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变压器运行优化措施详细版

变压器运行优化措施详细版
变压器运行优化措施详细版

文件编号:GD/FS-9879

(解决方案范本系列)

变压器运行优化措施详细

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.

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变压器运行优化措施详细版

提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

一、概况

机组运行期间,我厂部分变压器处于带电热备用状态,以这些变压器作为备用电源的配电段出现短时停电情况下,不会影响机组安全稳定运行。

二、存在问题及原因分析

带电热备变压器存在变压器空载损耗,长期带电空载损耗累积较多,产生电能浪费;机组停运后除尘变所带负荷存在部分设备未及时停运,及在所带设备均停止运行后变压器不停电存在空载损耗,浪费厂用电。

三、优化运行方案

1 热网变非供暖期间停止运行

1.1 380V热网段非供暖期间只有3台循环水前池补水泵、风扇磨检修间等少量负荷,在此期间,380V热网段改由2号低备变带。

2 污水备用变、输煤备用变由热备运行方式用改为停电备用运行方式

3 废水回收变一台工作、一台停电备用

3.1 1号废水回收变额定容量1000KVA;2号废水回收变额定容量800KVA,采取1号废水回收变工作,母联开关在合闸状态,2号废水回水变停电备用的方式。

4 在机组停备、检修期间,采取用备用变带380V工作段、公用段等运行方式,将低工变、公用变等变压器停电备用,以降低变压器空载损耗。

4.1 1号机组停备、检修期间,采取用1号低备用变带380V工作I段、公用I、II段、除尘I段。

1号低工变、1号公用变、2号公用变、1号除尘变停电备用。

4.2 2号机组停备、检修期间,采取用2号低备用变带380V工作II段、公用III段、除尘II段。2号低工变、3号公用变、2号除尘变停电备用。

4.3 3号机组停备、检修期间,采取用3号低备用变带380V工作III段、公用IV段。3号低工变、4号公用变停电备用。

发电部电气专业20xx年5月

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配电房更换变压器安全技术措施示范文本

配电房更换变压器安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房更换变压器安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工内容: 2#主变输入输出将铝排更换为铜排 施工时间:20xx年9月日- 施工负责人:xx 安全员:xx 验收员:xx 近日,由于公司配电房需要将2#主变输入输出将铝排更 换为铜排,为了保证施工的顺利进行,特制定如下措施: 1、施工前,由施工负责人组织全体施工人员学习本措 施,全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、严禁带电作业,停、送电工作由施工负责人一人担 任,其他任何人不得参与;高压停送电应严格执行“两票

三制”,施工前,施工负责人必须到配电房填好操作票;开关的操作由当班配电工进行,施工负责人在旁监护,特别是所安装检修变压器一、二次侧电源都应完全断开,且停电后都必须对变压器的一、二次侧进行验电、放电、挂短路接地线,并挂“有人工作,严禁送电”牌,经施工负责人详细检查,确任无电后,方可施工。 3、施工前,施工负责人应组织人员在邻近工作的主变周围围上防护栏,并挂“有人危险,严禁入内”牌,以防施工人员误入工作主变范围内。 4、施工前,施工负责人应向施工人员交待清楚,施工人员 应检查自己所带工具是否完好,起重工具(如葫芦、千斤头等)应由专职的起重工进行检查,严禁将损坏工具带入施工现场;施工中,各施工人员应切实搞好自保、互保、联保工作。

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版)

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0166

配电变压器的保护措施及其注意事项 (2021新版) 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜

绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如果测试值不在规定范围内,应采取延伸接地线,增加接地体及物理、化学等措施使其达到规定值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,防止焊接点脱焊、环境及其它因素导致接地电阻超标。如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变烧毁;四是安装位置选择应适当,高压避雷器安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机会,低压避雷器装在靠配变最近的低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,按电气设备安装规范标准要求安装,防止盲目安装而失去保护的意义。

