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文档简介
第l l卷(2009年第10期)电力安全技术 S黼 一 起 隔 离 变 压 器 接 线 错 误 多J发 事 故 的 分 析 及 处 理 吕于新 ( 湖北华电襄樊发电有限责任公司,湖北,襄樊441141) 襄樊电厂2600M W 机组U PS系统采用法国 梅兰日兰公司的Gal axy( 银河)S33PW 型交流不停电 电源装置,旁路电源隔离变压器和调压器变压器采 用武汉博尔公司的产品,型号分别为G LB100, TY l 00。20070227,安装调试人员在将6号机l 号UPS由主路倒为旁路电源时,发生了因三相电压 不平衡而导致电脑主机、热工电源模块等设备烧毁 的事故。经专业人员分析和试验,判定该事故足由 U PS旁路隔离变压器接线错误引起的。 l 事故经过 11事故前的运行方式 改造前的UPS系统如图1所示,运行方式为: Q 1开关合闸,主路电源经过整流器、逆变器、隔离 变压器TM l 及静态开关给负荷供电,蓄电池处于浮 充电状态;Q2开关合闸,旁路电源经隔离变压器 TM2和调压变压器作为备用电源,静态旁路开关 Q4S合闸,手动旁路开关Q 3B P断开。 图1改造前的U PS系统示意 12事故经过 20070227T16:50,安装调试人员进行6号 机1号UPS主、旁路切换试验,断开静态旁路开关 Q 4s,断开主路电源开关Ql,断开蓄电池开关Q Fl, 合上手动旁路开关Q3BP,U PS负荷由旁路供电。大 约2m i n后,运行人员告D C S监视电脑有糊味,安 装调试人员立即断开UPS馈线柜总开关,断开 Q 3B P开关,进行检查。 2事故原因分析 初步判断,事故原因为旁路电源经调压变压器 后,接入了不对称负载,导致中性点位移,三相电 压不平衡。通过以下2次试验,验证了该判断的正 确性。 (1)断开Q 3BP开关、Q 4S开关,测量调压变 压器输出电压U a2、Ub2、 U c2皆正常。 (2)断开Q 3BP开关、Q 4S开关,在调压变压 器付边a2、b2、c2三相依次加1个500W 的灯泡, 测量凋压变压器输出电压Ua2、Ub2、Uc2不正常, 试验数据如下表1。 表1技术改造前试验数据(单位:V) 由表l 可以看出,当调压变压器输出所接负荷 为空载时,其输出三相电压平衡(对称负载也一样), 而当输出所接负荷不平衡时,其输出电压也不平 衡,负载大的一相电压降低,另外两相电压升高。 由于旁路电源的隔离变压器接线方式为Y Y 型,调压变压器的中性点接地,当二次负载不平衡 或者只接有单相负载时,二次侧将产生零序电流, 而一次侧没有零序电流,所以二次侧的零序电流成 为激磁电流,产生零序磁通而感应出零序电势。该 零序电势与正序电势叠加,使中性点位移,导致三 相电压的不平衡。UPS负荷均为单相负荷,所以旁 路电源在这种接线方式下,必将产生中性点位移, 引起不平衡电压而烧毁设备。 3改进措施 改造后的U PS系统如图2所示,将隔离变压器 原边中性点与旁路电源的中性点N相连接,将付边 中性点与调压变压器的中性点相连接而接地。这样 变压器的接线为Y 0Y 0,即使负荷不平衡,也不会 产生零序电势,中性点不会位移,三相电压平衡。另 外这种接线式也有效地解决了U PS上电开机前 零地电压低,而开机后零地电压升高的现象。 一p一 J涨 电力安全技术第1l卷( 2009年第10期) 灌 珐脱 硫 中 原 有 烟 囱 的 防 肩 改 造 杨敏 (上海融新能源环境科技有限公司,上海 200135) 1 烟气的腐蚀性及对烟囱的腐蚀影响 11烟气的腐蚀性 烟气中的腐蚀介质主要为( 硫) 酸,脱硫后的烟 气温度一般在4060,且湿度很大并处于饱 和状态。虽然此时SO ,浓度不高,但吸收塔对SO , 的脱除效率仅为50,所以烟囱内烟气的温度处在 酸露点以下,会对烟囱内壁产生腐蚀作用,并且腐 蚀速率随硫酸浓度和烟囱壁温的变化而变化。 根据烟气中硫酸蒸汽分压和水蒸汽分压,可以 计算出烟气的硫酸露点温度。有些工程采用装设烟 气加热系统( G GH ) 来提高脱硫处理后排放烟气的温 度( 约80),以满足环保的要求。从理论上讲,采 用烟气加热系统( G GH ) 有利于减缓烟气的腐蚀( 即提 高烟气温度,减少结露),但烟气湿度、结露这些诱 发腐蚀的因素依然存在。 脱硫处理后的烟气一般还含有氟化氢和氯化物 等强腐蚀性物质,是一种腐蚀强度高、渗透陛强,且 较难防范的低温高湿稀酸型腐蚀物。因此,烟气脱 硫后,对烟囱的腐蚀隐患并未消除,相反地,脱硫 后的烟气环境(低温、高湿等) 可能使腐蚀状况进一 步加剧。 12对烟囱腐蚀的影响因素 121 温度对烟囱腐蚀的影响 (1)当烟囱壁温达到酸露点时,硫酸开始在烟 囱内壁凝结,产生腐蚀,但此时凝结酸量较少,浓 度也高,故腐蚀速度较低。 (2)烟囱壁温继续降低,凝结酸液量进一步增 多,浓度却降低,进入稀硫酸的强腐蚀区,腐蚀速 率达到最大。 整流器逆变器隔离变压器nl 靖态开关 Q 3BP 1 11肼 隧 04s静态开关 n2 负荷 旁路电源隔离变压器州2调压变压器 图2改造后的U PS系绩示意 技术改造后,验证了改造的正确性。断开Q3B P 开关、Q 4s开关,在调压器付边a2、b2,c2三相依 次加1个500W 的灯泡,测量调压变压器输出电压 U a2、U b2、U c2正常,试验数据如下表2。 表2技术改造后前试验数据 (单位:V ) 4防范措施 检查5,6号机组其他U PS系统,均存在同样 一O 一 的问题,经过技术改造消除了事故隐患。通过这起 事故可以看出,在安装调试过程中存在以下2个方 面的问题。 (1)经查技术协议,该隔离变压器应为Y 接 线方式,但厂家及安装公司没有按技术协议执行, 将变压器接线改为YY 方式,埋下事故隐患。 ( 2) 安装调试人员在做U PS切换试验时,没有 试验方案,没有做好事故预想,没有断开负荷开关, 没有在切换试验前后测量主路电源与旁路电源的电 压差及旁路输出电压是否正常。 5结束语 电厂5,6号机组UPS系统在这次技术改造后, 在实际运行中经过多次切换,未发生电压不平衡、 设备烧毁现象,其正确性
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