专业综合实验指导书(分布式发电综合实验室).doc

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1、分布式发电综合实验室专业综合实验指导书长沙理工大学,电气与信息工程学院2013年9月1 分布式发电综合实验室情况介绍及整体演示实验(实验一)1-1 实验目的1、了解分布式发电综合实验室的模拟电力系统的总体结构,了解模拟电力系统中各变电站、配电站的屏柜分配及布置情况,熟悉模拟电力系统中的各个电气设备及其作用。2、了解电气二次设备的配置情况及特点,熟悉分层分布式监控系统的监控方式及特点。3、了解新型分布式发电电源的工作原理,了解分布式发电电源带负荷及并网的操作过程。1-2 实验内容与步骤1-2-1 分布式发电综合实验室情况介绍(“分布式发电综合实验室情况介绍”见附件)1-2-2 分布式发电电源投入

2、及并网操作演示1、风力发电及光伏发电基本电路流程:风机并网器、光伏并网器的内部工作电源都取自各自的交流电网侧,即交流电网侧电源接入后,并网器才能开始工作。光伏控制逆变器的内部工作电源取自直流蓄电池输入侧。图1-1 风力发电及光伏发电基本电路流程图注:双投刀闸一般打在交流并网侧。由于光伏控制逆变器不具有并网功能,因此只有当确认实验室母线(配站7#屏母线)不带电时,才允许将双投刀闸打到交流负载侧,且当双投刀闸打到交流负载侧后,实验室母线(配站#7屏母线)上不允许再接入其他电源,此时母线上只允许接入负荷,带交流负载实验完毕后,一定要将双投刀闸打回交流并网侧。实验室母线(配站#7屏母线)带电时,严禁将

3、双投刀闸打到交流负载侧。2、风、光发电并网步骤(1) 风力发电并网步骤*投入步骤(1)确认电网接入端母线有电压(即实验室配电7#屏母线有电压);(2)将配电箱左侧空开QF1(风电并网器的电网接入端开关)合上;(3)合上配电箱中间空开QF2(风电并网器的风机输入端开关),断开配电箱右侧空开QF3(风电单独带负载开关);(4)打开手动刹车开关(风电并网器底部);(5)按下风电并网器底部的绿色开关按钮;(6)若自然风力不够,则合上动力屏上的轴流风机空开。*退出步骤:(1)按风电并网器底部的绿色开关按钮(按钮抬起则退出)(2)将配电箱左侧空开QF1(风电并网器的电网接入端开关)断开; (3)断开动力屏

4、上的轴流风机空开。(2) 风力发电带单独直流负载步骤*投入步骤1) 合上配电箱右侧空开QF3(风电单独带负载开关),断开配电箱中间空开QF2(风电并网器的风机输入端开关);2)将风电控制器面板上开关打到“开”位置;3)打开风电控制器背板上的直流负载空开;4)若自然风力不够,则合上动力屏上的轴流风机空开。*退出步骤:1)将风电控制器面板上开关打到“关”位置; 2)合上配电箱中间空开QF2(风电并网器的风机输入端开关),断开配电箱右侧空开QF3(风电单独带负载开关);3)断开风电控制器背板上的直流负载空开;4)断开动力屏上的轴流风机空开。(3) 风力发电带单独交流负载步骤(由于风电控制器本身只带整

5、流功能而不具备逆变功能,因此风力发电带交流负载必须利用光伏逆变控制器的逆变器功能,即风车发出的不稳定的交流电经风电控制器整成直流,再由光伏逆变控制器逆变成交流后送交流负载)*投入步骤:1)确认电网接入端母线无电压(即实验室配电7#屏母线无电压,即只带负载而无其他电源);2)合上配电箱右侧空开QF3(风电单独带负载开关),断开配电箱中间空开QF2(风电并网器的风机输入端开关),;3)将风电控制器面板上开关打到“开”位置;4)合上光伏控制逆变器面板上的“蓄电池空开”;5)按下光伏控制逆变器面板上的“复位”按钮;6)按下液晶显示屏右下侧的“OP”按键(即:工作“OPRATION”按键);7)将光伏控

