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火电厂的出产流程图

发布时间:2022-06-19 21:20:21 来源:m6米乐官网下载

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  1、火力发电厂根本出产进程榜首部分概述以煤、石油或天然气作为燃料的发电厂统称为火电厂。省的电厂1、火电厂的分类(1)95%以上是火力发电厂。(2)(3)(4)(5)按燃料分类:燃煤发电厂,即以煤作为燃料的发电厂;邹县、石横等电厂 燃油发电厂,即以石油(实践是提取汽油、火油、柴油后的渣油)为燃料的发电厂; 辛电电厂 燃气发电厂,即以天然气、煤气等可燃气体为燃料的发电厂; 余热发电厂,即用工业企业的各种余热进行发电的发电厂。此外还有运用废物及工业 废料作燃料的发电厂。按原动机分类:凝汽式汽轮机发电厂、燃汽轮机发电厂、燃机发电厂和蒸汽 按供出动力分类:凝汽式发电厂,即只向外供应电能的电厂;热电厂,即一起

  2、向外供应电能和热能的电厂。按发电厂总装机容量的多少分类:小容量发电厂,其装机总容量在 中容量发电厂,其装机总容量在 大中容量发电厂,其装机总容量在 大容量发电厂,其装机总容量在 特大容量发电厂,其装机容量在按蒸汽压力和温度分类:中低压发电厂,其蒸汽压力在3.92MPa-燃汽轮机发电厂等。100MW以下的发电厂;100250MW 围的发电厂;250600MW 围的发电厂; 6001000MW 围的发电厂; 1000MW 及以上的发电厂。(40kgf / cm 2 )、温度为 450 C 的发电厂,单机功率小于 25MW ;当地热电厂。 高压发电厂,其蒸汽压力一般为9.9MPa (101kgf /

  4、担必定区域性供电的大中型发电厂; 孤立发电厂,是不并入电网,独自运转的发电厂; 自备发电厂,由大型企业自己制作,首要供本单位用电的发电厂(一般也与电网相连)。2、火电厂的出产流程及特色火电厂的品种虽许多,但从能量转化的观念剖析,其出产进程却是根本相同的,概括地说是把燃料(煤) 中含有的化学能转变为电能的进程。整个出产进程可分为三个阶段: 燃料的化学能在锅炉中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为焚烧体系; 锅炉发生的蒸汽进入汽轮机,推进汽轮机旋转,将热能转变为机械能,称为汽水体系; 由汽轮机旋转的机械能带动发电机发电,把机械能变为电能,称为电气体系。其根本出产流程为:燃料焚烧的热能锅炉汽

  5、轮机高温高压水蒸汽机械能兰电能变压器电力体系整个电能出产进程如图 1与水电厂和其他类型的电厂比较,火电厂有如下特色:凝汽式火电厂出产进程暗示图(1 )火电厂布局灵敏,装机容量的巨细可按需求决议。(2) 火电厂制作工期短,一般为水电厂的一半乃至更短。一次性制作出资少,仅为水电厂的一半左右。(3) 火电厂耗煤量大,现在发电用煤约占全国煤碳总产量的25 %左右,加上运煤费用和很多用水,其出产成本比水力发电要高出34倍。(4) 火电厂动力设备繁复, 发电机组操控操作杂乱,厂用电量和运转人员都多于水电厂,运转费用高。(5 )汽轮机开、停机进程时刻长,耗资大,不宜作为调峰电源用。(6)火电厂对空气和环境的

  6、污染大。第二部分 三大体系简介一、焚烧体系焚烧体系由输煤、磨煤、焚烧、风烟、灰渣等环节组成,其流程如图2所示。(I)运煤。电厂的用煤量是很大的,一座装机容量4 X 30万kW的现代火力发电厂,煤耗率按360g /kw.h计,每天需用标准煤(每千克煤发生7000卡热量)360 (g)X 120万(kw )X 24 (h ) =10368t。因为电厂燃煤多用残次煤,且中、小汽轮发电机组的煤耗率在400500g /kw h左右,所以用煤量会更大。据统计,我国用于发电的煤约占总产量的1 /4,首要靠铁路运送,约占铁路悉数运送量的40 %。为确保电厂安全出产,一般要求电厂贮备十天以上的用煤量。(2 )磨

