300MW火力机组发变组保护改造
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300MW机组凝结泵变频改造
概述
凝结泵系统是火力发电厂重要的一部分,其主要功能是将发电过程中的冷凝水送回锅炉进行再次加热。
为了提高凝结泵的效率和控制水流量,机组凝结泵需要进行变频改造。
本文以某火力发电厂的300MW机组凝结泵的变频改造为例,进行详细的介绍。
变频改造方案
300MW机组凝结泵的变频改造方案包括:
1.更换电动机:新的电动机需要符合变频器的使用要求,具有较好的效率和可靠性。
同时,新的电动机需要符合机组凝结泵的需求,如额定功率、转速和电压等参数。
2.安装变频器:变频器可以控制电动机的速度和频率,实现对凝结泵水流量的调控。
同时,变频器还能够提高电动机的效率,减少其出现故障的概率。
3.更换传感器:为了更好地控制凝结泵的水流量,需要更换现有的压力传感器和温度传感器。
4.更换电缆:变频器需要使用特殊的电缆,能够承受高压和高频率的信号传输。
5.更换接线箱:现有的接线箱需要更换,以适应新的电动机和变频器的使用。
1。
300MW汽轮发电机继电保护双重化改造汽轮发电机在电力系统中占据重要的地位,对系统运行的稳定性和安全性起着举足轻重的影响。
但是由于大型发电机的造价较高且结构复杂,一旦在运行过程中遭到破坏,就会造成很大的经济损失,此外对发电机故障维修需要耗费较长的时间,因此加大了维修的难度。
可见,需要对未实现保护双重化的发电机继电保护进行双重化改造,并综合考虑各个因素的影响,提高继电保护和自动装置运行的准确性和可靠性。
1 300MW汽轮发电机继电保护系统概述1.1 系统构成300MW汽轮发电机的继电保护系统主要分为三个部分,即微机运动装置、上位机系统以及线路保护装置。
这三个部分共同牵制着发电机继电保护的性能,进而对整个电力系统的运行起着至关重要的影响。
微机运动装置是该系统的核心部件,主要是以CPU分布处理技术为指导,并且每一个模片都是在自己单片机的作用下完成自己的工作。
其系统图如下:在串行总线的作用下,主CPU实现对各个功能模件的管理,并实现与上位机监控系统的连接。
模件负责对数据的采集、输入以及输出控制,并将数据传送给主CPU,同时通讯模件在多口的RAM总线的支持下,将现场的运行情况传送给相应的调度端,实现对现场工作运行情况的遥控和遥调。
上位机是借助工业控制机对系统进行统一的管理,主要包括事故打印机、报表打印机以及显示器等,主要是完成系统运行的数据显示、调整发电机的运行负荷、召唤历史曲线、事故越限报警以及报表打印等工作。
线路保护装置分为硬件和软件两大部分,其中发电机保护系统是独立于线路保护装置的系统,有着非常重要的作用,具有多重保护功能。
1.2 系统特点300MW汽轮发电机继电保护系统在电力系统发挥了重要的作用,主要是因为该系统具有明显的优势:首先,软件和硬件结构呈现模块化,这样提高了总线的兼容性,形成了档次不同和容量不同的装置,不仅降低了设计的难度,还为系统的维护提供了便利,特别是中断式工作方式的应用,极大了提高了电力系统的运行效率;其次,大大的提高了系统运行的可靠性,特别是在分布处理技术的指导下,单个模片发生故障不会对整个系统造成影响,并且在软件系统的支持下,可以对出现的故障进行自动回复,独立性和可靠性强;此外,系统具有实时监控功能和事故记录功能,可以实现对故障的详细记录,并且故障处理程序可以在故障发生时,发出跳闸的命令,大大的减少了人为因素对故障分析的干扰。
『改造经验』火电300MW等级汽轮机组高背压供热改造
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北极星火力发电网讯:300mw等级扰动缸双背压双转子交换循环水供热改建技术方案
