660mW超超临界机组同期装置调试
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浅谈660MW超临界汽轮机调试发表时间:2017-07-19T10:56:20.697Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:刘涛[导读] 摘要:在现代电厂发电中采用超超临界汽轮机,每度电大约可以节约5-7克煤,可以大幅度减少资源。
(大唐信阳发电有限责任公司河南信阳 464000)摘要:在现代电厂发电中采用超超临界汽轮机,每度电大约可以节约5-7克煤,可以大幅度减少资源。
所以,采用发电厂超超临界汽轮机意义重大。
本文主要介绍在现场安装调试中应注意的问题及调试流程做简要介绍,使相关工作人员明确在安装调试过程中会碰到的问题以及应引起重视的问题。
关键词:超超临界;调试;汽轮机引言:汽轮机是一种回转式原动机,其动力来自于温度与压力的蒸汽的做功。
汽轮机最早出现在18世纪末。
1980年,第一台只有5马力功率的汽轮机由瑞典工程师拉法尔制造出来,在经历了百余年的发展后,现阶段理论及制造行业已经到了极大的发展。
1949年以前,中国没有汽轮机制造业,发电厂只有使用国外生产制造的汽轮机。
1949年以后,我国汽轮机制造业得到了迅猛发展,国产第一台汽轮机是上海汽轮机厂制造的,容量为6MW,于1956年4月在淮南发电厂投产。
现阶段我国已实现了660MW汽轮机的设计与制造。
汽轮机制造业的发展之所以如此迅速,主要是蒸汽机与内燃机相比有十分显著的优势。
第一,汽轮机具有较高的热效率。
这是由进入汽轮机蒸汽的初参数—气温、气压决定的,目前这两项参数指标最高可达到535-565℃及16.0-24.5MPa,而凝汽式汽轮具有很低的排气压力,通常不会超过0.003MPa,凝汽式汽轮机组可以实现40%的综合热效率,供热机组综合热效率达到了80%。
其次,汽轮机的工作具有连续性,且功率较大。
1调试遇到的问题超超临界压力汽轮机的高压缸结构。
超超临界压力汽轮机的高压缸结构采用单流、双层缸设计,双层缸由静叶持环组成的内缸和筒形外缸组成。
高压缸内不设隔板,反动式的静叶栅直接在内缸上。
660MW超超临界燃煤发电机组深度调峰运行管理措施发布时间:2022-10-08T08:16:04.810Z 来源:《新型城镇化》2022年19期作者:高波[导读] 在“碳达峰、碳中和”的战略目标加持下,近年来,我国新能源的装机容量及发电电量不断攀升。
而新能源发电由于其随机性、间歇性及不稳定性等特点,大规模的并网导致新能源的消纳问题越来越凸显、部分地区甚至已经出现弃风弃光现象。
火电机组作为传统电力系统的电力、电量主力电源,在以新能源为主体的新型电力系统背景下,势必向着高峰时段承担兜底保供、低谷时段调节余缺的角色转变,这就对现有火电机组安全稳定运行能力提出更高的要求。
本文通过探索调节660MW超超临界燃煤发电机组锅炉、汽轮机及其辅机的运行方式,对影响机组低负荷运行期间安全稳定运行因素进行分析,找到机组低负荷稳定运行管理的关键点,并提出相关措施保障机组深度调峰期间安全,对大比例可再生能源发电持续发展作出贡献。
高波内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司内蒙古呼和浩特 010206摘要:在“碳达峰、碳中和”的战略目标加持下,近年来,我国新能源的装机容量及发电电量不断攀升。
而新能源发电由于其随机性、间歇性及不稳定性等特点,大规模的并网导致新能源的消纳问题越来越凸显、部分地区甚至已经出现弃风弃光现象。
火电机组作为传统电力系统的电力、电量主力电源,在以新能源为主体的新型电力系统背景下,势必向着高峰时段承担兜底保供、低谷时段调节余缺的角色转变,这就对现有火电机组安全稳定运行能力提出更高的要求。
本文通过探索调节660MW超超临界燃煤发电机组锅炉、汽轮机及其辅机的运行方式,对影响机组低负荷运行期间安全稳定运行因素进行分析,找到机组低负荷稳定运行管理的关键点,并提出相关措施保障机组深度调峰期间安全,对大比例可再生能源发电持续发展作出贡献。