论变压器降耗和经济运行的措施

论变压器降耗和经济运行的措施 变压器在电能传输过程中起重要作用。在电力传输系统和配电网中,要通过变压器改变电压来实现大量电能的远距离传输和分配,而在传输电能过程中会产生一定的电量损耗,这些损耗主要来自铁芯的空载损耗和绕组的负载损耗,即铜损和铁损。这两个损耗值是衡量变压器是否为节能型变压器的主要依据。 标签:变压器;运行研究;降耗运行 1 我国节能变压器的使用情况 目前,我国占有市场主导地位的是S11型和SC10型变压器,同时越来越多的使用更加节能的非合金变压器。变压器降低能耗主要是通过导磁材料(硅钢片)、导电材料(无氧铜导线或铜箔)及变压器结构、工艺等方面技术的发展而实现的。另外在降低空载损耗方面通过调整铁芯结构及制造工艺也能达到很好的节能效果,如叠片式变压器铁芯采用全斜无孔不叠上磁轭工艺,卷铁芯结构则采用磁柱为圆截面或接近圆截面技术等,均从工艺上降低了损耗,尤其是空载损耗。 2 使用节能型变压器 使用新型变压器是节能降耗重要措施,在电网改造过程中,将高耗能老旧变压器逐步更换节能型变压器是降低电网损耗的首要方法。 2.1 卷铁心配电变压器(S11型) 这种变压器适用范围广,性能水平较S9型有较大提高。其优点主要有:变压器的空载损耗降低约为15-30%,根据其容量而变化;对噪音的有效控制方面,一般可做到40-50d以下,此外是对空載电流的控制上,一般为叠片铁心的55%。 2.2 干式变压器 干式变压器的特点是:构造简单从而方便运行维护、且具有阻燃、防尘等效果,适用于有较高要求的变配电场所。干式变压器主要是环氧树脂干式和浸渍式干式两种。SC(B)10型节能系列比SC(B)9型空载损耗降低约为13%,负载损耗降低约为4.8%。 2.3 非晶合金变压器 非晶合金变压器是上世纪七十年代开发研制的一种节能型变压器。到上世纪八十年代末实现了商品化。由于使用了一种新的软磁材料——非晶合金,具有高导磁率、低矫顽力、高电阻率、低铁损的特点,其性能远胜于其它硅钢类变压器,空载损耗相比硅钢片类变压器减少约为68%~79%。

《变电站及主变压器保护设计》

第五章主变压器保护 第一节概述 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。 电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。 电力变压器是电力系统当中十分重要的供电元件,它的故障将对供电系统的可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。同时大容量的电力变压器也是十分贵重的电力元器件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑其装设性能良好和工作可靠的继电保护装置布置。 变压器的内部故障可以分为油箱内和油箱外的故障两种。油箱内的故障,包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁心的烧损等,对变压器来讲这些故障是十分危险的,因为油箱内故障时产生的电弧,将引起绝缘质的剧烈气化,从而可引起爆炸,因此,这些故障应尽快加以切除。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。上述接地短路均系对中性点直接接地电力网的一侧而言。 变压器的不正常运行状态主要有:由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油面降低。 此外,对于大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度相当接近于铁心的饱和磁通密度,因此,在过电压和低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。电力变压器继电保护装置的配置原则一般为: 应装设反映内部短路和油面降低的瓦斯保护; 应装设反映变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵差联动保护和电流速断保护; 应装设作为变压器外部相间短路和内部短路的后备保护的过电流保护(者带有负荷电压启动的过电流保护或抚恤电流保护);

变压器运行优化措施详细版

文件编号:GD/FS-9879 (解决方案范本系列) 变压器运行优化措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变压器运行优化措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概况 机组运行期间,我厂部分变压器处于带电热备用状态,以这些变压器作为备用电源的配电段出现短时停电情况下,不会影响机组安全稳定运行。 二、存在问题及原因分析 带电热备变压器存在变压器空载损耗,长期带电空载损耗累积较多,产生电能浪费;机组停运后除尘变所带负荷存在部分设备未及时停运,及在所带设备均停止运行后变压器不停电存在空载损耗,浪费厂用电。 三、优化运行方案 1 热网变非供暖期间停止运行

1.1 380V热网段非供暖期间只有3台循环水前池补水泵、风扇磨检修间等少量负荷,在此期间,380V热网段改由2号低备变带。 2 污水备用变、输煤备用变由热备运行方式用改为停电备用运行方式 3 废水回收变一台工作、一台停电备用 3.1 1号废水回收变额定容量1000KVA;2号废水回收变额定容量800KVA,采取1号废水回收变工作,母联开关在合闸状态,2号废水回水变停电备用的方式。 4 在机组停备、检修期间,采取用备用变带380V工作段、公用段等运行方式,将低工变、公用变等变压器停电备用,以降低变压器空载损耗。 4.1 1号机组停备、检修期间,采取用1号低备用变带380V工作I段、公用I、II段、除尘I段。

变压器使用安全措施

变压器使用安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器使用安全措施 一、施工前的准备 1、检查变压器。变压器使用前必须进行仔细检查:变压器必须完好,外观无变型,部件不缺失,螺栓紧固,进出接线柱无缺失无松动。 2、检查变压器接入线、接出线,截面满足要求,中间无接头,无破损,固定牢固,工作电流及电压不得超过变压器的额定电压、电流。 3、检查变压器接线柱。接线柱完好无缺失,无松动晃动,接线柱无电流烧毁现象,接触良好。 4、变压器运输期间要轻拿轻放,严禁受到碰撞,变压器的进出电缆要盘齐收好,上面进行遮盖,防止变压器淋水,且固定牢固,以防移动,同时严禁和其他物料混装。 5、变压器由专职电工负责。 6、支护情况检查。变压器作业准备前由现场负责人对施工地点进行检查。