目前电力系统的节能降耗是我国的节能减排的重要组成部分。
为了加快节能步伐,热
电联产是节能的重要途径之一,热电联产又以背压供热节能效果最为显著。
高背甩改建可实现供暖供热期内高背甩循环水供热工况汽轮机排在汽余热全部被利用,冷源损失减少为零,赢得最小节能环保经济效益;非采暖期纯凝运转工况下机组热耗率为
不低于原纯稀设计工况下的热耗水平,从而全年综合经济效益超过最大化。
双背压双转子互换循环水供热,即是冬天采用专用的供热转子,排汽参数较高,热网
循环水在凝汽器中加热后再通过本机抽汽进行二次加热,满足热用户要求。
夏天恢复原纯
凝转子,满足纯凝工况的需要。
扰动供热转子使用并无中心孔整细工结构。
为保证崭新设计的供热转子与原纯稀转子
的互换性,供热转子的两个轴端设计使用与改建前完全相同的结构设计。
在扰动通流和转
子轴端之间,原扰动末两级轮缘处,设计成光轴形式。
一方面可以减少对汽流流动的影响,增加鼓风咳嗽;另一方面可以根据轴系计算结果,协调调整扰动转子的重量,更好的满足
用户轴系排序的建议,并使轴系性能尽可能的达至最优。
【实用文档下载编辑省事省力】300MW火力发电机组国内外的发展现状和技改方向摘要:火力发电厂的在线经济性分析对于提高火电机组的节能水平有着积极意义。
随着计算机技术、通信技术的高速发展,对火电机组进行实时监控和综合分析可以为其经济运行提供有力保障。
本文基于以上背景,对300MW火力发电机组国内外的发展现状和技改方向进行了深入分析,以期能够对指导300MW火力发电机组的经济运行起到促进作用。
关键词:火力发电;发电机组;热经济性1 引言目前,大多数火力发电厂为了能够在市场竞争环境中处于不败位置,都开始对发电机组的运行性能进行全面评估,精确计算出火力发电的经济成本,同时要实时监测火力发电厂热力系统运行的经济性,分析评估数据信息,以进一步获得发电机组经济运行的相关指标,最终以此作为依据提出优化方案。
近几年来,国家煤炭资源供应不足,导致火力发电的成本不断增加,如何能够深入挖掘火力发电内在潜力,利用优化生产发电的方式降低煤炭资源的消耗,已经成为了火力发电厂亟待解决的问题。
由此,必须创建一套完善的火力发电厂热经济在线分析系统,实时监控发电机组的运行状态,根据实际需求及时作出调整,这对于我国能源的有效解决,以及火力发电厂的经济运营都具有积极意义。
只有将热工理论和现代信息技术有机结合,才能实现火力发电厂热经济性在线分析和优化。
利用智能计算机和通信技术对发电机组的运行情况进行在线经济性计算,可以实时呈现发电机组的分布情况和能量消耗情况,最终将在线分析结果显示到可视化设备上。
操作人员根据实时显示的结果对发电机组进行适当调整,以确保发电机组运行的经济性,使火力发电机组始终运行在最佳状态下,实现了火力发电厂由粗放型运营型精细型运营的重大转变。
同时,由于在线计算分析系统的结果与发电机组运行过程中的参数值相关,因此能够客观地反映发电机组在整个运行过程中的热经济性。
而且,系统中强大的数据库管理功能可以确保后期对历史数据信息的随时调阅查询,更使数据信息统计工作更加方便快捷。
300 MW机组蒸汽过热度保护方案改进
王永新;吴鹏良
【期刊名称】《江西电力》
【年(卷),期】2008(32)5
【摘要】为消除锅炉因煤质差频繁熄火对电厂经济效益的影响,实现充分利用蓄热保持机组不解列,达到迅速恢复点火并充分保证设备安全性的目的.贵溪发电有限责任公司对2×300 MW机组机炉联锁方案进行改造,增加主蒸汽过热度保护逻辑.同时对MFT动作信号联锁逻辑进行优化.改造后两台机组因锅炉熄火引起的非计划停运大幅减少,同时节省大量燃油,且能够充分保证机组安全性,实施效果较好.实践证明,该改造方案能够在保证机组安全的情况下创造较好的经济效益,可以给同类型机组以借鉴.
