课题五单云机组调峰运行
核电机组参与电网调峰的运行方式及效益分析 王鹏云

核电机组参与电网调峰的运行方式及效益分析王鹏云摘要:核电发电机组能满足电网调峰的需要,不仅可以保障电网运行的安全与稳定,还可以实现发电企业效益的最大化。
本文对核电机组参与电网调峰的运行方式及效益进行了探讨。
关键词:核电机组;电网调峰;运行方式;企业效益核电发电机组作为清洁能源中的佼佼者,能满足电网调峰的需求,在保证稳定的同时兼顾发电企业的经济效益,我国应继续加大核能发电技术的投入力度,促进核能技术的飞跃。
一、电动机组参与电网调峰运行状态的分析对电力的需求使核能发电机组需要参与电网调峰。
核能电力能满足较大规模的供电要求,同时能获取较为显著的经济效益,对环境影响不大。
结合我国电力发展的方向,核能电力具有较大的发展潜力,能有效解决电力供应的问题。
在未来的发展中,核能电力彰显重要性。
针对当前国家电网承载了输送负荷低谷与峰值的差异性,要重视电网模式的创新和发展,增加核能电力的应用范围,借助电网调控系统,实现对核电机组的有效控制。
以多种电力能源生产的电力资源实现电网内部的融合,是电网调控和运行的发展方向。
电网调控运行中,需实现核能电源与调峰电源的有效整合,尤其是当前控制的智能化与集约化,有效发挥对电网运行的保障作用。
在我国,核能发电机组主要集中在经济发达的中心地带,需要大量的冷却水,对环境要求较高,同时核电机组在沿海位置,也有利于核电机组进行有效的电网调峰,降低电力输送过程中投入的成本。
二、核电机组参与电网调峰的经济效益核电调峰的成本主要有两方面,一是核电机组在调峰过程中,会使发电效率降低,用电率升高,从而使发电成本增加。
二是核电机组频繁调峰有可能造成核燃料的浪费,从而导致发电量减少。
此外,通过对核电机组参与电网调峰的成本进行分析可知,核电机组参与电网调峰会受到安全等方面的限制,在灵活性方面存在一些不足,而且参与电网调峰会使清洁能源和边际成本优势丧失。
因此,虽然核电机组的调峰成本比燃油机组、燃气机组等调峰的成本要低,但系统通常只在有特殊要求时才会使用核电调峰,一般情况下会优先选择燃油机组调峰和蓄能调峰。
大型汽轮机运行第五章调峰1

二、少汽无功运行
3、保持凝汽器较高的真空度 • 好处:可降低功率消耗,因为摩擦损耗↓ • 为了保证高真空应做到: ①端部轴封继续送一定压力的蒸汽 ②保证进汽伐、抽汽管、疏水管的密封良好, 防止空气漏入 ③抽气器连续工作。
二、少汽无功运行
4、无功向有功的转移应注意: • 原则: ①尽量快速 ②金属参数水平较高,注意蒸汽温度的匹配。
• 白天满负荷,晚上停6-8h,早上热态启动 • 就我国的具体情况,一般是基本负荷机组 改为两班制 • 注意的问题 1、控制汽包的热应力及低周疲劳 2、↓汽轮机部件的疲劳损伤(转子、汽缸)
一、两班制运行
• 结构上采取措施↓热应力
双层缸,层间加热 焊接转子代替整锻 高压内缸采用热套箍,取消中心法兰 外缸采用狭的法兰 ↓ 转子直径, ↓ 轴承跨距
一、两班制运行
• 基本负荷机组在运行上采取的措施有: (1)控制停机时的降负荷速度。停机降负荷时, 汽缸内壁被冷却而产生热拉应力,该应力 同蒸汽压力所产生的机械应力是正向叠加, 所以对停机过程更应重视,严格控制负荷 下降速度,严密监视温度变化率。
一、两班制运行
(2)采用合适的停机方式,尽量提高停机时的 尽量提高停机时的 主蒸汽温度。停机方式不仅影响汽机调节 主蒸汽温度 级温度的变化,而且对停机后上下汽缸的 温差以及差胀都有很大影响。一般采用复 复 合滑压方式(定温滑压 定温滑压)停机或额定参数方式 合滑压方式 定温滑压 停机或额定参数方式 停机。
凝汽器变形 机组振动加大
• 故应对排汽温度限制。 • 如30万机 正常温度 < 65℃ • 报警值 70℃ • 设置喷水减温装置,但要防止喷出的水被回流 蒸汽卷入汽缸。
第四节 汽轮机调峰运行的分析
大型燃煤火力发电机组调峰优化控制技术

第42卷,总第243期2024年1月,第1期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGYVol.42,Sum.No.243Jan.2024,No.1 大型燃煤火力发电机组调峰优化控制技术李 阳,周迎迎(河南平煤神马东大化学有限公司,河南 开封 475000)摘 要:调峰优化控制可以使得电网的源荷供需处于平衡状态,对提高火力发电机组调峰的稳定性至关重要。
