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马春娜
新疆奎屯锦龙电力公司热电厂二厂 新疆奎屯 833200
摘要:火力发电约占全国发电总量的百分之八十,是当前我国电力工业的主要发电方式。目前,我国运行的火力发电设备多是大机组,这样虽然提高了电力系统的发电能力,但是大机组的故障也会带来一些列的影响。火力发电厂电气运行故障是摆在我们面前一个重要的课题,解决这一问题对保持电气系统稳定性有着很重要的意义。本文对火力发电厂电气运行中产生故障原因进行了分析,阐述了火力发电电厂电气运行中故障措施。
关键词:火力发电厂;电气;运行;故障;措施
经济时代的快速发展,人们对用电量的需求正在快速增加,新建电厂大机组电气设备、发电厂的不断涌现,对电厂的设备管理与技术要求提出了更高的标准。对于每一个发电厂而言,高效运转是第一要务,而火力发电厂的事故损害与后果是不可估计的,因此,火力发电厂应该注意电气在运行过程中可能产生的故障,找准问题根源,消除隐患,确保电力系统的安全运行。
一、火力发电厂电气运行中产生故障原因分析
1.发电机电压超出允许变动的范围。电压是供电质量的标准之一,过高或过低都会对用户、電力运行系统以及发电厂带来影响。具体来说,当电压较高时,发电机容量不能保持稳定的状况下,必然要增加发电机的励磁,即增加转子电流,这样会使转子绕组的温度升高,加快它的老化,高压超过额定值还会使铁芯温度升高,加快铁芯的耗损。而当电压过低时,就会降低发电运行的稳定性,使发电机定子绕组铁芯在不饱和状态下运行,容易造成震荡或失步,严重的低压还会影响并列运行的稳定性,使其负责带动的常用机械设备转速下降、做功下降,有时电压较低还可能使定子绕组的温度炒货允许值,电压再次价高时还可能会造成定子绕组温度异常。
2.发电厂电机温度过高的问题。火力发电的最大特点就是发电机运行时间较长,这就会使其在运行中产生各种各样且不同程度的损耗,例如铜损耗、铁损耗等,而这一过程会将损耗的能量基本转化为发电机本身的热能,致使电机温度急剧上升。导致发电机温度上升过快、温度过高的原因就是在长时间的运行过程中,电机上的铜和铁损耗较大,从而使电机获取大量的热能,电机的温度过高,且长时间得不到良好的释放,电机的制冷设备不完善,且运行状态不佳,最终导致机电设备的温度长时间过高,降低了电机的工作效率与使用寿命。
3.电气运行中备用电源的切换问题。火力发电厂在电气运行中发电机都有必要的备用电源,其主要作用是防止原发电机在长时间的运行中发生突然断电、没电、电机损坏等现象。火力发电中备用电源的数量和高、低压情况与电厂中机电设备的台数、单机运行的容量、接线形式、电源的控制方式有关。但当机电系统接通备用电源后,系统突然接收到一个高电压,该加压过程必定会对系统的电机造成极大影响,且系统中不同电机容量的发电机组受到的影响也会不尽相同。
4.电气接地问题。电气接地是电力系统保证设备人员安全的最重要手段之一,随着火电行业的快速发展,火电厂用电负荷不断增大、供电电压等级的明显提高,使得火电厂电力系统短路故障电流也相应增大,对设备和人员容易造成较大伤害。例如,当直流系统发生某一点接地情况时,由于没有造成系统短路,熔断器不会断熔,仍可继续运行,如果检修人员操作不慎重没有及时处理,很可能构成接地短路,从而造成严重后果。
二、火力发电电厂电气运行中故障措施
1.加强设备检修,保证电气设备正常运行。发电机自动跳闸,甚至切换到备用电源状态,对电气设备运行来说都是一种很大的损害,一般情况下在运行过程中不会经常出现这种问题,但有时会遇到跳闸的情况,这样的问题一般是由发电机发生内部或外部故障造成的。发生这种情况时,工作人员应详细的检查电机的一切设备,如果未发现问题可恢复主电源供应,持续升压,正常使用。如果发电机是出于外部设备因其保护,待发电机与故障隔离后,即可将发电机正常运行。
