电厂名词解释
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电厂的名词解释1. 电厂的定义电厂是指用于发电的设施和设备的总称。
它利用各种能源,如煤炭、天然气、核能、水力和风能等,将其转换为电能,以满足人们生活和工业生产的需要。
2. 发电方式2.1 火力发电:火力发电是指通过燃烧煤炭、天然气等化石燃料,产生高温高压的蒸汽,驱动涡轮发电机组,将热能转化为电能的发电方式。
这种发电方式广泛应用于世界各地,但由于碳排放量较高,对环境造成较大的压力。
2.2 水力发电:水力发电是指利用水力能量,通过水轮机驱动发电机组发电的一种方式。
它利用水的高位能转化为机械能,再转化为电能,是一种清洁、可再生的能源。
水力发电在山区、水资源丰富的地区得到广泛应用。
2.3 核能发电:核能发电是利用核能转变为热能,再将其转化为电能的发电方式。
通过核裂变或核聚变,释放出巨大的能量,用于产生高温高压的蒸汽,进而驱动发电机组。
核能发电具有高效、能源密度大等特点,但同时也面临核废料处理和安全问题的挑战。
2.4 风力发电:风力发电是利用风能,通过风轮驱动发电机组发电的方式。
风轮受到风力的作用旋转,转动的动能被转化为电能。
风力发电具有可再生、环保的特点,广泛应用于风资源较为丰富的地区。
2.5 光伏发电:光伏发电是利用太阳能,通过光电效应将光能直接转化为电能的发电方式。
通过安装太阳能电池板,太阳光被吸收后,自由电子被释放形成电流。
光伏发电充分利用了太阳能资源,是一种清洁、可再生的能源。
3. 发电过程3.1 燃料供应:电厂的燃料供应是保证发电正常运行的关键。
燃料可以是固体燃料(如煤炭)、液态燃料(如石油)、气态燃料(如天然气)等。
电厂需要对不同的燃料进行储存、供给和配比,确保燃料的稳定供应。
3.2 发热过程:发热过程是将燃料燃烧后产生高温高压的蒸汽。
在燃烧室中,燃料与空气混合燃烧,释放出热量。
燃烧产生的高温高压烟气通过锅炉传递给水,使水变成蒸汽。
3.3 蒸汽转动涡轮:蒸汽由锅炉传递到涡轮机中,驱动涡轮的转动。
锅炉名词解释1、火力发电厂(fossil—fired power plant ;thermal power plant)利用化石燃料燃烧释放的热能发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。
2、锅炉(boiler)利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热给水或其他工质以生产规定参数和品质的蒸汽、热水或其他工质(蒸气)的机械设备。
用于发电的锅炉称电站锅炉。
在电站锅炉中,通常将化石燃料(煤、石油、天然气等)燃烧释放的热能,通过受热面的金属壁面传给其中的工质——水,把水加热成具有一定压力和温度的蒸汽,所产生的蒸汽则用来驱动汽轮机,把热能转换为机械能,汽轮机再驱动发电机,将机械能变为电能供给用户。
锅炉、汽轮机、发电机合称火力发电厂三大大机。
电站锅炉又泛称为蒸汽发生器。
3、热力学(thermo dynamics)研究各种能量(特别是热能)的性质及其相互转换规律,以及与物质性质之间的关系的学科,是物理学的一个分支。
热力学着重研究物质的平衡状态以及与平衡状态偏离不大的物理、化学过程,近代已扩大到对非平衡态过程的研究。
工程热力学是以热力学的两个基本定律为基础的。
因为热能转变为机械能是通过工质的状态变化过程和热力循环而完成的,所以对过程和循环分析是工程热力学的主要内容。
4、工质实现热能和机械能相互转化的媒介物质,叫做工质。
为了获得更多的功,要求工质有良好的膨胀性和流动性、价廉、易得、热力性能稳定、对设备无腐蚀作用,而水蒸汽具有这种性能,发电厂采用水蒸汽作为工质。
5、状态参数。
凡能够表示工质状态特性的物理量,就叫做状态参数。
例如:温度T、压力p、比容ひ、内能u、焓h、熵s等,我们常用的就是这六个,还有拥等状态参数。
状态参数不同于我们平时说的如:流量、容积等“参数”,它是指表示工质状态特性的物理量,所以,要注意区别状态参数的概念,不能混同于习惯的“参数”。
⽕电⼚热控专业名词解释名词解释[摘⾃《电⼒技术标准汇编⽕电部分第4册—热⼯⾃动化》,国家经济贸易委员会电⼒司主编,中国电⼒企业联合会标准化中⼼汇编。
2002.08第⼀版]1. FSSS —furnace safeguard supervisory system锅炉炉膛安全监控系统防⽌锅炉炉膛燃烧熄⽕时爆炸和⾃动切投燃烧器的控制系统,它包括燃料安全系统FSS和燃烧器控制系统BCS两部分。
a. FSS —fuel safety system燃料安全系统当炉膛燃烧熄⽕时,保护炉膛不爆炸(外爆或内爆)⽽采取监视和控制的措施或装置。
b. BCS —burner control system燃烧器控制系统⾃动切投燃烧器的控制系统。
2. RB —run back :快速减负荷针对机组主要辅机故障采取的保护措施,即当机组部分主要辅机(如给⽔泵、送风机、引风机)发⽣故障时,快速降低机组负荷以适应辅机出⼒的保护措施。
