水电厂厂用电消耗在那里

水电厂厂用电消耗在那里

水电厂厂用电消耗在那里。

我厂从机组出,就除了主变外基本没什么负荷,

厂用电计算是:机组有功-上网电量+外购电量

带无功大的时段厂用电消耗很大,很明显是因为无功关系。

可以从功率因数解释吗?

或者其他方面解释?

水电厂的负荷主要就是电动机,还有就是变压器的损耗,这些负荷大部分是感性负载,所以你感觉大部分是无功!

“厂用电计算公式:机组有功-上网电量+外购电量”应该是不准确的,上述算法还包括了主变本身的损耗,此项损耗不应该包括在厂用电量里面。

一: 变压器损耗计算_变压器的空载损耗

此损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。

变压器的铁损与外施电压有很大关系,如果电压V为一定值,则铁损不变,(因f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.电压波动,如果则空载损耗即变化。

二 .变压器损耗计算_负载损耗

此损耗是指变压器初、次级线圈中电流在电阻上产生的铜损耗及励磁电流在励磁电阻上产生的铁损耗。当电流为额定电流时,后者很小,可以不计,故主要是电流在初、次级线圈电阻上的铜损。

变压器的铜损和负载电流的平方成正比。考虑到负载运行时,负载电流的变化,故此损耗又称可变损耗。

三.变压器损耗计算_附加损耗

此损耗包括附加铁损及附加铜损,由于这两种损耗数量很小,又难以测定,可以不计。总之,变压器的损耗主要是不变损耗和可变损耗。

变压器的效率和其额定容量初、负载的性质与大小以及变压器本身的损耗有关

水电厂的厂用电与直流系统

水电厂的厂用电与直流系统 一、水电厂的厂用电 1.水电厂的厂用电概念 水电厂机电辅助设备用电及照明用电称为水电厂的厂用电 2.厂用电负荷由以下几部分组成 一类负荷:重要机械及监控、保护、自动装置等二次设备用电;允许电源中断的时间,仅为电源操作切换时间,它们停止工作后,会引起主机减少出力或停止发电,甚至可能使主机或辅助设备损坏。 对于水电厂的一类负荷,一般都设置两台以上相同的设备,其电源各自独立,当一台设备停电或故障后,另一台设备还可以正常工作,这样就不会因为一台设备故障而影响机组的安全生产。因此,对于大中型水轮发电机组的机旁动力盘,一般都分成两段,各段电源相互独立,而且两段电源之间还装设有备用电源自动投入装置,两段电源互为备用,以提高供电的可靠性。 二类负荷:次重要机械它们停止工作后,一般不会影响水电站机组的出力,可由运行人员采取措施使它们恢复工作。允许短时停电数十分钟,但必须设法恢复。 三类负荷:不重要机械,允许较长时间停电,当它们停止工作后,可以较长时间进行修理以恢复工作,不会影响水电站的运行。 水电厂厂用电系统的作用是能够保证各类负荷的正常供电,在事故时能保证一类负荷的供电,来满足水电厂安全、经济、稳定运行的需要。 3、水电厂对厂用电接线的基本要求 水电厂厂用电供电可靠性的高低,将直接影响到安全生产的好坏。为了保证厂用电的连续、可靠供电,厂用电应满足下列基本要求: (1).安全可靠,运行灵活 厂用电接线方式和电源容量应能适应正常供电、事故时备用等方面的要求,同时还应满足切换操作的方便。一旦发生事故时,应能尽量缩小事故范围,并能将备用电源及设备及时地投入,发生全厂停电时,应能尽快地从系统中取得供电电源。 (2).投资少,运行费用低,接线简单、清晰 在考虑安全可靠的同时,还必须注意到它的经济性。因为不必要的相互连接,过多的备用设备和备用电源,不但会造成基建投资费用的浪费和运行费用的增加,而且还将使厂用电接线复杂、运行操作繁琐、增加设备的故障机会和维修工作量等。 (3).分段设置,互为备用 对于大中型水电厂,其厂用母线应分段运行,每一段母线上应有独立的工作电源和备用电源,并装设备用电源自动投入装置,以防在一段母线发生事故时,导致厂用电全部消失的事故。. (4).与电气主接线的关系 厂用电接线应根据电气主接线的方式来考虑,尤其是高压厂用备用电源的引接问题。厂用电接线对有无厂外系统电源以及电厂在电力系统中所处的地位等应

水电厂年终工作总结

水电厂年终工作总结 篇一:水电站运行年终总结 xxx水电站运行年终总结 回顾一年来的工作历程,感觉还是有极大的成就感,作为80后的一批“新手”,虽然没有丰富的运行实践经验,但却将电站3台机组已安全稳定运行了442天,虽然是在公司领导的科学管理和正确指导下才取得了这样的成绩,但同时也体现了运行人员快速成长步伐,一年来始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针开展工作,健全和完善班组的各种规章制度,不断加强班组建设,注重安全教育和技术培训,加强设备管理,坚持以人为本,科学管理,在安全生产上下功夫,扎实开展各项工作,紧紧围绕“安全生产”的目标,较好的完成了今年各项工作任务。现将全年的主要工作总结如下: 一、主要的工作业绩: 1,截止到XX年12月30日,我站机组安全运行442天。中途未发生安全天数中断的情况。在3月26日巡视过程中发现#1机组出口断路器1DL电流互感器接触铜排由于温度过高而引起电流互感器接头发红,导致外壳烧裂。因及时发现缺陷,采取有效的措施,保证了1号机组的安全;在夏

