三相负荷均衡运行与节能_何早红
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机械与设备2017年2期︱283︱火电厂汽轮机运行初压优化方法研究及应用分析秦大川 李 兵 宋其晖 黎翀宇华电电力科学研究院,浙江 杭州 310030摘要:我国在电力生产过程中最常用的就是火力发电,在火力发电厂中汽轮机作为其中的重要动力组成部分, 优化汽轮机运行方式可以有效降低热耗率,提高火电经济性。
本文研究了火电厂汽轮机初压优化方法的研究与应用。
关键词:火电厂汽轮机;运行初压;ALSSVR 算法;IGSA 算法中图分类号:TK26 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)02-0283-02当前,在我国大多数大容量火电机组运行的设计是按照基本负荷,不能适应汽轮机负荷运行、频繁启动和停止使用需求,各大发电企业正在积极研究如何保证仍能维持汽轮机变工况运行的最佳条件,和降低发电能源成本。
汽轮机变工况运行时,设备的运行环境、运行方式、设备的状况等都会影响到其热经济性,这些影响因素中,运行方式能够随时的进行人为的调整。
优化运行方式是提高汽轮机热经济性的有效有段,寻找最优运行初压是优化汽轮机运行方式的重要手段,本文主要就火电厂汽轮机运行初压优化方法进行简单的分析。
1 最优运行初压的数学模型 1.1 运行方式最优化分析建立最优运行初压数学模型时需要首先确立汽轮机组运行优化目标,汽轮机运行机组的热耗率、耗煤率,电厂的效益等等参数中,最能反映出汽轮机热经济性的参数是热耗率,因此,汽轮机组的热耗率最低即为运行优化的目标。
机组运行过程中,主蒸汽气压以及主蒸汽流量是汽轮机中能够人为控制的参数。
在负荷给定的条件下,主蒸汽压力确定,主蒸汽流量也会随之确定,汽轮机热力系统的热耗率值与主蒸汽压力是对应的,最优运行工况的确定实际上也就是在特定的负荷条件下确定汽轮机的最优运行初压,因此最优运行初压的数学模型建立的主要目标是在汽轮机负荷给定的情况下,求解最小热耗率对应的主蒸汽压力值。
汽轮机最优运行初压会受到系统运行条件的影响,汽轮机厂家提供的运行初压是在额定运行工况下设计,但在实际的火力发电过程中,汽轮机不可能完全在额定运行工况下运行,汽轮机的热经济性也与预期会有差别。
三相负荷平衡一、三相负荷平衡的含义三相负荷平衡简单地说是指配电系统中三根相线每一根相线所带的负载功率要基本相等,最好都一样。
比如说有300kW的功率,如果A,B,C三相,每相各接100kW,则三相负荷平衡;如果A相接了200kW,B相跟C相分别接了50kW,这样三相负荷就不平衡了。
在实际应用中,我们往往通过测量每相的电流来判断,如果三相电流基本相等,就可以判定三相负荷基本平衡。
二、三相负荷不平衡的危害1.增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。
当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。
当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。
这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了配电线路的损耗。
2.增加配电变压器的电能损耗配电变压器是施工现场供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。
因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
3.配变出力减少配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。
配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。
假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。
其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。
三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。
为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。
假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。
