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基于发电机非全相运行的研究与处理

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摘要:随着经济和科技水平的快速发展,对推动我国工业发展有着重要的作用。随着我国科技技术的不断提升,在各大企业的生产能力上也有了明显的上涨,在我国火力发电厂中,对先进的控制运行技术的有效应用,有效弥补了传统火力发电所产生的不良影响问题,通过全新的发电技术和控制技术的配合应用,为我国火力发电的质量和效率都有着重要的保障。集控技术作为现代控制技术中的典型技术,在火力发电厂中的应用非常部编,通过对该控制技术的有效应用,不但可以提高整个火电发电厂的工作效率,而且对整个电力生产的安全性和稳定性也有了重要的保障。

关键词:火力发电厂;非全相运行技术;事故处理

引言

为有效降低能源消耗,非全相运行技术在我国火力发电厂中的应用较为广泛,该技术的应用主要通过非全相运行管理系统实现。但结合实际调研可以发现,火力发电厂发电机非全相运行技术在实际运用中很容易出现各类问题,这类问题主要出现于过热汽温控制系统、主汽压力控制系统、再热汽温控制系统等环节,为尽可能解决这类问题,正是本文围绕火力发电厂发电机非全相运行技术开展具体研究的原因所在。

1火力发电厂发电机组集控技术概述

集控技术又被称之为集散控制技术,在该控制系统中主要是通过自动化技术为基础,将一些比较繁琐和复杂的控制工作进行简化,进而可以形成一种全新的自动化控制结构。通过这种控制方式,在实际的工作过程中和传统的控制模式相比,具有较强的先进性以及合理性,这也是传统控制技术中所不具有的优势。将该系统处理器作为核心控制点可以对整个火电发电工作中的整个流程动态进行控制和监测,实现对各个不同生产环节的设备合理控制,实现了整个火力发电效率的提升。集控系统通过将计算机技术和通讯技术的有效融合,在整个火电发电的管理和操作工作中所表现出的优势非常明显,可以针对一些功能复合以及危险性因素进行有效的处理,是现阶段我国火力发电基础工作中,最具有竞争力的控制技术,进而受到了社会大众广泛的关注。

2发电机组非全相运行常见问题

2.1主汽压力控制系统

发电机组非全相运行过程也很容易在主汽压力控制系统方面出现问题,这类问题大多为技术性问题。随着科学技术的快速发展,近年来火电厂主汽压力控制系统也随之不断完善,更为先进、完善平衡公式的引入与应用便能够证明这一认知。但结合实际调研可以发现,主汽压力控制系统在应用过程中的能量数值准确估算仍存在较高难度,控制精度往往会因此受到一定负面影响。为保证主汽压力控制系统较好服务于火电厂发电机组,非全相运行技术的应用必须科学控制炉膛中的煤粉量,并不断提升主汽压力控制系统的精度。对于我国多数火电厂来说,为保证发电机组与锅炉实现高水平的协调配合,能量平衡方法的应用较为关键,这一过程还应适应电网负荷实时变化要求,发电机组的平稳运行可得到更好保障。此外,还应关注汽轮机进汽调节阀与锅炉燃烧率的共同控制,以此更好实现主汽压力与机组功率的平衡,发电机组锅炉的输入能量与汽轮机所需能量的平衡可得到较好保障。

2.2定子线圈漏水原因分析

设备厂家、火电企业和电科院技术人员对抬出的15号线圈内的实心线和空心线全部进行剥离,发现在励端直线段槽口R角处有一根空心线受损(线圈内有6根空心线,双排布置,受损空心线处于上层最外层)。通过水压试验发现漏水部位在15号线圈出槽口R绝缘部位,R绝缘部位的一根空芯导线出现裂纹,导致漏水。①初步判断该线圈在制造时就存在受损薄弱现象。另外,在2014年与其相连的主变内部短路,发电机短路电流达10430A,巨大的能量造成发电机定子线圈局部扭动,其部位再度轻微受损。②2017年检修时,发现发电机膛内定子线圈槽楔松动较多,槽楔松动导致发电机在运行中线棒产生震动造成定子线圈局部轻微磨损,空芯导线也因线棒震动导致该位置机械疲劳而出现裂纹。③由于出现裂纹的部位是在出槽口R绝缘处,正是线棒应力集中的部位,该位置出现微裂纹,由于端部一直处于长期的震动中,导致微裂纹不断扩大导致断裂流水。

3发电机组非全相运行技术的应用要点

3.1集控系统核心技术

现阶段,在我国电力行业的发展过程中,针对发电厂的管理工作至关重要,通过非全相运行技术的有效应用,在整个管理控制的综合性和集约性方面的优势非常明显,通过和信息化技术之间的有效衔接,对提高我国火力发电的工作质量和工作效率有着重要的意义。非全相运行技术的核心在于将各种不同电子信息技术有效的融为一体,其中不但包含了整个生产和运营工作的控制,同时还针对生产过程中的管理工作,尤其是针对火力发电厂中的运行系统来讲,在整个管理工作的效率和质量上都有着明显的提升。通过将各种高效化的管理工作模式有效的融合为一体,针对4C技术的综合运用,使得整个控制和管理工作都实现了良

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