为此,提出一种大型燃煤火力发电机组调峰优化控制技术。
构建爬坡压力缓解的目标函数,通过对火电机组、失负荷、储能以及光伏发电进行约束,以缓解爬坡压力。
构建火力发电机组调峰优化控制的目标函数,结合火力发电机组在运行功率、功率平衡、启停机时间等方面的约束,实现了大型燃煤火力发电机组的调峰优化控制。
实验结果表明,文中技术能够缓解大型燃煤火力发电机组的爬坡压力,优化了响应速度。
通过所提技术的调峰优化实现了火力发电稳定运行,顺利完成调峰任务。
关键词:火力发电机组;源荷平衡;爬坡压力;优化控制;燃煤机组;调峰优化中图分类号:TM743 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2024)01-0077-05 Optimal Control Technology of Peak Shaving for Large Coal-firedThermal Power Generating UnitsLI Yang,ZHOU Ying-ying(Henan Pingmei Shenma Dongda Chemical Co.,Ltd.,Kaifeng475000,China)Abstract:Peak shaving optimization control can balance the supply and demand of power grid sources and loads,which is crucial for improving the stability of peak shaving of thermal power generation units. Therefore,a peak shaving optimization control technology for large coal-fired power generation units is proposed.Build an objective function for relieving climbing pressure by constraining thermal power units, load loss,energy storage,and photovoltaic power generation to alleviate climbing pressure.The objective function of peak shaving optimization control for thermal power generation units was constructed,and combined with the constraints of thermal power generation units in terms of operating power,power bal⁃ance,startup and shutdown time,the peak shaving optimization control for large coal-fired thermal pow⁃er generation units was achieved.The experimental results show that the technology in the article can al⁃leviate the climbing pressure of large coal-fired power generation units and optimize the response speed. Through the peak shaving optimization of the proposed technology,stable operation of thermal power gen⁃eration was achieved and the peak shaving task was successfully completed.Key words:thermal power generating set;source-load balance;climbing pressure;optimal control; coal-fired units;peak shaving optimization收稿日期 2023-06-01 修订稿日期 2023-08-10作者简介:李阳(1991~),女,本科,工程师,研究方向为化工环保。
