浅论火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施论文_卢春莉

浅论火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施论文_卢春莉

3.电气接地问题。随着火力电厂不断引进和新增大型发电设备,扩大生产规模,提高电力生产能力,供电电压等级不断提高以及各种载电设备容量不断加大,设备和现场工作人员的安全威胁也相应加大。而电气接地是保护电气设备和人员安全的主要手段,但在实际生产过程中,电气接地故障问题时常发生,使得系统安全系数大大降低。交流接地故障和直流接地故障是最典型的故障,交流接地故障通常是由于绕组与电机壳接触故障,或是绕组受潮、绝缘体老化击穿接地等原因造成的。直流接地故障多数是电力人员操作不当造成接地短路,使系统无法正常运行。

4.备用电源自动切换问题。备用电源是紧急情况下接入系统使用的电源,比如主电源发生故障、线路分压、电路断电等情况,主要是为了防止母线上电气设备断电。当高压、低压电源故障停止工作后,母线上的电气设备进入减速运行的状态,当接入备用电源并启动后,母线上突然增加电压,给减速运行的电机组带来强大的冲击力,特别是过高的电压对电机可造成的影响更严重。同时备用电源启动时间过长会造成发电机组转速过低,影响发电效率,甚至会导致发电机组启动困难而停止工作。

二、应对措施

1.合理选择系统发电机冷却系统。火力发电过程中,发电机在满负荷条件下运行必然会因内圈的损耗而发热,而过多的热量不能及时被带走就会造成发电机升温,继而加大发电机内圈损耗,形成恶性循环。因此,在实践生产中,应当加强冷却系统的冷却能力,通过降低电机温度来减少内圈的损耗,提高设备的使用性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前火力发电厂发电机采用的冷却系统包括密闭式水内冷却、空气冷却、氢气冷却等三种,其中水内冷却利用水与发电机的温度差来达到降温的目的,具有冷却效果显著的特点,通常被应用于大型发电机;空气冷却方法是采用空气作为介质,通过抽风机或鼓风机的作用,将发电机的热量带走而达到降温的目的;氢气冷却是目前我国大型火力发电厂中最常用的冷却方法,其冷却效果显著,可以有效的减少发电机的损耗,提高发电效率,但由于氢气是易燃易爆物质,存在较大的安全隐患,且成本较高。在实际生产中,电厂应当结合生产的情况和设备的规格选定最合理的冷却系统,才能达到最佳的经济效益。

2.加强系统设备维修和保养工工作。在电气运行过程中,由于电气设备故障线路短路、操作失误等原因导致线路跳闸,给企业造成不可估量的经济损失。因此,电厂应当建立设备安全运行责任制,完善设备安全操作规程,加强工作人员的操作技能,同时明确每台套设备的负责人,负责设备的保养、维修、运行跟踪、排查隐患等工作,确保设备安全运行。当电气设备出现故障时,电力工作人员应当认真检查并分析设备故障的原因,及时组织人员进行抢修,如果发现是由于外部原因引起保护装置跳闸,则可将故障电机进行隔离后即可恢复电力系统的运行。

3.及时处理系统电压波动的问题。在实践生产中,电压经常各种因素的干扰造成波动,比如过压或欠压,极大危害发电机的使用寿命,甚至会影响到整个电气系统的稳定运行。解决电压不稳定是一项复杂的工作,电力工作人员应当严密监视系统的各项控制指标,全面掌控系统的运行情况,一旦出现严重的电压波动,立即判断造成波动的原因,寻找解决的方法。比如电路负荷超出限定值,造成电压升高,可以采取切断部分负电荷的办法,减少电路负载达到降压的目的。另外出现紧急情况时,可以采取紧急拉闸的措施保护系统的安全。

4.科学合理设计系统内接地线路。电厂中接地保护是一项关乎设备和人员安全的重要工作,针对上述直流和交流接地故障的问题,电厂应当合理科学的设计接地线路,确保设备和人员的生产。比如,根据人体电阻和接地电阻是并联的原理,采取环路式接地线,降低对地的电压,从而减少设备电压通过设备和人体的流量,从而达到保护设备安全和人员安全的目的。此外,应当合理设计接地报警系统,避免大事故的发生。

火电厂在我国电力生产中发挥的作用毋庸置疑,火电厂因其复杂的结构和超负荷运转使得其经常出现不同种类的问题,这些问题会对火电场的运行造成极大的影响。由于这些问题出现时会呈现出一定的特征和一定的规律性,因此,研究这些规律和特征有利于火电厂电气运行故障的处理。所以,只有加强研究才能够保正火电厂正常、高效的运行。

参考文献:

[1]李博.电池电气运行中的常见故障之浅见[J].电力建设.2010,03.

[2]王运金.电厂电气设备常见故障及对策分析[J].科技传播.2010,10.

[3]潘宝良. 浅论火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J]. 科技资讯,2012,20:135+141.

[4]王伟.火电厂运行优化系统的现状与发展前景[J].电气应用,2011(9).

论文作者:卢春莉

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/25

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