关键词:超超临界机组;深度调峰;运行管理;措施一、深度调峰期间660MW超超临界机组运行管理中存在的问题随着新能源的快速发展、新型用能设备广泛接入,可再生能源在电网中所占的比例快速增长,燃煤发电机组利用小时逐步降低,逐渐由传统提供电力、电量的主体性电源向提供可靠电力、调峰调频能力的基础性电源和系统调节性电源并重转变,深度调峰频次、幅度逐步加大,深度调峰期间机组安全运行就显得格外重要,主要体现在以下几方面:(1)低负荷时,高、低压加热器疏水压差小,容易发生疏水不畅,严重时可能导致高、低压加热器切除运行;(2)随着负荷的降低,四抽压力以及给水流量也在不断的降低,调整不当可能导致给水流量大幅波动,严重时导致机组跳闸;(3)随着燃料量的减少,汽温也随之会出现降低,尤其是在锅炉“干态”往“湿态”转变的过程中,容易出现蒸汽温度过热度不足,调整不及时可能导致汽轮机进水;(4)炉膛温度降低、火焰充满度下降、燃烧稳定性下降,而且随着煤种、风量、磨煤机出力等方面的突然扰动,燃烧可能偏离正常状况,严重时造成锅炉灭火、汽轮机跳闸。
660MW超超临界机组启停调峰运行方式的优化分析【摘要】随着能源需求的增长和能源结构的调整,660MW超超临界机组的启停调峰运行方式逐渐成为研究的热点。
本文通过对现状分析和存在的问题进行梳理,发现优化调峰运行方式的关键技术是提高机组启停效率和降低运行成本。
在此基础上,提出了针对660MW超超临界机组的优化方案,并通过案例分析验证其有效性。
结论部分总结了本文的研究成果,同时展望未来研究方向和应用前景。
本研究也存在一定的局限性,需要在未来的研究中加以克服和改进。
通过本文的研究,可以为660MW超超临界机组的启停调峰运行方式提供技术支持和参考,为我国能源行业的可持续发展贡献一份力量。
【关键词】660MW超超临界机组、启停调峰、优化分析、现状、问题、挑战、关键技术、优化方案、案例分析、结论、未来展望、局限性。
1. 引言1.1 背景介绍660MW超超临界机组是目前火电厂中常见的一种机组类型,具有高效、低能耗的特点。
随着能源需求的不断增长和电力市场需求的变化,660MW超超临界机组在电力系统中的地位日益重要。
其启停调峰运行方式对于电网调度和电力平衡具有重要意义。
随着可再生能源和电动汽车等新能源的大规模接入,电力系统调度面临着新的挑战。
660MW超超临界机组的启停调峰运行方式如何优化,成为当前研究的热点问题。
通过对其现状进行分析,发现存在的问题及挑战,探讨优化调峰运行方式的关键技术,提出具体的优化方案,从而为电力系统的稳定运行和节能减排提供参考依据。
1.2 研究意义660MW超超临界机组是目前火力发电机组中最先进的技术之一,具有效率高、环保性好等优点。
而其中的启停调峰运行方式对于保障电网安全稳定运行具有重要意义。
对660MW超超临界机组启停调峰运行方式进行优化分析具有重要的研究意义。
优化660MW超超临界机组的启停调峰运行方式可以提高电网的调度灵活性,有助于应对电力系统中出现的突发事件,保障电网的安全稳定运行。
特级调试证书单位(证书号:第2090号)通过GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004调试方案日期2015.03.25XTS/F项目名称湖南华电常德一期2×660MW项目审核:批准:目录1.试运目的 (1)2.系统及设备概况 (1)3.技术标准和规程规范 (2)4.系统投运前应具备的条件 (2)5.调试工作程序及步骤 (3)6.调试需使用的仪器 (8)7.质量控制点 (9)8.人员分工 (9)9.环境、职业健康、安全风险因素识别和控制措施 (9)附录1整套启动调试危险源辨识表 (11)湖南华电常德一期2×660MW项目1号机组整套启动调试方案1试运目的依据DL/T5437—2009《火力发电建设工程启动试运及验收规程》的规定和湖南华电常德发电有限公司调试技术合同的要求,在整套启动过程中对机组汽水品质进行化学监督,防止热力设备腐蚀。
