基于水电站油水气系统缺陷的研究
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水电站油压装置控制系统故障分析与处理摘要:水电厂调速系统是自动化发电机组的重要辅助设备,调速器运行状态的好坏决定着水电厂的供电质量,促进电力企业生产的安全稳定和经济运行。
机组调速器油压装置系统的主要作用是产生并贮存高压油,为机组启动、停止、调节出力提供能源。
近期,某水电厂调速器油压装置出现了两台油泵启主泵信号均消失,导致调速器油压持续降低,临近调速器事故低油压,严重影响了调速器系统的正常运行,并严重威胁着机组和电网的安全稳定运行。
基于此,本篇文章对水电站油压装置控制系统故障分析与处理进行研究,以供参考。
关键词:水电站;油压装置;故障引言为了大幅提升水电站运行质量及效率,应基于现代科技,为发电机组的油压装置创设自动控制体系。
该类控制体系常会出现故障,需要科学地加以解决,以达到自动控制发电机组体系油压装置的目的。
应全面了解油压装置有关控制体系特点和总的运行状况,提出有效的处理方案,确保水电站的正常运行及稳健发展。
1做好水轮机调速器检修与维护的意义水电站将水力转为电能满足企业和人们生产生活所需,提升了人们的生活质量,促进了企业的现代化建设,而在水电站正常运行中起重要作用的便是水轮机调速器,做好水轮机调速器维修与维护工作对水电站具有积极的意义。
维修人员通过定期检修和维护,可以延长水轮机调速器的使用寿命,减少水电站的资金投入,同时可以有效维持水轮机的正常运转,减少故障出现的概率。
2水电站油压装置常见控制体系故障在水电站中,人为错误操作往往会带给油压装置突发性停机故障,并影响到站内控制体系的整体固有性能。
究其原因是部分操作人员没有执行特定操作流程来操作油压装置,迫使体系失灵或呈现体系运行故障。
错误人为操作还极有可能危及油压装置的具体运行性能,或危及到工作人员安全性。
所以,针对错误操作下的油压装置类型故障,要求大力规避。
在控制油压装置的体系内,一般需要含有相同体系控制回路下的两台油泵,并经由继电器来灵活调控整个体系的运行工况。
水能经济基于水电站油水气系统不足点及改进黄立斌 尚广强【摘要】水电站的油水气系统是机组中的辅助系统,油水气系统的安全运行关系到就的安全平稳使用,对水电站油水气系统的不足之处进行详细的研究调查,有利于我们更加深入的了解系统中问题发生的规律,掌握基本处理方法,从而来提高机组的使用安全性和平稳性。
通过对凤滩水电站的油水气系统出现的问题和不足进行详细研究分析,目的就是想想要找出水电站油水气系统中问题和不足出现的规律,掌握规律从而对症下药有效的解决不足和问题,给相关的运营管理工作提供技术支持和保障。
【关键词】水电站;油水气系统;不足缺陷;改进措施湖南省电力公司凤滩水力发电厂 湖南沅陵 4196000、引言水电站的油水气系统作为水轮发电组的辅助系统,油水气系统在整个发电机组活动中给设备提供润滑冷却、密封以及传递能量等功能。
凤滩水电站自从1978年投入使用开始发电之后就曾经因为水电站的油水气系统引起不必要的安全事故问题,事故的发生严重影响了经济发展并带来了巨大的经济损失,研究油水气系统不足在整个水电站发电的不足发生规律,可以在很大程度上帮助我们解决在实际发电过程中由于发电机组出现故障而不得不强制停运带来的直接性经济损失。
1、油水气系统不足的研究分析凤滩水电站曾因严重的故障问题造成巨大的经济损失,2013年至2016年期间在正常运行以及进行油水气系统检查修理过程中仍发现问题总数120余项,根据相关资料并结合设备实际操作和系统运行规律,对油水气系统中存在的不足进行详细的研究分析。
水电站油水气系统水轮发电机组在投入使用之后油水气系统中的缺陷也在逐年增加,5年后出现极高值,随后每年都在减少,但是依旧出现很多问题。
随着整个发电机组设备之间的不断磨合和重新检查修理工作开展,机组缺陷和不足的数量也在逐年出现下降,机组的运行走向正常化,逐渐步入稳定期后的发电机组设备主要存在问题就是漏油漏气和跑水以及管道爆裂等。
