1、发电自动化系统部培训 同期部分许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分提纲提纲一、一、同期方式同期方式 二、二、同期点选择和同期电压引入同期点选择和同期电压引入三、准同期条件三、准同期条件四、手动准同期四、手动准同期五、自动准同期五、自动准同期六、电力系统并网两种情况六、电力系统并网两种情况七、自动准同期装置常用选型部分七、自动准同期装置常用选型部分 八、同期装置基本参数设定八、同期装置基本参数设定许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期
2、方式一、同期方式1.11.1同期基本概念同期基本概念1.21.2同期重要意义同期重要意义1.31.3同期两种基本方式同期两种基本方式 1.3.1 1.3.1准同期基本概念准同期基本概念 1.3.2 1.3.2准同期特点准同期特点 1.3.3 1.3.3自同期基本概念自同期基本概念 1.3.4 1.3.4自同期特点自同期特点许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期方式一、同期方式1.1同期基本概念正常情况下,电站发电机是与电力系统中的其它发电机并列运行的。所谓并列运行并列运行,各发电机转子间的相角差不越过允许的极
3、限值各发电机转子间的相角差不越过允许的极限值相位相位发电机出口的折算电压近似地相等发电机出口的折算电压近似地相等-电压电压系统中各发电机转子以相同的电角速度旋转系统中各发电机转子以相同的电角速度旋转-频率频率只有满足这些条件。电力系统中的发电机才能并列运行。此时,发电机在系统中的运行又称为同步运行。三三要要素素许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期方式一、同期方式1.2同期重要意义同步发电机乃至各个电力系统联合起来并列运行,可以带来很大的经济效益经济效益。可以提高供电的可可以提高供电的可靠性和电能质量靠性和电
4、能质量可使负荷分配更加合理,减可使负荷分配更加合理,减少系统的备用容量和充分利少系统的备用容量和充分利用各种动力资源,以达到经用各种动力资源,以达到经济运行的目的济运行的目的许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期方式一、同期方式1.3同期两种基本方式发电机的并列有两种方式:即准同期和自同期即准同期和自同期。两种并列方式又可以是手动手动操作的,也可以是自动自动的。1.3.1准同期基本概念 将未投入系统的发电机加上励磁,并调节其电压和频电压和频 率率,在满足并列条件条件(即电压和频率与系统相等、相位相同)时将发电
5、机投入系统。1.3.2准同期特点 优点:优点:如果在理想的情况下使断路器合闸则发电机定子回路的电流将为零,这样将不会产生电流或电磁力矩的冲击。但是,在实际的并列操作中,很难实现上述的理想 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期方式一、同期方式1.3.2准同期特点条件,总要产生一定的电流冲击和电磁力矩冲击。一般说来,只要这些冲击不大,不超过允许范围就不会对发电机产生什么危害。另外,突然三相短路三相短路是发电机设计制造时必须加以考虑的条件。出现非同期并列,可能使发电机遭到破坏。如果在发电机和系统间的相位差等于相位
6、差等于l80l800 0时非同期合闸,那么发电机定子绕组的冲击电流将比发电机出口的三相短路电流大1倍。造成非同期并列的主要原因有:二次接线出现错误;同期二次接线出现错误;同期装置动作不正确;运行人员误操作等装置动作不正确;运行人员误操作等。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期方式一、同期方式 1.3.3自同期基本概念 将未励磁未励磁而转速接近同步转速转速接近同步转速的发电机投入系统,并立即(或经一定时间)加上励磁。这样,发电机经很短的时间便被自动拉入同步。1.3.4自同期特点优点优点:由于待并发电机在投入系
7、统时未励磁故这种并列方式从根本上消除了非同期并列的可能性消除了非同期并列的可能性。同时,并并列操作比较简单列操作比较简单,不存在调节和校准电压和相角的问题,只需调节发电机的转速。此外,自同期方式还可大大缩缩短并列所需时间短并列所需时间。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期方式一、同期方式1.3.4自同期特点用自同期方式投入发电机时,将伴随着出现短时间的电流短时间的电流冲击冲击,并使系统电压下降。冲击电流冲击电流引起的电动力可能对定子绕组绝缘和定子绕组端部产生不良影响;冲击电磁力矩冲击电磁力矩也将使机组大轴产