保证机组顺利投产及以后的长期安全、经济运行。
2系统简介2.1 机组概况湖南华电常德电厂一期工程2×660MW项目超超临界机组发电工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、Π型露天布置、刮板捞渣机机械除渣装置、全钢架悬吊结构。
炉后尾部布置两台三分仓容克式空气预热器。
主要参数如表1:表1 锅炉主要参数2.2经混凝澄清处理的沅江干流水→清水池→双层滤料过滤器→UF装置(自带自清洗过滤器)→超滤水箱→一级RO→RO缓冲水箱→二级RO→淡水箱→ EDI装置→除盐水箱。
2.3 加药系统主要设备机组启动期间给水处理采用全挥发AVT碱性工况,正常运行时采用加氨加氧联合水处理CWT工况。
2台机组设一套给水加氨、一套凝结水加氨设备,加氨泵均为2用1备;每台机设1套加氧设备,包括给水、凝结水加氧。
2.4 精处理系统机组热力系统采用无凝升泵的系统,凝结水精处理选用中压处理系统。
660MW超超临界机组启停调峰运行方式的优化分析1. 引言1.1 背景介绍660MW超超临界机组是目前热电厂中常见的一种类型,具有较高的效率和低排放的特点,是供热供电领域的主力设备之一。
随着能源结构调整和清洁能源比例的增加,电力系统对于机组启停调峰运行方式的要求也越来越高。
启停调峰运行是指根据电力系统的负荷变化需求,采取灵活的机组启停控制方式,以实现在较短时间内高效稳定地调节机组出力并保持系统运行稳定。
尤其在新能源占比增加和电力市场化程度不断提高的情况下,优化机组的启停调峰运行方式对于保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。
本文将深入探讨660MW超超临界机组的启停调峰运行方式的优化分析,旨在提出有效的方法和策略,以提高机组的响应速度、降低启停过程对设备的影响、减少燃料消耗等方面取得更好的经济和环保效益。
该研究对于推动电力系统的高效运行和清洁能源的发展具有重要意义。
1.2 研究意义660MW超超临界机组是目前电力行业中应用较为广泛的一种发电设备,其启停调峰运行方式的优化对提高电站的运行效率和经济性具有重要意义。
优化机组的启停调峰运行方式可以有效降低电站的运行成本,提高发电效率,降低火电厂的排放量,减少对环境的污染。
优化调峰运行方式可以提高电站的灵活性和响应速度,适应电网负荷变化的需求,提高电网的稳定性和可靠性。
优化启停调峰运行方式还可以延长机组的寿命,减少设备损耗,提高设备的稳定性和可靠性,降低维护成本,提高电站的运行效率。
对660MW超超临界机组启停调峰运行方式进行优化分析,将有助于提高电力行业的发展水平,推动我国电力行业向着高效、清洁、可持续发展的方向发展。
1.3 研究目的研究目的是为了深入探讨660MW超超临界机组启停调峰运行方式的优化问题,通过对机组启停调峰运行方式进行分析和优化,提高机组的运行效率和性能,减少能源消耗和运行成本,同时提升机组对系统调度的响应能力,确保电力系统的稳定运行。
通过本研究的深入探讨,旨在为超超临界机组的启停调峰运行方式优化提供理论支持和实际操作指导,为电力行业的节能减排和可持续发展做出贡献。
660MW超超临界锅炉调试要点分析本文主要是针对660MW的超超临界锅炉调试要点进行阐述,分析的内容主要包括锅炉冷态通风、锅炉冷热态冲洗、锅炉吹管、锅炉干湿态转换过程、给水和蒸汽温度的控制、超超临界锅炉增加的主保护等方面的内容,对确保660MW 超临界锅炉调试工作的有效开展提供了参考依据。
标签:660MW;超超临界;锅炉调试;要点0 前言本文主要是针对某火电厂的2台660MW超超临界空冷发电机组进行分析,锅炉内部配置了大气扩容式启动系统、冷一次风正压直吹式制粉系统及中速碗式磨煤机系统,内部配置了12只燃尽风喷口,4只侧燃尽风喷口,在尾部位置设置了分烟道,要想对出口处的蒸汽温度进行测量,需要利用烟气分流档板来进行,为了节省燃油的使用,需要选择具有稳燃功能的燃烧器,并且运用微油进行点火启动。
