330MW机组危急遮断装置存在的问题分析及对策
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330MW机组危急遮断装置存在的问题分析及对策【摘要】某电厂安装的330MW机组,在调试中发现危急遮断器装置的撑钩有时不能复位。
经过分析,找到了不能使撑钩复位的原因是撑钩处安装的平列双撑弹簧扭矩不足,通过增加该弹簧的扭矩解决了撑钩不能复位的问题。
【关键词】危急遮断器装置;撑钩复位;平列双撑弹簧;扭矩;扭转变形角1、系统简介某电厂安装的东方汽轮机厂生产的330MW亚临界一次中间再热三缸双排气双抽凝汽式供热汽轮机组,该机组调节保安系统是高压抗燃油数字电液控制系统(DEH)的执行机构,它接受DEH发出的指令,完成挂闸、驱动阀门及遮断机组等任务。
其中的低压保安系统由危急遮断器、危急遮断器装置、遮断隔离阀组、机械遮断机构、手动停机机构、复位试验阀组、机械停机电磁铁和导油环等组成,见图1。
机组挂闸程序如下:按下挂闸按钮,复位试验阀组中的复位电磁阀(1YV)带电动作,将润滑油引入危急遮断器装置活塞侧腔室,活塞上行到上止点,使危急遮断器装置的撑钩复位,通过机械遮断机构的杠杆将遮断隔离阀组的机械遮断阀复位,将高压保安油的排油口封住,建立高压保安油。
当压力开关组件中的三取二压力开关检测到高压保安油已建立后,向DEH发出信号,使复位电磁阀(1YV)失电,危急遮断器装置活塞回到下止点,DEH检测行程开关ZS1的常开触点仍为闭合、ZS2的常开触点仍为闭合,DEH判断挂闸程序完成。
2、存在的问题及分析2011年8月中旬在做整套启动前模拟试验时,发现由集控室DEH操作盘上按下挂闸按钮后,复位试验阀组中的复位电磁阀(1YV)带电动作,将润滑油引入危急遮断器装置活塞侧腔室,活塞上行到上止点(通过杠杆行程测量得知),通过机械遮断机构的杠杆将遮断隔离阀组的机械遮断阀复位,将高压保安油的排油口封住,建立高压保安油。
当压力开关组件中的三取二压力开关检测到高压保安油已建立后,使复位电磁阀(1YV)失电,危急遮断器装置活塞回到下止点,活塞内油泄出。
北重330mw汽轮机启动常见问题及处理
方法
1. 气动启动系统故障:若气动启动系统出现故障,可能导致汽轮机无法正常启动。
处理方法是检查气动启动系统的管路和阀门是否有漏气或堵塞,并及时修复或更换故障部件。
2. 油路问题:油路系统故障也会影响汽轮机的启动。
处理方法是检查油路系统的油泵和管道是否正常,确保油路通畅,油压正常,及时排除故障。
3. 蒸汽质量不佳:蒸汽质量不佳可能导致汽轮机启动困难。
处理方法是检查锅炉的调节和控制系统,确保蒸汽质量符合要求,调整蒸汽参数以保障汽轮机正常启动。
4. 控制系统故障:控制系统故障会影响汽轮机启动过程,如过载保护、速度调节等故障。
处理方法是检查控制系统的传感器、执行器和控制器是否正常,排除故障点,确保控制系统正常运行。
以上是北重330mw汽轮机启动常见问题及处理方法,希望对您有帮助。
如有其他问题,请随时提出。
330MW汽轮机"机械危急遮断系统"存在问题及探讨摘要在汽轮机运行当中,汽轮机超速可以说是非常严重的事故类型,很可能因此导致严重后果的发生。
在该情况下,电厂往往通过机械危急遮断系统的建立保障运行安全。
但该系统在应用当中,也存在着一定的问题。
在本文中,将就330MW汽轮机"机械危急遮断系统"存在问题进行一定的研究。
关键词:330MW汽轮机;"机械危急遮断系统";存在问题;1 引言在社会不断发展的过程中,电厂的重要性不断凸显,其运行稳定性十分关键。
在电厂当中,汽轮机是重要的组成设备,为了保证其运行稳定性,通常会对汽轮机做好超速保护装置的设置,目前,该装置已经发展到了危急遮断系统。
但该系统在运行当中,也存在着一定的问题与不足,进而影响到了系统运行稳定性,需要能够以针对性措施的应用做好处理。
2 系统概述危急遮断系统,即是在机组运行面临紧急情况时,将汽轮机进汽阀门关闭、对所有进汽进行切断的保安系统。
包括有电气保护装置、现场检测元件与危急遮断系统这几个部分。
其中,机械危急遮断系统包括有隔膜阀、试验装置、危急遮断器以及手动停机装置等,电气保护装置则包括有电子卡件、机柜、电源、保护逻辑与继电器等。