季我站2号机发生过两次因事故PLC引起的停机事故,经过分析是由于设备本身问题而引发的停机事故,经过及时的处理使机组恢复安全运行。 2、由于我站投运第一年,不太了解所处郁江流域的水文情况。汛期加强与上游电站水情联系,及时了解水情信息,并掌握了一系列郁江流域水文资料。汛期中合理水库调度,与市调勤沟通,积极联系市调开停机,确保了水资源的合理利用。在与外联系中体现我站工作人员的沟通素养,语气谦逊和蔼,有效的提高了我们运行人员的工作效率。在汛前和汛后认真开展春季、秋季安全大检查,对查出的问题及时整改,并在工作中杜绝习惯性违章,有效保证了电站的安全生产。在本年工作中,在执行开机过程中未出现开不起来和超时开机现象,虽然在开机过程中也遇到过一些小问题,但在运行、点检、维护的积极配合和努力下,及时解决了问题,保证了机组的顺利启停。 3、在这一年中,进行了多次大型操作,在实际工作中的严格执行“三讲一落实”,未出现误操作的情况,保证了人员、设备的安全。在日常工作中,在站领导的组织调度下,完成了运行规程第二版的修订,并组织学习讨论,要求在巡回检查中做到了认真仔细,不留死角;全体运行人员进行操作票填写培训并考试合格,并完成电站标准操作票的

发电厂厂用电气监控管理系统(ECMS)

RCS-9700 发电厂厂用电气监控管理系统(ECMS) 1 概述 2000 年起,为了适应电厂厂用电监控自动化的需要,南瑞继保在总结多年从事厂站开发、研究的基础上,采用统一硬件平台、统一软件平台,开发了新一代 RCS-9700 监控系统,该系统对电厂厂用电信息从系统的高度进行了全面统一的考虑。 2002 年 8 月 25 日通过国电公司鉴定:系统设计先进,运行稳定,性能优良,调试维护方便,满足电力系统使用要求。系统的主要技术性能指标达到了国际同类系统的先进水平。 RCS-9700 发电厂厂用电气监控管理系统集合保护功能和测控功能,保护和测控功能自始至终既相对独立又相互融合,为发电厂电气自动化提供了一个完整的解决方案,能满足各种机组容量等级发电厂的电气自动化需要。 发电厂电气监控管理系统——ECMS(Electrical Control and Management System in power plants)即原来的 FECS、EFCS、ECS 等,是中国电力顾问集团鉴于厂用电监控管理系统名称混乱而进行统一 的(详见电顾问 2008 [20]号文)。 2 电气监控管理系统 2.1分布式结构 RCS-9700 发电厂厂用电气监控管理系统(以下简称 RCS-9700 ECMS 系统)采用分层、分布、开放式网络系统结构,具有典型的三层结构:站控层、通信管理层、智能终端层。 站控层——采用双以太网冗余结构,根据需要可设置数据库服务器、电气操作员站、电气工程师站、打印机以及负责与其它系统通信的通信网关,形成电气系统监控、管理中心。 通信管理层——主要由通信管理单元、交换机等组成。采用通信管理单元实现规约转换和装置通信,并转发站控层及 DCS 系统的遥控命令。由于现场保护测控单元等智能设备数量多,一般机组 10 kV 厂用电子系统、6kV 厂用电子系统、380V 厂用电子系统、厂用公用子系统和其他智能设备可分别组网,保证了系统的实时性和稳定性。各子系统可分别设置通信管理单元,根据需要可为双机冗余设计。各通信管理单元接于上位机层以太网,同时可以经 RS232/RS485/RS422 串口直接与相应机组 DCS 的电气控制器 DPU 相联,实现数据交换。 智能终端层——由分散的电气智能装置(如安装在厂用高低压配电柜的保护测控装置、微机型元件保护装置、AVR、ASS、UPS 控制器、

水电厂个人工作总结范文【实用】

回顾一年来的工作历程,感觉还是有极大的成就感,现将全年的主要工作总结如下: 一、主要的工作业绩: 1、截止到20xx年12月30日,我站机组安全运行4442天。中途未发生安全天数中断的情况。在3月26日巡视过程中发现#1机组出口断路器1DL电流互感器接触铜排由于温度过高而引起电流互感器接头发红,导致外壳烧裂。因及时发现缺陷,采取有效的措施,保证了1号机组的安全;在夏季我站2号机发生过两次因事故PLC引起的停机事故,经过分析是由于设备本身问题而引发的停机事故,经过及时的处理使机组恢复安全运行。 2、由于我站投运第一年,不太了解所处郁江流域的水文情况。汛期加强与上游电站水情联系,及时了解水情信息,并掌握了一系列郁江流域水文资料。汛期中合理水库调度,与市调勤沟通,积极联系市调开停机,确保了水的合理利用。 在与外联系中体现我站工作人员的沟通素养,语气谦逊和蔼,有效的提高了我们运行人员的工作效率。在汛前和汛后认真开展春季、秋季安全大检查,对查出的问题及时整改,并在工作中杜绝习惯性违章,有效保证了电站的安全生产。在本年工作中,在执行开机过程中未出现开不起来和超时开机现象,虽然在开机过程中也遇到过一些小问题,但在运行、点检、维护的积极配合和努力下,及时解决了问题,保证了机组的顺利启停。 3、在这一年中,进行了多次大型操作,在实际工作中的严格执行“三讲一落实”,未出现误操作的情况,保证了人员、设备的安全。在日常工作中,在站领导的组织调度下,完成了运行规程第二版的修订,并组织学习讨论,要求在巡回检查中做到了认真仔细,不留死角;全体运行人员进行操作票填写培训并考试合格,并完成电站标准操作票的初步修订,在执行操作票时严格按照了自审,初审,复审的流程,确保标准操作票的合格率。 4、各值每月必进行一次反事故演习和桌面推演,在演习中出现过一些不足之处,在部门领导和各位专工的指导下,得到了及时的更正,从中学到了不少专业知识,并积累了丰富的事故处理经验,避免了以后在处理事故时的盲目。 5、每月各值至少开展4次班组安全活动,组织学习大唐国际,分公司相关文件和有关技术措施,认真坚持学习大唐国际典型事故案例,并做到“一周一案例”,针对相关安全事件吸取经验教训。日常培训学习中,认真学习了公司下发的各项文件和制度。认真贯彻了文件精神,积极参与和开展“三大工程建设”、“创建零违章班组”、“双增双节”和“三讲一落实”,在各项活动中取得了较好的成效,至今“三讲一落实”落实情况很好,无违章、违纪现象。 6、在本年中积极参加公司组织的各种业务技能活动,“自足岗位,对标一流”,在竞赛中找差距,在竞赛中找提升。积极参与公司合理化建议工作,开源节流,双增双节,尽职尽责,努力完成公司的盈利目标。 7、在机组运行一年的检查性检修工作中,认真响应公司“应修必修,修必修好”的检修宗旨。积极配合检修人员对#2、#3机组进行C级检修,在检修过程中,对设备有了新的认识,更全面熟悉了设备的特性。

