可靠性管理指标在电厂中应用分析
火力发电厂做好设备运行可靠性管理的途径分析

火力发电厂做好设备运行可靠性管理的途径分析火力发电厂是利用化石燃料燃烧产生高温高压蒸汽,通过汽轮机发电的设备。
在发电厂设备运行中,可靠性管理是非常重要的,可以有效保证设备的正常运行,提高发电效率,降低故障率,降低维护成本,延长设备寿命,保障生产安全。
本文将结合火力发电厂设备运行特点,分析做好设备可靠性管理的途径。
一、加强设备检修保养设备检修保养是保证设备可靠运行的基础。
对火力发电厂中的锅炉、汽轮机、发电机及配套设备进行定期检修保养,可以有效发现设备故障隐患,及时进行维修,防止设备故障的发生。
检修保养要有计划、有步骤,不仅要注重设备日常维护保养,还要定期进行大修和检修,对设备进行全面维护。
二、建立健全的设备管理制度建立健全的设备管理制度是保证设备可靠性的重要途径。
可以通过以下措施来完善设备管理制度:制定设备管理规章制度,明确设备操作流程和安全操作规程;建立设备档案,对设备进行全面记录,包括设备的使用情况、维修保养情况、故障隐患等;定期进行设备运行情况的分析评估,根据评估结果及时调整设备运行参数,保证设备正常运行。
三、加强设备故障分析设备故障分析是提高设备可靠性的重要手段。
通过对设备故障进行深入分析,找出故障的根本原因,并针对性地进行改进,可以提高设备的可靠性。
可以采取以下措施加强设备故障分析:建立设备故障档案,对设备发生的故障进行详细记录,并进行分析总结;采用故障树分析、故障模式效应分析等方法进行深入故障分析;根据分析结果及时改进设备设计和运行管理措施,防止类似故障再次发生。
四、强化设备技术培训火力发电厂设备的技术要求较高,对设备操作和维护人员的技术水平有较高要求。
通过强化设备技术培训,可以提高设备操作人员和维护人员的技术水平,保证设备的正常运行。
可以采取以下措施加强设备技术培训:建立健全的培训体系,对设备操作和维护人员进行全面培训,包括设备原理、操作技术、维护保养等方面;定期进行技术考核,评估人员的技术水平,发现问题及时进行补充培训;加强外部专家的培训辅导,引进先进的设备管理技术和经验,提高人员整体素质。
电厂可靠性管理办法

电厂可靠性管理办法一、总则为了确保电厂安全、稳定、可靠运行,提高发电设备的可用率和运行效率,满足社会对电力的需求,特制定本电厂可靠性管理办法。
本办法适用于电厂内所有与发电设备运行、维护、检修等相关的工作和活动。
二、可靠性管理的目标和指标1、目标通过科学的管理手段和技术措施,降低设备故障发生率,减少非计划停运时间,提高设备的可靠性和稳定性,保障电力生产的连续性和稳定性。
2、指标(1)设备可用率:年度内设备处于可用状态的时间与全年总时间的比值,应达到____%以上。
(2)非计划停运次数:年度内设备因故障或其他原因导致的非计划停运次数,应控制在____次以内。
(3)等效可用系数:综合考虑设备可用时间和发电能力的指标,应达到____%以上。
三、可靠性管理的组织机构和职责1、组织机构成立电厂可靠性管理领导小组,由厂长担任组长,各生产部门负责人为成员。
领导小组下设可靠性管理办公室,负责日常管理工作。
2、职责(1)领导小组职责制定可靠性管理的方针、政策和目标;审批可靠性管理工作计划和重大技术措施;协调解决可靠性管理工作中的重大问题。
(2)可靠性管理办公室职责制定和完善可靠性管理制度和流程;收集、整理、分析可靠性数据;编制可靠性报告;监督可靠性指标的完成情况;提出改进措施和建议。
(3)生产部门职责负责本部门设备的运行、维护和检修工作,确保设备的可靠性;及时报告设备故障和异常情况;执行可靠性管理的各项措施和要求。
四、可靠性数据的收集和分析1、数据收集建立完善的数据收集系统,收集设备的运行时间、停运时间、故障类型、维修时间等相关数据。
数据的收集应准确、及时、完整。
2、数据分析运用统计分析方法,对收集的数据进行分析,找出设备故障的规律和趋势,评估设备的可靠性状况。
分析结果应作为制定维修策略和改进措施的依据。