就地执行元件包括有应用在截断汽轮机进汽的油动机、主汽阀、再热主汽阀、形成开关、压力温度开关以及停机电磁阀等。
3 存在问题我国某电厂,所引入的防超速仅仅具有电气超速保护,制造时安装了危急遮断装置,以此作为机组防超速的手段。
但是该装置在实际运行当中,还存在着一定的问题,主要体现在以下方面:3.1 超速试验风险在机械遮断系统使用中,在机组运行以及大修完成之后都需要进行超速以及注油试验,在必要时需要停机调整并再次进行试验。
该装置在实际应用当中,在试验过程中存在滑阀无法正常远方刮渣、飞锤卡涩出击不正常的问题,且因飞锤间隙没有调整恰当而出现运行当中机组跳闸的情况,因此对机组运行稳定性产生了严重得以影响。
关于发电厂330MW机组集控运行存在不足点分析及改进探讨发布时间:2022-10-26T02:29:15.649Z 来源:《中国电业与能源》2022年第12期作者:黄博方[导读] 发电厂330MW机组在集控运行过程中影响因素多,存在的不足问题多,影响了机组的运行稳定性,增加了机组的运行难度。
在机组集控运行方面只有制定细化的问题改正措施,并提高基础运行效率,才能保证机组在集控运行过程中满足生产要求。
黄博方国能(惠州)热电有限责任公司 516082摘要:发电厂330MW机组在集控运行过程中影响因素多,存在的不足问题多,影响了机组的运行稳定性,增加了机组的运行难度。
在机组集控运行方面只有制定细化的问题改正措施,并提高基础运行效率,才能保证机组在集控运行过程中满足生产要求。
从目前330MW机组的集控运行过程来看,存在的问题主要在于主汽压力系统的控制问题,再热气温系统的控制问题以及机组集控运行系统的稳定性问题。
只有针对存在的问题进行逐一解决,才能保证系统在运行过程中达到安全稳定运行的目标。
关键词:发电厂330MW机组;集控运行;问题;改进措施引言发电厂330MW机组在运行中存在的问题既有系统内部问题,同时也有外部因素影响而产生的问题,对整个系统的稳定性带来较大的影响。
基于对发电厂330MW机组的了解,在运行过程中系统的稳定性至关重要,在问题分析方面应掌握问题的来源以及问题的类型,并根据内外部因素的基本状况制定应对措施,确保发电厂330MW机组在机构运行过程中符合安全稳定性标准,提高系统集控运行效果,及时解决机组集控运行中存在的问题,确保330MW机组在运行效率和运行的稳定性方面达标。
一、发电厂330MW机组集控运行存在的问题(一)主汽压力系统的控制问题发电厂330MW机组在集控运行方面主汽压力系统的稳定性至关重要。
主汽压力系统在运行中对蒸汽压力的平稳性有明确要求,需要在蒸汽压力的调节以及整体压力的稳定性方面达标。
330MW火电机组发变组出口断路器跳闸问题探讨摘要:文章针对某火电厂中某330MW发电机组出现发变组出口断路器跳闸的事故,在对事故经过进行介绍之后,分析其事故发生时的DCS报文和电气保护报文,并对其原因进行分析和排查,最终确定故障原因并进行故障处理和预防,为同行中的类似事故提供技术参考。
关键词:330MW火电机组;发变组出口断路器;断路器跳闸1引言近年来随着我国经济的发展和人们生活水平的提高,我国社会的用电负荷不断增加,而且对于电能的依赖程度也越来越高,所以对于电力供应质量提出了更高的要求。
我国目前主要的发电方式任为火力发电,对于火电企业来说,其发电机组运行中出现的跳闸故障是比较常见的故障,对发电机组的正常运行以及并网发电质量造成较大的影响,不仅如此,还有可能导致更为严重的事故甚至是人员伤亡的产生,所以在火电厂的日常安全管理工作中,始终将跳闸故障的预防和处理作为重点。
2发变组出口断路器跳闸事故经过以某火电厂中的330MW发电机组发变组出口断路器出现跳闸的事故进行介绍和分析,某日此火电厂中的某机组在正常运行中,其负荷为280MW,运维人员在正常进行直流润滑油泵的定期启动试验工作,但是当此润滑油泵停运时,此火电厂中的监控系统发出报警,且报警信息中显示此机组发变组出口断路器开关出现分位动作,主要表现在高旁快开,以及机组的负荷也出现急剧下降,并降低至24MW左右,汽轮机转速也变为接近3000r/min。
