发电厂高备变停运期间双机互备运行的探索与应用
高备变停电的注意事项及事故处理措施分析

高备变停电的注意事项及事故处理措施分析摘要: 介绍我厂2号高备变需停电检修方式下,为保证2号机组安全运行,对1号机组6kV1A 、1B段备用电源进线开关动、静触头更换。
提出操作注意事项及运行机组事故跳闸的处理措施,确保在处理过程中不扩大事故、不造成设备损坏。
关键词: 高备变; 停电; 备用电源; 原因分析; 故障处理; 防范措施目前,我厂主接线方式采用发电机-变压器-线路单元接线,发电机出口经主变升压后接入电网220kV彩云变电站。
发电机引出线与励磁变高压侧、电压互感器、主变低压侧及高厂变高压侧之间采用全连式离相封闭母线,高厂变、高备变低压侧至主厂房内6kV配电装置以及励磁变低压侧交直流励磁母线均采用共箱式绝缘母线。
封闭母线设有微正压装置。
发电机中性点经一台户内干式单相变压器接地,接地变压器采用封闭母线与发电机中性点连接。
高备变为特变电工(衡阳)生产的SFFZ-CY-40000/220型户外、油浸式、分裂绕组、三相油浸式自然油循环风冷、有载调压变压器。
1号机组、2号机组和高备变不在同一变电站,单机运行时各400v系统低压联络开关不允许合环操作,6kV系统采用快切装置进行电源切换。
1、检修停电前电气运行方式检修停电前,2号机组单机运行,2号高厂变带2号机组厂用电运行,6kV2A、2B备用电源进线开关热备用,1号机组厂用电由2号高备变带。
400V化水PC A、B段、输煤PCA、B段、脱硫PC A、B段、公用PC A、B段、翻车机PC A、B段、照明PC A、B段均通过PC联络开关由2号机组侧带。
2、停电期间存在的危险点高备变停电,2号机组组没有备用电源,若厂用系统发生故障,机组将事故停运。
化水PC A、B段、输煤PC A、B段、脱硫PC A、B段、公用PC A、B段、翻车机PC A、B段及照明PC A、B段单电源运行,没有备用电源,可靠性降低。
如果发生机组跳闸或机组调停,机组只能依靠柴发和直流系统来确保机组安全停下来。
电厂双机停运现场处置方案

电厂双机停运现场处置方案背景在电力行业,电厂停运现场的治理是一项非常重要的任务。
当电厂遭遇停电、故障损坏或者其他原因导致其双机停运时,需要采取一系列措施以便更好地管理现场。
处置方案当电厂发生双机停运时,我们建议电厂管理团队采取以下步骤:1. 确认双机停运原因发生双机停运之后,电厂管理团队需要要迅速确认双机停运的原因,这有助于他们为现场处置做出合理的安排。
2. 停止电厂的所有活动为安全起见,电厂管理团队需要迅速采取措施停止电厂的所有活动,防止火灾或其他安全问题的发生。
3. 确定现场所需的人力和物资资源管理团队在现场要迅速评估所需的人力和物资资源,以确保现场的处理工作可以顺利进行。
4. 进行通风处理当双机停运时,电厂内可能会有一些有害气体或其他污染物质释放出来。
因此,电厂管理团队需要对电厂内进行通风处理,以确保现场人员的安全。
5. 确定清理计划对于电厂停机期间累积的垃圾和废料,管理团队需要制定详细的清理计划,以便电厂在开机后能够尽快复工。
6. 进行维修和检修电厂双机停运的原因可能是由机器损坏引起的。
因此,为确保电厂能够尽快复工,电厂管理团队需要进行维修和检修工作,以便尽快修复机器的损坏。
7. 定期更新现场状况在处理双机停运问题的过程中,电厂管理团队需要定期更新现场状况,并与内部和外部的相关部门和人员保持沟通,以确保整个处置过程得到了妥善管理。
结论电厂双机停运是一件比较麻烦的问题,需要电厂管理团队迅速采取措施进行治理。
在现场处置的整个过程中,电厂管理团队需要尽可能全面地考虑现场的各个方面,以确保处置过程的顺利进行。
发电厂高压启动系统互备的研究与应用

vantage of the design redundancy capacity of high power transformer, through analysis and calculation, it put for
ward that the unit unit start -up standby power supply should be reformed to realize the mutual standby power
supply of adjacent units, the capacity redundancy and bus voltage stability of high power transformer was veri
fied after transformation, the relay protection of the transformed auxiliary power system was also put forward.
价多增加成本3 400元/万kW-ho机组间互供电改 造后,一台机组停机检修时,由运行机组向停运机 组6kV厂用 供电%改造后 下网电 少1 000万kW-h以上,可节约成本340万元%
2互备供电改造的可行性分析
根据该电厂电气一次系统的接线方式如图1
所示,本改造只需把启动变低压共箱母线A、B
,
两台 互
路器
2019年第5期
李森:发电厂高压启动系统互备的研究与应用
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(A600、B600),同时相应增加4套快切装置即可,如 图2所示。改造增加的设备少,改动工作量不大,总 投入不到100万元。设备的两次更新换代,为互备 供电改造提供了良好的条件,使机组互供电改造得 以实施。
发电厂高备变停运期间双机互备运行的探索与应用