水电厂生产运营指标解析及对标指标体系

水电厂生产运营指标解析及对标指标体系 二〇一〇年八月

目录 第一部分水电厂生产运营指标解析 (1) 一、安全指标 (1) 1. 人身死亡事故 (1) 2.人身重伤事故 (1) 3.一般及以上设备事故 (2) 4.一类障碍 (2) 5.大坝状态 (2) 二、生产指标 (3) 6.等效可用系数 (3) 7.机组等效强迫停运率 (4) 8.机组非计划停运次数 (4) 9.机组A/B级检修后连续可调天数 (5) 10.自动开机成功率 (6) 11.继电保护及安全自动装置投入率 (6) 12.继电保护及安全自动装置正确动作率 (7) 13.AGC投入率 (7) 14.综合厂用电量 (8) 15.综合厂用电率 (8) 三、运营指标 (9) 16.平均容量 (9) 17.实际发电量 (10) 18.发电利用小时 (10) 19.计划发电量 (11) 20.发电计划完成率 (11) 21.发电量相对值 (12) 22. 发电收益相对值 (13) 23. 水电减弃增发电量相对值 (13) 四、水能指标 (14) 24.非汛期发电耗水率相对值 (14) 25.水能利用提高率 (14) 26.弃水损失电量 (15) 27.水量利用率 (15) 28.综合系数k (16) 29.水情自动测报系统畅通率 (16) 30.洪水预报平均准确率 (17) 第二部分水电厂生产运营对标指标体系 (18)

第一部分水电厂生产运营指标解析 一、安全指标 1. 人身死亡事故 指标定义:人身死亡事故的统计方法执行2007年3月28日国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》。 指标单位:次 统计对象:电厂、二级单位、集团 统计周期:年 统计方法:二级单位和集团指标直接将各电厂指标相加。 2.人身重伤事故 指标定义:执行《劳动部关于重伤事故范围的意见》(中劳护久字[1960]56号) 指标单位:次 统计对象:电厂、二级单位、集团 统计周期:年 统计方法:二级单位和集团指标直接将各电厂指标相加。

发电厂临时用电管理办法(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电厂临时用电管理办法(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

发电厂临时用电管理办法(新版) 为了进一步加强临时用电安全管理,确保设备与人身安全,依据《电业安全工作规程》(热力和机械部分)、(发电厂和变电所部分)。制定本制度。 一、本制度所规定的临时用电电压等级为380/220V。 二、发电厂内临时用电从联系到拆除工作依据附件《安泰发电厂临时用电工作联系单》进行。 三、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用。 四、临时用电设备及线路的绝缘应良好。 五、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应实行一机一闸一保护 六、临时用电单位不得变更地点和工作内容,严禁任意增加用电负荷,严禁私自向其它检修场地或单位转供电。 七、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中

不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 八、电源开关外壳或电缆、电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电气车间修好,否则不准使用。 九、凡配备有电气工具和用具的车间必须设专人保管,建立设备台帐,记录内容为:设备规范、使用情况、试验记录等。每六个月委托电气车间联系公司供电部进行试验,试验结果应记录在设备台帐内。 十、使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障,必须立即通知电气车间处理。 十一、不熟悉电气工具和用具使用方法的员工严禁擅自使用。 十二、使用电气工具时应执行下述规定: 1、用电钻等电气工具时须戴绝缘手套。 2、使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或转动部分。 3、在梯子上使用电气工具,应做好防止感应电坠落的安全措施。 4、在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂停止工作以

水电厂运行专业知识和技能综合能力测试(附答案)

姓 名 岗 位 考 号 单 位 第1页 第2页 水电运行专业知识和技能综合能力测试 (2卷) 1.本试卷共4页,考试时间35分钟,满分100分。 2.请在装订线外侧填写清楚 单位、考号、岗位、姓名。 一、专业基础知识(共40分) 某水电站有3台机组,总装机容量1050MW ,每台机组350MW ,当前1号、3号机组满负荷运行,2号机组正常备用。1号机组运行中,监控系统报:水导轴承温度升高报警,请回答: 1.该异常可能由哪些原因引起?(15分) 2.该异常可能产生哪些后果?(10分) 3.应如何处理?(15分) (一) 原因 1.冷却水压力、流量;3 2.轴承油位,油质,漏油或油位上升油槽中进水,冷却、润滑条件恶化。3 3.机组振动摆度过大,机组运行在振动区。3 4.机组轴线偏移(机械部分松动)。3 5.二次回路故障。3 (二) 后果 1.轴瓦烧毁。3 2.机组事故停机。3 (三)处理 1.水压流量不够,临时加大水压、导备用水源、水系统导向等措施;5 2.振摆过大,调整机组负荷,躲过机组振动区,调整无效停机处理;5 3.若油槽漏油或进水,根据实际情况,申请转负荷停机;5 4.若瓦温快速上涨,立即申请开启2号机组,转移负荷,停机处理。4 (应避免机组在振动区内长时间运行5;检查推力油盆的油色、油位和油质是否合格5;检查机组冷却水的流量和水压是否符合要求5 ;若轴承温度还不下降,可降低机组出力,必要时可停机处理。4)