6、制逆变器面板上的“逆变开关”打到“开”位置;8)将光伏控制逆变器背板内侧的双投刀闸投到负载位置(向上打);9)再次确认电网接入端母线无电压(即实验室配电7#屏母线无电压,即只带负载而无其他电源);10)合上光伏控制逆变器面板上的“交流输出空开”。11)若自然风力不够,则合上动力屏上的轴流风机空开。*退出步骤:1)将风电控制器面板上开关打到“关”位置;2)合上配电箱中间空开QF2(风电并网器的风机输入端开关),断开配电箱右侧空开QF3(风电单独带负载开关);3)将光伏控制逆变器面板上的“逆变开关”打到“关”位置;4)断开光伏控制逆变器面板上的“交流输出空开”; 5)将光伏控制逆变器背板内侧的双投

7、刀闸投到并网位置(向下打);6)断开动力屏上的轴流风机空开。(4) 光伏发电并网步骤(在光伏控制逆变器面板上的“蓄电池空开”及“光伏输入空开”合上的情况下进行。经调试发现,光伏并网器必须在光伏控制逆变器面板上的“蓄电池空开”及“光伏输入空开”合上的情况下才能正常并网,但并网后,断开光伏控制逆变器面板上的“蓄电池空开”及“光伏输入空开”不影响并网器的正常工作)*投入步骤:1)确认电网接入端母线有电压(即实验室配电7#屏母线有电压);2)确认光伏控制逆变器背板内侧的双投刀闸投到并网位置(向下打);3)合上光伏并网器的电网空开;4)合上光伏并网器的光伏输入空开。(若光照强度不够,可能重复出现刚一并上

8、就又断掉,从而产生连续的短时冲击而造成振动。出现这种情况请退出并网)*退出步骤:1)断开光伏并网器的电网空开;2)断开光伏并网器的光伏输入空开。(5) 光伏发电带单独交流负载步骤*投入步骤1)确认电网接入端母线无电压(即实验室配电7#屏母线无电压,即只带负载而无其他电源);2)合上光伏控制逆变器面板上的“蓄电池空开”;3)将光伏控制逆变器面板上的“逆变开关”打到“开”位置;4)按下光伏控制逆变器上的“复位”按钮;5)合上光伏控制逆变器的光伏输入空开;6)将光伏控制逆变器背板内侧的双投刀闸投到负载位置(向上打);7)合上光伏控制逆变器面板上的“交流输出空开”。*退出步骤:1)断开光伏控制逆变器面

9、板上的“交流输出空开”; 2)将光伏控制逆变器背板内侧的双投刀闸投到并网位置(向下打);3)断开光伏控制逆变器的光伏输入空开;4)将光伏控制逆变器面板上的“逆变开关”打到“关”位置;5)断开光伏控制逆变器面板上的“蓄电池空开”;2 变电站运行方式及倒闸操作实验(实验二)2-1 实验目的1、了解变电站运行方式及特点。2、了解变电站中倒闸操作要求,熟悉倒闸操作票。3、掌握倒闸操作过程。2-2 变电站运行方式及特点与倒闸操作基本原则及操作票2-2-1 变电站运行方式及特点以系统中A变电站高压侧双母线带旁路的主接线的运行方式为例:图2-1 A站高压侧电气主接线图1、双母线带电、母联断路器合上的运行方式

10、 运行时,断路器和隔离开关500、501、502、503、504、505、506、5001、5002、5011、5013、5022、5023、5031、5033、5042、5043、5051、5053、5062、5063、51Y、52Y合上,其它断路器和隔离开关都断开。无穷大系统支路、主变T2高压侧支路、线路1支路接至母线I;主变T1高压侧支路、负荷支路、线路3支路接至母线II;双母线通过母联断路器相连接,1TV用来测量母线I的电压,2TV用来测量母线II的电压。这实际上是单母线分段的运行方式,为减小分段断路器中的传输功率应使接至两条母线线路的负荷功率大致相同。这种运行方式的主要特点是任何一条