根据辅机故障情况,可有不同⼯况的RB(如25%RB或50%RB)。
3. flame detector —⽕焰检测器检测⽕焰信号强弱并输出可⽤电信号的设备。
4. DEH —digital electro-hydraulic control数字式电液控制系统由电⽓原理组成的敏感元件,由电⽓、液压原理组成的放⼤元件和液压原理组成的伺服机构所组成的汽轮机控制系统。
5. MHC —mechanical hydraulic control机械液压式控制系统由机械液压原理构成的敏感元件、放⼤元件和伺服机构所组成的汽轮机控制系统。
6. ATC —automatic turbine control汽轮机⾃启停系统根据汽轮机运⾏参数及热应⼒指挥汽轮机控制系统及其他有关控制系统,共同完成汽轮机的启动、停⽌和安全经济运⾏过程的⾃动控制系统。
[⼜简称ATSC —automatic turbine starup control] 7. dead band —迟缓率静态特性曲线上下⾏时具有的不重合性,称为迟缓率。
发电厂电气部分一、名词解释:1.一次设备:直接生产、转换和输配电能的设备。
2.二次设备:对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备。
3.电气主接线:一次设备按预期的生产流程所连成的电路,称为电气主接线。
4.最高允许温度:为了保证导体可靠工作,规定了导体长期工作发热和短路时发热的温度限制,称最高允许温度。
5.厂用电率:厂用电耗电量占发电厂总发电量的百分数,称为该时间段的厂用电率。
6电力网:是将各电压等级的输配电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。
7.发电机—变压器单元接线:发电机和主变压器直接连成一个单元,再经断路器接至高压系统,发电机出口处除厂用分支外不再装设母线,这种接线称为发电机—变压器单元接线。
8.电气主接线:是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。
9.最小安全净距:指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿。
10.配电装置:是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组成的总体装置。
11.接触电压:人站在地面上离设备水平距离为0.8m处,手触到设备外客、构架离地面垂直距离为1.8m处时,加于人手与脚之间的电压。
12.跨步电压:人在分布电位区域内沿地中电流的散流方向行走,步距为0.8m时,两脚之间所受到的电压。
13.工作接地:在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地。
14.保护接地:为保护人身和设备安全,将电气装置正常不带电而由于绝缘损坏有可能带电的金属部分接地。
二、填空:1.发电厂的类型有火电厂、水电厂、核电厂和新能源发电。
2.限流电器包括串联在电路中的普通电抗器和分裂电抗器,其作用是限制短路电流。
3.母线是用来汇集和分配电能的,并把发电机、变压器与配电装置连接,有敞露母线和封闭母线之分。
4.电能的发展方向:大容量、超高压、远距离。
DCS 是分布式控制系统。
又称之为集散控制系统。
指控制功能分散、风险分散、操作显示集中、采用分布式结构的智能网络控制系统。
NCS 升压站网络监控系统(NCS )作为全厂控制系统的一个子站,与DCS 等其它系统一起构成完整的电厂自动化系统,形成对全厂的生产管理与发电控制。
ECS 电气控制系统是将原来的DCS 系统中的电气部分独立出来进行专业管理,实现厂用电中低压电气系统的保护、厂用电中低压电气系统的保护、测量、控制、分析等综合功能。
测量、控制、分析等综合功能。
测量、控制、分析等综合功能。
协调发电厂热控与电气自动协调发电厂热控与电气自动化的同步发展,全面提高发电厂的自动化水平和厂用控制管理水平,保证发电厂运行的安全性和可靠性,增强发电厂在当前电力市场经济运行的优势和竞争能力。
性和可靠性,增强发电厂在当前电力市场经济运行的优势和竞争能力。
ETS 汽轮机跳闸保护系统就是当有危及汽轮机安全运行的状态或参数出现时,迅速关闭汽轮机进汽阀门,及时切断汽轮机所有进汽的保护系统。
速关闭汽轮机进汽阀门,及时切断汽轮机所有进汽的保护系统。
顺序控制系统(SCS ):包括锅炉、汽机的主要辅机设备及包括锅炉、汽机的主要辅机设备及 系统的控制、联锁、保护功能,联锁、保护功能,SCS SCS 设计为子功能组级和驱动级二级控制的层次性结构。
DEH 数字电液控制系统(DEH):由计算机控制部分和EH 液压执行机构组成。
采用DEH 控制可以提高高、中压调门的控制精度,为实现CCS 协调控制及提高整个机组的控制水平提供了基本保障,更有利于汽轮机的运行。