二、综合分析题(共60分) 沙坪水电站主接线见下图,电站三台机组,总装机容量1050MW,每台机组350MW。 当前运行方式:1号主变、3号主变、甲线接I母,2号主变、乙线接II母,双母线联络正常运行,1号、2号、3号主变正常运行,1号、2号、3号机组满负荷运行。开关站为室内GIS全封闭组合开关。 2018年9月4日10:00,监控系统上位机报“1号主变A套保护差动保护动作”、“1号主变B 套保护差动保护动作”、“5001开关SF6压力低闭锁”、“5001开关失灵保护动作”。 1.分析引起1号主变差动保护动作的原因有哪些?断路器失灵保护的启动条件有哪些?(22 分) 答:原因: 1)保护CT范围内的一次设备故障:(主变本体、套管、引出线、开关,厂变高压侧短路等)。 5 2)保护二次回路故障:包括电流互感器开路、短路,直流系统故障。5 3)人员导致的三误等。4 失灵保护启动条件是:保护动作不返回4,故障电流依然存在4。(有保护启动信号,开关位置节点在合,开关有故障电流。) 2.结合主接线图,简述1号主变差动保护及5001DL失灵保护动作后如何处理?(8分) 动作结果 开关:5051(1’)、5012(1’)、5003(1’)、1开关跳闸(厂用电进线开关跳闸)(1’),3号机组带厂用电运行(3号机组甩负荷停机,厂用电备自投自动动作)(2’),1号机组甩负荷。 (2’) 3.若进入GIS室现场检查5001DL漏气情况,注意事项有哪些?(10分) 注意事项: SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场2’,开启所有排风机进行排风2’。(共4分) 进入现场必须佩带正压式呼吸器及SF6防毒面具,防护服等,未配戴隔离式防毒面具人员禁止入内。(2分) 只有经过充分的自然排风或恢复排风后,人员才准进入。(2分) 发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。(2分) 4.发生事故后,如何向上级调度汇报?(5分) 答: 立即向调度汇报:我是沙坪水电站当班值长XXX(1’),沙坪水电站1号主变于2018年9月4日10:00(1’)差动保护动作(1’),5001开关由于SF6压力低开关拒动(1’),失灵保护动作5051、 试题评卷人1 评卷人2 得分复核人 1 2 3 4 5 合计 第3页第4页

水电站厂用电保证措施

巴基河三级水电站厂用电保证措施 盐源县绿江水电开发有限公司编制 2014年5月

巴基河三级水电站厂用电保证措施1主要内容与适用范围 1.1为保证机组的安全运行,防止厂用电中断,提高运行人员的事故处理能力,特制定本措施。 1.2 本措施规定了巴基河三级水电站厂用电的管理原则。 1.3 本措施适用于巴基河三级水电站厂用电事故情况下的保站用电的处理方法。 1.4本措施制定了在各种运行方式下发生的典型事故情况,保证厂用电可靠运行的方法。 1.5下列人员应熟悉本措施:水电站站长,值长,值班员。 2 运行方式: 2.1 厂用电正常运行方式: 2.1.1在正常运行方式下,我站1TLA厂用变做为工作电源。2TLA 厂用变处于充电备用状态,做为厂用电的备用电源。150KW柴油发电机组在主、备电源同时失电时,作为保安应急电源。 2.1.2 1TLA厂用变高压侧接于10.5kV开关室10AH5高压开关柜,2TLA厂用变接于盐源县供电公司桃子乡草麂村10KV线路。 2.1.3 在电站中控室设有直流逆变电源系统,正常情况下经过整流/逆变后做为监控负荷用电,在交流失去后,由蓄电池经逆变后供电(作为主要监控机电源)。 2.1.4工作电源与备用电源的自动切换由备自投装置来实现。 2.1.5备自投装置应在投入状态,备自投的投入和退出由电站站

长批准。 3:厂用电的事故处理 3.1厂用电源故障跳闸的处理: 3.1.1检查备用电源自投情况,如果自投装置未投或拒绝动作时,应立即强送备用电源一次。若站用电源400V侧开关未跳闸,应手动跳开厂用电源400V开关,令备用电源自投。 3.1.2当站用电源跳闸系站用10.5kV母线故障所致时,不得强送备用电源,应对厂用工作电源保护、母线进行检查,如果外观未发现问题,无明显的故障象征时,应试送厂用工作电源一次,试送不成,不得再送。 3.1.3当由于工作人员误碰开关造成站用电源跳闸,备用电源未自投时,在查明不妨碍人身安全后,立即强送工作电源。 3.2 厂用母线故障的处理: 3.2.1检查低压备用电源自投情况,自投未动作时应强送一次,如强送不成不得再次送电。 3.2.2 检查继电保护动作情况,确定故障性质。 3.2.3 检查故障母线所接高压断路器是否跳闸。 3.2.4对故障母线进行检查,查明故障点并消除 3.2.5如未有明显故障,拉开母线所有开关,测量母线绝缘良好后,将母线送电。 3.3若由于110KV线路故障跳闸: 3.3.1应立即打电话询问变电站情况:

