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棉花滩电厂#1机开机时间影响因素与对策

来源:www.daxuelw.org  发布时间:2017-06-24  
1 机组开机时间现状调查。
  
  对棉花滩电厂四台机组在某月份开机并网时间进行统计,平均开机并网时间为:#1 机 263 秒,#2 机 249 秒,#3 机 212 秒,#4 机 220秒。经调查系统内某电站同类型机组开机并网时间,平均时间为 3分钟左右,本厂 #1 机组平均时间为 4 分 23 秒。
  
  2 原因分析。
  
  通过对本厂机组整个开机过程的每一环节进行了详尽分析,分别对其中的九个环节进行了原因查找分析:
  
  2.1 操作人员发出分段控制流程。
  
  运用中的发电机组有四种状态,分别是发电态、空载态、空转态、停机态,因此自动开机流程也有多种,如“停机至发电”、“停机-空转-空载-空转-发电”等,运行人员可以根据需要选择不同的控制流程。但“停机-发电”流程是最快的流程,开机令一经发出,监控系统就自动按流程执行至并网。通过查阅 #1 机监控系统操作记录、查阅《棉花滩电厂计算机监控系统运行规程》等资料,我们发现值班人员开机发令都是按“停机-发电”流程执行,不存在发出分段控制命令的情况。
  
  2.2 同期装置精度差。
  
  通过查看了 #1 机同期装置说明书、设计参数,对比本厂发电机运行参数及电网运行参数,测量了 #1 机同期装置同期检测时间,发现 #1 机同期装置型号为 SJ-12C,2000 年产品,产品技术较为落后,经过 10 年的使用,装置已经较为老化,故障率较高,影响同期检测精度,延长并网时间,平均并网费时间为 56.35 秒,占总时间的21.43%.经调查同类型电厂机组同期并网时间,平均为 35 秒。由此可知本厂 #1 机同期装置并网时间偏长。
  
  2.3 冷却水电动阀开启速度慢。
  
  经过现地测试了 #1 机冷却水电动阀开启时间,平均时间为28.3 秒,对比冷却水电动阀设计参数及运行规定,设计时间为 28秒,两者时间基本相同。因此,不存在冷却水电动阀开启速度慢的问题。
  
  2.4 冷却水自动减压阀开启速度慢。
  
  对 #1 机冷却水自动减压阀开启时间统计结果进行分析得知,#1 机从开机令发出至冷却水正常,平均费时 140.32 秒,占用了 53%的开机时间。#1 机自动减压阀为上海大田管道公司生产的,型号为200X,经查该减压阀说明书,额定动作时间为 5~120 秒,可通过调整其有关参数从而调整其反应速度。现场测试减压阀动作时间,平均为 108 秒。由此可见,自动减压阀开启慢严重影响了开机并网时间。
  
  2.5 技术供水管路堵塞。
  
  本厂 #1 机组采用蜗壳取水方式,经过快闸拦污栅及滤水器过滤,滤水器会根据前后压差整定值进行自动清洗或每隔 6 小时的定期清洗,滤水器前后压差信号上送监控系统。经查阅运行值班日志及检修维护记录,未发现管路堵塞情况。每年机组检修时,由检修人员对供水管路进行清洗疏通及管路测厚工作,未发现异物堵塞管道或管壁增厚的问题。因此不存在技术供水管路堵塞的问题。
  
  2.6 控制流程存在多余环节。
  
  通过对 #1 机监控系统控制流程进行调查分析,棉花滩电厂的计算监控系统是 2009 年新改造的,由南瑞公司生产的最新设备。南瑞公司的监控系统软件、设备是我国电力应用中最好的产品之一,机组的开停机流程经过了设计、监理、电厂的专业人员充分论证、逐级审查完成,其各自动化元件的动作顺序和控制环节已是最优化了,其合理性和优良性已经在全国许多大、中型水电厂中得到了充分的应用和论证。因此,不存在控制流程存在多余环节的问题。
  
  2.7 电网系统不稳定。
  
  通过查阅了福建电网 2010 年 1-8 月份的运行分析,数据表明福建电网稳定运行,频率、电压均控制在正常范围下运行,未发生电压、频率波动超过限制范围的情况。因此,不存在电网系统不稳定的问题。
  
  2.8 调速系统精度差。
  
  本厂调速系统设备为德国伏依特公司生产的进口设备,无论在调整精度上还是可靠性上,均比国内产品水平高。经观察机组开机时,调速系统能够很好地将机组转速稳定在 100%额定转速,不存在转速不稳现象。因此,不存在调速系统精度差的问题。
  
  2.9 励磁调节器调节水平低。
  
  对 #1 机监励磁系统进行调查分析,棉花滩电厂 #1 机的励磁系统设备是 2009 年刚进行技改的,是由南瑞公司最新生产的NES5100 产品,NES5100 励磁调节器是国家科技部项目“基于瞬时无功理论的大机组励磁控制系统研制”重要子课题,大量的试验验证了 NES5100 励磁调节器的优良性能,设计理念超前,可靠性高,已经在国内许多大、中型电厂得到了广泛应用,具有建压时间短,精度高的特性。经观察机组运行时,机端电压与给定电压之间的差值非常小,不存在调节水平低的情况。
  
  通过对开机过程中的每一环节的查找,发现开机并网时间较长原因主要是同期装置精度差与冷却水自动减压阀开启速度慢的造成。
  
  3 技术改造。
  
  (1)针对同期装置精度差的问题,我们采取如下措施:对 #1 机同期装置进行重新选型,采用技术更为先进的 CM-320 同期装置。
  
  该装置具有极高的可靠性和稳定性,确保能够在恶劣的电磁环境下长期稳定运行;同期速度快,精度高,调节待并机组以最短时间进入给定同期区域,确保在出现第一个同期点时,将待并断路器无冲击并网。
  
  结合机组检修,将 #1 机同期装置更换为 CM-320 型,QC 小组会同生技、检修人员共同制定 #1 机检修后恢复启动试验方案,对#1 机同期装置改造后的并网情况进行试验。经试验并网正常,平均并网时间为 28 秒,比原先缩短了 28.35 秒。
  
  (2)针对 #1 机冷却水自动减压阀开启时间因素,结合机组检修时处理,对该减压阀进行解体检查、清洗,发现该减压阀阀片过流孔仅为 5 个,而设计要求应为 9 个,对比其它机组的减压阀,也为 9 个孔,经送加工厂进行加工,增加过流孔至 9 个,加大其过流能力。
  

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