国家发展改革委、国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见

国家发展改革委、国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会,国家能源局•【公布日期】2024.01.27•【文号】•【施行日期】2024.01.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】电力及电力工业正文国家发展改革委国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见各省、自治区、直辖市发展改革委、能源局,北京市城管委,天津市、辽宁省、上海市、重庆市、四川省、甘肃省工信厅(经信委),中国核工业集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、华润集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国广核集团有限公司:电网调峰、储能和智能化调度能力建设是提升电力系统调节能力的主要举措,是推动新能源大规模高比例发展的关键支撑,是构建新型电力系统的重要内容。
为更好统筹发展和安全,保障电力安全稳定供应,推动能源电力清洁低碳转型,现就加强电网调峰、储能和智能化调度能力建设提出如下意见。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,统筹发展和安全,深入推进能源革命,统筹优化布局建设和用好电力系统调峰资源,推动电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展,建设灵活智能的电网调度体系,形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力,支撑建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型,确保能源电力安全稳定供应。
——问题导向,系统谋划。
聚焦电力系统调节能力不足的关键问题,坚持全国一盘棋,推动规划、建设、运行各环节协同发展,推动技术、管理、政策、机制各方面协同发力,充分发挥源网荷储各类调节资源作用。
SIMENS9F二拖一机组供热方式下灵活启停调峰技术

第37卷,总第215期2019年5月,第3期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY Vol.37,Sum.No.215May.2019,No.3SIMENS 9F 二拖一机组供热方式下灵活启停调峰技术梁言凯,关天罡,马万军,边 防,侯 宝,李振海,刘克然(京能集团北京京桥热电有限责任公司,北京 100067)摘 要:为了解决西门子9F 级二拖一燃气———蒸汽联合循环机组在冬季处于抽凝及背压供热工况下,机组无法配合电网进行快速启停调峰消纳清洁风电,以及启停调峰过程中中断供热的问题。
在不进行发电机组大规模系统改造的前提下,通过采用大负荷偏差法并、退汽,汽轮机保护参数修改,启停控制逻辑优化,以及一系列创新的控制策略等,从而实现机组在抽凝及背压供热方式下配合电网进行快速启停调峰消纳清洁风电的同时不停止对外供热。
通过实际启停调峰试验验证:机组在抽凝背压工况下起停调峰时,启动全过程耗时由6h 缩短至1.5h 以内,停运全过程耗时由6h 缩短至1h 以内,并且启停调峰过程中机组正常对外供热。
通过采用新的启停调峰技术方案,机组可在全工况下进行快速启停调峰,并且可实现过程的全自动,与机组正常纯凝工况下启停调峰的灵活性和安全性已无差别。
关键词:西门子;9F 级;联合循环;抽凝及背压;供热;起停调峰;并、退汽中图分类号:TP242 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2019)03-0270-05收稿日期 2019-01-10 修订稿日期 2019-05-25作者简介:梁言凯(1989~),男,工程硕士,工程师,从事联合循环机组优化运行相关方面工作。
