联合循环——30 正式倒送电
倒送电流程及调试详情含相关技术说明倒送电是电力工程中关键的调试环节指将外部电源反向送入电厂或电站内部对设备、线路及控制系统进行全面检测确保后续正式运行的安全性和稳定性。本文详细梳理倒送电核心流程、调试时间线并补充相关设备及操作的技术说明为现场操作及技术交底提供参考。一、倒送电核心流程倒送电流程需严格遵循操作规范依次完成实验、试运行及冲击试验等环节具体步骤及说明如下流程步骤具体操作内容操作目的及说明1. 短引线一次注流实验开展短引线一次注流实验核对场外电站和电厂GIS设备相序确保相序吻合为后续设备联动奠定基础2. 二次联调试验开展二次联调试验检查场外电站和电厂GIS设备的信号线路联通性确认控制信号和故障信号可正常传输至对侧保障设备控制及故障反馈功能正常3. GIS上电及试运行GIS上电进行24小时试运行检验GIS设备长期运行的稳定性排查设备潜在故障确保设备符合运行标准4. 高压电缆Soaking试验开展高压电缆Soaking试验试运行24小时对高压电缆进行长时间浸泡式试验检验电缆绝缘性能及长期运行可靠性5. 备变连接及冲击试验连接备变引线检查中压段CT装置以及DCS控制系统进行三次冲击试验第一次15分钟放电30分钟第二次10分钟放电30分钟第三次正式运行确认备变连接可靠性检验CT装置及DCS控制系统功能通过冲击试验排查设备在瞬时高压下的运行隐患保障备变及相关系统安全投用倒送电操作规范补充说明1停电拉闸操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行严禁带负荷拉合隔离开关。2送电时先合电源侧隔离开关、再合负荷侧隔离开关的核心原因若断路器因故障处于合闸位置若先合负荷侧隔离开关、再合电源侧母线侧隔离开关会造成带负荷合刀闸且故障点位于母线侧后果更为严重可能引发母线故障需停母线处理按照规范先合电源侧母线侧隔离开关若断路器处于合闸位置带负荷合闸故障发生在负载侧仅需拉开电源侧母线侧刀闸即可处理降低故障影响范围。3隔离开关操作核心注意事项a. 电力线路中的闸刀通常无灭弧功能而电力线路多为大电流线路直接带负荷拉、合闸刀会产生大量电弧引发弧光短路事故危及人身及设备安全。b. 带负荷误分、合闸刀操作的处理方法- 带负荷误合闸刀时即使发现合错也不准将闸刀再拉开避免带负荷拉闸刀引发三相弧光短路事故。 - 带负荷错拉闸刀时若刀片刚离开固定触头就发生电弧应立即合上闸刀消除电弧、避免事故扩大若闸刀已全部拉开则不许再将误拉的闸刀合上。c. 电压互感器通常采用隔离开关操作因其负荷电流较小可满足隔离开关的操作要求。4送电时正确操作顺序送电时正确操作顺序应为“先合负载侧隔离开关QS21→再合电源侧隔离开关QS22→最后关闭断路器QF2”。若先合QS22电源侧隔离开关若此时断路器QF2因故障未断开操作QS21负荷侧隔离开关属于带负荷关隔刀会产生电弧若设备损坏属于母线侧故障母线上所有电源S1、S2及其他支路保护都会动作造成大规模停电事故。若先合QS21负荷侧隔离开关再合QS22电源侧隔离开关即使负载侧有故障因QS22与断路器QF2之间存在连锁逻辑QF2闭合时QS22禁止操作操作QS22会触发QF2保护动作使断路器重新跳开若QF2设备保护未启动失灵保护也会再次触发QF2跳开对线路起到有效保护作用。二、倒送电调试流程及时间线倒送电调试历时约七个月整体分为 “安装收尾、接线校线、调试送电” 三个阶段各阶段时长及具体调试节点如下倒送电调试时间线7个月前期准备3个月GIS设备倒运及安装2021.04.06-2021.04.10DCS盘柜就位及上电2021.04.06-2021.06.16中期调试3个月GIS电缆敷设及耐压试验2021.07.13-2021.10.29光纤复合地线OPGW熔接2021.10.30后期倒送电1个月短引线注流试验2021.11.06GIS上电及备变冲击试验2021.11.10-2021.11.14调试阶段工作内容历时时长核心说明第一阶段安装工作基本结束3个月完成设备安装收尾工作为后续接线、调试奠定基础第二阶段接线、校线3个月完成所有设备接线及线路校验确保线路连接正确、无错接、虚接现象第三阶段调试、倒送电1个月开展设备联调、各项试验及倒送电操作完成全流程调试具体调试节点时间线调试日期调试工作内容备注2021.04.061. GIS开始设备倒运2. 