水轮发电机组在生产使用的前期是问题出现的高峰时期,此后逐年出现明显性下降,7年后出现最低值,随着水轮发电机组部件设备的使用年限在逐渐上涨,设备也在不断出现老化现象,油水气系统的缺陷数量已经出现小范围的增长,主要是法兰接口处漏气、漏水,气阀损坏以及空压机不能正常打压等问题。
油气水系统的运行与故障处理油气水系统的运行与故障处理析鉴定是否符合国家规定标准;对运行油进行定期抽样化验,观察其变化情况,判断运行设备是否安全;新油、再生油、污油进入油库时,都要试验记录,所有进入油库的油在注入油罐前均需要通过压滤机或真空滤油机,以保证输油管和储油罐的清洁;对油系统进行技术管理,提高运行水平。
(7)油的净化处理。
(8)废油的收集及处理:废油需要按牌号分别收集、储存于专用的油罐中,不允许废油与润滑脂相混,以免再生时带来困难,废油应尽快送到油务管理部门进行再生处理。
2、油系统的组成水电站油系统对电站安全、经济运行有着重要的意义。
油系统是用管网将用油设备与储油设备、油处理设备连接成一个油务系统。
油系统由以下部分组成:(1)油罐:储存临时的废油和净油以及当机组检修时、油净化时的油;(2)油处理设备:设有净油设备及输送设备如油泵、压力滤油机、滤纸烘箱、真空净油(4)油)4032#和46#操作,在机组轴承中的作用是润滑和散热,在调速系统以及进水阀、调压阀、液压操作阀中是传递能量的介质,实现液压操作。
(2)机械油,俗称机油。
机械油的粘度较透平油大,主要供电动机、水泵轴承、机修设备和起重机等润滑用。
机械油牌号主要表示其粘度的大小,由于不同地域,不同季节对机械油的粘度要求不同,机械油牌号主要分为冬季用油牌号、夏季用油牌号以及冬夏季通用油牌号,其中用得较多的是5W/40(适用气温-25~+40℃)。
(3)压缩机油。
除供活塞式空气压缩机润滑外,还承担活塞与气缸壁间的密封作用。
它能在温度t≤180℃的高温下正常工作。
(4)润滑脂,俗称黄油。
供滚动轴承及机组中具有相对运动部件之间的润滑,也对机组部件起防锈作用。
润滑脂有各种类型,其中锂基润滑脂的剪切安定性、耐热性、抗水性和防锈性均较好,价格适中,在水电站中广泛应用。
绝缘油主要用于)变压45#和330#以上触点是否正确。
(5)手动、自动切换“开关”位置正确。
天生桥一级水电厂汽轮机油劣化原因及预防措施摘要:本文介绍了天生桥一级水电厂汽轮机油运行情况,针对运行中存在的问题,提出影响汽轮机油劣化的几个因素,并结合实际,提出了防止汽轮机油劣化的预防措施。
提高了汽轮机油的运行水平,使水轮发电机组安全、经济运行。
关键词:汽轮机油劣化原因措施中图分类号:tu71 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2011)06(c)-0067-011 概述众所周知,汽轮机油在水电厂机组运行中主要起润滑、冷却、操作控制作用。
其质量优劣直接关系到水轮发电机组主、辅设备的安全、经济运行。
若对其监督维护不善,可使油质劣化,产生各种危害。
归纳起来主要有三点:(1)加速油劣化速度;(2)缩短油的使用期限;(3)造成用油设备;(4)的腐蚀及损坏;(5)油路被堵;(6)可能造成严重事故。
充入汽轮机油的好坏,将直接影响机组及其辅助设备的安全运行和使用寿命。
天生桥一级水电站总装机4×300mw机组,其汽轮机油全部采用国产46号汽轮机油,单机总用油量35t,其技术标准和运行要求如表1所示。
2 汽轮机油劣化的原因(1)氧是使汽轮机油变劣的化学反应的根源。
在水轮发电机组各用油设备中,对密封性能要求不是很高,有一定量的氧气存在于各集油槽中,使汽轮机油发生氧化反应。
(2)水分是油氧化作用的主要催化剂。
水分可以通过大气中的湿气从设备外部侵入油中,水分的存在对汽轮机油的理化性能有很大的破坏。
由于油中水分的存在,带水的油长期与金属部件接触,使金属表面不同程度的锈蚀,产生锈蚀物,加上运行维护不当,油过滤不及时,导致油中机械杂质的存在。
排除设备及人为因素,当空气湿度较大时造成油中带水。
久而久之,致使油乳化,闪点降低,酸值增大,如不及时加强监督处理,将导致严重后果。
(3)油系统中含有金属颗粒。
通过对运行油分析,曾发现油中含有金属颗粒。
金属颗粒是一种催化剂,对油质劣化起到了催化作用。