在检修人员接到警报之后迅速赶赴现场对故障部位和原因进行排查,发现此发变组出口的断路器出现跳闸现象,而且通过采取手动汽轮机打闸的操作,使得锅炉主燃料发生跳闸事故。
经过进一步的检查得知,此发变组保护中的A、B柜也发出了过励磁定时限保护、发变组差流越限以及高厂变复合电压保护等报警信号,并且检查出此时的交、直流润滑油泵仍然能够正常的联锁启动,通过对盘车电机进行手动启动发现其常用的自动切换系统可以正常的进行切换。
经过初步检查之后向调度中心发出申请,并同意将此发变组出口的断路器转到冷备状态,然后对此次事故的具体原因进行全面查找和处理。
330MW火电机组电气运行安全管理与思考随着我国汽、电、热能的快速发展,电力负荷的逐年增大,电力系统得到了空前的发展,但与此同时,电力系统运行与管理也产生了一系列问题,其中之一就是电气运行安全。
特别是对于大型火电机组电气运行安全的管理,更加需要引起我们的高度重视。
本文将围绕着330MW火电机组的电气运行安全进行分析,同时提出一些行之有效的管理思路。
一、电气运行安全状况分析1. 设备老化330MW火电机组已有二十余年的运行历史,其设备大多已渐渐老化,诸如绝缘材料老化、电缆老化、接线老化等问题越来越突出,容易引起设备故障,给工作人员带来一定的安全隐患。
2. 人员操作不规范电力设备的操作维护需要专业的技术水平,而330MW火电机组的设备更是复杂多样,需要操作人员掌握专业的技能,有时出现人员操作不规范、操作失误等情况,也会影响设备的安全运行。
3. 雷击、过电压等天气条件气象条件的不可预测性容易引发设备的遭受雷击、过电压等天气条件的侵蚀而引发的故障,本质上是不可避免的,需要注意的是,及时及时采取对策措施,减少故障对设备的侵蚀程度。
330MW火电机组所处的行业性质凸显了安全生产的重要性,要从开始加强日常的安全教育和各种安全规定的宣传。
此外,应该为操作人员制定操作流程、实施技术培训,以提升其操作技能,使其将操作规范化。
2. 建立完善的安全预警机制对于办公室能力有限、缺少相应技术手段或设备的机组,可以将主要硬件安装安全报警装置,当电气设备发生异常时,及时报警,提高故障发现的和核查的速度。
定期对机组进行检修,维修各部分电气设备,并找到可能存在的隐患。
对老化的设备及配件予以淘汰,完善替换措施。
同时,锻炼检修工的专业技能,加强工作人员的培训,提高其技术水平,同时要做好检修记录,对机组的检修记录应详细、真实、准确,以方便对设备的安全状况进行掌握。
4. 加强设备维护保养日常工作中,对于运行过程中的设备,需要每周进行检查、维护保养,及时处理问题,避免遗留下隐患,造成数倍甚至几十倍的财产损失。
330MW发电厂电气运行过程中的常见问题探讨发布时间:2022-05-07T01:28:06.160Z 来源:《当代电力文化》2022年2期作者:常明健[导读] 在现代化社会的快速发展下,人们的生活质量得到了极大的提升,常明健37110219911110**** 华电淄博热电有限公司山东淄博 255054摘要:在现代化社会的快速发展下,人们的生活质量得到了极大的提升,多数人对生活的诉求也随之发生了改变,?这有效的带动了新型行业的发展和原有企业规模上的扩展,为我国创造出了更多的经济效益。
但在这样的情况下各行各业对于电力资源的需求也随之出现了大幅度的提升,为电气供给带来了一定的压力,如何实现对电力系统的有效优化,助力330MW发电厂电气运行成为了亟待解决的问题。
基于此,本文将对330MW发电厂电气运行过程中的常见问题展开研究。
关键词:发电厂;电气运行;常见问题;研究前言:在新时期对330MW发电厂电气运行问题的高效分析和解决,不仅能够让电力供给和社会需求之间达到相互平衡,得到更多的人的认可。
还能够实现对电力运行系统的有效完善,让以往的系统运行问题得到高效的解决,降低电力系统运行故障的出现几率,让城市供电、工业供电等多方面的需求都能够得到切实的满足,带动我国的城市化发展,创造出更多的经济价值。
由此可见,对330MW发电厂电气运行过程中的常见问题进行探究是十分必要的,具体策略综述如下。
1发电厂电气系统运行的常见问题与诱发因素1.1发电机的温度异常在人们用电需求日益增长的视域下发电厂的运行负荷越来越高,电机组大多需要保持长时间的运行,这极大的加快了电机组损坏的几率,不利于发电厂的持续和稳定运行,且会造成发电厂运行成本过高的现象。