SIMENS 9F Two Tow One Combined Cycle —heat -supply FormFlexible Peak -shaving TechnologyLIANG Yan -kai,GUAN Tian -gang,MA Wan -jun,BIAN Fang,HOU Bao,LI Zheng -hai,LIU Ke -ran(Beijing Energy Group Beijing Jingqiao Thermal Power Co.,Ltd.,Beijing 100067,China)Abstract :This paper aims to solve the problem that Siemens 9F class two -tow -one gas -steam com⁃bined cycle unit is in condensation and back pressure heating condition in winter,in which the unit can not cooperate with the power grid to quickly start and stop peak -shaving to absorb clean wind power and interrupt heating during peak -shaving process.Without large -scale system transformation of generating units,by adopting large load deviation method,merging and degassing,modification of protection param⁃eters of steam turbines,optimization of start -stop control logic and a series of innovative control strate⁃gies,the unit can achieve rapid start -stop peak regulation to absorb clean wind power in conjunction with power grid under condensation and back pressure heating modes.At the same time,external heating is not stopped.Through the test and verification of the actual start -up and shut -down peak -shaving test,when the unit starts and shut -down peak -shaving under the condition of pumping back pressure,the whole start -up time is shortened from 6hours to 1.5hours,the whole shutdown time is shortened·072·from6hours to less than1hour,and the unit normal external heating during the start-up and shut-down peak-shaving process.By adopting the new peak-setting technology,the unit can start and stop peak-setting quickly under all working conditions,and can realize the full automation of the process. which is not different from the flexibility and safety of peak-setting under the normal pure condensation condition of the unit.Key words:Simens;9F;combined cycle;condensation extraction and back-pressure;heat-supply form;peak-shaving;put in and out Line0 引言近年随着北京市电网用电负荷不断的增长,北京作为特大城市也伴随产生了昼夜间用电负荷峰谷差极大的问题。