8、生扭矩,并引起振动。不过一般说来,冲击电流和冲击电磁力矩均比发电机出口冲击电流和冲击电磁力矩均比发电机出口突然三相短路时小突然三相短路时小,且衰减较快。值得注意的是发电机突然三相短路是很少发生的,而并列操作是耍经常进行的。经常使用自同期方式,冲击电流产生的电动力可能对发电机定子绕组绝缘和端部产生积累性变形和损坏。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 一、同期方式一、同期方式 综上所述,两种并列方式各有优缺点。水电站一般的应用情况是;以自动准同期作为发电机正常时的并列方式以自动准同期作为发电机正常时的并列方式以手动准同
9、期作为备用以手动准同期作为备用并均带有非同期闭锁装置。至于自同期自同期,则主要用作事故情况下的并列方式,且一般均采用自动自同期并列,同时耍求 发电机定于绕组的绝缘及端部团定情况应良好,端部接头应 无不良现象。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.1 同期点基本概念2.2 同期点选择原则 发电机断路器 发电机一变压器单元接线断路器 三绕组变压器或自耦变压器断路器 双绕组变压器断路器 母线分段、联络断路器及旁路断路器 线路断路器 接于双母线的线路断路器 多角形接
10、线和外桥形接线断路器 一倍半接线的断路器2.3 同期电压引入 发电机断路器同期点 变压器高压侧断路器同期点 母联和分段断路器同期点 线路上装有单相电压互感器的线路断路器同期点许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分2.2 同期点选择原则发电机的所有断路器都应该是同期点。发电机与变压器间不设断路器的发电机一变压器单元 接线,其同期点应设在变压器高压侧断路器上。三绕组变压器或自耦变压器与电源连接的各侧断路器均应作为同期点。低压侧与母线连接的双绕组变压器,一般应有一侧断路器作为同期点。二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择
11、和同期电压引入2.1 同期点基本概念用于同期并列的断路器,即称为同期点同期点。一般说来,如果一个断路器断开后,两侧都有电源且可能不同步,则这个断路器就应该是同期点。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.2 同期点选择原则电力工业部电综199830 号水利发电厂自动化设计技术规定,如果双线圈变压器只有一侧作为同期点,那么不作为同期点的一侧断路器合闸回路应经另一侧断路器的常闭辅助触点闭锁。母线分段、联络断路器及旁路断路器均应作为同期点。接在单母线上的对侧有电源的
12、线路断路器均应作为同期点。接于双母线的对侧有电源的线路,可只考虑利用旁路断路器或母线联络断路器进行并列,线路断路器不作为同期点。但对要分裂成两个单独系统运行的双母线和35kV 及以上电压等级的系统主要联络线,则线路断路器应作为同期点。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.2 同期点选择原则多角形接线和外桥形接线中,与线路相关的两个断路器均应作为同期点。一倍半接线的所有断路器均应作为同期点。全厂只有一条线路时,线路断路器可不作为同期点。2.3 同期电压引入采用
13、准同期方式并列时,需比较待并发电机与系统电压的数值、频率和相位。为此需将待并侧和系统的电压引至同期装置,以便进行比较判断。引入同期装置的电压通常取自不同的电压互感器。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(一)发电机断路器同期点两侧的电压可取自其两侧互感器的基本二次绕组。图2-1 发电机断路器同期点电压的引入方式 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择
14、和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(二)变压器高压侧断路器同期点两侧电压取自安装在变压器高、低压侧的互感器。就丫11接线的变压器而言,其两侧相应相间电压存在30。的相位差。这样,为了使从高、低压侧互感器取得的电压相位与同期点两侧电压的相位相符,就应对引入同期装置的电压相位加以校正。图22 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(二)变压器高压侧断路器同期点在中性点直接接地系统中,为了校正引自互感器电压的相位,可从变
