CN108695971A - 一种实现发电厂主厂房照明的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种实现发电厂主厂房照明的方法,包括:步骤1,连接发电厂主厂房的正常照明工作电源回路并连接至照明及检修PC A段;步骤2,连接发电厂主厂房的备用照明工作回路并连接至照明及检修PC B段;步骤3,在A段与B段之间装有载自动调压器并连接至主厂房照明及检修的变压器;步骤4,当光伏系统有电时,正常照明工作电源回路对主厂房照明及检修的变压器进行供电,当光伏系统失电时,有载自动调压器将备用照明工作回路投入运行,对主厂房照明及检修的变压器进行供电。本发明的有益效果:电源引接至主厂房照明检修段,正常由太阳能发电供电,当太阳能发电失电后,由已设置的照明检修变压器供电,降低发电厂的厂用电率,节约能源。

Description

一种实现发电厂主厂房照明的方法
技术领域
本发明涉及发电技术领域,具体而言,涉及一种实现发电厂主厂房照明的方法。
背景技术
现有技术发电厂电气专业设计,通常在发电厂主厂房低压配电室内,设置两个专用照明检修低压变压器,每台变压器供电母线连接一段低压照明检修PC段,由此两个PC段供给主厂房低压380/220V照明及检修电源和暖通用电负荷。由于主厂房持续需要照明供电,变压器通常也连续运行,使得厂用电率相对较高。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种实现发电厂主厂房照明的方法,照明电源引接至主厂房照明检修段,正常由太阳能光伏发电供电,当太阳能发电失电后,由已设置的专用照明检修变压器供电,即作为备用电源,由此总体降低了发电厂的厂用电率,节约能源。
本发明提供了一种实现发电厂主厂房照明的方法,包括:
步骤1,连接发电厂主厂房的正常照明工作电源回路,并将该正常照明工作电源回路连接至照明及检修380/220V PC A段:
以发电厂主厂房房顶的总有效面积,并根据单个太阳能电池板的发电容量,计算足够满足若干太阳能电池板的所需容量;
将若干太阳能电池板采用一定量的串并联形式组成一个光伏系统,通过直流电缆连接汇入直流防雷汇流箱;
将所述直流防雷汇流箱通过直流电缆接入直流配电箱;
将所述直流配电箱通过直流电缆连接并网逆变器,直流电经过所述并网逆变器后转换成交流电;
将所述并网逆变器通过低压电缆连接低压断路器A;
将所述低压断路器A连接至照明及检修380/220V PC A段;
步骤2,连接发电厂主厂房的备用照明工作回路,并将该备用照明工作回路连接至照明及检修380/220V PC B段:
将若干照明馈线、若干暖通馈线和若干检修馈线通过若干低压断路器B连接至照明及检修380/220V PC B段;
步骤3,在照明及检修380/220V PC A段与照明及检修380/220V PC B段之间安装有载自动调压器,所述有载自动调压器通过低压断路器C连接至主厂房照明及检修的变压器;
步骤4,当光伏系统有电时,采用正常照明工作电源回路对照明及检修380/220VPC A段进行供电,将光伏电源通过所述有载自动调压器引入照明及检修380/220V PC B段进行供电;
当光伏系统失电时,主厂房照明及检修的变压器将电源通过所述有载自动调压器引入备用照明工作回路,对照明及检修380/220V PC B段进行供电。
作为本发明进一步的改进,所述有载自动调压器采用分级补偿调压技术,当测得电压有偏移时,所述有载自动调压器改变一次绕组的连接方式,提供不同的补偿电压,加入到正常照明工作电源回路或备用照明工作回路中,使照明及检修380/220V PC A段或照明及检修380/220V PC B段获得的电压平稳保持在额定范围内。
作为本发明进一步的改进,所述低压断路器A和所述若干低压断路器B互为闭锁。
作为本发明进一步的改进,所述并网逆变器带有隔离变压器。
作为本发明进一步的改进,步骤1还包括:将电压互感器A通过熔断器A连接至照明及检修380/220V PC A段,用以测量照明及检修380/220V PC A段的电压值。
作为本发明进一步的改进,步骤2还包括:将电压互感器B通过熔断器B连接至照明及检修380/220V PC B段,用以测量照明及检修380/220V PC B段的电压值。
本发明的有益效果为:
在发电厂辅助厂房顶部安装太阳能发电的光伏系统,将电源引接至主厂房照明检修段,正常时由太阳能光伏发电供电,当太阳能发电失电后,由已设置的专用照明检修变压器供电,只需设置一台备用低压变压器,运行中降低了发电厂总的厂用电率,节约能源及长远节约投资。