  7、煤。用火车或轿车、轮船等将煤运至电厂的储煤场后,经开端挑选处理,用输煤皮带送到锅炉间的原煤 仓。煤从原煤仓落入煤斗,由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并经空气预热器来的一次风烘干并带至粗粉别离器。 在粉粉别离器中将不合格的粗粉别离回来磨煤机再行磨制,合格的细煤粉被一次风带入旋风别离器,使煤粉与空 气别离后进入煤粉仓。(3 )锅炉与焚烧。煤粉由可调理的给粉机按锅炉需求送入一次风管,一起由旋风别离器送来的气体 (含有约10 %左右未能别离出的细煤粉),由排粉风机进步压头后作为一次风将进入一次风管的煤粉经喷燃器喷入炉膛焚烧。电厂煤粉炉焚烧体系流程图现在我国新建电厂以 300MW及以上机组为主。300MW机

  8、组的锅炉蒸腾量为 lOOOt /h (亚临界压力), 选用强制循环(或天然循环)的汽包炉;600MW 机组的锅炉为200Ot / h的(汽包)直流锅炉。在锅炉的四壁上,均匀分布着4支或8支喷燃器,将煤粉(或燃油、天然气)喷入炉膛,火焰呈旋转状焚烧上升,又称为悬浮 焚烧炉。在炉的顶端,有贮水、贮汽的汽包,有汽水别离设备,炉膛壁有相互严密摆放的水冷壁管,炉膛的高温 火焰将水冷壁管的水加热成汽水混合物上升进入汽包,而炉外下降管则将汽包中的低温水靠自重下降至下连箱与 炉 水冷壁管接通,靠炉外冷水下降而炉水冷壁管中热水天然上升的锅炉叫天然循环汽包炉,而当压力高到 16.6617.64MPa时,水、汽重度

  9、差变小,有必要在循环回路中加装循环泵,即称为强制循环锅炉。当压力超越18 . 62MPa时,应选用直流锅炉。(4 )风烟体系。送风机将凉风送到空气预热器加热,加热后的气体一部分经磨煤机、排粉风机进人炉膛,另一 部分经喷燃器外侧套筒直接进入炉膛。炉膛焚烧构成的高温烟气,沿烟道经过热器、省煤器、空气预热器逐步降 温,再经除尘器除掉 90 %99 % (电除尘器可除掉 99 %)的尘埃,经引风机送入烟囱,排向天空。(5 )灰渣体系。炉膛煤粉焚烧后生成的小灰粒,被除尘器收集成细灰排入冲灰沟,焚烧中因结焦构成的大块炉 渣,下落到锅炉底部的渣斗,经过碎渣机破碎后也排入冲灰沟,再经灰渣水泵将细灰和碎炉渣经冲灰

  10、管道排往灰 场(或用轿车将炉渣运走)。二、汽水体系火电厂的汽水体系由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成,包括凝给水体系、再热系 统、回热体系、冷却水(循环水)体系和补水体系,如图3所示。(1 )给水体系。由锅炉发生的过热蒸汽沿主蒸汽管道进入汽轮机,高速活动的蒸汽激动汽轮机叶片滚动, 带动发电机旋转发生电能。在汽轮机作功后的蒸汽,其温度和压力大大下降,最终排入凝汽器并被冷却水冷却凝 结成水(称为凝聚水),聚集在凝汽器的热水井中。凝聚水由凝聚水泵打至低压加热器中加热,再经除氧器除氧并持续加热。由除氧器出来的水(叫锅炉给水),经给水泵升压和高压加热器加热,最终送人锅炉汽包。在现代大

  11、型机组中,一般都从汽轮机的某些中间级抽出作过功的部分蒸汽(称为抽汽),用以加热给水(叫做给水回热循环)或把作过一段功的蒸汽从汽轮机某一中间级悉数抽出,送到锅炉的再热器中加热后再引进汽轮机的今后几级中继 续做功(叫做再热循环)。(2)补水体系。在汽水循环进程中总不免有汽、水走漏等丢失,为坚持汽水循环的正常进行,有必要不断地 向体系弥补经过化学处理的软化水,这些补给水一般补入除氧器或凝汽器中,便是补水体系。(3 )冷却水(循环水)体系。为了将汽轮机中作功后排入凝汽器中的乏汽冷凝成水,需由循环水泵从凉水塔抽取很多的冷却水送入凝汽器,冷却水吸收乏汽的热量后再回到凉水塔冷却,冷却水是循环运用的。这便是冷

