倒送电方案
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电气倒送电方案范文1.故障处理:在电力系统中,当一些地区发生故障导致停电时,倒送电可以将其他电源送回故障点,恢复供电。
这样可以减少停电范围,提高供电可靠性。
2.电力调度:对于一些电力系统容量有限的地区,当负荷需求超过电源供应能力时,可以通过倒送电将部分负荷送回源头,以满足供电需求。
这样可以避免过载和电压波动的问题。
3.节能优化:在电力系统中,由于供需之间的失配,可能会导致一些电力资源的闲置。
通过倒送电,可以将部分电力资源送回源头,以减少能源浪费,实现节能优化。
需要注意的是,电气倒送电方案需要满足一定的条件才能实施。
首先,电气倒送电需要有逆变器设备来实现交直流转换和逆变操作;其次,电气倒送电应该在电力系统进行充分评估和规划后才能实施,以确保安全可靠;最后,电气倒送电应该在合适的场景下使用,例如在复杂网络拓扑结构或高容量变电站等场景下。
1.调研和评估:对于需要倒送电的场景,需要进行调研和评估,包括负荷需求、电源供应能力、逆变器设备和传输线路等方面的评估,以确定倒送电的可行性。
2.设备选择和设计:根据评估结果,选择合适的逆变器设备,并进行设备布置和传输线路设计。
同时,需要考虑电气倒送电对整个电力系统的影响,包括电压、频率等参数的控制和保护。
3.实施和调试:根据设计方案,对倒送电设备进行安装和调试,同时进行系统级联调试和性能测试。
4.运维和监控:在倒送电方案实施后,需要进行运维和监控,包括设备状态监测、故障处理和性能优化等方面的工作。
总之,电气倒送电是一种在特定场景下实施的电力调度方案,通过逆变器将电力由负荷侧送回电源侧,以实现供电保障或节能优化的目的。
在实施电气倒送电方案时,需要注意各种条件和步骤,以确保安全可靠和有效实施。
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。
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。
倒送电方案
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一、该热电厂本期工程为两炉一机,由发电机组送至主控10KV,经主变
升压至110KV与外系统连结。
同时由顺西线作为备用,送至主控10KV-1015#高压柜,由主控10KV—1013_高压柜通过电缆连接厂用高压一段。
本工程主控10KV,厂用高压I段,低压Ⅰ段,1#厂用变,公用变,元件调试并验收,具备倒送电条件。
二、倒送电方式,项目及范围:
1、据顺发热电厂要求,拟采用顺西10.5KV线路倒送至主控10KV
-1015#高压柜,再送至厂用高压Ⅰ段,1#厂用变,公用变,低压Ⅰ段,倒送的方式。
2、倒送电的项目如下:
1)西线送至主控10KV-1015#高压柜下口。
2)主控10KV-1015#柜合闸冲击母线
3)把14#高压打在试验位置,13#高压柜手车在工作位置。
4)合闸冲击10KV高压电缆。
5)把厂用10KVⅠ段,1001_高压柜(高备变柜)手车推至工作
位置,把10KV厂用Ⅰ段PT柜手车推入工作位置。
6)合高备变断路器冲击母线,检查10KVⅠ段高压柜是否正常。
7)检查1003高压柜(1#变)手车在工作位置,1005高压柜(公
用变)手车在工作位置及变压器的检查。
8)合1001高压柜的断路器对1#变进行3次冲击合闸试验,每
次间隔10、5、3分钟三个阶段。
9)合1005_高压柜(公用变)断路器,对公用变进行3次冲击合
闸,试验每次间隔10、5、3分钟三个阶段。
10)变压器空载24小时。
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。
一、编制目的为保障电厂倒送电过程中的人身安全、设备安全以及电网稳定运行,制定本应急预案,确保在发生倒送电事故时能够迅速、有效地进行处置。
二、适用范围本预案适用于电厂倒送电过程中发生的各类事故,包括但不限于设备故障、操作失误、自然灾害等。
三、组织机构及职责1. 倒送电事故应急指挥部(1)总指挥:电厂厂长(2)副总指挥:生产副厂长、安监处长(3)成员:各车间、部门负责人2. 倒送电事故应急小组(1)组长:生产副厂长(2)副组长:安监处长(3)成员:各车间、部门安全员3. 各车间、部门负责人负责组织本部门倒送电事故应急响应工作。