五、可靠性管理的工作流程1、设备运行管理(1)制定科学合理的运行规程和操作规范,操作人员严格按照规程进行操作。
(2)加强设备的运行监视,及时发现和处理设备的异常情况。
电厂指标分析报告

电厂指标分析报告1. 引言本报告旨在对某电厂的关键指标进行分析,以评估电厂的运行状况和效能。
通过对电厂的指标分析,可以发现潜在的问题并提出改善措施,以提高电厂的能源利用效率和经济效益。
2. 数据收集和方法在进行指标分析之前,我们首先收集了电厂的运行数据和相关信息。
数据包括电量产出、能源消耗、设备故障情况以及运行时间等。
基于这些数据,我们采用以下方法进行指标分析:2.1 能源效率分析能源效率是评估电厂运行效能的重要指标。
我们通过计算电厂的能源消耗与电量产出之比,来衡量电厂的能源利用效率。
该比值越高,说明电厂在产生单位电量时消耗的能源越少,能源利用效率越高。
2.2 设备可靠性分析电厂的设备可靠性对于保证稳定运行至关重要。
我们通过分析设备故障情况,计算设备的平均无故障时间(MTBF)和平均修复时间(MTTR),来评估设备的可靠性。
MTBF越长,说明设备故障率越低,可靠性越高。
2.3 运行时间分析电厂的运行时间也是一个重要的指标。
我们通过分析电厂的运行时间,包括每天、每月和每年的运行时间,来评估电厂的稳定性和可持续性。
运行时间越长,说明电厂的产能利用率越高。
3. 指标分析结果基于上述数据收集和方法,我们得出了以下指标分析结果:3.1 能源效率根据数据统计,电厂的能源效率为XX%,即每产生一单位电量需要消耗XX单位能源。
这一结果可以作为评估电厂能源利用效率的重要依据。
3.2 设备可靠性通过分析设备故障数据,我们计算得出电厂的平均无故障时间(MTBF)为XX小时,平均修复时间(MTTR)为XX小时。
这表明电厂的设备整体上具有较高的可靠性。
3.3 运行时间根据运行数据统计,电厂的平均每天运行时间为XX小时,每月运行时间为XX小时,每年运行时间为XX小时。
这说明电厂的稳定性较高,能够持续稳定地供应电力。
4. 结论和建议综合以上指标分析结果,我们对电厂的运行状况和效能进行综合评估,并提出以下结论和建议:4.1 结论•电厂在能源效率方面表现良好,能源利用效率高,但仍有一定的提升空间。
火力发电厂做好设备运行可靠性管理的途径分析

火力发电厂做好设备运行可靠性管理的途径分析火力发电厂是利用燃煤、燃油、天然气等燃料进行燃烧,通过锅炉产生高温高压蒸汽,再通过汽轮机和发电机将热能转换为电能的电力生产设施。
在火力发电厂的运行中,设备运行可靠性管理尤为重要,它直接关系到发电厂的安全稳定运行和效益水平。
本文将分析火力发电厂做好设备运行可靠性管理的途径。
一、制定完善的设备管理制度火力发电厂要做好设备运行可靠性管理,首先需要建立完善的设备管理制度。
这个制度应该包括设备的运行、维护保养、故障处理、设备更新等方面的规定,明确责任部门和责任人员,做到有章可循、有责可查。
还要建立设备档案,对设备进行全面的管理和跟踪,做到“一表一档”,确保设备运行数据的完整记录和实时更新。
二、加强设备运行状态监测为了及时发现设备运行中的异常情况,提高设备的可靠性,火力发电厂需要加强设备运行状态的监测。
可以通过传感器、智能监控系统等手段,对设备的运行温度、压力、振动、电流等参数进行实时监测,并建立预警系统,一旦发现设备运行异常,立即进行处理,避免设备故障的发生。
三、加强设备维护保养工作设备的维护保养对于提高设备的可靠性至关重要。
火力发电厂需要建立健全的设备维护保养体系,对设备进行定期检修和维护,及时更新磨损严重的部件,保证设备处于良好的工作状态。
还要加强设备的清洁和润滑工作,延长设备的使用寿命,降低设备的故障率。
四、加强设备故障处理和事故应对设备的故障处理和事故应对是设备运行可靠性管理的重要环节。
火力发电厂要建立健全的故障处理机制,对设备的故障进行分类和分级处理,制定详细的故障处理程序,及时进行故障排查和处理,避免故障的蔓延和扩大。