  12、却水或循环水体系。汽怛岌电杭!1过热器K炉-二电厂汽水体系流程暗示图三、电气体系发电厂的电气体系,包括发电机、励磁设备、厂用电体系和升压变电所等,如图4所示。发电机的机端电压和电流跟着容量的不同而各不相同,一般额外电压在1020kV 之间,而额外电流可达2OkA。发电机宣布的电能,其间一小部分(约占发电机容量的 4 %8 %),由厂用变压器下降电压 (一般为63kV 和400V两个电压等级)后,经厂用配电设备由电缆供应水泵、送风机、磨煤机等各种辅机和电厂照明等设备用 电,称为厂用电(或自用电)。其他大部分电能,由主变压器升压后,经高压配电设备、输电线:变压器输电线、#升压变电所I厂用I变压器ILJ厂用电累统发电厂电气体系暗示图第三部分电厂首要设备介绍锅炉锅炉是火力发电厂中首要设备之一。它的效果是使燃料在炉膛中焚烧放热,并将热量传给工质,以发生必定 压力和温度的蒸汽,供汽轮发电机组发电。电厂锅炉与其他职业所用锅炉比较,具有容量大、参数高、结构杂乱、 主动化程度高级特色。一、电厂锅炉的容量和参数锅炉容量即锅炉的蒸腾量,指锅炉每小时所发生的蒸汽量。在坚持额外蒸汽压力、额外蒸汽温度、运用规划 燃料和规则的热功率状况下,锅炉所能到达的蒸腾量称作额外蒸腾量。电厂锅炉的额外参数是指额外蒸汽压力和额外蒸汽温度。所谓蒸汽压力和温度是指过热器主汽阀出口处的过 热蒸汽压力和温

  16、225.65 kgf / cm 2),温度为 550570 C。2、按容量分类小型锅炉蒸腾量小于 220t / h。中型锅炉蒸腾量为22O410t /h。大型锅炉蒸腾量不小于 670t / h。3 .按焚烧办法分类(I) 悬浮焚烧锅炉。燃料在炉膛空间悬浮焚烧,焚烧可为煤粉、油或气体燃料。(2 )欢腾焚烧锅炉。固体燃料颗粒在炉排上呈欢腾状况进行焚烧,又称流化床锅炉。4按排渣办法分类固态排渣锅炉。燃料焚烧生成的灰渣呈固态排出。液态排渣锅炉。燃料焚烧生成的灰渣呈液态排出。5按循环办法分类依照锅炉蒸腾受热面工质活动的办法可将锅炉分为下列几种,如图所示。(1)天然循环锅炉,是具有由汽包、下降管和上升管组

  17、成的循环回路的锅炉。它依托下降管和上升管中工质柱重差发生天然循环的动力。(邹县电厂)(2 )强制循环锅炉,是在循环回路下降管上装有强制循环泵,以进步循环动力。(石横电厂)(3 )操控循环锅炉,是在强制循环锅炉的上升管进口加装节省圈,以操控各上升管中的工质流,避免发生循环阻滞或倒流等毛病。(石横电厂)(4 )直流锅炉是没有循环回路的锅炉,工质一次性经过各受热面变为过热蒸汽。(施瓦茨电厂) 98.898.8短路比 0.50.5560.656注:类型中Q-汽轮机;F-发电机;S-定子为水冷;N-转子为氢冷;300 -功率为300MW ; 2-2极;20-额外电 压为20kV。我国汽轮发电机厂规划的Q

  18、FSN-600-2 型600MW 水氢氢(转子米用氢冷,定子铁芯米用氢表冷,定子绕组选用水冷,即简称水氢氢冷却办法)汽轮发电机的首要技能参数为额外功率600MW额外电压:20KV ;额外定子电流19245A ; 额外功率因数O.9 ;额外转速3000r /min ;额外氢压0.4MPa ;额外励磁电流/电压3820A/417V ; 功率98.94 %;短路比 0.54 ;冷却办法水氢氢。四、汽轮发电机的励磁体系发电机要宣布电来, 除了需求原动机带动其旋转外,还需给转子绕组输人直流电流(称为励磁电流),树立旋转磁场。供应励磁电流的电路,称为励磁体系,包括励磁机、励磁调理器及操控设备等。励磁体系由