11、母线或出线故障而断路器拒动(保护拒动或断路器拒动)时,保护动作跳开母线联络断路器和相应的变压器,只造成一条母线停电,然后通过倒闸操作可以在短时间内恢复对线路的供电(母线故障时可将故障母线的变压器、线路倒换至无故障母线上运行;线路故障时,在跳开故障线路断路器后,可以恢复该母线的运行);任何一电源支路(如一台主变)因故障退出运行时,不会造成任何出线支路的停电。为确保对重要用户的供电可靠性,可把向重要用户供电的双回路分别接至不同的母线上。这种运行方式的主要缺点是,线路短路时短路电流大;负荷变动时,母线联络断路器中可能通过较大的功率。2、双母线带电、母联断路器断开的运行方式这种运行方式与双母线带电、母

12、联断路器合上的运行方式相比较,其主要优点是出线短路时短路电流小;不存在母线间的传输功率,可以减小母线的功率损耗。缺点是一条母线上的电源支路(如主变)故障退出时,将造成由该电源支路供电的母线上的出线支路的供电短时中断;电网采用单回线路运行时,对电力系统运行的稳定性有一定影响。3、单母线运行方式此种运行方式将所有的变压器和线路都接至同一母线上,而另一条母线则作为备用母线。如将断路器和隔离开关501、502、503、504、505、506、5011、5013、5021、5023、5031、5033、5041、5043、5051、5053、5061、5063合上,其它断路器和隔离开关均断开,此时母线I

13、为工作母线,母线II为备用母线。此种运行方式的主要优点是任何一电源支路(如一台主变)因故障退出时,都不会中断任何出线支路的供电;其主要缺点是出线短路时短路电流大,母线故障或出线故障保护或断路器拒动时将造成出线的全部短时停电。2-2-2倒闸操作基本原则及操作票1、倒闸操作基本原则(1)在拉合闸时,必须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。(2)在合闸时,应先从电源侧开始进行。在检查断路器确在断开位置后,先合母线隔离开关,后合负荷侧隔离开关,再合上断路器。这是因为在线路合闸送电时,有可能断路器在合闸位置未查出来,若先合线路侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,则在合母线侧

14、隔离开关时,就发生带负荷合隔离开关,隔离开关触头间产生强烈电弧,造成设备损坏,甚至引起母线短路,从而影响其它设备的安全运行。如果先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关,虽同样是带负荷合隔离开关,但由于线路断路器继电保护动作,使它自动跳闸,隔离故障点,不致影响其它设备的安全运行。同时,线路侧隔离开关检修较简单,且只需停一条线路。而检修母线侧隔离开关时,必须停用母线,影响面大。(3)在拉闸时,应先从负荷侧进行。先拉开断路器,并检查确实已在断开位置时,再拉开负荷侧隔离开关,最后断开母线侧隔离开关。(4)对两侧都有断路器的双绕组变压器送电时,应先合上电源侧断路器,再合负荷侧断路器。停电时则相反(5)在

15、倒母线操作时,在确认母联断路器合上后应断开母联断路器的直流操作电源,防止倒闸操作过程中,带负荷拉隔离开关或误合隔离开关。先合上一组隔离开关检查投入良好后,再断开另一组隔离开关。2、操作票制度(1)每张操作票只能填写一个操作任务,同一设备的停电和送电要分别填写操作票。(2)设备代号要写双重名称(设备名称及编号)。(3)操作票的制定由操作人填写,字迹要清楚工整,不准涂改,如有错字、漏字要修改时必须保证清晰并盖章,每页修改超过三字时需要重新填写。填写操作票要求不漏项、不并项、不颠倒项、不后加项。(4)操作票执行逐级审核制,操作人填写,监护人、班长审核,值长批准。(5)制票时要做到三考虑六对照。三考虑

