发电厂倒送电业绩
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无功补偿、谐波治理计算软件
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负载箱租赁
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谐波治理装置
无功补偿
无功补偿及谐波装置元件
高压电容柜
TBB35KV高压户外电容器成套装置
TBBZ-10(6)无功自动补偿装置
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- TBBZ-10-1200-AKW
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- TBBZ-10-100-AK
- TBBZ-10-1200(20...
- TBBZ-10-1250(25...
- TBBZ-10-900(150...
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- TBBZ-10-1500-AK
- TBBZ-10-1200(20...
- TBBZ-10-1500(25...
- 高压电容柜
- TALK3-10-3000--...
- TBBZ-12-100-AK
- TBBZ-12-200-AK
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- TBBZ-10-1800(30...
TBB10-6KV户外电容器成套装置
- TBB10-4200/200-AKW
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- TBB10-750-AKW
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- TBB6-2004/334-AKW
- TBB6-1000/334-AKW
- TBB6-1000-AKW
- TBB10-2004/334-AKW
- TBB10-1800-AKW
- TBB10-6000/334-AKW
- TBB10-1002/334-AKW
- TBB10-450-AKW
- TBB10-300-AKW
- TBB10-3600/300-AKW
- TBB10-2700/300-AKW
- TBB10-2400/200-AKW
- TBB10-1500/250-AKW
- TBB10-1200/400-AKW
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- TBB10-4000/334-AKW
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- TBB10-1000/334-AKW
- TBB10-600-AKW
- TBB11-2000/334-akw
- TBB10-10000/334...
- TBB12-7000/334-AKW
- TBB12-6000/334-AKW
- TBB12-5000/334-AKW
- TBB12-4000/334-AKW
- TBB12-3006/334-AKW
- TBB12-2004/334-AKW
- TBB12-1002/334-AKW
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- TBB10-1000-AKW
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- TBB12-1000-AKW
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- TBB6-3000-AKW
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- TBB10-400-AKW
- TBB11-2000/334-AKW
- TBBX3-10-600-AK
BAMH、BFMH、BFFH高压集合式电容器
- BAMH11√3-3000-1×3W
- BAMH11√3-1000-1×3W
- BAMH11√3-5000-1×3W
- BAMH11√3-4800-1×3W
- BAMH11√3-4500-1×3W
- BAMH11√3-4200-1×3W
- BAMH11√3-7200-1×3W
- BAMH11√3-3600-1×3W
- BFMH11√3-1000-1×3W
- BAMH11√3-2700-1×3W
- BAMH11√3-2400-1×3W
- BAMH11√3-2000-1×3W