四、应急响应程序1. 事故发生(1)发现倒送电事故时,立即向倒送电事故应急指挥部报告。
(2)倒送电事故应急指挥部接到报告后,立即启动本预案。
2. 事故处置(1)倒送电事故应急小组迅速赶赴现场,组织人员开展事故处置。
(2)根据事故情况,采取以下措施:①断开倒送电线路,隔离故障区域;②对故障设备进行紧急抢修;③对事故现场进行警戒,确保人员安全;④组织人员撤离事故现场,避免次生事故发生;⑤及时向相关部门报告事故情况。
3. 事故恢复(1)事故处理后,倒送电事故应急小组组织人员进行现场清理,确保设备恢复正常运行。
(2)对事故原因进行调查,总结经验教训,提出改进措施。
五、应急保障措施1. 人员保障(1)加强倒送电事故应急培训,提高员工应急处置能力;(2)确保倒送电事故应急小组人员配备齐全,熟悉应急处置流程。
2. 物资保障(1)储备足够的倒送电事故应急物资,如绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、灭火器等;(2)定期检查应急物资,确保其完好可用。
3. 通讯保障(1)确保倒送电事故应急指挥部与现场通讯畅通;(2)制定通讯联络规范,明确联络方式和要求。
六、总结与改进1. 事故发生后,倒送电事故应急指挥部应及时总结经验教训,提出改进措施。
2. 定期组织倒送电事故应急演练,提高应急处置能力。
3. 根据实际情况,不断完善本预案,确保其有效性和实用性。
倒送电调试方案简介倒送电是一种电力系统中常见的现象,指在电力输电过程中,电流的方向与电压的方向相反。
这种反向电流可能引起许多问题,如电力设备的过载、电能损耗增加等。
为了解决倒送电问题,需要制定合适的调试方案,本文将针对倒送电的调试方案进行详细介绍。
调试步骤步骤一:检查线路首先,需要检查输电线路是否存在接地故障或其他异常情况。
具体的检查步骤包括: 1. 检查输电线路的导线是否损坏或接触不良。
2. 检查输电线路的绝缘情况,如是否存在漏电等问题。
3. 检查输电线路的接地装置是否正常。
步骤二:检查变压器倒送电问题可能与变压器有关,因此需要对变压器进行检查。
具体的检查步骤如下: 1. 检查变压器的绝缘状况,是否存在损坏或漏电。
2. 检查变压器的接地情况,确保接地装置正常。
3. 检查变压器的连接线路,确保连接稳定可靠。
步骤三:检查保护装置保护装置的故障可能导致倒送电现象,因此需要对保护装置进行检查。
具体的检查步骤如下: 1. 检查保护装置的参数设置,确保设置合理。
2. 检查保护装置的动作记录,分析动作原因。
3. 对保护装置进行功能性测试,确保正常工作。
步骤四:检查接地系统倒送电问题可能与接地系统有关,因此需要对接地系统进行检查。
具体的检查步骤如下: 1. 检查接地极的接地电阻,确保符合要求。
2.检查接地系统的连接线路,确保连接稳定可靠。
3. 检查接地装置的铭牌,确保装置规格与要求相符。
步骤五:分析数据根据倒送电现象的具体情况,对实时数据进行分析,以确定倒送电问题的原因。
分析方法包括: 1. 对电流和电压波形进行比对,检测是否存在反向电流的情况。
2. 对各个电力设备的电流和电压进行监测,以找出异常设备。
步骤六:制定调整方案根据数据分析的结果,制定合适的调整方案。
可能的调整方案包括:1. 调整电力设备的工作参数,如功率因数、电流限制等。
2. 修改接地系统的连接方式,改善接地效果。
3. 修复或更换故障设备。
倒送电方案引言倒送电,即将电能从终端用户送回电网。
这种方式在可再生能源的利用中起着重要作用,能够最大限度地利用分布式能源系统的潜力。
本文将介绍倒送电方案的原理、组成部分以及应用场景。
倒送电原理倒送电原理即将分布式能源系统中产生的电能,通过逆变器将直流电转换为交流电,然后通过电缆送回电网。
倒送电系统包括光伏逆变器、风能逆变器等组件,以及与电网连接的电动机、变压器等设备。
在倒送电系统中,逆变器起着核心作用。
逆变器将直流电转换为交流电,然后将交流电送回电网。
同时,逆变器能够将电网的交流电转换为直流电,用于充电或储存。
倒送电系统的组成部分倒送电系统由以下几个组成部分组成:1.分布式能源:包括太阳能、风能等可再生能源发电系统。
分布式能源系统通过光伏板、风力发电机等设备将自然能源转化为电能。
2.逆变器:逆变器是倒送电系统中的关键组件。
