火力发电厂机组AVC调试报告通用模版
火力发电厂调试技术文件材料及主要表格

8.2.2.2 调试技术文件材料及主要表式样张(说明:调试措施、调试报告等规范化的文字材料未列入样张内)
‘
设备系统安装完工启动前验收签证书
2
设备及系统代管签证书
分部试运后验收签证卡
调3-0-3-1
共2页,第1页
专业No 系统
4
分部试运后验收签证卡
调3-0-3-2
共2页,第2页专业No 系统
分系统调试及试运记录
6
调试技术交底记录
调试过程记录
8
基建机组发生的重大问题及处理记录
试运中发现的设备缺陷处理记录
10
锅炉整套启动试运行记录及运行数据统计
调3-1-3-3-1
锅炉整套启动试运行记录及运行数据统计
调3-1-3-3-2
12
汽轮机168h满负荷试运记录
调3-2-3-3-1
汽轮机168h满负荷试运记录(续)
调3-2-3-3-2
14
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-1
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-2
16
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-3
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-4
18
热控系统168h满负荷调试记录
调3-4-3-5-1
热控系统168h满负荷调试记录
调3-4-3-5-2
20
机组整套启动试运化学监督记录
调3-5-3-6-1
21
机组整套启动试运化学监督记录
调3-5-3-6-2
22
23。
机组调试检验报告范文

机组调试检验报告范文一、背景介绍根据项目需要,我公司负责安装和调试一台新型机组。
该机组具有高效节能、可靠稳定的特点,广泛应用于工业生产领域。
为确保机组的正常运行以及满足项目要求,我们进行了全面的调试和检验工作。
二、调试过程1. 准备工作在调试之前,我们进行了机组的全面检查,确保设备完好无损。
同时,根据设备的技术要求和布置图纸,对相关管线、电缆进行布置工作,保证机组的正常供电和引流。
2. 机组启动按照操作手册的要求,我们依次启动了机组的各个设备。
首先进行了电气系统的检查,确保电源供应正常。
紧接着,我们启动了冷却系统和压缩系统,并进行了相关参数的校准和调整。
3. 运行测试在机组启动后,我们进行了一系列的运行测试。
首先检查了机组的运行状态和参数,确保其在正常范围内。
然后进行了负载测试,检验机组在不同负载下的工作情况和性能表现。
4. 故障排除在调试过程中,我们遇到了一些故障和问题。
通过仔细检查和分析,我们迅速找到了故障的原因,并采取了相应的措施进行修复。
在故障修复后,我们再次进行了全面的测试和检验,确保机组的正常运行。
三、检验结果经过调试和测试,机组的各项指标均达到了设计要求。
机组的运行稳定,各个设备间的配合良好。
在各个负载下,机组的性能表现出色,丝毫不受影响。
四、结论与建议根据调试和检验结果,我们对机组的性能和运行状态有了全面的了解。
同时,我们也发现了一些问题和改进的地方。
建议在后续的运行中,继续关注机组的运行情况,及时进行维护和保养,确保机组的长期稳定运行。
总之,通过本次机组的调试和检验工作,我们成功地完成了机组的安装和调试任务,并保证了机组的正常运行。
我们将继续努力,为客户提供更好的产品和服务,为项目的顺利进行贡献自己的力量。
发电站设备运行参数调整报告

发电站设备运行参数调整报告尊敬的领导:本报告是关于发电站设备运行参数调整的情况汇报,以下是我们的调整报告。
一、背景介绍近期,我们发电站设备运行情况出现了一些问题,需要进行参数调整。
为了确保设备的正常运行,提高发电效率,我们严格按照相关流程和方法进行了调整。
二、调整内容1. 燃煤发电机组根据发电机组实际运行情况和燃煤质量变化,我们对燃煤发电机组进行了相应的参数调整。
通过调整燃煤供给量、炉膛温度和燃烧风量等参数,使其运行更加稳定,提高了发电效率。