1 锅炉冷态通风为了确保在锅炉使用过程中尾部烟道和炉膛内产生大量的热偏差,需要对侧煤仓及锅炉布置的特点进行了解,对燃烧器叶片进行定期的检查和清理工作,对各风量的标准进行合理的制定,将风速调平后使用。
首先,需要对燃烧器的初始位置进行调节和设定,需要结合实际的使用需求,对燃烧器的位置进行合理设置,为了避免在实际的使用过程中出现较多的偏差,实验人员需要对炉膛内部的燃烧器进行定期的检查,并做好记录工作。
其次,需要对一次风速进行调平处理,防止炉膛内温度出现不均匀情况。
锅炉在投产后常会出现较大的偏差,需要在锅炉调试期间对风速进行调平,确保预热器出口两侧排烟温度保持相同。
最后,对磨煤机入口处的风量合理标定,做好调试期间的标定校准工作,正确显示风量,确保磨煤机使用的稳定性[1]。
2 锅炉冷热态冲洗由于超超临界锅炉内部受热面管的最小内径为13mm,由于水质不好,管内常会造成大量结垢现象,给管道的正常运行造成了较大的阻力,严重时可能会导致爆管现象的发生。
为了确保热面管的运行安全稳定性,需要及时清理管内存在的杂质。
可以采用冷态及热态清理方式,其中冷态清理分为循环冲洗及开式冲洗两个阶段,同时还需要对锅炉疏水泵进行试转,防止出现严重超出电机额定电流等现象。
660MW超临界火力发电机组深度调峰试验的实施方案发布时间:2023-02-21T05:11:05.111Z 来源:《福光技术》2023年2期作者:杨世界[导读] 本试验以机组最低稳燃负荷试验为基础,新协调全程投入,进行机组负荷变动试验,然后对各系统、新协调性能、和设备适应性进行评估。
大唐长山热电厂吉林松原 131109摘要:随着我国新能源装机规模不断扩大,新能源受制于时间、气候影响,对电网影响较大,电网为确保其稳定性,在新能源电量上网较大时,要求传统煤电机组进行调峰。
以前300MW级以下机组做为调峰主力机组,近年600MW级火力发电机组也开始进入深度调峰。
完成深度调峰试验对深度调峰后机组的稳定性、安全性、经济性都有及其重要的影响,故制定深度调峰试验实施方案,保证深度调峰试验顺利进行。
600MW火力发电机组并网后进行深度调峰调试工作且保证10日内完成,达到深度调峰要求,编制以下深调方案按计划实施。
关键词:660MW;超临界;发电机组;实施方案一、试验目的本试验以机组最低稳燃负荷试验为基础,新协调全程投入,进行机组负荷变动试验,然后对各系统、新协调性能、和设备适应性进行评估。
二、试验过程1、机组并网后1-2天,INFIT新协调厂家调整建模参数及对50%-100%负荷段新协调进行维护。
2、并网后第3天,厂家重点进行300MW-250MW 负荷区间调试。
3、并网后第4天,厂家重点进行250MW-220MW 负荷区间调试。
4、并网后第5天,厂家重点进行220MW-190MW 负荷区间调试。
5、并网后第6-7天,厂家对各负荷段协调出现问题的区域重新调试,再优化。
6、值长每天协调好调峰时间段,且应在白班进行油枪试投工作,发现缺陷及时联系维护人员处理。
7、值长根据运行制粉方式对煤斗上煤,在2号煤场70-120货位取顺兴煤种,保证所有煤斗顺兴煤比例大于75%,每日对入炉煤化验监督,保证煤质灰分、硫分、热值均在设计范围内,严禁混入经济煤种。
660MW超超临界深度调峰能力优化调整试验及风险分析摘要:近年来,随着我国电力行业的迅速发展,风电、太阳能、水电等清洁能源的装机容量持续增高,但是,随着清洁能源机组装机容量的增大,伴随而来的弃风率、弃光率、弃水率也在持续增高。
为了保证电网的安全稳定运行,需要求火电机组,尤其大容量机组具备深度调峰能力。
即在电网调峰过程保证机组负荷降至50%以下,既要保证机组的安全稳定运行,又能随时接带满负荷。
以上要求,就给燃煤发电厂带来诸多困难和危险,例如:锅炉低负荷燃烧不稳、水冷壁中水动力不足、机组可能转湿态运行、环保参数无法控制。
因此,研究火力发电厂灵活性调峰对今后电力行业发展具有深远意义。