350MW超临界机组深度调峰下协调控制系统优化

《工业控制计算机》2021年第34卷第3期350MW超临界机组深度调峰下协调控制系统优化近年来,随着新能源产业的持续壮大,风电和太阳能逐渐改变了目前电网格局,由于新能源的不稳定性,各高参数机组如何频繁高效地解决调频调峰问题、实现机炉间的协调控制、进一步提高调节负荷的深度成为各电厂的主要任务。
超临界机组的协调控制系统是将锅炉、汽机及辅机作为整体加以控制的多变量、强耦合、非线性的时变系统,目前传统且广泛的协调控制系统,在低负荷下容易出现煤水配比失衡,导致汽温汽压偏差过大,影响机组安全经济运行。
文献[1]提出基于模糊指标函数的受限预测控制方法,但计算量大,过程复杂,且在目前的控制方法中还考虑安全性和经济性指标;文献[2-3]针对协调控制系统中的锅炉主控、汽机主控和给水主控分别进行了分析和优化,相当于解耦进行控制;文献[4]根据模糊控制的思想研究了自使用模糊PID控制器在机组协调控制系统中的应用,都是为PID控制器建立模糊规则表以提高其鲁棒性和智能性,但缺少了模糊规则表中参数量化的具体方法;文献[5]提出一种基于仿人智能控制的协调系统优化方法,对协调系统控制参数的优化有较大提高,但未考虑到机组运行的经济性。
针对上述提到的问题,提出一种基于多目标粒子群的协调优化控制方案,首先对DCS中原有的协调控制系统结构进行优化,再利用多目标粒子群算法对其中参数进行寻优,得到最优的控制参数,最终可在考虑多种约束的同时提高机组运行的经济性,保证控制的快速性和准确性。
1协调控制系统优化350MW超临界机组的协调控制系统结构如图1所示。
保证主蒸汽压力的稳定性和电功率的快速跟踪是协调控制系统的首要目标,由于锅炉的大惯性导致的调节延迟性是影响其控制效果的主要因素,为此,需要加快煤水量的调节,图1中将主汽压力的偏差作为锅炉主控PID B的输入,计算出的指令一方面立即调节煤量,另一方面作为前馈输入到给水量的调节中,同时采用分离器出口温度(也称中间点温度)的调节(PID T)作为提前量调节给水量。
电气制动在乌溪江电厂水轮发电机组的应用实践

电气制动在乌溪江电厂水轮发电机组的应用实践周新有(浙江华电乌溪江水力发电厂,浙江衢州324000)摘要:电气制动在乌溪江电厂#5机100MW水轮发电机组的应用,进行电气制动的实践改造及相关试验,取得良好效果。
为电气制动在其他同类型机组的推广应用提供了依据。
关键词:水轮发电机电气制动机械制动一、前言:乌溪江水力发电厂是浙江电网的主力调峰水电厂,隶属于中国华电集团公司,是国有大Ⅱ型水电企业。
乌溪江电厂#5机组单机100MW,在浙江电网承担调峰任务,开停机频繁。
#5机距离厂房控制室2KM,采用计算机监控系统控制,实现无人值班,少人值守的关门运行机组,有必要提高机组停机制动的自动化水平。
我们对#5机组进行电气制动的实际改造和相关试验,取得了有益的结论。
水轮发电机组采用电气制动停机系统,可以较大程度地改善机组的停机运行工况,缩短停机时间,消除机械制动时制动块与制动环因摩擦而引起的机械疲劳以致变形龟裂,同时洁净了环境,提高了机组控制的自动化水平。
二、电气制动的概述:水轮发电机组的传统制动方式一般采用机械制动,其优点是:运行可靠,使用方便,通用性强,用气压、油压操作所消耗能源较少,在制动过程中对推力瓦的油膜有保护作用。
既用来制动机组,又用来顶转子,故具有双重功能。
但这种制动方式存在如下一些缺点:制动器的制动块磨损较快,制动中产生的粉尘随着循环风进入转子磁轭及定子铁芯的通风道,常年积累会减少通风道的过风断面面积,影响发电机的冷却效果,导致定子温升增高。
粉尘与油雾结合会四处飞落,污浊定子绕组,阻碍散热,降低绝缘水平,增加检修工作量。
在制动过程中,制动环外表温度急剧升高,因而产生热变形,以致出现龟裂现象。
为了克服机械制动方式的这些缺点,我们在乌溪江电厂#5机组上采用电气制动,但目前仍然保存机械制动方式,以进行混合制动。