【总页数】3页(P16-18)
【作者】王永新;吴鹏良
【作者单位】贵溪发电有限责任公司,江西,贵溪,335400;贵溪发电有限责任公司,江西,贵溪,335400
【正文语种】中文
【中图分类】TM621
【相关文献】
1.火电厂300MW机组DG1025/18.2-Ⅱ16型锅炉过热蒸汽系统Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级减温器更换焊接施工方案 [J], 李永波;洪大进;麻文军
2.600MW机组过热蒸汽温度控制系统逻辑优化 [J], 赵丽军;杨耀权
3.超临界600MW机组过热蒸汽温度的自抗扰控制 [J], 王文兰;张欣宇
4.300MW机组蒸汽过热度保护方案改造 [J], 王永新
5.贵溪300MW机组蒸汽过热度保护方案改造 [J], 王永新
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前言近年来,随着我国不断加快的经济发展步伐,电力工业也在发生翻天覆地的变化。
300MW机组已经成为中国各大电网中的主力机组。
随着自动控制技术的发展,在发电企业中过程控制的重要性被逐渐体现出来,而过程控制中联锁、保护功能的完善性是发电机组安全、稳定的运行在电网中的基础,300MW机组联锁、保护系统包括两大系统:一是顺序控制系统,另一是燃烧器管理系统系统。
本书介绍了火电机组联锁、保护系统控制理论,并以300MW火力发电单元机组为控制对象,重点对机组的锅炉燃烧器管理系统、机组顺序控制系统进行了讨论,内容包括的被控设备的工艺流程、控制系统的任务、被控对象的控制逻辑的设计等,并对实际运行中的一些细节问题进行了剖析。
本书第一篇内容主要介绍顺序控制系统的设计原则、并根据每个控制系统的特点,分别介绍了被控设备的逻辑;第二篇内容主要介绍锅炉燃烧器管理系统,。
本书注重它的实用性和可操作性,根据以往300MW机组的联锁、保护系统的调试经验,提出一些意见供读者参考和借鉴。
由于作者水平有限,加之编写时间仓促,书中的描述地不够详细,谬误和不妥之处也在所难免,敬请各位批评指正。
高峰二00三年十月目录第一篇顺序控制系统(SCS)1第一章顺序控制系统(SCS)系统概况 1 第二章SCS系统的设计原则 2 第一节SCS系统设计概况 2 第二节SCS系统子组级和驱动级的基本逻辑设计原则 2 第三节SCS系统其他设计 6 第三章300MW机组锅炉风烟系统顺序控制10 第一节风烟系统概述10 第二节空预器A子功能组顺序控制15 第三节吸风机A子功能组顺序控制21 第四节送风机A子功能组顺序控制30 第五节一次风机A子功能组顺序控制33 第四章主蒸汽和再热蒸汽系统顺序控制36 第一节主蒸汽和再热蒸汽系统系统概述36 第二节主蒸汽、再热蒸汽系统顺序控制43 第五章高压加热器系统顺序控制49 第一节高加系统概述49 第二节高加运行52 第三节高压加热器顺序控制53 第六章除氧器系统的顺序控制61 第一节除氧器系统概述61 第二节除氧器运行62 第三节除氧器设备级控制63 第七章给水系统顺序控制65 第一节给水系统概述65 第二节给水系统运行70 第三节锅炉电动给水泵子组顺序控制73 第四节汽动给水泵顺控控制逻辑77第八章凝结水系统顺序控制82 第一节凝结水系统概述82 第二节凝结水系统运行86 第三节凝结水系统顺序控制87 第九章其它顺序控制系统93 第一节辅助蒸汽系统顺序控制93 第二节润滑油系统顺序控制96 第三节开式循环冷却水系统和闭式循环冷却水系统顺序控制100 第四节真空系统逻辑控制107 第二篇锅炉燃烧器管理系统(BMS)108第一章锅炉燃烧器管理系统概述108 第一节锅炉燃烧器管理系统设计概念108 第二节形成炉膛爆炸的原因和防止措施113 第三节炉膛安全监控系统的主要安全功能117 第二章燃烧系统及设备119 第一节风烟系统120 第二节煤粉制备系统121 第三章BMS系统逻辑程序127 第一节炉膛吹扫(Furnace Purge)127 第二节主燃料跳闸(MASTER FUEL TRIP)与油燃料跳闸(OIL FUEL TIRP)128 第三节燃烧器系统公用逻辑134 第四节点火油枪控制139 第五节磨煤机组控制(以磨组A为例)146 第六节锅炉炉水循环泵控制160 第四章BMS系统的调试经验164 第一节关于锅炉灭火保护的经验164 第二节燃烧器管理的经验173第一篇顺序控制系统(SCS)第一章顺序控制系统(SCS)系统概况顺序控制系统是指300MW机组的辅机顺序控制系统,简称为SCS(Sequence Control System),它的任务主要是对大型单元机组的辅机包括电动机、阀门、挡板等设备的启停或开关进行自动控制。
摘要电力系统是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,它在各个领域中已获得了广泛的应用,离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的,要实现国家的现代化也是办不到的。
因此电力系统的安全运行,及合理建设方式,涉及到国家经济和文化的发展。
毕业设计也是大学的最后一个教学环节,通过设计可以巩固所学到的专业理论知识,包括设计原则,设计步骤,和设计方法。
由于本人将要到电力系统工作,为更好的熟悉设备及掌握继电方面的知识,因此毕业设计选择方向为火力发电厂继电保护。
本次设计要完成2×300MW火力发电厂高备变继电保护设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制的图纸主要由全厂主接线图、保护配置图、保护交流回路展开图、保护直流回路展开图,在内容上力求清楚、层次分明。