- BAMH11√3-1800-1×3W
- BAMH11√3-1500-1×3W
- BAMH11√3-1200-1×3W
- BAMH11√3-4000-1×3W
- BFMH11√3-3000-1×3W
- BFFH11√3-1500-1×3W
- BFFH11√3-1200-1×3W
- BFFH11√3-1000-1×3W
- BFMH11√3-4500-1×3W
- BFMH11√3-4200-1×3W
- BAMH11√3-6000-1×3W
- BFMH11√3-3600-1×3W
- BFFH11√3-1800-1×3W
- BFMH11√3-2700-1×3W
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- BFMH11√3-2000-1×3W
- BFMH11√3-1800-1×3W
- BFMH11√3-1500-1×3W
- BFMH11√3-1200-1×3W
- BFMH11√3-4000-1×3W
35KV滤波补偿成套装置
35KV滤波补偿成套装置:35KV滤波补偿成套装置 [点击:99次]
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产品详情 TDTAL 35KV电容柜 35KV谐波治理 35KV高压电容柜 35KV电容器成套装置 35KV无功补偿兼谐波治理
引用标准
所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除满足规定的特别标准外,都遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准(GB)及电力行业(DL)标准,以及国际单位制(SI)。
GB10229 《电抗器》
GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》
GB311.2~6 《高电压试验技术》
GB7354 《局部放电测量》
GB/T11024 《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》
GB4208 《外壳防护等级的分类》
GB5882 《高压电力设备外绝缘污秽等级》
GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》
GB11024-1989 《高电压并联电容器耐久性试验》
GB15116.5-1994 《交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器》
GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》
GB156-2003 《标准电压》
GB/T14549-1993 《公用电网谐波》
GB12325-2003 《供电电压允许偏差》
GB12326-2000 《电压波动和闪变》
GB/T15543-1995 《三相电压允许不平衡度》
GB/T15945-1995 《电力系统频率允许偏差》
DL/T462 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》
DL/T672 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》
DL/T840-2003 《高压并联电容器使用技术条件》
DL/T653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》
DL/T804-2002 《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》
DL442-1991 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》
以上标准若有最新版本,则按最新版本执行。未尽事宜,将在谈判及合同阶段由双方另行约定。
TDTAL设计方案
1.总述概述
1.1使用环境
1
周围空气温度
最高温度 ℃
40℃
最低温度 ℃
-40℃
最大日温差 K
30
2
海拔高度 m
<1000m
3
环境相对湿度(在25℃时)平均值
90%
4
地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67
5
污秽等级
Ⅳ
泄漏比距
≥3.1cm/kV
6
系统额定电压
35KV
系统最高电压
40.5KV
额定频率
50HZ
TDTAL简介
(1)一般电力系统用户负荷吸收有功功率PL和无功功率QL。
电源提供有功功率PS和无功功率QS(可能感性无功,也可能是容性无功),忽略变压器和线路损耗,则有PS=PL,QS=QL。没有无功吸收部分的电网存在以下几个问题:
1)电网从远端传送无功;
2)负荷的无功冲击影响本地电网和上级电网的供电质量。
因此,电力系统一般都要求对用电负荷进行必要的无功补偿,以提高电力系统的带载能力,净化电网,提高电网电能质量。
(2) TDTAL成套系统原理图
针对滤波无功补偿项目要求及需方提供的技术参数, 我方拟定在35kV母线上装一套采用TDTAL型的高压滤波无功补偿成套设备(TDTAL),能同时解决系统无功补偿又能滤除负载的谐波电流,可实现系统无功动态补偿容量4800-3000-4800kVar自动投切。能够有效的对系统的无功量进行补偿,做到有级调节,自动补偿,稳定电压。
2.2.工程概况
2.2.1情况概述
电压等级35kV;
负载容量:一台9000KVA整流变供一台中频炉,四台5500KVA整流变,其中二台整流变给一
台中频炉供电;
需方提供:9000KVA整流变为6相12脉;
5500KVA整流变为2台变带一台中频炉,为12相24脉
补偿前功率因数COSφ约0.85左右,要求补偿后提高到COSφ约0.95左右;
补偿装置装机容量12600KVAR,分三条滤波补偿支路,分别为3、4、5次;
基波补偿输出容量9262KVar;
2.2.2 环境条件
海拔高度:不超过1000米
最大月平均相对湿度:95%
最高环境温度:+45°
最低环境温度:-40°
最热月24h平均最高温度:+30°
安装地点无爆炸危险介质,周围介质中不含破坏绝缘性能的气体及导电介质,不允许充满水蒸汽及有严重的霉菌存在,使用地点不应有较强烈的外磁感应强度。
2.2.3方案整体规划
在35kV母线上装一套采用LGTBBL型的高压滤波无功补偿成套设备,能同时解决系统无功补偿又能滤除谐波电流保证设备安全运行,能够有效的对系统的无功量进行跟踪补偿,做到有级调节,分组补偿,稳定电压。
2.2.4补偿容量确定
根据要求:高压滤波无功自动补偿成套设备(TDTAL)设备基波补偿容量为9262KVar,无功需求量从0.85提高到0.95电容器需求量为9020KVAR。
防真系统阻抗曲线:
防真系统谐波电流频谱:
3次滤波支路投入后谐波电流:
4次滤波支路投入后谐波电流:
5次滤波支路投入后谐波电流:
如有系统参数,如短路容量及协议容量及供电变容量,仿真更贴近实际运行。
2.3.TDTAL装置的特点
2.3.1 概述TDGK主控制单元
控制系统采用微电子全数字芯片控制系统,实时监测系统电能质量数据,并通过高速计算,精密响应补偿系统需求的无功。应用先进的交流电波分析技术,能够在强干扰、强谐波等恶劣环境下,保证参数设定的正确性及工作的稳定性。具有 RS485、232远程通讯功能,液晶显示屏,操作简捷,处处为用户考虑,功能完备:监测、控制、数据备份、查阅、数据的转存并适用于常用处理软件的分析和利用,可实时分析该补偿装置系统的电流、电压、有功、无功谐波电流,谐波电压;具有过压,欠压保护,采样电压掉线保护,外部接入故障保护、本体故障保护、电压越上下限报警。
2.3.2概述 各补偿滤波支路保护
各滤波补偿支路采用继电器保护,过电流保护,过流速断保护,三相电容器差压保护
1.4 TDTAL滤波补偿支路:
由真空断路器,滤波电容器、干式空芯滤波电抗器,三柱差压全密封放电线圈,避雷器,放电计数器,电容器框架,绝缘支柱,绝缘子,所组成。
2、装置的特点
l 滤波支路投切顺序、投入从低次到高次,切除从高次到低次;
l 高度的可靠性,可以实现20年的基本免维护运行,大幅度降低维护、维修成本。
l 占地面积小,安装方便,室外安装,自然冷却。
3、装置的功能
3.1 本装置可以工作于自动方式下,装置自动进行调容操作。可以通过液晶显示屏查看系统运行情况、电流值、电压值和做事件记录功能。可以根据实时监测的主变的运行情况的实时运行工况,自动生成调容、控制策略,具有补偿精度高特点。
3.2 无功补偿控制
3.2.1 按负载当前的运行方式和监测的实时数据,自动调容,将功率因数控制在合理范围,将系统的电压控制在允许的范围内,达到电压的最大优化。
3.2.2 当变电站35kV母线停电时,可自动将电容器退出运行,当重来电后又可自动按需投入电容器组。
3.2.3 当电力系统发生故障或电压异常时,可闭锁。
3.3 主机事件记录功能
可以对电容器调节支路,调节操作及异常情况有事件记录的功能。
3.4 保护功能
3.4.1 能实时监测母线中电容器组的运行情况,并设有三相过流,三相电容器差动等保护分闸和报警功能。
3.4.2 能实时监测母线中电容器的运行情况,并设有电容器、过流、过零序、欠压等保护分闸和报警功能。
3.4.3 各保护的定值,可在显示的画面上修改和查看。
3.4.4 保护发生后,供故障电容器闭锁和查看故障原因。
2.3.2 保护
TDTAL配置的保护装置能实现以下如下保护:
2)过电压保护
3)低电压保护
4)差压保护
5)电流速断
6)过流保护
第三章 供货范围
3.1.主要设备
供方向买方提供滤波无功补偿装置(TDTAL)1套装置主要包含以下内容:
3.1.2 TDTAL部分
TDTAL分为3组滤波补偿支路,包括以下主要设备:
l 真空断路器(真空泡耐老练) 4台
l 三柱差压全密封放电线圈 9台
l 避雷器 9只
l 干式空芯滤波电抗器 3组
l 滤波电容器 36台
l 电容器安装框架 9组
l 铝排及附件 1套
l 控制保护屏 一套
第四章 TDTAL的组成及特点
4.5TDTAL滤波补偿回路
4.5.1主要有,真空断路器,放电线圈,滤波电容器和干式空芯滤波电抗器组成,电容器选用金属全膜介质的电容器,具有较高的场强和稳定性,电抗器采用国内著名厂家优质产品,干式空芯、自然冷却、线圈外部由玻璃丝布饶成防紫外线涂层。
4.7 系统总体性能
l 对于滤波补偿装潢子可能注入系统的谐波电流,保证设备正常运行。
l 滤波补偿装置运行过程中,或在自身发生故障时,该装置能确保不对系统、相关电力设备及周围环境造成不利影响。
—补偿电容器组耐压限值(kV)
2.2.5参数的选择
高压滤波无功补偿成套设备(TDTAL)各个部分参数如下:
l 3次滤波电容器支路:
电容器参数的选择
型号规格: AAM
额定电压: 13.5kV
额定容量: 400 kvar
数量: 12只
l 4次滤波电容器支路:
电容器参数的选择
型号规格: AAM
额定电压: 13.5kV
额定容量: 250 kvar
数量: 12只
l 5次滤波电容器支路:
电容器参数的选择
型号规格: AAM
额定电压: 13.5kV
额定容量: 400 kvar
数量: 12只
3次空芯滤波电抗器参数的选择:
型号规格: LKGKL
额定电流: 65A
额定电感: 60.4mH
4次空芯滤波电抗器参数的选择:
型号规格: LKGKL
额定电流: 65A
额定电感: 167.8mH
5次空芯滤波电抗器参数的选择:
型号规格: LKGKL
额定电流: 42A
额定电感: 151.01mH
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华能上海石洞口第一电厂倒送电一次成功 华能上海石洞口第一电厂(前称上海石洞口发电厂、上海石洞口发电有限责任公司)隶属于华能国际电力股份有限公司,位于上海北郊宝山区盛桥镇,东邻宝山钢铁股份有限公司,西连华能上海石洞口第二电厂、华能上海燃机电厂,北临长江,对岸为崇明岛,占地62.7万平方米。 一厂是“七五”期间国家重点工程建设项目,始建于1985年7月,规划安装四台国产第一批300MW 亚临界燃煤机组。1987年12月,首台机组并网发电,1990年5月四台机组全部建成投产,是上海首座百万千瓦级的火力发电厂。徐州特电电气有限公司中标上海石洞口第一电厂2台65万千瓦等容量煤电替代项目负载箱装置。2022年8月28日一次性倒送电成功,负载装置分别安装在电厂5号机6号机配电房6kv母线侧,经过一个17个小时的时间,用户准确记录了启备变组运行之后的各项参数与技术指标,为之后的正式送电提供了强力的技术支持和依据
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湖南华电平江电厂负载倒送电一次成功 湖南华电平江电厂负载倒送电一次成功,湖南华电平江电厂是湖南省重点能源项目,位于平江县余坪镇,总投资近75亿元,是华电在湘首个百万机组,具有单机容量大、设计煤耗低、环保指标优、综合效益好等特点,经济、技术、环保各项指标处于国内领先水平。 6月22日晚,湖南华电平江电厂集控室内仍是一派忙碌,专业技术人员正在紧张地调试设备。21点39分,随着启备变低压侧开关合上,厂用10KV正式受电,标志着湖南华电平江电厂建设迎来重要里程碑节点,厂内机组设备实现通电,电厂正式进入设备单体、系统调试阶段 。“实现厂用电系统受电,将为后续机组的单体调试、分部试运和整套启动提供有力保障,为今年底机组投产奠定坚实基础。徐州特电电气有限公司提供的一套可调式电容器成套装置TBB10-40000-AKW一次性投运成功,安装在电厂负载侧,经过一个2个小时的试验,用户准确记录了启备变组运行之后的各项参数与技术指标,为之后的正式送电提供了强力的技术支持和依据。服务电话:18020595666
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阻容假负载 1、发电领域:新建或扩建的水电、蓄水储能、燃煤电厂、燃气电厂、核电站在电厂设备安装、调试结束后,检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置与回路的正确性,需在系统低压母线段(6kV或10kV母线段)挂入临时负载(电容器)进行倒送电试验,校核母差保护高压备变间隔和备变差动保护、核相和极性。真实模拟验证启备变带负载工况下保护可靠性。服务项目:岸电电源岸电电源比普通变频电源标准更高,担负着项目设备的用电安全,所以测试要求格外严格。电厂倒送电为电厂倒送电提供负载试验,差动保护试验,各项保护试验,电厂检修后的负载测试。数据中心提供数据中心假负载满载测试方案和测试报告。同时提供负载租赁、租赁转购买等多种服务。船厂精确检测船用发电机组的输出功率与带载能力,协助船厂进行整船验收,系泊试验、航行试验、负荷试验等。医院负载系统可对应急、后备发电机组进行专业、全面的检测维护,避免因医院断电二导致病患出现意外事故。应急电源可以精确检测各类柴油发电机组,UPS电源系统的输出功率与带载能力,实现待测设备测试项目一键测试功能。倒送电负载试验阻容负载柜 阻容负载测试 阻容假负载 高压容性负载箱租赁