  19、两个根本部分组成,即励磁功率单元和励磁调理器。励磁功率单元,包括沟通电源及整流设备,它向发电机的励磁绕组供应直流励磁电流;励磁调理器( AVR )是依据发电机宣布的电流、电压状况,主动调理 励磁功率单元的励磁电流的巨细,以满意体系运转的需求。励磁操控体系指励磁体系及其操控目标发电机一起组成的闭环反应操控体系。励磁操控体系原理框图如 下所示。励磁操控体系原理框图(一)励磁体系的首要功用励磁体系的效果不仅是在发电机中树立旋转磁场,并且还对发电机及电网的安全、经济运转起着重要效果。 励磁体系的首要功用是:(1 )在正常运转状况下,供应发电机励磁电流,并依据发电机所带负荷的改动,主动调整励磁电流的巨细

  20、, 以坚持发电机的机端电压在给定值(额外电压值)。(2 )当发电机并排运转时,使各发电机组所带的无功功率安稳并完结合理分配。(3 )在电力体系发生短路毛病、发电机端电压严峻下降时,能对发电机强行励磁,使励磁电压敏捷增升到 顶值(300MW和600MW发电机强励顶值电压为额外值的2倍),以进步电力体系的暂态安稳性;短路毛病切除后,使电压敏捷康复正常。(4 )当发电机忽然甩负荷时,能进行强行减磁,将励磁电流敏捷降到安全数值,以避免发电机电压过分升(5 )当发电机部发生短路毛病(如定于绕组相间短路,转子绕组两点接地短路)跳闸时,能对发电机快速 灭磁,将励磁电流减到零,以减小毛病损坏程度。(二)发电机

  21、励磁体系简介发电机的励磁办法首要有三种:直流励磁机励磁办法;沟通励磁机励磁办法,又分为停止整流器励磁方 式(称有刷励磁)和旋转整流器励磁办法(称无刷励磁):停止励磁办法(如自共励励磁办法)。1 .直流励磁机励磁体系60年代曾经,汽轮发电机的励磁办法均选用同轴直流发电机作为励磁机,经过励磁调理器改动直流励磁机的励磁电流,来改动发电机转子绕组的励磁电压,以调理转子的励磁电流,到达调理发电机机端电压和输出无功 功率的意图。现在100MW 以下的汽轮发电机仍选用这种励磁办法。跟着机组容量的不断增大,直流励磁机励磁办法体现出了显着的缺陷,一是受换向器所限其制作容量不行 能大;二是整流子、碳刷及滑环磨损,

  22、污染环境,运转维护费事;三是励磁调理速度慢,牢靠性低,直流励磁机 励磁办法已无法习惯大容量汽轮发电机的需求。2 沟通励磁机停止整流器励磁体系沟通励磁机停止整流器励磁体系一般称为三机励磁办法。发电机、主励磁机和副励磁机三台沟通同步发电机 同轴旋转,励磁机不需换向器,而整流设备和励磁调理器是停止的,所以励磁容量不会遭到约束。沟通励磁机静 止整流器励磁体系原理图如图所示。发电机的励磁电流由同轴的沟通主励磁机经停止整流设备供应,主励磁机的 励磁电流由同轴的中频副励磁机经可控整流设备供应。跟着发电机运转参数的改动,励磁调理器AVR主动地改动主励磁机励磁回路中可控整流设备的操控角,以改动其励磁电流,然后改

  23、变主励磁机的输出电压,也就调理了发电机的励磁电流。沟通励磁机的频率一般选用100Hz,沟通副励磁机多选用永磁式中频同步发电机,其频率一般为400500Hz,以削减励磁绕组的电感及时刻常数。这样,即简化了结构,又进步了副励磁机运转的牢靠性。现在大型 汽轮发电机的励磁体系多选用永磁式中频副励磁机。整流柜选用三相桥式硅二极管整流电路,一般由两个或两个以上整流柜并联运转,并留有备用,因而整流装 置运转是牢靠的。沟通励磁机停止硅整流器励磁办法的励磁动力取自主轴功率,不受电力体系扰动的影响,作业安稳牢靠。以 大容量的停止硅整流器替代滚动的换向整流,就处理了整流子和碳刷的运转维护问题。三机励磁办法现在在国产