还要加强事故应对预案的编制和演练,提高人员的应急处置能力,确保事故的迅速处理和有效控制。
五、加强设备更新和技术改造随着科学技术的不断进步,设备更新和技术改造是提高设备可靠性的重要途径。
火力发电厂要密切关注新技术的发展和应用,及时进行设备更新和技术改造,提高设备的自动化水平和智能化程度,降低设备的能耗和维护成本,提高设备的可靠性和安全性。
可靠性为中心的检修在广蓄电厂的应用

台机 1 5次检 修 的制度 。机组 就算 没有什 么 问题也 . 要停 下来 全部 检 查 一遍 , 果 发 现设 备很 正 常 。在 结
机组 主 、 辅设 备运 行这么 稳定 的情 况下 , 否 有必要 是
正 性 维 修 ( M) 略 , 哪 些 设 备 采 取 定 期 维 修 C 策 对 ( P 策 略 , 哪些 设 备 采 取 状 态 维 修 ( B M) TB M) 对 C P
检 修理念 一RC 理念 : 不 是 修 得 越 频 繁 , 备 就 M 并 设
越 可靠 ; 同时 R M 把 人 们 从 管理 故 障模 式 的 观 念 C 转 到 了管理 故障影 响和 故 障后果 的观念 上来 。
在 R M 的概 念 中 , C 维修 的 意思 是 确 保 设 备 实 现其设 计功 能 的状 态 。而 以可 靠 性 为 中心 的维 修 ,
策 略 。而通过 这些 必 须 的 维 修 活动 , 保 系统 设 备 确 保持 实 现其 用户需 求功 能 。 不 同的维修 理念 , 显示 了不 同 的维修期 望 , 导致
收 稿 日期 :0 61—2 2 0—22
作 者 简 介 : 满 ( 9 3 ) 男 , 程 师 , 事 水 电 机 组 检 修 与 管 理 工 陈 17 一 , 工 从
表 1 同 阶 段 维修 期 望 、 策 和 技 术 的 演 变 不 决
越 来越 复杂 , 生产 的需求 越来 越高 , 人们 的维 修 观念
和对设 备故 障的 观点也 在不 断地发 生变 化 。变化 大
约 经历 了 3 阶段 : 个 第一 阶 段 ,O世 纪 5 2 O年代 以前 的设备 故障 观点 比较 简单 , 为 设 备越 陈 旧越 可 能 认 发 生故 障 ; 二阶 段 , 6 第 在 O年 代 随 着设 备 复 杂 程 度
电厂的可靠性管理

预测检修
它是一种以设备状态监测和分析为基础,以 预测设备状态发展趋势为依据的检修方式。 PDM是利用先进的监测仪器、离线或在线监 测设备的特征信号,经过分析处理,识别设 备的早期故障征兆和性能劣化情况及其发展 趋势,并在设备故障发生前或性能下降到不 允许极限前安排检修。
可靠性为中心的检修(RCM)
计划大修间隔
EAF=70%~80%, EFOR=5%~10%, 3年大修一次;
EAF=80%~90%, EFOR=2%~5%, 4年大修一次;
EAF=90%~95%, EFOR=1%~2%, 6年大修一次;
EAF>95%,
EFOR<1%,
8年大修一次。
国际转动机械维修大会(TMC)的汽轮机标准委员 会提出了按等效运行小时EOH计算计划大修间隔, 并编入该委员会制定的国际标准“TMCST002汽轮 机检修导则”中,并于1993年第9届TMC大会通过。
可靠性在电厂中的应用是多方面的,涉及到
设备的运行、维护、检修直至报废。
状态检修的目标是科学选择检修间隔时间, 减小检修工作量、降低检修费用并提高发电 设备的可靠性。状态检修的关键技术包括预 测检修(PDM)和以可靠性为中心的检修态检修(又称优 化检修)已成为电力工业的前沿技术和实用 技术。
发电厂可靠性指标
可靠性定义是:产品在规定的条件下和规定的 时间内,完成规定功能的能力。
可靠性在工程上应用时,必须有一些定量的性 能指标,以便衡量设备的可靠性。不同的工业部 门采用的可靠性指标是不同的,电厂采用的可靠 性指标如下:
可靠性指标
1. 运行系数(%)
SF SH 100 PH
2. 可用系数(%)
AF AH 100 PH
3.