[VIP专享]水电厂厂用电

第一节发电厂的厂用电 一、厂用电和厂用电率 在火电厂和水电厂的生产过程中,都需要许多机械为主要设备和辅助设备服务, 以保证发电厂的正常生产,这些机械设备称为厂用机械。厂用机械除极少数(如汽动给水泵) , 都用电动机拖动。所有厂用电动机的用电,以及全厂其它方面,如运行操作、试验、 修配、照明等的用电,统称为厂用电。为了维持发电厂的正常运行,必须保证厂用电 的可靠性。 在一定时间内,如一月或一年内,厂用电的耗电量占发电厂总发电量的百分数, 称为发电厂的厂用电率。降低厂用电率可以降低发电厂的发电成本,同时相应地增大 了对系统的供电量。因此运行中要 “少用多发”,提高发电厂的经济效益。发电厂的厂用电 5%-8%,热电厂的厂 率与发电厂和类型、自动化程度等有关。一般凝汽式火电厂的厂用电率为 用电率为8%-10%,水电厂的厂用电率为0.2%-2.0%。 二、水电厂的主要厂用负荷 (1)机组自用电部分,压油装置油泵、机组调速和轴承润滑系统用油、水内冷水系统、水轮机项盖排水泵、漏油泵、主变压器冷却设备等。 (2)全厂公用电部分:厂房吊车、快速闸门启闭设备、闸门室吊车、尾水闸门吊 车、蓄电池组和浮充电装置、空气压缩机、中央修配厂、滤油机、全厂照明等。 三、厂用电负荷按重要性分类 厂用电负荷,按其用电设备在生产中的作用,以及中断供电时对设备,人身造成 的危害程度不同,按其重要性一般分为四类: (1)一类负荷:凡短时(包括手动切换恢复供电所需的时间)停电,可能影响 人身和设备安全,使主设备生产停顿或发电量下降的负荷,如火电厂的给水泵、吸风

机等;水电厂的水轮发电机的调速和润滑油泵、空气压缩机等。对一类负荷应有两个 独立的母 证自启动。线供电,当一个电源失去后,另一个电源立即自动投入。以一类厂用电动机应保 ,但是停电时间过长可能损坏设备(2)二类负荷:允许短时停电(几秒甚至几分钟) 或引起生产混乱的负荷。如火电厂的工业水泵、输煤机械等,水电厂的大部分厂用负荷。对二类负荷,应有两个独立电源供电的母线供电,一般允许采用手动切换。 (3)三类负荷:长时间停电不会直接影响生产的负荷。如中央修配厂、油处理室等。对三类负荷,一般由一个电源供电。 (4)事故保安负荷:在事故停机过程中及停机后的一段时间内,及应保证供电,否则可能引起主要设备损坏、重要的自动控制失灵或危及人身安全的负荷,中汽轮机的盘车电动机、发电机组的直流润滑油泵等。根据对电源的不同要求,事故保安负荷又可以分为三种: 一是直流保安负荷,由蓄电池组供电。如事故照明。 二是交流不停电保安负荷,一般由接于蓄电池组的逆变装置供电,如实时控制用计算机。 三是允许短时停电的交流保安负荷。厂用电中断时,必须保证给事故保安负荷供电,对大容量机组应设置事故保安电源。 第二节发电厂的厂用电接线 一、厂用电供电电压的确定 发电厂的厂用电负荷主要是电动机和照明。给厂用负荷供电的电压,主要决定于厂用负荷的电压、供电网络、发电机组容量和额定电压等因素。 发电厂中厂用电动机的功率范围很大,可以从几瓦到几千瓦。机组容量愈大,所需厂用电动机的功率也愈大,因此为了给厂用电动机和照明供电,厂用电供电电压一

水电厂自动化常用名词解释

1.正常蓄水位(normal storage level) 水库在正常运行情况下所蓄到的最高水位。又称正常高水位。当水库按防洪要求进行非常运用时,水库的水位一般将高于正常蓄水位,但不能超过关系水库安全的校核洪水位。正常蓄水位是水库和水电站最重要的设计参数之一,是确定拦河坝高度、水库容积、利用水头和发电能力的基本依据;对水工建筑物的工程量、水库调节性能和水头的利用,关系极大;对水库和水电站的建设工期、投资、动能经济效益以及水库淹没损失等均有重要影响。当水电站除发电外,尚有其他综合利用任务时,则正常蓄水位选择应统筹考虑水力发电、防洪、灌溉、航运、供水等综合用水部门的要求,进行多方案比较。一般应研究如下方面:①地区国民经济发展对电力需求的增长情况;②综合用水部门对水资源开发利用的要求;③坝址及水库区地形地质条件的限制和河流年径流量的大小及分布;④水库区淹没移民的许可程度,特别应注意重要城镇、铁路、公路及贵重矿藏资源提出的高程限制,其他如粮棉基地、旅游风景区以及重要名胜古迹等也应予考虑;⑤在各种边界河流上修建的水库和水电站,应对上下游、左右岸的要求进行协调,使确定的正常蓄水位能为各方面接受。 在选择正常蓄水位时应根据各方面要求先确定其上限和下限,在此范围内再拟定若干方案,进行水利、动能和经济方面的计算分析,然后作政治、技术经济综合比较,并进行环境影响的评价,择优选定。在确定梯级水电站和水电站群正常蓄水位时,还应考虑其上下游水位间的合理联接和相互补偿调节的需要。 备注:我是中国三峡总公司的,也就是三峡工程建设单位和业主单位。所谓正常蓄水位就是水电站通过论证后规定的设计水位。打个比方,一个开发商要盖一个房子,设计方案上面规定的是18层,并且这个方案经过了相关方面的同意并且备案,然后他们盖了18层的楼房,这就是所谓正常楼层,即符合初步设计的楼层。一个电站的建设首先要立项并且经过相关设计院和国家有关部门的论证,三峡工程当时也是几次修改设计蓄水位,最后才确定以175米为最终设计水位。这个论证后的东西以文字的形式规定下来,就成了最终的设计报告。按这个来建设,并且最终达到175米就是正常的蓄水位。设计报告规定是多少高程(都是指的海拔),那个数字就是正常蓄水位。三峡工程的是175米,即使水位是171米。也不能说是达到了正常蓄水位,只是接近。正常蓄水位一般是和汛限水位相对的一个概念(即防洪限制水位)正常蓄水位是蓄水以后的最终高度。而汛限水位是为了腾出防洪库容,降低到一定程度的水位。三峡工程的汛限水位是145米。打字很辛苦。希望有所帮助! 2.OPGW光缆 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心高度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国外开发了光缆与送电线的相导线、架空地线以