7、清理施工现场。将变压器作业地点前后两端各10M范围内的易燃物品以及杂物清理干净,以防人工搬运设备及材料绊倒,同时小心地滑。 8、放置变压器。变压器平稳放在顶板支护完好无淋水、地面干燥,为确保安全,变压器放平放稳,并可靠固定,防止滑动。 9、准备好消防器材。工作地点应配备不少于20kg的消防沙,合格的4kg 干粉灭火器2台,工作人员必须掌握灭火器的使用方法。 10、井下施工准备工作由现场负责人负责,安全员负责施工安全设施检查。 二、变压器作业前的准备 1、人员到位。现场负责人检查电工、安检员、瓦斯检查员到位情况。 2、施工前设备检查。使用变压器前,电工再次负责对变压器、电缆等完好及绝缘进行详细的安全检查,并记录绝缘遥测数据,确保完好。 3、检查瓦斯。瓦检员必须对附近风流中的瓦斯浓度和通风状况进行检查,瓦斯不得查过0.5%,只有在检查证明作业地点及附近20M范围内无瓦斯积存时,方可使用变压器。

优化配电变压器极限线损率的措施 陈华龙

优化配电变压器极限线损率的措施陈华龙 发表时间:2018-05-14T10:39:42.567Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:陈华龙[导读] 摘要:随着人们对电力资源需求的不断增加,对配电网变压器运行质量的要求也在不断提高。其中,影响变压器运行质量的决定性因素是变压器的线损和线损率(国网芦山县供电公司四川省雅安市 625000)摘要:随着人们对电力资源需求的不断增加,对配电网变压器运行质量的要求也在不断提高。其中,影响变压器运行质量的决定性因素是变压器的线损和线损率。目前,我国在变压器线损率的优化方面还存在一些问题,阻碍着配电网中变压器的运行质量。基于此,本文将对配电网中在变压器线损率优化过程中出现的问题进行简要分析,并在此基础上提出相应的措施优化方案,希望能够给予在相同行业之 中进行工作的人员提供出一定价值的参考。 关键词:优化配电;变压器;极限线损;措施;分析 1导言 目前,我国电网中的线路分布、负荷承载量及供电范围等因素之间存在着较大的差异,由于依旧使用同一个线损率作为衡量配电变压器的标准,所以配网中的变压器线损率无法得到科学的优化,进而出现问题。要想提高配电变压器的运行质量,首先就要对配电网中变压器的极限线损率进行优化。 2配电变压器极限线损率应用中出现的问题 2.1配电变压器线损率的衡量不具有针对性 由于我国的线路分配较为复杂,所以在所有电路中使用一个配电变压器的线损率为测评标准,很容易造成变压器最终的线损率测量结果出现误差。如,对于供电范围小、主干线路分支较多及线路负荷量主要集中在线路前端的电路,利用统一标准进行测量时,极易出现变压器线损率变小的情况。反之,在对于供电范围大、主干线路分支较少及线路负荷量主要集中在线路末端的电路进行研究时,如果依旧利用统一的标准进行测量,很容易造成线损率的测量结果大于真实的测量结果。即便使用了科学的管理方式,也无法从根本上改变变压器线损率的测量结果。 2.2未对变压器极限线损率考核指标进行科学的制定 在对变压器极限线损率进行优化时,由于没有对配电网变压器在综合的优化措施下进行科学的极限线损率反映,导致了对变压器线损率的测量标准的制定存在误差。所以,无法对线损率的考核指标进行科学的制定,进一步阻碍了变压器极限线损率的优化。 2.3未对单项优化方案的影响效果进行及时的记录 优化配电变压器极限线损率的措施在对变压器极限线损率的优化过程中,忽略了对单项优化方案的优化结果进行科学的记录,导致了在制定变压器极限线损率优化方案的过程中,缺乏一定的综合性。所以,对变压器的极限线损率无法进行有效的优化。 3电网中变压器极限线损率的优化方案为了有效的解决上文中提出的三种问题,进一步对变压器极限线损率进行优化,以下将给出一系列的解决方案。 3.1针对性的制定变压器极限线损率的测量标准 由于在变压器极限线损率测量标准的制定过程中,没有根据不同的电路进行针对性的测量标准,导致了最终的变压器极限线损率结果出现偏差,影响了变压器的运行质量。为了解决这一问题,首先要对变压器所在电路的运行情况进行详细分析,其中包括对电路分支的数量、线路负荷量及线路的供电范围等因素的研究。只有对线路的运行情况进行充分了解,才能够根据线路的特点,对变压器极限线损率制定出一个具有针对性的方案。进一步的提高了变压器极限线损率的最终测量结果,从而提高变压器的运行质量。 3.2科学的制定变压器极限线损率的考核指标 在对配电网中变压器线损率考核指标进行科学制定过程中,首先要对变压器的极限线损和极限线损率有一个充分的认识。变压器的极限线损指的是在该线路特定的线路条件下,利用有效的降损措施对变压器进行线路损耗的优化。而变压器的极限线损率指的是在极限线损的条件下,利用优化措施能够降低的线损率。在对变压器极限线损率考核指标的优化过程中,首先要考虑线路中对线损率的各种影响因素,进行具有针对性的优化方案。例如,配网导线的横截面积过小时,应从增大横截面积方面进行降损措施。当配网中变压器的无功补偿极限线损率达到最大值时,说明该电路中的无功问题较为明显。所以,在对变压器线损率标准进行制定过程中,应从无功资源的降损措施方面考虑。当配网中变压器损耗过大时,应在对变压器进行优化的基础上进行降损措施。根据线路中出现问题的类型,进行具体的变压器线损率考核指标的制定,有利于以后对变压器线损率的有效优化。 3.3对单项变压器极限线损率的优化效果进行记录 在对变压器极限线损率进行优化的过程中,不单单要考虑综合的优化结果,同样对于单项的优化结果也要进行及时记录,从各方面对变压器的线损率进行优化。例如,在对电网中的三相不平衡问题进行改善时,应对优化过程、优化结果进行及时记录,为今后优化方案的制定打下良好的基础。同样也有利于对综合优化方案结果准确性的评定。 4电网中变压器极限线损率降低的优化过程在对变压器极限线损率优化过程中,具体实施方法如下。一是计算当前线路中的线损率,并判断此时的线损率结果是否符合线路的线损率标准,如果不符合,对线路中的极限线损率进行计算。如果其中的无功问题较为严重,就要对线路中对无功问题的优化措施加入整体的优化方案中去,进而降低整体的变压器极限线损率。二是对变压器极限线损率中使用的费用进行计算,如果费用较为紧张的情况下,要针对这一情况进行方案制定。在对变压器中的极限线损率测量完毕后,对所实施方案的费用进行计算。如果单项的优化措施费用与整体的优化措施费用相加超过了优化费用预算的最大值,则要对该项单项的优化方案进行删除,选择出另一项优化方案。三是在所有优化方案实施完毕后,要对优化措施的流程及方案进行进一步的检查,确保方案的顺利进行。如果以上几种优化措施都没有达到预期的优化效果,则可以将线路中一部分的电荷量进行转移,可以转移到其它线路中,也可以新建一个线路进行转移,从而减小电路的电荷负载量。在进行电荷转移过程中,将电荷的转移方案放入整体变压器极限线损率的优化方案中去,并且对该方案所需要的费用进行计算。如果单项费用与整体费用相加不超过预算范围,则可以实施。如果超过预算范围,则将此单项措施进行删除,重新设计出一条新的方案,并按照上文中的流程进行进一步的检测。