附图说明
图1为本发明实施例所述的一种实现发电厂主厂房照明的方法的接线示意图。
图中,
1、太阳能电池板;2、直流防雷汇流箱;3、直流配电箱;4、并网逆变器;5、低压断路器A;6、有载自动调压器;7、低压断路器C;8、低压断路器B;9、照明馈线;10、暖通馈线;11、检修馈线;12、电压互感器A;13、熔断器A;14、电压互感器B;15、熔断器B。
具体实施方式
下面通过具体的实施例并结合附图对本发明做进一步的详细描述。
本发明实施例的一种实现发电厂主厂房照明的方法,在发电厂辅助厂房的房顶上设置太阳能电池板进行太阳能光伏发电,供给主厂房照明及检修电源,该方法具体包括:
步骤1,连接发电厂主厂房的正常照明工作电源回路,并将该正常照明工作电源回路连接至照明及检修380/220V PC A段:
以发电厂主厂房房顶的总有效面积,并根据单个太阳能电池板1的发电容量,计算足够满足若干太阳能电池板1的所需容量;其中,屋顶有效面积要包括综合办公楼、宿舍、材料库及检修间、食堂等建筑物;
将若干太阳能电池板1采用一定量的串并联形式组成一个光伏系统,通过直流电缆连接汇入直流防雷汇流箱2;
将直流防雷汇流箱2通过直流电缆接入直流配电箱3;
将直流配电箱3通过直流电缆连接并网逆变器4,直流电经过并网逆变器4后转换成交流电;
将并网逆变器4通过低压电缆连接低压断路器A5;
将低压断路器A 5连接至照明及检修380/220V PC A段;
步骤2,连接发电厂主厂房的备用照明工作回路,并将该备用照明工作回路连接至照明及检修380/220V PC B段:
将若干照明馈线9、若干暖通馈线10和若干检修馈线11通过若干低压断路器B 8连接至照明及检修380/220V PC B段;
步骤3,在照明及检修380/220V PC A段与照明及检修380/220V PC B段之间安装有载自动调压器6,有载自动调压器6通过低压断路器C 7连接至主厂房照明及检修的变压器;
步骤4,当光伏系统有电时,采用正常照明工作电源回路对照明及检修380/220VPC A段进行供电,将光伏电源通过有载自动调压器6引入照明及检修380/220V PC B段进行供电;
当光伏系统失电时,主厂房照明及检修的变压器将电源通过所述有载自动调压器引入备用照明工作回路,对照明及检修380/220V PC B段进行供电。
按照该方法,最后的详细接线如图1所示,包括:连接至照明及检修380/220V PC A段的正常照明工作电源回路,以及连接至照明及检修380/220V PC B段的备用照明工作回路,且照明及检修380/220V PC A段与照明及检修380/220V PC B段之间装设有载自动调压器6,有载自动调压器6通过低压断路器C 7连接至主厂房照明及检修的变压器;
其中,
正常照明工作电源回路包括:
若干太阳能电池板1,其通过直流电缆连接汇入直流防雷汇流箱2;
直流防雷汇流箱2,其通过直流电缆接入直流配电箱3;
直流配电箱3,其通过直流电缆连接并网逆变器4;
并网逆变器4,其通过低压电缆连接低压断路器A 5;
低压断路器A5,其连接至照明及检修380/220V PC A段;
备用照明工作回路包括:
通过若干低压断路器B8连接至照明及检修380/220V PC B段的若干照明馈线9、若干暖通馈线10和若干检修馈线11。
进一步的,照明及检修380/220V PC A段与照明及检修380/220V PC B段之间装设有载自动调压器,保证照明电源电压的平稳,并对电网和负载的适应性强,能在各种不同性质的负载情况下可靠地连续工作。有载自动调压器6采用分级补偿调压技术,当测得电压有偏移时,有载自动调压器6改变一次绕组的连接方式,提供不同的补偿电压,加入到正常照明工作电源回路或备用照明工作回路中,使照明及检修380/220V PC A段或照明及检修380/220V PC B段获得的电压平稳保持在额定范围内。
进一步的,低压断路器A5和若干低压断路器B 8互为闭锁,结合有载自动调压器6,使得正常照明工作电源回路和备用照明工作回路不同时投入运行。
进一步的,并网逆变器4带有隔离变压器,减少光伏系统对发电厂厂用电的冲击。
步骤1还包括:将电压互感器A12通过熔断器A13连接至照明及检修380/220V PC A段,用以测量照明及检修380/220V PC A段的电压值。