水电厂个人工作总结范文.doc

水电厂个人工作总结范文 随着现代化科学技术的不断发展,水电厂的自动化水平也获得了较大的提升。就目前的工作而言,水电厂自动化的方向是正确的,在设备的可靠性方面则需要进一步的提升。下面是我整理的一些关于水电厂个人工作总结,供您参考。 水电厂个人工作总结范文一 时光飞逝,20XX年即将过去。在这一年里,我和同事们一起生活、学习和工作。彼此建立了深厚的友谊,同时在实践中磨练了工作能力,使我的业务能力和技术水平又有了很大的提高,当然这与上级领导的帮助和大家的支持是分不开的,在此我深表感谢!我作为芒康水电站的一名员工,我深感责任重大。一年来的一幕幕在我脑中徘徊。认真思索总结之后便对自己有了客观,真实的评价,为了将本年度的工作画上圆满的句号,现将本年度的工作做如下总结: 一.工作态度,思想工作。 我热衷于本职工作,严以律己,遵守各项厂规制度,严格要球自己,摆正工作位置,时刻保持"谦虚,谨慎,律己"的工作态度,在领导的关心培养和同事们的帮助下,始终勤奋学习,积极进取,努力提高自我,始终勤奋工作,认真完成任务,履行好岗位的职责。 二、生产工作方面 1、贯彻执行站里管理工作的法律法规的规定,提高水电业务水平,认真做好对修理工具的使用和维护,定时巡查站里水电附属设

施是否完好,发现问题立即向站领导汇报,最大程度降低机组无事故。 2、严以律己,宽以待人,遵守电站的各项规章制度。本人严格遵守站里的各项规章制度,不迟到、不早退、有事主动请假。在工作中,尊敬领导、团结同事。平时,勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,处处以一名优秀的水电工的要求来规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和习水电方面的有关政策、法规和处罚尺度,掌握正确的施工方法,及时对老化和存在安全隐患水电设施进行更换改造。 本年度主要完成了如下工作: 1、热爱本职工作,日常工作中不断熟悉更新业务,能够做到事事认真负责。 2、做好水电线路的维修保养,做到定期检查,及时维修,保障供电供水设备的正常运行,认真完成必要的改进任务,使线路设备保持良好的状态,合理使用水电材料,爱护工具。 3、在工作中能做到认真工作,不擅离工作岗位,爱岗不脱岗,不乱作为。 4、注意安全按有关操作程序工作。 5、做到检查和维修,有了问题要及时排除和解决。 6、做好单位水电的抄表工作,对不按规定使用水电的行为即使给予提醒、纠正。 7、在日常工作中能够严格要求自己,遵守单位各项规章制度。 8、完成领导安排的其他工作事宜。

DCS系统在发电厂的应用

双控专题(报告)设计(论文)题目: DCS系统在发电厂的应用所在学院:自动化与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:研控1302 学生姓名:窦胜 指导教师:程明 起讫日期:2014-5~2014-06

目录 第一章绪论 (3) 第二章DCS系统构成 (4) 2.1数据采集系统(DAS) (4) 2.2模拟量控制系统(MCS) (4) 2.3顺序控制系统(SCS) (5) 2.4炉膛安全监控系统(FSSS) (5) 第三章发电厂DCS系统电气应用 (5) 3.1电气DCS系统的实现 (6) 3.1.1控制部分 (6) 3.1.2通信部分 (6) 3.1.3电气监控系统与DCS的连接方式 (6) 3.1.4后台机系统 (7) 3.2电厂DCS功能优势分析 (7) 3.2.1关于故障分散 (7) 3.2.2关于控制室的尺寸和表盘长度 (8) 3.2.3关于节约电缆 (8) 3.2.4关于减少备品备件的种类和数量 (8) 3.2.5关于减少机组运行对仪表控制设备制造厂商的依赖 (8) 3.2.6关于控制系统构成的灵活性,组态的便捷性和系统的可扩展性 (8) 3.2.7关于DCS系统提供的一些独特的控制功能 (9) 第四章小结 (9) 参考文献: (9)

第一章绪论 集散型控制系统(Distributed control system)又名分布式计算机控制系统(以下均简称DCS)是利用计算机技术对生产进行集中监视、操作、管理和分散控制的一种新型控制技术。集散型控制系统一般由几种管理部分,分散控制监测部分和通讯部分组成。其中分散控制监测部分(即现场控制单元),按机组整体设计分散于现场,或集中安装在控制室,一般可控制1个或多个回路,具有几十种甚至上百种运算功能。集散型控制系统软件一般由实时多任务操作系统,数据通信软件,组态软件和各种应用软件所组成。其中组态软件工具、逻辑编辑软件、画面软件,可以按用户要求生成实用系统。DCS通过计算机网络,充分利用网络上的计算机资源,实现生产过程中大量数据的并行计算,使系统具有可靠性高、成本低、灵活性强等特点。 近年来,发电行业进一步提高了电厂综合自动化水平,注重并加强了信息化的投入,很多火电厂提出需要适合自己工厂的厂级监控信息系统(SIS)以提高生产安全及生产效率,实现工厂管理信息系统与各种集散控制系统之间的信息共享。SIS以集散控制系统为基础,以安全运行和提升发电企业经济、安全效益为目标,运用安全、先进、有效的专业方法,达到电厂厂内的信息平台共享。高一级的生产运行的实时信息监视和调节,同时又提升了机组运行的可靠性。它为电厂管理层的决策提供真实、可靠的实时运行数据,为发电企业提供科学、准确的经济性指标。 在大型火电厂,DCS是计算机系统与发电机组控制模式结合的控制系统,与传统控制系统有本质区别。DCS具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、调试方便、运行安全可靠等特点,在大型火力发电厂的生产过程中,能提高发电技术的自动化水平,减少不必要的人员浪费,增强系统的安全系数。