2. 燃气发电机组针对燃气发电机组在运行过程中出现的一些异常情况,我们对其参数进行了调整。
通过优化冷却水流量、进气压力和燃气流量等参数,确保燃气发电机组的稳定运行,提高了发电效能。
3. 涡轮发电机组在发电机组的运行过程中,我们对涡轮发电机组进行了参数调整。
通过调整叶片角度、水压和负荷等参数,保证了涡轮发电机组的正常工作,并提高了发电效率。
三、调整结果经过以上的参数调整,我们取得了一定的成果:1. 发电效率提升:通过调整各项参数,发电效率得到了明显的提高,提高了电站的发电能力。
2. 设备运行稳定:通过合理调整各项参数,设备的运行稳定性得到了提高,减少了设备出现故障的风险。
3. 能源消耗减少:通过优化参数调整,我们有效地减少了能源的消耗,提高了资源利用率。
四、优化建议为了进一步提高发电站设备运行效率,我们提出以下优化建议:1. 加强设备监测:建议定期对设备进行监测和检修工作,及时发现并解决问题,确保设备运行的稳定和高效。
2. 进一步优化参数:根据设备运行情况和工况变化,持续跟踪和优化设备运行参数,使其更加符合实际需求,提高发电效率。
3. 强化培训和技术支持:加强员工培训和技术支持,提升员工的技术水平和专业能力,达到更好的设备运维管理。
五、结论通过对发电站设备运行参数的调整,我们取得了一定的成效,提高了发电效率和设备的稳定运行。
然而,我们也意识到还有很多可以优化的空间,希望能得到领导的指导和支持,持续改进设备运行管理,进一步提高发电站的效益。
火力发电建设工程机组调试报告、保护临时退出审批单

附录H调试报告编写基本要求(资料性附录)H. 0.1对应每个调试措施应有一个调试报告,每台机组应有一个总体调试报告。
H. 0.2调试报告应全面、真实反映调试过程和调试结果,结论明确。
II. 0. 3调试报告编写内容宜包含下列内容:1封面1)标题:XXXX工程X号机组XXXX设备和系统调试报告;或XXXX工程X号机组调试报告。
2)文件编号。
3)编制人。
4)审核人。
5)批准人。
6)编写单位及其签章。
7)日期。
2调试单位内部审批单或目录1)按照调试单位内部文件管理程序完成审批。
2)列出调试报告的目录。
3调试报告正文部分1)设备及系统简介。
2)调试过程简介:说明调试开始日期和时间,调试完成的工作,调试过程中发现的问题及处理情况,调试结束日期和时间等。
3)设备及系统调试结论:对设备及系统运行情况和能力作出结论。
4)遗留问题及处理建议:对机组移交后仍遗留的问题进行描述,分析原因并提出处理建议,提出运行应注意的事项。
4过程记录1)设备或分系统调试报告应包含过程记录如下:(1)调试措施技术和安全交底记录。
(2)测点、阀门、挡板、开关、回路、装置等传动验收记录。
(3)联锁保护逻辑传动验收记录。
(4)系统试运条件检查确认表。
(5)试运设备和系统参数记录。
2)机组总体调试报告应包含下列过程记录:(1)机组整套启动试运条件检查确认结果及办理的签证。
(2)机组进入满负荷试运条件检查确认结果及办理的签证。
(3)机组结束满负荷试运条件检查确认结果及办理的签证。
(4)机组整套启动试运过程记录。
(5)额定负荷时主要运行参数记录。
(6)整套启动试运汽轮发电机组轴振记录。
(7)机组满负荷试运电量统计。
(8)机组热工保护投入率统计。
(9)机组热工自动调节系统投入率统计。
(10)机组热工测点投入率统计。
(11)机组电气保护投入率统计。
(12)机组电气自动装置投入率统计。
(13)机组电气测点投入率统计。
(14)机组化学监督指标统计。
(15)机组整套启动试运经济技术指标统计。
发电机组调试报告

发电机组调试报告1. 引言本文档旨在记录并分析发电机组调试的过程与结果。
发电机组是一种用于产生电力的设备,通常由发动机和发电机组成。
调试是指在安装和组装完成后对发电机组进行各项功能检查和性能测试,以确保其正常运行和满足预期要求。
本报告将包括调试流程、测试参数、测试结果分析以及可能遇到的问题和解决方案。
2. 调试流程2.1 外观检查在进行任何测试之前,首先对发电机组进行外观检查。
