Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Состав системы возбуждения




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ЭКЗАМЕН

Экзамен проводится в форме индивидуального собеседования по билетам.

Каждый экзаменационный билет содержит 2 части.

Часть I – устный ответ на один из вопросов по теории и методике:

1. Экскурсионный метод – основополагающий принцип экскурсионной деятельности.

2. Современные функции экскурсии.

3. Значение классификации экскурсий для практической экскурсионной деятельности. Основные принципы классификации.

4. Классификация музейных экскурсий по характеру тематики.

5. Классификация экскурсий по месту проведения. Особенности музейных экскурсий.

6. Классификация по составу участников экскурсии. Аспекты реализации дифференцированного подхода в экскурсионной работе.

7. Технология подготовки новой экскурсии: этапы, их последовательность и взаимосвязь.

8. Факторы, определяющие выбор темы создаваемой экскурсии.

9. Определение целей и задач экскурсии.

10. Типы объектов показа. Понятие «объект демонстрации».

11. Значение и критерии отбора экскурсионных объектов. Особенности отбора объектов для музейных экскурсий.

12. Особенности содержания списка рекомендуемой литературы для методической разработки экскурсии.

13. Изучение экскурсионных объектов.

14. Структура содержания экскурсии.

15. Логические связи в экскурсии. Логико-композиционные возможности активизации внимания и интереса экскурсантов.

16. Составление маршрута экскурсии. Особенности построения маршрута музейных экскурсий разного типа.

17. Основные особенности показа и рассказа в экскурсии.

18. Характеристика и экскурсионный анализ объекта. Виды анализа.

19. Методические приемы показа в экскурсии.

20. Методические приемы рассказа в экскурсии.

21. Методические приемы активизации внимания экскурсантов.

22. Особенности содержания и структурного оформления экскурсионного текста.

23. Структура и содержание методической разработки (ГОСТ Р 50 681-2000).

24. Критерии оценки качества экскурсии.

25. Пути повышения мастерства экскурсовода.

Часть II – выполнение одного практического задания с использованием наглядных пособий, подготовленных преподавателем:

- Выявить отраженные в тексте экскурсии методические приемы (использовать профессиональную терминологию)

- Выявить текст экскурсии среди отрывков разных жанров, обосновать решение

- В предлагаемом экскурсионном тексте выявить структуру подтемы, предложить формулировки подтемы и вопросов

- Продемонстрировать на примере предложенной иллюстрации применение 3-х методических приемов показа

В инструкции приведены технические характеристики, данные по устройству и принцип действия статической тиристорной системы возбуждения турбогенератора ТВФ-120-2УЗ ст№3 типа СТС-М-РВ-300-2000-2,5УХЛ4, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 21558 и стандартам МЭК.

Характерной особенностью системы возбуждения является то, что аппаратура управления, регулирования и защит выполнена на базе микропроцессорной техники.

Система возбуждения имеет 100% резерв (две независимых идентичных панелей регулирования) по аппаратуре управления, регулирования и защит, современные методы контроля и возможность работы с АСУ ТП станции.

Силовой тиристорный преобразователь выполнен на параллельных ветвях с резервированием (m-1) ветвь.

Шкафы ввода рабочего и резервного возбуждения позволяют осуществить переход на резервное возбуждение без отключения генератора от сети.

 

Система возбуждения выполнена по схеме самовозбуждения и предназначена для питания автоматически регулируемым выпрямленным током обмотки возбуждения генератора в нормальных и аварийных режимах, определяемых ГОСТ 183 и ГОСТ 533. Система возбуждения удовлетворяет требованиям ГОСТ 21588-00 "Система возбуждения турбогенераторов, генераторов и синхронных компенсаторов". Общие технические условия.

Обозначение системы возбуждения расшифровывается следующим образом:

 

СТС М РВ     2,5 УХЛ    
                Категория размещения
                Климатическое исполнение
              Кратность форсировки
            Номинальный ток
          Номинальное напряжение
        Резервный возбудитель
      Микропроцессорная
    Система тиристорная самовозбуждения
                                 

 

Система возбуждения предназначена для работы в следующих условиях:

· значение температуры окружающего воздуха от +5° до + 40°С;

· относительная влажность не более 80% при температуре +25°

1.3.1. Система возбуждения изготовлена с использованием современной элемент­ной базы. Аппаратура управления и защиты выполнена с применением современной ком­пьютерной технологии, надежна и проста в эксплуатации.