16、是:考虑操作中可能出现的问题,作好事故预想及出现异常时的处理方法;考虑运行方式改变后的安全经济性;考虑一次系统改变时对二次保护和自动装置的影响。六对照是:写操作票前,操作人员应到现场检查设备实际所在的位置;对照模拟图实际运行系统进行写票;对照规程的要求内容进行写票;对照图纸,特别是二次回路展开图中一些控制连片及电压回路保险器等设备写票;对照参考操作票(有的电厂和变电所把一些主要电气设备正常停送电操作票制成后汇集成册,供值班人员写票时参考)写票;送电操作票要与停电操作票对照。3、操作票的执行(1)操作前,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,并进行模拟操作,以核对操作票的正确性。(2)

17、操作人准备好操作用具及落实好安全措施。(3)操作时,操作人在前,监护人在后,每一项操作应严格执行“四对照”,即对照设备名称、编号、位置和拉合方向。(4)严格执行唱票制度,声音要宏量清楚,监护人唱票,操作人复诵、打手势,监护人认为正确后说:“对、执行!”,操作人才能进行操作,操作时还应注意仪表、信号是否正确。(5)由操作人、监护人共同检查操作质量。操作完一项后由操作人在操作票上划一个“”记号(严禁操作完一起划记号或提前划记号),然后再进行下一项操作。(6)操作中发生设备异常和有疑问时应中止操作,报告发令人查明原因后再继续操作。(7)全部操作完成后,操作人、监护人共同向发令人汇报任务完成情况、操作

18、质量及操作过程中出现的问题。操作票盖“已执行”印章,并装订归档,同时作好有关技术记录,整理模拟图,使之附和现场实际。(8)操作必须按操作票中的顺序依次进行,不得跳项、漏项,不得更改。在特殊情况下需要更改时,必须得到发令人同意。(9)执行完的操作票保存三个月,以备查考。2-3 实验内容与步骤2-3-1 实验室无穷大电源及系统中电气设备的投入及潮流情况观察1、各站的电压监视投入:(1)投入A站高压侧电压监视将A站1#屏无穷大支路侧TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换开关切换到“AB”将A站4#屏II母(2号工作母线)TV(右侧)的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换开关切换到“A

19、B”将A站5#屏I母(1号工作母线)TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换开关切换到“AB”将A站8#屏线路L3支路侧TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换开关切换到“AB”(2)投入A站低压侧电压监视将A站10#屏I母TV(左侧)的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”将A站10#屏II母TV(右侧)的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示到“AB”(3)投入B、C站电压监视将B站1#屏线路L1支路侧TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换开关切换到“AB”将B站1#屏母线TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”将C站1#屏线路L2

20、支路侧TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”将C站1#屏母线TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”(4)投入配电站(5个)电压监视将配电站1#屏母线TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”将配电站3#屏母线TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”将配电站5#屏母线TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”将配电站7#屏母线TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”将配电站9#屏母线TV的一次隔离开关打到“合闸”位置,电压指示切换到“AB”2、将A站高压侧各支路投入:(1)投入A站1#屏无

21、穷大电源支路(该支路接I母)确认无穷大支路侧电压表指示有电压(400V)。先合母线侧隔离开关(若该支路接I母,则合联接I母的隔离开关;若该支路接II母,则合联接II母的隔离开关),再合支路侧隔离开关。合该支路断路器。确认母线电压表指示有电压(若该支路接I母,则观察I母的电压表;若该支路接II母,则观察II母的电压表)。(2)投入A站2#屏变压器T1高压侧支路(该支路接II母,操作步骤参看(1))(3)投入A站3#屏变压器T2高压侧支路(该支路接I母,操作步骤参看(1))(4)投入A站6#屏静止负荷Load1支路(该支路接II母,操作步骤参看(1))(5)投入A站7#屏线路L1支路(该支路接I母

