[沙角,电厂,用电,其他论文文档]沙角C电厂厂用电结线分析
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沙角C电厂锅炉结焦原因分析及对策郑长平沙角C电厂摘要:针对沙角C电厂锅炉运行中存在的结焦问题,结合实际运行情况,锅炉结构特性,设计参数及燃用煤种成分几个方面进行分析,提出了解决锅炉结焦的对策及建议关键词:结焦;分析;对策沙角C电厂装有3台美国ABB-CE公司设计、制造的2100T/ H亚临界压力带一次中间再热、控制循环汽包炉。
锅炉采用HP983型磨煤机、正压直吹式制粉系统、直流燃烧、四角偏置同心园燃烧方式。
设计煤种为神府东胜烟煤,校核煤种为澳大利亚烟煤。
沙角C电厂于1996年6月投产。
电厂在进行投产之后,很容易产生锅炉结焦的现象,结焦的位置大部分都集中在屏底和燃烧器的上部,一些焦块在屏底之中变成桥,侧墙上也会产生结焦的现象,通过实施多种措施进行改进,锅炉结焦的现象有一定的转变,但是,因为冷灰斗堵焦的现象时有发生,从电厂的角度出发,锅炉结焦的现象严重危害了机组的有效、稳定运行。
1.锅炉结焦原因分析锅炉结焦的原理是一个复杂的、科学的化学和物理过程中,受到燃烧调整、结构设计和煤炭质量等因素的影响,在炉膛出口位置产生结焦的现象,主要是因为出口位置的温度比煤炭的熔点高,应该保证出口位置的温度低于熔点一百五十摄氏度左右,才能够有效的减少在出口位置结焦的现象,通过相关的分析研究能够证明,目前沙角C电厂锅炉结焦受到以下结果因素的影响:1.1锅炉炉膛结构设计问题锅炉受到以下几个因素的影响:炉膛尺寸、容积热负荷、区域热负荷和断面热负荷等,容积热负荷会对煤炭的燃烧情况产生影响,尤其会对炉膛出口进而炉膛内部的温度产生影响,一些具有熔点较低的煤炭,应该使用具有很大截面面积和容积的锅炉,减少炉膛结焦的现象。
沙角C电厂锅炉容积热负荷为112kW/m3;在炉膛截面热负荷的选取上,一般同类型锅炉推荐为4.4 5.4 MW/m2,沙角C电厂炉膛截面热负荷为5.583MW/m2;在燃烧区域热负荷强度上,沙角C电厂的设计值为2.24kW/m2,而同类型锅炉锅炉的燃烧区域热负荷设计值推荐为1.4 2.0kW/m2,由此可见炉膛设计的有关参数基本上取上限。
沙角C电厂事故顺序记录的通道组态分析及整改摘要沙角C电厂3台发电机组的存在输入信号路径中间环节多,通道分配不合理,部分已定义的通道端子未接线,部分已定义的通道信号定值空缺,部分关键信号未引进等问题。
造成未能对机组事故停机的事故分析提供明确有效的线索和证据。
针对存在的问题,进行了相应的整改措施,如取消多余的中间环节,补齐MFT全部始发条件,增加炉水循环泵跳闸信号,增加炉膛层火焰消失信号,增加重要辅机跳闸的始发条件等。
实践证明,改造后的能准确地捕捉到事故停机的始发原因。
沙角发电总厂C厂(以下简称沙角C电厂)工程全套引进技术设备,建设规模包括3台额定功率为660 MW,最大保证出力为69MW的亚临界冲动凝汽式汽轮发电机组。
其机组为目前我国最大的燃煤机组,具有参数高、系统复杂等特点,而且运行工作人员少,因此,事故顺序记录对于指导检修人员及时排除事故显得特别重要,并直接影响机组的商业运行。
1的结构及运行状况沙角C电厂3台机组均采用英国ROCHESTER公司生产的ISM-1型事故顺序记录仪,主要包括电源供电单元(FCU)、信号输入端子板(ITP)、事故虏获单元(ECU)、通信单元(CIU)、打印机和设备间相互连接用的同轴电缆及光纤等。
每台机组的提供信号输入通道256个,已定义输入通道255个,主要包括电气保护信号、重要辅机运行状态/跳闸状态信号、电调部分的汽轮机跳闸的始发条件、锅炉MFT始发条件和机、炉部分设备的运行参数等。
