同期装置是发电厂、变电所的重要装置,装置主要解决:待并发电机出口断路器或线路断路器并入电网时,断路器两侧电压的电压差、频率差、相位差满足同期三要素同期并列的要求。在待并侧与系统侧的电压差及频率差满足要求的情况下,确保相角差为零时将待并发电机、变压器等平滑地并入电网的问题,通过装置可快速、可靠地实现电力系统并列运行的要求,提高了电力系统的稳定及线路负荷的合理、经济分配等问题。装置的好坏直接影响着待并发电机、变压器及电气设备的安全稳定运行。装置的广泛应用不仅给电站、变电所运行人员进行同期操作带来了较大的方便,也可靠地保证了发电机组并网过程的安全,保证了电力系统的安全,并提高了效率。
变电所设备初设期间,就应当对照(防止电力生产重大事故的二十五项反措-继电保护及电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点)进行设计,确保设计图纸及相关二次回路接线正确无误,避免设计图纸错误;同时也应对现场施工人员的技术力量进行监督、管理,避免由于施工作业人员的技术力量不全面造成接线的错误;同时也应加强电站、变电所人员的技术培训工作,通过技术培训加强现场核查工作,实现标准化管理,对改建、新建的厂站在设备投运前或者TV二次回路整治工作之后恢复运行接线后,必须对N600公共接地线电流进行测试并记录数据。
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供电公司为了获得每月变电站内输入/输出的电量,每月月底会对变电站内输入/输出电量进行一次统计,并一次电量数据为依据计算变电站的母线平衡率,计算出站内损耗,也可将变电站供出电量作为计算线损的基础数据。 由于电量数据较多,如果管理不当很容易造成历史数据丢失、现有数据混乱等情况。目前,虽然有一些电量管理系统,但是功能还不够完善,虽然具有电量记录管理功能,但数据要逐一录入,不能导入数据文件,不能实现多条
变压器在运行过程中会产生大量的热量,这些热量以传导、对流和辐射的方式向外扩散。对于大型变压器必须加装冷却器才能使变压器的温升控制在合理地范围(上层油温升小于50K)。冷却装置的安全运行是变压器持续稳定输送电能的有力**,对变电站乃至整个电网的安全稳定可靠运行起着十分重要的作用。冷却方式采用强迫油循环风冷,冷却器控制系统采用传统的电磁型继电器控制装置。由于元器件老化导致冷却器故障,设计回路存在缺陷
随着现代电力电子技术的发展,以及社会经济的快速发展,电力电子变换器被广泛地应用在工业各个领域中。其中,一些学者在1994年提出的三相三电平三开关(VIENNA)整流器(以下简称为VIENNA整流器)由于所需的功率管器件少且电压仅为直流母线电压的一半,无桥臂输出电压直通问题,不需设置驱动死区时间,以及控制电路简单等优点,得到了国内外学者的广泛关注和深入研究。 相对于传统的两电平变换器,多电平变换器
接触器或接触器式继电器触头的接触可靠性直接决定着客户所有相关线路和设备整体的可靠性。它是产品的重要质量特征,不同与产品的功能指标及其他质量指标。它随时间的推移而变化,表示了产品的耐久性、无故障性和有效性等特征。 其中辅助回路触头由于解除压力小、工作电流小等特点,成为接触器可靠性的薄弱环节。在影响辅助触头可靠性的众多因素中,以往多关注的是触头材料、形状及触头弹簧的设计。对尘土中典型成分的影响也有一
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