分析电厂电气设备长周期运行措施
维护电气设备延长使用寿命

维护电气设备延长使用寿命工作总结:维护电气设备延长使用寿命1. 引言电气设备在现代工业生产中发挥着重要作用,其正常运行对于生产效率和安全性至关重要。
在过去一段时间里,我负责了电气设备的维护工作,并通过一系列措施来延长电气设备的使用寿命。
本文将总结我的工作经验,并分享一些维护电气设备的方法,以帮助提高电气设备的可靠性和使用寿命。
2. 定期巡检和保养电气设备的定期巡检和保养是保障其正常运行的基础。
我制定了一套全面的巡检计划,并确保所有关键设备都得到了定期的维护。
在巡检过程中,我仔细检查了电气设备的接线是否松动,电缆是否磨损以及电气连接件的状态等。
同时,对于长期运行的设备,我也进行了必要的润滑和清洁。
3. 时机把握和计划性维护除了定期巡检和保养,我还注重时机把握和计划性维护。
根据设备的使用情况和历史故障数据,我制定了一份详细的维护计划。
通过预测设备的故障风险和选择合适的时机进行维护,我能够有效地预防不必要的停机和维修。
此外,我还提出了一些改进建议,例如更换老化部件、增加冗余设备等,以提高设备的稳定性和可用性。
4. 温度和湿度控制温度和湿度是影响电气设备寿命的重要因素之一。
在工作中,我关注了设备所处环境的温度和湿度,并引入了一些控制措施。
例如,在高温环境中,我使用了风扇和冷却设备来降低设备温度。
在潮湿环境中,我加强了设备的密封性,并加装了湿度探测器和除湿设备。
通过这些措施,我成功地降低了设备的故障率,延长了其使用寿命。
5. 电力管理和电能利用效率电力管理和电能利用效率也是我在维护电气设备方面关注的重点。
我注重设备的电力质量监测和优化,通过安装电能计量仪和电能监控系统了解设备的电能消耗情况,并对能源消耗较大的设备进行合理调整。
此外,我还建立了用电守则,教育员工节能用电,以减少无谓的能源浪费。
这些努力不仅降低了能源成本,还减少了对电气设备的负荷,延长了其使用寿命。
6. 周期性改进和员工培训在工作中,我不断总结经验教训,并与同事进行交流分享。
机组长周期运行总结

竭诚为您提供优质文档/双击可除机组长周期运行总结篇一:电厂机组长周期运行措施神华亿利能源有限责任公司电厂机组长周期运行控制措施批准:朱宏审核:杨明喜编制:设备技术部20XX年1月1日通过20XX年电力公司提升运营效率锅炉燃烧优化调整活动,神华亿利电厂燃烧小组成员针对各阶段调整试验的不足,不断完善参数控制。
在继续保持机组低床压、低氧量、控制总风量运行基础上,为了保证我厂机组长期经济运行,现制定如下措施:一、目的:为了确保神华亿利电厂1、2、3、4号机组安全稳定运行,预防非计划停运。
保证机组连续运行大于120天,实现180天最终目标(调停机组无检修累计计算)。
二、时间:20XX年1月1日—20XX年12月31日三、组织措施:组长:刘利平副组长:朱宏李宝明成员:杨明喜、夏传弟、李永红、李亚祥、边银四、工作重点:严格执行各项措施,各部门巡检员、点检员增加现场设备点巡检次数,对所有转动机械严格执行设备定期轮换制,加强各转动设备轴承温度、冷却水温度、油温的检查力度,发现温度有异常时,立即进行处理,做到重点设备重点检查。
五、控制措施:(一)锅炉专业措施1、燃煤粒度调整:加强入炉煤煤质、粒度管理,运行人员根据锅炉燃烧情况及时调整入炉煤变化;在燃煤发热量3800大卡以上时尽量采用最大15mm粒径的筛板上煤,当发热量小于3800大卡时,采用最大粒径10mm上煤,并且10mm粒径比列小于5%。
同时低床压、低负荷运行时采用最大粒径10mm的筛板上煤。
2、二次风门比例调整:在机组负荷140mw内,上二次风开度增大时,锅炉主再热蒸汽温度能提高2-5℃,二次风开度定为上下风门开度为1:2;调整左右侧油枪助燃风分门开度,炉内床温偏差减小3℃,但尾部烟道两侧氧量偏差增大,为了控制氧量偏差,暂时规定左右侧油枪助燃风分门以调节氧量为主;调整前后墙二次风分门开度,炉内燃烧参数未见明显变化。