商洛发电有限公司660MW超超临界机组,为响应国家深度调峰政策,进行了深度调峰试验。
关键词:制粉优化;燃烧调整;深度调峰;引言面对用电量增幅趋缓、电网峰谷差逐年增大的形式,电网调度对660MW火电机组深度调峰能力需求日益凸显。
深度调峰不仅是电网的需求,也是电厂在激烈竞争中生存的需求。
本文针对商洛发电有限公司660MW深度调峰能力优化进行简要分析。
1、商洛发电有限公司660MW超超临界直流锅炉简介商洛发电有限公司1号锅炉为东方锅炉股份有限公司制造,超超临界变压运行直流炉,单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构、П型布置。
锅炉出口蒸汽参数按29.4MPa(a)/605/623℃,对应汽机的入口参数28MPa(a)/600/620℃。
最终的主蒸汽和再热蒸汽的压力、温度、流量等要求需与汽轮机的参数相匹配。
对应汽机VWO工况的锅炉的最大连续蒸发量(B-MCR)1950t/h,锅炉最终的最大连续蒸发量(B-MCR)应与汽轮机的VWO工况相匹配。
1.1锅炉主要性能指标1.1.1过热蒸汽:最大连续蒸发量(B-1950 t/hMCR):额定蒸发量(BRL):1859.7 t/h额定蒸汽压力(过热器出29.4 MPa(a)口):额定蒸汽压力(汽机入28 MPa(a)口):额定蒸汽温度:605 ℃1.1.2再热蒸汽:蒸汽流量(B-MCR/BRL):1650.93 / 1573 t/h进口/出口蒸汽压力(B-6.27/ 6.09 MPa(a)MCR):进口/出口蒸汽压力5.96 / 5.78 MPa(a)(BRL):进口/出口蒸汽温度(B-367 / 623 ℃MCR):进口/出口蒸汽温度357 / 623 ℃(BRL):给水温度(B-MCR):303℃给水温度(BRL):299 ℃2、锅炉燃烧调整试验结果及分析本次试验通过对制粉系统优化、燃烧调整和CCS系统优化,保证机组低负荷下安全运行。
论660MW超超临界燃煤机组锅炉运行调试与优化措施摘要:随着可持续发展战略的提出和落实,社会各界对能源和资源节约的重视程度不断提高。
因此,针对锅炉运行过程中存在的能源消耗问题进行全面分析,采取合适的锅炉运行调试和优化措施,降低其实际的能源消耗。
关键词:锅炉运行;能源消耗;运行调试;优化措施引言随着社会经济的稳定增长,企业行业竞争日益激励,再加上行业市场环境趋于复杂化,为了在激烈的行业市场竞争中占有重要地位,大部分燃煤电厂都会选择优化煤炭燃烧来降低经济成本投入,提高自身的经营效益。
因此,针对能源匮乏和资源紧张以及污染严重的现状,企业需要积极落实可持续发展战略,采取相关的节约能源措施,并根据企业的经营情况,分析其中存在的相关问题,并通过运行调试和优化措施,来降低能源消耗。
本文针对锅炉运行过程中存在的问题进行简要分析,并指出采取合适的优化调试措施来维持锅炉的稳定运行。
一、锅炉运行调试的常见问题(一)安全管理不到位在锅炉运行过程中,由于工作人员对安全管理工作缺少正确认识,在企业的经营发展过程中,工作人员只抓企业的生产经营,忽视了生产过程中的安全管理工作。
再加上缺少严格的管理制度,导致工作人员缺少较强的工作责任心,在生产过程中因操作不够规范且缺少安全意识,使得他们在工作中多是应付了事的工作态度,为企业生产经营带来了潜在的危及问题。
(二)生产条件性较差企业在生产经营过程中,受到天气条件、燃料质量、地理环境等因素的影响,使得生产条件和标准规定之间存在明显差距。
再加上燃烧器存在着明显的煤粉分配不够均匀现象,从而影响锅炉燃烧的运行效果。
例如,在锅炉中燃烧风速的偏差达到20m/s以上,其煤粉浓度偏差在22%。
而在同层的各支管中燃烧风速的偏差达到23m/s以上,则煤粉浓度偏差在18%。
(三)设备的安全隐患锅炉的正常运行是需要可靠的附属设备,如安全阀门等等。
由于温差和压强的影响,使得设备容易出现裂缝,导致气体泄露而污染大气环境。
660MW超超临界火电机组深度调峰能力试验研究660MW超超临界火电机组深度调峰能力试验研究引言:随着能源消费的不断增长,火力发电已成为现代工业社会的主要能源供应方式之一。