核电厂DCS控制系统的可靠性与可用性分析

核电厂DCS控制系统的可靠性与可用性分析摘要:现代技术发展迅速,产品竞争激烈,人们对产品的需求不再仅仅满足于价格便宜、功能好用,还需要可靠耐用。
因此,高可靠性的产品就意味着更强的核心竞争力。
产品可靠性首先是设计出来的,而核电厂安全级DCS(分布式控制系统)作为核反应堆安全运行的重要保障设备,本身就有严格的可靠性要求,开展可靠性设计活动有十分重要的意义。
关键词:核电厂;DCS;可靠性;核电厂数字化仪控系统(简称DCS)的可靠性是系统设计、研发、操作、维护人员共同关心的问题。
对于核电厂DCS,特别强调其可靠性、可用性、易测性、可维护性等要求,要求其能在恶劣环境下完成数据采集和处理、控制和调节、诊断、通讯及信息管理等。
一、影响DCS可靠性的因素1.电源系统。
电源是 DCS 的关键部分,通常包括主机及网络电源、控制器电源和 I/ O 工作电源。
这些电源主要对控制系统设备、各控制模块、I/O模块和现场设备(如变送器、信号反馈、控制操作等)供电。
一旦电源发生故障,会使整个控制系统瘫痪,造成重大后果。
2.网络系统。
影响DCS网络正常通讯的主要因素如下:(1)系统运行时在线调试实时通讯,因配置冲突导致网络故障。
(2)为同其他上位系统通讯,在实时数据网络增加接口或更改网络结构,导致网络异常。
(3)日常使用过程中由于控制器负荷率过高,影响网络正常工作。
(4)通讯设备质量问题导致网络异常或网络中断,如交换机故障,光纤发生断线等质量问题严重影响通讯网络的正常使用。
3.软硬件。
根据近年来对 DCS 使用情况的统计和分析,DCS的软硬件应用中出现的问题主要表现在如下几个方面:(1)由于DCS 及其外部电路都是由半导体集成电路(I C)、晶体管和电阻电容等器件构成,这些电子器件不可避免的存在失效率的问题。
所以这些器件的可靠性将直接影响DCS系统的可靠性。
(2)软件系统的不成熟,经常出现死机、脱网以及控制模块输出异常等现象。
(3)软件系统的安全性不完善。
探究发电厂可靠性指标的现状及前景分析

探究发电厂可靠性指标的现状及前景分析【摘要】本文通过发电厂可靠性指标的评定方法,引出其在电力系统的重要性。
根据国内外发电厂可靠性指标现状的规定标准,认识到我国电业可靠性的不足,并提出改进措施。
最后对本课题总结并强调我国发电厂可靠性的重要性,且做出未来的展望。
【关键词】发电厂可靠性指标专业技术发电厂可靠性指标的探究方向主要是科学合理的掌握发电厂的电气设备、配电元件及厂内员工的工作状态,即用现代信息技术工程对这些电厂组成元素是否可靠的运行进行操控,可靠性指标在发电厂中可以理解为一个元件、一套设备或者一个系统在规定的条件或规定的时间下完成制定任务的工作能力[1]。
进而让发电厂安全运行供电,可靠性指标的高低决定着电厂在电力市场的竞争能力。
发电厂的可靠性指标反映着企业运营现状及综合能力,企业的效益与可靠性指标紧密的结合在一起,高标准的可靠性指标、科学合理的管理模式、较低的发电本金是市场竞争中获胜的三大元素,所以提高发电厂的可靠性指标起着重要的作用,一直以来我国的发电企业对于可靠性指标的重要性认识不足,一般企业客观的认为可靠性指标不能为企业带来直接的经济利益,对于电力营销市场的作用无关紧要。
1 发电厂可靠性指标的现状1.1 国外发电厂可靠性指标的现状现阶段可靠性指标管理模式在国外发电厂得到了普遍的应用。