  24、 30OMW大容量汽轮发电机组上广为选用。运转实践标明,三机励磁体系存在以下问题:(1)旋转部件多,出毛病的机率较高,并且修正时刻较长,检修维护作业量大。(2 )因为机组轴系长,轴承座多,使轴振和瓦振值较高,对轴系安稳和机组的安全运转晦气。3 .沟通励磁机旋转硅整流器励磁体系沟通励磁机旋转硅整流器励磁体系与停止硅整流器励磁体系的首要差异,是整流设备是否与轴同转。整流装 置与沟通主励磁机及发电机同轴旋转时,三者相对停止,所以可直接相连而无需滑环、碳刷,因而又称为无刷励 磁体系,如图所示。现在工程中选用的均是旋转二极管形的,旋转可控硅型尚处于试验阶段。交滇物阻机厂1,1 r发电乩(a)旋转二极管励

  25、孩体系;(b)旋转可控硅励磁体系在无刷旋转二极管励磁体系中,主励磁机一般选用100Hz沟通励磁机,其10OHz电流经整流后直接送入发电机转子绕组。因省去了滑环和碳刷,使励磁体系结构简略、便于维护、牢靠性高,这对大容量的汽轮发电机组 是适用的,但一起也带来两个新问题:一是不能用惯例办法直接丈量转子电流、温度和对地绝缘,而有必要选用其 他办法;二是无法在发电机励磁回路装设灭磁开关,而只能装于沟通励磁机励磁回路,使灭磁时刻延伸(20s),好在这些问题已用其他办法得到处理。现在,美国西屋公司、日本三菱公司、德国西门子公司和法国阿尔斯通公 司出产的汽轮发电机多选用无刷励磁体系,并且已用于12OOMW 的汽

  26、轮发电机。我国近年来引进了西屋公司无刷励磁技能,已在 300MW 及6OOMW 大型汽轮发电机组上运用。4 .自并励励磁(停止励磁)体系自并励励磁体系,其励磁电源由发电机自身供应,整个励磁设备没有滚动部分,因而又称为停止励磁体系或 全静态励磁体系。如图所示为自并励励磁体系的原理图。用一只接在机端的励磁变压器取得励磁电源,经过受励 磁调理器操控的可控硅整流设备,直接操控发电机的励磁,这种励磁办法比前述几种都简略,因而又称简略自励 办法。发电机自并励励磁体系原理图自并励励磁体系具有下列长处:(I)运转牢靠。因为没有旋转部件,设备接线简略,削减了事端的机率。据统计,自并励励磁体系的逼迫停 机率仅为交

  27、流励磁机励磁体系的1/3,均匀修正时刻仅为沟通励磁机励磁体系的1 /4。大大进步了运转的牢靠性。(2 )改进了发电机轴系的安稳性。自并励励磁体系使 30OMW 机组的输系长度削减了约 3m,因无励磁机,轴承座也削减,所以进步了轴系的安稳性,然后进步了机组的安全运转水平。(3 )进步了电力体系的安稳水平。自并励励磁体系呼应速度快,调压功用好,短路后机端电压康复快。由 于装备了电力体系安稳器(PSS),对小搅扰的安稳水平较沟通励磁机体系有显着进步。(4 )经济性好,可下降出资。因为该体系设备简略,轴系长度又有缩短,下降了设备和厂房根底出资;力口 之调整维护简略,毛病修正时刻短,可进步发电的效益。自

  28、并励励磁体系存在的问题是:当发电机近端发生三相短路而切除时刻又较长时,不能及时供应满意的强行 励磁;别的,接于区域网络的发电机,因为短路电流衰减快,继电维护合作较杂乱。现在,在大型汽轮发电机上选用自并励励磁办法已成发展方向。五、发电机的运转与操控(一)发电机的起动 发电机由停机状况(检修后或新设备)投入运转,需按规程进行一系列试验及发动前的准备作业。待发电机 逐步升速至额外转速 3000r min 。(二)发电机的并排 现代电力网是由多座发电厂、多台发电机并排运转的大电网办法,省级电网、跨省的区域网,乃至跨国电力 网已取得非常老练的运转经历。多台发电机并排运转的大电网办法对进步电能的质量、供电