变压器运行优化措施(标准版)

变压器运行优化措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

变压器运行优化措施(标准版) 一、概况 机组运行期间,我厂部分变压器处于带电热备用状态,以这些变压器作为备用电源的配电段出现短时停电情况下,不会影响机组安全稳定运行。 二、存在问题及原因分析 带电热备变压器存在变压器空载损耗,长期带电空载损耗累积较多,产生电能浪费;机组停运后除尘变所带负荷存在部分设备未及时停运,及在所带设备均停止运行后变压器不停电存在空载损耗,浪费厂用电。 三、优化运行方案 1热网变非供暖期间停止运行 1.1380V热网段非供暖期间只有3台循环水前池补水泵、风扇磨

检修间等少量负荷,在此期间,380V热网段改由2号低备变带。 2污水备用变、输煤备用变由热备运行方式用改为停电备用运行方式 3废水回收变一台工作、一台停电备用 3.11号废水回收变额定容量1000KVA;2号废水回收变额定容量800KVA,采取1号废水回收变工作,母联开关在合闸状态,2号废水回水变停电备用的方式。 4在机组停备、检修期间,采取用备用变带380V工作段、公用段等运行方式,将低工变、公用变等变压器停电备用,以降低变压器空载损耗。 4.11号机组停备、检修期间,采取用1号低备用变带380V工作I段、公用I、II段、除尘I段。1号低工变、1号公用变、2号公用变、1号除尘变停电备用。 4.22号机组停备、检修期间,采取用2号低备用变带380V工作II段、公用III段、除尘II段。2号低工变、3号公用变、2号除尘变停电备用。

变压器 安全操作规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地。 3、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、瓷套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如温度过高、声音不正常等)应加强监视,增加检查次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、气温不宜超过100℃。 3、气压在0.6kg/c㎡以上 3、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。 八、变压器的允许动作方式 1、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 2、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的断路器,向变压器充电,再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。 1、气温超过106℃。 2、气压低于0.6kg/c㎡。 3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。 2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏气严重,气压下降很快。 十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外漏气。 十六、变压器着火时,用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。 十七、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。

变压器安全防护措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7070 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器安全防护措施标 准版本

变压器安全防护措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、施工组织设计及施工图纸等。 二、工程概况 本工程为生活辅助楼,该楼建筑面积5555平方米,使用一台QTZ40塔机垂直运输,临时施工的变压器及供电线路均在该塔机工作半径。变电器靠近围墙在生活辅助楼与侯工楼之间位置,供电线路总长72米,线高10.5米。 三、防护材料 杉木竿:12根,每根12米长,8根作为变压器