三、电气制动的工作原理:当水轮发电机组与系统解列后,导水机构关闭,发电机灭磁,机组在转轮水阻力矩、转子风阻力矩以及轴承摩擦力矩的共同作用下,转速迅速下降,当转速下降到一定数值时〔通常为额定转速的40—60%〕,合上发电机定子绕组出线端的制动短路开关,给转子绕组加恒励,依据同步发电机的电枢反响原理,电枢反响的直轴分量仅表达为加磁或去磁,不反响有功转矩。
浅议云峰水库经济运行存在的问题及对策

2 问■提 出
水库经济运行 的两个重要考核指标 : 水 能 利 用 提 高 率 和单 位 电量 节 水 率 。 即 用 最 小 发 电耗 水 率 发 电 , 从 而 获 得 最 大 的 经 济 效 益 。 云 峰 水 库 经 济 运 行 主要 从 以 下 三 个 方 面 考 虑 : 一 是 充 分利用天 然径流 , 在保 证 大 坝 安 全 的前 提 下 最 大 限 度 增 加 有 效 库容 , 即增 加 水 库 蓄 水 量 ; 二 是 由 于 云 峰 电站 属 引水 式 , 即 利 用 溢洪 道上 下游落差 , 增 加发 电水头 , 但 同 时 也 增 加 引 水 设 施 水 力损 失 , 为 了增 加 实 际 发 电水 头 , 就 要 减 少 沿 程 水 头 损 失 和 局 部水 头损失 , 即增 加 实 际 发 电净 水 头 , 减小发 电耗水率 ; 三 是 减 少 水 轮机 、 水 工 建 筑 物 在 运 行 中 的漏 水 量 , 即减 少水 量损 失 。 云 峰 水 库 原 设 计 中无 防 洪 库 容 , 在 洪 水 调 节 中损 失 防 洪 库 容这部分效益 , 在实际洪水调节 时 , 存在着 一定难度 , 云峰发水
水位 运行 , 甚 至 在 个 别 年 份 在 死 水 位 以下 运 行 , 损失 了云峰水 库经 济效益 , 也造 成两个 重要考 核指标长 时间偏小 , 甚 至 为 负
两 国共 同建 造的一座以发 电为主 , 兼顾 防洪综合 效益利用 的大
型水 库。水库实 际控制面积 1 7 1 6 5 k m2 , 正 常蓄水位 3 1 8 . 7 5 r l l , 死 水位 2 8 1 . 7 5 m, 总库 容 3 8 . 9 5亿 m , 有效 库容 2 6 . 6 2 亿 m , 库 容 系数 0 . 3 5 4 , 属 于 不 完 全 多 年 调 节 水 库 。云 峰 水 库 设 有 2 1 个 平 板 溢 流 门 和 4个 中孔 , 水库最大过水能力 2 3 9 0 0 m 3 / s 。 电站 总 装机容 量 4 0万 k W, 单机容量 1 0万 k W。 1 、 3号 机 组 周 波 为 5 0 H z , 向中 方 供 电 , 2 、 4号 机 组 周 波 6 0Hz , 向 朝 方供 电 。设 计 多 年 入库 流量为 2 7 8 m 3 /  ̄ ( 实际 2 2 3 m 3 / s ) , 设 计 保 证 出力 1 5万 K W ( 效 益复核 l 4万 K W) ,多 年 平 均 发 电 1 7 . 5 亿 k w . h( 益复核 水利水 电建设
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2)在每星期低谷负荷时间(周末)停用,其他时间运行 3、特点 能适应频繁的启停,启停时间要短,而且操作简便可靠,热损失小 4、两班制调峰运行遇到的主要问题及解决措施 1)热应力引起的疲劳损伤 两班制调峰的机组夜间低谷停机后应维持较高的汽轮机缸温, 这样在次日再启动时可按热态以较快速度完成启动过程,尽快带 上电网所需负荷。但是,如果锅炉汽温不能及时跟上,使汽轮机 冲转时汽温与缸温不能合理匹配或在启动过程中金属部件温升过 快,都会产生过大的热应力,使汽轮机的疲劳寿命损耗增大。 措施: a、采用合理的停机方式,尽量提高停机时主蒸汽温度 采用定温滑压停机而不采用额定参数停机或滑温滑压停机 b、选择合理的冲转参数 c、采用中压缸进汽启动方式 可以避免高中压缸联合进汽冲转时小流量带来的热冲击,可以缩短
缺点: 锅炉调节时滞大,对负荷响应能力差,不能满足一次调频需要 2)节流滑压运行 定义: 正常情况下调节汽门不全开,预先将汽轮机调节汽门节流 5%-15%,以备电网负荷突然增加时开启,利用锅炉储热来 暂时满足负荷增加的需要,待锅炉蒸发量增加,汽压升高后, 调节汽门再循环到原位。 适应负荷,调峰能力较强。 优点: 节流损失。 缺点: 3)复合滑压运行 指滑压运行和定压运行相结合的一种运行方式。 定义: a、低负荷滑压运行,高负荷定压运行 特点: 既具有低负荷滑压运行优点,又保证了单元机组在高负荷时 调频能力。 b、高负荷滑压运行,低负荷定压运行 使机组低负荷时仍保持一定的主汽压力,从而可保证较高的 特点: 循环效率和机组安全性。
