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[冷库安装]供应系统互联互供在两个单元中的应用

2019-09-09 / Published in 行业资讯

  鉴于未连接到内部增压系统的备用电源的接线模式,因为购买的电源和工厂的电网之间的价格差异是显而易见的,两个单元冷库交换电力和互助,大大减少了外包。使用的电量实现了降低成本和提高效率的目标,同时提高了冷藏单元中使用的电力的可靠性和安全性。夏大唐国际发电有限公司(以下简称大坝公司)2×600 MW(冷藏库5号和6号),煤冷直冷式冷藏库,两个大型电厂两个大功率电厂高工厂变化的高压侧通过发电机输出T连接,并配置6kV的A和B母线。个冷库单元共用一个启动变化,电源由220 kV贺兰山变电站连接,低压电平为6 kV。个冷藏存储单元的启动/备用电源。5号冷库机组6kV工厂母线分别为5A和5B,对应工作和备用电源开关615A,605A,615B和605B,工厂母线6kV第六冷藏单元分别为6A和6B,对应工作和待机。源开关分别为616A,606A,616B和606B;工厂特定的系统接线图如图1所示。压保护装置:型号:BSTG-A-7.6 / 600.单轮廓线连接到西北电网的750kV系统。储单元#6和#6工厂的功耗通常在备用可变电源和高工厂可变电源之间切换。时,其中一个冷存储单元启动,停止和修复,电源从启动器切换到峰值。

供应系统互联互供在两个单元中的应用_no.97

  于结算,由于工业用电价格与电网工厂价格之间存在明显的价格差异,为了节省购电成本,这种母线互连6kV系统允许通过接触和高可变电源供电,并启动三路电源。者之间的切换使购买的电力最小化,并且两个冷藏单元的电源可以用作备用系统,这也可以提高冷藏单元的电力消耗的可靠性和安全性。了最大限度地减少购买电力的使用并降低生产和运营成本,在相应的6KV部分5A / 6A和5B / 6B之间安装了一组4000A链路开关。5号制冷储存单元和6号制冷储存单元。由两个开关组成,分别为65A11 / 66A11和65B11 / 66B11,具有遥控功能。转换使用原始5和6冷藏单元的原始进料器开关来替换旧的冷却单元,从而节省了改造成本。换后工厂系统的接线图如图2所示。卸存储单元后,存储单元由存储单元供电。电源为在存储单元的维护期间和存储单元的开始期间的充电,以减少购买的电力的使用和购买的电力的成本。
  要启动停止单元时,冷藏单元的存储容量严格限制在450MW,这使得可以在关闭时符合冷藏单元的最大启动条件。以操作冷藏单元以接触和启动冷藏单元。组快速接触切断装置被添加到两个冷藏单元的每个6kV母线,其具有用于选择“接触,备用电源”模式或“模式”模式的线选择功能。系,工作能量“。

供应系统互联互供在两个单元中的应用_no.415

  作电源和接触电源之间的切换功能。存储单元的最大工作条件下,A部分和B部分的最大支路电流分别为2092A和2165A,A部分和B部分的最大负载电流分别按照标准2100A和2200A计算。单个冷库的最大启动条件下,6 kV A的最大旁路电流为1136 A,支路电流为6kV B,电压为961 A.在最大工作模式下, 5号冷藏单元向6号冷藏单元提供冷藏。应开始或冷藏单元由6号储存单元供电。存储单元5; 2100 1136 <3482A,2200 961 <3482A,符合高安装分支A和B的电流额定值3482A。冷库单元的最大工作条件下,高昌变压器6kV棒的支路A和B的短路电流分别为52.744 kA和51.374 kA,以及短路电流分支A和B 6kV条高于真空电路。装置的最大短路开断电流为50 kA。

