提升学习的积极性,使其专业水平和素养得到明显提高,使其能够更高效地为配电自动化发展服务。
3、配电自动化发展的几个阶段第一个阶段是以自动化开关器材(重合器)为基础,进行设备相互之间的配合实现配电自动化的时期,这期间,最主要的设备是自动重合器等,其能够在不需要计算机系统以及互联网的支持下,也能实现有效应用。
供配电系统调试报告完整版1. 背景介绍本文档是针对某企业供配电系统进行的调试工作的报告,旨在总结调试工作的过程、方法、结果及问题等。
2. 调试目标本次供配电系统调试的目标是确保系统在正常运行状态下稳定可靠地向各终端用户提供电能,并解决系统中出现的故障和问题。
3. 调试过程3.1 调试准备在开始调试之前,我们对供配电系统的设备和线路进行了全面检查,并制定了详细的调试方案。
同时,对系统的安全措施也进行了评估和确认,以确保调试过程中不会发生事故。
3.2 调试方法针对供配电系统的各个部分,我们采用了不同的调试方法。
通过检查设备的工作状态、测量各点的电压和电流、分析系统的数据等方式,我们逐步排查问题,并进行相应的调整和修复。
3.3 调试结果经过一段时间的调试工作,我们成功解决了系统中的一些故障和问题,并使系统达到了预期的工作状态。
供配电系统能正常运行,各终端用户都能够稳定地使用电能。
4. 问题和建议在调试过程中,我们也遇到了一些问题和难题。
通过分析,我们发现这些问题主要来自于系统的老化设备、过载负荷和线路接触不良等。
基于此,我们提出以下建议:- 建议对老化设备进行更新和更换,以提高系统的稳定性和可靠性。
- 建议对负荷进行平衡调整,以避免系统过载,并加强对过载负荷的监控和管理。
- 建议定期检查和清洁线路接触点,确保接触良好,减少故障和火灾的风险。
5. 总结本次供配电系统调试工作有效地解决了系统中的故障和问题,使系统达到了预期的工作状态。
通过对调试过程中遇到的问题和难题的分析,我们提出了相应的解决建议,以提升系统的稳定性和可靠性。
以上是供配电系统调试报告的完整版,希望能对今后的系统维护和优化工作有所帮助。
厦门园博园地热供应站安装工程调试方案中国建筑第七工程局安装公司2008年3月28日目录一.调试说明 ------------------------------------------- 2 二.工程概况 ------------------------------------------- 2 三.调试依据 ------------------------------------------- 2 四.调试组织机构---------------------------------------- 4 五.试运行与调试程序 ----------------------------------- 6 六.调试准备工作----------------------------------------- 6七、电气动力系统调试------------------------------------- 7八、管道试压和冲洗 -------------------------------------- 8九、单机调试 ------------------------------------------- 9十、系统联动调试 --------------------------------------- 13 十一、调试资料整理和编制调试报告 ----------------------- 19一、调试说明1.调试方案仅适用于厦门园博园地热供应站安装工程调试工作。
2.本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件而制定。
3.本调试方案依据文件:合同文件、设计图纸、监理和业主指令、国家施工及验收规范等。
4.本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。
5.本调试方案所用的仪表均为经国家计量测所检验合格的仪表,均在有限期内使用。
6.调试中有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。
二、工程概况厦门园博园地热供应站安装工程,位于杏林湾杏集海堤内侧的中洲岛上,园博园规划区温泉岛的东北部,园博大道的两侧。
供配电系统的质量保障措施供配电系统是现代工业生产和居民生活的重要基础设施,质量保障措施是确保供配电系统安全可靠运行的基础。
本文将详细介绍供配电系统的质量保障措施,包括设计、施工、运行、维护等方面。
一、设计阶段的质量保障措施1.设计人员应具备相关的专业知识和经验,并严格按照国家电气工程设计规范进行设计。
2.进行全面、准确的电气负荷计算,确保供配电系统满足用户需求。
3.根据供配电系统的特点,合理选择设备和材料,考虑其性能和质量,确保供配电系统的可靠性和安全性。
4.进行必要的试算和仿真分析,检验设计方案的合理性和可行性。
二、施工阶段的质量保障措施1.施工单位应具备相关的资质,并派遣经验丰富的施工人员。