在电力供应紧张、需求波动大的情况下,高效、灵活调节能力的火力发电机组显得尤为重要。
本文将对660MW超超临界火电机组深度调峰能力进行试验研究,旨在提高其运行效率和稳定性。
一、660MW超超临界火电机组调峰能力的意义深度调峰是指在电力消耗剧烈变化的情况下,能够快速调整燃料供给和发电产能,以适应负荷的需求变化。
660MW超超临界火电机组具有大容量、高效率的特点,其调峰能力的提高将有助于满足电力系统瞬态需求变化的要求,保障电力供应的稳定性和可靠性,减少负荷波动对电力设备的损坏。
二、试验方法和过程1. 试验对象:选取一台660MW超超临界火电机组作为试验对象,具备足够的发电能力和可调节性。
2. 燃烧系统试验:通过对燃烧系统的调整和优化,提高燃烧效率,并测试在负荷快速变化的条件下,燃烧系统的稳定性和响应速度。
3. 变频调速器试验:使用先进的变频调速器,可对发电机组的输出转速进行快速调整,以满足负荷需求变化。
通过试验,验证变频调速器对调峰能力的影响,进而优化其性能。
4. 燃煤磨煤系统试验:通过调整磨煤系统的参数和流程,提高煤粉的磨细和燃烧效率,并测试在负荷变化时,磨煤系统的响应能力。
5. 蒸汽调节系统试验:蒸汽是驱动汽轮机的动力源,其压力、温度的调节对发电机组的调峰能力至关重要。
通过对蒸汽调节系统的试验,验证其在负荷波动下的响应速度和稳定性。
三、试验结果和分析试验结果显示,通过优化燃烧系统、变频调速器、磨煤系统和蒸汽调节系统,可以显著提高660MW超超临界火电机组的调峰能力。
在负荷快速变化时,发电机组能够实现快速响应,稳定供应所需的电力。
燃烧系统的调整和优化,使火力发电机组在快速负荷变化时能够保持较高的燃烧效率,稳定供应足够的热量。
这对于提高整个发电系统的效率和减少燃料的消耗具有重要意义。
660mW超超临界机组同期装置调试摘要同期装置承担着机组与电网顺利对接的重要任务。
现代大型发电机组越来越多的使用自动同期装置。
本文对自动同期装置调试流程进行分析,并基于国华陈家港2×660mw机组调试中出现的问题进行探讨。
讨论同期装置电气回路与热工dcs逻辑的配合,同时对同期回路调试提出了几点宝贵的意见。
对国内大型火力发电机组同期装置的调试具有较为实用的指导意义和借鉴价值。
关键词机组;电网;同期装置;调试
中图分类号tm621 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)55-0158-02
0 引言
陈家港电厂一期机组为2×660mw超超临界机组,其同期装置使用深圳市智能设备开发有限公司开发的第八代产品,型号为
sid-2cm。
保证同期装置调试的质量,为机组的顺利并网创造条件。
1 同期装置调试流程
1.1 同期电压回路分析
港电公司的同期电压取向:系统侧电压取自500kv母线pt二次电压,待并侧电压取自发电机出口pt二次电压。
由于设计的同期回路中未使用转角变,所以必须保证输入同期装置的电压为同向电压,即矢量方向一致。
确定pt二次回路电压相别。
港电公司的一次系统示意图如图1
所示,发电机出口电压经过主变,升压为升压站电压。
主变的接线组别为ynd11,由于同期电压均使用pt二次星侧电压,即二次电压同一次电压同相位。
1.2 矢量分析
ynd11接线的变压器高压侧电压在12点位置,同相别低压侧电压在11点位置。
通过矢量图可以得知,主变高压侧的bc线电压同发电机出口c相电压相位一致。
如图2所示。
同理可得:主变高压侧ab线电压同发电机出口a相电压相位一致。
主变高压侧ca线电压同发电机出口b相电压相位一致。
2 机组调试中出现的问题分析
2.1 同期电压回路短路问题
概述:陈家港1号机组同期装置在进行1号主变高压侧开关传动试验时,同期电压回路发生短路现象,发电机出口pt二次至同期装置电压熔丝熔断。
事件经过:
2010年6月9日下午15时,机组调试人员对同期装置进行设备传动试验。