集控楼DCS盘柜全部就位设备进场及基础布置完成2021.04.10GIS 22个间隔全部倒运完成GIS设备全部进场准备后续安装对接2021.06.16DCS 1号机和公用部分上电成功DCS系统基础调试完成具备后续联动条件2021.07.06GIS对接工作结束GIS设备安装对接完成准备后续附件安装及电缆敷设2021.07.08Shortlink出线套管安装出线端附件安装完成2021.07.13GIS 220kV电缆敷设第一组高压电缆敷设正式启动2021.07.27公共pc送电公共控制系统上电保障调试期间控制功能正常2021.08.05直流屏\UPS屏到DCS查线校验直流屏、UPS屏与DCS系统的线路连接2021.08.15启备变保护屏到DCS缺线查线及在DCS传动排查线路缺失问题完成启备变保护屏与DCS系统联动传动2021.08.31GCB功能组检查校验GCB气体断路器功能组各项性能2021.09.09与电厂业主、场外业主、AQA讨论ICI线路电厂侧及ICI侧定值确定线路保护定值保障线路保护功能准确2021.09.17空压机DCS远程柜上电成功空压机远程控制单元上电具备远程操作条件2021.09.29主机PCC内TCS到DCS传动成功完成TCS汽轮机控制系统与DCS系统联动传动2021.10.09GIS电缆耐压试验检验GIS电缆绝缘耐压性能2021.10.18一号主变至GIS22间隔的高压电缆的外护套直流耐压试验检验高压电缆外护套绝缘性能2021.10.19一号主变至GIS22间隔的高压电缆的交流耐压试验检验高压电缆交流耐压性能2021.10.21DCS余热锅炉远程柜上电成功余热锅炉远程控制单元上电具备远程操作条件2021.10.27一号主变电缆至GIS22间隔的高压试验完成主变电缆与GIS间隔的高压性能检验2021.10.28GIS一号主变间隔PTSA带额定电压实验完成检验主变间隔PTSA电压互感器在额定电压下的运行性能2021.10.29启备变至GIS间隔的高压试验检验启备变与GIS间隔的高压连接及绝缘性能2021.10.301. KE电网连接ICI线路至临时出线跳线完成计划11月2日连接ICI临时出线的引下线2. 在KE电网见证下完成与ICI站OPGW的光纤熔接完成线路跳线连接及光纤熔接保障通信及线路传输功能2021.10.311. PC段至BCU屏远端传动2. 母差保护验收完成远端传动试验母差保护验收合格2021.11.011. SCADA LDC交底会2. GIS PT避雷器耐压试验最后阶段耐压试验结束完成SCADA LDC交底所有耐压试验全部结束2021.11.021. 和业主、AQA继续讨论母差定值计算2. BCU、NCS传动实验业主见证中确定母差定值传动实验正常推进2021.11.061. 短引线一次注流实验只能加到15A线路阻抗太大CT变比太高保护读不出来2. 二次联调试验与ICI站大连锁结束。所有受电必须试验结束等待电网正式受电指令完成注流及联调试验具备受电条件等待电网指令2021.11.101. GIS上电倒送电开始24小时运行2. Antena system对讲机系统安装于NCS房间可连接KE电网其他电站的对讲机作为冗余通信系统倒送电正式启动冗余通信系统投入使用2021.11.11开始备变电缆24小时Soaking试验检验备变电缆长期运行可靠性2021.11.12GIS备变间隔停电进行相关试验和恢复备变的一次连接完成备变相关试验及连接恢复2021.11.13冲击备变三次按规范完成备变冲击试验排查瞬时高压隐患2021.11.146kV通过备变带电倒送电流程核心环节完成6kV系统正式带电三、相关技术术语及设备说明1. OPGW光纤复合地线OPGWOptical Ground Wire中文名称为光纤复合地线OPGW首先是架空避雷地线必须满足传统地线的一切功能和性能然后才是一条光缆电力行业一般称为“地线复合光缆”。