在机组商业运行过程中,多次出现未能对机组的事故停机的事故分析提供明确有效的线索和证据的情况,延长了机组的消缺时间,影响了机组的安全、经济运行。
主要存在的问题.1信号输入路径中间环节多沙角C电厂输入信号基本上从最近距离的地方引进,造成信号输入路经中间转换环节增多,如锅炉跳闸信号的输入路径为:FSSS→中间继电器柜→DCS输入端子→输入端子。
更合理的信号输入路径应为FSSS→输入端子。
由于信号输入中间环节多,当通道定义为常闭接点输入时,系统误动作次数将会增加;当通道定义为常开接点输入时,将增大系统拒动的可能性。
沙角C电厂柴油发电机改造发布时间:2022-12-19T02:59:45.534Z 来源:《中国电业与能源》2022年第15期作者:杨金戈[导读] 沙角C电厂建厂的二十几年间,一直使用应急发电机组——柴油发电机来提供安全可靠的后备机组保安电源杨金戈广东省能源集团有限公司沙角C电厂广东东莞 5239361.梗概沙角C电厂建厂的二十几年间,一直使用应急发电机组——柴油发电机来提供安全可靠的后备机组保安电源,保证机组安全停机的应急负荷可以24小时内随时启停。
因二十几年的频繁启停和备用时间过长,且安装在近海边多盐雾环境因素影响,原来老化的柴油发电机(康明斯880kW)已经不能满足日常需求,所以为消除隐患,我厂综合考虑后提出更换方案对原来的机组进行包括控制系统、燃料系统、隔音罩在内的整体改造。
改造完成后试验结果良好,验证了改造思路,可投入正常备用。
目前主流电厂用应急柴油发电机大多使用德国MTU(国内工厂),英国Perkins(帕金斯),美国Cummins康明斯(国内工厂),日本Mitsubishi三菱;主流电球有:法国Leroy Somer利莱森玛(国内工厂),美国Marathon(国内工厂),英国Stamford斯坦福(国内工厂);主流控制器有:英国的深海、丹麦的丹控、和捷克的科迈等。
基于上述情况分析,我厂综合考虑后提出建议,沙角C电厂的应急柴油发电机组宜采用德国MTU品牌发动机+法国Leroy Somer利莱森玛发电机+英国DSE深海品牌控制器,组合成套。
其优点是更稳定耐用,更易并联。
2.沙C后备保安电源的选择和设置我厂在1996年时在国外选择进口代表当时先进技术水平的单台六十六万千瓦装机容量的燃煤机组,在选择厂用电时考虑各系统辅机因使用场合不同而产生功率和设计的差别,因而选择参照当时国外主流的成熟经验:采用10kV/3kV电压等级。
主变变比为500:19,其低压侧为19kV,且直接和发电机出口开关相连,按照19:10的变比接入两台10kV厂用变压器供给机组厂用电使用,并在10kV母线下接入变比为10:0.38三台在低电压等级下使用的锅炉变、汽机变和除尘变,以满足机组380V锅炉、汽机和电除尘等厂用电负荷使用。
科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·132·2019年第06期文章编号:2095-6835(2019)06-0132-02浅谈沙角C电厂500kV沙东乙线异常跳闸事件分析及处理杨青(广东省粤电集团有限公司沙角C电厂,广东东莞523936)摘要:随着电力系统网络的日益扩大,电网的安全运行显得尤为重要。
主要介绍了沙角C电厂500kV沙东乙线异常跳闸事件分析及处理,其故障排查方法及处理过程对同类电厂具有实际的借鉴意义。