发达国家的电厂可靠性指标已经达到很高水平,可靠性指标研究的重点在于可靠性的管理模式、设备工作状态及检修工作任务的完成程度。
美国的发电厂可靠性指标处在国际先进水平之列,可靠性管理模式在美国电力管理中具有权威性和协调性,其可靠性与经济相结合,可靠性的高低用成本、工资、电价来体现。
电力公司可以对下属的发电厂进行可靠性指标考核及相应的管理。
例如在康尼迪克州,电力公司对下属发电厂的一组发电机进行了考核,这台机组的可用系数(EAF)是考核的评定标准[2],完成制定任务的百分之九十就可以拿到全额工资,否则只能拿到工资的百分之二十到五十。
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可靠性管理指标在电厂中的应用分析
摘要:文章通过对北海热电厂的两台炉的设备可靠性统计指标和图表的分析,对暴露出的问题提出相应的措施和决策依据,为提高设备健康水平安全运行提供了保障。
关键词:设备可靠性指标;措施;设备健康与运行保障
中图分类号:f279.23 文献标识码:a 文章编号:1001-828x (2013)06-0-01
为了更好地适应电力及供热市场化进程,提高我公司对市场的应变能力,在加强设备管理的同时,设备的可靠性管理成为保障电厂生产安全经济运行的一项重要的基础工作,是现代化设备管理的重要组成部分。
随着国家《电力可靠性监督管理办法》的实施,电力可靠性工作正式纳入我国电力监管体系。
可靠性管理是对设备和系统全过程的质量管理,它揭示出影响电厂生产安全工作质量链条上任何一个环节的缺陷,并通过缺陷提出措施提供决策依据。
设备的可靠性管理量化指标也反映了发电企业设备状况以及电厂管理运行维护水平。
一、常用可靠性技术指标
为了客观地评价设备可靠性,准确地统计设备可靠性指标,国家颁布的《发电设备可靠性评价规程》和《火力发电机组可靠性评价施办法》中规定:
主要可靠性指标
1)可用系数(af)
2)运行系数(sf)
3)等效强迫停运率(efor)
二、可靠性指标的应用
(一)我公司下属北海热电厂投产于1987年,现有4台高压煤粉锅炉,均为脱硫锅炉,是集供热发电,循环经济和节能减排的热电联产企业。
随着电力技术的不断发展,从历年的统计分析来看,公司在加强全过程的可靠性管理工作方面利用科技进步、设备管理和运行管理等方面加大投入,在提高电厂设备的可靠性方面取得了较好的效果。
(二)北海电厂2#炉、3#炉设备可靠性统计指标。
下面就北海热电厂#2炉和#3炉为例,参照2010年到2012年的设备可靠性指标进行具体分析。
2#炉2010年的运行系数为65.63,等效可用系数77.24,等效强迫停用率是3.71,等效降低出力小时数221.5小时,非计划停运次数达4次; 2011年运行系数为59.37,等效可用系数96.15,等效强迫停用率1.08,等效降低出力小时数57小时,非计划停运次数降低到2次; 2012年运行系数为52.55,等效可用系数99.52,等效强迫停用率0.45,等效降低出力小时数21小时,非计划停运次数为1次。
3#炉2010年的运行系数为74.37,等效可用系数78.53,等效强迫停运率是4.31,等效降低出力小时数为106小时,非计划停运次数达4次; 2011年运行系数为62.57,等效可用系数79.53,等效