此外,在电机组运行负荷超过其本身的承受能力后还会出现温度过高的现象,致使机组运转压力过大而出现运行事故,造成更为严重的负面影响。
而想要解决这一问题,保障330MW发电厂电气运行的可靠性,发电厂就必须在发电机温度异常现象上投入足够的时间和精力,细致化的研究异常运行问题所产生的原因,经过分析与整合以下将对此展开研究:其一,在发电机组长时间的运行中发电厂忽视了对机组的养护,导致发电机组中的部分零件摩擦性过大,产生了一部分的热能,并且出现了损坏现象,不仅造成了发330MW发电厂电气运行性温度异常现象的出现还缩短了发电机组的使用寿命,为发电厂未来的发展带来了一定的隐患。
某热电厂330MW机组AGC控制系统存在问题的分析与处理措施某热电厂330MW机组AGC控制系统存在问题的分析与处理措施1.系统及设备概况某电厂2号机组(330MW)采用SG-1176/17.5-M726型亚临界中间一次再热、单汽包自然循环、单炉膛π型布置、平衡通风的锅炉,制粉系统为冷一次风正压直吹式,采用C287-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热,单轴、双缸双排汽、直接空冷供热凝汽式汽轮发电机组;DCS采用EDPF-NT系统。
目前正在运行的2号能够投入协调控制系统,AGC控制方式下能够接受中调控制指令,完成负荷调整。
2.问题的发生经过及处理2.1 协调及AGC投运情况2号机组在50%以上负荷时,机组能够投入协调控制(机组运行在CBF方式下),AGC投入自动。
2.2 问题发生经过在负荷变化时,当AGC指令发生较大幅度增减(AGC指令信号存在不规则的较大幅度跳变)时,由于协调控制系统处于定压运行方式下,负荷指令迅速增减时,与负荷对应的压力不相匹配,运行人员对压力定值的调整也存在随意性,在负荷大幅度增减时,机前压力偏差过大(有时超过0.8Mpa);由于负荷定值修正参数调整不到位,在稳态时负荷控制存在较大的偏差(经常超过3MW)。
2.3 处理情况在负荷增加时,协调控制系统能够通过锅炉主控实现燃料增加控制,由于燃烧系统滞后、压力定值与负荷不匹配,调门因负荷提高而必然开大,而此时运行人员为提高高负荷下的机前压力,也同时调高压力定值,致使压力偏差进一步加大,但随着负荷增加和燃料增加,压力能够稳定在高负荷要求的定值上,只是过程较长;同样,在负荷降低过程中,同样造成压力偏差大;在负荷幅度变化较大时,运行人员要进行磨的启停操作。
2.4 对机组稳定运行的影响由于AGC控制系统功能的不完善,影响机组稳定运行;协调控制系统运行在滑压方式,机组运行经济性差。
3.原因分析根据运行记录和历史趋势,并对AGC控制系统各功能组的逻辑检查和在线试验,发现造成AGC系统控制存在负荷和压力偏差的主要原因:(1)机组运行在定压方式,压力定值与机组负荷对应关系未很好确定,运行人员随个人经验来调整,在负荷增减时,会带来额外的压力偏差。
330千伏紧凑型输电线路运行中常见问题及对策330千伏紧凑型输电线路是一种高压电力传输设备,其运行中常见问题及对策如下:一、导线弧垂问题1.问题描述导线弧垂是指导线在跨越大距离时由于重力作用而产生的下垂现象。
过高或过低的弧垂都会影响导线的安全运行。
2.对策(1)加装拉线:对于过高的弧垂可以通过加装拉线来调整,使其恢复正常。
(2)调整绝缘子串:对于过低的弧垂可以通过调整绝缘子串来提高导线高度,从而解决问题。
二、绝缘子串污秽问题1.问题描述绝缘子串污秽是指绝缘子表面被灰尘、泥土、雨水等杂质覆盖,降低了其绝缘能力,容易引起漏电事故。
2.对策(1)定期清洗:定期对绝缘子进行清洗,保持其表面干净。
(2)加装防污闪络器:在绝缘子上加装防污闪络器,可以有效防止其被污染。
三、杆塔倾斜问题1.问题描述杆塔倾斜是指杆塔在运行中出现倾斜现象,可能会导致输电线路的断裂或者电力设备的损坏。
2.对策(1)加固杆塔基础:对于已经出现倾斜的杆塔,可以通过加固其基础来恢复其稳定性。
(2)定期检查:定期对杆塔进行检查,及时发现并处理可能存在的问题。
四、导线挂钩脱落问题1.问题描述导线挂钩脱落是指导线上的挂钩因为受到外力等原因而脱落,可能会导致输电线路短路或者跳闸。