四周的立竿,4根作为斜支撑。 木方:50根,每根4米长,用于变压器四周及上口横竿。 竹胶板:50块,每块尺寸为 1220mm*2440mm,用于变压器上口水平方向及周围的防护。并在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修。 竹竿462根,每根8米长,320根作为供电线路,剩余作为斜撑和横担。 竹片:880块,每块尺寸为 1000mm*1000mm,线路上方采用双层布置总计使用480块,剩余作为东侧里面的防护。 五、安全防护施工方法 在变压器未通电之前,我们提前先将变压器进行防护,在距变压器四周1.5米的地方立8根杉木竿,

杉木竿的埋地深度不得小于1米,地面以上10米。立竿埋好后,变压器四周水平方向用木方设置横竿,横竿用铁钉固定在四周的立竿上,横竿与横竿之间的间距为0.8米。横竿设置完毕后,在变压器相邻边用竹胶板进行封闭,竹胶板用铁钉固定在横竿上,板与板之间不得留有空隙,要做到全封闭。其它三面用竹片固定在横竿上,固定时必须牢固、可靠。变压器上口采用双层竹胶板进行水平方向全封闭防护,竹胶板用铁钉固定在横竿上,水平方向防护层上下两道,间距为500mm。 为了防护体的整体稳固性,在防护体四角必须加设4根斜支撑,以免防止防护体造成倾斜的可能。 在靠近东侧处制作木门,方便进入检查维修,悬挂警示标志。 供电线路采用内双外单的3排竹竿防护架,竹

变压器主保护

变压器主保护 1.变压器的基本结构及联结组别 1.1:电力变压器的基本结构 电力变压器主要是由铁芯及绕在铁芯上的两个或两个以上的绝缘绕组构成。为增强各绕组之间的绝缘及铁芯,绕组散热的需要,将铁芯置于装有变压器油的油箱中。然后,通过绝缘套管将变压器各绕组引到变压器壳体之外。 大型电力变压器均为三相三铁芯柱式变压器或者由三个单相变压器组成的三相组式变压器。 1.2:变压器的联结组别 将变压器同侧的三个绕组按一定的方式连接起来,组成某一联结组别的三相变压器。双绕组变压器的主要联结组别有:YNy,YNd,Dd及Dd-d。分析表明,联结组别为Yy的变压器,运行时某侧电压波形要发生畸变,从而使变压器的损耗增加,进而使变压器过热。因此,为避免油箱壁局部过热,超高压大容量的变压器均采用YNd的联结组别。 YNd联结组别的变压器中YN连接的绕组为高压侧绕组,而呈d连接的绕组为低压侧绕组,前者接大电流接地系统(中性点直接接地系统),后者接小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地的系统)。 在实际运行的变压器中,最多的即为YNd11联结组别的,以其为例,介绍一下联结组别的含义: Y代表变压器高压绕组接成Y形,N代表中性点接地,D 代表低压绕组接成d, 11代表低压侧的线电压或线电流分别滞后高压侧对应线330(即三角形侧超前星型侧30度),相当于时钟的11点,故又电压或线电流 叫11点接线方式。 2.变压器的主保护:变压器的主保护主要由瓦斯保护和差动保护构成。 2.1瓦斯保护 2.1.1瓦斯保护定义 瓦斯保护:瓦斯保护是变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。其原理是:变压器内部故障时,在故障点产生有电弧的短路电流,造成油箱内局部