发电厂高备变停运期间双机互备运行的探索与应用摘要:高备变因故检修而长期停运,两台200MW机组失去了备用电源。
本文充分分析讨论了两台机组在缺少备用电源的情况下可能遇到的各种问题,如一台机组带另一台机组的厂用电源启动、停止,事故情况下保证公用负荷正常运行等,制定了包括系统变化后的电气保护配置等详细的运行预案、安全技术措施,保证了机组的正常启机、停机和安全稳定运行。
关键词:高备变停运;互备;启动;停机引言:2015年该高备变因内部故障需要返回制造厂,检修时间大概需要6个月左右,而当时冬季供热期即将到来,机组失去备用电源,给机组正常启动、停机带来困难,同时也将极大影响运行的安全稳定和市区的供热需求。
因此根据运行经验,对照实际系统,制定预案、措施,并圆满应用到工作实践中。
1.高启备变停运期间措施220KV母线公司200MW机组及1#高备变接线方式我公司两台200MW机组及高备变接线如图示,#1高启备变在停运后,拆除与低压侧共箱母线的软连接,做好防护措施,可以通过共箱母线实现两台机组互为备用。
#1高启备变保护退出运行,将安装在6KV配电室的备用分支过流保护投入运行,机组保护定值及备用分支过流保护定值不变。
2.一台机组运行,带另一台机组厂用电启动两台机组6KV系统通过备用变压器6KV共箱母线可以实现环并运行,运行机组高压厂用变压器可以带另一台机组6KV系统辅机,实现机组启动。
两台机组高厂变型号均为SFF9(7)-CY-31500/15,容量相同。
低压A、B分支额定电流1832A,由于变压器总容量为31500KVA,两个分支电流合计不能超过2886.84A。
根据实际运行数据分析,机组在带160MW负荷时,6KV分支电流分别为1130A及700A,(给水泵所在6KV段电流较大),可见一台高厂变不能带两台机组同时大负荷运行,但是却有可能带另一台停运机组的厂用电源实现机组启动。
2.1 运行机组的负荷统计一台给水泵 5500KW;两台引风机、两台送风机 5000KW;一台循环泵 1250KW;两台凝结水泵电机 500KW;两台排粉机 2240KW;两台球磨机3600KW;灰浆泵220KW;一台射水泵 185KW(按#02机组考虑),中继水泵110KW;两台低加疏水泵 82KW;(照明、低压小容量电机、控制系统等容量可以忽略不计)除给水泵、循环泵、凝结水泵外,其余电机及低压负荷在计算容量时可以考虑到设计裕度,乘换算系数0.85(按《电力工程电气设计手册》规定)。
发电厂运行机组与停机备用机组厂用电互为供电的研究与应用

动力与电气工程DOI:10.16661/ki.1672-3791.2018.35.031发电厂运行机组与停机备用机组厂用电互为供电的研究与应用①乔永生(国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司 河南开封 475000)摘 要:目前火力发电厂很多是一次安装2台机组,经过电网负荷预测,将来一个时期需要发电机组单机运行,停运机组的厂用电需从启备变下网供电,每天启备变电量1.5万度,大容量启备变带低负荷损耗增加,考虑到机组停运时间较长,为提高机组运行的经济性,需要考虑从运行机组取电给停运机组供电的可行性。
通过#1、2机组运行方式的优化、可行性论证,参考设计院优化方案,制定#1、2机组厂用电互备实施方案,本方案应用在机组停机时间超过一个月,且发电机盘车已经停运,进行机组间厂用电运行方式的互为备用。
关键词:负荷预测 单机运行 启备变下网电量 运行方式优化 合理配置保护定值中图分类号:TM762.1 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)12(b)-0031-03在电力设计中,通常两台机组往往采用发变组直接出线到对侧电网变电站模式。
而机组启动和备用电源往往采用取自电网侧的启备变提供。
这样的接线方式简单,节约投资,但存在着在单机运行,停运机组仍有部分控制、照明、检修负荷需要通过启备变供电,但因起备变低负荷运行,负载损耗太大,加之启备变电源取自电网,电价较高从而造成运行成本大。
随着装机规模的扩大这样的运行方式在相当地域和时间内为成为常态。
根据电厂的厂用电接线方案,比较容易实施的方案是机组停运时,合上停运机组6kV段至公用段的联络线,通过公用段给停运机组供电。
当然有一个先决条件就是公用段的进线开关、分段开关及联络电缆均要有充足的裕度。
同时还应当对继电保护定值做相应的调整,从而使得通过公用段给停运机组供电方案成为可行。
1 方案研究与设备参数核定以某个火电厂为例,该厂有2台600MW机组(下文统称为#1,2机组),2台机组采用发变组直接出线到对侧电网变电站运行方式。
660MW机组发电厂11kV厂用电源系统互为备用改造方案及实践罗亚军

660MW机组发电厂11kV厂用电源系统互为备用改造方案及实践罗亚军发布时间:2023-05-11T09:10:19.183Z 来源:《中国电业与能源》2023年5期作者:罗亚军[导读] 660MW机组发电厂应用了超超临界机组系统,最大连续出力为718MW,额定出力660MW,因此在与11kV厂用电源系统互为备用的过程中,需要对一次和二次系统进行同步改造,还需要对机组发电厂的发电容量进行精准核算和风险预测分析,协助相关企业提高电力资源的综合利用效率。
电源系统和备用线路需要呈现较为稳定的转换模态。
本文将着重探析660MW机组发电厂11kV厂用电源系统互为备用改造方案。
甘肃能源巴基斯坦分公司 730020摘要:660MW机组发电厂应用了超超临界机组系统,最大连续出力为718MW,额定出力660MW,因此在与11kV厂用电源系统互为备用的过程中,需要对一次和二次系统进行同步改造,还需要对机组发电厂的发电容量进行精准核算和风险预测分析,协助相关企业提高电力资源的综合利用效率。
电源系统和备用线路需要呈现较为稳定的转换模态。
本文将着重探析660MW机组发电厂11kV厂用电源系统互为备用改造方案。
关键词:发电厂;电源系统;备用;改造660MW机组发电厂能够与不同区域的备用电网实现稳定连接,需要借助于科学合理的备用改造规划与设计方案,因此需要对单机容量、区域电网容量、电源系统备用线路数量等参数进行分析,若采用复合变压运行方式,则额定转速为3000转/分。
对于大容量的发电机组设备,其高负荷运行模式不利于备用线路的稳定性,因此需要同步改造一次和二次系统线路,对发电功率等参数进行测算。
1 系统简介超临界容量的机组发电厂,在与11kV厂用电源系统互为备用的过程中,需要将一台启备变供给厂用电源系统,在经过高压断路器检修之后,将备用电源系统与发电机组系统线路进行改造设计[1]。
本系统设置启动/备用变压器一台,660MW机组公用。
两台机组厂用电源系统互连互供的应用