金属颗粒的来源是由于金属性摩擦以及油系统处理和冲洗不彻底造成的。
水电站油压装置控制系统故障分析与处理摘要:水电站主要设备有水轮机、水轮发电机、主变压器、开关站、辅助设备以及为了保证上述主设备正常运行而设置的测量、监视、控制、保护、信号等电气设备。
其中水轮机是水电厂的重要设备之一,也是将水能转化为机械能的核心设备。
为了实现水轮机的能量转换功能,就必须设置调速器。
调速器除了用作机组的开停机以外,更为重要的是通过对水流量的调节来稳定机组的转速,调节机组出力,另外在异常情况下还能起到对机组有效保护的作用。
水电站调速器油压装置则是调速器系统必不可少的组成部分,因此调速器油压装置运行工况对调速器安全稳定运行至关重要。
关键词:水电站;油压装置控制系统;故障引言为了大大提高水电站的运行质量和效率,必须在现代技术的基础上建立发电机组油装置的自动控制系统。
这种控制系统往往有故障,必须科学解决,才能达到发电机组系统油品自动控制的目的。
应充分了解油厂的控制系统特点和整体运行情况,提出有效的处理方案,确保水电站的正常运行和可持续发展。
1调速器油压装置工作原理调速器压油罐正常工作油压范围3.7MPa~4.0MPa,调速器压油罐正常工作油位范围400mm~850mm,回油箱正常工作油位范围700mm~1000mm。
(1)调速器油泵自动打压动作条件:当压油罐压力降至3.70MPa时启动1台主泵打压,当压力降低至3.55MPa时启动备泵。
(2)调速器油泵自动停止打压动作条件:①压油罐压力升至4.0MPa;②油泵启动后10s无油泵运行反馈;③停泵压力开关动作;④压力高报警开关动作;⑤油罐油位到850mm;⑥油罐油位过高开关动作。
(3)自动补气阀动作条件:压油罐油位高于750mm且油罐压力在3.75MPa~3.80MPa之间,PLC开出自动补气信号,自动补气电磁阀动作开始补气。
(4)自动补气阀停止自动补气条件:①压油罐油位低于750mm;②压油罐压力低于自动补气下限压力3.75MPa;③压油罐压力升至补气上限压力3.90MPa;④增压油泵电机启动;⑤补气动作5min;⑥油罐压力传感器故障。
浅谈桐柏水电站油水气系统作者:丁天强来源:《科学与财富》2016年第19期摘要:天台县桐柏水电站报废重建运行多年来的实际,说明采用了新的油、水、气系是成功的,取得了较好的效益。
关键词:重建外循环运行成本1 电站基本概况桐柏水电站始建于 1972 年, 1976 年并网发电,装机容量2×4 000 kW。
1998年由于桐柏水库作为桐柏抽水蓄能电站的上水库被征用,天台县政府与桐柏抽水蓄能电站项目业主达成协议,采用“置换上水库、恢复原功能”的方案,即在桐柏水库东引水区新建黄龙水库,原桐柏电站报废。
2004年,根据浙江省台州市发计委的批复,对桐柏水电站进行了报废重建,重建后装机容量增加为2×5000KW。
桐柏电站主厂房为地下式,布置有两台卧式水轮发电机组。
水轮机型号 HLD54—WJ—73 ,额定水头293 m ,额定转速1500 r/min,属高水头、高转速水轮发电机组。
为了使报废重建后的机组运行可靠、安全高效,采用了新的油、水、气系统。
2 电站油、水、气系统组成报废重建后,水轮发电机组前导为径向轴承,后导为推力径向轴承,前、后轴承采用油外循环冷却。
电站油外循环系统由3 台交流油泵、1 台直流油泵、1 只高位油箱、1 只回油箱、2 只冷油器、阀门、示流信号器等自动化元件及管路组成。
电站水系统由2台供水泵、2台排水泵、1只自动滤水器、1台软起动柜、阀门管路组成。
电站气系统由1台空气压缩机和相关元器件管路组成。
油外循环系统和水系统共同构成油外循环冷却系统。
2 台水轮发电机组共用1 套油外循环冷却系统(见图1、图2)。
3 油、水、气系统工作过程油系统由图1示,进油从设在厂房顶部的高位油箱依靠油重力自流,从机组轴承盖顶部进入,润滑冷却后,出油在轴承座底部依靠油重力自流流入机坑内的回油箱。
至设定油位后,油泵启动将回油箱的油输送到高位油箱中,维持油的循环,至设定油位后停泵。
三台交流油泵循环工作,直流泵作为事故时备泵,高位油箱一直保持一定的油量,作为紧急备用。