电厂汽轮机运行优化措施探讨 白小虎

电厂汽轮机运行优化措施探讨白小虎 发表时间:2019-03-12T10:57:32.370Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:白小虎 [导读] 摘要:汽轮机的节能减耗能极大地提升电厂产能效率,增加企业收益。 (神华神东电力山西河曲发电有限公司山西河曲 036000) 摘要:汽轮机的节能减耗能极大地提升电厂产能效率,增加企业收益。伴随电力行业的高速发展,汽轮机节能降耗已然一跃成时下电力公司探讨的焦点。然而,节能降耗是一条长远的道路,且有多种路径去实现,因而可由设施、管理、技术改造这些方面去多层次开展汽轮机节能减耗工作,全面地去剖析各生产环节,仔细找出节能减排进程中可能出现的漏洞,意识到这项工作的关键性,增加电厂产能收益,以期带动整个行业健康发展。本文探讨了电厂汽轮机运行优化措施。 关键词:电厂;汽轮机;运行优化;措施 发电厂汽轮机运行的节能降耗的措施不仅仅只有这几种,我们只是大体的进行了一系列举,再加上不同发电厂的汽轮机容量、参数、运行条件等都存在着差别,所以在进行汽轮机实际改造的时候应该根据发电厂的实际情况采取节能降耗的措施,这样才能达到事倍功半的效果,才能切实实现发电厂汽轮机运行的节能降耗,为发电厂带来经济效益。 1 电厂汽轮机运行节能降耗可能性分析 对于电厂汽轮机运行节能降耗实现的可能性,可以从经济与技术两个层面进行分析。从经济层面看,电厂是一个盈利性企业,在对汽轮机进行节能降耗改造中,对改造成本与节能受益的对比是电厂重点考虑的一个方面,如果改造的资金投入与产出效果不符,电厂进行汽轮机运行节能降耗改造的积极性就会受到严重打击。而从目前改造的情况看,汽轮机的改造效果还是非常理想的,产出的节能效益明显高出改造投入,促进了电厂经济效益的提高,由此可见,电厂汽轮机运行可以更大程度的实现节能降耗。而从技术层面上看,我国汽轮机技术经验已非常丰富,改造技术也在不断提高与成熟,通过对本体汽封、调节级喷嘴等的改造及冷端系统、热力系统、阀门特性等的优化,不但从整体上提高了汽轮机机组的经济性,而且极大地提高了汽轮机的运行可靠性与安全性。 2 电厂汽轮机运行能耗分析 2.1 汽轮机启动与停止产生的耗损 汽轮机的启动与停止简单来说就是汽轮机转子应力变化。汽轮机运行时,转子标明的蒸汽参数会发生升降变化,促使转子内部的温度不稳定,当转子长时间在这种状况下工作,若是没有合理有效的处理好参数,那么汽轮机启动与停止中产生的损耗就很大,进而导致汽轮机运行效率下降,使用寿命缩短。 2.2 汽轮机组运行损耗 在电厂生产运行中,汽轮机的主要作用就是为能量转化提供动力支持。汽轮机运行复杂,进而导致汽轮机组运行能耗较大。汽轮机组中的汽阀表现较为明显,而汽阀的调节主要分为两种,一种是单阀调节,另一种是顺序阀调节,其中单阀调节就是指直接利用汽轮机表面蒸汽参数进行控制,而顺序阀调节是指利用喷嘴对蒸汽阀门开关进行控制。在汽轮机运行中汽阀压力很大,喷嘴室、外缸非常容易发生变形,密封性降低等情况都会导致汽轮机运行能耗增加。 2.3 汽轮机空冷凝汽器损耗 汽轮机中的空冷凝汽器直接影响着汽轮机的热传递效率,若是空气冷凝器出现问题就必定会降低热效率,进而导致整个汽轮机热传递效率被降低。另外,影响热传递效率的还有凝结水溶氧因素,若是溶氧发生问题,不仅会影响热传递效率,还会对设备和管道造成氧化腐蚀。在气温低的状况下,空冷凝汽器还容易出现流量不均衡现象,从而造成汽轮机工作效率被降低。 3 电厂汽轮机运行优化措施 3.1控制汽轮机凝结器运行的状态 当凝结器处于理想的真实状态下时,汽轮机也能够达到最为理想的工作状态。这种情况下汽轮机运行效率会大幅度提升,而且锅炉消耗的煤量也会减少,有利于汽轮机经济效益水平的提高,对汽轮机使用寿命的延长也具有积极的意义。因此为了能够保证汽轮机凝结器具备理想的真实状态,需要做好以下几个方面的工作:首先,在汽轮机运行过程中,通常每隔十天左右要对其真实封闭性进行试验,日常运行中经常对汽轮机凝结器进行检修,看其是否存在泄漏,一旦发现封闭性达不到具体要求的情况要及时采取有效的措施加以处理。其次,经常检查射水泵的运行现状,并对射水泵水箱的水位进行观察,确保其与实际要求相符。在具体运行过程中,还要借助于自动化控制设备来对射水泵水箱内的水温进行控制,使其保持在规定的温度范围之内。最后,对于循环水的水质要进行有效控制,定期对水质进行检查,对于凝结器产生水垢时,要及时对水垢进行清理,避免水垢存在影响凝结器的运行效率。 3.2完善汽轮机的启动和暂停装置 能源的损耗在很大程度上是由汽轮机的启动装置所决定的,当汽轮机在正常运行过程中,启动时的参数由其工作时的主要曲线参考值进行。在起动机运行时,要保障机体自身的主压力数值稳定,先旁压以确定数汽轮机数值为2.8MPa,然后,在汽轮机体内真空压值确定的范围内,进行开启真空门的操作措施。这样便会让汽轮机运行中所产生的蒸汽值和运行速度大大提高。 3.3 汽轮机资金投入的优化 除去设备现存问题以及相关的优化,对于大部分的电厂汽轮机,还有一个问题就是资金的不足。如果想要促进电厂的发展,一定需要加大对发电厂汽轮机组的资金投入,只有这样才能引进先进的汽轮机技术以及相关设备、科学有效的汽轮机检修体系等,并且能够有充足的资金对员工进行汽轮机相关技术的职业素质培养,提高整个电厂的工作效率。 3.4 调节汽轮机配汽方式 通常传统的汽轮机复合型的配汽方式是在额定功率以上有较好的效果,而在低负荷的情况下,其弊端也较为明显。也是由于蒸汽压力的变化,使得瞬间的热量损失较大。所以三阀式的调节也逐渐凸显优势。汽轮机配汽方式的转变,有效的调节了负荷作用,传统的复合型配汽方式,其瞬间热损较大,同时对调节级强度要求较高,增加了汽轮机组整体机械运行的负担。通过三阀式调节,减轻了调节级强度的负荷,从而实现节能。与此同时要注意阀点密封性维护,也是降低损耗的有效方法。 3.5 定期清理高压管道 水温的调节优化锅炉大小和燃料的充足量有密不可分的关系。水温不高时需要大量的燃料来进行加热,同时加温也产生了大量的浓

