500kV低压并联电抗器器应装设哪些保护及其作用?

26.简述500kV线保护的配置原则;答:对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全;27.什么是“远后备”?;答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置式开关拒;28.什么是“近后备”?;答:“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保;29.线路纵联保护及特点是什么?;答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同;因此,判别量和通道是纵联保护装置的主
简述500kV线保护的配置原则。
答:对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护。亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。
什么是“远后备”?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。
什么是“近后备”?
答:“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
线路纵联保护及特点是什么?
答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。
因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。
方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故
障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
a) 要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
b) 必须采用双频制收发信机。
相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故
障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:
a) 能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;
b) 不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
c) 不受电压回路断线的影响;
d) 当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。
高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,
增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
a) 能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;
b) 仍保持后备保护的功能;
c) 电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
纵联保护在电网中的重要作用是什么?
答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
纵联保护的通道可分为几种类型?
答:可分为以下几种类型:
电力线载波纵联保护(简称高频保护)。
微波纵联保护(简称微波保护)。
光纤纵联保护(简称光纤保护)。
导引线纵联保护(简称导引线保护)。
纵联保护的信号有哪几种?
答:纵联保护的信号有以下三种:
闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用
于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作
于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收
到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电
流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。
高频闭锁距离保护有何优缺点?
答:该保护有如下优点:
能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。
仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。
不受线路分布电容的影响。
缺点如下:
串补电容可使高频距离保护误动或拒动。
电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:
当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,
需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同
所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引
起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。
由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被
发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
相差高频保护和高频闭锁保护与单相重合闸配合使用时,为什么相差高频保护
要三跳停信,而高频闭锁保护要单跳停信?
答:在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频启动元件均可能不返回,此时若两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行时发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电源而发连续波,会将对侧相差高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,如果开关失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除。高频闭锁保护必须实行单跳停信,因为当线路单相故障一侧先单跳后保护将返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频闭锁保护闭锁。所以,单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。
一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应
如何使用?
答:两套微机重合闸的选择开关切在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成开关短时内两次重合。
微机故障录波器通常录哪些电气量?
答:对于220kV及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、3U0,电流量IA、IB、IC、3I0;高频保护高频信号量,保护动作情况及开关位置等开关量信号。
变压器励磁涌流有哪些特点?
答:励磁涌流有以下特点:
包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。
励磁涌流波形之间出现间断。
目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
答:防止励磁涌流影响的方法是采用具有速饱和铁芯的差动继电器。
500kV并联电抗器应装设哪些保护及其作用?
答:高压并联电抗器应装设如下保护装置:
高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。
匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。
过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。
过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。
中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温
试述中阻抗型快速母线保护的特点。
答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:
双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选
双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连
母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组
母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定
延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障
时母联开关先跳开。
(9) 母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继
跳开两组母线所有连接元件。
(10) 在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?
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你可能喜欢要设备遭到损坏,允许将已跳闸的电动辅机进行强送,;6kV电动辅机:一次;380V电动辅机:二次;(3)跳闸的电动辅机,存在下列情况之一者,禁止进;1)在电动机启动调节装置或电源电缆上有明显的短路;2)发生需要立即停止辅机运行的人身事故;3)电动机所带的机械损坏;4)非湿式电动机浸水;5、何为凝结水过冷却?有何危害?凝结水产生过冷却;答案:凝结水的过冷却就是凝
要设备遭到损坏,允许将已跳闸的电动辅机进行强送,具体强送次数规定如下:
6kV电动辅机:一次
380V电动辅机:二次
(3)跳闸的电动辅机,存在下列情况之一者,禁止进行强送:
1)在电动机启动调节装置或电源电缆上有明显的短路或损坏现象。
2)发生需要立即停止辅机运行的人身事故。
3)电动机所带的机械损坏。
4)非湿式电动机浸水。
5、 何为凝结水过冷却?有何危害?凝结水产生过冷却的原因有哪些?