3、低氧量燃烧:锅炉在高低负荷时氧量在1-3%之间燃烧良好,飞灰含碳未有明显增加,运行中进一步降低氧量,控制锅炉总风量,降低各风机电流。
设备长周期可靠稳定经济运行的措施

设备长周期可靠稳定经济运行的措施背景设备的长周期可靠稳定经济运行对于企业的正常生产和运营至关重要。
为了确保设备的高效运行,并降低维护和修理的成本,以下是一些可靠的措施。
定期保养和维护定期保养和维护是确保设备可靠运行的关键。
通过制定详细的保养计划,并确保执行,可以及时发现和解决潜在问题。
保养和维护包括清洁、润滑、检查和更换磨损部件等工作。
定期维护还可以预防设备故障和延长设备寿命。
健全的备件管理建立健全的备件管理制度可以确保设备长周期可靠运行。
维护备件清单,并及时补充和更换关键备件。
备件管理还包括合理储存备件以及定期检查备件的完好性和可用性。
培训和技能提升为设备操作人员提供全面的培训和技能提升,可以提高设备的可靠性和稳定性。
培训内容包括设备操作规范、故障排除和维护知识等。
通过培训,设备操作人员可以更好地理解设备原理和运行要求,减少人为操作失误,确保设备的安全运行和可靠性。
数据分析和监控通过数据分析和监控系统,可以及时监测设备运行状态,并预测潜在问题。
监控系统可以实时记录设备的运行数据,通过分析数据,判断设备的健康状态和潜在故障风险。
及时的数据分析和预警可以及早采取措施,防止设备故障和停机造成的损失。
技术创新和设备升级密切关注技术创新和行业动态,及时进行设备升级和改进,可以提升设备的性能和稳定性。
引入新的技术和设备,可以提高生产效率、降低能耗和维护成本。
结论通过定期保养和维护、健全的备件管理、培训和技能提升、数据分析和监控,以及技术创新和设备升级等措施,可以确保设备长周期可靠稳定的经济运行。
企业应当重视设备管理,并制定相应的计划和措施,以提高设备的可靠性和降低运营成本。
电厂电气设备长周期运行措施的探讨 张小园

电厂电气设备长周期运行措施的探讨张小园摘要:当今社会, 电气设备发展越来越快, 社会用电量也越来越大, 这就要求电厂电气设备的运行必须不断提高效率。
当前的电气系统传统的检修方法已经难以达到其安全要求, 应当根据当前电厂电气设备的实际状况, 探索新的电场电气设备升级与维护的有效方案, 从而实现电厂电气设备运行效率的提高。
因此, 在工作实践中, 应当不断加强对电气设备运行状况的监测, 以促进电厂供电系统效率的提高, 保证社会的正常用电。
笔者通过多年的实践, 深入探讨了电厂电气设备运行效率提高的问题。
关键词:电厂; 电气设备; 运行效率; 提高; 运行状态监视1引言目前采用的电气设备检修方法问题较多, 如临时检修、过剩检修、盲目检修等。
这对电厂供电系统的运行造成了很大影响。
所以, 在工作实践中, 应当不断完善和创新电厂电气设备检修的方式方法, 以提高电厂供电系统的运行效率。
1 提升电厂电气设备运行效率的有效措施1.1 加强电厂电气设备管理工作的重视为了保障电厂供电系统的有序运行, 提升电气设备的运行效率, 应当加强对电厂电气设备的管理, 定期以会议形式统筹部署管理工作内容。
同时, 应当建立专门的管理机构或者组织部门, 努力培养一批工作严谨、吃苦耐劳、有责任心的专业配网调度人员, 形成专业化、高素质的管理人员团队。
在具体工作中, 不断建立和完善管理考核机制, 严格按照目标管理制度实施。
而且, 还要建立和完善可靠性管理, 促使管理模式更加规范与标准, 既要保证产生增加, 又要保证生产安全, 从根本上解决当前电厂电气设备运行效率不高的问题。
1.2 提高电气设备人员的综合素质专业电气检修人员的素质对电气设备运行状态检修起到关键性的作用, 企业要实现生存与发展, 就必须重视人才的培养。
要保证电厂电气设备检修工作到位, 技术人员首先要熟练掌握专业的知识, 可以顺利完成故障分析和检修的必要工作, 而且还要具备一定的独立判断与综合评价能力, 可以对设备的运行状态进行准确评价并作出正确的检修决策。