关键词:母差保护;沙东乙线;故障录波;电缆中图分类号:TM621文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2019.06.1322018-09-21T00:00时左右,500kV沙角C厂两回电缆沟交叉点起火,引起该区域内的通信用光缆、直流电缆、稳控、PMU、测控、保护用交流及控制电缆等受损。
电缆沟起火燃烧过程中,C厂GIS室内两个低压配电空开跳闸(用于加热器和照明),GIS室区域两套直流电源系统报直流接地、交流窜入告警,至网控变送器屏的220V直流电源空开跳闸;两套稳控装置出现装置异常报警,稳控装置一黑屏死机、有继电器频繁动作声音;500kV沙东乙线辅B保护动作跳闸并给对侧发远跳信号,本侧5051开关跳闸;500kV沙东甲线主一主二保护、辅A辅B保护PT回路断线,PT空开跳开,保护一路专用光纤通道(48芯)中断,甲线紧急转冷备用;500kV一母母差保护一5081开关支路CT断线,保护闭锁,5081开关紧急停运。
#1发变组与变高侧开关联跳电缆故障,1号主变紧急停运。
1事件前运行方式故障发生前,沙角C电厂1、2、3号机组(3*660MW)正常运行,500kV母线I、II母线分列运行,500kV第四串5041、5042、第五串5052、5053、第六串5062、第七串5072、第八串5082开关均处于热备用状态。
沙角C电厂#2机组电气厂用电控制系统(FECS)介绍论文导读:沙角C电厂#2机在2008年度A级检修期间对控制系统进行了改造,改造工程包括电气厂用电控制系统(FECS)的构建。
#2机组电气厂用电系统在改造前采用的是传统的模拟屏控制方式,而传统方式难以满足对辅助设备的大量运行信息的获取。
本次#2机组电气控制系统(FECS)的构建,目的在于提高机组电气厂用电控制系统的自动化水平,实现更好、更快、更详细地获取机组的运行信息,以便对机组电气系统进行监控,确保机组更加安全、可靠、经济地运行。
#2机组电气厂用电控制系统(FECS)按如下方式设计:厂用电源开关的控制。
关键词:沙角C电厂,#2机组电气厂,用电控制系统,FECS0.概述沙角C电厂#2机在2008年度 A级检修期间对控制系统进行了改造,改造工程包括电气厂用电控制系统(FECS)的构建。
#2机组电气厂用电系统在改造前采用的是传统的模拟屏控制方式,而传统方式难以满足对辅助设备的大量运行信息的获取。
本次#2机组电气控制系统(FECS)的构建,目的在于提高机组电气厂用电控制系统的自动化水平,实现更好、更快、更详细地获取机组的运行信息,以便对机组电气系统进行监控,确保机组更加安全、可靠、经济地运行。
1.电气厂用电控制系统(FECS)控制与架构模式1.1 电气厂用电控制模式#2机组电气厂用电控制系统(FECS)按如下方式设计:(1)厂用电源开关的控制。
原来厂用电源开关控制在集控室模拟控制屏上实现开关的分、合闸操作,改造后厂用电控制系统(FECS)将电源进线开关、联络开关的相关控制信号(包括了控制命令与反馈信号)直接通过通讯硬接线进入FECS测控柜,在FECS系统上实现厂用电源开关的控制及监视,通过通讯方式向DCS发送相关信息以实现DCS对厂用电源的监视。
(2)负荷电机开关控制。
将参与控制的信号直接通过硬接线与热工DCS连接,即维持原有的控制方式。
主要包括:开关分合闸命令、参与控制的开关状态反馈信号(如空预器的运行反馈接点)、参与控制的电流、功率信号(如磨煤机功率)等,其他不参与控制的信号通过通讯线送FECS,再由FECS将需要观察的信号送DCS。
沙角C电厂1B厂高变差动保护动作分析摘要:合上沙角C电厂500kV的5061开关向 #1主变空载充电时,1B厂高变差动保护动作,分析并整理此次保护动作过程,为以后再出现此类保护动作提供了重要的参考意义。