逆变器通过电子器件将直流电转换为交流电,并将电能送回电网。
逆变器还能将电网的交流电转换为直流电,用于储存或充电。
3.电动机:电动机是倒送电系统的负载设备之一。
电动机通过接收逆变器送回的电能,进行驱动转动,实现实际生产应用。
4.变压器:变压器用于将逆变器产生的交流电的电压调整为适合电网输入的电压。
倒送电系统的应用场景倒送电系统在以下几个应用场景中有着广泛的应用:1.分布式能源发电:倒送电系统能够将分布式能源发电系统产生的电能送回电网。
通过倒送电,分布式能源得到有效利用,减少浪费。
2.储能系统:倒送电系统能够将电网交流电转换为直流电用于储存,提高电能的利用效率。
储能系统在电网负荷平衡、应急备用等方面具有重要作用。
3.电动车充电:倒送电系统能够将电网交流电转换为直流电用于电动车充电。
倒送电系统能够提供高效、安全的充电环境,实现电动车的便捷充电。
4.工业生产:倒送电系统通过将电能送回电网,能够为工业生产提供可靠的电源。
倒送电系统在工业生产过程中的应用越来越广泛。
结论倒送电系统是可再生能源利用的重要组成部分,能够最大限度地发挥分布式能源的潜力。
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。
倒送电应急预案一、概述倒送电是指在正常供电线路故障或计划停电时,通过其他电力线路或设备向用户供电。
倒送电应急预案是为了保证在电力供应中断时,能及时有效地进行倒送电操作,保障用户的用电需求。
二、应急响应机制1. 倒送电指挥部的建立为了保证倒送电应急预案的顺利执行,需要建立倒送电指挥部。
该指挥部由相关部门的管理人员、技术人员和应急专家组成,负责协调应急响应工作,制定应急预案并监督执行。
2. 应急响应级别设定根据供电系统的实际情况,制定应急响应级别。
通常情况下,根据故障的严重程度和影响范围,将应急响应级别分为三级:一级为特大事故、二级为重大事故、三级为一般事故。
不同级别的事故将采取不同的应急响应措施。
三、倒送电应急预案的执行步骤1. 接到倒送电任务及时组织人员倒送电指挥部接到倒送电任务后,根据应急响应级别要求,及时组织相关技术人员和设备,做好倒送电准备工作。
2. 临时供电方案的制定根据故障位置和用户需求,制定临时供电方案。
包括选择倒送电线路、确定供电容量、安排抢修设备等。
3. 倒送电工作的实施根据临时供电方案,开始倒送电操作。
确保倒送电线路安全可靠,及时进行设备检修和检测。
4. 用户通知与故障修复在倒送电过程中,及时通知受影响的用户,并告知预计恢复供电时间。
同时,进行故障修复工作,争取尽快恢复正常供电。
5. 倒送电结束与总结分析在倒送电任务完成后,对倒送电过程进行总结与分析。
对操作过程中的问题进行反馈,做好经验总结,完善预案。
四、倒送电应急预案的优化1. 定期演练定期组织倒送电应急预案的演练,包括模拟故障发生、倒送电实施、用户通知等环节。
通过演练,检验应急预案的可行性和有效性,及时修正不合理之处。
2. 人员培训与技术更新对参与倒送电操作的人员进行培训,提高其应急处理能力和操作技能。
同时,密切关注倒送电技术的更新和设备的维护保养,确保倒送电操作的可靠性。
3. 多样化的备用电源设备在应急情况下,备用电源设备是保证倒送电顺利进行的重要保障。
桐城市垃圾焚烧发电厂
1#机组0.4KV
临
时
送
电
方
案
江苏华能建设工程集团有限公司二0一三年十一月
1.编制依据
1.1.《电力工业技术管理法规》
1.2.《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1998年版)
1.3.《火电工程启动调试工作规定》(1996年版)
1.4.《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)
1.5.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
1.6.《电力建设安全工作规程》
1.7.《火电机组启动验收性能试验导则》
1.8.《国家电力公司火电优质工程评选方法(2000年版)》
1.9.《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
1.10.《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》
2.倒送电的范围及对象