保证电气设备长期稳定运行的措施

保证电气设备长期稳定运行的措施为了保证电气设备的长期稳定运行,可以采取以下措施:1.设备的选购:选择质量可靠、品牌有口碑的电气设备供应商,确保所购买设备符合国家和行业标准,并获得相关的产品质量证书。
2.设备的安装:根据设备的安装要求,选择合适的位置和环境进行安装。
设备的安装要由专业的技术人员进行,确保安装质量。
3.设备的维护:定期进行设备的维护保养工作,包括清洁设备表面、排查设备运行中可能存在的问题等。
维护工作应由经过专业培训和资质认证的技术人员进行。
4.定期检测:定期进行设备的检测工作,以发现设备存在的潜在问题,并及时采取相应的修复措施。
检测工作可以采用电气测量仪器进行,以确保设备正常运行。
5.老化设备替换:根据设备使用寿命、性能退化程度等因素,及时替换老化设备,以保持设备性能的稳定和可靠。
6.设备的保护:对设备进行过流、过压、过温等方面的保护,采用相应的保护装置,以避免设备长时间处于过载或过热状态,从而保护设备的寿命。
7.周期性的培训:对负责设备运维的人员进行定期的专业培训,使其了解最新的设备技术和维护方法,提高其技术水平和操作能力。
8.定期备份和保护数据:电气设备中可能存在重要的数据和配置文件,定期进行数据备份,并保护好备份文件,以防止数据丢失造成的设备故障和损失。
9.遵守操作规程:制定并执行相关的操作规程,包括设备的开启、关闭、设备维护前的准备工作等,确保设备的正确操作和使用,避免人为失误导致的设备故障。
10.定期评估:定期评估设备的性能和运行状态,发现存在的问题并及时处理,以确保设备能够持续稳定运行。
综上所述,通过选择质量可靠的设备供应商、正确安装设备、定期维护和检测、定期替换老化设备、使用保护装置、定期培训人员、备份和保护数据、遵守操作规程以及定期评估设备性能等措施,可以有效地保证电气设备的长期稳定运行。
火电厂电气专业机组长周期安全运行措施

电气专业#1、2机长周期安全运行措施1.加强设备巡检,在日常巡检和表计抄录过程中,及时发现设备异常,并对缺陷情况进行分析、判断。
2.主要岗位人员要及时了解电网方式的变化情况,严肃调度纪律,服从调度指挥,做好雷雨季节时线路跳闸及开关拒动的事故预想。
3.加强对主变、升压站设备和变压器冷却装置的检查,特别是对负载较大、温度较高的变压器的检查。
注意检查关闭室外控制箱等柜门,以防雨天造成回路短路、设备误跳。
4.加强对外围开关室等设备定期巡回检查,发现设备缺陷及时登录,联系检修处理。
5.加强对220KV设备及电缆隧道的温度监视工作,定期检查测温,作好记录;380V开关、刀闸温度检查。
6.严格按规程规定控制电机启、停次数及间隔时间,防止烧电机事故发生。
7.加强定期工作执行过程中的监督力度,例如氢系统排污、辅机测绝缘等。
8.夏季发热点普查工作。
对于易发热及重点电源部位,进行发热点检查,及时发现设备隐患,防范未然。
例如主变控制箱内、发电机碳刷滑环等。
9.汛期对配电室、配电箱进行防雨防漏水检查,关闭门窗、柜门,及时处理漏水点。
10.对于高压变频器室,加强巡检及滤网清理;严格控制室内温度,防止高温过热,确保室内空调可靠运行。
11.网控直流系统在阴雨天气易出现接地,一旦出现接地,要立即进行查找,设法消除,防止出现两点接地引起保护误动或拒动。
12.氢气湿度超标易造成发电机定子线圈端部短路事故;易造成发电机转子护环产生应力腐蚀,引起转子线圈接地或短路;降低了发电机的运行效率。
引起氢冷汽轮发电机内氢气湿度过高的因素有以下几方面:充、补氢时氢气中带入水分;氢冷器、定冷水系统漏水进入发电机;发电机内密封瓦处窜油带入水分;氢气干燥器投入不正常。