我的这次设计主要采用的保护有瓦斯保护、变压器差动保护、复合电压启动的过电流保护、过负荷保护等其他保护。
本次设计是我们在校期间进行的最后一个非常重要的综合性实践教学环节,也是我们学生全面运用所学基础理论、专业知识对实际问题进行设计(或研究)的综合性训练,同时还是我们将来走向工作岗位而奠定的基本实践。
通过本次设计可以增强我们运用所学知识解释实际问题的能力和创新能力,以便更好地适应工作的需要。
电力系统继电保护的设计与配置是否合理,直接影响电力系统的安全运行,故选择保护方式时,满足继电保护的基本要求。
选择保护方式和正确的整定计算,以保证电力系统的安全运行。
关键词电力系统,继电保护,高备变AbstractThe electrical power system develops the national economy essential one kind of precious energy, it has obtained the widespread application in each domain, left the electric power, if wants to realize human society's material civilization and the spiritual civilization is simply impossible, must accomplish the national modernization also not to be able to accomplish. Therefore the electric power series's safe operation, and the reasonable construction way, involves to the state economy and the cultural development.Graduated from the University of the final design is also a teaching aspect, through the design can be learned from the consolidation of major theoretical knowledge, including design principles, design steps and design methods. I want to because of the power system will work for a better familiar with the equipment and the knowledge master relay, so select the direction of graduate design of relay protection for the coal-fired power plants.This design must complete 2*300MW Thermal power plant Gao Beibian the relay protection design mainly to include the power plant movement way analysis, the short-circuit current computation, the power plant various equipment relay protection disposition, the installation computation (choice different equipment to carry on), the plan blueprint mainly by the entire factory owner wiring diagram, the protection disposition chart, the protection exchange return route developed view, the protection cocurrent return route developed view, makes every effort in the content to be clear, to be each level clearly demarcated.My this design mainly uses the protection has the gas to protect, the transformer differential motion protection, the compound voltage to start the current protection, the load protection and so on other protections.This design is we in school period carries on last very important comprehensive practice teaching link, is also our student utilizes comprehensively studies the basic theory, the specialized knowledge carries on the design to the actual problem (or research) the comprehensive