1.3.2. Система возбуждения обеспечивает все эксплуатационные режимы работы генератора, а именно:

• программное начальное возбуждение за время не более 15 с от источника опе­ративного постоянного тока 220 В (аккумуляторной батареи) либо от агрегат­ных шин собственных нужд станции 0,4 кВ;

• холостой ход;

• подгонку напряжения генератора к напряжению сети с точностью ±0.5% и включение в сеть методом точной синхронизации;

• поддержание напряжения генератора в соответствии с заданной уставкой;

• работу в сети при отклонениях напряжения генератора ±7.5% от номинального и частоты ± 3% от номинального значения частоты с нагрузками от холостого хода до номинальной, а также с перегрузками, соот­ветствующими ГОСТ 183-74;

• форсировку возбуждения с заданной кратностью по напряжению и току (табл. 1) при нарушениях в энергосистеме, вызывающих снижение напряжения на шинах станции;

• развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих увеличение на­пряжения на шинах станции;

• гашение поля при действии защит переводом преобразователя в инверторный режим с отключением устройства гашения поля;

• разгрузку генератора по реактивной мощности до величины близкой к нулю при плановом останове генератора;

• отключение генератора ключом управления от сети или автоматически, в том числе, под действием защит;

• переход на резервное возбуждение и обратно без отключения генератора от се­ти.

 

1.3.3. Основные технические данные системы возбуждения приведены в табли­це 1.

Таблица 1

Наименование параметра Значение
   
1.Номинальное напряжение статора генератора, В  
2. Номинальный ток системы возбуждения, А  
3. Номинальное напряжение системы возбуждения, В ЗОО
4. Длительность форсировки, с  
5. Кратность форсирования по напряжению, о.е.: по току, о.е.   2,5 2,0
6. Время развозбуждения от номинального напряжения ста­тора генератора до 0,1 uh, не более, с  
7. Время изменения напряжения возбуждения от номиналь­ного до потолочного из режима при посадке напряжения статора на 5% при номинальной мощности и номинальном cos φ, с     ≤0,04
8. Время изменения напряжения возбуждения от номиналь­ного до наибольшего отрицательного, равного 0.75 потолоч­ного при номинальных мощности и Cos φ с.   ≤0,06
9. Частота напряжения питания сети, Гц Допустимое изменение частоты питания, длительно Гц кратковременно, не более 50 с   +2.-3 +40,-10
10. Напряжение питания цепей постоянного тока собствен­ных нужд, В Допустимое длительное отклонение напряжения питания постоянного тока, % +10.-15
11. Напряжение питания цепей переменного тока собствен­ных нужд, В Допустимое длительное отклонение напряжения питания постоянного тока, % +10.-15
12. Номинальное напряжение цепей измерения напряжения статора (действующее значение), В  
13. Номинальный ток по цепям измерения тока статора и ро­тора (действующее значение), А  

Продолжение табл. 1

   
14. Потребление мощности собственными нуждами: а) от сети 380 В, 50 Гц, кВт, не более: длительно кратковременно (на время начального возбуждения 15с) б) от сети 220 В постоянного тока, кВт, не более длительно кратковременно, не более 20 с 15с в) от измерительных трансформаторов (на фазу), ВА, не более: напряжения тока     1,2   0,5 1,0 12,0    
г) от измерительных трансформаторов тока на первичной стороне выпрямительного трансформатора (на фазу), ВА, не более д) от измерительных трансформаторов тока на входе си­лового преобразователя (на фазу), ВА, не более      
15. Средний уровень звука на расстоянии 1 м от контура оборудования, дБА, не более    
16. Охлаждение Естеств воздушное  
17. Схема возбуждения Самовозбужд. по одногруп. схеме  

 

1.3.4. В цифровой системе управления возбуждением выделены следующие функции:

• автоматический регулятор возбуждения (АРВ);

• система управления возбуждением (СУВ);

• защиты системы возбуждения (КЗВ).

 

1.3.5. Функции, выполняемые микропроцессорным автоматическим регулятором возбуждения, объединены в следующие группы:

• системные функции,

• технологические функции,

• управление тиристорными преобразователями,

• контроль аппаратуры и диагностика отказов,

• сервисные функции.

1.3.5.1. Основные функции

Основным назначением регулятора при работе генератора в сети является поддер­жание напряжения на шинах станции в соответствии с заданными значениями напряжения в точке регулирования и статизма по напряжению при изменении реактивного тока. При­нят пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон регулирования на­пряжения с регулируемым коэффициентом по отклонению напряжения в низкочастотном диапазоне и относительно малым постоянным коэффициентом в диапазоне частот элек­тромеханических колебаний. Он обеспечивает высокую точность регулирования и ус­тойчивость генератора на холостом ходу и при работе в сети в режимах малых и средних нагрузок.