两台机组厂用电源系统互连互供的应用针对启备变电源未接至厂内升压站系统的接线方式,由于外购电与电厂上网电价价格差明显,通过两台机组厂用电互连互供,极大的减少了外购电量的使用量,达到了降本增效的目的,同时提高了机组厂用电的可靠性与安全性。
标签:互连;增效;可靠性;安全性1 厂用电系统接线方式简介宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司(以下简称大坝公司)2×600MW(5、6号机组)燃煤直接空冷机组,两台机组的厂用电系统各设置一台高厂变,高厂变的高压侧由发电机出口T接引出,设置6kV A、B段母线,两台机组共用一台启备变,电源由220kV贺兰山变电站引接,低压侧为6kV电压等级做为两台机组的启动/备用电源。
5号机组6kV厂用母线分别为5A段、5B段,对应工作、备用电源开关615A、605A、615B、605B;6号机组6kV厂用母线分别为6A段、6B段,对应工作、备用电源开关分别为616A、606A、616B、606B;具体厂用系统接线图如图1。
1.1 高压厂用变压器参数如下型号:SFF9 -65000/20容量:65000/38000-38000 KV A额定电压:22x(1±2×2.5%)/6.3-6.3 kV接线组别:Dyn1-yn1额定电流:1705.81/3482.43-3482.43 A调压方式:无载调压1.2 启备变压器参数如下型号:SFFZ10-CY-65000/220容量:65000/38000-38000/21667 KV A额定电压:(220±8×1.25%)kV/6.3-6.3/10.5 kV接线组别:YNyn0-yn0+d调压方式:有载调压1.3 联络开关柜参数如下高压开关柜型号:UR4/150VCP-W50断路器型号:UR4,额定电流:4000A,额定电压:7.2kV,短路电流:50Ka/3S,短时耐受电流:125kA;电流互感器型号:MZB1-10 0.5/10P20/10P20/10P20-5000/1,变比5000/1;保护级精确度:10P20;测量级精确度:0.5,容量:10V A;过压保护装置:型号:BSTG-A-7.6/600。
关于电厂预防双机停运的通讯稿范文

尊敬的领导:一、双机停运的危害双机停运是指电厂两台以上的机组同时停止运行,造成电厂生产能力大幅下降或完全停止。
这种情况严重影响电网的稳定运行,会导致供电中断,影响社会生活和经济发展。
预防双机停运,保障电厂持续稳定运行至关重要。
二、问题分析发现造成双机停运的原因主要有以下几点:1.设备故障电厂机组设备出现故障是双机停运的主要原因之一。
设备运行中出现过热、断裂、漏水等问题会直接影响机组的正常运行,甚至导致机组停机。
2.人为操作错误人为操作错误也是造成双机停运的重要原因之一。
操作人员在操作过程中疏忽大意,未能及时发现问题并采取措施,导致设备损坏甚至停机。
3.缺乏预防维护部分电厂缺乏定期预防性维护和设备检修,导致设备老化、损坏,增加了双机停运的风险。
三、解决措施针对以上问题,我们提出以下解决措施:1.加强设备检修建立健全的设备检修制度,加强设备检修力度,确保设备处于良好状态。
2.加强人员培训加强操作人员的培训,提高其对设备运行状态的监测和判断能力,减少人为操作错误的发生。
3.落实预防性维护加强对设备的预防性维护工作,延长设备的使用寿命,降低停机风险。
4.完善应急预案电厂应建立健全的应急预案,一旦发生设备故障或其他突发事件,能够快速、有效地采取相应措施,减少双机停运造成的损失。
四、总结电厂是国家能源基础设施的重要组成部分,预防双机停运关乎国家供电稳定和经济发展。
我们将严格按照上述解决措施,加强设备管理和人员培训,确保电厂持续稳定运行,为国家能源安全和经济建设做出积极贡献。
特此呈报,请批示。
此致敬礼经过多方面的分析和总结,我们不难发现双机停运对于电厂的危害是非常严重的。
正如前文所述,它不仅会导致供电中断,给社会生活带来极大不便,也会对国家的经济发展造成重大影响。
我们必须采取有效的措施来预防双机停运的发生,提高电厂的生产可靠性和稳定性。
设备故障是导致双机停运的主要原因之一。
为了预防设备故障,我们必须加强设备检修工作。
保障电厂电气二次设备可靠运行的途径探讨

保障电厂电气二次设备可靠运行的途径探讨摘要:近年来,为了实现经济的可持续发展,满足人们生活、生产需要的电力能源供应,促进西部大开发,云南增加了许多水电厂和垃圾焚烧发电厂,其中,苗尾电厂、大华桥电厂和黄登电厂都是相继投产,都是生产规模较大的电厂,这些企业为了取得更好的社会效益和经济效益,不断进行自主创新,节能减排,尤其是在电厂二次设备可靠运行方面做了有益的探索,有力地保障了一次设备高效平稳运行,实现了发展规划确定的生产目标。
本文通多对多个保障电厂电气二次设备可靠运行的实验项目的研究探讨,生产实践中存在的问题和解决办法科学地进行了分析,提出了切实可行的办法。
关键词:电厂电气;二次设备;可靠运行从苗尾、大华桥、黄登等大型电厂的生产运行情况的调查数据显示,电厂的一次生产设备要想安全平稳高效的运行与二次设备的保障能力有很大的关系,没有二次设备的有效监测、控制和安全保障措施,就难以实现高效平稳安全的生产,致使发电机组产生的电能在传输过程中,波动较大,运行不稳,故障多发。
因此,进一步加强保障电厂电气二次设备可靠运行的途径的探讨很有必要。
一、目前电厂生产中电气二次装置设备运行存在的问题一般情况下,电厂采用的二次电气设备芯片元件很难损坏,应用周期内不会出现质量问题引发的故障,之所以运行不稳定大多是项目设计方面的技术问题造成的,比如,继电保护装置的线路保护装置,由于高频通道的设计缺陷,造成的保护装置运行不稳,重启过多致使220v线路不能安全运行;由于设计的基数较大,10kv线路运行不稳,保护作用发挥的不够;由于光纤通道的设计缺陷,造成500kv线路保护功能不足,运行不稳。
通过多次测试和检查,保护器与案件质量问题对线路运行稳定性的影响几乎没有。
因此,进一步优化二次电气设备的设计方案,成为保障设备可靠运行的主要研究方向。
二、保障电厂电气二次设备运行的有效途径1)优化二次设备投运年限和日常维护的设计,保障其安全运行。
从曲靖、滇东、昆明等几个电厂实际应用电气二次设备运行质量10年的监测数据来看,作为主要的电气二次设备—继电保护器,分别在二次回路、自动装置、线路和元件保护的运行过程中,安全平稳运行效率逐年降低,1—5年内变化上升幅度不大,5年后安全运行效率大幅度降低,6-10间一直居高不下。
保障电厂电气二次设备可靠运行的路径探析