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

电力变压器的防火防爆措施详细版

文件编号:GD/FS-4997 (解决方案范本系列) 电力变压器的防火防爆措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力变压器的防火防爆措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。 运行中防火爆炸要注意: (1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。 (2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合

格油应及时更换,或采取其它措施。 (3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。 (4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。 (5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。 (6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。 (7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。 (8)保护良好的接地。 (9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运

电力变压器保护作用有哪些

https://www.doczj.com/doc/0515278452.html, 电力变压器保护作用有哪些?据贤集网小编了解其有差动保护、瓦斯保护、后备保护、电流保护。下面对于电办变压器四种保护作用进行详细介绍。 瓦斯保护的作用 变压器中的主要保护措施是瓦斯保护,变压器油面降低以及变压器油箱内的故障都由瓦斯予以反映。当变压器出现轻微故障时,就会出现油面下降的现象,轻瓦斯会有信号发出,而当瓦斯有严重故障发生时,会有大量的气体产生,重瓦斯也会有跳闸的现象。 变压器内部发生故障时,故障局部会有发热的情况产生,这样一来,在附近的变压器就会发生油膨胀的现象,空气被放出,形成气泡逐渐上升,而其他材料和油会在放电等作用下产生瓦斯,从而让油面下降。 故障很严重时,产生瓦斯气体之后,增大了变压器内部的压力,从而让油流向油枕方向,挡板会在油流冲击时对弹簧的阻力进行克服,从而让磁铁朝干簧移动,接通干簧的触点,这样一来,就会发生跳闸的现象。 差动保护的作用 差动保护是对变压器的主保护,主要是对变压器的引出线以及绕组的故障进行反映,变压器的各侧断路器它都可以跳开。根据装置不同,差动保护可以分为以下几种:横联差动保护常常用于并联电容器以及短路保护中,当设备采用双母线以及双绕组时,就会采用横联差动保护;纵联差动保护主要是对短路以及匝间短路等进行反映,保护范围主要包括引出线和套管。 后备保护作用 主变压器在运行时有阻抗较大的特点,因此,主变压器在低压侧时有故障出现,对高压侧的运行不会产生影响。高压侧的稳定性对电压闭锁的保护功能可以有效地实现。但是在主变故障在运行时发生异常的情况下并不能及时的做出反应。因此,主变压器在运行时,要做好后备保护措施,可以采用高压侧和低压侧并联开放的方式,让闭锁回路的开放具有灵活性。 变压器的电压以及电流保护的作用 当变压器的外部有故障发生时,就会产生过电流;在变压器的内部有故障时,就会产生差动保护以及瓦斯保护的后备,在变压器中,应该安装电流保护装置。根据变压器容量以及系统短路电流的不同,对不同的保护方法进行选择。 继电保护用的电流互感器要求为:绝缘可靠;足够大的准确限值系数;足够的热稳定性和动稳定性。保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。