  29、的牢靠性、体系的稳 定性以及经济性等都有着重大意义。一起,电网的规划也是一个国家现代科学技能水平缓经济兴旺的标志。发电机的并排运转,又称为同步运转,便是各发电机的转子以相同的电角速度一齐旋转,而电视点差不超越 答应值的运转状况。将发电机与发电机、发电机与体系进行同步运转的操作,称为同步并排(俗称并网) 。发电机常用的同步并排办法有两种: 准同步并排法和自同步并排法。 此外还有异步起动和非同步合闸法 (事 故状况下用)1 准同步并排法 准同步(又称准确同步)并排,是常用的根本同步办法。准同步并排是指待并发电机与运转体系间满意同步 条件时进行并排操作,即当发电机的频率、电压和相位角与体系的电压、频

  30、率和相位角均相同(或挨近)时,将 发电机的断路器合闸,完结与体系的并排。这种并排办法实质上是先促进同步状况,然后进行并排操作。准同步并排分为手动准同步并排和主动准同步并排两种具体办法。1 、 1 手动准同步并排 手动准同步即用手操作相关开关,调理发电机电压频率使其满意同步条件,并手动合闸并排的办法。(1 )频率。汽轮机起动后,经过操作其调速开关,使其转速逐步升高至额外值3000r min ,则同轴旋转的汽轮发电机的转速即到达与电网频率挨近同步的要求。( 2 )电压。当汽轮发电机升速至额外转速后,经查看遍地作业状况正常,即可给转子加上励磁电流,缓慢 滚动磁场变阻器手轮,减小电阻以添加励磁电流,使

  31、发电机定子绕组电压逐步升高到达与体系电压持平。( 3 )相位角。在满意频率和电压持平的条件后,技人同步表,待同步表指针缓慢顺时针滚动至挨近同步点 时,操作断路器操控开关合闸,使发电机与体系并排。并排成功后,无异常现象呈现,即可使发电机带上负荷, 并退出同步外表,并排操作结束。发电机并排操作是一项非常重要的操作,在必定程度上联络到发电厂乃至电网的安危。手动准同步操作是否 成功,与操作者的现场作业经历有很大联络,假如把握欠好合闸机遇,发生非同步并排事端,将会发生激烈的冲 击电流和振动现象,会使发电机端部绕组和铁芯遭到损坏。因而,经过查核取得同步操作权的人员才可进行此项 操作。1 、 2 主动准同步

  32、 主动准同步并排设备是一种主动操控设备,它能依据体系的频率,查看待并发电机的转速,并宣布调理脉冲 去调理待并发电机的转速,使其略高出体系一预订数值。然后查看同步的回路开端作业,当待并发电机以细小的 转差向同步点挨近,且待并发电机与体系的电压差在 5V 以时,就提早一个预订时刻宣布合闸脉冲,合上主断 路器,使发电机与体系并排。2 、自同步并排 自同步并排法,便是当待并发电机的转速挨近额外转速(相差2 围之)时,在未加励磁的状况下,先会上发电机的断路器进行并排,然后再合上励磁开关,参加励磁电流,运用发电机的自整步”效果,将发电机自 动拉入同步。选用自同步的长处是:操作简略,并排速度快,在紧迫状况下

  33、能很快将发电机并入体系。缺陷是:待并发电 时机遭到较大电流的冲击(小于三相短路电流) 。(三)发电机的负荷调整3、1 有功负荷的调整 发电机在运转中对有功负荷的调整, 是经过汽轮机的调速体系进行的, 当需添加有功负荷时, 就加大进汽量; 当需减小有功负荷时,就减小进汽量,以坚持发电与负荷的平衡,坚持发电机的转速稳定。3 、 2 无功负荷的调整 发电机在运转中对无功负荷的调整,是经过改动发电机励磁电流来完结的。一般运用主动电压调理器(简称 调理器)主动调理,也可手动调理。( 1 )主动调理办法。这是首要运转办法,即依据发电机端电压的改动,选用负反应原理对发电机励磁电流 进行主动调理,以坚持发电机