Стабилизация режимов работы генератора осуществляется также регулированием по производной тока ротора генератора и по отклонению частоты и ее производной (ста­билизаторы внутреннего и внешнего движения).

 

1.3.5.2. Технологические функции

В эту группу объединены функции изменения состояния генератора и системы возбуждения, выполняемые по командам оперативного персонала, к которым относятся:

• начальное возбуждение генератора;

• гашение поля возбуждения;

• уравнивание напряжения генератора с напряжением сети перед включением выключателя генератора при точной синхронизации;

• разгрузка генератора по реактивной мощности при штатном отключении ге­нератора;

• перевод по команде оперативного персонала каналов управления с 1-го на 2-й и в обратом порядке ключом SA3 на п.2У ГЩУ.

1.3.5.3. Управление тиристорными преобразователями Регулятор выполняет следующие функции, связанные с фазоимпульсным управ­лением тиристорным преобразователем:

• синхронизация импульсов управления с напряжением питания тиристорного преобразователя;

• формирование фазы импульсов в соответствии с требуемым углом управле­ния;

• ограничение диапазона изменения угла управления минимальным и мак­симальным значениями;

• формирование заданной длительности (120 град. эл) управляющих импуль­сов.

1.3.5.4.Контроль аппаратуры и диагностика отказов

В состав программного обеспечения регулятора входят программы, осуществляю­щие логический анализ входных дискретных сигналов и датчиков режимных параметров. Для контроля вычислительного процесса используются аппаратные средства, преду­смотренные архитектурой микроконтроллера. Микроконтроллер осуществляет также контроль уровня напряжений источников питания регулятора.

На основании анализа этой информации формируются сигналы отказа регулятора. Одновременно формируется диагностическая информация, облегчающая поиск неисправ­ности.

1.3.5.5.Сервисные функции

В кассете управления и регулирования, где монтируются регуляторы, имеется унифицированный пульт оператора (УНИПО), связанный по каналу обмена информацией с регуляторами, что позволяет выводить на него значения параметров системы регулиро­вания, изменять настройки в заданных пределах, контролировать состояние входных и выходных сигналов регулятора, получать диагностическую информацию.

Для поддержки наладочных работ при вводе системы возбуждения в эксплуатацию, а также проверки системы возбуждения в процессе эксплуатации предусмотрен специ­альный тестовый режим работы регулятора. В этом режиме имеется возможность непо­средственного управления с УНИПО состоянием выходных дискретных сигналов регуля­тора и задания угла управления тиристорным преобразователем. Кроме того, можно про­верить поступление дискретных и аналоговых сигналов на входы регулятора.

Для испытаний системы возбуждения предусмотрен режим ручного регулирования тока возбуждения.

 

1.3.6. Система возбуждения с цифровым регулятором обеспечивает все эксплуата­ционные режимы работы генератора, а именно:

• ПИД закон регулирования напряжения генератора;

• поддержание напряжения на выводах генераторов в соответствии с заданной уставкой с точностью ± 0,5% относительно заданной статической характеристики. При этом величина статизма регулирования может устанавливаться в диапазоне от+10% до-20%;

• стабилизацию режимов генераторов с помощью системного стабилизатора и стабилизатора внутреннего движения; стабилизация должна осуществляться ре­гулированием по производной тока ротора генераторов, а также (в случае необ­ходимости) по отклонению частоты генераторов и ее производной;

• программное начальное возбуждение до 95±5% номинального напряжения гене­ратора;

• изменение уставки со скоростью 0,5% в секунду в диапазоне от 80 до 110% номинального напряжения генератора;

• форсирование возбуждения с настраиваемой уставкой реле форсировки при глу­боких снижениях напряжения на выводах генератора по отношению к заданной статической характеристике;

• ограничение минимального тока возбуждения в зависимости от величины ак­тивного тока в соответствии с заводской характеристикой генератора;

• ограничение перегрузки ротора по времязависимой характеристике в соответст­вии с данными завода изготовителя генераторов;

• уменьшение уставки с коэффициентом 2% по напряжению генераторов на 1 Гц изменения частоты при уменьшении частоты генератора от 49 Гц до 45 Гц;

• безударный переход с регулятора, находящегося в работе на регулятор, находя­щийся в резерве;

• реагирование регулятора только на напряжение прямой последовательности;

• сигнализацию о режиме работы генераторов и системы возбуждения;

• режим ручного управления током возбуждения при наладке системы возбужде­ния, обеспечивающего изменение тока возбуждения от нуля до максимума при питании выпрямительного трансформатора от собственных нужд станции;

• автоматическое непрерывное слежение регулятора резервного канала за уставкой регулятора, находящегося в работе, обеспечивающее при переходе с рабоче­го на резервный канал отклонение напряжения статора генераторов на величину не более ±1% в режиме холостого хода или разницу величин тока возбуждения резервного и работающего каналов регулирования не хуже 3% в режиме работы генератора в сети.