熔断器A13是用来保护电压互感器A12的,当电压互感器A12出现故障时,电流会增大,当故障电流大到一定程度时,熔断器A13就会因过流而熔断,从而使电路断路,电压互感器A12与系统隔离,从而保护了电压互感器A12,也保护了系统,防止发生更大的事故。
步骤2还包括:将电压互感器B 14通过熔断器B 15连接至照明及检修380/220V PCB段,用以测量照明及检修380/220V PC B段的电压值。
熔断器B 15是用来保护电压互感器B 14的,当电压互感器B 14出现故障时,电流会增大,当故障电流大到一定程度时,熔断器B 15就会因过流而熔断,从而使电路断路,电压互感器B 14与系统隔离,从而保护了电压互感器B 14,也保护了系统,防止发生更大的事故。
具体实施时,工程实例以两台容量600MW火力发电机组为例,采用上述接线,考虑到光伏组件性能差异、并网逆变控制器平均损耗、线路损耗等因素,工程综合效率一般85%左右。根据工程提供的发电厂区域初步太阳能资源情况,进行计算,选择太阳能电池板发电容量为250kW,大约十五年之后节约电费约200万元。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种实现发电厂主厂房照明的方法,其特征在于,包括:
步骤1,连接发电厂主厂房的正常照明工作电源回路,并将该正常照明工作电源回路连接至照明及检修380/220V PC A段:
以发电厂主厂房房顶的总有效面积,并根据单个太阳能电池板(1)的发电容量,计算足够满足若干太阳能电池板(1)的所需容量;
将若干太阳能电池板(1)采用一定量的串并联形式组成一个光伏系统,通过直流电缆连接汇入直流防雷汇流箱(2);
将所述直流防雷汇流箱(2)通过直流电缆接入直流配电箱(3);
将所述直流配电箱(3)通过直流电缆连接并网逆变器(4),直流电经过所述并网逆变器(4)后转换成交流电;
将所述并网逆变器(4)通过低压电缆连接低压断路器A(5);
将所述低压断路器A(5)连接至照明及检修380/220V PC A段;
步骤2,连接发电厂主厂房的备用照明工作回路,并将该备用照明工作回路连接至照明及检修380/220V PC B段:
将若干照明馈线(9)、若干暖通馈线(10)和若干检修馈线(11)通过若干低压断路器B(8)连接至照明及检修380/220V PC B段;
步骤3,在照明及检修380/220V PC A段与照明及检修380/220V PC B段之间安装有载自动调压器(6),所述有载自动调压器(6)通过低压断路器C(7)连接至主厂房照明及检修的变压器;
步骤4,当光伏系统有电时,采用正常照明工作电源回路对照明及检修380/220V PC A段进行供电,将光伏电源通过所述有载自动调压器(6)引入照明及检修380/220V PC B段进行供电;
当光伏系统失电时,主厂房照明及检修的变压器将电源通过所述有载自动调压器(6)引入备用照明工作回路,对照明及检修380/220V PC B段进行供电。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有载自动调压器(6)采用分级补偿调压技术,当测得电压有偏移时,所述有载自动调压器(6)改变一次绕组的连接方式,提供不同的补偿电压,加入到正常照明工作电源回路或备用照明工作回路中,使照明及检修380/220V PC A段或照明及检修380/220V PC B段获得的电压平稳保持在额定范围内。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述低压断路器A(5)和所述若干低压断路器B(8)互为闭锁。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述并网逆变器(4)带有隔离变压器。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤1还包括:
将电压互感器A(12)通过熔断器A(13)连接至照明及检修380/220V PC A段,用以测量照明及检修380/220V PC A段的电压值。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤2还包括:
将电压互感器B(14)通过熔断器B(15)连接至照明及检修380/220V PC B段,用以测量照明及检修380/220V PC B段的电压值。
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