training, simultaneously we in the future will move toward the basic practice which the operating post will establish. May strengthen us through this design to utilize studies the knowledge explanation actual problem ability and innovation ability, with the aim of meeting the work need well.The electrical power system relay protection's design and disposes whether reasonably, immediate influence electrical power system's safe operation, when choice guard mode, satisfies the relay protection the essential requirements. The choice guard mode and the correct installation computation, guarantee electrical power system's safe operation.Key Words electrical power system, relay protection, Gao Beibian目录摘要 (I)ABSTRACT (II)引言 (1)第1章电气主接线 (2)1.1电气主接线 (2)1.2电气主接线的原则 (2)1.2.1电气主接线的基本要求:........................................................................................ - 2 -1.2.2 电气主接线的选择 (3)第2章运行方式...................................................................................................................... - 4 -第3章保护配置 (6)3.1发电机保护配置方案 (6)3.1.1 发电机的故障及不正常运行状态 (6)3.1.2 发电机的保护配置 (7)3.2主变压器的保护配置方案 (8)3.2.1 变压器故障分析 (8)3.2.2 变压器保护配置 (8)3.3母线保护配置方案 (10)3.3.1 母线故障类型......................................................................................................... - 10 -3.3.2 母线保护配置......................................................................................................... - 10 -3.4高备变保护配置. (10)3.4.1 高备变保护配置..................................................................................................... - 10 -3.4.2 变压器保护原理说明............................................................................................. - 12 -第4章短路电流计算............................................................................................................ - 20 -4.1参数计算. (20)4.2短路计算 (20)4.3保护整定计算 (22)4.3.1 变压器差动保护计算整定..................................................................................... - 22 -4.3.2 复合电压起动的过电流保护的整定计算............................................................. - 24 -4.3.3 过负荷保护的整定计算......................................................................................... - 24 -结论........................................................................................................................................ - 25 -致谢........................................................................................................................................ - 