关键字:沙角C电厂、500kV#1主变、1B厂高变差动保护沙角C电厂500kV升压站一次接线方式为一个半断路器接线,其中4、5、6、7串为完整串,第8串为不完整串。
共有4回出线,第4、5串的两回出线往东接至东方换流站,第6、7串的两回出线往西接至狮洋站,#1、#2、#3机组分别接入第6、7、8串。
一、情况概述2023年#1机组C修,按C修工作进度,02月21日#1主变工作结束,向中调申请500kV#1主变由冷备用转运行,中调批复同意后,2023年2月21日12时59分,合上沙角C电厂500kV的5061开关向 #1主变(带1A厂高变、1B厂高变、#1高压脱硫变)空载充电,1B高厂变比率差动保护动作,跳开5061开关,现场检查发变组保护屏上有“B厂高变差动保护”,426屏上有“DIRECT TRANSFER TRIP I”“DIRECT TRANSFER TRIP II”,500kV第六串上有“第六串远跳I动作”“第六串远跳II动作”“第六串断路器保护异常”,保护动作行为正确。
据1B高厂变保护装置的动作记录及#1发变组故障录波器波形分析,保护动作原因为:充电时候,B、C两相的2次谐波电流过低,小于设定值15%,但是充电电流有大于差动定值,因此保护动作,跳开5061开关。
二、故障前#1主变及500kV第六串开关运行方式(见图1)沙角C电厂500kV第六串5061、5062开关处于断开状态,50616刀闸处于合位,#1主变、1A厂高变、1B厂高变和#1高压脱硫变检修完毕,准备受电。
#1主变低压侧的发电机出口开关901、1A厂高变低压侧开关511A、1B厂高变低压侧开关511B、#1高压脱硫变低压侧开关511C,都处于断开状态。
沙角C电厂事故顺序记录的通道组态分析及整改沙角发电总厂C厂(以下简称沙角C电厂)工程全套引进技术设备,
建设规模包括3台额定功率为660 MW,最大保证出力为696MW的亚
临界冲动凝汽式汽轮发电机组。
其机组为目前我国最大的燃煤机组,具有参数高、系统复杂等特点,而且运行工作人员少,因此,事故
顺序记录对于指导检修人员及时排除事故显得特别重要,并直接影
响机组的商业运行。
2 主要存在的问题
2.1 信号输入路径中间环节多
2.2 通道分配不合理
2.2.1 引进了辅机在运行信号
2.2.2 输入信号重复
2.3 部分已定义的通道端子未接线
2.4 部分已定义的通道信号定值空缺
在255个已定义输入通道中,现有的定值一览表未能提供明确定值的共有36个,其中包括定子冷却水出口温度非常高、引风机轴承温度高等。
沙角C电厂厂用电结线分析
1、方案选择沙角C电厂(简称沙角C厂)有3台660MW机组,每台机组发出的电能都是经各
自的主变压器升压至500kV,由500kV变电站进入广东省主网。
方案一:全厂设高压厂用起动/备用变压器,而不设发电机开关;
方案二:每台机装设发电机开关,而全厂只设1台容量较小的高压厂用备用变压器。
方案二的优点是:
a)机组正常起、停不需切换厂用电,只需操作发电机开关,厂用电可靠性高。
b)机组在发生发电机开关以内故障时(如发电机、汽机、锅炉故障),只需跳开发电机
开关,厂用电源不会消失,也不需切换,提高了厂用电的可靠性,同时减轻了操作人员的工作量和紧张度。
这一点在沙角C厂的调试过程中,表现非常突出。
同时对于国内大型机
组采用一机只配一主操作员和一副操作员的值班方式非常有益。
c)对保护主变压器、高压厂用工作变压器有利。
对于主变压器、高压厂用工作变压器发
生内部故障时,由于发电机励磁电流衰减需要一定时间,在发电机-变压器组保护动作切