22、,操作步骤参看(1))(6)投入A站8#屏线路L3支路(该支路接II母,操作步骤参看(1))(7)投入A站4#屏母联支路合上母联断路器两侧的隔离开关。合上母联断路器。确认两条工作母线电压表指示都有电压。3、将A站低压侧各支路投入:(1)投入A站9#屏左侧线路L4支路(先合母线侧隔离开关,再合支路侧隔离开关,再合该支路断路器)(2)投入A站9#屏右侧变压器T1低压侧支路(合闸顺序同(1))(3)投入A站11#屏左侧线路L5支路(合闸顺序同(1))(4)投入A站11#屏右侧变压器T2低压侧支路(合闸顺序同(1))(5)断开A站10#屏分段断路器(由于主变T1、T2高压侧已并联运行,因此低压侧不能再

23、并联,否则将形成电磁环网,造成较大功率损耗)4、将B、C站各支路投入:(1)投入B站1#屏线路L1支路(2)投入B站2#屏左侧线路L2支路(3)投入B站2#屏右侧变压器T3高压侧支路(4)投入C站1#屏线路L2支路(5)投入C站2#屏左侧线路L3支路(6)投入C站2#屏右侧变压器T4高压侧支路5、将配电站(5个)各支路投入:(1)投入配电站1#屏变压器T3低压侧支路(2)投入配电站2#屏左侧静止负荷Load2支路(3)投入配电站2#屏右侧试验负荷支路(4)投入配电站3#屏变压器T4低压侧支路(5)投入配电站4#屏左侧静止负荷Load3支路(6)投入配电站4#屏右侧旋转负荷Motor1支路(7)

24、投入配电站5#屏线路L4支路(8)投入配电站6#屏左侧变频机组负荷BPQ支路(9)投入配电站6#屏右侧旋转负荷Motor2支路(10)投入配电站7#屏线路L5支路(11)投入配电站8#屏左侧线路负荷组L6-Load6支路(12)投入配电站8#屏右侧旋转负荷Motor3支路(13)投入配电站9#屏变压器T4中压侧支路(14)投入配电站10#屏左侧静止负荷Load4支路(15)投入配电站10#屏右侧静止负荷Load5支路6、观察并记录各母线电压及各支路潮流(1) 按上述步骤投入无穷大电源及系统中电气设备后填写如下表格:各母线(节点)电压:测量节点名称线电压值(V)备注A站高压侧I母线A站高压侧II

25、母线A站高压侧无穷大支路出口端A站高压侧线路3支路出口端A站低压侧I母线A站低压侧II母线B站高压侧母线B站高压侧线路1支路出口端C站高压侧母线C站高压侧线路2支路出口端配站1母线(B站低压侧)配站2母线(C站低压侧)配站3母线配站4母线配站5母线(C站中压侧)各支路潮流:测量支路名称电流(A)有功(W)无功(Var)备注A站高压侧无穷大电源支路A站主变T1高压侧支路A站主变T2高压侧支路A站高压侧1#负荷箱支路A站高压侧线路1支路A站高压侧线路3支路A站高压侧母联支路A站低压侧线路4支路A站主变T1低压侧支路A站低压侧线路5支路A站主变T2低压侧支路A站低压侧分段支路B站高压侧线路1支路B站

26、高压侧线路2支路B站主变T3高压侧支路C站高压侧线路2支路C站高压侧线路3支路C站主变T4高压侧支路配站1主变T3低压侧支路配站1的2#负荷箱支路配站1试验负荷支路配站2主变T4低压侧支路配站2的3#负荷箱支路配站2的1#电动机负荷支路配站3线路4支路配站3变频电机负荷支路配站3的2#电动机负荷支路配站4线路5支路配站4线路6-6#负荷箱支路配站4的3#电动机负荷支路配站5主变T4中压侧支路配站5的4#负荷箱支路配站5的5#负荷箱支路(2) 将A站高压侧母联断路器断开运行,观察A站高压侧潮流变化情况并填写下表:A站各支路潮流:测量支路名称电流(A)有功(W)无功(Var)备注A站高压侧无穷大电