15、压器高压侧互感器接成开口三角形的绕组取得电压(见图2-3)。图2-3 Y,d11接线变压器高压侧断路器同期点电压的引入方式 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(二)变压器高压侧断路器同期点对于中性点不接地系统,为了校正相位,通常采用中间转角变压器。转角变压器接于高压侧高压侧互感器的二次绕组,应是Y,d11接线,变比为 /100V。转角变压器也可接于低压侧低压侧互感器的二次绕组,此时应是D,y1接线,变比为100/V。3100 图2-4 通
16、过转角变压器引入同期点电压 3100许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(二)变压器高压侧断路器同期点在同期接线中,为了简化接线和减少同期开关档数,通常将B相接地,而有的保护(如线路距离保护)则要求互感器基本二次绕组的中性点接地,这样就产生了矛盾若将转角变压器接于低压侧互感器,则高压侧互感器的上述矛盾无法解决。为此,一般将转角变压器接于高压侧互感器。此时,在转角变压器的二次侧将B相接地,从而使上述矛盾得到了解决。附:电力工业部电安生1994
17、191 号文电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点,电压互感器二次侧如为星形接线,应将中性点接地,B 相接地方式宜取消。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(三)母联和分段断路器同期点与发电机断路器电压引入方法相似。当与继电保护的接地要求发生矛盾时,可从辅助二次绕组取得电压。如图2-5所示。在110kV及以上中性点直接接地系统中,一般即用此方法取得同期电压。图2-5 直接接地系统母线分段断路器同期点电压的引入方式 许许 继继 电电 气
18、气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(三)母联和分段断路器同期点对于中性点不接地系统,为解决接地的矛盾,可通过变比为100100V的单相隔离变压器取得100V同期电压,如图2-6所示。线路上装有三相电压互感器的线路断路器同期点,其同期电压的引入方法与上述相同。图2-6 中性点不接地系统母线分段断路器同期点电压的引入方式 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引
19、入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(四)线路上装有单相电压互感器的线路断路器同期点在中性点直接接地系统中,单相电压互感器接于相与地之间。此时可从互感器辅助二次绕组得到100V电压。另一个同期电压可从母线互感器2YH的辅助二次绕组取得.图2-7 中性点直接接地系统线路断路器同期点电压引入方式许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(四)线路上装有单相电压互感器的线路断路器同期点在中性点不接地系统中,单相电压互感器接在相间电压上,如
20、图2-7所示。此时,互感器一次绕组的额定电压应是相间电压,二次电压则应为100V。同期点另一侧的电压取自母线电压互感器基本二次绕组的相应相间电压。当与继电保护接地要求发生矛盾时,同样可通过单相隔离变压器单相隔离变压器取得同期电压。图2-8 中性点不接地系统线路断路器同期点电压引入方式 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 二、同期点选择和同期电压引入二、同期点选择和同期电压引入2.3 同期电压引入(五)与保护系统配合出现矛盾时断路器同期点在同期接线中,为了简化接线和减少同期开关档数,通常将通常将B B相接地相接地,而
21、有的保护(如线路距离保护)则要求互感器基本二次绕组的中性点接地,这样就产生了矛盾。为解决接地的矛盾,可通过变比为100100V的单相隔离变压器单相隔离变压器取得100V同期电压,同期电压的引入方法如图2-9所示。图2-9 中性点不接地系统线路断路器同期点电压引入方式 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 三、准同期条件三、准同期条件实际上断路器合闸瞬间,待并发电机与系统的电压,可能既存在数值差,又存在相位差,频率还可能不同。此时,总的冲击电流应该是以上三种情况的综合。准同期并列的条件可归纳为以下三点:v待并发电机电压