2.对策(1)加装挂钩保护器:在导线上加装挂钩保护器,可以有效防止挂钩脱落。
(2)定期检查:定期对导线进行检查,及时发现并处理可能存在的问题。
五、雷击和风吹冰雪等自然灾害问题1.问题描述雷击和风吹冰雪等自然灾害是指自然环境中可能会遇到的各种不可预测因素,这些因素会对输电线路造成影响。
2.对策(1)加装避雷装置:在输电线路上加装避雷装置,可以有效防止雷击等自然灾害造成的损害。
(2)定期检查:定期对输电线路进行检查,及时发现并处理可能存在的问题。
六、结论综上所述,330千伏紧凑型输电线路在运行中可能会遇到各种问题,但只要采取相应的对策,就可以保证其安全稳定地运行。
因此,在使用这类设备时,需要注意定期检查和维护,并严格按照相关规定操作。
330MW火电机组电气运行安全管理与思考
火电机组是一种常见的发电设备,其电气运行安全管理对于保障设备运行和人身安全至关重要。
本文将从火电机组电气运行安全管理的重要性、存在的问题以及解决思路三个方面进行讨论。
在实际运行中,火电机组电气运行安全经常存在一些问题。
由于电气设备存在老化和磨损,容易导致电气线路接触不良、断路等故障,增加了安全风险。
由于对电气设备维护保养不到位或不规范,导致设备故障率增加,增加了电气运行的不稳定性。
缺乏对电气运行过程中异常情况的监测和预警机制,往往导致事故的发生和处理不及时,造成严重损失。
针对以上问题,可以从以下几个方面进行思考和解决。
加强对电气设备的维护保养工作,定期检查设备的运行状态和运行参数,及时发现并处理设备故障,减少安全风险。
建立完善的电气运行监测和预警机制,通过监控设备运行数据和异常情况,及时发出预警信号,提前采取措施,避免事故的发生。
加强对电气运行人员的培训和教育,提高他们的技能水平和安全意识,以便能够及时处理各种电气运行故障。
火电机组电气运行安全管理不可忽视。
通过加强对电气设备的维护保养、建立完善的监测和预警机制以及提高电气运行人员的技能水平和安全意识,可以有效地减少电气运行故障的发生,确保设备安全运行和人身安全。
还需要不断总结和改进电气运行安全管理的经验,提高其管理水平和效果,为火电机组的电气运行安全提供更好的保障。
330MW火电机组电气运行安全管理与思考随着能源需求的增长,电力行业的火电机组发电量也在不断增加。
而作为火电机组的关键设备之一,电气系统的运行安全管理变得尤为重要。
本文将从电气系统的风险管理和安全措施两个方面,对火电机组电气运行安全进行探讨与思考。
电气系统是火电机组的核心部件,也是整个发电过程中最容易发生故障的组成部分。
在电气系统中,常见的风险包括电气设备的过载、短路、接触不良、漏电、电压不稳定等。
这些风险一旦发生,都有可能导致火灾、电击事故甚至停机事故,给企业的安全生产和电力供应带来严重影响。
对电气系统风险进行全面的管理是电气运行安全的基础。
要建立完善的风险管理体系。
这包括制定电气运行安全管理制度,建立电气设备台账和技术档案,明确电气设备的使用年限和维护周期,指定专人负责设备的巡查和维护等。
还要加强对电工操作人员的培训,提高他们的技能水平和安全意识,确保他们能够正确操作电气设备,并且能够及时、有效地处置突发故障。
要加强对电气设备的监测和检修。
通过安装监测装置,能够及时了解电气设备的运行状态,预测潜在故障,及时采取措施进行修复。
还要定期对电气设备进行检修和维护,保证设备的正常运行。
对于一些老化的设备,要及时更换,以避免设备的老化和故障引发安全事故。
要加强对电气系统的运行监测。
通过电气系统监测装置,能够实时监测电气设备的运行参数,如电流、电压、功率因数等,及时发现异常情况,预警潜在风险。
还要建立电气设备的故障诊断和分析系统,加强对电气设备的故障分析和处理。
要加强对电气设备的保护和维护。
建立电气设备的保护措施,如安装过载保护装置、短路保护装置等,及时切断故障电路,避免故障蔓延。
要定期对电气设备进行维护,如清洗、润滑、紧固等,延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性。