出现稳燃不稳时及时采取措施。 b、空气预热器堵灰、腐蚀和烟道烟囱腐蚀。 低负荷时空气预热器容易堵灰、腐蚀、烟道烟囱也容易腐蚀 损坏。 应注意保持暖风器满出力运行,提升风温、烟温及管子壁温; 加强预热器的吹灰操作,减轻堵灰。 c、过热蒸汽、再热蒸汽温度过低。 变压运行虽有延伸汽温控制点的优越性,但负荷低到一定程 度后,汽温仍会随负荷而下降。 若机组长期指定承担中间负荷,低负荷下汽温低于规定值的 下限,即应考虑必要的改进,如增设炉烟再循环、增加过热器或 再热器面积等。 d、过热器管超温或左右汽温偏差。 低负荷时,流经过热器的蒸汽量小,分配不均匀,个别过热 器管会因为冷却不足而超温过热;低负荷时锅炉燃烧易偏斜,加 上蒸汽流量在平行管中分配不均,将会造成过大热偏差。 应注意维持过量空气系数不要过低;控制负荷增减速率;要 增设壁温测点加强监视;保持运行的燃烧器匀称等。
5、滑压运行的适应范围 滑压运行具有在低负荷下提高汽轮机内效率,提高主蒸汽, 再热蒸汽温度、降低给水泵电耗、使汽轮机偏于安全等优点,但 也有由于压力的降低使循环热效率降低等缺点。因此是否采用滑 压运行,要进行综合技术经济比较,并非在所有负荷下都是滑压 运行经济。所以现在通常都采用复合滑压运行。 6、滑压运行对锅炉运行的影响 1)锅炉最低负荷运行问题 汽轮机允许的最低负荷值比锅炉要低,一般来说只要机组负 荷不低于25%,其排汽缸温度、排汽温度、本体膨胀、胀差及振 动等都变化不大。因此机组的最低负荷界限一般取决与锅炉。而 锅炉负荷的下限又主要取决于燃烧的稳定性和水动力工况的安全 性。锅炉低负荷运行时主要遇到问题及解决办法: a、低负荷燃烧的稳定性 锅炉燃烧稳定性与炉膛型式、燃烧器结构、炉膛热负荷、煤 质等因素有关。 运行中提高低负荷稳燃性能的措施: 适当降低一次风率,提高煤粉浓度;尽可能投用下层燃烧器, 停止用上层燃烧器;低负荷时,应适当将煤粉磨得更细些,以加 快燃烧反应速度;开大暖风器蒸汽门,提高入炉空气温度;适当 降低炉膛负压,减少漏风;加强对火焰监测系统监视,一旦
3)低负荷时排汽温度将升高,如升高过大采用喷水减温,要注意 可能雾化不佳、喷水位置不当而造成低压缸叶片受侵蚀。 4)低负荷时给水加热器疏水压差很小,容易发生疏水不畅和汽蚀, 因此要备有正确的监测手段和相应的保护措施。 8、直流炉的调峰性能 1、直流炉无厚壁元件,可炉的金属耗量少,循环倍率低,热惯性小,变负荷速度大 3、主汽温度主要由煤水比调节,喷水量少,汽温容易控制 4、直流炉的启动及变负荷速度主要受汽轮机的胀差和热应力限制 三、两班制调峰运行方式 1、定义 是通过启停部分机组来进行电网的调峰。 2、分类 1)在电网低谷时间将部分机组停用,在次日电网高峰负荷到来之 前再投入运行,通常这些机组每天停用6~8小时
启动过程时间且安全可靠性高。 d、采用全周进汽方式启动 e、加强监测和检查 两班制调峰的启停过程中要注意加强各部分金属温度和膨胀 系统的监测,尤其是变化最大的调节级后,所有的 测点要保证正 确可靠。现代大型汽轮机多采用在控制转子热应力的基础上进行 自启停和运行工况的监控,可以有效地控制和指导运行人员进行 合理的启停操作,以及合理的进行机组的寿命分配,为机组的启 停调峰运行带来了极大的方便。 2)汽缸上下温差过大引起热变形 汽缸由于结构上的特点,往往在停机后下缸冷却快于上缸, 产生过大的上下缸温差,引起汽缸热变形并使动静部件之间径向 间隙减小,严重制约了机组启停的机动性。 措施: a、改进汽缸的保温材料和保温工艺 b、投用汽缸夹层加热装置 c、采用定温滑压方式停机
7)尽量维持较高的凝汽器真空 在相同的冷却蒸汽量下,提高凝汽器真空,既可维持较低的 排汽温度,还能减少从电网吸收的功率,对机组安全性和经济性 都有利。 五、几种调峰运行方式比较 1、安全性 变负荷运行方式、少汽无负荷、两班制 2、调峰幅度 少汽无负荷和两班制、变负荷运行方式 3、机动性 变负荷运行方式、少汽无负荷、两班制 4、运行操作量 变负荷运行方式、少汽无负荷、两班制 5、经济性