27、源支路A站主变T1高压侧支路A站主变T2高压侧支路A站高压侧1#负荷箱支路A站高压侧线路1支路A站高压侧线路3支路2-3-2 倒闸操作以分布式发电综合实验室中A站电气主接线中的电气设备为倒闸操作对象,根据给出的条件及要求,预先编制倒闸操作票,并在实验室实际设备上完成倒闸操作。图2-2 A站电气主接线图1、出线断路器检修的停、送电操作出线断路器需检修,为保证出线不停电,用旁路断路器来代替出线断路器。设A变电站高压侧的初始运行方式为:双母线分开运行的方式,501(无穷大系统)、503(变压器T2)、505(线路1)接于母线I;502(变压器T1)、504(负荷)、506(线路3)接于母线II;母线

28、联络断路器500断开。自行编写检修出线断路器504的倒闸操作票及检修完毕恢复运行的倒闸操作票,并执行相应的倒闸操作(参考下面给出的检修505的倒闸操作票)。* 检修505倒闸操作参考:设A变电站高压侧的初始运行方式为:I母运行、II母备用方式,501(无穷大系统)、503(变压器T2)、505(线路1)、502(变压器T1)、504(负荷)、506(线路3)皆接于母线I;母线联络断路器500断开。以下是检修出线断路器505及检修完毕恢复运行的倒闸操作参考操作票:操 作 票(实际系统) 编号 1 20 年 月 日; 开始 时 分; 结束 时 分操作任务: A站线路1断路器505检修,线路不停电,

29、用旁母代路操作票 顺序操作内容时间(1)*放上旁母电压互感器3TV二次熔断器(2)合上隔离开关53Y,检查确在合闸位置(3)*对旁路母线进行外部检查(4)*调整旁母断路器507保护定值为最灵敏、时限最小,并投入保护,退出其重合闸(5)检查旁母断路器507、隔离开关5072确在断开位置(6)依次合上隔离开关5071、5073,并检查确在合闸位置(7)合上旁母断路器507,检查确在合闸位置(8)向旁路母线充电5分钟,检查旁母充电正常(电压指示正常)(9)拉开旁母断路器507,检查确在断开位置(10)*按线路1断路器505调整旁母断路器507保护定值及时限(11)检查隔离开关5014、5024、50

30、34、5044、5064确在断开位置(12)合上隔离开关5054(向旁路母线再充电),检查确在合闸位置(13)合上旁母断路器507,查有电流指示并检查确在合闸位置(14)拉开出线断路器505,查无电流指示并检查确在断开位置(15)检查隔离开关5052确在断开位置(16)依次拉开隔离开关5053、5051,并检查确在断开位置(17)*投入旁母断路器507的重合闸(18)*取下线路1断路器505操作熔断器两个、合闸熔断器两个(19)*在线路1断路器505两侧验明无电后,在其两侧挂接地线(20)*在线路1断路器505周围设置临时遮拦(21)*在线路1线路侧隔离开关5053和母线侧隔离开关5051、5

31、052操作把手上悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌#备注:操作人 监护人 班长 值长 发令时间 时 分(在操作票表中,打*号的项目表示:在实际系统中必须进行操作,但在本次实验室实习操作中不需要进行)操 作 票(实际系统) 编号 2 20 年 月 日; 开始 时 分; 结束 时 分操作任务: A站线路1断路器505检修完毕,恢复原运行状态操作票 顺序操作内容时间(1)*收回线路1断路器505检修工作票,拆除接地线等临时安全措施,恢复永久安全措施(2)*放上断路器505的操作熔断器和合闸熔断器(3)检查断路器505,隔离开关5052确在断开位置(4)依次合上隔离开关5051、5053,检查确在合闸位