  34、端电压的稳定。( 2 )手动操控办法。当主动电压调理器因有毛病失掉效果时,改用由运转人员手动操作调理办法。一般自 动调理为首要办法,手动调理为备用办法。功率因数(COS 0)是电能质量和经济运转的重要目标。当有功负荷不变而调整无功负荷时,功率因数即改动,无功负荷削减时,功率因数添加;无功负荷添加时,功率因数下降。发电机的功率因数一般应限在0.95 以,不然易进相运转,若发现进相运转,应增大励磁电流;若此刻定子电流过大,则削减有功功率,不然将引起发电 机振动或失步。四、同步发电机的调相运转 同步发电机空载运转时,从电网吸收有功功率(即发电机变为电动机)以坚持同步旋转。此刻加大励磁(过励运转),则

  35、向电网送理性无功功率;欠励运转时,则吸收电网中的理性无功,发电机变成了调相机(或称同步补 偿机)。当输电线路很长时,线路自身具有电容,当终端负荷改动时要坚持端电压不动摇是很困难的。所以接上同步 补偿机,经过调理其励磁电流,能够操控功率因数,坚持电网电压稳定。五、发电机的解列与停机 发电机要解列时,应先将所带厂用电转至备用电源,然后再将发电机所带的有功负荷和无功负荷转移到其他并排机组上去,并在有功负荷降至零时,断开发电机断路器,将发电机解列。当跳开发电机断路器解列后,假如发电机需停下来,应再跳开灭磁开关,并告诉汽轮机值班员减速停机。停 机后摆开发电机出线阻隔开关。电力变压器 电力变压器是电力体系

  36、中输配电能的首要设备。电力变压器运用电磁感应原理,能够把一种电压等级的沟通 电能方便地改换成同频率的另一种电压等级的沟通电能。经输配电线路将发电厂和变电所的变压器衔接在一起, 便构成了工农业出产的主动力网络电力网。、变压器的根本原理 变压器是依据电磁感应原理作业的,图所示为变压器根本原理暗示图。由图可见,变压器由两个相互绝缘且 匝数不等的绕组,套在由杰出导磁资料制成的同一个铁芯上,其间一个绕组接沟通电源,称为一次绕组;另一个 绕组接负荷,称为二次绕组。当一次绕经中有沟通电流流过期,则在铁芯中发生交变磁通0,其频率与电源电压的频率相同;铁芯中的磁通一起交链一、二次绕组,由电磁感应规律可知,一、二

  37、次绕组中别离感应出与匝数成 正比的电动势,其二次绕组感应的电动势,向负荷输出电能,完结了电压的改换和电能的传递。可见,变压器是 运用一、二次绕组匝数的改动完结变压的。一次绕组二次绕纽InuT变压器根本原理暗示图变压器在传递电能的进程中功率很高,能够以为两边电功率根本持平,所以当两边电压改动时(升压或降压),则两边电流也相应改动(变小或变大),即变压器在改动电压的一起也改动了电流。二、变压器的分类为习惯不同的用户要求,变压器分为多品种型。1 按用处分为(1)电力变压器。在输配电体系中运用,又进一步分为升压变压器、降压变压器、联络变压器(衔接几个 不同电压等级的电网)等。(2 ) 仪用变压器。指电

  38、流互感器和电压互感器等,用于外表丈量、继电维护和操作电源。(3 ) 特别用处变压器。有整流变压器、电炉变压器、焊接变压器、试验变压器等。2 按统组数分为(1 )自耦变压器。高、低压侧共用一个绕组,两边接线 )双绕组变压器。指每相有高、低压两个绕组。(3 )三绕组变压器。每相有高、中、低压三个绕组,常用于联络变压器。(4 )割裂绕组变压器。用作大容量厂用电变压器。3 按相数分为(1 )单相变压器。容量过大且受运送条件约束时,在三相电力体系顶用三台单相变压器组合成三相变压器 组。(2 )三相变压器。用于三相电力体系,三相绕组和铁芯连为一体。4按冷却办法分为(1) 油浸式变压器。绕组与

  39、铁芯彻底浸在变压器油里。又可分为:油浸自冷式变压器-油天然循环进行冷却;油浸风冷式变压器-在散热器上装设电扇吹风冷却;逼迫油循环水冷却变压器-用油泵逼迫变压器油经过变压器外专设的水冷却器冷却后再送回变压器。(2) 干式变压器。铁芯和绕组都由空气直接冷却。三、变压器的额外参数与铭牌为使变压器能依照规划技能条件安全、经济、合理地运转,制作厂将变压器的规划额外参数标示在铭牌上(又称铭牌值)。依照额外参数运转,能够确保变压器长时间牢靠的作业,并能到达规划的功用。1 .变压器的额外参数(1)额外容量初 Sn。在铭牌规则的额外作业状况下,变压器的容量叫额外容量,对三相变压器而言,即三相容量之和,用视在功率