 

1.3.7. Назначение системы управления возбуждением СУВ - координация работы оборудования системы возбуждения, реализация информационных функций, управления, мониторинга, связи с верхним уровнем управления, а также диалога с оператором.

Система управления возбуждением СУВ осуществляет:

• сбор информации о положении коммутационной аппаратуры;

• сбор информации о работе вторичных источников электропитания;

• сбор информации о работе микроконтроллеров каналов регулирования;

• анализ состояния аппаратуры системы возбуждения и технологическое управ­ление ее режимами;

• отображение информации о работе системы возбуждения на местном универ­сальном пульте оператора УНИПО с просмотром дневника событий и уста­новкой параметров регулирования и защит возбуждения.

 

1.3.8. Назначение программно-аппаратного комплекса защит системы возбужде­ния КЗВ - реализация функций защит собственно оборудования системы возбуждения, а также турбогенератора.

Система возбуждения включает следующие защиты:

• отсечку тока (ОТ);

• защиту от превышения длительности форсировки (ПФ);

• защиту от короткого замыкания на кольцах ротора (КЗК);

защиту от повышения напряжения генератора (ПН);

защиту от потери возбуждения (ПВ) генератора;

защиту от снижения частоты на холостом ходу генератора (СЧ);

защиту от несимметричного режима работы тиристорного преобразователя (HP);

защиту от перегрузки ротора (ПР).

 

1.3.9. Система возбуждения обеспечивает прием из схемы управления агрегатом следующих основных релейных команд сухими контактами, рассчитанными на напряже­ние до 250 В постоянного тока на ток от 10 до 150 мА:

• включить АГП;

• отключить АГП;

• включить возбуждение;

• отключить возбуждение;

• увеличить уставку напряжения;

• уменьшить уставку напряжения;

• включить канал № 1;

• включить канал №2;

• включить подгонку уставки при точной синхронизации;

• отключить АГП защитой;

• инвертировать ТП защитой;

• генераторный выключатель включен;

• генераторный выключатель отключен;

• отключен автоматический выключатель напряжения генератора (100 В) канала 1;

• отключен автоматический выключатель напряжения генератора (100 В) канала 2.

 

1.3.10. Система возбуждения обеспечивает выдачу в схему управления агрегатом следующих основных релейных сигналов сухими контактами, рассчитанными на напря­жение от 12 до 300 В постоянного тока на ток от 5 мА до 1 А:

сигналов на табло:

работа защит системы возбуждения;

потеря возбуждения;

потеря питания;

неисправность канала 1;

неисправность канала 2;

ограничение режима;

перегрузка ротора;

вызов на щит возбуждения;

Кес включен;

работа разрядника;

перегрев ПТ (1-ая ступень);

перегрев ПТ (2-ая ступень);

предупр. сигнализация - снижение изоляции ротора;

аварийн. сигнализация - снижение изоляции ротора;

лампы:

в работе канал 1;

в работе канал 2;

уставка минимум;

уставка максимум;

АГП включен;

АГП отключен;

QR1 включен;

QR1 отключен;

QR2 включен;

QR2 отключен.

 

1.3.11. Требования по надежности

Система возбуждения имеет следующие показатели надёжности:

• коэффициент готовности не менее 0,999;

• средняя наработка на отказ (отключение генератора от сети или экстренная необходимость перехода на резервную систему возбуждения) не менее 25 000 ч.;

• срок службы не менее 25 лет.

• требования по надежности к элементам аппаратуры управления и регулирова­ния должны соответствовать стандартам и техническим условиям на них.

• гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

 

Конструктивно система возбуждения типа СТС-М-РВ-300-2000-2,5 УХЛ4 включает:

• трансформатор возбуждения;

• установку преобразовательную;

• защитное сопротивление ротора СН-28 150 А, 1,5 Ом РОС 15484;

• нагрузочное сопротивление СДЗ-42В 15 Ом, 20 А РОС 15484.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 103; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.