32、置(5)合上断路器505,查有电流指示并检查确在合闸位置(6)拉开旁母断路器507,检查确在断开位置(7)检查隔离开关5072确在断开位置(8)依次拉开隔离开关5073、5071,检查确在断开位置(9)检查隔离开关5014、5024、5034、5044、5064确在断开位置(10)拉开隔离开关5054,检查确在断开位置(11)检查旁母确无电压(12)拉开隔离开关53Y,检查确在断开位置(13)*取下旁母电压互感器3TV二次熔断器(14)*投入断路器505的重合闸#备注:操作人 监护人 班长 值长 发令时间 时 分(在操作票表中,打*号的项目表示:在实际系统中必须进行操作,但在本次实验室实习操作

33、中不需要进行)2、倒母线操作设A变电站高压侧的初始运行方式为:双母线并联运行的方式:501(无穷大系统)、503(变压器T2)、505(线路1)接于母线I;502(变压器T1)、504(负荷)、506(线路3)接于母线II;母线联络断路器500合上。现要检修工作母线II,需进行倒母线操作(原来在II母上的支路都要倒到I母上运行),自行编写相应倒母线操作的倒闸操作票并执行相应的倒闸操作(参考下面给出的倒母线操作票)。* 倒母线操作参考:设A变电站高压侧的初始运行方式为:I母线运行,II母线热备用(母线联络断路器两侧的隔离开关5001、5002都在合的位置)的运行方式。现要检修工作母线I,需进行倒

34、母线操作,倒母线操作的参考操作票如下。操 作 票(实际系统) 编号 3 20 年 月 日; 开始 时 分; 结束 时 分操作任务: A变电站110kV工作母线I停电,将电源和负荷倒至热备用母线II顺序操作内容时间(1)*对热备用母线II进行外部检查(2)*调整母联断路器500保护定值为最灵敏,动作时限最小,并投入保护 (3)合上母联断路器500,检查确在合闸位置(4)向热备用母线II充电5分钟,检查热备用母线II充电正常(电压指示正常)(5)*恢复母联断路器500保护定值及时限(6)*取下母联断路器500直流操作熔断器(7)依次合上5012、5022、5032、5042、5052、5062,并

35、检查确在合闸位置(8)依次拉开5011、5021、5031、5041、5051、5061,并检查确在断开位置(9)检查母联断路器500支路无电流(10)*放上母联断路器500直流操作熔断器(11)拉开母联断路器500,检查确在断开位置(12)*取下母联断路器500的直流操作熔断器和合闸熔断器(13)拉开母联断路器两侧的隔离开关5001、5002,并检查确在断开位置(14)检查母线I确无电压(15)拉开停电母线I电压互感器1TV的隔离开关51Y(16)*取下停电母线I电压互感器1TV副边熔断器(17)*对母线I验电并挂接地线(18)*在母线I旁设置临时遮拦(19)*在隔离开关5011、5021、

36、5031、5041、5051、5061、5071、5001操作把手上悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌#备注:操作人 监护人 班长 值长 发令时间 时 分(在操作票表中,打*号的项目表示:在实际系统中必须进行操作,但在本次实验室实习操作中不需要进行)3、变压器的停、送电操作变压器因计划检修,或变压器本身及变压器回路发生故障,需要从运行转为检修。当检修工作结束后,需由检修状态转入运行。设A变电站高压侧的初始运行方式为:II母工作,I母热备用。现变压器T2需停电检修,请自行编写变压器T2停、送电操作的倒闸操作票并执行相应的倒闸操作(参考下面给出的变压器检修的停、送电操作票)。* 变压器停、送电操作参