浅谈降低发电厂厂用电率的措施

浅谈降低发电厂厂用电率的措施 摘要:发电厂用电率是电厂电力生产过程中所必需的自用电量占发电量的百分比,控制和减少电厂自用电能的消耗,就增加了电厂输出的电量,同时降低厂用电率,也在一定的程度上降低了煤耗。厂用电是保证发电厂厂用机械正常运行必不可少的动力基础,厂用电率代表着电厂的运行管理水平,合理的节能改造、恰当的调整运行方式,可使机组运行处于最佳状态,最大限度地增加对外供电量,创造最大的经济效益,对提高电厂节能管理水平、降低能源消耗、节约生产成本具有十分重要的意义。 关键词:厂用电率、节能改造、运行方式 引言: 发电厂在电力生产过程中,需要有大量的电动拖动设备,用以保证机炉等主要设备和辅助系统的正常运行,这样就形成了厂内自耗电,随着国家对节能减排提出了更高的要求,如何降低运行成本从而提高发电厂的经济效益,是每个发电厂都会着力解决的重要问题,而厂用电率的高低是影响供电煤耗和发电成本的主要因素之一,目前各个发电厂均把如何降低厂用电率作为一个重要的生产运行目标来加以解决。 下面就如何降低厂用电率做具体分析,降低厂用电率是一个非常复杂的问题,电厂生产过程中降低厂用电率一般有三种途径:一、技术改造。二、加强设备管理。三、采用合理的运行方式。 一、进行技术改造 对一些调节比较频繁,负荷变化较大设备进行变频改造,用改变变频器频率的办法来改变电机转速,从而来改变风机流量和水泵压力来达到节能降耗的目的,在输出量满足工艺要求的情况下,可以节约大量电能,节能比例可通过理论计算而得出,由泵与风机类肤质的工作特性可知: 其流量与转速成正比,即。 电机的轴功率与转速的立方成正比,即。 由变频器的工作原理可知其转速与频率成正比,。 其中,Q为流量,N为转速,P为轴功率,f为频率。如果频率由50Hz降至40Hz,。 通过计算可见,功率的大小与转速的立方成正比。节约了48.2%的电量,以

影响发电厂厂用电率的因素探讨

影响发电厂厂用电率的因素探讨 摘要: 厂用电率是发电厂重要的经济指标之一。降低厂用电率可以降低发电成本,提高发电厂的经济效益。结合大连开发区热电厂多年来的 运行情况,分析、探讨了影响发电厂厂用电率的有关因素,指出了降 低厂用电率应采取的措施。 关键词: 厂用电率;总耗电量;辅机设备 一.电厂厂用电率的因素分析 @@@@@@@@@@@@电厂共有4台机组,总容量为144MW,最大150MW,其中I 期为2台12WM机组II期为2台60MW机组,单机容量为2台15MW机组和2台60MW机组,I期和II期均采用母管制的运行方式。经验表明,锅炉高压辅机和汽轮机高压辅机是厂用电的消耗大户,其用电量占发电厂厂用电量的85%以上,因此要节约厂用电量必须从锅炉和汽机的高压辅机着眼考虑。 我厂6台锅炉的6KV辅机包括10台磨煤机、8台引风机、10台送风机、10台排粉机;I期汽轮机的6KV辅机包括5台给水泵, II期汽轮机的6KV 辅机包括4台给水泵和4台循环水泵,在发电量一定或者相对稳定的情况下,厂用电率和厂用电量成正比。如果要降低厂用电率,就要降低厂用电量,即要降低锅炉的6KV辅机、汽轮机的6KV辅机的用电量。这些设备的用电量直接影响厂用电率。根据长期的运行经验,影响辅机设备用电量的主要因素有以下几个方面。 1.环境温度 环境温度越高,厂用电率将升高。这主要是由于环境温度高,使循环水的温度升高有时高达30℃以上,这样凝汽器冷却效果不好,气轮机的真空就要下降,为了提高并维持真空,就要加大循环水量,增加循环水泵运行的台数,使得循环水泵用电量增加。由于我厂属于供热电厂,冬季供暖时,在发电量不变的情况下,需要增加运行炉台数,热网也增加运行循环水泵,消耗大量的厂用电,因此冬季厂用电要高于春秋两季。正是由于上述设备在环

水电厂电气部分设计

摘要 本次设计是水电厂电气部分设计,根据原始材料该水电站的总装机容量为3×34=102 MW。低压侧10kV高压侧为220Kv,一回出线与系统相连,水电厂的厂用电率一般为%。根据所给出的原始资料该电厂不为大型电厂,主要承担基荷和调度使用。拟定三种电气主接线方案,然后对这三种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留两种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和导体的选择校验设计。 目录