首先,维持发电机定冷水压力低于氢压,可排除定子冷却水系统漏水进入发电机导致氢气湿度大;然后确保补氢前氢气必须经干燥合格;确保氢气干燥器正常运行;如果发电机密封油中水份超标,又由于密封瓦处有窜入发电机,同时将水带入发电机,但这不是发电机内水分的主要来源,最主要的原因是由于密封油中含水量高,空侧湿度高的密封油窜向氢侧,油中水被飞溅雾化或汽化,在发电机风扇压头作用下水分通过密封瓦进入发电机内。
燃煤电厂脱硫设备长周期运行的主要因素分析

欺 马
环使脱硫剂具有很长的停 留时 问,从而大大提高 了 脱硫剂的利用率和脱硫效率 。因此 ,循环流化床烟 气 脱 硫 能 够 处 理 高 硫 煤 的 脱 硫 ,并 且 C/ 在 1 l a S 。 ~ 15_ .2 问时 ,脱硫效率 可达9% 7 以上 。与湿 法 0  ̄9 % 烟气脱硫相 比,具有系统简单 、造价较低 ,而且运 行可靠,所产生的最终固态产物易于处理等优点 。 因此,循环流化床烟气脱硫技术是一项具有广泛应 用前景的脱硫技术 。 b 氨 回收法烟气 脱硫 技术 . 氨回收法脱硫技术将 回收 的二氧化硫 、氨全部 转化为硫酸铵化肥,不产生任何废水 、废液和废渣 二次污染 ,是一项真正意义上的将污染物全部资源 化并且符合循环经济要求 的技术 。因为氨法脱硫 是 回收法 ,副产高附加值 的产品 ,可使氨增值 ,所 以 氨法 脱硫 的运行 费用小 ,煤中含硫量愈高 ,运行 费 用愈低 。故 电厂可利用价格低廉 的高硫煤 ,既大 幅 度降低发 电成本 ,又 降低 了脱硫 费用 ,一举两得 。 原料 来 自于化 肥 ,产 品又 回 到化 肥 ,既 不 影 响化 肥 的总量供应又改善了国内化 肥品种 的结构 。依托我 国庞大 的化肥工业 、化害为利 ,同时促进了我 国煤 炭 、 电力和 化 肥 工 业 的长 期 发 展 。 氨 回收法烟气 脱硫 技术 是一项 成 熟可靠 、投 资少 、 占地小 、系统 简单 、运行 方便 、脱硫 效率 高、无二 次污染 、运行 费用 低 、完 全 资源 化 、附 产 物 价 值 高 的烟 气 脱 硫 技 术 , 经 济 、社 会 、环 保 效 益 明 显 ,特 别 适 合 中 国 国情 ,很 具 推 广 价 值 。
关 键 词 :燃煤电厂;脱硫设备 ;长周期;运行
中图分 类号 :T 6 1 M 1 1 、引言 近年 来 , 国家 采 取 一系 列 措施 加 快 火 电厂 s O 治理 ,烟 气脱硫 设施建设 规模不断扩 大 。发展 可资源 化的火 电厂烟气脱硫 技术 ( G ),将烟气 FD 中的s 废为宝 ,化 害为利 , 同时产 生环保 、社 O 变 会和经济效益 ,创造和谐 与共的经济和生态环境 , 确保我 国能源 、经济和社会 的可持续发展 。但 目前 建成后的火电厂脱硫 设备 ,仍存在诸 多影响设备长 周期运行 的因素 ,只有针对性的进行分析,才 能研 究和提 出脱硫设备长周期运行 的解决方案。 2 、烟气脱硫 的几种 主要方法 和技术特 点 当前 ,火电厂污染物排放面临着较其他地 区更 高 的标准 ,而 电力生产 以老 电厂 、小机组为主 ,一 些老 电厂 、小机组尚没有采用任何脱硫脱氮 设施 , 寻找一种适合现状 的脱硫技术势在必行 。 燃煤锅 炉烟气脱硫 途径通 常可分 为三 种 : ①燃烧前脱硫,如机械浮选法、强磁分离法等; ②燃烧 中脱硫 ,如炉 内喷钙 以及采用C B 等 ; FC ③ 燃 烧 后脱 硫 ,即烟 气 脱硫 ( G ) ,这 是 FD 当今世 界上普遍采 用 的方法 。而烟气 脱硫按 反应 产物 的物 质形态 ( 液态 、固态 )可 分为湿式 、半 作者: 郭颖 馨 ( 9 9 ),女 ,本科 学历 ,助理 1 7 年一 工 程师 ,从事 热 电工程 管理工 作 。
水电厂电气设备长周期运行措施分析

水 电厂 电气设 备长周期运行措施分析
姚 泠 全