此外,还应要求工作人员要严格遵守相关操作规程,避免出现严重的安全事故。
2.恰当选择冷却方式,防止发电机过热。发电机运行必定会产生大量的热,这主要是因为生产耗损转变成为热能,导致各个机械部件发热。为了保持发电机的绝缘系统能够长时间处于允许温度的运行状态下,就需要将热量合理的排除掉,根据不同的情况来做好发电机的冷却。一般来说,主要采取密闭式空气冷却、氢气冷却以及水内冷却这三种主要的方式。不过,每一种冷却方式都有自己的优缺点。水内冷却能够较快散热,具备明显的冷却效果,一般在较大型的发电机组中使用,这一种方式安全可靠,也是最常用的一类冷却方式。在气体中,氢气是最轻的,使用氢气有利于发电机通风损耗的降低,能够帮助发电效率的提升,但是,氢气属于易燃易爆气体,所以,在使用上存在一定的危险性。密闭式空气冷却特点在于封闭式循环系统的形成,可以避免冷却介质与空气直接的相互接触,这样可以减少堵塞所产生的影响,一般用于火力发电厂处于恶劣环境条件之下的情况中,但是所耗费的成本偏高。不同的火力发电厂,也可以根据实际情况选取冷却设备,最终达到冷却系统合理高交换使用的目的。
3.严密监视,避免电压不稳问题。发电机电压不稳会严重影响电机的使用寿命,电压不稳可能是多种原因造成的,在现有技术条件下解决电压不稳是个系统而又复杂的工程,在日常火力电厂工作中对电机要进行严密的监控,保证电压在正常情况下工作,一旦出现电压不稳问题应当立即检查电机运行情况和各个设备的运行是否正常,必要时可切断部分负电荷,以此来恢复电压,当切实有必要时,应采取紧急拉闸措施,以保证发电厂的安全运行。另外为了保护电压的稳定还应当充分用好各种保护装置,发挥保护装置的有效作用,当保护装置启动条件成熟时应当立即启动,以免造成不必要的损失。
4.加强安全措施,保证接地线设计科学合理。接地线所以能够有效保护电厂工作人员的安全,就是利用了人体电阻与接地电阻的并联这一原理,在电气设备带电的情况下,流向人体的电流和流向接地导线的电流与各自的电阻成反比,当接地线的电阻比较小时,流经人体的电流就会相对变小,所以能保证工作人员的安全。因此电气设备接地装置应该采用环路式接地线,可靠性就变得相对较高,可以降低对地电压,如果某一接地线出现问题不能工作时,可以使故障程度减到相对较低程度,此外保持直流系统和交流系统的可能才能保证电厂电气系统的正常稳定运行,才能从根本上杜绝安全事故的发生。工作人员还应该重视接地系统的报警,及时排查处理微小问题,做出正确的分析,避免酿成大的安全事故。
5.建立火电厂电气良性运行机制。火电厂的运行是一个长期而且持续的过程,因此只有建立火电厂电气良性运行的长效机制,加强对于火电厂电气运行的整体监控,加强对于预警机制的建立,同时定期地对火电厂工作人员进行培训。只有这样才能够在火电厂电气的运行方面建立一个长效机制,更好地促进火电厂安全运行,创造更大的经济效益和社会效益,保障工作人员的周边居民的安全。真正发挥火电厂在整个社会发展过程中的作用,促进国家经济和社会的发展。
火力发电厂的电气系统十分复杂且非常庞大,一旦操作不当,在运行中就会产生各种各样的问题,留下安全隐患。因此,应加大对电气设备的检修工作,分析发生电气故障的具体原因,并对不同的问题提出相应的解决措施,以确保发电厂的电气系统正常运行。
参考文献:
[1] 毛丽姝.浅谈火力发电厂电气运行中故障原因分析及改善措施[J].科技风,2014,1(2):128-129.
[2] 潘宝良.浅论火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].科技资讯,2014,14(20):135-136.
[3] 蔡艺.分析火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].电源技术应用,2014,8(11):79-80.