2.1.临时送电的范围:1AA10#柜送至1段母排。
1段母排连接至母线桥送至
0段母排。
0段母排连接母线桥连接至2段母排
2.2.临时送电对象:0.4kv1段配电柜 2段配电柜
3.临时送电的目的
3.1.经过对0.4KV以下系统设备的倒送电试验,使其具备使用条件,确保
受电范围内的一次设备的安全,为1#机组、厂用辅机提供试转用电。
4.临时送电前应具备的条件及准备工作
4.1.系统受电方案由现场各方讨论通过,经有关部门审核同意方可操作。
4.2.受电系统的建筑施工(包括照明,通风,消防,采暖,电缆沟道,建
筑构架等)已全部完成,应满足厂用电系统受电要求。
4.3.本次临时送电受电范围与非受电范围设备的安全隔离措施全部落实。
4.4.试验现场周围应整齐,清洁,无杂物,栏杆可靠,孔洞堵塞完好,人
行通道,消防通道要畅通,照明充足。
4.5.有关带电设备外观应完整,清洁,外观机座的接地应齐全完好。
4.6.各相关带电设备编号符合要求。
4.7.各带电设备及装置的绝缘试验合格。
4.8.直流系统安装,调试完毕,验收合格。
4.9.各继电保护装置调试整定完毕,逻辑回路传动正确。
4.10.各开关的保护按高备变充电方式定值整定并经试验,传动正确。
4.11.有关带电设备的图纸,资料齐全。
4.12.准备好有关测试仪器、仪表。
5.临时送电的步骤及作业流程
5.1.一次设备的投运方式
5.1.1.0.4KV厂用变低压侧1AA01/2AA01/0AA01摇至检修位置。
5.1.2.10KV所有小车摇至检修位置
5.1.3.所有厂用变压器与母排断开
5.1.4.0.4KV母线绝缘测试合格。
5.1.5.0.4KV各段备用电源进线开关摇至检修位置。
5.1.
6.0.4KV各开关柜的出线刀闸及开关均在检修位置
5.1.7.0.4KV PT刀闸及开关在合上位置。
5.1.8.0.4KV母线及0.4KVPT的充电(以一段母线为例)
5.1.9.将0.4KV总开关摇至工作位置。
5.2临时送电过程
5.2.1 .临时电缆接至1AA10柜出线侧,通过1AA10柜第三间隔充400V1段母线3次,测量电压正常,合格后不再断开。
5.2.2.1AA02柜开关充400V1段至0段母线桥3次,测量电压正常,合格后不再断开。
5.2.3.0AA02柜充400V0段母线3次,测量电压正常,合格后不再断开。
5.2.4.0AA03柜充400V0段至2段母线桥3次,测量电压正常,合格后不再断开。
5.2.5.2AA02柜充400V2段母线3次.测量电压正常,合格后不再断开。
6.临时送电验评标准
6.1.系统受电完毕后,由有关部门进行检查和验收。
6.2.0.4KV段设备工作正常。
6.3.各项试验数据项目齐全。
6.4.0.4KV配电柜相序应正确,与现场设备电源相位一致。
7.倒送电所用仪器设备
7.1.数字万用表,钳形表,摇表。
8.安全技术措施
8.1.倒送电的设备检查
8.1.1.与本次倒送电有关的操作,信号,表计及保护回路均应正确,保
护整定正确二次回路经全面传动试验,操作正确无误,并经验收合格。
8.1.2.0.4KV段总开关、各段备用电源进线总开关及备用电源出线开关、
刀闸均应在断开位置。
8.1.3.拆除所有范围内的临时接地线,临时短接线。
8.2.倒送电前的安全措施及应具备的条件
8.2.1.10KV室、厂变室等配电室均应配备灭火器或黄沙桶。
8.2.2.现场照明充足,通讯畅通,地面整洁畅通。
8.2.3.受电设备应有系统接线图并标号清晰。
8.2.4.受电范围的土建、门窗等工作全部结束。
8.2.5.厂变室应设有遮拦、门上挂有警告牌,厂变室、0.4KV配电室应
有门锁。
8.2.6.安装工作人员撤离工作现场。
8.2.7.带电部分的安全距离符合规范要求。
9.临时送电的组织机构及分工
9.1.为了确保本次倒送电一次成功,江苏华能建设工程集团有限公
司、桐城市垃圾焚烧发电项目等单位组成的领导小组。
9.2.桐城市垃圾焚烧发电项目负责组织,协调落实各方面工作。
9.3.受电过程的操作,属于临时受电由安装单位人员负责,建设单
位和监理单位做好监护。
9.4.安装单位负责带电设备的维护及缺陷处理工作。
9.5.有关带电设备的试验工作,保护检查,测量由调试人员负责。
9.6.安装单位及热电厂当值勤人员应加强各带电设备的巡视并监
视,监听有无异常情况。
9.7.带电前应组织有关各方对带电区域进行联合大检查。