  40、Sn表明,单位为kVA或MVA。(2 )额外电压化。一次侧额外电压UlN,指加到一次绕组上的规则电压值;二次侧额外电压U2N,指一次侧参加额外电压Uin时,二次侧的空载电压。额外电压的单位为kV。三相变压器的额外电压都是指线 )额外电流In。在额外运用条件下(或依据发热约束而规则的绕组中答应长时间经过的电流值),一次侧输入的电流叫一次侧额外电流,用IlN表明;二次侧输出的电流叫二次侧额外电流,用I2N表明。额外电流都是指线电流,单位为A或kA。(4 )空载电流Io。变压器加额外电压空载运转时的电流,常以额外电流的百分比来表明,能够折算到一次 侧,也可折算到二次侧。(5 )空载损耗Po。

  41、在变压器一个绕组上参加额外电压,而其他绕组均为开路时,变压器的有功损耗,用Po表明,单位为kw。(6 )短路损耗Pk。当变压器的一个绕组通以额外电流,而另一绕组短接时的有功损耗,用Pk表明,单位为kw。(7 )短路电压(阻抗电压)百分比Uk %。当一个绕组短接时,在另一绕组中为发生额外电流所参加的电压称为短路电压,以额外电压的百分比Uk %来表明。2 变压器的类型及符号阐明变压器的类型由文字和数字两部分组成,一般格局如下:123451-绕组耦合办法;2-相数;3-冷却办法;4-绕组数;5-绕组导线-调压办法。其符号代表的意义为:O 自耦;D 单相;S三相;G 空气自冷式;F油浸风冷式;

  42、 W水冷式;P逼迫油 循环;Z 有载调压;L 铝;F 割裂变压器;FP 逼迫油循环风冷;WP 逼迫油循环水冷。举例:SFP7 360000 / 22O :表明三相油浸风冷逼迫油循环式电力变压器,规划序号为7 ,额外容量为360000kVA ,额外电压为 220kV。3 300MW 发电机组配用变压器状况(1 )主变压器(升压变压器)。类型为 SFP7 360000 / 220,中性点直接接地,无载调压。其首要参数 为额外容量360000kVA ;额外电压242 /20kV ;额外电流858.9/10392.3A;衔接组标号 YN , dll (即旧符号Y。/一 11 );冷却办法ODPF (自

  43、耦、单相、逼迫油循环风冷);器身重169t ;油重48.7t ;总重量262 7t ; 空载损耗177kw ;短路损耗809kW ;短路电压11 %。(2 )起动变压器。高压侧接体系,低压侧作300MW 汽轮发电机组起动电源。当发电机组起动并入体系带上30 %40 %的负荷后,应切换成高压厂用变压器供电。此刻起动变压器处于联动备用状况,故又称起动/备 用变压器。300MW 汽轮发电机组配用起动变压器的类型为SFFZ7 4000 / 220 ,即三相天然油循环风冷却有载调压割裂电力变压器。(3 )高压厂用变压器。类型为SFF7 4000 /20 ,即三相天然油循环风冷式无励磁调压割裂电力变压器。

  44、涣散操控体系一、 概述:涣散操控体系(Distributed Control System,简称 DCS )广泛运用于流程工业(如电力、化工等)进程操控。从 90年代开端,我国火力发电厂的操控体系更是以涣散操控体系为主。火电厂归于流程工业,主动操控的使命适当杂乱艰巨,除了对锅炉、汽轮机、发电机进行操控外,还要对许 多辅佐设备,如除氧器、凝汽器、化学水处理设备等进行操控。操控的使命便是要确保电厂出产的产品逐个电能 满意必定的数量和质量要求,一起确保出产进程的安全性和经济性。为到达这一意图,要求完结主动检测、主动 操控、次序操控、主动维护等不同功用,即由这四部分构成电厂出产进程主动化的悉数容。DCS能够完结

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