2.施工人员应严格落实设计要求,按照规范进行施工,确保设备和线路的正确安装和接线。
3.施工单位应按照质量管理体系要求,对施工过程进行监督和检查,并对施工人员进行质量教育和培训。
4.施工单位应按照相关规定和要求,对供配电系统进行质量检测和验收,确保施工质量符合设计要求。
三、运行阶段的质量保障措施1.设备投入运行前,进行必要的试验和调试,确保设备运行正常和各项指标符合要求。
2.对供配电系统进行定期巡检和检测,及时发现和解决设备故障和线路异常,确保供配电系统安全稳定运行。
3.制定并执行科学合理的操作规程,对设备进行正确操作,防止人为操作失误带来的事故隐患。
4.定期进行系统参数监测,及时了解供配电系统的运行状态,预防潜在的故障和事故。
四、维护阶段的质量保障措施1.制定并执行科学合理的设备维护计划,定期对设备进行检修、润滑和更换损坏零部件,延长设备的使用寿命。
2.建立设备档案和维护记录,记录设备运行状况、维护情况和维修记录,为后期评估和决策提供依据。
3.定期进行设备的状态评估和健康指数分析,判定设备的维护需求,及时采取维护措施,确保设备的正常运行。
4.进行设备的定期检测和试验,发现设备隐患和老化现象,及时进行维修或更换,确保供配电系统的安全可靠运行。
中国重型机械研究院有限公司 2011‐10
1
附件10:系统供配电调试
10.系统供配电调试(试运转)内容及顺序步骤
10.1转炉区低压供配电调试
10.1.1转炉区低压供配电调试(试运转)内容
转炉区低压供配电调试(试运转)内容包括:EC低压控制柜供电、恒压供水装置控制柜供电、恒压供水装置PLC、UPS电源供电等。
10.1.2转炉区低压供配电调试(试运转)顺序步骤
10.1.2.1介质确认
z按设计接口确认各介质是否具备供应或调试所需的条件
z转炉区低压供配电所需介质包括:
电源AC380V:P=30KW,56A(用于ET311、ET312、314 EC低压控制柜) 电源AC380V:P=140KW,265A(用于ET311/312恒压供水装置控制柜)
电源AC380V:P=95KW,185A(用于ET314恒压供水装置控制柜)
UPS AC220:S=3KVA,15A(用于ET311、ET312、ET314系统PLC分站)
UPS AC220:S=1KVA,5A(用于ET311、ET312、ET314 HMI工作站)
UPS AC220:S=2KVA,10A(用于ET311/312、ET314恒压供水装置PLC)
10.1.2.2介质确认
检查并确认是否按设计所需供电回路安装、接线完毕。
确认电缆检测数据或报告,检测数据应达到要求。
进一步检查电控柜内有无杂物、电缆连接螺丝是否紧固等影响送电或有可能发生意外的因素存在。
在确保无安全和技术缺陷时,方可具备送电
条件。
2
中国重型机械研究院有限公司 2011‐10
中国重型机械研究院有限公司 2011‐10
3 用对讲机联络供电/受电单位,双方准备工作是否完成,具备送电条件。
10.1.2.3带电检测控制点(通称:“带电打点”)
z 带电检测各控制点的目的是检测各控制回路是否连通、安装接线是否准
确、设计中有无缺项等,此工作是调试过程中不可缺少的部分。
z 将转炉区配置的EC 低压控制柜、恒压供水装置控制柜、恒压供水装置
PLC 柜用万用表检测主电源开关、支路电源开关回路是否正常,有无短
路、断路等
10.1.2.4设备试运转
z EC 低压控制柜、恒压供水装置控制柜供电
在检查和联络后,确认无误,具备供电条件后,即可向该控制柜送电。
断开各控制柜主电源开关和支路电源开关。
按顺序,逐一向各柜供电。
送电完成后,检测各控制柜主电源开关进线端电压值,包括相/线电压数
值、是否平衡、缺相等。
以上工作完成并确认后,将主电源开关合闸,检测各控制柜主电源开关
出线端电压值,包括相/线电压数值、是否平衡、缺相等。
如均正常,可根据调试需要,合支路电源开关,向所需回路送电,进行
设备调试。
z 恒压供水装置PLC 柜、转炉区系统PLC 分站、HMI 工作站供电
恒压供水装置PLC 柜、转炉区系统PLC 分站、HMI 工作站所需电源为
AC220V UPS 电源。
转炉区系统PLC 分站布置在各系统的EC 低压控制柜内,在区分普通供电
中国重型机械研究院有限公司 2011‐10
4回路的标记中,凡使用UPS 电源的设备开关前均加“U”,例某一回路所需为UPS 电源,其相应电源开关标记为“-UQFxx”,与普通供电回路加以区分。
检查和联络后,确认无误,具备供电条件后,即可向该控制柜送电。
断开各控制柜UPS 主电源开关和支路UPS 电源开关。
按顺序,逐一向各柜UPS 电源回路供电。
送电完成后,检测各控制柜UPS 主电源开关进线端电压值,包括相电压
数值。
以上工作完成并确认后,UPS 主电源开关合闸,检测各控制柜UPS 主电
源开关出线端电压值,包括相电压数值等。
如均正常,可根据调试需要,合支路UPS 电源开关,向所需回路送电,
进行设备调试。
10.2现场区高/低压供配电调试
10.2.1现场区高/低压供配电调试(试运转)内容