新疆奎屯锦龙电力公司热电厂二厂 新疆奎屯 833200
摘要:火力发电约占全国发电总量的百分之八十,是当前我国电力工业的主要发电方式。目前,我国运行的火力发电设备多是大机组,这样虽然提高了电力系统的发电能力,但是大机组的故障也会带来一些列的影响。火力发电厂电气运行故障是摆在我们面前一个重要的课题,解决这一问题对保持电气系统稳定性有着很重要的意义。本文对火力发电厂电气运行中产生故障原因进行了分析,阐述了火力发电电厂电气运行中故障措施。
关键词:火力发电厂;电气;运行;故障;措施
经济时代的快速发展,人们对用电量的需求正在快速增加,新建电厂大机组电气设备、发电厂的不断涌现,对电厂的设备管理与技术要求提出了更高的标准。对于每一个发电厂而言,高效运转是第一要务,而火力发电厂的事故损害与后果是不可估计的,因此,火力发电厂应该注意电气在运行过程中可能产生的故障,找准问题根源,消除隐患,确保电力系统的安全运行。
一、火力发电厂电气运行中产生故障原因分析
1.发电机电压超出允许变动的范围。电压是供电质量的标准之一,过高或过低都会对用户、電力运行系统以及发电厂带来影响。具体来说,当电压较高时,发电机容量不能保持稳定的状况下,必然要增加发电机的励磁,即增加转子电流,这样会使转子绕组的温度升高,加快它的老化,高压超过额定值还会使铁芯温度升高,加快铁芯的耗损。而当电压过低时,就会降低发电运行的稳定性,使发电机定子绕组铁芯在不饱和状态下运行,容易造成震荡或失步,严重的低压还会影响并列运行的稳定性,使其负责带动的常用机械设备转速下降、做功下降,有时电压较低还可能使定子绕组的温度炒货允许值,电压再次价高时还可能会造成定子绕组温度异常。
2.发电厂电机温度过高的问题。火力发电的最大特点就是发电机运行时间较长,这就会使其在运行中产生各种各样且不同程度的损耗,例如铜损耗、铁损耗等,而这一过程会将损耗的能量基本转化为发电机本身的热能,致使电机温度急剧上升。导致发电机温度上升过快、温度过高的原因就是在长时间的运行过程中,电机上的铜和铁损耗较大,从而使电机获取大量的热能,电机的温度过高,且长时间得不到良好的释放,电机的制冷设备不完善,且运行状态不佳,最终导致机电设备的温度长时间过高,降低了电机的工作效率与使用寿命。
3.电气运行中备用电源的切换问题。火力发电厂在电气运行中发电机都有必要的备用电源,其主要作用是防止原发电机在长时间的运行中发生突然断电、没电、电机损坏等现象。火力发电中备用电源的数量和高、低压情况与电厂中机电设备的台数、单机运行的容量、接线形式、电源的控制方式有关。但当机电系统接通备用电源后,系统突然接收到一个高电压,该加压过程必定会对系统的电机造成极大影响,且系统中不同电机容量的发电机组受到的影响也会不尽相同。
4.电气接地问题。电气接地是电力系统保证设备人员安全的最重要手段之一,随着火电行业的快速发展,火电厂用电负荷不断增大、供电电压等级的明显提高,使得火电厂电力系统短路故障电流也相应增大,对设备和人员容易造成较大伤害。例如,当直流系统发生某一点接地情况时,由于没有造成系统短路,熔断器不会断熔,仍可继续运行,如果检修人员操作不慎重没有及时处理,很可能构成接地短路,从而造成严重后果。
二、火力发电电厂电气运行中故障措施
1.加强设备检修,保证电气设备正常运行。发电机自动跳闸,甚至切换到备用电源状态,对电气设备运行来说都是一种很大的损害,一般情况下在运行过程中不会经常出现这种问题,但有时会遇到跳闸的情况,这样的问题一般是由发电机发生内部或外部故障造成的。发生这种情况时,工作人员应详细的检查电机的一切设备,如果未发现问题可恢复主电源供应,持续升压,正常使用。如果发电机是出于外部设备因其保护,待发电机与故障隔离后,即可将发电机正常运行。
此外,还应要求工作人员要严格遵守相关操作规程,避免出现严重的安全事故。