26 -参考文献.................................................................................................................................. - 27 -附录........................................................................................................................................ - 28 -(A1.1)一次主接线图 . (28)(A1.2)厂用备用变保护配置图 (28)(A1.3)厂用备用变保护交流回路展开图 (28)(A1.4)厂用备用变保护直流回来展开图 (28)引言本次设计要完成2×300MW火力发电厂继电保护及自动装置设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护及自动装置的配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制图纸等内容。
300MW机组燃烧优化改造及调整300MW机组是我国当前电厂的主力机组之一。
进行优化燃烧研究,对提高锅炉热效率,改善经济性和安全性具有重要意义。
本文首先介绍了国内的燃烧优化技术发展现状,然后分析了燃烧优化的意义,最后探讨了燃烧调整的基本方法。
标签:300MW机组;燃烧优化;燃烧调整锅炉燃烧优化是火力发电机组运行人员通过对燃料的供给、对配风参数的调整和对控制方式的改变等措施,确保送入炉腔内的煤粉安全、稳定、及时、连续的燃烧,而当机组负荷需要变动的情况下,也可获得最佳燃烧工况的工作。
燃烧优化调节的目的是:保证锅炉的安全性和经济性,同时在满足蒸汽品质标准的前提下也提供锅炉电负荷需要的蒸汽。
由于煤在燃烧过程中会产生大量氮氧化物,而空气中的氮氧化物发生化学反应后能形成有毒的烟雾,污染环境,危害人体健康。
虽然脱硝设备可以有效降低NOx.的排放,但是发电企业治理资金有限,不可能对所有锅炉增加脱硝设备,所以通过运行优化调整来减少的排放具有切实可行的实际意义,是目前节能减排的重要手段。
而且近年来,我国的二氧化碳排放量正在大幅增长,接近美國,位居世界第二。
根据“十二五”规划,到2020年实现我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%--45%。
因此,面对如此严峻的任务,我们必须坚持执行燃烧优化的工作。
众多国内外新技术的发展与应用,也为火电机组实施燃烧优化技术提供了坚实的基础。
1 国内的燃烧优化技术发展现状国内在燃烧优化发面的研究开始较晚,发展也比较缓慢。
自二十世纪七十年代石油危机之后,火力发电机组发展迅速,但是锅炉控制的自动化程度与之相差甚远,锅炉的燃烧优化的主要途径是锅炉燃烧调整试验,这也是传统的优化方法,此方法依赖于锅炉的测量技术的先进性和精确性。
当测量技术的有了一定的创新和改进时,锅炉的燃烧优化效果也有了一定提升。
例如,由我国自主研发的氧化锆氧量分析仪可以快速、准确的检测烟气中的含氧量,为锅炉的优化提供了帮助,由于其重要的使用价值,大多数发电厂均安装使用该仪器。
2×300MW燃煤式火力发电厂的继电保护设计
田殿鹏
【期刊名称】《自动化应用》
【年(卷),期】2024(65)8
【摘要】分析了2×300 MW燃煤式火力发电厂发电机、变压器的继电保护。
对发电机进行了整定,并选择了发电机的定子绕组匝间保护。
同时,对变压器进行了简单整定,通过对变电所变压器的瓦斯保护、差动保护、过电流保护,完成了本次继电保护的设计。
通过此次设计,熟悉了电力系统继电保护的设计方法,提高了实际动手能力。
【总页数】5页(P71-74)
【作者】田殿鹏
【作者单位】山西国峰煤电有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM77
【相关文献】
1.300MW机组燃煤锅炉回转式空预器刷式密封改造
2.某火力发电厂2×300MW 机组烟气脱硫系统继电保护整定计算
3.300MW燃煤火力发电厂高压变频器应用浅析
4.浅析300MW燃煤火力发电厂锅炉运行及安全性能
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
火电厂300MW等级亚临界机组通流改造方案研究发布时间:2022-11-08T05:28:08.514Z 来源:《福光技术》2022年22期作者:杨俊义[导读] 随着人们生活水平的不断提高,电力消费也出现了快速增长的态势,导致电力系统中的峰谷差值不断加大,这就意味着供电网络对现有机组的调峰要求和标准也会随之提高。
辽宁华电铁岭发电有限公司辽宁省铁岭市 112000摘要:汽轮机组长期使用,其性能会有所降低,因此,对其进行通流改造是提高汽轮机组经济效益的一种有效手段。
本文介绍了300MW等级亚临界机组的通流改造技术,并以台电公司5号机组中的技术参数为例,提出300MW亚临界机组高、中、低压缸的通流改造方案;本文还对改造后的300MW亚临界机组进行了性能测试与分析,为改善其运行经济性与安全性提供了依据。
关键词:火电厂;机组通流改造;汽轮机通流改造随着人们生活水平的不断提高,电力消费也出现了快速增长的态势,导致电力系统中的峰谷差值不断加大,这就意味着供电网络对现有机组的调峰要求和标准也会随之提高。