强迫停运率3.84,等效降低出力小时数219小时,非计划停运次数4次; 2012年运行系数为42.63,等效可用系数91.93,等效强迫停运率1.6,等效降低出力小时数168小时,非计划停运次数1次。
三、可靠性指标统计数据分析
(一)2#炉在2010年时非计划停炉达4次,等效降低出力小时为221小时,等效可用系数为77.24,等效强迫停运率为3.71,针对可靠性指标,公司结合当年生产完成情况,制定了下一年度的生产经营检修技改计划,有针对性地在技改大小修及日常维护中加强薄弱环节的整改,指导生产运行及维护。
2011年#2炉年利用小时达到5200小时,等效可用系数达到96.15%,等效强迫停用率为1.08,非计划停运降低到2次,非计划停运小时数为57小时。
2012年#2炉的非计划停用次数下降到1次,这次停炉是由于辅机高压风机出现mft。
等效可用系数达到99.52%,高于2011年0.4个百分点,高于2010年22个百分点,等效强迫停用率降到0.45。
大大地提高了设备的使用效率,节约了检修维护的费用。
(二)由于北海#3炉是1993年投产,已历经20年的运行磨损,结合本公司的实际情况,通过可靠性指标分析,加强了设备技术改造,提高主、辅设备的可靠性,对#3炉主要辅助设备进行了大修,如炉灰斗液压门和磨煤机钢甲等进行了技术改造。
对非计划停炉原因进行了细致的分析,找出问题实质,提出防范措施并加以落实。
#3炉在2010年的等效可用系数是78.35,2010年和2011年非计划停炉分别为4次,非计划停炉时间达106小时和219小时,2011年
等效可用系数为79.95%,从2010年和2011年设备可靠性的指标分析反映出影响#3炉可靠性指标的非计划停运时间和非计划降低出力小时的主要问题是省煤器多次漏泄。
为彻底解决这些问题,提高设备的可靠性,公司专门针对炉漏泄这一主要问题,专门成立了锅炉受热面防磨小组组织攻关,在年度大小修着重制定了相应的改进措施,大家群策群力,针对这一影响锅炉设备可靠性及经济性的问题提出其实可行的办法,有效地控制了受热面泄露的老问题。
从2012年的设备可靠性指标中可以看出,#3炉由于进行脱硫改造,年利用小时是 3744 小时,非计划停炉时间168小时,等效可用系数提高到91.93%,比2011年上涨了12个百分点,比2010年上涨了13个百分点,非计划停炉下降到1次。
#3炉的设备可靠性比2011年和2010年明显提高,节约了大量的人力物力,降低了设备维护的成本及损失,为企业带来经济效益。
从上述对#2炉和#3炉在2010年、2011年和2012年3年的可靠性指标的对比分析可以看出,通过搜集了大量的技术指标数据,针对出现的问题进行了详细的分析,并对暴露出的问题在技改、大小修和日常维护中及时采取了相应的措施,设备的可靠性明显好转,防患于未然,为提高设备健康、安全运行提供了保障,实现了经济效益和社会效益的双赢。
可靠性指标综合反映出电力企业的运行水平和管理水平。
提高发电设备的可靠性,减少非计划停运和非计划降低出力次数,降低发电成本,提高其供热发电市场的竞争力,对发电企业的竞价上网和
供热市场的质量都起着至关重要的作用。
参考文献:
[1]祝宪.发电厂可靠性指标分析模式的探讨.电力设备,2005.
[2]《发电设备可靠性评价规程》.
[3]《火力发电机组可靠性评价施办法》.。