37、考:设A变电站高压侧的初始运行方式为:母线I工作,母线II热备用的运行方式,变压器T1需停电检修,倒闸操作的参考操作票如下:操 作 票(实际系统) 编号 4 20 年 月 日; 开始 时 分; 结束 时 分操作任务: A变电站变压器T1停电检修 顺序操作内容时间(1)*合上主变T1、T2的高压侧未合的中性点接地隔离开关(2)检查10kV分段断路器300在断开位置(3)依次合上隔离开关3001、3002,检查确在合闸位置(4)合上分段断路器300,检查确在合闸位置(5)拉开变压器T1的低压侧(10kV侧)断路器301(6)拉开变压器T1的高压侧(110kV侧)断路器502(7)*取下断路器301

38、、502的直流操作熔断器(8)检查断路器301、502确在断开位置(9)拉开变压器T1低压侧(10kV侧)断路器的隔离开关3013、3011,检查确在断开位置(10)拉开变压器T1高压侧(110kV侧)断路器的隔离开关5023、5021,检查确在断开位置(11)*在变压器T1的两侧验明无电后,在其两侧挂接地线(12)*在变压器T1周围设置临时遮拦(13)*在隔离开关5023、3013操作把手上悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌#备注:操作人 监护人 班长 值长 发令时间 时 分(在操作票表中,打*号的项目表示:在实际系统中必须进行操作,但在本次实验室实习操作中不需要进行)操 作 票(实际系统)

39、编号 5 20 年 月 日; 开始 时 分; 结束 时 分操作任务: A变电站变压器T1送电 顺序操作内容时间(1)*收回变压器T1检修工作票,拆除接地线等临时安全措施,恢复永久安全措施(2)*合上主变T1的高压侧未合的中性点接地隔离开关(3)检查变压器T1各侧断路器确在断开位置(4)合上主变T1高压侧(110kV侧)断路器隔离开关5021、5023,检查确在合闸位置(5)*放上断路器502直流操作熔断器(6)合上主变T1高压侧(110kV侧)断路器502,检查确在合闸位置(7)合上主变T1低压侧(10kV侧)断路器隔离开关3011、3013,检查确在合闸位置(8)*放上断路器301直流操作熔

40、断器(9)合上主变T1低压侧(10kV侧)断路器301,检查确在合闸位置(10)拉开分段断路器300,检查确在断开位置(11)依次拉开隔离开关3001、3002,检查确在断开位置(12)*恢复主变T1、T2的高压侧的中性点接地隔离开关原状态#备注:操作人 监护人 班长 值长 发令时间 时 分(在操作票表中,打*号的项目表示:在实际系统中必须进行操作,但在本次实验室实习操作中不需要进行)3 发电机组的启动与运转实验(实验三)3-1 实验目的1了解调速装置以及励磁调节的基本工作原理并掌握其操作方法。2熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。3掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作3-2

41、 发电机组结构原理说明本发电机组实验平台中,原动机采用直流电动机模拟现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出无功功率。 装于原动机上的编码器将转速信号以脉冲的形式送入THLWT-3型微机调速装置,该装置将转速信号转换成电压,和给定电压一起送入ZKS-15型直流电机调速装置,采用双闭环来调节原动机的电枢电压,最终改变原动机的转速和输出功率。图3-1 调速系统原理结构示意图发电机出口三相电压信号送入电量采集模块1,三相电流信号经电流互感器也送入电量采集模块1,信号被处理后经485通信口送入微机励磁装置;发电机励磁交流电流部分信号、直流励磁电压及电流信号送入电量采集模块2,信号被处理后经485通信口送入微机励磁装置;微机励磁装置根据计算结果输出控制电压,来调节发电机励磁电流。图3-2 励磁系统原理结构示意图3-3 实验内容与步骤在进行发电机组启动及运转实验前,首先按前面的实验项目2-3-1的步骤将实验室无穷大电源及电网中电气设备全部投入

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