现场区高/低压供配电调试(试运转)内容包括:系统风机变频装置、系统低压配电变压器、系统低压进线柜、系统低压馈电柜、UPS 电源供电等。
10.2.2现场区低压供配电调试(试运转)顺序步骤
10.2.2.1介质确认
z 按设计接口确认各介质是否具备供应或调试所需的条件
z 现场区高/低压供配电所需介质包括:
电源AC10KV:P=1700KW,115A(用于ET311、ET312系统风机高压变频
装置)
中国重型机械研究院有限公司 2011‐10
5 电源AC10KV:P=1200KW,83A(用于ET314系统风机高压变频装置)
电源AC10KV:S=2042KVA,117A(用于ET311、ET312系统低压配电变
压器)
电源AC10KV:S=2042KVA,117A(用于ET311/ET312/ET314系统低压配
电热备变压器)
电源AC10KV:S=1958KVA,117A(用于ET314系统低压配电变压器)
10.2.2.2介质确认
检查并确认是否按设计所需供电回路安装、接线完毕。
确认电缆检测数据或报告,检测数据应达到要求。
进一步检查电控柜内有无杂物、电缆连接螺丝是否紧固等影响送电或有
可能发生以外的因素存在。
在确保无安全和技术缺陷时,方可具备送电条件。
检查高压电缆耐压试验报告,需有合格试验数据及试验方及监理签字的
书面报告。
填写送/受10KV 高压工作票,用对讲机联络,确认高压变频装置、系统
配电变压器与上级高压开关柜准备条件,条件满足,准备完毕后方可向以上装置送电。
10.2.2.3带电检测控制点(通称:“带电打点”)
z 带电检测各控制点的目的是检测各控制回路是否连通、安装接线是否准
确、设计中有无缺项等,此工作是调试过程中不可缺少的部分。
z 将现场区配置的系统风机变频装置、系统低压配电变压器、系统低压进
线柜、系统低压馈电柜用万用表检测主电源开关(如有配置)、支路电源开关回路是否正常,有无短路、断路等
中国重型机械研究院有限公司 2011‐10
610.2.2.4设备试运转
z 系统风机变频装置、系统低压配电变压器、系统低压进线柜供电
检查和联络后,确认无误,具备供电条件后,即可向以上装置送电。
断开各装置(柜)主电源开关(如有配置)和支路电源开关。
按顺序,逐一向各装置(柜)供电。
送电完成后,检测各装置(柜)主电源开关进线端电压值,包括相/线电
压数值、是否平衡、缺相等。
以上工作完成并确认后,将主电源开关合闸,检测各控制柜主电源开关
出线端电压值,包括相/线电压数值、是否平衡、缺相等(注意:测量时应区分电压等级:AC10KV ;AC380V )。
如均正常,可根据调试需要,合支路电源开关,向所需回路送电,进行
设备调试。
z UPS 电压装置供电
现场区配制的系统PLC 柜及仪表、HMI 工作站所需电源为AC220V UPS 电
源。
现场区UPS 电源装置由各系统馈电柜提供,电压等级及级数为AC380V,
3P,由电源装置变换为AC22OV,并配置30min 后备电池组。
将系统低压馈电柜提供的UPS 电源装置主电源开关合闸,送电完成后,
检测UPS 电源装置进线端电压值,包括相/线电压数值,是否平衡、缺相等。
断开系统PLC 柜及仪表、HMI 工作站主电源开关和支路电源开关。
调整或设置UPS 电源装置输出电压值,设置值为:AC220V。
将UPS电源装置输出电源开关合闸。
按顺序,逐一向系统PLC柜及仪表、HMI工作站主电源开关供电。
如均正常,可根据调试需要,合支路电源开关,向所需回路送电,进行
台配电变压器,ET311、ET312、ET314各配置
套系统的热备配电变压器,每套系统实现两路电源供电。
每套配电变压器与热备配电变压器进行切换时,具备连锁功能,实现热备变压器只能向其中某一套系统供电。
因而在调试和正常投入运行后,均应按正确的
有关4套配电变压器供电系统原理、联锁见下图:
7
中国重型机械研究院有限公司
中国重型机械研究院有限公司 2011‐10
8z 联锁关系
每套系统低压进线柜内的“-QFA”与“-QFB”相互联锁。
各系统低压进线柜内的“-QFB”与“-QFB”相互联锁。
以上各进线柜内的“-QFA”与“-QFB”、“-QFB”与“-QFB”之间的联
锁由电气完成,非机械联锁(无法实现)。
z 主电源(断路器)手动操作、切换
各系统低压进线柜内的电源断路器可独立手动操作,当独立手动操作时,均应按以上联锁关系进行操作。
如只进行各系统对应低压配电变压器供电时,将各系统低压进线柜内的“-QFA”手动合闸、“-QFB”分闸即可。
如进行某一系统低压配电切换时,首先将其低压进线柜内的“-QFA”手动分闸,确认其他系统低压进线柜内的“-QFB”分闸,然后将需切换的该系统低压进线柜内的“-QFB”合闸。
其他系统电源切换同样按此规程执行,不得违反。
z 主电源(断路器)电动操作、切换
主电源(断路器)电动操作、切换与手动操作、切换的联锁关系、操作
规程完全相同。
仅是由各系统低压柜配置的操作回路和操作元件完成。
在操作完成时,显示各电源供电状态。
有关操作步骤和规程详见“手动操作”内容。