22、与系统电压数值应接近相等,差值不应超过额定值的510;v相位差应小于100,最好在相位差为0时合闸;v频率应接近相等,差值不应超过额定值的0.20.5,即0.10.25HZ。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 三、准同期条件三、准同期条件在同期三要素中,频率和相位差这两个要素是一对矛盾体。若两系统的原有相位差0,而当满足频率相等要素,则相位差恒定,永远不可能等于0。只有当频率差0,相位差才会出现0的机会。在实际应用中,电压、频率两个要素与相位差要素相比,对于系统和设备的影响要小得多;同时,电压、频率较容易调至满足要
23、求。因此,可以简单地认为,同期过程实际上是捕捉相位差捕捉相位差0的过程,而电压和频率两要素仅作为同期时的限定条件,只要在一定允许范围即可。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四、手动准同期四、手动准同期 4.1手动准同期特点 4.2手动准同期几点要素 4.3典型同期系统接线原理分析 4.4同期操作基本步骤许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四、手动准同期四、手动准同期 4.1手动准同期特点 采用手动准同期方式并列时,待并发电机的电压和频率是
24、由运行人员借助于仪表进行调节的。在满足准同期并列的三个条件时运行人员手动操作同期点断路器合闸,将待并发电机投入系统。手动准同期的主要缺点主要缺点是:并列时间较长;最佳合闸瞬间的选择与运行人员的经验和操作水平有关,无法保证在最佳条件下并列;不能实现机组的自动起动和并列等,因此在水电站中一般只作为备用的并列方式。在正常情况下,水轮发电机采用自动准同期方式。4.2手动准同期几点要素(结合典型同期系统接线原理分析)a、仪表:仪表:为了完成手动准同期的并列操作,需设置下列仪表:电压表和频率表各两只,同步表一只。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培
25、训 同期部分同期部分四、手动准同期四、手动准同期 4.2手动准同期几点要素(结合典型同期系统接线原理分析)a a、仪表:仪表:电压表和频率表用于指示待并发电机和系统的电压和频率。组合式同步表用于观察两者的电压差、频率差和相位差。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四、手动准同期四、手动准同期 4.2手动准同期几点要素(结合典型同期系统接线原理分析)a a、仪表仪表:组合式同步表:单相和三相之分。采用单相同步表时,只需从同期点两侧各引入A、B两相电压。由于B相接地,故只需从同期点两侧各引入A(或C)相电压。这一点对于简
26、化同期系统接线是有利的。b b、三根同期小母线:三根同期小母线:TQMaTQMa、TQMaTQMa、TQMbTQMb(公共B相小母线接地)。c c、两根非同期合闸闭锁小母线:两根非同期合闸闭锁小母线:1 1THMTHM、2THM2THM。d d、同期开关及其重动继电器:同期开关及其重动继电器:TKTK、TKJTKJ。引入同期电压至同期 小母线。所有TK共用一个可抽出的把手,此把手只有在TK断开时才能拔出。这样可以防止将几种电压同时引入同期小母线,造成非同期合闸或互感器二次回路短路。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分
27、四、手动准同期四、手动准同期 4.2手动准同期几点要素(结合典型同期系统接线原理分析)e e、同期点控制开关:同期点控制开关:KKKK。断路器手动合闸回路中均串联有TK的接点,以防止同期点断路器在接通同期装置之前误合闸;手合回路均接至闭锁小母线12THM;两根非同期合闸闭锁小母线通过同步检查继电器TJJ的常闭接点相连。f f、同期闭锁(解除)开关:同期闭锁(解除)开关:BTKBTK。解除TJJ的闭锁作用。g g、手动手动/断开断开/自动同期切换开关:自动同期切换开关:TQKTQK。将同步表接入同期小母线。h h、调节开关:调节开关:6161KKKK、41KK41KK。用于同期过程中的调节与正常