保障电厂电气二次设备可靠运行的路径探析发表时间:2020-10-26T07:38:59.262Z 来源:《福光技术》2020年17期作者:孟永益[导读] 在社会不断发展的过程当中,社会各界对于电力资源具有了更高的需求量,并因此使较多的电厂得到了建设。
在电厂运行当中,二次设备的运行可靠性十分关键。
在本文中,将就保障电厂电气二次设备可靠运行的路径进行一定的研究。
大唐南京发电厂 210000摘要:在社会不断发展的过程当中,社会各界对于电力资源具有了更高的需求量,并因此使较多的电厂得到了建设。
在电厂运行当中,二次设备的运行可靠性十分关键。
在本文中,将就保障电厂电气二次设备可靠运行的路径进行一定的研究。
关键词:电厂;电气二次设备;可靠运行引言在电厂运行过程当中,电气设备是其中的重要设备类型,其运行情况将直接关系到电厂的整体运行安全与稳定。
对此,则需要能够在实际生产当中对二次设备的重要性形成充分的认识,以科学措施的应用保障二次设备运行质量。
设备运行保障意义在电厂运行当中,二次设备设计具有较为繁杂的特点,在运行中经常会因各类因素的影响而发生质量问题,进而对具体运行效果产生影响。
在电厂当中,如果没有做好二次设备的科学选择、无法保证二次设备的稳定运行,则将直接影响到系统的运行效率以及整体水平。
而在具体工作开展当中,二次设备无论是在设计选型安装还是在维护方面都存在一定的不足。
对此,则需要能够充分做好二次设备运行当中常见问题的把握,以针对性措施的应用做好问题解决。
运行保障措施提升设计效率在二次设备运行当中,提升运行效率可以说是非常关键的一项内容。
具体来说,首先需要做好机电保护设计的完善。
在电站运行当中,继电保护设计能够对电站机组与变压器等重要设备的运行质量作出保障,使电厂具有更为稳定的运行特征。
在具体运行当中,自我检测可以说是装置内部的一项固有功能,能够明确元件的干扰情况,进一步提升二次设备的保护效果,这对于二次设备运行质量的提升具有积极的意义。
双机全停方案

新疆华电吐鲁番发电有限责任公司双机停运消缺及开机启动方案为消除1、2号机组公用系统及无法解列系统、设备缺陷,以保证机组长期安全稳定运行,同时进行红山引水工程接口工作,特安排双机停运。
为确保双机停运期间各项工作有序开展,明确双机停运及开机启动过程中各项工作安排及各部门职责,特制订本方案。
一、成立双机停运消缺及开机领导小组为保证本次双机停运开停机工作、消缺工作及工作票办理工作顺利完进行,保证不延误检修工期,特成立领导小组如下:组长:杨晓东副组长:闾军范雎李学兵蒋志东成员:安全监察部、生产管理部、运行部、维修部管理人员二、机组停运前的准备工作1、双机停运前运行部、维修部应将需要停机消除缺陷提前进行汇总,并上报生产管理部,保证双机停运后机组缺陷能迅速、彻底消除。
负责人:郝海梁2、运行部在停机前一个月汇总启动锅炉及其附属设备缺陷,并通知维修消除,保证其能够长周期连续运行。
负责人:陈杰3、化学专业在停机前将两个除盐水箱液位不低于7米,生水箱水补满,保证开机用水。
负责人:陈洪4、在机组停运前一周燃除专业准备好启动锅炉点火燃料。
负责人:陈杰5、在机组停运前两周应试运行启动锅炉,并供汽至启动蒸汽联箱、厂用蒸汽联箱、三段抽汽母管,对启动锅炉至启动蒸汽联箱管路进行吹扫,并将以上设备缺陷汇总上报生产管理部,保证以上设备在开停机时能正常供汽,供汽压力、温度满足除氧器、汽轮机轴封系统供汽要求。
负责人:许晓峰、陈杰6、化学专业根据1、2号炉停炉保养方式在停机前准备好所需药品。
负责人:陈洪7、本次停机时间较短原煤仓可不烧空。
负责人:马月锐、陈杰8、在停机前将做安全措施、隔离点所需的标识牌、锁链、围栏等进行整理备好。
负责人:马晓菲9、在机组停运前两天对启备变及直流系统进行检查,保证停机后可靠供电。
负责人:李晓红10、在机组停运前调整外围补水量,控制塔池水位不超过1.5m,工业水池、生活水池水位不超过2.5m,以缩短停机后的放水时间。
提高电厂电气二次设备可靠运行的途径探讨孟圣凡