供应系统互联互供在两个单元中的应用_no.895

  减载运行期间,冷库的负荷控制在450 MW或更低,可满足当前的要求。50 kA真空断路器最大短路断路器。线采用铜母线,必须选择4000A的额定电流。母线,浪涌电流(峰值)为160 kA。
  虑到在使用接触开关装置时,必须改进开关和锁定逻辑,以防止在切换之后改变负载,这将导致连接分支的过载。厂。昌场A,B分支的充电容量为3480A,两个冷藏库的6kV电池的充电配置相同,但由于紧急情况,电源泵和泵在紧急情况下必须连接冷凝水。证金为530A,B的余量为冷凝泵和循环水泵,余量值为360 A.分支A和B的最大电流为2950A和3120A作为闭锁值,并且满足裕量要求。目前的短路要求。个6kV A和B冷藏存储单元都配有工厂快速切割器和快速接触切割器,它使用快速切割器在工作电源之间切换和备用电源,并在发生事故时具有备用电源的工作源。向自动切换;快速接触装置,用于执行待机电源和接触电源,工作电源和接触电源之间的切换功能。开始转换到运行模式时,正常关闭安装的6kV总线部分切换过程如下:电源操作,备用电源和接触电源。发生电源故障时开始维护时,正常停机安装的6kV总线部分的切换过程如下:运行中的电源,接触。在启动调试时,正常启动系统使用6kV总线部分切换过程如下:接触电源,备用电源和工作电源。发生电源故障时开始维护时,正常启动工厂使用6kV总线部分切换过程,如下所示:触点触点,工作电源。冷藏单元的正常操作期间,必须将四个新的快速切割器与输出阻挡功能集成,并且移除四个快速切割器的所有输出板。需要接触电源时,操作员按操作顺序操作。
  认5A部分快速切割器已进入锁定功能,并且在移除压力板后,远程侧手动关闭部分5A以接触开关65A11。“接触,后备电源”模式下切断6A触点触点快速触点装置面板的线选择手柄,然后将6A部分与快速断开装置的输出压板接触。
  速接触切割器的部分6A被解锁并且部分接触快速切割器6A被远程激活以实现切换。动第6台机器后,从部分触点6A启动快速断开设备,并将电源6A从接触电源关闭到应急电源。置分段接触装置6A的快速释放功能,同时关闭所有输出压力板并断开分段接触开关5A 65A11。出工厂6A部分,具有快速释放功能,放置所有出口压力板,远程启动6A部分切割开关并关闭6A电源从紧急到工作喂养。维护改变时,切换过程类似,无法切换到应急电源开关6A“快速接触切断功能选择功能手柄”在“接触”模式下关闭,冷库安装工作电源“和快速接触切断装置由接触电源激活。肥工作。着制冷存储单元的操作模式改变,接触开关的供电方向改变,因此需要配置测量和控制装置的线路的完全保护。点在每条连接线的两侧切换。

供应系统互联互供在两个单元中的应用_no.377

  护装置安装在侧面的开关上,并安装了保护输出压力面板。入口是过流保护和接地。作在跳线开关上完成。个耦合开关之间有150米的电气连接,线路故障的风险很高,每条耦合线都需要一个差动保护装置。个接线差动保护装置分别安装在分段5A 65A11的通信开关和分段5B 65B11的通信开关中,并安装保护输出压力板,动作包括:同时跳过通信线两侧的开关。
  个快速触点切断装置的过载限制逻辑如下(以5A 6KV接触开关闭锁逻辑为例):有源电源输入开关615A,输入开关605A应急电源,616A应急电源输入开关待机电源线606A的开关电源之和大于2950A或开关电流测量的中性点上面的四个开关中的任何一个。只有一个蓄冷器运行时,检查两个蓄电池A部分的总线电流之和是否小于2950A,B侧的总线电流之和是否小于3120 A.在DCS中,蓄冷器侧面的接触开关将关闭,蓄冷器将单独启动。B部分快速切割器将冷藏单元切割成接触供应。冷藏单元停止时,如果通过接触电源模式启动冷供电单元,则必须严格控制冷藏单元的负载≤450MW(从从第一个6千伏风力涡轮机开始到冷藏机组,直到高压发电厂的变化)。上电期间,监测A部分的电流总和小于2950A,B部分的电流总和低于3120A,并且在负载时切换设备的功耗。机后冷藏机组为90兆瓦。动和改变操作,电源切换过程:工作电源,备用电源,接触电源;接触电源,应急电源,工作电源。始维护和维修,电源切换过程:工作电源,冷库安装接触电源,接触电源,工作电源。着近年来电网装机容量的快速增长和社会能源消耗的下降,年度冷库的停工次数大幅增加:根据判断2016年冷库机组维修7次,购电总耗电量600万千瓦时。算,除冷藏机组关闭外,可以减少90%的购电量,购买的电力与工厂的网络价格之间的价差为0.25元/千瓦时,可以节省约135万元购电;该项目总投资180万元。

供应系统互联互供在两个单元中的应用_no.1138

  据冷藏单元当前停机的频率,估计成本可在一年半内恢复,这使公司能够降低运营成本。过采用上述措施,在工厂互连6kV系统母线后,可以在接触电源和高安装可变电源和三路电源之间切换。解,从而最大限度地减少购买的电力并确保跌落。种协同作用的目的和备件的双机供给大大提高了冷藏单元供应的可靠性。于一些工厂采用特高压输电,考虑到高压高压比和开始转换的经济成本,备用电源不与内部增压系统和购买电力与工厂网络价格之间的差异是显而易见的;这种转变具有特定的参考意义。
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