OPGW是架空地线和光缆的复合体常见结构在满足地线要求的前提下OPGW的结构应对相对脆弱的光纤提供有效保护以期保证在长期运行中光纤的传输性能保持稳定还希望与传统地线尽量相似包括直径、重量、机械性能、电气性能等参数以便在双地线系统中与对侧地线匹配。OPGW的技术关键之一是光纤必须有合适的余长但是过大的光纤余长不但无必要甚至是有害的应该根据工程具体情况而定一般要求综合余长为0.6%左右。技术关键之二是短路电流引起的温升和最高使用温度。计算和试验结果均表明限止OPGW最高使用温度的因素并不主要是光纤而是在结构中承载的铝材料。成熟的、结构合理的OPGW承受300℃左右的瞬时高温对受到缓冲和保护的光纤并不构成严重威胁但若结构中含有铝材在超过200℃以后首先是铝材料产生不可逆的塑性形变在结构受到破坏如发生“乌笼”的同时OPGW的弧垂将降低到不能保持与导线的安全间距甚至与导线相碰的程度。若是不含铝材的全钢结构或铝材料不承载的全铝包钢结构则能应用到300℃。2. OPPC光纤复合相线在有些不架设架空地线的电网中为了满足光纤联网的要求与OPGW技术相类似在传统的相线结构中以合适的方法加入光纤就成为光纤复合相线OPPC。它与OPGW的结构虽雷同但从结构设计到安装和运行OPPC与OPGW有原则的区别。OPPC传导的是三相系统中的永久性电流故有比OPGW或架空地线高的持续温度为了保持与相邻导线的弧垂张力特性保持一致OPPC的直径、重量、截面积和机械特性等参数应尽量与相邻导线的参数相符或相近与此同时OPPC的电气特性如直流电阻和/或阻抗也应与相邻导线相似以避免远端电压变化并保持三相平衡。总之跟OPGW相比OPPC与相邻导线的相似符性比OPGW与相邻地线相似性的要求高得多。在众多的OPGW/OPPC结构中也许不锈钢管结构相对较容易达到设计要求以常用的中防腐钢芯热处理铝镁硅合金绞线(GB9329-88)LHAGJF2-240/30为例所设计的OPPC(含24芯光纤)各项参数与之几乎一致(表2)。OPPC直接安装在高压系统中如果说绝缘金具尚可以采用成熟技术和商品光电绝缘/分离和连接则需要特殊的技术对施工的要求也更高。OPPC的线路终端接头盒(图4) 是特殊的必须保证接头盒对地的绝缘其位置一般放在绝缘支架上图5。线路中间接头盒的位置处于两个耐张绝缘子串间的跳线上(图6) 对跳线长度和对铁塔的安全间距有要求。有些国家已允许OPPC用于不大于150KV的系统中并已运行。虽然国内目前暂还没有应用的报导但这是一种很有使用价值和应用前景的光缆。通光集团己研制成功了OPPC光缆可以满足国内外客户的需求。关键技术补充光纤复合地线OPGW功能兼具避雷地线与光缆功能需满足机械强度与电气性能要求。关键参数光纤余长0.6%瞬时耐温300℃全钢结构。光纤复合相线OPPC特点需与相邻导线电气参数匹配保持三相平衡。3. 关键缩写说明缩写英文全称中文名称核心作用OPGWOptical Ground Wire光纤复合地线防雷接地通信传输OPPCOptical Phase Conductor光纤复合相线电力传输通信传输GISGas Insulated Switchgear气体绝缘开关设备电力系统开关、控制、保护及监测DCSDistributed Control System分布式控制系统设备及系统的集中控制与监测AQAAcceptance Quality Assurance验收质量保证参与调试定值讨论、质量验收CTCurrent Transformer电流互感器电流测量、保护及控制PCCPower Control Center电力控制中心电力系统集中控制TCSTurbine Control System汽轮机控制系统汽轮机的启停、负荷控制BCUBus Control Unit母线控制单元母线的控制与保护NCSNetwork Control System网络控制系统电力网络的控制与监测SCADASupervisory Control And Data Acquisition数据采集与监控系统电力系统的远程监控与数据采集LDCLoad Dispatch Center负荷调度中心电力负荷的调度与管理