2.恰当选择冷却方式,防止发电机过热。发电机运行必定会产生大量的热,这主要是因为生产耗损转变成为热能,导致各个机械部件发热。为了保持发电机的绝缘系统能够长时间处于允许温度的运行状态下,就需要将热量合理的排除掉,根据不同的情况来做好发电机的冷却。一般来说,主要采取密闭式空气冷却、氢气冷却以及水内冷却这三种主要的方式。不过,每一种冷却方式都有自己的优缺点。水内冷却能够较快散热,具备明显的冷却效果,一般在较大型的发电机组中使用,这一种方式安全可靠,也是最常用的一类冷却方式。在气体中,氢气是最轻的,使用氢气有利于发电机通风损耗的降低,能够帮助发电效率的提升,但是,氢气属于易燃易爆气体,所以,在使用上存在一定的危险性。密闭式空气冷却特点在于封闭式循环系统的形成,可以避免冷却介质与空气直接的相互接触,这样可以减少堵塞所产生的影响,一般用于火力发电厂处于恶劣环境条件之下的情况中,但是所耗费的成本偏高。不同的火力发电厂,也可以根据实际情况选取冷却设备,最终达到冷却系统合理高交换使用的目的。
3.严密监视,避免电压不稳问题。发电机电压不稳会严重影响电机的使用寿命,电压不稳可能是多种原因造成的,在现有技术条件下解决电压不稳是个系统而又复杂的工程,在日常火力电厂工作中对电机要进行严密的监控,保证电压在正常情况下工作,一旦出现电压不稳问题应当立即检查电机运行情况和各个设备的运行是否正常,必要时可切断部分负电荷,以此来恢复电压,当切实有必要时,应采取紧急拉闸措施,以保证发电厂的安全运行。另外为了保护电压的稳定还应当充分用好各种保护装置,发挥保护装置的有效作用,当保护装置启动条件成熟时应当立即启动,以免造成不必要的损失。
4.加强安全措施,保证接地线设计科学合理。接地线所以能够有效保护电厂工作人员的安全,就是利用了人体电阻与接地电阻的并联这一原理,在电气设备带电的情况下,流向人体的电流和流向接地导线的电流与各自的电阻成反比,当接地线的电阻比较小时,流经人体的电流就会相对变小,所以能保证工作人员的安全。因此电气设备接地装置应该采用环路式接地线,可靠性就变得相对较高,可以降低对地电压,如果某一接地线出现问题不能工作时,可以使故障程度减到相对较低程度,此外保持直流系统和交流系统的可能才能保证电厂电气系统的正常稳定运行,才能从根本上杜绝安全事故的发生。工作人员还应该重视接地系统的报警,及时排查处理微小问题,做出正确的分析,避免酿成大的安全事故。
5.建立火电厂电气良性运行机制。火电厂的运行是一个长期而且持续的过程,因此只有建立火电厂电气良性运行的长效机制,加强对于火电厂电气运行的整体监控,加强对于预警机制的建立,同时定期地对火电厂工作人员进行培训。只有这样才能够在火电厂电气的运行方面建立一个长效机制,更好地促进火电厂安全运行,创造更大的经济效益和社会效益,保障工作人员的周边居民的安全。真正发挥火电厂在整个社会发展过程中的作用,促进国家经济和社会的发展。
火力发电厂的电气系统十分复杂且非常庞大,一旦操作不当,在运行中就会产生各种各样的问题,留下安全隐患。因此,应加大对电气设备的检修工作,分析发生电气故障的具体原因,并对不同的问题提出相应的解决措施,以确保发电厂的电气系统正常运行。
参考文献:
[1] 毛丽姝.浅谈火力发电厂电气运行中故障原因分析及改善措施[J].科技风,2014,1(2):128-129.
[2] 潘宝良.浅论火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].科技资讯,2014,14(20):135-136.
[3] 蔡艺.分析火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].电源技术应用,2014,8(11):79-80.