除主变压器高压侧断路器后,发电机在励磁电流衰减阶段仍向故障点供电,而装设发电机开关后由于能快速切开发电机开关,而使主变压器受到更好的保护,这一点对于大型机组非常有利。
d)发电机开关以内故障只需跳开发电机开关,不需跳主变压器高压侧500kV开关,对系统的电网结构影响较小,对电网有利。
方案一无上述优点。
对于方案二,当时我们主要担心发电机开关价格昂贵,增加工程投资,以及发电机开关质量不可靠,增加故障机会。
对于工程投资的比较是如果不装设发电机开关,按目前国内大型火力发电厂设计规程要求的2台600MW机组需配2台高压厂用起动/备用变压器的原则,
沙角C厂则要配4台较大容量起动/备用变压器,且由于条件所限,起动/备用变压器的电源只能从沙角A厂220kV系统引接。
因而,方案一需增加220kVGIS间隔4个,220kV电缆4根,220kV级的较大容量起动/备用变压器4台;方案二需增加33kV电缆1根,33kV级的较小备
用变压器1台,发电机开关3台。
方案一的投资可能超过方案二。
对发电机开关质量问题,经调查了解,当时GEC-ALSTHOM公司法国里昂开关厂生产的空气断路器,额定电流33.7kA,额定开断电流180kA,这种断路器已供应美国、法国许多大型核电站使用,运行良好。
因此,我们最终选择了方案二,并选用了GEC-ALSTHOM公司的PKG2C空气断路器。
目前这种断路器经在沙角C厂多年的运行,上百次的动作,证明其性能良好。
2、设计原则
2.1高压厂用工作变压器的容量设计
GEC-ALSTHOM公司对高压厂用工作变压器容量的设计原则为:
a)带单机负荷的一半,加1台电动给水泵再加公用厂用负荷的一半;
b)提供单机辅助负荷一半,再加2台电动给水泵。
2.2备用变压器容量设计
备用变压器的容量选择同高压厂用工作变压器容量。
2.310kV厂用电系统运行方式的设计
由上可知,由于备用变压器受容量及上述运行方式的限制,在事故情况下只能向1段公用
段及当时向该公用段供电的机组段供电,因而事故情况下后备电源只能保证机组50%的负荷。
而且,如果当时该机组段未带1段公用段,则后备电源将不能向机组提供厂用电源。
如果该机组又失去全部厂用电,则需要靠柴油机组来保障机组的安全。
因此,该种接线对柴油机组要求较高,而目前沙角C厂使用的柴油机组质量较好,经受了很多次起动的考验。
由上可见,备用变压器主要是作为全厂的1个由系统来供电的用于机组停机或停机后的安
全电源,且对其中的1台机组起不到提供后备电源的作用。
3、厂用电系统电压等级及切换
3.1厂用电系统电压等级
3.2各级电压的切换
380V系统机组锅炉、汽机、除尘各有2段,公用段也有2段,2段之间有联络开关,联络开
关之间不带同期和自动切换。
当需要切换电源时只能通过手动切换。
4、开关设备型式
10kV系统开关全部采用真空开关,型号HWX.
380V系统的进线开关采用空气开关,接触器、熔断器。
5、结束语
沙角C厂厂用电结线采用装设发电机开关的接线型式,机组正常启停不需要切换厂用电,
在遇到发电机开关以内的故障如发电机、汽轮机、锅炉故障时,只须跳开发电机开关,不需要切换厂用电,厂用电扰动小,可靠性提高,减轻运行人员的工作量,特别是故障情况下的工作量,给运行人员带来极大便利,受到电厂运行人员欢迎。
尤其是机组在调试过程中,大部分的机组跳机都是来自锅炉和汽机,这一点在沙角C厂表现非常突出。
沙角C厂调
试过程中上百次的跳机绝大部分都是锅炉和汽厂调试过程中上百次的跳机绝大部分都是锅炉和汽机引起的。
沙角C厂由于后备电源作用较组的正确起动要求较高,应选用高可靠起动的柴油机。
广东省电力设计研究院陈华民。