某330MW机组磨煤机爆炸紧急停机事故分析及控制策略优化摘要:控制策略的优劣直接关呼系统设备运行安全及机组稳定、经济运行,深入了解设备特性及系统工艺,再细化系统和设备控制策略,可减少机组在运行过程中发生事故或防止事故扩大,提高机组运行经济性。
本文针对某电厂330MW机组磨煤机爆炸及紧急停机事故原因详细分析,给出杜绝同类事故再发生的防范措施及控制策略优化。
磨煤机增加防爆功能和防范措施;CCS增加真假煤判断功能和控制策略优化后,3台机组在整个带负荷试运和168小时试运过程中均稳定、安全运行,同时也为新建机组CCS控制策略及业主对给煤设备的技术要求提供依据。
关键词:制粉系统;故障分析;控制优化1锅炉及制粉系统简介国外某电厂 3×330MW燃煤机组锅炉为亚临界参数、一次中间再热、固态排渣、单炉膛平衡通风、露天布置、全悬吊、自然循环、单锅筒锅炉。
设计煤种为印尼褐煤,其煤质特性见表1。
采用中速磨正压直吹制粉系统,配备6台中速磨煤机和6台皮带式给煤机。
燃烧器前后墙布置,采用对冲燃烧方式,并配置有双调风DRB-XCL型旋流燃烧器。
锅炉满负荷运行时制粉系统为5台磨煤机运行,锅炉启动系统不设微油及等离子点火,直接采用大油枪点火启动方式,启动油枪共设24支,每台磨煤机对应4支。
燃用油为HSD油,燃油特性见表2。
3事故现象3.1磨煤机停运期间爆炸在1号机组整套启动试运过程中,升负荷速率大于4MW时,锅炉过热器出口蒸汽温度波动较大,最大可达±30℃,不能满足机组快速升负荷要求及AGC要求,特别在低负荷阶段升负荷特别困难,影响机组安全运行。
机组正常投运后,将前墙下层磨煤机切至前墙中层磨煤机运行,改变磨煤机运行方式来改善蒸汽参数。
切换正常后,发现前墙中层磨煤机的分离器出口漏粉严重,再把前墙中层磨煤机切至后墙中层磨煤机运行,正常停运前墙中层磨煤机,处理漏点后备用。
机组运行4个小时后,前墙中层在备用状态的磨煤机发生爆炸,造成给煤机落煤管、给煤端盖、给煤机平台控制箱及磨煤机防爆门严重损坏,造成经济损失约13万人民币。
330MW机组盘车装置故障应对措施摘要:随着浙江省电网外购电急剧增加,双控政策的出台,我厂机组调停及启动次数明显增多。
调停时间增多,意味着盘车投运的时间增多,公司近几次开机过程遇到盘车装置故障后未能及时投运,影响机组启动进度。
制定盘车装置故障应对措施,既保障机组安全性,又可以较少机组启动时间,提高机组经济性,同时维护良好的企业形象。
关键词:调停;盘车装置;安全性;经济性0 引言由于我厂单台机组容量为330MW,与大型燃煤机组相比竞争力较差,随着年度利用小时的不断下降,机组的启停次数不断增加。
故制定盘车装置故障应对措施,显得尤为必要,既保障机组安全性,又提高机组经济性。
1 机组概况浙江浙能长兴发电厂四台机组锅炉(型号:B&WB-1025/17.5-M)由北京 B&W 公司设计制造,为亚临界参数、自然循环、一次中间再热、固态排渣、单炉膛单锅筒锅炉,露天戴帽布置。
设计燃料为淮南烟煤,采用正压直吹中速磨系统,前后墙对冲燃烧方式。
我厂汽轮机采用高中压缸合缸,通流部分反向布置,且为双层缸;低压缸由一只外缸、两只内缸和隔热罩组成,它是双流程、双排汽、对称布置,其外缸两端各设有喷水减温装置。
高中压转子和低压转子均为整锻转子,两者连接为刚性连接;为平衡轴向推力,在高中压转子上设置有高、中、低压平衡活塞。
高压转子有一个单列调节级(进汽流向顺流布置)和 12 个压力级,中压转子有 10 个压力级;低压转子有 2×7 个压力级。
压力级均为反动式。
2现状调查1.机组调停盘车装置故障跳闸时,运行人员不能迅速排查故障原因,及时投入盘车。
2.若盘车装置故障,短时不能修理恢复,需要手动盘车时,手动盘车失败。
3.轴封系统投运时,盘车装置跳闸后未能及时破坏真空,停运轴封汽,有损坏大机的风险。
3应对措施当机组停运,盘车装置投入运行,若发现盘车装置故障,重新投盘车失败时,按以下原则处理:1.立即进行手动盘车。
(1)记住转子停转时间。
对330MW发电厂电气运行过程中的常见问题的几点探讨摘要:随着现代社会的快速发展,我国各行各业的现代化水平也不断提升,对电力需求也不断增长。
虽然近些年发电厂的发展水平稳步提升,但是在运行过程中仍旧容易出现问题,对电网稳定性与安全性造成了较大的威胁。
