一、 什么是“倒送电”
反送电也就是倒送电,“倒送电”指的是电厂在建设过程中,电气专业一次二次设备安装完毕,单体调试完毕具备送电联调后,将电网电源经电厂升压站以及启动备用变压器降压后送至厂用电系统以及后续各店压等级的一个过程。
· 正常运行时:电能流向是“发电机 -> 升压变压器 -> 高压输电线路 -> 电网”。
· 倒送电时:电能流向是“电网 -> 高压输电线路 -> 降压变压器(或厂用高压变压器) -> 厂用电系统”。
简单来说,“倒送电”就是在电厂发电机尚未启动的情况下,通过外部电网反送电,为整个电厂的厂用电系统(包括高低压配电盘、电动机、照明、控制系统等)提供首次电源。
为什么需要倒送电?
1. 机组首次启动前:为辅助设备(如水泵、风机、油泵、控制系统)提供动力和电源,以便进行后续的调试和机组启动。
2. 机组长期停机后:恢复厂用电,进行检修和维护。
3. 验证输变电设施:验证从电网接入点到厂内变压器的所有一次、二次设备(断路器、隔离开关、变压器、保护装置等)是否正常。
二、 倒送电测试目的
1. 验证电容装置在真实电网下的耐受能力:确认其绝缘、开关器件能否承受实际运行电压和暂态冲击。
2. 检验保护定值的正确性:在真实的(虽然是轻载的)电网环境下,验证过压、欠压、谐波超限等保护能否正确动作,这是保护定值校验的机会。
3. 评估对系统电压的影响:监测投入电容后母线电压的抬升幅度,确保在安全范围内。
4. 探测初期谐波状况:记录下系统最“干净”状态(仅有变压器和少量负载)下的背景谐波,以及投入电容后的谐波变化,为后续分析提供基线数据。
5. 完成整套启动前的关键节点:该测试的顺利完成,标志着厂用电系统无功补偿部分已具备投运条件,为后续辅机启动和机组整套启动扫清障碍。
三、 测试方案与步骤
第一阶段:倒送电前准备(安全措施是重中之重)
1. 系统隔离:确保电容器组的断路器在断开位置,并挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
2. 全面检查:完成所有一次、二次设备的绝缘测试和外观检查。
3. 保护定值复核:确保所有保护定值(特别是过电压保护定值)已按照整定计算书设置完毕,且功能投入。
4. 仪器就位:在高压开关柜的PT/CT二次侧和电容柜的测量点接好电能质量分析仪、示波器等,准备记录数据。
第二阶段:首次倒送电(电容装置不带电)
1. 母线首次受电:在不投入任何负载和无功设备的情况下,先对厂用电母线进行倒送电。
2. 系统监测:监测母线电压、频率、三相平衡度以及背景谐波。记录下“空系统”的状态。
3. 电容柜受电:合上电容补偿柜的进线隔离开关和断路器,使柜体带电(但电容器组仍未投入),检查控制电源、显示器等是否正常。
第三阶段:电容投切测试(核心环节)
原则:从手动到自动,从单组到多组,密切监视,随时准备切除。
1. 手动模式测试:
· 将电容控制器设置为“手动”模式。
· 单组投入:在系统电压稳定后,手动投入容量最小的一组电容器。
· 数据记录:严密监视并记录:
· 投入瞬间的合闸涌流(峰值和持续时间)。
· 投入后的母线电压变化(升高了多少伏)。
· 谐波变化:重点关注3、5、7次谐波是否被放大。
· 电容器的三相电流是否平衡。
· 稳定观察:让该组电容器运行一段时间(如10-30分钟),观察有无异常声响、过热等现象。
· 切除与放电:手动切除,观察放电过程。
2. 逐步增加:
· 如果第一组投入后系统稳定,电压和谐波均在允许范围内,再逐步投入其他组,或投入容量更大的一组。
· 每次操作后都重复上述监测步骤。
3. 自动功能验证:
· 在所有单组测试均正常后,将控制器设为“自动”模式。
· 通过投切其他辅机负载(如一台水泵),人为制造无功变化,观察控制器是否能正确、无振荡地自动投切电容器组。
· 注意:在轻载下,自动投入的条件(如功率因数下限)可能很难触发,可能需要临时修改设定值以进行功能验证,测试完成后务必改回正常值。
4. 保护传动测试:
· 模拟过电压、不平衡电流等故障,验证保护装置能可靠动作于跳闸。
第四阶段:测试结束与恢复
1. 将所有电容器组切除。
2. 分析所有记录数据,编写测试报告。
3. 将电容器装置置于“自动”热备用状态,等待机组后续调试和正式运行。
四、 注意事项
· 统一指挥:整个倒送电和测试过程必须在启动委员会的统一指挥下进行,指令清晰,通信畅通。
· 紧急预案:必须有详细的事故预案,明确在出现过电压、谐振等异常情况时的紧急处理流程(通常是立即手动切除所有电容器)。
· 轻载限制:深刻认识到轻载下投电容的风险,严格控制投入的容量,避免电压超标。
· 绝缘监视:首次受电的设备,要特别注意监听有无放电声,观察有无异味。
框架式电容倒送电负载测试是电厂从建设转向运营的里程碑式节点。它不仅仅是对电容器的测试,更是对新建厂用电系统一次全面的“压力测试”和“体检”。通过严谨的方案、细致的操作和全面的监测,可以确保这一高风险作业安全完成,为电厂的长期稳定运行奠定坚实基础。