附录...................................................................................................................................... .29 第一部分 设计说明书 原始资料6 3×34MW 水利水力发电厂电气初设计 水电厂装机容量3×34MW ,机组=max T 4500小时。,当地年平均最高气温30℃,海拔600m , 地震烈度6级。土壤电阻率400Ω·m ,无其他特殊环境条件。 (1)主变压器采用SFPL 7-40000型,采用Y 0 /△-11接线方式,低压侧电压,高压侧242±2×%。 (2)发电机额定电压,8.0cos =?5,次暂态电抗18.0" =d x (标么值)。 (3)继电保护:主保护动作时间,后备保护动作时间3s ,断路器采用SW 6-220型,动作时间,固有分闸时间。 (4)厂用电:无高压厂用电气设备。

(5)接入系统:一回220kV,14km架空线路接入枢纽变电所,系统容量按无限大考虑,地区变电所母线最大短路电流27KA(周期分量,并计入十年发展),线路阻抗Ω/km。 第一章对原始资料的分析 根据原始资料,本电厂是中小型发电厂,基本不承担负荷。主要与220KV系统相连,由资料我们可知,10kV侧可以直接承担厂用供电,还可以供附近工厂用电。这里有两电压等级,分别是10kV, 220kV,由10kV升高为220kV通过一回架空线与220kV系统相连。 1主接线设计的基本要求 主接线设计的合理性直接影响电力系统运行的可靠性,灵活性及对电器的选择、配电装置、继电保护、自动控制装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。根据《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》中有关规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求”。主接线设计的基本要求如下: 1可靠性 所谓可靠性是指主接线能可靠的运行工作,以保证对用户不间断供电。衡量可靠性的客观标准是运行实践,经过长期运行实践的考验,对以往所采用的主接线,优先采用。主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二次设备部分在运行中可靠性的综合。同时,可靠性不是绝对的而是相对的。可能一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能就不是可靠的。评价主接线方式可靠的标志是: (1)线路、母线(包括母线侧隔离刀闸)等故障或检修时,停电范围的大小和停电时间的长短,能否保证对一类、二类负荷的供电。 (2)线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 (3)变电所全部停电的可能性。 (4)大型机组突然停电,对电力系统稳定运行的影响与后果。 2灵活性 电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换,灵活性主要包括以下几个方面:

水电厂厂用电

第一节发电厂的厂用电 厂用电和厂用电率 在火电厂和水电厂的生产过程中,都需要许多机械为主要设备和辅助设备服务,以保证发 电厂的正常生产,这些机械设备称为厂用机械。厂用机械除极少数(如汽动给水泵),都用电动机拖动。所有厂用电动机的用电,以及全厂其它方面,如运行操作、试验、修配、照明等的用电,统称为厂用电。为了维持发电厂的正常运行,必须保证厂用电的可靠性。 在一定时间内,如一月或一年内,厂用电的耗电量占发电厂总发电量的百分数,称为发电 厂的厂用电率。降低厂用电率可以降低发电厂的发电成本,同时相应地增大了对系统的供电量。因此运行中要“少用多发”,提高发电厂的经济效益。发电厂的厂用电率与发电厂和类型、自动化 程度等有关。一般凝汽式火电厂的厂用电率为5%-8%,热电厂的厂用电率为8%-10%,水电厂的厂用电率为0.2%-2.0%。 水电厂的主要厂用负荷 (1(机组自用电部分,压油装置油泵、机组调速和轴承润滑系统用油、水内冷水系统、水轮机项盖排水泵、漏油泵、主变压器冷却设备等。 (2)全厂公用电部分:厂房吊车、快速闸门启闭设备、闸门室吊车、尾水闸门吊车、蓄电池组和 浮充电装置、空气压缩机、中央修配厂、滤油机、全厂照明等。 厂用电负荷按重要性分类 厂用电负荷,按其用电设备在生产中的作用,以及中断供电时对设备,人身造成的危害程 度不同,按其重要性一般分为四类: (1)一类负荷:凡短时(包括手动切换恢复供电所需的时间)停电,可能影响人身和设备安全,使主设备生产停顿或发电量下降的负荷,如火电厂的给水泵、吸风机等;水电厂的水轮发电机的调速和润滑油泵、空气压缩机等。对一类负荷应有两个独立的母线供电,当一个电源失去后,另一个电源立即自动投入。以一类厂用电动机应保证自启动。 (2)二类负荷:允许短时停电(几秒甚至几分钟),但是停电时间过长可能损坏设备或引起生产混乱的负荷。如火电厂的工业水泵、输煤机械等,水电厂的大部分厂用负荷。对二类负荷,应有 两个独立电源供电的母线供电,一般允许采用手动切换。 (3)三类负荷:长时间停电不会直接影响生产的负荷。如中央修配厂、油处理室等。对三类负 荷,一般由一个电源供电。 (4)事故保安负荷:在事故停机过程中及停机后的一段时间内,及应保证供电,否则可能引起主要设备损坏、重要的自动控制失灵或危及人身安全的负荷,中汽轮机的盘车电动机、发电机 组的直流润滑油泵等。根据对电源的不同要求,事故保安负荷又可以分为三种: 一是直流保安负荷,由蓄电池组供电。如事故照明。 二是交流不停电保安负荷,一般由接于蓄电池组的逆变装置供电,如实时控制用计算机。 三是允许短时停电的交流保安负荷。厂用电中断时,必须保证给事故保安负荷供电,对大容量机组应设置事故保安电源。 发电厂的厂用电接线 一、厂用电供电电压的确定 发电厂的厂用电负荷主要是电动机和照明。给厂用负荷供电的电压,主要决定于厂用负荷的电压、供电网络、发电机组容量和额定电压等因素。 发电厂中厂用电动机的功率范围很大,可以从几瓦到几千瓦。机组容量愈大,所需厂用电 动机的功率也愈大,因此为了给厂用电动机和照明供电,厂用电供电电压一般选用高压和低压两级。火电厂可采用3、6、10kV作为高压厂用电的电压。对于水电厂,由于水轮发电机组辅助设

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