28、运行过程中的调节。i i、同步检查继电器:同步检查继电器:TJJTJJ。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四、手动准同期四、手动准同期 4.2手动准同期几点要素(结合典型同期系统接线原理分析)i i、置于“粗调”位置,使电压差表和频率差表开始工作,并根据他们的指示调节发电机的电压和转速,使其尽量与系统接近。置于“精调”位置,同步表也投入工作。分两步投入同步仪表的目的,是为了防止在很大频率差时投人同步表而损坏其指针。取消“精调,(即同步表的接线端子A。和A。连接起来),可减少一步操作,但要注意防止损坏同步表的指针。单
29、相组合式同步表及同步检查继电器接线图 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四、手动准同期四、手动准同期 4.4同期操作基本步骤1)1)选择手动准同期方式选择手动准同期方式操作TQK。2)2)选定同期点选定同期点TK切换到准同期位置,将两次电压引入同期小母线。3)3)选择选择“粗调粗调”。4)4)选择选择“精调精调”。5)5)发合闸脉冲发合闸脉冲操作KK。由于断路器及其合闸接触器存在固有动作时间,合闸脉冲应在相位差0之前一段时间发出。6)6)TKTK、TQKTQK切换至断开位置。切换至断开位置。相应接点、回路复归,同期
30、操作完成。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分五、自动准同期五、自动准同期一般有两个功能两个功能,一是自动检查待并发电机和系统的电压差和频率差,在满足准同期并列条件时自动提前发出合闸脉冲,使断路器触头在相位差0瞬间接通。二是当电压差或频率差不满足要求时,自动对待并发电机发出调压或调速脉冲,以加快自动并列的过程。导前时间导前时间:从装置发出合闸脉冲到待并发电机与系统间电压相位差为0的这一段时间。它应等于同期点断路器、合闸接触器和辅助继电器等的固有动作时间之和。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电
31、自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四四&五、准同期五、准同期1STJJ许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四四&五、准同期五、准同期许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四四&五、准同期五、准同期许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分四四&五、准同期五、准同期许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统
32、部培训 同期部分同期部分四四&五、准同期五、准同期许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 四四&五、准同期五、准同期许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 六、电力系统并网两种情况六、电力系统并网两种情况6.1差频并网发电机与系统并网和已解列两系统间联络线并网都属差频并网。按准同期条件并网时需实现并列点两侧的电压相近、频率相近在相差为0度时完成并网操作。6.2同频(合环并网)未解列两系统间联络线并网。这是因并列点两侧频率相同,但两侧会出现一个功
33、角,的值与联接并列点两侧系统其它联络线的电抗及传送的有功功率成比例。这种情况的并网条件应是当并列点断路器两侧的压差及功角在给定范围内时即可实施并网操作。并网瞬间并列点断路器两侧的功角立即消失,系统潮流将重新分布。因此,同频并网的允许功角整定值取决于系统潮流重新分布后不致引起继电保护误动,或导致并列点两侧系统失步。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.1许继装置公司ZZQ-5系列7.2深圳智能公司SID-2系列7.3江苏国瑞许继WX-98系列许许 继继 电电 气气
34、发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.1许继装置公司ZZQ-5系列ZZQ-51:导前时间从0.05s0.4s连续可调。ZZQ-52:导前时间从0.1s0.8s连续可调。7.2深圳智能公司SID-2系列1)SID-2CM:8个通道可供18台、条发电机或线路并网复用2)SID-2CT:12个通道可供1-12条线路并网用许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.