提高电厂电气二次设备可靠运行的途径探讨孟圣凡发布时间:2023-08-04T04:41:47.416Z 来源:《当代电力文化》2023年10期作者:孟圣凡[导读] 电力作为现代社会的重要基础设施,对于工业生产、商业活动和日常生活起着至关重要的支撑作用。
而电厂作为电力的主要生产单位,电气二次设备的可靠运行对于保障电网的稳定运行和供电质量具有重要意义。
然而,由于电气设备的长期运行和外部环境的影响,设备故障和停机时间仍然是电力企业面临的挑战。
因此,如何提高电厂电气二次设备的可靠性,降低故障风险,提高设备运行效率和经济效益,成为电力行业亟待解决的问题。
本文将深入探讨提高电厂电气二次设备可靠运行的途径,旨在为读者提供参考。
江苏中能硅业科技发展有限公司江苏徐州 221000摘要:电力作为现代社会的重要基础设施,对于工业生产、商业活动和日常生活起着至关重要的支撑作用。
而电厂作为电力的主要生产单位,电气二次设备的可靠运行对于保障电网的稳定运行和供电质量具有重要意义。
然而,由于电气设备的长期运行和外部环境的影响,设备故障和停机时间仍然是电力企业面临的挑战。
因此,如何提高电厂电气二次设备的可靠性,降低故障风险,提高设备运行效率和经济效益,成为电力行业亟待解决的问题。
本文将深入探讨提高电厂电气二次设备可靠运行的途径,旨在为读者提供参考。
关键词:电厂,电气二次设备,可靠性引言提高电厂电气二次设备的可靠运行能够有效降低设备故障和停机时间,提高电力供应的连续性和可靠性。
电气二次设备的故障往往会导致电力系统的故障扩大,甚至引发事故,造成重大经济损失和社会影响。
通过采取适当的措施,提高设备的可靠性和稳定性,能够大大减少故障发生的概率,确保电力系统持续供电,满足用户对电力的需求。
同时可以提升电力企业的竞争力和经济效益。
故障和停机时间不仅会给电力企业带来维修成本和损失,还会导致用户不满和信任度下降。
相反,通过优化设备运行和维护管理,减少故障和停机时间,电力企业能够提供稳定可靠的电力供应,提高用户满意度,巩固市场地位,实现经济效益的最大化。
山西兆光发电有限责任公司二单元双机停运措施

山西兆光发电有限责任公司二单元双机停运措施第一篇:山西兆光发电有限责任公司二单元双机停运措施2×600MW机组停运措施二单元双机停运措施批准:审核:编制单位: 生产技术部二单元双机停运措施按照政府“节能减排”目标要求,二单元双机将长时间停机备用,现下发停机后各项措施安排,各部门认真学习并结合本部门职责制定详细的防冻措施具体执行。
1.总体安排1.1 运行人员负责对所管辖设备进行定期巡回检查,发现异常及时汇报、处理。
巡检内容包括:设备状况、防寒、防冻、防火、漏水、漏气、暖气温度、门窗完好、照明设施、消防设施等。
1.2 机务、仪电及综合维护等部门根据本部门制定的措施对所管辖设备定期巡视,发现异常及时汇报、处理。
如需处理缺陷应严格执行工作票制度,坚决杜绝“无票”工作和擅自拆、挪现象。
1.3特殊消防于10月25日前对二单元火灾报警系统进行一次全面检查,确保运行正常。
并对自喷淋系统、气体灭火系统检查确认系统运行正常,开始执行冬季运行方式,特别是靠近窗户的设备,不能发生冻裂现象。
1.4 消防器材维护于10月25日前对现场消防器材进行全面检查补充,确保符合规定。
1.5 消保队在11月1日执行消防水冬季运行方式。
1.6 监控维护部负责对全厂监控探头进行一次全面检查,保证所有监控画面清楚,对存在问题的于10月25日前处理正常。
1.7 粉煤灰公司对二单元灰库安排清空,设备做好停用防冻、防盗措施。
1.8 各部门教育自己员工在防止自盗的同时,提高警惕性,防止外来人员盗取现场设施和设备。
1.9 运行维护部利用本次停机机会合理安排倒班方式,开展人员技术培训工作。
1.10 机务维护部、仪电维护部和综合维护部在生产技术部的统一安排下,保证现场消缺陷的同时,开展设备台帐的完善工作。
1.11 外围维护部进行所辖设备的《检修规程》编写工作。
1.12 生产各部门详细制定本部门所辖设备文明卫生清扫计划(10月25日—12月15日),计划详细到每个设备、专责人和具体完成时间,生产技术部每天将对完成情况进行检查,标准是见设备本色。
机组双停应急预案

一、编制目的为确保在机组双停(即两台或多台机组同时停运)的情况下,能够迅速、有效地采取应急措施,降低事故影响,保障电力系统的安全稳定运行,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于公司所属发电厂在发生机组双停时,对应急响应、救援处置、信息报告等工作的指导和实施。
三、应急组织机构及职责1. 应急指挥部:负责全面领导和指挥应急响应工作,下设以下小组:- 现场指挥小组:负责现场应急指挥、协调和调度;- 技术支持小组:负责技术指导、设备抢修和技术保障;- 信息宣传小组:负责信息收集、报告和发布;- 后勤保障小组:负责物资保障、人员调配和生活保障。
2. 各部门职责:- 运行部:负责机组运行监控,发现异常及时报告;- 设备部:负责设备抢修和故障排除;- 安全监察部:负责现场安全监督和应急管理工作;- 人力资源部:负责应急人员的调配和培训。
四、应急响应程序1. 信息报告:发现机组双停情况,立即报告应急指挥部,启动应急预案。
2. 现场处置:现场指挥小组迅速组织抢修队伍进行故障排查和抢修工作。
3. 技术支持:技术支持小组提供技术指导,确保抢修工作顺利进行。
4. 信息发布:信息宣传小组及时发布应急信息,确保信息畅通。
5. 后勤保障:后勤保障小组提供物资和人员保障,确保应急工作顺利开展。
五、应急处置措施1. 现场抢修:根据故障原因,采取相应的抢修措施,尽快恢复机组运行。
2. 备用机组启动:在故障机组修复期间,启动备用机组,确保电力供应。
3. 负荷转移:通过负荷转移,降低故障机组负荷,减轻系统压力。
4. 信息沟通:加强与上级部门、周边发电厂和用户的沟通,及时报告情况。
六、后期处置1. 事故调查:对事故原因进行调查分析,总结经验教训。
2. 整改措施:针对事故原因,制定整改措施,防止类似事故再次发生。
3. 应急演练:定期组织应急演练,提高应急队伍的应急处置能力。
七、附则本预案由应急指挥部负责解释,自发布之日起实施。
如遇重大变更,应及时修订并重新发布。
两台300MWe机组发电厂6kV厂用电源系统互为备用改造方案及实施