因此,文章主要针对330MW发电厂电气运行过程中的常见问题展开分析。
关键词:发电厂;电气运行;改进策略随着我国科学技术的不断提升,各种电器在人们生产与生活中的应用不断增长,由此推动了电力行业的发展。
为了确保人们生产与生活的需求,需要为社会提供稳定而安全的电力,要求发电厂做好发电系统的建设与管理工作,确保供电稳定性。
330MW是目前供电系统中的重要组成部分,但是在运行过程中存在多种问题,因此需要提出相应的解决措施,确保电力网络的平稳运行。
一、330MW发电厂电气运行常见问题分析随着人们生产生活中用电设备的增长,对电力的需求以及质量提出了更高的要求,为了满足社会的用电需求,发电厂经营中需要加强建设与管理,确保电气系统的平稳运行,一旦发现潜在风险需要尽早处理。
目前330MW发电厂的电气系统主要设备为变压器、发电机以及开关,为了确保供电安全,需要做好电气系统的运行管理。
在日常维护时,需要在确保工作人员的人身安全,并确保设备安全。
由于电气设备运行环境较为特殊,容易出现安全问题,威胁电气系统的正常运行。
1.电源切换问题发电厂正常运行依赖于电气设备的正常运作,当电气设备故障而无法正常运转时,可能出现停电的问题,因此需要利用备用电源来维持正常供电。
发电厂普遍安装了备用电源,其主要可分为高压电源与低压电源,同时根据330MW发电厂机器数量以及接线方式来选择配套备用电源数量[1]。
当设备故障引起系统停运之后,备用电源此时就可以自行进行切换,从而确保系统的正常运转,但是电源切换需要一定的时间,切换时间越久,对人们生产生活的影响就越大,且达到一定额度之后,可能由于对锅炉运行造成了一定的影响,对整个系统造成较大的影响,导致电厂无法提供稳定的电力,影响发电厂的正常运行。
330MW机组危急遮断装置存在的问题分析及对策
【摘要】某电厂安装的330MW机组,在调试中发现危急遮断器装置的撑钩有时不能复位。
经过分析,找到了不能使撑钩复位的原因是撑钩处安装的平列双撑弹簧扭矩不足,通过增加该弹簧的扭矩解决了撑钩不能复位的问题。
【关键词】危急遮断器装置;撑钩复位;平列双撑弹簧;扭矩;扭转变形角
1、系统简介
某电厂安装的东方汽轮机厂生产的330MW亚临界一次中间再热三缸双排气双抽凝汽式供热汽轮机组,该机组调节保安系统是高压抗燃油数字电液控制系统(DEH)的执行机构,它接受DEH发出的指令,完成挂闸、驱动阀门及遮断机组等任务。
其中的低压保安系统由危急遮断器、危急遮断器装置、遮断隔离阀组、机械遮断机构、手动停机机构、复位试验阀组、机械停机电磁铁和导油环等组成,见图1。
机组挂闸程序如下:按下挂闸按钮,复位试验阀组中的复位电磁阀(1YV)带电动作,将润滑油引入危急遮断器装置活塞侧腔室,活塞上行到上止点,使危急遮断器装置的撑钩复位,通过机械遮断机构的杠杆将遮断隔离阀组的机械遮断阀复位,将高压保安油的排油口封住,建立高压保安油。
当压力开关组件中的三取二压力开关检测到高压保安油已建立后,向DEH发出信号,使复位电磁阀(1YV)失电,危急遮断器装置活塞回到下止点,DEH检测行程开关ZS1的常开触点仍为闭合、ZS2的常开触点仍为闭合,DEH判断挂闸程序完成。
2、存在的问题及分析
2011年8月中旬在做整套启动前模拟试验时,发现由集控室DEH操作盘上按下挂闸按钮后,复位试验阀组中的复位电磁阀(1YV)带电动作,将润滑油引入危急遮断器装置活塞侧腔室,活塞上行到上止点(通过杠杆行程测量得知),通过机械遮断机构的杠杆将遮断隔离阀组的机械遮断阀复位,将高压保安油的排油口封住,建立高压保安油。
当压力开关组件中的三取二压力开关检测到高压保安油已建立后,使复位电磁阀(1YV)失电,危急遮断器装置活塞回到下止点,活塞内油泄出。
同时在危急遮断装置撑钩脱扣弹簧的作用下,机械遮断机构的杠杆回到脱扣状态,高压保安油的排油口排油口打开,泄掉高压保安油,挂闸过程没有完成。
DEH操作画面显示与现场一致,显示没有挂闸。
在反复试验几次后,挂闸过程都没有完成。
通过测量机械遮断机构的杠杆的行程,同时对比厂家设计图纸,该杠杆行程满足设计要求。
通过检测,排除了行程开关ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5及电磁阀1YV、2YV、3YV、4YV误动的可能性。