当调试所调试人员将sa1切换把手由试验位转换至手准位,准备用手动同步表进行同期合闸时,待并侧电压突然降低为零,同步表指针位置偏离同步点。
自动同期装置显示电压亦为零。
2010年6月9日下午15时15分机组调试人员对同期电压回路进行检查,在发电机出口pt端子箱处,发现至同期回路电压熔丝
熔断。
初步判断电压回路绝缘性能可能存在下降的趋势,用摇表进行摇测,回路绝缘良好,均大于0.5mω。
2010年6月9日下午16时分排除回路绝缘性能损坏的原因,调试人员对设计院回路进行检查,未发现不满足设计图纸缺陷。
设计院回路存在问题被否认。
2010年6月9日下午16时30分经过筛查:回路绝缘损坏排除,设计院设计联系电缆回路绝缘损坏排除。
2010年6月9日下午16时40分,调试人员判断熔丝型号可能不满足现场实际要求,当sa1切换把手切换过程中,由于回路中存在感性负载(同期屏内隔离变绕组),存在释放能量过程,可能烧坏电压熔丝。
于是准备更换大容量电压熔丝。
但是,此举存在风险,如果更换的熔丝容量较大,超过pt二次绕组承受范围,而不能保护pt二次绕组,将可能烧坏pt,引起较大事故。
这一做法被否定。
2010年6月9日下午16时55分,经过调试人员再次分析,发现是在切换把手由试验位置切换至手动位置时熔丝熔断,于是对同期屏内部电压回路进行检查。
按照电气常识,不同相别的电压不能存在于同一回路中,否则将引起短路事故。
2010年6月9日下午17时16分,最终检查至手动同步表时,发现同步表的a和a0’在表计内部连接。
而陈家港电厂同期电压回路使用不同相别电压作为待并侧和系统侧电压,所以产生短路现象。
而图3中同步表的a和a0’没有连接在一起,属于图纸不符合
现场实际。
处理方案(一):将同步表计的系统侧电压回路接至隔离变低压侧,即同步检查继电器电压回路与同步表电压回路共用一只隔离变,将系统电压与待并侧电压通过隔离变进行隔离,如图4所示。
改动前同期电压回路如图3所示。
处理方案(二):增加一只隔离变,接入同步表回路。
经过讨论,为节省费用,使用方案(一),已经满足现场需求。
2.2 同期装置自动关机时延问题
港电公司的主变高压侧断路器合闸反馈至同期装置,供给同期装置。
当高压侧断路器合闸后,同期装置的任务已经完成,需要及时断电。
暂时港电公司的同期装置自动关机延时定值为2s,方便专业人员及时记录同期装置的合闸信息,包含合闸时间。
2.3 同期检查继电器
同期检查继电器采集发电机侧和系统侧电压,当发电机侧和系统侧电压角差达到整定值时,同期检查继电器动作,允许同期装置合闸。
继电器的常闭辅助触点串联进入同期合闸回路,当角差高于定值时,常闭触点打开,当角差低于定值时,常闭触点闭合。
3 同期合闸条件探讨
防止发生非同期并网事故在二十五项反措中有详细描述:“发电
机非同期并网,使转子的扭矩剧增,对机组尤其是对转子产生的损害非常大,轻则损害转子的寿命,重则将导致机组轴系的严重毁坏事故。
”
机组进入同期合闸期时,机组的各项参数已经稳定。
保证同期需要的各项条件满足,才能实现同期合闸的顺利,才能有效防止发生非同期并网事故。
现重点讨论机组允许同期装置投入需要的电气条件。
1)发变组500kv 断路器分闸反馈;
2)无发变组500kv 断路器就地位置;
3)无发变组 500kv断路器交流电源故障;
4)无发变组 500kv断路器直流电源故障;
5)发电机励磁系统无异常;
6)500kv 隔离刀闸2组中有任何一组在合位;
7)主变断路器两侧地刀均在分闸;
8)无发变组保护动作;
9)发变组无异常;
10)发电机机端电压高于80%额定定值。
同期合闸允许的电气条件必须满足,才能允许同期合闸。
4 结论
本文存在一定的局限性,受限于sid-2cm的电气回路调试,但是详细分析同期电压回路及控制回路,同时还罗列热工dcs同期投
入允许条件,对国产同类型机组的同期调试具有一定的指导和借鉴意义。
参考文献
[1]高春如.大型发电机组继电保护整定计算与运行技术[m].中国电力出版社.
[2]毛锦庆.电力系统继电保护实用技术问答[m].中国电力出版社.。