检查发电机组的外观和接线是否符合设计要求,确保设备没有明显的损坏或松动部件。
2.2 确认电气连接接下来需要确认发电机组的电气连接是否正确。
检查电源接线和接地线是否正确连接,确保线路连接牢固。
2.3 启动发动机启动发电机组的发动机,检查发动机是否正常运转,并且运转是否平稳。
确认启动过程中是否有异常噪音或震动。
2.4 运行负载测试在发动机正常运行后,将逐步添加负载来测试发电机组的性能。
根据设计要求,该测试可能需要持续一段时间以检查发电机组的持久性能。
2.5 定时跳负载测试在运行负载测试结束后,进行定时跳负载测试。
通过在一定时间间隔内快速改变负载状态,测试发电机组在应对突发负载变化时的稳定性和反应能力。
2.6 关闭发动机当所有测试完成后,关闭发动机,检查发电机组的运行数据并保存。
3. 测试参数对于发电机组的调试,我们需要收集和记录以下参数:•发电机输出电压和频率•发动机运行速度和负载•发电机组在不同负载下的稳定性和效率•发电机组的温度和压力以上参数将在测试过程中不断监测和记录,以保证发电机组的性能和安全。
4. 测试结果分析对于每一个测试参数,我们按照预期要求来分析测试结果。
以下是一些常见的分析指标:•发电机输出电压和频率应该在设计范围内,并且稳定在某个设定值附近。
•发动机运行速度应该稳定在设计速度附近,并且负载应该不影响发动机的运行稳定性。
•发电机组在不同负载下的效率应该满足设计要求,并且能够承受一定的过载。
•发电机组的温度和压力应该在正常范围内,不应该出现异常的高温或高压情况。
发电厂系统调试总结报告

发电厂系统调试总结报告很快三个多月的时间过去了,这期间我们主要学习汽机的和热工的调试,下面我就最近一个月学到的总结一下。
学习了一段时间后,我们逐渐明白了该怎么去学,跟师傅的交流越来越多,他们干活的时候我们跟着,有些“传点”之类的活也让我们亲自干。
我们白天都去现场,他们调试什么系统我们在旁边学,有碰到不懂的就问师傅,没事的时候我们便自己去转系统,多熟悉熟悉设备。
此外,我们也学习了一些热工的调试,熟悉了控制系统,对机柜、模件、通道、测点都有了一定的了解。
熟悉了汽机几个系统的DCS画面,针对某些具体的机侧顺序控制,看了几个逻辑图,明白了一些电泵的联锁启动逻辑、联锁停止、泵的控制逻辑、启动允许逻辑等,还有一些电动阀门控制逻辑,油泵的控制逻辑等,对于一些热工保护也有了初步认识。
实际操作上,跟着热工的同事去机柜插模件、插保险、校验通道、传测点、学会了DCS画面上一些简单的操作。
汽机最近主要是下面几个系统的调试:闭式冷却水系统、开式冷却水系统、循环水系统、电动给水泵组、凝结水系统、汽动给水泵系统、发电机密封油系统、除氧器。
7号机的调试已经结束, 8号机正在调试中。
两台机的调试基本相同,因此在调试的时候,原理性的东西我们根据7号机去理解,调试就容易多了。
汽机的调试主要是配合电建的和设备厂家进行阀门的传动、各种泵的试运、电机的试运、各种阀门和泵的联锁启动和停止试验、检查测量和控制仪表的功能、各个系统的联锁保护试验、各种冷却器和加热器试运、一些具体装置的试运等,最后进行系统整体试运,直到整个系统没有缺陷为止。
汽机学习中我们主要是按照调试措施,去现场学习调试人员的具体操作,有时候跟师傅去就地,尤其是出现问题的时候,可以从中学习到不少,明白了问题原因和处理方法,在对电机和泵的试运中,就出现了一些异常,如轴承温度高、系统漏水、电动门不动作等情况。
有些是因为调试前的准备工作没有就绪造成的,有些是因为受到逻辑的限制。
对热工的学习,对照DCS画面看逻辑图更能理解,有不懂的地方可以请教师傅。
某350MW火电机组AVC调试方案的探讨

p o s e d . T h e s c h e me h a s p ss a e d t h r o u g h v e i r f i c a t i o n i n p r a c t i c e ,p r o v i d e s a r e f e r e n c e or f t h e s a n l e p o we r p l a n t .