4.配变产生零序电流在三相四线电路中,如果负荷平衡,则三相电流的相量和应等于零。
如配变在三相负载不平衡工况下运行,则三相电流的相量和不为零,这个不为零的电流即称为零序电流。
该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。
运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通(高压侧没有零序电流)。
发电厂辅机设备节能技术探讨发布时间:2021-12-23T08:57:02.793Z 来源:《防护工程》2021年27期作者:张兵兵[导读] 发电企业要全面响应国家的节能降耗号召,需要加强对发电厂辅机设备节能技术的运用,使辅机设备不断提升运行效率,并同步节约能源消耗,充分提升发电厂的经济效益与社会效益。
开化天汇环保能源有限公司浙江省衢州市 324300摘要:发电企业要全面响应国家的节能降耗号召,需要加强对发电厂辅机设备节能技术的运用,使辅机设备不断提升运行效率,并同步节约能源消耗,充分提升发电厂的经济效益与社会效益。
在发电厂辅机设备节能技术改造期间,无论从技术层面还是从经济层面看,都有突出的节能增效可行性,需要发电厂积极针对辅机设备运用多种节能技术,有效提升各辅机设备的节能减排能力,同步确保辅机设备运行更加可靠与安全,并通过实现节能减排目标推进发电厂保持低成本、高效益的运营。
关键词:发电厂;辅机设备;节能技术引言一般来讲,发电厂在将其他能源转化为清洁高效电能的过程中,一些辅机设备的运行势必会消耗一部分的能源。
为了能够减少能源消耗,针对电厂的辅机设备就需要采取相应措施,在提高工作效率的同时,还应该能够充分达到节能效果,这样才能够为社会提供充足的能源供应的情况下,更好地降低辅机设备的能源消耗,提高发电厂能源利用率。
1发电厂辅机设备节能可行性分析发电厂的能耗较高的主要辅机设备包括风机和水泵等重要的转动设备。
锅炉侧主要有一次风机、二次风机和引风机等,汽机侧主要有循环水泵,凝结水泵等。
为保证机组的连续运行,在机组启动运行后,这些设备跟随机组在额定状态下运转直至冗余设备的定期切换使用。
根据发电厂的运行经验,一般这类能耗较大的辅机设备采用变频的运行方式相比较采用工频运行方式,可较大的降低厂用电的消耗。
机组的运行方式直接关系到发电厂整体的经济效益,发电厂需要调整优化吸送风调节和循环水调节的运行方式,在机组运行中各项技术支撑与协调下,长期实践发展,提高了利用效率,降低了自身的能耗损失,提升了汽轮机及其辅机设备的能源转化率。
电力系统中的负荷均衡与电能管理近年来,随着社会的快速发展和人们对能源的需求不断增加,电力系统所面临的负荷压力变得越来越大。
在电力系统中,负荷均衡和电能管理是确保系统稳定运行和高效能利用的核心要素。
本文将解释负荷均衡的概念和重要性,并探讨电能管理的关键因素和策略。
通过理解这些关键概念和实践,电力系统的运行和电能利用将得到进一步优化。
首先,让我们了解什么是负荷均衡。
在电力系统中,负荷是指供电网络所需的电力需求。
负荷均衡是指通过合理分配和管理电力负荷,以保持电力系统的稳定和可靠运行。
负荷均衡的目标是使供电系统中的发电能力与负荷需求保持平衡,以避免供电不足或过剩的情况发生。
负荷均衡可以通过多种方法实现,包括调整发电能力、供电网络的升级和负荷管理等。
负荷均衡在电力系统中的重要性不言而喻。
首先,负荷均衡可以确保供电系统的稳定运行。
当电力供应与负荷需求之间存在明显的不平衡时,供电系统可能会发生过载或断电等问题,影响用户的正常用电。
通过实现负荷均衡,供电系统能够适应负荷需求的变化,并及时调整发电能力,以保持系统的稳定性。
其次,负荷均衡也可以提升电力系统的能源利用效率。
电力系统中的部分电源的利用率通常较低,而其他电源则可能过剩。
通过合理地分配电力负荷,将低利用率的电源调整为高利用率的电源,电能利用效率将得到显著提升。
此外,负荷均衡还可以促进可再生能源的有效利用。
由于可再生能源的供应具有波动性,如太阳能和风能等,通过负荷均衡,可以将可再生能源与传统能源相结合,最大限度地利用可再生能源。
除了负荷均衡,电能管理也是电力系统中不可忽视的一部分。
电能管理是指通过合理控制和管理电能的生产、传输、分配和使用等环节,以实现电能的高效利用和节能减排。
电能管理的核心是解决电能的供需矛盾,提高电能利用效率并降低能源消耗。
以下是电能管理的几个关键因素和策略:首先,实施能源监控与管理系统。
能源监控与管理系统可以实时监测和记录电力系统中的各种能源数据,包括用电量、负荷曲线、能源消耗和部署等。