电厂汽轮机运行的优化措施

电厂汽轮机运行的优化措施 发表时间:2018-08-06T16:00:53.637Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:黄家永[导读] 摘要:目前,人们的用电需求不断上涨,汽轮机作为电厂运行中一种常见的设备类型,在其中发挥着重要作用。 (贵州黔西中水发电有限公司贵州黔西 551500) 摘要:目前,人们的用电需求不断上涨,汽轮机作为电厂运行中一种常见的设备类型,在其中发挥着重要作用。针对电厂汽轮机最常见的几种问题,本文展开分析研究,同时也提出了一些行之有效的处理对策,用来解决存在的这些问题。 关键词: 引言 随着我国电网结构的调整,对机组的调整能力要求也随之提高。我国目前选购的汽轮机大多都是采用复合型配汽方式,对运行过程中负荷的高低有较大的要求。因此,为了保证在低电荷下汽轮机仍然能保持较高的工作效率就需要提高汽轮机组的整体性能。而且,电厂汽轮机的优化运行还能降低其能源消耗。 1汽轮机的运行简介 汽轮机在正常运行期间,其所有的相关参数都会处于稳定状态,比如我们想要改变负荷到平衡状态,这就需要科学合理的去修改汽轮机在运行中的一些参数,例如我们可以对汽轮机进汽调门、中压调门的参数进行一定的调整,这样就可以使汽轮机调整负荷并回到平衡状态。在汽轮机的实际运行期间,所有有关的参数都是互相关联的,在这些参数之间具有一种动态平衡的关系,如果其中任意一参数发生一定的改变,其他有关参数也会随之发生相应的变化。因此我们想要确保电厂汽轮机运行中处于一个相对稳定的状态,这就需要对汽轮机运行状况进行实时的监视以及相对应的参数进行一定的调整。我们监视的主要内容有:确保汽轮机的进汽量保持在正常的范围中;使电厂机组的负荷与汽轮机的进汽量相等;确保汽轮机的汽温和压力、振动保持在正常范围内。汽轮机的运行人员应具备专业的知识和技术,对汽轮机的运行特性以及控制方法能够熟练的掌握,在具体的操作过程中,应严格按照有关标准来进行。汽轮机发生故障的原因有很多,有可能是在设备的制造过程中或者安装过程中没有达到有关技术标准而造成质量不过关,也可能是因为工作人员对汽轮机设备部熟悉,没有正确的工作态度,在工作中疏忽大意,而造成故障的发生。因此,一旦发生事故,运行人员应该采取有效措施给予有效的解决。 2电厂汽轮机运行常见问题 2.1汽轮机组系统问题 由于大量的杂质经过长期的积累会不断掺入汽轮机的油系统中或是因为使用的油是劣质产品,就会导致汽轮机组系统经常发生故障,甚至造成了汽轮机会经常发生故障。这些故障的发生,很有可能是由于杂质掺入了汽轮机油的系统的当中,又或者是在轴颈部尾部与轴瓦在机组实际运行时大声的摩擦而造成的。而这个磨损会有可能会使全部的机组发生停机的现象,对整个汽轮机组以及电网的安全运行产生很大的影响,从而尽管目前开发出许多有关这方面修复的方法,但是到目前为止,都还没有出现能够改进或者能够修复这个磨损的有效、可行的策略。 2.2轴承损坏 轴承损环主要包括三种,推力轴承损坏、气流轴承出现激振和轴承振动。如果推力轴承出现损坏现象,那么轴向通常情况下就会发生移动,随之而至的就是推力瓦的乌金温度升高,严重的时候推力瓦块会甚至会出现冒烟或者局部及全部熔化的情况。然后就是气流轴承出现激振,这个问题的出现一般都是由于汽轮在机运行的时候蒸汽的密度大、压力高所导致的,因为蒸汽涡流的干扰能力是被蒸汽密度、轨道上的激振点所影响的。所以在通常情况下,蒸气流激振的出现频率随着蒸汽密度的升高而升高。轴承振动是火电厂汽轮机最常出现的问题,跳闸事故也会因为这个问题的处理不当而被引发,进而会影响到电厂的正常运作。轴承振动的发生主要是因为汽轮机机组中的转子的刚性和自振频率受转子的长度容量和挠度的影响,而当转子长度容量和挠度都较大的时候,它的刚性和自振频率就会随之而降低,而这个时候蒸汽对转子作用的频率就比较接近,因此振动就会出现。 2.3滤油机的安装问题 滤油机的安装方面也会出现一些问题,例如,在过滤的时候没有将有种存在的杂质成分过滤掉,从而导致油箱的运行受到了严重的不良影响。可以采用以下措施进行解决:首先,需要对油质进行测量,也就是说需要摘取油样在机组冷油器实际的出口位置并对摘取的油样进行严格的检测与化验工作。然后,合理的更改滤油机的运行模式。如果出现在油中没有找到水分的情况,便会导致存在许多颗粒物质,因此,需要我们对原有的运行模式进行合理的更改。若其中的颗粒物质没有超过含量的标准,并且能够产生极多的水分,就需要依旧按照以前的运行模式进行实际操作;并且还需要在改变滤油机运行模式的基础上对机组启动的时间进行合理的规划。 3电厂汽轮机运行的优化措施 3.1全面实施检验工作 特殊设备检测中心每年应按照相关技术标准对汽轮机进行一次系统外部监测,从而可以有效的掌握汽轮机的运行状态。在整个检测过程中必须对汽轮机的内外部进行全面系统的检测,在确保整个汽轮机设备都达到有关技术标准时才可以继续投入使用,并且还要检验汽轮机设备是否还在设计使用年限之内,一旦超出设计使用年限要立即报废处理。对于没有通过检验标准的汽轮机,要立即停止使用,要组织专业的技术人员对其进行维修,使其达到标准后才可继续投入使用。 3.2调节汽轮机配汽方式 汽轮机配汽方式的调节能够在很大程度上提升汽轮机的运转效率。相对于传统的配汽方式,三阀式的调节方式更加凸显出了其运用优势,不仅如此,在汽轮机日常工作中采用三阀式调节还能够减轻调节强度的负荷,实现节能。当然,在运用三阀式调节方式时也需要注意对阀点的密封性维护,只有这样才能保证最大程度上减少对工作仪器的损耗。 3.3提高汽轮机运行人员的技术水平 汽轮机能不能将故障排除主要还是看运行人员的技能素质高低,如果想防止汽轮机出现更多的问题,就需要运行的人员在第一时间对汽轮机出现故障进行处理。所以在这个问题上电厂需要强化汽轮机运行人员的养护能力,让他们学习更多的专业知识和技能,来提升工作人员的素质,使汽轮机出现故障时,工作人员对它的处理更专业,这样才能使汽轮更加稳定的运行下去。 3.4严格检查叶片金属状态

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