PSS 电力系统稳定器PSS 是励磁系统的一种功能是励磁系统的一种功能,,是抑制有功振荡的是抑制有功振荡的,,励磁正常工作是以机端电压为反馈量PSS 是在这个基础上加入了有功的反馈是在这个基础上加入了有功的反馈,,也就是在有功发生振荡时为系统增加一个阻尼时为系统增加一个阻尼,,是振荡尽快平稳是振荡尽快平稳..单独一个电厂投入PSS 是没有效果的果的,,只有大部分电源点都投入PSS,PSS,电网的抗振荡能力才能提高电网的抗振荡能力才能提高电网的抗振荡能力才能提高..现在电网要求电厂投入PSS 和一次调频这些都是为了电网的稳定和一次调频这些都是为了电网的稳定. .A VC 自动电压控制以系统中各条母线的电压合格为约束条件,以电网功率损耗最小为目标,进行无功率损耗最小为目标,进行无功--电压优化,并向设备下发控制命令的调节过程。
火力发电厂化学技术监督名词解释1.标准值运行控制的最低要求值。
超出标准值,机组有发生腐蚀、结垢和积盐等危害的可能性。
2.期望值运行控制的最佳值或经过努力可以达到的值。
可更有效地控制机组的腐蚀、结垢和积盐等危害。
3.加氧处理[OT]锅炉给水加氧的处理。
4.氢电导率水样经过氢型强酸阳离子交换树脂处理后测得的电导率。
5.无铜给水系统与水汽接触的部件和设备(不包括凝汽器)不含铜或铜合金材料的给水系统。
6.还原性全挥发处理[AVT(R)]锅炉给水加氨和还原剂的处理。
7.氧化性全挥发处理[AVT(O)]锅炉给水只加氨而不加还原剂的处理。
8.滴定分析法滴定分析法又称容量分析法。
将一种已知准确浓度的试剂滴加到被测物质的溶液中,直到所加试剂与被测物质按化学计量定量反应为止,然后根据试剂的浓度和用量来计算被测物质的含量。
9.原子吸收光谱分析又称原子吸收分光光度分析,是基于从光源发出的被测元素特征辐射通过元素的原子蒸气时被其基态原子吸收,由辐射的减弱程度测定元素含量的一种现代仪器分析方法。
10.化学混凝投加混凝剂使得胶体分散体系脱稳和凝聚的过程称为化学混凝。
11.离子交换树脂一类带有活性基团的网状结构高分子化合物。
在它的分子结构中,可分为两部分,一部分称为离子交换树脂骨架,它是高分子化合物的基体,具有庞大的空间结构,支撑着整个化合物;另一部分是带有可交换离子的活性基团,它结合在高分子骨架上起着交换离子的作用。
12.产水通量又称膜渗透通量或膜通量,指单位反渗透膜面积在单位时间内透过的水量。
13.反渗透脱盐率反渗透水处理装置除去的盐量占进水含盐量的百分比,用来表征反渗透水处理装置的除盐效率。
14.牺牲阳极保护异金属接触产生电偶腐蚀,使被保护的金属的电位负移而得到保护,而保护的金属电位正移而腐蚀。
与外加电流法相同,冷却水的电导率越高,保护范围大,保护效率也越高。
15.垢量垢量是指设备受热面或被清洗表面单位面积结垢的数量,其单位为g/m2。
电厂指标名词目录一、发电设备能力 (1)1、发电设备容量: (1)2、期末发电设备容量 (1)3、期末发电设备综合可能出力 (1)4、发电设备实际可能出力 (1)5、股权比例 (1)二、供热生产能力 (2)1、供热生产能力 (2)2、供热机组容量 (2)3、锅炉生产能力 (2)4、期末锅炉设备容量 (2)5、锅炉平均容量 (2)6、期末锅炉可能出力 (3)7、期末锅炉实际可能出力 (3)三、产量及主要技术经济指标 (3)1、发电量 (3)2、基本(合约)电价 (3)3、发电设备平均利用小时 (3)4、发电设备平均容量 (4)5、最高负荷 (4)6、发电最低负荷 (4)7、平均负荷 (4)8、负荷率 (5)9、发电用厂用电量 (5)10、发电厂用电率 (5)11、综合厂用电量 (5)12、综合厂用电率 (5)13、上网电量 (6)14、扣罚电量 (6)15、奖励电量 (6)16、购网电量 (6)17、售电量 (6)18、标准煤量 (6)19、发电用标准煤量 (7)20、低位发热量 (7)21、发电标准煤耗 (7)22、供电标准煤耗 (7)23、发电用原煤量 (7)24、发电燃油耗(发电燃油耗率) (8)25、发电燃气耗(发电燃气耗率) (8)26、发电原煤耗 (8)27、非生产用煤量 (8)30、供热厂用电率 (9)31、发电(供热)水耗率 (10)32、供热耗用标准煤量 (10)33、供热负荷 (11)34、供热标准煤耗 (11)35、供热原煤耗 (11)36、供热燃油耗 (11)37、供热燃气耗 (11)38、热电比 (12)39、电力生产总成本 (12)40、发电单位成本(元/兆瓦时) (12)41、售电单位成本 (12)42、供热单位成本(元/吉焦) (12)43、发电单位燃料成本(元/兆瓦时) (12)44、利润总额 (12)45、职工平均人数 (12)46、现价总产值 (13)47、不变价总产值 (13)48、电力工业增加值 (13)四、电、热费指标 (14)1、应收电费 (14)2、实收电费 (15)3、电费回收率 (15)4、往年陈欠电费 (15)5、本月回收陈欠电费 (15)6、本月陈欠电费回收率 (15)7、本年累计回收陈欠电费 (15)8、陈欠电费余额 (15)9、本年新欠电费 (15)10、本月回收新欠电费 (15)11、欠电费总额 (15)12、应收热费 (15)13、实收热费 (15)14、热费回收率 (16)15、往年陈欠热费 (16)16、本月回收陈欠热费 (16)17、本月陈欠热费回收率 (16)18、本年累计回收陈欠热费 (16)19、陈欠热费余额 (16)20、本年新欠热费 (16)21、本月回收新欠热费 (16)22、欠热费总额 (16)五、可靠性指标 (17)1、运行小时 (17)2、备用小时 (17)3、计划停运小时 (17)4、非计划停运小时 (17)8、发电设备可调小时 (17)9、可用系数(%) (18)10、发电设备等效可用系数(%) (18)11、强迫停运率(%) (18)12、调峰系数 (18)13、可调系数 (18)14、冷态、热态启动 (18)六、水库调度情况 (19)1、正常高水位: (19)2、死水位: (19)3、有效库容: (19)4、防洪水位: (19)5、防洪限制水位: (19)6、总库容: (19)7、水头: (19)8、发电用水量: (19)9、发电耗水率: (19)10、水量利用率: (20)11、保证出力: (20)七、发供电设备考核统计指标 (20)1、发(供)电设备完好率 (20)2、发(供)电设备事故率 (20)3、发(供)电设备占用人数 (20)八、电能效率指标 (21)1、汽轮发电机组热耗率 (21)2、汽轮机的汽耗率 (22)3、汽轮发电机组(绝对)电效率 (22)4、管道效率 (23)5、锅炉效率 (23)6、发电热效率 (24)7、供热热效率 (25)8、热电厂全厂热效率 (25)九、火电厂技术经济小指标 (25)1、主蒸汽压力 (25)2、主蒸汽温度 (25)3、排汽温度 (25)4、高加投入率 (25)5、锅炉平均蒸发量 (25)6、发电机漏氢率 (26)7、自动投入率 (26)8、排烟温度 (26)9、烟气含氧量 (26)10、冷风温度 (26)11、飞灰可燃物 (27)12、灰渣可燃物 (27)13、漏煤损失 (27)17、循环水入口温度 (28)18、给水温度 (28)19、排污率 (28)20、汽水损失率 (28)21、补给水率 (28)22、给水泵用电单耗 (29)23、循环水泵耗电率 (29)24、磨煤机用电单耗 (29)25、排粉机用电单耗 (29)26、送风机用电单耗 (29)27、引风机用电率耗 (29)28、除灰用电单耗 (29)29、输煤用电单耗 (29)30、制水用电单耗 (30)31、灰份 (30)32、挥发份 (30)33、空气预热器漏风率 (30)1、 发电设备容量:发电设备容量是从设备的构造和经济运行条件考虑的最大长期生产能力,设备容量是由该设备的设计所决定的,并且标明在设备的铭牌上,亦称铭牌容量。
一、填空题1.有水蒸气特性决定能改变热经济性的三个主要参数中(排汽压力)对动力设备的热经济性影响较大些。
2.提高蒸汽初压力主要受(汽轮机末级叶片容许的最大温度)的限制。
3.发电厂运行中完成锅炉给水任务的是(给水泵)。
4.火力发电厂广泛采用的再热方法是(烟气再热)。
5.发电厂实现机械能转换为电能的设备是(发电机)。
6.发电厂使用前置给水泵的目的是为了防止主给水泵(汽蚀)。
7.其他条件不变,提高过热蒸汽压力,汽轮机的相对内效率(提高)。
8.蒸汽的出温度越高,则最有利的蒸汽初压力(越高)。
9.火力发电厂实现燃料化学能转变为热能的设备是(锅炉)。
10. 以水蒸气为工质的电厂,实现热能转化为机械能的设备是(汽轮机)。
11. 换热过程传热温差越大(火用)损失越大。
12. 其他条件不变时,汽水接触面积越大,热力除氧的效果越(好)。
13. 除氧器安装在较高的位置,是为了防止(给水泵)汽蚀。
14. 降低主蒸汽和再热蒸汽压损,可能提高机组的(热经济性)。
15. 年热负荷持续时间曲线下的(面积)是全年供热量。
16. 给水泵出口设置再循环管道和自动控制阀门,是为了防止给水泵(汽蚀)。
17. 热电厂中新蒸汽经过减温减压后对外供热属于热电(蒸汽对外)供热方式。
18. 给水回热加热过程的主要参数,有给水加热温度,回热级数,(多级回热给水总焓升在各加热器间的加热分配)。
19. 采用给水回热有利于减少换热温差,从而减少换热过程的(火用损)。
20. 采用中间再热和给水回热加热过程(有利于)提高蒸汽初压力。
21. 热电联合生产气流没有(冷渊损失)。
22. 在蒸汽初压合终参数不变的情况下,提高过热蒸汽温度,汽轮机的排气温度(不变)。
23. 热负荷按其一年内的规律可归为两类:第一类是季节性热负荷,第二类是(常年性热负荷)。
24. 属于季节性热负荷的有采暖热负荷,通风热负荷和(空气调节热负荷)。
25. 供热机组的主要形式有背压式,抽汽凝汽式和(抽汽背压式)。
一:名词解释1.三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相同等、相位差互差120°角的交流电组成的电力系统,叫三相交流电。