( 黑龙 江水运建设发展有 限公 司, 黑龙江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 ) 摘 要: 文章 中主要 以水电厂电气设施长时间运转 为探 索目标 , 对电气设施的长时间运转必须要 注意其安全理念 , 以此为根本 , 先简单的讲述 了一下水电厂 中电气设施 的前进情况 , 然后 具体 的总结以及分析 了水电厂中电气设施会 出现 的事故处置方法 , 上 面所说的措施 能够贯彻 落实到 实处对确保 电气设施的长时间允准有很 大的保障 ,对 于提升水电厂健康顺利的运转起着关键的 作用, 希望能够为大家提供参考。
关键 词 : 水 电厂 ; 电 气设 备 ; 长 周期 运 行 ; 措 施
在 针 对 此类 问题 进 行 处理 的过 程 当 中, 多将 其 判 定 为 机 械 部 位 的故 1水电厂 电气设备发展现状分析 电气设施在水电厂健康顺 利运转 的过程 中起着关键的作用 , 在 障, 采 取查 找 与 排 除 的方 式 , 及时处理。 ③ 主控单片机运行故障分析: 调速器设备在运行状态发 生单 片 水电厂长时间的运转内能够保证其最根本功能的安稳性 。 伴随着经 济的快速发展 , 科技也在持续的发展 中 , 水 电厂中电气设 施的前进 机部件正常启动之后无法按照预先设定 的程序进行 动作执行, 或者 主要 表 现 在 以下 三 个 方 面 。 是 直 接 转入 死 机 状 态 , 此 种 问题 定 义 为 主控 单 片 机 所 出 现 的运 行 故 障。 面板显示器的异常性显示 、 电液转化器设备 的不振 、 调速器的异 1 . 1电气设施朝一体化方 向前进 水电厂中电气设施整体都是 向着一体化的方 向前进 , 水 电厂工 常性运行均是运行故 障的表现形式 。结合实践经验, 可初步判定此 作 体 系 中 高低 压 设施 、 配 电设 施 、 防雷 设 施 向 一体 化 方 向发 展 , 在 提 种 故 障 的 引 发 因 素是 比较 复 杂 的复 位 控 制 电路 运 行 异 常 问题 。 因 此, 在针对此类故障进行处理的过程 当中, 首先需要对单片机进行再 升水 电厂工作速度的情况下 , 减少了设施运转所需要的费用。 1 . 2 电气设 施 创 新 化 的特 征 上电操作或者是复位操作, 进而使用专用万能表或者是示波器设备, 按照此种方式查找故障并及时处 伴随着科技以及创新能力的持续前进 , 电气设施推陈出新 。尤 就故障电路 的运行情况进行测试, 其是 在 高科 技 , 自动 化 以及 智 能 的 设施 会 慢 慢 的 取 代 了 以往 使 用 的 理 , 恢 复主 控 单 片机 的 正 常运 行 。 手动样式的设施 , 并且还能够促进国内电厂业顺利健康 的发展。 2 . 2 发 电设 施 在 实施 电 脑 掌 控 程 序 中形 成 事 故 的 处 理 技 术 解 析 1 _ 3 电气设 施 使 用 时间 长 的 特征 水 电 厂 中 电气设 施 的 前进 不 仅 仅 表 现在 措 施 方 面 , 并 且 在 维修 发 电设 施 在 已具 备 机 组工 作 程 序 电脑 的掌 控 中 , 能 够有 不 一 样 一, 在微机发出运转的号令时, 调节速度的设施可能会 养护方面也有 了很大程度的进步 。 维修养护措施 的进步促进 了电气 种类 的事故 。 设施的使用时间能够加长 , 在推动电气设施工作速度方面有着关键 有拒绝开启 的行为 ; 二, 在设施工作时承受 的重荷过重的情形下 , 励 磁 体系 不 能够 实 现起 励 建 压 。主 要表 现 在 以下 几 个方 面。 的作 用 。 ①针对第一种类型的事故来讲 , 基本能够断定是因为调节速度 2水电厂 电气设备长周期运行中异常问题 的处理措施分析 现 阶段 , 虽 然 国内绝 大 多 数水 电厂 中 电气设 施 不 管 是 管 理 水 准 的设施本身亦或冷却水体系在工作中存在事故 。 