35、2深圳智能公司SID-2系列3)SID-2H:可供发电机和线路并网共用,总并列点数为8个。4)SID-2HT:可供输电线路并网用,总并列点数为8个。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.2深圳智能公司SID-2系列5)SID-2V 6)SID-2VT 7)SID-2T 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.2深圳智能公司SID-2
36、系列8 8)SID-2X:最多具有8(或12)个多路开关模块通道对8(或12)个并列点的同期信号进行切换;与同期装置的联接图与同期装置的联接图SID-2X与SID-2CM的联接图 SID-2X与SID-2CT的联接图SID-2X与SID-2H的联接图SID-2X与SID-2HT的联接图 以下以以下以SID-2CMSID-2CM为例简单介绍一下为例简单介绍一下:许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型 SID-2CM主要技术指标 1)输入待并断路器两侧的PT二次电压为1
37、00V或100/V,或一侧为线电压,另一侧为相电压。各并列点均可分别对系统侧PT二次电压进行转角设置,故不需隔离变压器和转角变压器。2)全部输入开关量(并列点选择、远方复位、断路器辅助接点等均为常开空接点。3)输出开关量(加速、减速、升压、降压、合闸、报警、失电等)控制信号使用小型电磁继电器常开空接点(“失电”为常闭),接点容量220VAC,5A或220V DC,0.5A。在合闸回路使用光隔离无触点MOS继电器时为250VDC.2A(选件)。4)RS-232及RS-485通讯接口各一个。5)工作电源48220V交直流电源均可,功耗不大于20V安。3100许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动
38、化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型 SID-2CM面板说明 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型 SID-2CM后面板说明 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型SID-2CM接线端子表 许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部
39、发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型SID-2CM二次线设计示例许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.3江苏国瑞许继WX-98系列1)WX-98A型微机准同期装置2)WX-98C型微机准同期装置3)WX-98D3)WX-98D型微机准同期装置型微机准同期装置4)WX-98E型微机准同期装置5)WX-98F5)WX-98F型微机准同期装置型微机准同期装置6)WX-98G型微机准同期装置许许
40、 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.3江苏国瑞许继WX-98系列3)WX-98D3)WX-98D型微机准同期装置型微机准同期装置v工作电源:AC85260V或DCl20370V,功耗50W;v同期对象为1个;v可自动补偿接线引起的相角差和电压差;差;v既支持线电压同期,又支持相电压同期。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 七、自动准同期装置常用选型七、自动准同期装置常用选型7.3江苏国
41、瑞许继WX-98系列5)WX-98F5)WX-98F型微机准同期装置型微机准同期装置v同期对象为14个v电压回路断线和低电压保护功能v过电压保护和过励磁保护功能v高频率和低频率保护功能v装置支持线电压同期,同时也支持相电压同期。v装置具有自动补偿主变压器AY接线引起的相角差和电压差,无需采用转角变压器。v装置具有实时测试同期断路器的合闸时间v装置设有通信口,在计算机上可彩色显示同步表以及同期过程中的实时参数。许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分 八、同期装置基本参数设定八、同期装置基本参数设定 1 1、压差:、压差:
42、3-53-5V V 2 2、频差:频差:0.10-0.150.10-0.15 3 3、功率因数角、功率因数角:自动同期自动同期,10,10度以内度以内,手动同期手动同期,20-25,20-25度。度。4 4、导前时间、导前时间:根据断路器的合闸时间。现在使用的开关根据断路器的合闸时间。现在使用的开关一般为一般为8080mSmS-100mS-100mS。5 5、调压、调速脉冲:根据励磁,调速器具体情况而设,、调压、调速脉冲:根据励磁,调速器具体情况而设,一般采用装置默认的参数不需要改动。一般采用装置默认的参数不需要改动。6 6、转角:根据同期点的配置情况进行设置,一般、转角:根据同期点的配置情况进行设置,一般1111点点接线的变压器设置转角功能为接线的变压器设置转角功能为3030度,此设置在说明书上度,此设置在说明书上有,可以参考装置说明书有,可以参考装置说明书许许 继继 电电 气气发电自动化发电自动化系统部系统部 发电自动化系统部培训发电自动化系统部培训 同期部分同期部分