在对现有的燃煤机组进行改造和优化后,截止2020年,现有机组供电所需平均煤耗达到了310g/kWh,略高于国家发展改革委《关于燃煤电站项目规划和建设有关要求》中的规定。
因此,无论是从满足电力系统消费需求、还是从供电机组节能改造的角度来看,300MW机组的改造都已经成为当务之急。
1.国内汽轮机通流改造技术的历史与研究现状我国目前的汽轮机组设计技术,主要是通过对引进的机组进行消化、改造而来。
我国亚临界通流技术的出现与发展,与汽轮机设计技术的发展紧密联系在一起。
早在2007年到2012年间,我国大型电力生产企业就已经开始了大规模的300MW等级亚临界机组通流改造。
例如某厂利用全3D叶片技术、高压整体式内缸技术,对丰城、外高桥等亚临界机组进行了改造,最终推出了N156、Q156等系列产品;某公司利用自行研制的高负载优化叶片技术,对宣威、新乡等机组进行了改进,并研制出X300N01等改进产品。
300MW火力机组发变组保护改造研究
【摘 要】 基于火电厂发变机组保护的重要性,本文以某厂老
旧的火力发变机组为例,提出了基于微机保护的改造方案。通过进
行改造分析设计,提出了改造方法并验证了其有效性。本文所述内
容可为此方面的应用提供参考。
【关键词】 火电厂 发变机组 继电保护 微机保护
火力发电厂机组发变组保护装置是厂用电力系统中极为重要的
二次设备之一,发变组保护的选型、配置、整定、校验等对电厂机
组的运行有很大影响,而该项目的实施工作在操作性、技术性方面
的要求也极为严格。由于存在管理落后、技术不足、设计缺陷、设
备老化以及保护配置和校验等方面的不合理情况,导致我国在发变
组保护方面正确动作率较低,现状不容乐观。
本文以某火电厂已经投入运行13年的300mw火力机组为例,结
合《大容量机组继电保护设计技术规定》和电力运行部门的实际运
行经验,对老旧的发变组保护进行改造。
1 300mw火力机组发变组保护总体配置分析
1.1 配置改造原则
由于火电厂的大型机组通常造价昂贵,如果发生故障不仅危及
系统安全运行,而且会造成不可逆转的经济损失和恶劣影响,因此
在对其继电保护的总体配置进行改造时,首要的任务是保证机组的
安全、可靠运行,因此在保护装置的选择时要注意其在可靠、灵敏、
快速等方面的性能。
1.2 传统发变组保护配置的不足之处
随着我国电力技术的发展以及相关政策要求的出台,火电厂发
电机-变压器组保护的双重化有了新的要求,因此传统的发变组保
护配置的不足之处就逐渐显现出来,现总结如下[1]:
(1)除差动保护勉强够格外,其余已与双重保护要求不符;(2)
300mw机组传统发变组保护中的短路保护、接地保护、异常保护等
各司其职,无法交换和顶替,因此不符合双重化配置要求;(3)本
文所涉及的300mw机组采用的发变组保护为电磁型,设备运行13
年已趋于老化,并且其例行的校验程序也比较复杂,较之当前已经
广为应用的微机保护其落后程度已非常明显。
1.3 发变组保护改造设计方案
由于改造工程不同于新机组的建设,无法在一次设备上做大的
文章,以免影响到保护的配置,常见的做法是在一次设备的基础上
添加二次设备,以便多快好省的实现继保反措和新技术要求。
2 300mw发变组保护改造设计
2.1 跳闸出口方式改造
当用微机型保护取代电磁型保护时,需要多繁冗复杂的出口压
板进行改造,以免其引起运行操作失误。具体改动如下:把原跳闸
出口方式全停1,2并为全停1;把原灭磁、解列、程序跳闸也并入
全停1;保留母线解列和厂用电切换。这样改动可以对设备进行集
中保护,从而可有效提高其实用性和可靠性,另外还可以把保护跳
闸出口方式改动同微机型保护相结合,在确保机组安全可靠运行前
提下大大简化整套保护。
2.2 取消soe电气点数改造
事件顺序记录仪(soe)是附设在传统继电保护设备中,用于记
录其所在位置的机组跳闸事故,并按动作时间先后次序进行自动打
印和记录来识别机组跳闸原因的设备。而微机保护自身具有完整、
独立的故障录波、事故记录、分析打印等功能。因此,取消传统的
soe电气点数可使保护系统的接线得到很大程度的简化,另外还可
精简设备,有效发挥设备作用[2]。
上述过程可以通过将热控的gps和电气故障录波器和微机保护
的gps两个系统进行统一,还可以由电气把发变组保护跳闸的总出
口信号由电缆送到热控的soe以示区别。
2.3 保护方案配置设计
本文确定发变机组保护方案的具体配置内容如表1所示。
2.4 保护管理机配置
所谓微机保护,顾名思义即其具有微机通用特性:保护功能通
过软件实现,具有数字存储、记忆功能,可通过网络实现远程通信、
监测、信息共享,具有标准化的扩展接口。据此,可将保护装置进
行图形化集中管理,并通过相关设置实现信号集中采集、实时监控、
上位机集中管理、事件记录及共享等。
3 300mw发变组保护改造实例
本文对前文所提案例采用双重化配置,装设两套完整的电气量
保护(包括主保护和后备保护),当其中一套保护出现问题由第二
套带入运行,维持机组正常稳定。两套保护设置为:发电机均独立
配置纵差保护,主变分别在发电机出口和厂总变高压侧与低压侧采
用大差保护,两者于发电机出口端连接部分形成交叉消除死区。
通过机组改造后的测试和运行结果表明:(1)新采用的微机保
护较之老旧的电磁型保护,运行性能和保护功能得到了很大改善,
同时简化了操作;(2)改造后的发变组保护得到了合理配置,其动
作可靠性、灵敏度、准确性都有很大提高,正常工作时,两套保护
互不干扰;当有故障发生时,切换自动、迅速、准确,可有效减轻
工作人员劳动强度。
参考文献:
[1]杨文芳.浅析电力系统继电保护技术[j].中国新技术新产
品,2011(24).
[2]石金川.发电厂继电保护的干扰因素简析[j].企业技术开
发,2011,30(11).