电力技 术 Electric Power Technology
Vol.19 厂 6 kV 厂 用 电 源 系 统 互 为 备 用 改 造 方 案 及 实 施
王展飞,赵向阳,王 巍 (大唐户县第二发电厂,陕西 西安 710302)
式中, ——电动机起动前,厂用母线上的已有负荷
(标么值); ——起动电动机的起动容量(标么值)。
式中, ——自起动电流倍数,备用电源为快速切换
取 2.5,慢速切换取 5,这里取 2.5 ; ——参加自启动电动机的额定功率(kW)
总和 ; ——电动机的额定效率与额定功率因
数乘积,取 0.8 ; 按厂用变压器利用系数取 0.8,每段各带一台机
(1) 高压厂用变压器参数如下 : 型号 :SFF10-CY-40000/20W2 容量 :40/25-25 MVA 变比 :20±2×2.5%/6.3-6.3 kV 接线组别 :D/yn1- yn1 额定电流 :1155/2291-2291 A (2) 启备变压器参数如下 :
型号 :SFFZ-40000/330 容量 :40/25-25 MVA 变比 :345±8×1.25%/6.3-6.3 kV 接线组别 :YN/yn0-yn0 额定电流 :66.9/2291-2291 A P0 = 43.86 kW (3) 6 kV 各段母线所接负荷如表 1 所示(1、2 号 机基本相同)。
表 1 6 kV 各段母线所接负荷
名称 厂用变总容量 电动机总功率 最大电动机功率
6kV A段所带负荷
6kV B段所带负荷
6825 kVA
11330 kVA
10360 kW
7215 kW
3500 kW(电动给水泵) 2000 kW(引风机)
保障电厂电气二次设备可靠运行的途径探讨

保障电厂电气二次设备可靠运行的途径探讨发表时间:2018-08-21T13:55:57.890Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:乔斌[导读] 摘要:随着发电厂设备自动化程度的提高,电厂电气二次设备需求变得越来越复杂,其操作细节非常多,而且无法系统地整合。
(内蒙古国华准格尔发电有限责任公司内蒙古准格尔旗 010300)摘要:随着发电厂设备自动化程度的提高,电厂电气二次设备需求变得越来越复杂,其操作细节非常多,而且无法系统地整合。
运营商通常不熟悉中等专业。
本文分析了电站二次电气设备存在的问题,提出了提高电厂二次电气设备可靠性的措施,以进一步提高电厂二次电气设备的可靠性和电厂的效率,以促进中国电力发展。
关键词:电厂电气;继电保护;二次设备;操作途径一、使用辅助设备和预防措施(一)设置输电时间在设备大修并准备使用之前,必须事先操作可预先操作的物品,例如发电机单元,同步装置和发电机传动装置的快速连接器的电源。
设备使用几年后,电源关闭后经常使用电子产品,如果在启动过程中发生故障,必须在启动机器之前避免偏差,这会浪费时间并导致精神压力和错误。
(二)避免不必要的二次操作如果现场发生电力供应中断,则在主设备不运行后,二次设备通常会关闭。
但是,建议辅助设备不要在没有修理的情况下过度切断电源,也不要损害其他检查的安全性,否则可能会导致辅助设备因电源故障而失效[1]。
(三)变压器的操作设备上电时,始终先保护电源,然后设备运行一次。
当电源切断时,保护(控制)电源在设备接通后停止冷却,但是用于电压互感器。
环路的操作不能像这样操作。
例如,工厂总线电压互感器在运行期间需要用熔断器或其他维护原因进行更换。
当电源切断时,必须先关闭电源,然后才能操作变压器。
这种保护是总线低电压保护。
如果低电压保护没有退出,直接停止变压器将导致母线低压保护动作启动快速切断,并且它将延迟操作设备最初由电源供电时的跳闸备用电源。
在变压器的输电运行中,变压器应先运行,当母线电压正常后关闭变压器保护电源,否则也会导致该段的低压保护失灵。
发电厂内2台独立机组厂用电互联的应用

发电厂内2台独立机组厂用电互联的应用杨枫;魏宁;杨真【摘要】In order to strengthen the reliability of service power and saving energy and reducing loss,interconnect the 6 kV service power source system of two alone power generation units.The system according to the actual load selects switch,configurates insurance,designs control circuit,sets protection and makes phase check,using of connective switches,switches the linkage switch according to operation mode reasonably.The result of application shows that the service power source system after reconstructed,not only ensures the reliability of standby service power source,but also effectively saves outsourcing cost of service power.%为加强厂用电的可靠性,达到节能降耗的目的,设计将2台机组独立的6 kV厂用电源系统互联。
系统按照实际负荷选取开关、配置保险、加设控制回路、整定保护并进行核相;在使用新增联络开关时,需根据运行方式合理切换联跳压板。
应用结果表明:改造后的厂用电系统,不但保障了厂用备用电源的可靠性,而且有效地节约了厂用外购电费用。
多台火电机组之间厂用电互联特殊运行方式的优化探讨

多台火电机组之间厂用电互联特殊运行方式的优化探讨发布时间:2021-10-26T07:55:23.458Z 来源:《当代电力文化》2021年21期作者:赵文杰[导读] 随着供电形势的发展,同一火电厂多台机组同时停备时间越来越长,由于公用系统和生产办公系统用电需要,机组停备期间仍需大量使用购网电。
赵文杰大唐淮南洛河发电厂安徽淮南 232008摘要:随着供电形势的发展,同一火电厂多台机组同时停备时间越来越长,由于公用系统和生产办公系统用电需要,机组停备期间仍需大量使用购网电。
运行机组为多台备用机组厂用电供电的运行方式势在必行,本文阐明了多台火电机组之间厂用电互联特殊运行方式,给出了合理节能改造优化方案和节能效果分析,为节约购网电量,优化机组经济运行提供参考。
关键词:厂用电;节能;改造方案引言大部分火电机组停备时,需运行的厂用电负荷由启备变提供电源。
一部分同一时期建造的两台机组,相邻机组之间装有互联开关,当一台机组停备时,停备机组需运行的厂用电负荷有邻机厂用电提供电源。
当“姐妹”机组同时停备时,需运行的厂用电负荷只能由启备变提供电源。
由于购网电价与售网电价的巨大差价(购网电价0.71元/kWh,售网电价0.384元/kWh),造成发电企业运行成本增加。
1 背景介绍某火力发电厂共6台机组,装机容量254万千瓦时,220kV系统采用双母线接线方式,一期两台32万千万时汽轮发电机组配备#1、#2高备变,二期两台32万千万时汽轮发电机组配备#3、#4高备变,三期两台63万千万时汽轮发电机组配备#5、#6高备变。
随着供电形势的发展,机组在网运行利用小时数逐年下降,机组停备天数呈不断增长趋势。
机组停备或检修期间需运行的厂用电负荷只能由启备变提供电源,即需要大量购网电,导致机组运营成本增加。
一二期30万机组停备时间越来越长,从最初的一(二)期双机停备,逐步发展成4台30万机组全部停备。
由于公用系统和生产办公系统用电需要,一二期机组停备期间,每日耗用购网电量约4万千瓦时。
保障电厂电气二次设备可靠运行的途径探究