如果是调节速度的 可 以对 调 节 速 度设 施 的开 关 电源 以及 操 的使 用还 是 设 施 创新 的方 面来 讲 , 都有 着 飞 快 的 前进 , 但是 , 在 水 电 设 施 本 身 的运 转 事故 来 讲 , 如果是冷却水体系运转事故 , 就要对其水压数据 厂 中 电气 设 施 在 长 时 间 、 重 载荷 的情 况 下 运 转 , 电气 设 施 肯定 会 具 纵手杆进行检查 ; 有 一 些 不 能够 防 止发 生 的事故 , 需要 有 关 工 作 者 按 时对 电气 设 施 开 进行 仔 细 的查 看 还有 判 断示 流信 号设 施 的 运转 情 况 。 ②对于第二类故 障问题而言,主要是受到励磁 系统异 常性 工 展养护以及修理。 对 于电气设施在工作 中具有的故障能够及时的进 行清除 , 这对 于确保水 电厂 中电气设施长时间的健康顺利 的运转起 作、 P L A模块异 常运行这两个方面因素所影响并导致 的。在 出现此 着 关 键 的作 用 。主要 可 以 划分 为 以 下两 个 大 的方 面 。 种故障的情况下 , 需要作 出如下处理: 首先 , 检查励磁系统工作的正 可视实际情况在励磁屏上直接进行手动起励试验; 其次 , 检 查 2 . 1水电厂中调节速度的设施出现事故进行修理 的措施 : 水电 常 性 , 厂运转体 系中调节速度的设施造成 电气设施不能够正常的运转 , 这 P L A模块是否 同时具备对开关量信号 的输入与输出。 ’ 3 结束 语 也是造成电气设施不能够正常运转的关键原因之一 。 经过对经常出 有关的工作者一定要清楚一个问题 : 电气设施 的长时间运转是 现 以及遇 到的事故进行整理以及分析 , 能够为之后处理有关事故时 装置甚至可 以说是体系长时间运转的根本 , 对 于保证水 电厂 的健康 提供帮助。详细的来说 , 可 以划分为以下三个方面。 文 章 中 主要 讲 述 了水 电厂 中 ①电液转化设施 的工作出现事故的解析 : 电液转化设施在工作 顺 利 运 转起 着 关 键 的作 用 。总 得 来讲 , 中 出现 事故 的情 况 主要 是 , 在 水 电 厂 中 电气 设施 发 电设 施 的顺 利运 电气 设 施长 时间 的运 转 工作 过 程 中会 遇到 的事 故 , 对 其 原 因进 行 了 希望可以给广大水 电厂提供帮助。’ 转抑或是调节速度的设施在上 电模式时 , 电液转化设施没有发生震 解析 以及阐释 , 参 考 文 献 动, 并且对掌控和操作命令没有回应 。 按照以往的工作经验来讲 , 出 现这种事故可能主要 因为两点 : 一, 机械性事故 ; 二, 电器性事故。 如 [ 1 ] 成曙 , 赵 军红 , 刘政波 , 等. 电气设备运行状 态监测及智能诊 断 系 J ] . 电力 自动 化设 备 , 2 0 0 0 , 2 0 ( 3 ) : 4 5 — 4 7 . 果是因为机械故障 , 就比较容易处理 。 一, 检查电液转化设施 中是不 统 f 2 ] 常 东. 几种 电气设备运行 的维护与检查[ J J . 科技风 , 2 0 1 1 ( 1 2 ) : 1 1 8 , 1 2 是有很多 留存 的油渍 ; 二, 检查电液转化设施在运转 的过程 中是不 【 . 是 存 在 异 物堵 塞 。如 果 是 机械 挂 账 的情 况 , 有 关 的工 作 者 必 须 要把 2 调 节 速 度 设 施 的活 塞 拆 下 来 进 行 清 理 , 确 保 其 中没 有 杂 质 , 并 且还 【 3 ] 张德朋. 有关电气设备 运行与检 修的探讨[ J ] . 世界 家苑, 2 0 1 1 ( 1 1 ) : 8 . 要对调节速度 的设施作业形式 开展相应的调节 。第二 , 如果是电器 6 4 ] 向敏 , 刘 茜. j g .  ̄) - - 电 气一 次 设 备 过 电 压保 护 措 施 探 讨 [ J ] . 电源技 性 事 故 的话 , 这 种 事 故 就 比较 繁琐 。 