检查外部一切正常后,打开了前轴承箱上盖,对危急遮断装置连杆系上的其他部套行程进行了测量,测量结果显示,危急遮断器装置活塞行程为67.3mm、危急遮断装置连杆行程为16.3mm、危急遮断装置撑钩脱扣连杆行程为13.1mm,均符合设计要求。
排除了连杆系行程受限原因后,把前轴8承箱上盖再次扣上,同时拆开前轴承箱前侧的有机玻璃观察窗,再次试验挂闸。
通过观察发现,复位电磁阀(1YV)带电后,遮断器装置活塞侧腔室内开始注油,活塞开始推动危急遮断装置连杆,当活塞上行到上止点时,危急遮断器装置的撑钩没有复位。
经过多次试验,撑钩均没有复位。
多次挂闸不成功的情况下,在就地对挂闸动作进行了试验。
用钢丝使复位电磁阀(1YV)动作,撑钩依然没有复位,但是,用手稍微加力推动撑钩后,撑钩立即复位,机械遮断机构的杠杆保持挂闸状态,高压保安油的排油口封闭,高压保安油建立,挂闸过程完成。
手动打闸后,再次就地试验挂闸动作,撑钩依然没有自动复位。
施加外力后,撑钩再次复位,挂闸成功。
通过就地挂闸试验判断,由DEH操作盘挂闸不成功,是由于危急遮断器装置的撑钩没有自动复位引起的。
3、解决对策
危急遮断器装置的撑钩自动复位是靠撑钩处安装的平列双撑弹簧辅助完成的,见图1。
当危急遮断器装置活塞上行到上止点,机械遮断机构的杠杆也运动到将高压保安油的排油口封住位置,此时撑钩应在平列双撑弹簧扭矩的作用下复位。
经由DEH操作盘和就地试验结果,可以判断撑钩没有自动复位,根本原因在于该平列双撑弹簧扭矩不足,不能完成撑钩的复位。
该平列双撑弹簧的材质为60Si2MnA,弹簧顺向扭转,弹簧钢丝直径d为2.5mm、内径D1为27mm、自由状态下弹簧扭转角φ1为160.38°、挂闸状态下弹簧扭转角φ2为112.21°、弹簧扭臂l1为22mml2为32mm,有效圈数n为左右各2圈,合计4圈。
根据设计,危急遮断装置连杆与撑钩的重叠度为mm,如图3所示。
考虑到此重叠度值较小,打闸时撑钩转动的角度较小,计算打闸过程中撑钩转动的角度时可以认为2mm为弧长。
因此,可以计算得打闸过程中撑钩转动的角度为:
由此可以计算得,在打闸状态下,该平列双撑弹簧的扭转角φ3为:
由于此弹簧为平列双撑弹簧,存在对称的双臂,因此扭矩为单臂的两倍。
所以,打闸状态下,该平列双撑弹簧的扭矩为:
为了确保危急遮断器装置的撑钩在平列双撑弹簧辅助完成自动复位,增大弹簧的的工作扭矩是较好的选择。
通过观察,决定在平列双撑弹簧扭臂侧增加垫片,从而增大弹簧的扭转变形角与扭矩。
经过与厂家协商,决定在平列双撑弹簧长臂下增加一组镀锌垫片,垫片厚度5mm左右,实际测量增加的垫片厚度为5.8mm,如图4所示。
由于增加垫片,平列双撑弹簧增加的扭转变形角φ5为:= =9°,即弹簧的扭转变形角增大了9°。
则增加垫片后,打闸状态下弹簧扭转变形角φ6为:
此时,该平列双撑弹簧的扭矩为:
该平列双撑弹簧的试验扭矩为:
其中Ts——试验扭矩(N·mm);
σs——试验弯曲应力(MPa),σs为抗拉强度×0.8。
抗拉强度取材料标准的下限值。
材质为60Si2MnA直径2.5mm的钢丝,抗拉强度下限值Rm为1780MPa (圆柱螺旋弹簧设计计算GBT 23935-2009 P40);
d——材料直径(mm),2.5mm;
所以:N·mm
由计算可知,即调整扭转变形角与扭矩后,工作扭矩不大于试验扭矩,此平列双撑弹簧满足运行要求。
4、结束语
通过增加垫片,增大平列双撑弹簧扭矩以后,再次由集控室DEH操作盘上按下挂闸按钮后,挂闸一次成功,后经十余次远程和就地试验,均能顺利挂闸。
试验结果表明,采用科学的调整方法和改进措施,危急遮断器装置的撑钩实现了自动复位,低压保安系统完全满足了生产需要。
参考文献
[1]圆柱螺旋弹簧设计计算(GBT 23935-2009).北京:中国标准出版社,2009
[2]冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件第3部分:扭转弹簧(GBT 1239.3-2009).北京:中国标准出版社,2009
[3]东方汽轮机厂.调节保安系统说明书(D330E-000301ASM).2008。