摘要:目前我国主要采用的发电是火力发电,通过火力发电厂来获取我们日常所用的电能。然而,火力发电厂在生产电能时的系统较大,程序也更为复杂,因此,在日常运行中会有许多问题的出现导致生产进度延缓。本文会对火力发电厂目前主要发生的一些故障问题进行剖析同时提出有效的解决策略,保证火力发电厂的电气运行安全。
关键词:火力发电厂;电气运行;故障原因;解决措施
引言:随着各行各业的迅速发展,使得对电能的需求量加大。这就给火力发电厂带来更多的发展机遇,同时也需要引进更多的机组投入到日常电能的生产过程中。除了要确保火力发电厂的日常发电能力,也要保证输出的电能能够稳定,持续,满足广大居民的日常生活需求和工业需要。目前重机型和大功率的发电机器是火力发电厂的主要设备,时间一长,由于设备会出现老化等原因引起一系列的故障。要想保证火力发电厂的大型机组能够安全生产,需要工作人员投入一定的时间和精力确保日常运行的稳定和安全。
一、电气故障主要原因
(一)、允许电压值超标
火力发电厂在供电过程中需要将电压值合理地控制在一定范围内。既能保证正常的供电,同时日常工作量在机器的承受范围之内。一般规定电气设备的电压值可以在标准值的上下5%左右有一定的波动,正是由于这个原因设备在运行时才会引发更多的故障:如果电压值不慎超出该范围,将会严重影响用电设施的正常运行。过高的电压值导致电气设备温度迅速升高,发电机的容量不易稳定;如果电压值低于标准值并且超过一定的范围,会使得发电机在不饱和的状态下运行。长此以往就会产生震荡或者失步的现象,严重影响工作效率。
(二)、发电机升温过快
大型机组的电气设备一旦投入使用后,将会长时间处于工作状态。高负荷的运转,使得发电机温度升高,长期处于高温的状态,发电机中的绝缘材料出现熔断甚至老化的情况。老化部位在工作状态下会加速破损,给火力发电厂的安全造成较大的隐患。
(三)、备用电源异常切换
为了保障在故障或者断电情况下仍能够让生产顺利进行,火力发电厂通常会配备备用电源。但是在具体对备用电源进行切换时,也会对电气设备的稳定性造成不利的影响。当高低压电源因为故障或者断电而停止运转时,开始启用备用电源之前电气设备会出现转速下降。当备用电源运行之后由于瞬时电压的迅速增加,影响了电气设备的稳定性。短期内可能不会暴露问题但是随着时间的延长,各种故障问题会频繁发生。
(四)、电气接地问题
为了保证设备运行的安全问题,许多火电发电厂的电气设备都需要科学的接地处理。这不仅能够保证电气设备能按照规定的年限正常使用,同时也是对场内工作人员的生命安全加上一道防护符。为了满足社会各行各业的用电需求,活力发电厂需要不断提升自身的电压级别和电流负荷量,许多引进的电机设备往往不能够满足居民需求量于是就改变盲目地调整机器,会对电气设备的正常使用造成恶劣影响,厂内员工的生命安全也将难以得到保障。如果不幸发生接地故障对于设备和人员都是百害而无一利。在接地故障中最常见的为直流和交流接地故障。在出现直流接地故障时经检查没有短路情况,多数情况下可以判定为电容器没有熔断液。然而,当交流接地故障出现时,多半是由于受潮绕组所致。这就需要场内员工能够及时发现问题并采取科学的解决方法,及时排除故障。
二、电气安全运行主要措施
(一)、防止电压不稳
在设备运行时切忌出现电压不稳定的问题。电压的不稳定会极大地缩短电气设备的使用寿命。因此,火力发电厂在提升电能的日产量同时可以采用先进的技术来提高机电设备的性能。只有电气设备能处在良好的工作环境内,才能够有效地减少电压不稳定情况的再次出现。
此外,采用先进的监控技术可以对设备运行的情况进行时刻监测,当发现有故障时能够第一时间排除障碍,为人员的抢修带来更多的有利时机。不但减少了员工的工作量,同时工作效率也更为高效。
(二)、正确冷却发电机
由于长期运行发电设备的温度过高,所以需要定时对发动机组进行热量释放。如果大量的热能集聚而不能释放,会对电机造成严重的损耗,绝缘系统也会出现老化。目前主要采用的冷却发电机的方式为水冷却,氢气冷却以及空气密闭冷却。这几种的冷却方式根据具体的需求可以针对性的选择。例如:水冷却的方式一般可以在大型发动机组降温时进行使用。通过热传导,有效地将高温的发动机进行快速散热。而空气密闭式的冷却方式更适用于火力发电厂,可以防止发电设备过度的接触空气而造成零部件的阻塞。但是这种冷却方式的成本较高,应根据具体的情况选择。氢气的吸热性能比空气好,大功率发电机也可以选择氢气冷却的方式。由于发电机在运行时定子转子的线圈会产热,这部分热量可由内部的氢气吸收。吸收足够的热量后的氢气被抽到氢气冷却器中,与水管中的冷水进行热交换,从而完成热传导。这与家用的冰箱是一个原理。
(三)、及时处理电压波动
在上文中提到电压不稳定对电气设备会造成较为恶劣的影响。为了有效地延长电气设备的使用寿命,需要在实践生产中对整个电气的系统各项指标进行时刻监测。例如:在运行中的过压和欠压都会严重影响到日常运行。通过严格的监控系统找出电压波动的原因,并且立即寻找有效的解决方法。当出现电路负荷过高时,可以采取切断部分负荷的方式进行缓解。如果遇到紧急情况却没有发现问题所在,可以采用紧急拉闸的保护方法来确保场内工作人员和机器设备的安全。
(四)、科学设计内接地线路
接地线的目的就是为了保护电场内工作人员的日常安全。接地线合理采用了人体电阻与接地电阻并联的物理原理,在电气设备工作带电时,流向人体的电流与流向接地导线的电流与电阻各自互为反比关系。目前电气设备的接地装置通常采用的为环路式接地线,可靠性和安全性的系数相对较高。一旦某一接地线出现故障不能正常工作,通过该种方式可以有效降低故障带来的损失。场内工作人员也应该注重在接地系统上安装报警装置。这些细小的问题能够做到及时发现,及时排查,避免引发更大的安全事故。
(五)、加强系统维修保养工作
火力发电厂的各种发电设备都需要24小时不停运转,但是这也会造成线路短路电气设备故障等一系列的问题,给电力企业造成难以承受的经济损失。因此,电场除了要对一些故障问题采取有效的解决方式之外,也需要能够做到及时预防,防患于未然。每台设备都需要安排相应的负责人对其进行保养维修工作,在设备出现问题时,应及时联系其他工作人员,分析故障产生原因,设定抢修方法。此外,电厂也应该建立安全运行责任制度,将安全操作的规程得以规范化。只有员工在操作时符合标准,才能将机器出现故障的几率最小化。
结束语:
火力发电厂系统和日常运行较为复杂,要想能够日常稳定运行就需要及时的发现问题所在,排除故障。电厂的维修部门需要建立完善的制度管理措施,把电厂电气设备的维护作为指导思想去具体实施可行的方案。维修工作人员要及时对场内引进的新增设备进行掌握了解,能够对后期的维修保养工作打下基础。电气设备一些常见的易损零部件也需要及时的更换,避免影响火电厂设备的运行稳定性。同时也是对场内工作人员安全负责,为千家万户送去更多的电能资源。
参考文献:
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