g i n g i n f l u e n c e o n s a f e a n d s t a b l e o p e r a t i o n o f p o we r p l a n t a n d p o we r d, a t e s t i n g s c h e me f o r t h e p o w e r p l a n t AVC i s p r o -
并通过 D 2 0 0 装置发 出控制信号到 D C S 控制系统 , D C S控制 系统 用一 定步 长的脉 宽送 至励磁 调节 系统
A V R来 调节 励 磁 电流 , 从 而 实 现 了无 功 功 率 的调 节, 最终 使发 变组 出线线 路 电压达 到调度 要求 。
负荷分配功能; 全厂 A V C退 出意味着不启动机组负
张 英, 蔡 兆顺 , 丁万林 , 闫 占智
嘉峪关 7 3 5 1 0 0 ) ( 嘉峪关宏晟电热有 限责任公司 , 甘肃
摘
要: 电网对火 电厂 自动 电压控制功能 ( A V C ) 要求严格 , 考虑到在 A V C调试 时对 电厂和 电网安 全稳定运行 的影
响, 提出了火 电厂 A V C试验方案。该方 案在实践 中得 到了较好 的验证 , 也为相同情况的火电厂提供 了一个参考 。
调整电厂AVC参数提高电网无功调节能力

调整电厂A VC参数提高电网无功调节能力发布时间:2021-02-04T11:16:05.337Z 来源:《电力设备》2020年第30期作者:李晓璇[导读] 摘要:电压是衡量电能质量的重要标准,电压的运行水平与无功功率的平衡密切相关。
(大唐宝鸡热电厂陕西宝鸡 721300)摘要:电压是衡量电能质量的重要标准,电压的运行水平与无功功率的平衡密切相关。
为了确保系统运行电压具有正常水平,系统必须拥有足够的无功电源来满足系统负荷和网络对无功功率的需求以及补偿无功功率的损耗。
发电机是系统的主要无功电源,因此电厂电压无功控制已成为保证电压质量和无功平衡,提高电网可靠性和经济性必不可少的措施。
提高A VC子站投入率是保证电网质量,提高输电效率,降低网损,实现稳定运行和经济运行,是顺应社会发展的战略要求,实现绿色电网,共创和谐社会。
关键词:提高A VC投入率;提高输电效率降低网损;用电可靠性;经济运行引言大唐宝鸡热电厂2009年投产,投产初期装设上海益奥自控设备有限公司 YA-3000 A VC无功电压自动调节装置,一台上位机对应两台下位机,数据通过RTU传输模式,于2009年4月两台机组完成调试但未投入(系统整体投入率较低);2011年与调度完成静态的开闭环调试并投入使用(当地模式),运行一段时间条件不允许后退出;2017年12月两台机组A VC改造,更换设备为最新版本并增加上位机(EC212)一台(一主一备),同时采取模拟量直取到下位机模式,接陕西省电力调度中心要求,与省调进行联调后投入2台机组A VC装置,投入初期大唐宝鸡热电厂A VC跟进调度调节正确率连续两个月不到98%,通过反复比较电厂参数调节范围与调度调节范围匹配调节,最终达到经济稳定调节,A VC无功电压调节率达99%以上。
1、A VC装置调节原理电网运行时,根据负荷的需要输送由发电机送出的有功功率,以供用户的负荷使用。
在交流电网中,大部分负荷和电网设备(线路、变压器等)都需要存储交变的电磁场能量,因此交流电网在传输有功潮流的同时,还输送无功功率潮流。
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XXX公司标志
XXX-0X-2013
XXXXXXX电厂#1机组
自动电压控制(AVC)装置试验报告
XXXXXXXX公司
201X年X月
XXXXXXXXXXXXXXX公司科技档案审批单报告名称:XXXXXXXXXXX后自动电压控制(AVC)装置试验报告报告编号:出报告日期:
保管年限:长期密级:一般
试验负责人:试验地点:
参加试验人员:
参加试验单位:
试验日期:打印份数:份
拟稿:校阅:
审核:生产技术部:
批准:
目录
1.概述
2.引用标准
3.试验基本条件
4.AVC装置相关安全性能试验
5.本地控制调节性能试验
6.远方控制调节性能试验
7.试验结论
8.附录
1、概述。
为了检验X号机组自动电压控制系统(AVC)的功能是否正常,进行X号机组AVC 试验,主要内容有:1)验证AVC装置调节的安全性能。
2)本地控制下AVC装置的调节性能。
3)远方控制下AVC装置的调节性能。
2、引用标准
继电保护和安全自动装置技术规程GB 14285-2006
静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 478-2001
电力系统实时数据通信应用层协议 DL476-1992
国调电网自动电压控制技术规范(试行)
自动电压控制AVC系统技术协议书
发电厂自动电压控制(AVC)装置在线调试的有关要求
3、试验基本条件
在进行X号机组AVC相关试验前,满足以下条件:
1)X号机组已完成AVC静态调试。
2)完成AVC装置参数整定。
3)完成AVC装置程序组态。
4)X号机组并网运行。
5)确认调度主站端量测数据与电厂端基本一致。
6)A VC中控单元与RTU通讯无误。
7)调度主站下发指令值和AVC中控单元显示值一致。
4、AVC装置相关安全性能试验
在进行X号机组AVC安全性能试验前确认AVC装置处于远方控制,退出AVC装置执行终端增/减磁出口压板,X号机组对应执行终端电源上电。
4.1 母线电压越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置母线电压高闭锁值低于当前运行电压,投入X号机组相对应
的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,X号机组AVC报增磁闭锁。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC正常减磁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复母线电压高闭锁值。
记录如下:
结论:母线电压越高闭锁功能正常。