2..一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗压、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3.二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录播记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4.高压端利器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断或负荷电流和短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5.负荷开关:负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6.空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交.直流装置中,当电路内发生过负荷.短路.电压降低或消失时,能自动切断电路。
7.电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8.母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来链接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成配电任务。
9.电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10.变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11.高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12.接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
发电厂变电站电气部分名词解释发电厂变电站电气部分名词解释、简答题第一章、一、发电厂:将各种形式的一次能源转换为电能的工厂。
按利用一次能源的形式发电厂分为火电厂、水电厂、核电厂和其它能源电厂核电厂和其它能源电厂。
其它能源电厂包括风力发电场、太阳能发电厂、地热发电厂和潮汐发电厂。
1、火电厂:将燃料的化学能转换为电能的电厂利用的燃料:煤、天然气、重油等我国以燃煤电厂为主,火电厂的装机容占总火电厂的装机容占总火电厂的装机容占总80%分类:凝汽式电厂:不对外供热热电厂:兼对外供热热效率热效率热效率热效率火电厂的分类火电厂的分类火电厂的分类火电厂的分类热效率=凝汽式电厂:30~40%热电厂:60~70%%火电厂的运行特点:系统主力;机动性差,带较恒定负荷运行;环境污染2、核电厂:利用的燃料:U-235的同位素;主要生产过程:与火电厂的基本生产过程类似核电厂的运行特点:特别注意安全;承担基荷,需配套建设抽水蓄能电站;污染远低于火电厂3、水电厂主要生产过程:利用水的位能(势能)生产电能;当控制闸门打开时,水流进入水轮机,冲动水轮冲动水轮机带动发电机发电发电容量与水电站的上下游水位差和流过水轮机的水量(流量)的乘积成正比根据获得水位差的不同,可将水电厂分为堤坝式水电厂、引水式水电厂水电站的梯级开发与火电厂比较,水电厂的水工建筑工程大,建站时间长,单位kW 投资大,但发电成本低在一条河上,往往建设多个水电站,称为梯级开发梯级电站从上到下排序,上级电站的尾水是下级电站最主要的来水,如何从航行如何从航行、发电的综合效益考发电的综合效益考虑,使梯级电站运行最佳是一个十分重要的技术经济问题,称为梯级电站的运行调度优化金沙江水电站梯级开发:乌东德-白鹤滩-溪洛渡- 向家坝水电厂的运行特点:起停迅速,易于实现自动化;负荷可大幅度快速变化;受季节影响大抽水蓄能电站水工有上下库,不受水文条件限制;机组合二为一:机组正转机组正转,水轮机水轮机-发电机组,为发电状态;机组反转机组反转机组反转,电动机-水泵机组为电动状态电站总效率65~70%效益:技术效益、经济效益二、变电站发电厂的变电站:升压变电站电力网的变电站:降压变电站电力网变电站的分类:根据电压等级、容量不同,可分为高层:枢纽变电站;中层:区域变电站;低层:配电变电站枢纽变电站:联络本电力系统中的各大电厂与大区域或大容量的重要用户,并实施与远方其它电力系统的联络,是实现联合发是实现联合发是实现联合发是实现联合发、输、配电的枢纽;电压最高,容量最大,是电力系统最上层的变电站;目前我国大多数地区的枢纽变电站的电压为500kV,西北地区为750kV区域变电站高压进线来自枢纽变电站或附近的大型发电厂,低压对多个小区域负荷供电,并可能接入一些中、小型电厂;是电力系统的中层变电站;目前我国大多数地区的区域变电站的电压为220kV,西北地区为330kV配电变电站进线来自于区域变电站,对一个小区域(城市)或较大容的工厂供电;是电力系统最下层的变电站;目前我国大多数地区的配电变电站的电压为110kV第二章一、接线一次接线:以传输能量为目的,大功率负荷电流所通过的电路部分。
发电厂电气部分名词解释和简答题名词解释1.电气主接线是指发电厂或变电所中的一次设备按照设计要求连接而成的电路。
2.接触电压当一个人站在距离接地设备0.8米的地方,接触距离地面1.8米的接地设备时,人体手脚之间的电压称为接触电压。