答案:凝结水的过冷却就是凝结水温度低于汽轮机排汽的饱和温度。
凝结水产生过冷却现象说明凝汽设备工作不正常。由于凝结水的过冷却必须增加锅炉的燃料消耗,使发电厂的热经济性降低。此外,过冷却还会使凝结水中的含氧量增加,加剧热力设备和管道的腐蚀,降低安全性。
凝结水产生过冷却的主要原因有:
(1)凝汽器汽侧积有空气,使蒸汽分压力下降,从而凝结水温度降低。
(2)运行中的凝汽器水位过高,淹没了一些冷却水管,形成了凝结水的过冷却。
(3)凝汽器冷却水管排列不佳或布置过密,使凝结水在冷却水管外形成一层水膜。此水膜外层温度接近或等于该处蒸汽的饱和温度,而膜内层紧贴铜管外壁,因而接近或等于冷却水温度。当水膜变厚下垂成水滴时,此水滴温度是水膜的平均温度,显然它低于饱和温度,从而产生过冷却。
6、 新安装的锅炉在启动前应进行哪些工作?
答案:这些工作包括:
(1)水压试验(超压试验),检验承压部件的严密性。
(2)辅机试转及各电动门、风门的校验。
(3)烘炉。除去炉墙的水分及锅炉管内积水。
(4)煮炉与酸洗。用碱液清除蒸发系统受热面内的油脂、铁锈、氧化层和其他腐蚀产物及水垢等沉积物。
(5)炉膛空气动力场试验。
(6)冲管。用锅炉自生蒸汽冲除一、二次汽管道内杂渣。
(7)校验安全门等。
7、 电力系统对频率指标是如何规定的?低频运行有何危害?
答案:我国电力系统的额定频率为50Hz,其允许偏差对3000MW以上的电力系统为±0.2Hz,对3000MW及以下的电力系统规定为±0.5Hz。
主要危害有:
(1)系统长期低频运行时,汽轮机低压级叶片将会因振动加大而产生裂纹,甚至发生断裂事故。
(2)使厂用电动机的转速相应降低,因而使发电厂内的给水泵、循环水泵、送引风机、磨煤机等辅助设备的出力降低,严重时将影响发电厂出力,使频率进一步下降,引起恶性循环, 可能造成发电厂全停的严重后果。
(3)使所有用户的交流电动机转速按比例下降,使工农业产量和质量不同程度的降低,废品增加,严重时可能
造成人身和设备损坏事故。
8、 滑参数停机后,是否可进行超速试验?为什么?
答案:采用滑参数方式停机时,严禁做汽轮机超速试验。
因为从滑参数停机到发电机解列,主汽门前的蒸汽参数已降得很低,而且在滑停过程中,为了使蒸汽对汽轮机金属有较好的、均匀的冷却作用,主蒸汽过热度一般控制在接近允许最小的规定值,同时保持调速汽门在全开状态。此外如要进行超速试验,则需采用调速汽门控制机组转速,这完全有可能使主蒸汽压力升高,过热度减小,甚至出现蒸汽温度低于该压力所对应下的饱和温度,此时进行超速试验,将会造成汽轮机水冲击事故。另一方面,由于汽轮机主汽门、调速汽门的阀体和阀芯可能因冷却不同步而动作不够灵活或卡涩,特别是汽轮机本体经过滑参数停机过程冷却后,其差胀、轴向位移均有较大的变化,故不允许做超速试验。
9、 空气预热器正常运行时主电动机过电流的原因及处理?
答案:原因:
(1)电机过载或传动装置故障。
(2)密封过紧或转子弯曲卡涩。
(3)异物进入卡住空气预热器。
(4)导向或支持轴承损坏。
(1)检查空气预热器各部件,查明原因及时消除。
(2)若电流过大,电机过热,则应立即停止空气预热器运行,关闭空气预热器烟气进出口挡板,降低机组负荷至允许值,并注意另一侧排烟温度不应过高,否则继续减负荷并联系检修处理。
(3)若主电动机跳闸,应检查辅助电动机是否自动启动,若不能启动,应人工盘动空气预热器
10、 汽轮机大修后,带负荷试验有哪些项目?