4.2 母线电压越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置母线电压低闭锁值高于当前运行电压,投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
主站下发电压调控指令,电压指令高于实际运行电压,X号机组AVC正常增磁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复母线电压低闭锁值。
记录如下:
结论:母线电压越低闭锁功能正常。
4.3机组有功越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组有功的高闭锁值低于当前运行有功,投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,X号机组AVC报增磁闭锁、减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复所有X号机组有功的高闭锁值。
记录如下:
结论:机组有功越高闭锁功能正常。
4.4 机组有功越低闭锁功能检查
在AVC 装置中,设置X 号机组有功的低闭锁值高于当前运行有功,投入X 号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,X 号机组AVC 报增磁闭锁、减磁闭锁。
试验结束后退出X 号机组相对应的执行终端,在AVC 装置中,恢复X 号机组有功的低闭锁值。
记录如下:
结论:机组有功越高闭锁功能正常。
4.5机组无功越高闭锁功能检查
在AVC
装置中,设置X 号机组无功的高闭锁值低于当前运行无功。
投入X 号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,X 号机组AVC 报增磁闭锁。
试验结束后退出X 号机组相对应的执行终端,在AVC 装置中,恢复X 号机组无功的高闭锁值。
记录如下:
结论:机组无功越高闭锁功能正常。
4.6机组无功越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组无功的低闭锁值高于当前运行无功。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组无功的低闭锁值。
记录如下:
结论:机组无功越低闭锁功能正常。
4.7机组机端电压越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电压高闭锁值低于当前机端电压。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令高于实际运行电压,X号机组AVC报增磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电压高闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电压越高闭锁功能正常。
4.8机组机端电压越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电压低闭锁值高于当前机端电压。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电压低闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电压越低闭锁功能正常。
4.9 机组机端电流越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电流高闭锁值低于当前机端电流。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令高于实际运行电压,X号机组AVC报增磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电流高闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电流越高闭锁功能正常。
4.10 机组机端电流越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电流低闭锁值低于当前机端电流。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电流低闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电流越低闭锁功能正常。
4.11 死区测试
投入X号机组相对应的执行终端,主站下发电压调控指令,当电压指令与实际运行电压偏差在AVC装置的死区电压0.4kV范围内时,AVC装置停止动作。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端。
记录如下:
结论:死区电压值准确。
5、本地控制调节性能试验
试验前确认AVC装置中的参数设置,确认投入AVC装置执行终端增/减磁出口压板。
将子站AVC系统转为本地控制模式,子站系统根据本地电压曲线实际调控母线电压。
观察各台发电机组无功及母线电压调节效果,并进行记录。
记录如下:
结论:本地控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
6、远方控制调节性能试验
试验前确认AVC装置中的参数设置,确认投入AVC装置执行终端增/减磁出口压板。
将子站AVC系统转为远方控制模式,子站系统根据主站下发母线电压目标值进行实际调控。
观察各台发电机组无功及母线电压调节效果,并进行记录。
记录如下:
结论:远方控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
7、试验结论
XXX发电厂X号机组增容后,经现场试验,自动电压控制(AVC)装置安全闭锁功能正常,在本地控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
在远方控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
附录:XXXX号发电厂AVC定值表。