3.热稳定性是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的短路时最高允许温度,而造成损坏妨碍继续工作的性能。
4.变压器热老化定律:当变压器绕组温度升高6℃时,老化将加倍,即预期寿命缩短一半。
5.小电流接地系统:是指电压等级35kv及以下电力系统采用中性点非直接接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地)6.安全净距:带电部件与接地部件之间以及不同相位带电部件之间的最小安全距离称为安全净距。
简答题1.磁力启动器的主要部件是什么?它能起到什么保护作用?简要描述其原理。
(1)它由三相交流接触器、热继电器和按钮开关组成。
(2)主要用于距离保护控制三相异步电动机,并且有过负荷和低压保护功能,但不能起短路保护作用,因而须与熔断器配合使用。
(3)过载保护由热继电器实现,热继电器不能瞬时动作,只能起延时过载保护作用。
当电源电压降低到额定电压的85%以下时,因电磁铁的吸持力减小,故交流接触器会自动断开,从而实现欠电压保护。
2.在什么情况下使用矩形父线?选择矩形巴士的一般条件是什么?(1)电压等级35kV及以下的配电装置一般采用矩形母线。
(2)按最大工作电流imax选择母线截面;按inn≥imax条件选择一个标称截面sn1(3)根据经济电流密度选择母线区段,其应满足以下条件:S2(经济区段)=IW(电路工作电流)/J(经济电流密度)。
(4)检查动态稳定性:母线的许用应力?P不小于短路电流引起的最大应力?最大值。
(5)检验热稳定:允许最小截面smax等于短路热效应qk的平方根除以母线的热稳定系数c。
QK,所选母线截面应大于smin。
c3。
为什么火力发电厂的辅助高压母线是根据相应的机器和锅炉的原理设置的?每台锅炉设置多少段辅助高压母线?(1)因为电厂中锅炉的附属设备多,容量大,为加强厂用电的单元性,按机、炉对应原则设置母线段。
第二章名词解释本文中蓝色标注的是巡检人员必须掌握的题目1、火力发电厂 (fossil—fired power plant ;thermal power plant) 利用化石燃料燃烧释放的热能进行发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。
2、锅炉 (boiler) 利用燃料燃烧释放的热能或其它热能加热给水或其它工质以生产规定参数和品质的蒸汽、热水或其他工质(蒸气)的机械设备。
用于发电的锅炉称电站锅炉。
在电站锅炉中,通常将化石燃料(煤、石油、天然气等)燃烧释放的热能,通过受热面的金属壁面传给其中的工质—水,把水加热成具有一定压力和温度的蒸汽,所产生的蒸汽则用来驱动汽轮机,把热能转换为机械能,汽轮机再驱动发电机,将机械能变为电能供给用户。
电站锅炉又称为蒸汽发生器。
3、热力学 (thermo dynamics) 研究各种能量(特别是热能)的性质及其相互转换规律,以及与物质性质之间的关系的学科,是物理学的一个分支。
热力学着重研究物质的平衡状态以及与平衡状态偏离不大的物理、化学过程,近代已扩大到对非平衡态过程的研究。
4、工质实现热能和机械能相互转化的媒介物质,叫做工质。
为了获得更多的功,要求工质有良好的膨胀性和流动性、价廉、易得、热力性能稳定、对设备无腐蚀作用,而水蒸汽具有这种性能,发电厂常采用水蒸汽作为工质。
5、状态参数凡能够表示工质状态特性的物理量,就叫做状态参数。
例如:温度T、压力p、比容ひ、内能u、焓h、熵s等,我们常用的就是这六个,还有火用、火无等状态参数。
状态参数不同于我们平时所说的如:流量、容积等“参数”,它是指表示工质状态特性的物理量,所以,要注意区别状态参数的概念,不能混同于习惯的“参数”。
6、压力单位面积上承受的垂直作用力,又称压强。
压力是一种强度量,其数值与系统的大小无关,通常以符号P表示,单位是帕(Pa)。
发电厂、变电站电气类名词解释电能具有生产与消费同时进行的特点,需要发电厂和变电站时刻根据负荷变化及时地进行必要的调整及操作。
为满足上述要求,在发电厂、变电站中装设了大量的电气设备。
其主要电气设备可分为以下几种:(1) 一次设备。
直接生产和输配电能的设备称为一次设备。
电能由发电机发出,经过一系列的一次设备直接送到用电器,从而完成电能的生产、输送与使用的全过程。
一次设备主要包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、限流电抗器、母线、电缆和互感器等。
(2) 二次设备。
对一次设备的工作进行监察、测量、控制和保护的辅助设备,称为二次设备。
二次设备主要包括仪表、信号、继电器和自动控制设备等。
(3) 电气主接线。
在发电厂和变电站中,为了适应各种运行方式的需要,将各种电气设备根据要求,按照一定次序连接成为固定连接的电路。
一次设备所连成的电路,称为一次电路或电气主接线。
闸刀开关闸刀开关是一种最简单的低压开关,它只有手动式操作。
闸刀开关主要用于不经常操作的电路中。
使用时它常与熔断器一起串联接入电路,在电路中发生过负荷或短路时由熔断器切断电源。