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负载箱租赁负载箱租赁 项目岸电电源岸电电源比普通变频电源标准更高,担负着项目设备的用电安全,所以测试要求格外严格。电厂倒送电为电厂倒送电提供负载试验,差动保护试验,各项保护试验,电厂检修后的负载测试。数据中心提供数据中心假负载满载测试方案和测试报告。同时提供负载租赁、租赁转购买等多种服务。船厂精确检测船用发电机组的输出功率与带载能力,协助船厂进行整船验收,系泊试验、航行试验、负荷试验等。医院负载系统可对应急、后备发电机组进行专业、全面的检测维护,避免因医院断电二导致病患出现意外事故。应急电源负载箱租赁 假负载租赁 负载柜租赁 电阻箱租赁可以精确检测各类柴油发电机组,UPS电源系统的输出功率与带载能力,实现待测设备测试项目一键测试功能。
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高压自耦降压起动柜 一、工作原理 TDKQG-ZO 10kV、6kV、3kV高压自耦软启动柜是降压起动方式之一,其工作原理是通过自耦变压器不同的抽头减弱电机端电压,以减小起动电流,实现高压电机的软启动。本公司的高压自耦变压器采用真空环氧浇注且设计裕量极大,连续起动不发热,使用时间20年以上;控制部分采用西门子PLC检查启动电流切换,避免二次冲击。 二、高压自耦变压器启动柜结构特点 高压自耦变压器启动柜采用优质冷轧板,经过除锈、酸洗、水洗、磷化、喷塑等过程,增加了抗腐性能。在电气方面,启动与运行经过电机理论算法两者电流趋于软启动,减少了二次冲击,从而增加了电气、机械的使用时间。(1)、 用途交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的7倍以上,为了减少起动电流,避免对电网造成影响,通常用减弱电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用自藕变压器,交流电动机的起动过程很短(一般数秒钟到二分钟),起动后就将降压起动用的自藕变压器切除。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的,匹配电动机功率220~20000kW。(2)、 结构特点1.干式铁芯起动变压器的铁芯采用优质进口硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧板作为隔绝,并采用高温高强粘接剂,以保证气隙在电抗器运行时不发生变化。2.铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行中的噪音,并具有较好的防腐蚀性。3.线圈绕包式结构,线圈主绝缘采用玻璃纤维浸渍环氧树脂,热烘固化后在真空下包裹耐高温绝缘漆,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受电机启动时的大电流冲击和冷热冲击而不开裂。 三、 使用条件1.海拔高度不超过1000米。2运行环境温度为-25℃~+45℃。3.安装于户内无剧烈震动、无有害气体或粉粉尘、无易燃易爆物品的场合。4.当起动时间超过2分钟,应冷却6小时才可再次起动。
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发电厂负载试验用电容器租赁 发电厂负载试验用电容器租赁.负载试验用电容器租赁.电容器租赁 1、发电领域:新建或扩建的水电、蓄水储能、燃煤电厂、燃气电厂、核电站。 . 在电厂设备安装、调试结束后,检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置与回路的正确性, 需在系统低压母线段(6kV或10kV母线段)挂入临时负载(电容器)进行倒送电试验,校核母差 保护高压备变间隔和备变差动保护、核相和极性。 . 真实模拟验证启备变带负载工况下保护可靠性2、大型企业用户:自建220和110kV变电站 . 模拟新建主变带负载工况下的保护测试, . 确保变压器设备能够安全、可靠并入电力系统主网 . 新建楼宇变电房新上主变也需电容器负载试验 发电厂负载试验用电容器租赁.负载试验用电容器租赁.电容器租赁