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文档简介
电厂运行基础名词解释虚假水位:由于汽包压力的变化,引起汽包水位的变化,致使汽包水位计的显示与汽包真实水位不符,这种现象叫做虚假水位.凝结水的过冷度:凝结水的温度T-C比凝汽器喉部压力下的饱和水温度要低,其温差为过冷度.凝汽器的冷却倍率:进入凝汽器的冷却水量与进入凝汽器的蒸汽量的比值称为凝汽器的冷却倍率。锅炉水循环系统的循环倍率:进入上升管的循环水量与上升管出口的蒸发量之比称为循环倍率。各种运行状态时手车位置的规定:1、 热备用:手车在工作位置,二次触头插头插入并卡紧;2、 冷备用:手车锁定在试验位置,二次触头拔下;3、 试验:手车锁定在试验位置,二次触头插入并卡紧;4、 检修:手车拉出,锁定在检修小车上,二次触头拔下。加热器端差:一般不加特别说明时,面式加热器端差都是指出口端差(加热器汽侧压力下的饱和水温度与出口水温度的差值)又称为上端差,以后提到的疏水冷却器的端差则是指离开疏水冷却器的疏水温度与进口水温度间的差值。又称下端差。端差增大的原因:1、 受热面污垢,汽侧空气排队不畅,使传热系统值减小,集聚空气2、 疏水位过高淹没受热面使实际换热面积减小,3、 水侧旁路门未全关,部分冷水走旁路4、 加热器抽汽压力与抽汽量不稳加热器水位维持的意义:水位过高:会淹没有效传热面积,降低热经济性同时疏水可能倒流入汽轮机危及主机安全造成汽轮机水击,浸蚀,超速,汽侧压力摆动或升高端差增大,还可能导致抽汽管和加热器壳体振动。水位过低:蒸汽经疏水管进入相邻较低一级加热器,大量排挤低压抽汽,热经济性下降,并可能使该加热器汽侧超压,尾部管束冲蚀(尤其对内置工疏水冷却器危害更大)同时加速对疏水管道及阀门的冲刷,引起疏水管振动和疲劳破坏。加热器运行中要监视参数有:加热蒸汽的压力和温度,回热抽汽在抽汽管道中的压损,给水流量,给不通过加热器前后的水温,加热器汽侧疏水水位等。高低加泄漏现象:1 .加热器汽侧空间满水,满水时水位计水位指示逐渐升高到看不到水位或突然满水看不到水位指示,加热器出口水温降低,水位过高时加热器汽侧压力表指针晃动,并有可能指示变大,水位过高时加热器和抽汽管道有冲击声和振动,法兰连接自处有水漏出,发现不及时水由汽侧倒入汽缸,汽轮机将发生水冲击,汽侧压力升高。消除方法:如因管道泄漏或破裂致使满水应立即停止该加热器进行检修,若因疏水问题则检查各门状态采取措施仍不能恢复应停止加热器。循环水的作用:1、 在汽机的排汽口建立并维持高度真空2、 将汽轮机的排汽凝结或洁净的凝结水,并回收,后继续工作。凝结水过冷的原因:1、 漏入凝汽器的空气量增加,或者抽气装置工作不良2、 凝汽器中凝结水水位过高3、 凝汽器结构不合理,特别是管束排列不恰当。消除方式:1、 合理安排布置凝汽器的管束,减不汽阻2、 将部分汽轮机的排汽直接引入凝汽器的下部用来加热凝结水,消除过冷3、 加强真空系统的维持工作,减少漏入空气量加强严密性。4、 加强抽汽器的维护工作,使其在高效的工况下工作,以减少空气量的聚积5、 加强运行监督,维护,调整工作,使凝汽器水位维护在正常值。产生后果:由于凝结水过冷的存在,使凝结水回热加热所需的热量增加,从而使系统的热经济性降低,另外,凝结水过冷,还会凝结水的溶氧增加,引起低压设备和管道的氧腐蚀,使设备的安全可靠性降低。高加退出对炉侧的影响:1、 使发电机组的煤耗增加2、 发电机组抽汽量变化,改变了汽轮机各级的压降和蒸汽流量,使动叶隔板承受的压力增加3、 由于进入锅炉的给水温度降低,又要维护蒸发量不变,则必须加大燃烧程度,则可能造成锅炉过热器超温,所以当高加停运时都要求限制负荷在百分之十左右。熄灭电弧的基本方法:1、 利用气体或油吹灭电弧2、 采用多断口3、 采用并联电阻4、 采用新介质(六氟化硫,真空断路器)励磁系统的作用:励磁系统的主要作用是供给同步发电机励磁线圈的直流电源,具体如下:1、 调节发电机励磁电流,维持发电机稳定2、 可使和台机组之间无功功率合理分配3、 采用完善的励磁及其自动调节装置,可以提高输送功率极限,扩大静态稳定运行的范围4、 在发生短路故障时,强励磁有利于提高系统动态稳定的能力5、 在发生短路故障时,强行励磁,又能使继电保护装置可靠动作,快速切除故障,保证完好的电气设备正常工作。6、 在暂态过程是,同步发电机的行为在很大程度上取决于励磁系统的性能。强行励磁的主要作用:1、 增强电力系统的静态稳定和动态稳定性2、 提高带时限的继电保护的可靠性和灵敏性3、 在短路故障切除后,能使发电机的电压迅速恢复4、 改善系统故障时电动机的自启动条件。