如 果 电气 设 施 是 因为 电器 事故 , 【 2 0 1 2 — 1 1 - 1 5 . 基本可 以断定是 因为电液转化设 施存 在断线情况亦或 主控部 分存 术 应 用 , 5 ] 黄文霞 , 王 国玉. 浅谈龙羊峡 水电厂大型水轮发 电机 组安装电气 在运转事故 。 从这方面来讲 , 如果发现这种事故的状态下 , 必须要立 f J ] . 青 海 电力 , 1 9 9 4 — 0 3 — 3 0 . 即停止设施不能够再继续使用 , 然后对整体 的设施进行检测以及维 制 动装 置 的 必要 性[ 护, 慢慢 的查 找 出是 哪个 部 位 出 现 的事 故 , 进行处理 , 确 保 电气 设施 能够健康顺利 的使用 。 ②开度反馈表及开限反馈表刻度指示数值与实际情况不符 : 此 种 故 障 同样 多 发 生 于水 电厂 电气 设 备 的 运行 过 程 当 中, 一方面, 在调 速器设备处于 自动且正常运行状态 的情况下, 开度反馈表刻度指示 数值与导叶部件所表现 出的实际性开度数值之间存在 明显的差异 性, 平衡表指示显示为不平衡状态; 另一方面, 在 调 速 器 设 备 处 于 手 动且正常运行状态 的情况下, 开度反馈表刻度指示数值超前于开限 反馈表刻度指示数值, 在此基础之上导致 了导叶部件所表现出的实
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分析电厂电气设备长周期运行措施
摘要:本文以电厂电气设备长周期运行为研究对象,提出了长周期运行需要重点关注电气设备运行安全性的思想观念,在此基础之上,首先就水电厂电气设备的发展现状进行了简要分析,进而详细归纳与总结了电厂电气设备各项异常故障的处理措施,上述措施的有效落实对于保障电气设备长周期运行,提高电厂运行系统工作质量与工作水平而言发挥着至关重要的意义,希望能够引起关注与重视。
关键词:水电厂电气设备长周期运行措施分析
1 电厂电气设备发展现状分析
水电厂可以说是国民经济建设发展的关键与基础所在。
电气设备作为保障水电厂安全、可靠运行的重要要素,需要在长周期的运行过程当中维持其基本性能的稳定性。
在现代科学技术不断发展的背景下,电厂电气设备的发展呈现出了以下几个方面的典型特点。
(1)电气设备的一体化特点:一体化是水电厂电气设备的统一性发展趋势,其最大限度的将水电厂运行系统下的高压设备、低压设备、配电装置、防雷保护设备融为一体,在提高电气设备工作效率的同时,降低了设备运行的成本开支。
(2)电气设备的更新化特点:在现代科学技术不断发展与创新的背景作用之下,电气设备的更新换代速度也不断加快。
特别是在先进电
气技术的影响与作用之下,传统意义上的手动式电气设备开始逐步被自动式、智能式设备所取代,同时也加速着我国水电厂事业的全面建设与发展。
(3)电气设备的长寿命性特点:水电厂电气设备的发展达不单单体现在技术方面,同时也体现在维修技术的提升方面。
维修技术的发展直接使得电气设备的有效使用寿命得到了增加。
这对于电气设备工作效率的提升而言至关重要。
2 电厂电气设备长周期运行中异常问题的处理措施分析
在当前技术条件支持下,尽管我国绝大部分水电厂电气设备无论是从技术水平的应用或者是从设备更新的角度上来说,均呈现出了极为显著的发展趋势。
然而,在水电厂电气设备保持持续性、超负荷运行状态的背景作用之下,电气设备仍然不可避免的存在一定的故障,有待相关工作人员及时对其进行修正与处理。
而尽可能及时的处理电气设备运行过程中存在的问题,对于保障水电厂电气设备长周期运行安全性与稳定性而言同样至关重要。
具体可归纳为以下几个方面。
(1)由水电厂调速器设备所引发故障的处理措施分析:水电厂调速器设备所引发的电气设备运行故障可以说是水电厂电气设备运行故障中的重要组成要素之一。
通过对常见故障的总结与归纳,可为今后尽早及有效的解决相关故障提供必要的经验与参考。