答案:(1)带负荷试验的目的是进一步检查调节系统的工作特性及其稳定性,以及真空系统的严密性。
(2)在带负荷试运行过程中,应做下列试验:超速试验、真空严密性试验、调节系统带负荷试验,必要时还可以进行甩负荷试验。
(3)要进行以上试验必须要在空负荷试运行正常,调节系统空负荷试验合格,各项保护及连锁装置动作正常,发电机空载试验完毕及投氢气工作完成后方可进行。
11、 厂用电系统低电压运行的危害?
答案:有以下危害:
(1)烧毁电动机。电压过低超过10%,将使电动机电流增大,绕组温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机。
(2)灯发暗。电压降低5%,普通电灯的亮度下降18%;电压下降10%,亮度下降35%;电压降低20%,则日光灯无法启动。
(3)增大线损。在输送一定电能时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
(4)降低电力系统的稳定性。由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
(5)发电机出力降低。如果电压降低超过5%,则发电机出力也要相应降低。
(6)电压降低,还会降低送、变电设备能力。
12、 防止汽轮机轴瓦损坏的主要技术措施有哪些?
答案:防止汽轮机轴瓦损坏的主要技术措施有:
(1)油系统各阀门应有标示牌,油系统切换工作按规程进行。
(2)润滑油系统阀门采用明杆或有标尺。
(3)高低压供油设备定期试验,润滑油压应以汽轮机中心线距冷油器最远的轴瓦为准。直流油泵电源熔断器宜选用较高的等级。
(4)汽轮机定速后停止油泵运行时应注意油压的变化。
(5)油箱油位应符合规定。
(6)润滑油压应符合设计值。
(7)停机前应试验润滑油泵正常后方可停机。
(8)严格控制油温。
(9)汽轮机任一道轴承断油冒烟或轴承回油温度突然上升至紧急停机值时应紧急停机。
(10)汽轮机任一轴承温度突升至紧急停机值时应紧急停机。
13、 锅炉燃烧调整试验的目的和内容是什么?
答案:为了保证锅炉燃烧稳定和安全经济运行,凡新投产或大修后的锅炉,以及燃料品种、燃烧设备、炉膛结构等有较大变动时,均应通过燃烧调整试验,确定最合理、经济的运行方式和参数控制的要求,为锅炉的安全运行、经济调度、自动控制及运行调整和事故处理提供必要的依据。
锅炉燃烧调整试验一般包括:
(1)炉膛冷态空气动力场试验。
(2)锅炉负荷特性试验。
(3)风量分配试验。
(4)最佳过剩空气系数试验。
(5)经济煤粉细度试验。
(6)燃烧器的负荷调节范围及合理组合方式试验。
(7)一次风管阻力调平试验。
14、 试述凝汽器真空下降的处理原则?
答案:(1)发现真空下降,应对照排汽温度,确认真空下降,应迅速查明原因, 立即采取相应的对策进行处理,并汇报上级领导。
(2)真空下降应启动备用真空泵,如真空跌至88kPa仍继续下降,则应按每下降1kPa机组减负荷50MW,真空降至82kPa时减负荷到零。
(3)经处理无效,真空下降至82kPa,机组负荷虽减到零真空仍无法恢复,应打闸停机。
(4)真空下降时,应注意汽泵的运行情况,必要时切至电泵运行。
(5)真空下降,应注意排汽温度的变化,达80℃时投入后缸喷水;如排汽温度上升至121℃运行时间达15min或
排汽温度超过121℃,应打闸停机。
(6)如真空下降较快,在处理过程中已降至81kPa,保护动作机组跳闸,否则应手动打闸停机。
(7)因真空低停机时,应及时切除并关闭高、低压旁路,关闭主、再热蒸汽管道至凝汽器疏水,禁止开启锅炉至凝汽器的5%旁路。
(8)加强对机组各轴承温度和振动情况的监视。
15、 主机做超速保护试验,必须具备哪些条件?