闸刀开关的类型很多,按结构特征可分为单极、双极和三极三种;按操作柄位置特征可分为中间手柄、旁边手柄和杠杆操作三种;按灭弧结构特征可分为带灭弧罩和不带灭弧罩两种。
额定电流较大的闸刀开关,在电路中常与空气自动开关等元件配合使用,运行中通过空气自动开关等设备控制电路的拉、合闸操作,而闸刀开关只起隔离电压或切断小电流的作用。
绝缘子绝缘子俗称为绝缘瓷瓶,它广泛地应用在发电厂和变电站的配电装置、变压器、各种电器及输电线之中。
绝缘子用来支持和固定裸载流体,并使裸导体与地绝缘,或者用于使电气装置和电器中处在不同电位的载流导体之间相互绝缘。
因此,要求绝缘子应具有足够的绝缘强度、机械强度、耐热性和防潮性等。
一般高压绝缘子应能可靠地在超过其额定电压15%的电压下安全运行。
高压绝缘子通常是用电工瓷制成的绝缘体,电工瓷具有结构紧密均匀、不易吸收水、绝缘性能稳定和机械强度高等优点。
名词解释1430超临界压力锅炉------主蒸汽压力超过临界压力22.12 MP的锅炉称为超临界压力锅炉。
通常大容量超临界压力电站锅炉的主蒸汽压力定在24.5 MPa左右,也有比之更高的。
当主蒸汽压力达到27 MPa以上时,又称为超超临界压力锅炉. 22.12 MP1431表压力:气体的绝对压力大于大气压力的部分称为表压力。
1431高位发热量:1kg煤完成燃烧时放出的全部热量称为煤的高位发热量。
1432露点:烟气中水蒸汽开始凝结的温度叫做露点。
1435热力循环:工质从某一状态点开始,经过一系列的状态变化又回到原来这一状态点的封闭变化过程叫做热力循环,简称循环。
1436蒸发:液体表面在任意温度下进行比较缓慢的汽化现象叫做蒸发。
1441汽轮机临界转速:当汽轮发电机组达到某一转数时,机组发生强烈振动,当转速离开这一转数时,振动迅速减弱以致恢复正常。
这一使机组发生剧烈振动的转速为临界转速。
1442凝结器真空度—凝汽器的压力低于大气压力的部分叫做凝汽器真空,。
把凝汽器真空用百分比表示就叫做凝汽器真空度1443排汽压力:汽轮机做完功后的蒸汽余压。
1447背压:即汽轮机排汽压力,指低压缸中做完功后还有一定压力和温度的蒸汽,然后排入凝汽器;1450真空:当容器中的压力低于大气压力时,把低于大气压力的部分叫做真空,而容器内的压力叫绝对压力,均可以以水银柱高度表示。
1457真空度:真空用百分比表示就叫做真空度,即真空水银柱高度除以相当于大气压力的水银柱高度,再化为百分数表示,在凝汽器内绝对压力不变的情况下,真空度随着大气压力的变化而变化。
所以,在理论计算上使用绝对压力来表示汽轮机凝汽器内的真空较为妥善1459凝汽器的冷却倍率是——循环水流量与凝结器排汽量之比。
1460凝结水过冷度1461凝汽器端差1462加热器上端差1463加热器上端差1466凝汽器最佳真空:是指超过该真空,再提高真空所消耗的电力大于真空提高后汽轮机多做功所获得的经济性。
安全管理相关名词注解
1、节能降耗管理“四耗、四排、一率”:
四耗,即水耗、煤耗、电耗、油耗;
四排,即粉尘排放、二氧化硫排放、氮氧化物排放、废水排放;
一率,即脱硫投入率。
2、两票三制:
两票,即工作票、操作票;
三制,即交接班制、巡回检查制、设备定期维护试验轮换制。
3、两措:
即反事故措施、安全技术劳动保护措施,如加上技措为“三措”。
4、两库两制:
两库,即问题库、专家库;
两制,即结案制、督办制。
5、建设两型企业:
即资源节约型企业、环境友好型企业。
6、新、改、扩工程三同时:
即安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
7、三级安全网:
即企业安全监督人员、车间安全员、班组安全员。
8、三违:
即违章指挥、违章操作、违反生产现场劳动纪律。
9、三铁:
铁的纪律、铁的面孔、铁的手腕。
10、三基:
即基础、基层、基本功。
11、三不欺:
不自欺、不欺人、不被欺。
12、安全生产三控:
可控、在控、能控。
13、三抓:
抓源头、抓隐患、抓苗头。
14、三会一活动:
安全分析会、安全监督网例会、班前班后会,安全日活动。
15:三老四严精神:
三老即当老实人、说老实话、做老实事;
四严即严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律。
16、三评:
2009年为安全性评价、经济性评价、星级考评。
2010年为四评即安评、经评、星评、环评。
17、安全管理三个坚持,三个理念:
即坚持“安全第一,预防为主,综合治理”;坚持“标本兼治、重在治本”;坚持体制机制创新相结合。
树立三个理念,即树立“安全生产是天大的事”;“安全生产取决
于生产现场每一个人”;“缺位、不作为也是违章”的理念。
18、三量:
即发电量、节约量、减排量。
19、设备及安全管理三漏:
即内漏、外漏、管理漏洞。
20、工作票三种人:
即工作票签发人、工作票许可人、工作票负责人。
21、安全生产三不伤害:
即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
22、三讲一落实:
指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的安全风险,讲安全风险的控制措施,并抓好安全风险控制措施的落实。
归纳为“讲任务、讲风险、讲措施、抓落实”,简称“三讲一落实”。
23、三项行动:
即执法、治理、宣传教育。
24、三项建设:
即管理体制机制、保障能力、监督队伍。
25、防三误(热控、二次):
即误动、误接线、误整定。
26、两票三个百分百:
标准票的覆盖率要努力达到100%、现场作业必须做到100%开
票,票面安全措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必须100%落实。
27、安全管理三全:
即全员、全过程、全方位。
28、三级安全责任主体:
即集团公司,分、子公司、省公司,发电企业。
29、三大体系:
即保证体系、监督体系、责任体系。
30、安全保卫三防:
即人防、物防、技防。
31、四级控制:
即企业控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设和备电网事故;车间控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和事故;班组控制异常和未遂,不发生人身轻伤和障碍;个人控制差错和失误,不发生人身未遂和异常。
32、四个责任:
即管理责任、技术责任、监督责任、领导责任。
33、四个凡事:
即凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督、凡事有人负责。
34、事故处理四不放过:
即事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有采取防范措施不放过。
35、四个零:
即零违章、零非停、零伤害、零偏差。
36、安全日活动三个定期:
即领导定期参加班组安全活动、定期公布安全活动学习材料、定期抽查安全活动情况和记录。
37、安全生产五同时:
即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
38、安全生产五查:
即查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患。
39、节能降耗工作五确认、一兑现:
即确认目标、问题、措施、效果、责任;兑现奖惩。
40、安全生产五化:
即工作内容指标化,工作要求标准化,工作步骤程序化,工作考核数据化,工作管理系统化。
41、五型:
即学习型、务实型、创新型、廉洁型、和谐型。
42、电气操作五防:
即防止带负荷拉、合刀闸;防止误拉、误合开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入带电间隔。
43、安评整改五落实:
即整改项目、完成时间、资金、责任人、验收人。
44、6S管理方法:
即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全(7S中又加了个节约)。
45、节能治理七漏:
即漏水、漏气、漏油、漏煤(粉)、漏灰、漏风、漏汽。
46、星级考评七项指标:
即重大危险源、两票、安全设施标准化、两措、技术监控、点检定修、全能值班。
47、技术监控九项监督、五项技术管理:
九项监督,即绝缘、化学、金属、电测、热工、环保、继电保护及安全自动装置、节能、电压质量;
五项技术管理,即压力容器及承压部件、计量、励磁、振动及特种设备技术管理。
48、大唐国际安全生产十条禁令:
1)严禁无票作业2)严禁违章指挥3)严禁不系安全带高处作业4)严禁不戴安全帽进入现场5)严禁特种作业无证上岗6)严禁非工作班成员参加作业7)严禁擅自扩大工作范围8)严禁使用不合格特种设备9)严禁使用不合格脚手架10)严禁外包工程队伍以包代管。
49、二十五项反措:
1)防止火灾事故
2) 防止电气误操作事故
3)防止大容量锅炉承压部件爆漏事故
4)防止压力容器爆破事故
5)防止锅炉尾部再次燃烧事故
6)防止锅炉炉膛爆炸事故
7)防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故
8)防止锅炉汽包满水和缺水事故
9)防止汽轮机超速和轴系断裂事故
10)防止汽轮机大轴弯曲、轴承烧损事故
11)防止发电机损坏事故
12)防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故13)防止继电保护事故
14)防止系统稳定破坏事故
15)防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故16)防止开关事故
17)防止接地网事故
18)防止污闪事故
19)防止倒杆塔和断线事故
20)防止枢纽变电所全停事故
21)防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故
22)防止人身伤亡事故
23)防止全厂停电事故
24)防止交通事故
25)防止重大环境污染事故。