四、少汽无负荷运行方式 1、定义 就是在夜间电网低谷时间将机组减负荷到零,但不从电网解 列,保持发电机与电网并列运行,发电机从电网吸收部分电力, 用以驱动转子空转;同时,为带走由于汽轮机叶轮因鼓风摩擦产 生的热量,应不断向汽轮机供给少量低参数的冷却蒸汽。到次日 早晨电网负荷回升后,再接带负荷,转为发电机方式运行。 2、特点 操作比两班制简单,可以省去抽真空、冲转、升速、并网等 操作,使启动速度加快。 3、少汽无负荷遇到的主要问题及解决措施 1)确定合适的供汽点和冷却蒸汽参数 冷却蒸汽的汽源来自邻机,由汽缸尾部或本机相应的抽汽口 送入汽缸,供汽汽源和送入口可以是一个或多个,一般视机组容 量大小确定。 冷却蒸汽参数和送入口的选择主要考虑转子温度和低压缸长 叶片以及排汽温度的控制,使温度不能超限。
d、打闸停机时,及时调整轴封蒸汽供汽压力,直到真空到零后方 可停止轴封供汽 e、尽可能缩短停机时的空负荷运行时间 f、打闸停机后及时关闭门杆漏汽至除氧器的截止门 g、严格防止停机过程中和停机后汽轮机进冷水或冷汽 3)启停过程中出现过大胀差 在机组启停过程中往往会出现胀差过大的问题,制约机组调 峰的机动性。 措施: a、注意机组滑销系统的检修和维护,保证汽缸自由胀缩 b、合理选择启动冲转参数,防止热态启动时转子过度冷却 c、合理调节轴封供汽参数,防止转子过度的加热或冷却 d、缩短启动时的空负荷运行时间,适当延长低负荷暖机时间 e、采用定温滑压停机方式 f、尽可能缩短停机时的空负荷运行时间
在一定范围内,若冷却蒸汽量小,整个汽轮机温度水平就比 较低,随后加负荷的时间就长,而且排汽温度高;若加大冷却蒸 汽量,则汽轮机的金属温度可维持在较高水平,可提高加负荷的 速度,且排汽温度低,还可减少从电网吸取的有功功率;但冷却 蒸汽量超过限度,可能会造成汽轮机超速,因为少汽无负荷运行 时,汽轮机不受危急保安器的控制,若此时发电机跳闸,则将使 机组超速。 2)尽可能采用滑压定温方式减负荷 3)转为发电工况时主蒸汽温度应足够高。这样使调节级和其他各 级的温度不致陡降。 4)在工况转换操作时应及时送上冷却蒸汽 由发电工况转为调相工况前应先投冷却蒸汽;而由调相工况转为发 电工况时,则要先上负荷后再切断冷却蒸汽,从而使汽轮机各级 温度变化平缓,避免热冲击。 5)提高初始阶段的升负荷速度 避免低负荷阶段蒸汽参数不匹配对汽轮机的热冲击 6)保持冷却汽源的参数稳定
2)水动力工况安全性 对直流炉来说,当变压运行至某一较低负荷时,水冷壁系统 压力低,汽水比体积变化较大,水动力特性变差,有可能影响到 个侧墙和后墙水冷壁的流量分配,发生部分水冷壁出口管的超温 现象。 运行中一要限制最低负荷;二是燃烧器运行方式要作适当调整。 7、变压运行对汽轮机影响 在变压运行时,主蒸汽、再热蒸汽温度均能维持额定值,使 汽轮机各级金属温度几乎不变,无附加热应力。低负荷时排汽缸 温度、排汽温度、本体膨胀、胀差及振动等都变化不大。但仍需 注意以下几个问题: 1)负荷很低时低压转子流量小,汽轮机叶片根部将产生较大的负 反动度,造成蒸汽回流、效率降低和叶片根部出汽边水刷,甚至 还有可能引起不稳定的旋涡,使叶片承受不稳定的激振力的颤振。 2)锅炉低负荷时,有可能产生主汽温与再热汽温的偏差增大,对 于高中压缸合缸的机组,高中压缸两个进汽口相邻处的温度梯度 过大将产生较大热应力。
课题五 单元机组调峰运行
一、概述 1、为什么要采用单元机组调峰运行? 2、定义: 指承担电网中最低负荷到最高负荷之间部分的发电负荷运行。 3、分类 通过调节机组负荷以适应电网峰谷负荷的需要。 1)变负荷调峰运行: 2)两班制调峰运行: 是通过启停部分机组来进行电网的调峰。 3)少汽无负荷调峰运行: 就是在夜间电网低谷时间将机组减负荷到 零,但不从电网解列,保持发电机与电网 并列运行,发电机从电网吸收部分电力, 用以驱动转子空转;同时,为带走由于汽 轮机叶轮因鼓风摩擦产生的热量,应不断 向汽轮机供给少量低参数的冷却蒸汽。到 次日早晨电网负荷回升后,再接带负荷, 转为发电机方式运行。
c、高负荷和极低负荷时定压运行,其他负荷滑压运行 特点: 保证了单元机组在高负荷时调频能力,中间负荷时有较高的 热效率,在低负荷区域热效率不致过多的降低。 4、滑压运行特点 优点: 1)负荷变化时蒸汽温度变化小 2)再热汽温易于控制 3)低负荷时汽轮机内效率高 4)负荷变化时汽轮机热应力小 5)给水泵耗电少 6)各承压部件寿命延长 7) 减轻汽轮机结垢 缺点: 1)负荷响应速度相对较慢 2)低负荷时机组循环效率降低 3) 高负荷运行不经济