保障电厂电气二次设备可靠运行的途径探究发布时间:2021-12-31T07:15:32.037Z 来源:《电力设备》2021年第11期作者:祁秀香[导读] 进一步确保电气二次设备能够可靠安全运行,提升电气二次设备的运行效率,不断为社会做出更大的贡献。
(国电投新乡豫新发电有限责任公司河南新乡 453000)摘要:当前,社会经济迅猛发展,工业企业的迅速崛起对电量资源需求量进一步增多.电气二次设备在电厂运行体系中占有举足轻重的地位,受到业界越来越多人的重视,其在安装过程中需要专业的人士和科学的技能,并对其设备有效调节配置,从而推动其工艺设备正常运行.但是从目前发展情况来看,电厂电气二次设备在运行过程中存在诸多问题,需要采取相应的措施予以解决,这是社会发展的必然趋势,也是电厂电气二次设备可靠运行的必经之路。
关键词:电厂电气;二次设备;可靠运行;途径前言电气设备是电厂中能够让电力正常运行和输送的最为关键的因素,电气设备施工质量尤为重要,特别是电气二次设备的安装,安装技术必须要有规范性和科学性的操作方式,同时还要加大监督力度,目的是保证对重要位置进行有效的质量控制,确保各个环节的调试工作、施工规范、设备选择、设备安装工艺都能按照规章制度有条有序进行,进一步确保电气二次设备能够可靠安全运行,提升电气二次设备的运行效率,不断为社会做出更大的贡献。
1目前电厂电气二次设备运行过程中的问题1.1设计时未进行充分的沟通与协调通过对目前电厂电气二次设备运行过程的调查研究能够发现,整体设计的复杂性是在系统中广泛存在的问题之一,尤其是系统中的设备和环节繁多,每个环节之间还拥有较强的关联性,导致整体的结构性过于紧密,加剧了问题产生的可能性和处理的复杂性。
当设备运行系统正式形成后,就将难以对其进行改动。
比如在大型电厂电气二次设备中,需要进行一个很小接口的设计改动,但由于改动会对整个系统的设计造成影响,就需要对整个系统进行设计改动,既增加了改动工作量,也难以保证能够达到理想的改动效果。
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发电厂高备变停运期间双机互备运行的探索与应用
发表时间:2017-03-02T11:24:57.290Z 来源:《电力技术》2016年第11期作者:董胜军
[导读] 通过运行与检修人员的精心操作,密切配合,都圆满的完成了工作任务,保证了机组运行的安全稳定,满足了市区的供热需求,达到了预期效果。
阜新发电有限责任公司辽宁阜新 123003
摘要:高备变因故检修而长期停运,两台200MW机组失去了备用电源。
本文充分分析讨论了两台机组在缺少备用电源的情况下可能遇到的各种问题,如一台机组带另一台机组的厂用电源启动、停止,事故情况下保证公用负荷正常运行等,制定了包括系统变化后的电气保护配置等详细的运行预案、安全技术措施,保证了机组的正常启机、停机和安全稳定运行。
关键词:高备变停运;互备;启动;停机
引言:2015年该高备变因内部故障需要返回制造厂,检修时间大概需要6个月左右,而当时冬季供热期即将到来,机组失去备用电源,给机组正常启动、停机带来困难,同时也将极大影响运行的安全稳定和市区的供热需求。
因此根据运行经验,对照实际系统,制定预案、措施,并圆满应用到工作实践中。
1.高启备变停运期间措施
220KV母线
公司200MW机组及1#高备变接线方式
我公司两台200MW机组及高备变接线如图示,#1高启备变在停运后,拆除与低压侧共箱母线的软连接,做好防护措施,可以通过共箱母线实现两台机组互为备用。
#1高启备变保护退出运行,将安装在6KV配电室的备用分支过流保护投入运行,机组保护定值及备用分支过流保护定值不变。
2.一台机组运行,带另一台机组厂用电启动
两台机组6KV系统通过备用变压器6KV共箱母线可以实现环并运行,运行机组高压厂用变压器可以带另一台机组6KV系统辅机,实现机组启动。
两台机组高厂变型号均为SFF9(7)-CY-31500/15,容量相同。
低压A、B分支额定电流1832A,由于变压器总容量为31500KVA,两个分支电流合计不能超过2886.84A。
根据实际运行数据分析,机组在带160MW负荷时,6KV分支电流分别为1130A及700A,(给水泵所在6KV段电流较大),可见一台高厂变不能带两台机组同时大负荷运行,但是却有可能带另一台停运机组的厂用电源实现机组启动。
2.1 运行机组的负荷统计
一台给水泵 5500KW;两台引风机、两台送风机 5000KW;一台循环泵 1250KW;两台凝结水泵电机 500KW;两台排粉机2240KW;两台球磨机 3600KW;灰浆泵220KW;一台射水泵 185KW(按#02机组考虑),中继水泵 110KW;两台低加疏水泵 82KW;(照明、低压小容量电机、控制系统等容量可以忽略不计)除给水泵、循环泵、凝结水泵外,其余电机及低压负荷在计算容量时可以考虑到设计裕度,乘换算系数0.85(按《电力工程电气设计手册》规定)。
计算容量为16971.45KW 。
2.2启动机组的必要负荷统计
一台给水泵 5500KW;两台引风机、两台送风机 5000KW;一台循环泵 1250KW;两台凝结水泵电机 500KW;一台射水泵 132KW (按#01机组考虑),两台低加疏水泵 82KW,供油泵55KW;计算容量11728.65KW。
2.3运行机组高压厂用变容量要求:
综合前面统计,高厂变容量应满足:1.1*(16971.45+11728.65)=31570.11KVA ,#01、02机组高厂变高压侧容量为31500KVA,由于机组启动过程中辅机出力不会达到额定,现有高厂变容量可以满足要求,但需要运行人员监视高厂变分支及高压侧电流,及时调整运行机组的负荷,避免超过厂用变压器的额定电流。
为保证运行机组安全,需要采取一些降低高厂变负荷的措施。
2.4 启动过程中降低高厂变负荷的措施
运行机组适当提高配煤热值,做好煤仓及煤粉储备,在带另一台机组启动过程中,缩短上煤皮带运行时间减轻厂变负担,尽量避免球磨机长时间运行和两台球磨机同时启动运行。
化学制水尽量提前准备,在机组启动过程中,尽量限制其它机组及供热系统补水量,降低化学制水及供水系统电负荷。
必要时,可以停止电除尘系统及脱硫系统的辅助电负荷。
停止总排废水系统、粉煤灰排送系统等外围电负荷运行。
2.5 运行操作及调整注意事项
设专人监视高厂变高压侧电流、及A、B分支电流,两台机组运行人员随时联系,及时调整,合理分配负荷,运行机组高厂变高压侧、A、B分支电流均不能超过额定值。
避免频繁启动高压电机造成6KV系统电压波动,造成电流波动,甚至造成电压降低至电机低电压保护动作。
两台机组给水泵不能同在6KB A或B段运行,避免分支负荷电流过大,尽量保持分支电流平衡。
2.6 保护定值调整
启动机组辅机低电压保护确定投入,运行机组辅机低电压保护除球磨机电机外,暂时退出运行,待启动机组并网自带厂用电后恢复正常。
A、B备用分支过电流保护定值不需要调整,运行机组高厂变低压分支过流延长0.5S,保证启动机组6KV一旦出现问题,先于运行机组6KV开关跳闸,以保证运行机组的辅机安全。
3.两台机组停运中,利用主变倒送电实现单台机组启动
两台机组停运,需要启动一台机组时,可利用另一台机组主变倒送电作为备用电源启机。
此时应将作为备用电源的机组发电机出口软连接拆下,并做好隔断措施;励磁变、发电机出口PT也同时与15.75KV系统可靠隔离,防止反送电至发电机,对发电机造成严重危害。
请示电网调度同意,合上该发变组出口开关,通过主变、高厂变、 #1高备变6KV共箱母线送电至两台机组6KV系统,既维持公用负荷正常运行,也可以带另一台机组的厂用电源而顺利启动并网。
保护投退情况:退出启动机组发电机、励磁变保护,包括负序过电流保护;发电机记忆过流保护;发电机定子接地保护,发电机转子一点接地、两点接地保护;电机过激磁保护;发电机过电压保护;发电机失磁保护;发电机失步保护;发电机逆功率保护;发电机频率异常保护;机组启停机保护;发电机断水保护;热工保护;励磁变差动保护,励磁变过流保护。
投入主变压器、高压厂用变保护,包括断路器失灵保护;断路器非全相保护(#01机组);主变、高厂变、发变组差动保护;主变高压侧复合电压闭锁过流、高厂变高压侧复合电压闭锁过流;主变、高厂变重瓦斯保护;高厂变分支过流保护;高厂变中性点零序过流保护,主变零序保护。
投入主变、高厂变非电量信号回路,投入备用分支在6KV段保护,退出备用电源自动投入装置。
保护定值不需要进行调整。
一台机组启动并网,负荷稳定后,切换厂用电本机自带。
断开备用机组来电,拉开备用机组发变组出口开关,做好安全措施,恢复发电机出口软连接,恢复励磁变、出口PT等固定接线,拆除安全措施后,本机厂用电切换至运行机组带,本机组可以进行启动并网操作。
4.两台200MW机组同时停运保证公用负荷措施
4.1 保证公用负荷供电可靠的重要性
#01、02机组带有很多必须保证稳定运行的公用负荷,主要包括燃油泵房MCC、化学段、380V10段MCC、网控MCC、燃煤楼电源,两台200MW机组检修照明电源、污水外排系统等。
燃油泵房停运影响350MW机组供油系统,化学段停运影响补水及热网供汽系统,380V10段停运会影响220KV系统开关储能电机运行,网控MCC系统停运会使网控的直流系统失去稳定,将造成220KV 母线及线路保护停运,远动测控装置停运的严重后果。
4.2两台机组停运期间,通过200MW机组脱硫变反送电带公用负荷。
200MW机组脱硫变工作电源取自220KV联络变,经过脱硫变压器(10.5KV/6.3KV,12500KVA)、脱硫6KV工作电源开关,送至脱硫6KV系统母线。
#1高启备变做为其备用电源。
高备变停止运行后,可以通过脱硫6KV系统备用电源开关、备用分支共箱母线将电源反送至两台机组的6KV A段。
由于高备变停运,脱硫段6KV工作、备用电源不再存在相角差,更不存在相序问题,可以保证公用负荷正常运行。
4.3 脱硫变带公用负荷的保护问题
200MW机组脱硫变保护正常投入运行,脱硫备用分支保护正常投入运行,机组侧两个6KV A相分支过流按照脱硫备用分支保护定值整定。
5.高备变停运期间,两台机组的停机操作
两台机组运行情况下需要停止一台机组的停机操作,和单台机组运行时的正常停机操作,可以按照机组启动时厂用电互备原则进行。
而在单台机组运行时突发事故需要紧急停机时,可以利用380V保安段备用电源保证机组能够安全可靠停机,同时通过保安段电源反送电至380V备用段暂带380V重要公用负荷。
结论:
高备变检修历时半年有余,这期间,两台200MW机组分别经过了多次启动和停机。
在预案、措施的正确有效指导下,通过运行与检修人员的精心操作,密切配合,都圆满的完成了工作任务,保证了机组运行的安全稳定,满足了市区的供热需求,达到了预期效果。
参考文献
《电力系统运行技术》.中国电力出版社
《电力工程电气设计手册》. 中国电力出版社
《电力系统继电保护》. 中国电力出版社
作者简介:
董胜军,性别:男,出生:1970年11月05日,职称:电气运行工程师,从事专业:电厂电气与集控运行。