答案:(1)做超速试验时,下列人员必须到场:总工程师、运行、设备管理部及检修主任、技术及机务主管、运行专职及其他有关专业人员。
(2)应有明确的组织分工并有专人指挥,准备好必要的通信工具,集控与就地的联系手段可靠,且必须有专人在就地监视机组转速。
(3)做超速试验前,应经危急保安器充油及手动脱扣试验并正常。
(4)汽门严密性试验合格。
(5)在额定转速下,汽轮发电机各轴承温度及振动正常。
(6)机组带10%额定负荷至少暖机4h,解列发电机后马上进行超速保护试验,要求在15min内完成试验。
(7)核对DEH、TIS及就地转速表指示均正常。
(8)汽轮机调节系统处于自动状态。
(9)凝汽器真空大于允许值。
16、 滑参数停机减负荷过程中汽轮机应注意哪些事项?
答案:(1)加强对主蒸汽参数的监视,尤其是过热度应>56℃,若<56℃, 应打闸停机。
(2)注意高压及中压主汽阀前两侧温差应≤14℃,最大≤28℃,如达41.7℃应打闸停机。
(3)滑参数停机过程中,再热蒸汽温度下降速度应尽量跟上主蒸汽温度下降速度,主、再热蒸汽温差应≤28℃,最大≤41.7℃,接近空载时≤83℃,否则应打闸停机。
(4)严密监视机组声音、振动、轴向位移、差胀、支持轴承和推力轴承金属温度的变化情况应正常。
(5)密切注意汽轮机及主、再热蒸汽管道应无水击现象,检查各疏水阀动作情况应正常,并及时打开各手动疏水阀。
(6)经常检查汽缸金属温度、上下缸温差及高中压转子应力情况在正常范围。
(7)滑参数停机过程中,不许进行影响高、中压主汽阀和调节汽阀开度的试验,禁止做汽轮机超速试验。
(8)通知化学,加强对凝结水水质的监督,当水质不合格时禁止送入除氧器。
17、 什么情况下应进行危急保安器注油试验?如何操作?
答案:下列情况下应进行危急保安器注油试验:
(1)机组运行2000h。
(2)机组做超速试验前。
操作步骤:
(1)检查机组转速稳定在3000r/min。
(2)在机头将充油试验手柄扳至&试验&位置并保持。
(3)缓慢开启危急保安器充油试验隔离阀,注意充油压力应逐渐上升。
(4)当手动脱扣手柄移向&遮断&位置时,记录此时充油压力及机组转速。
(5)关闭危急保安器充油试验隔离阀,注意充油压力应逐渐下降到0。
(6)将手动脱扣手柄扳到&复位&位置,停留30秒后逐渐放松于&正常&位置。
(7)放松充油试验手柄并置于&正常&位置。
18、 什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:
(1) 系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;
(2) Y/ 接线降压变压器, 侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
19、 500kV(高压)并联电抗器应装设哪些保护及其作用?
高压并联电抗器应装设如下保护装置:
(1) 高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。
(2) 匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
(3) 瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。
(4) 过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。
(5) 过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
(6) 中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点电抗过电流。
(7) 中性点电抗瓦斯保护和温度保护。保护电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。
20、 提高电力系统电压质量有哪些措施?
提高电力系统电压质量的主要措施如下:
(1) 在电力系统中,合理调整潮流分布使有功功率,无功功率平衡, 在枢纽变电站装设适当的无功补偿设备,能维持电压的正常,减少线损;
(2) 提高输电的功率因素;同时在用户供电系统应装有足够的静电电容补偿容量,改变网络无功分布实现调压;
(3) 采用有载调压变压器(在电网无功功率不缺时);
(4) 在电网中装设适量的电抗器,特别是电力电缆较多的网络,在低谷时会出现电压偏高,应投入电抗器吸收无功功率以降低电压;
(5) 改变电网参数,如输电线路进行电容串联补偿,可提高电压质量。
21、 锅炉启动前上水的时间和温度有何规定?为什么?
答案:锅炉启动前的进水速度不宜过快,一般冬季不少于4h,其他季节2~3h, 进水初期尤应缓慢。冷态锅炉的进水温度一般不大于100℃,以使进入汽包的给水温度与汽包壁温度的差值不大于40℃。未完全冷却的锅炉,进水温度可比照汽包壁温,一般差值应控制在40℃以内,否则应减缓进水速度。原因是:
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