发电机并列的条件:1、 电压相等2、 电压相位一致3、 频率相等4、 相序相等不满足以上条件时产生的后果:1、电压不等:发电机和系统间有无功性质的循环电流出现2、电压相位不一致:可能产生很大的冲击电流,甚至使发电机烧毁或使发电机端部受巨大电动力冲击作用而损坏3、周率(频率)不相等:产生拍振电压和拍振电流,这个拍振电流的有功成分在发电机上产生的力矩,将使发电机产生机械振动,当周率相差较大时,甚至使发电机并列后不能同步4、相序不同:发电机永远也不能进入同步,而其所产生的很大的拍振电流,可能会使发电机遭受严重损坏。电压互感器二次线圈不能短路的原因:压变在额定容量下可长期运行,但任何情况下都不允许超过最大容量运行,压变副线圈的负载(负荷)是高阻抗仪表(或继电器电压线圈),二次侧电流很小,接近于磁化电流,一,二次线圈中漏抗压降也很小,所以运行时接近于空载状态,因此压变二次侧决不能短路运行,否则二次侧阻抗大大减小,会出现很大的短路电流,使压变线圈严重发热甚至烧毁。电流互感器二次线圈不能开路的原因:电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关,正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁通势大部分被二次电流磁通势所抵消,总磁通密度不大,二次线圈电动势也不大,当电流互感器开路时阻抗无限大,二次电流为零,其磁通势也为零,总磁通势等于一次绕组磁通,也就是一次电流完全变成了励磁电流,在二次线圈产生很高的电动势,其峰值达几千伏,互感器二次绝缘损坏,也可能使铁芯过热而损坏。电流互感器开路时产生的电动势大小与一次电流大小二次线圈匝数及铁芯截面有关在处理电流互感器开路时,一定要将负载减小,或使负载为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时应停用相应的继电保护和自动装置。手动感应调压器(五十赫兹)作用:当自动励磁调节柜因故退出,通过人为调节,改变其二次电压大小并经三相硅整流后供给主励磁机的励磁电源,以保证发电机继续运行隔离变压器作用:主要起隔离作用,即将硅整流回路与交流回路分离,减少相互的影响,另一方面起到降压作用以满足硅整流的技术特性要求。手动励磁调节柜与自动励磁调节柜的区别:1、自动励磁调节柜有用可控硅整流元件,手动采用硅整流元件2、自动输出随发电机端电压及无功负荷变化而变化,手动输出需要通过运行人员调节感应调节器输出大小而定3、有强励磁,欠励磁等功能,手动没有。中性点接地方式: 1、中性点不接地2、中性点经电阻接地3、中性点经电抗器接地4、中性点经消弧线圈接地5、中性点直接接地220千伏中性点接地闸刀操作:由于调整需要,应先合上间隙接地的主变220千伏中性接地刀闸(操作前需停用间隙接地零序过电流保护)后断开直接接主变220千伏中性接地闸刀(可用上间隙接地的零序过电流保护),即宁愿二台主变220千伏中性接地闸刀短时间并列运行切换,而决不允许先拉开直接接地的主变220千伏中性接地闸刀,后合上间隙接地的主变220千伏中性接地闸刀这是错误的操作方法,因为此时二台电源主变都不直接接地了。主保护:是满足电力系统稳定和电气设备安全要求,最能以最快速度选择地切除保护设备和线路故障的保护。通常采用主保护有行波保护,高频保护,差动保护,距离保护(一,二段共同组成)和零序电流,电压保护(一,二段共同组成)后备保护:是主保护和断路器拒动时,用以切除故障的保护,后备保护可分为远后备和近后备两种远后备保护是当主保护和断路器拒动时,由相邻电力设备或输电线路的保护来实现的保护。通常采用远后备保护有距离三段和电流,电压保护三段。近后备保护:当主保护拒动,由本设备或输电线路的另一套保护来实现的后备保护。当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现,通常采用高频保护,距离保护一,二段,和电流电压保护一,二段等。辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能缺陷(如死区)或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护通常采用无时限电
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