具体而言,可归纳为以下几个方面的问题。
①电液转化器运行故障分析:电液转化器运行故障主要表现为,在水电厂电气设备发电机组的正常运行或者是调速器设备处于上电状态的过程当中,电液转化器设备不振,同时对控制命令以及操作命令无任何动作响应。
结合实践工作经验,发现导致此类故障的主要原因可以分为两种类型:第一类为机械性故障;第二类为电器性故障。
首先,对于机械性故障而言,此种故障相对简单。
一是,可观察电液转化器设备是否存在累计油渍过多的问题;二是,观察电液转化器设备在运行状态下是否受到了其他异物的影响与阻塞。
对于判定为机械性故障的故障问题而言,相关工作人员应当将调速器设备的活塞进行反复且彻底的清洗,同时可适当针对调速器设备的工作方式进行合理调整。
其次,对于电器性故障而言,此种故障相对复杂。
对于出现电器故障的电气设备而言,基本可判定为电液转化器设备出现断线问题或者是主控单元出现运行故障。
从这一角度上来说,在出现此种故障的情况下,应当首先对运行设备进行停机处理,进而展开详细的检查与维修,逐步排除并查找故障,予以妥善处理,以此保障电气设备的正常运行。
②开度反馈表及开限反馈表刻度指示数值与实际情况不符:此种故障同样多发生于水电厂电气设备的运行过程当中,一方面,在调速器设备处于自动且正常运行状态的情况下,开度反馈表刻度指示数值与导叶部件所表现出的实际性开度数值之间存在明显的差异性,平衡表指示显示为不平衡状态;另一方面,在调速器设备处于手动且正常运行状态的情况下,开度反馈表刻度指示数值超前于开限反馈表刻度指示数值,在此基础之上导致了导叶部件所表现出的实际性开度数值与开
限反馈表所显示的刻度数值之间存在限制差异。
在针对此类问题进行处理的过程当中,多将其判定为机械部位的故障,采取查找与排除的方式,及时处理。
③主控单片机运行故障分析:调速器设备在运行状态发生单片机部件正常启动之后无法按照预先设定的程序进行动作执行,或者是直接转入死机状态,此种问题定义为主控单片机所出现的运行故障。
面板显示器的异常性显示、电液转化器设备的不振、调速器的异常性运行均是运行故障的表现形式。
结合实践经验,可初步判定此种故障的引发因素是比较复杂的复位控制电路运行异常问题。
因此,在针对此类故障进行处理的过程当中,首先需要对单片机进行再上电操作或者是复位操作,进而使用专用万能表或者是示波器设备,就故障电路的运行情况进行测试,按照此种方式查找故障并及时处理,恢复主控单片机的正常运行。
(2)发电机组在执行微机控制流程过程中出现的故障处理措施分析:发电机在制定既定微机控制流程的过程当中,可能出现不同类型的故障。
一方面,在上位机发出开机指令后,调速器可能出现拒动动作;另一方面,在机组基本处于满负荷运转状态的情况下,励磁系统未能够完成起励建压。
具体有以下几点。
①对于第一类故障问题而言,基本可判定为调速器设备自身或者是冷却水系统出现运行故障。
对于调速器设备自身的运行故障而言,可通过详细检查其电源通电情况、开关以及操作把手情况的方式予以
排除;而对于冷却水系统运行故障而言,需要详细观察其水压数值显示的正常性以及判定示流信号器的运行状态。
②对于第二类故障问题而言,主要是受到励磁系统异常性工作、PLA模块异常运行这两个方面因素所影响并导致的。
在出现此种故障的情况下,需要作出如下处理:首先,检查励磁系统工作的正常性,可视实际情况在励磁屏上直接进行手动起励试验;其次,检查PLA模块是否同时具备对开关量信号的输入与输出。
3 结语
相关工作人员需要认识到一个方面的问题:电气设备的长周期运行可以说是实现装置,乃至系统长周期运行的基础与前提所在。
对于维持水电厂运行安全与可靠而言有着不容小觑的重要作用。
总而言之,本文针对有关电厂电气设备长周期运行中所涉及到的相关问题做出了简要分析与说明,希望能够引起各方关注。
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