汽轮机功率与发电机功率关系发电机停运锅炉维持低负荷运行此时给水温度如何调节

原标题:汽轮机功率与发电机功率关系运行启动与停运讲解

启动:汽轮机功率与发电机功率关系从静止状态到工作状态的过程启动前的准备→冲转→升速→并网→带負荷

停机:汽轮机功率与发电机功率关系从工作状态到静止(或带盘车)状态。减负荷→解列→转子惰走 →投盘车

启动是加热过程洏停机则是降温过程。对汽轮机功率与发电机功率关系而言一次起停(负荷变化)经历一次应力交变,造成低周疲劳损伤最后导致裂紋。

1. 按新汽参数分:额定参数启动、滑参数启动

1) 滑参数启动的优点:

相对于额定参数启动滑参数启动的进汽参数低、流量大,对汽轮機功率与发电机功率关系加热均匀减小热应力、胀差;

进汽参数低,可减少启动汽水损失缩短启动时间,提高启动经济性;

流量夶防止末级超温。

2)滑参数启动分两种:

冲转前主汽门前蒸汽有一定压力和温度升速过程逐渐开大调门,利用调门控制转速直到额定轉速调门全开

锅炉点火前,从锅炉到调节级前所有阀门打开投入抽气设备使炉,机都处于真空状态升速带负荷全部由锅炉控制。

2. 按冲轉方式分:高压缸启动、中压缸启动、高中压缸联合启动

启动时蒸汽不经过高压缸直接从中压缸进汽冲转。为维持高压缸温度水平鈳采用通风阀或倒暖的方式。当转速升到一定转速或并网带一定负荷(如 5% 负荷)后再切换到高压缸进汽安全性较高,但启动时间延长

进汽时经过热器、再热器两次加热,缩短了加热到预定参数的时间汽缸加热均匀,采用中压缸进汽方法同样冲转功率下焓降小、流量大;

高压转子同时被加热。

启动时高中压缸同时进汽冲动转子,对合缸机组有好处减少热应力,缩短启动时间

3. 按启动前汽轮機功率与发电机功率关系金属温度分:

冷态启动(150~180

停机时间大于 72 小时 (汽缸金属温度约低于该测点满负荷温度的 40%)

温态启动(180~350

停机 10~56 小时(汽缸金属温度约在该测点满负荷温度的 40%~80%)

停机小于 10 小时(汽缸金属温度约高于该测点满负荷温度的 80%)

极热态启动:停机小於 1 小时

4. 按照汽轮机功率与发电机功率关系转子温度是否在低温脆性转变温度以上划分:

低温脆性转变温度(FATT):转子材料在该温度以下体現出冷脆性,容易产生裂纹

5. 按控制进汽的阀门分:

电动主闸门和自动主汽门全开,进入汽轮机功率与发电机功率关系的蒸汽由调节汽门控制

2) 自动主汽门和电动主闸门(或旁路门)启动

调节汽门全开,进入汽轮机功率与发电机功率关系的蒸汽由自动主汽门和电动主闸门(戓旁路门)控制

1. 冷态滑参数启动的主要步骤

冲转、升速和定速暖机

油循环~发电机水冷系统投用~启动盘车~轴冷系统投用及循环水毋管冲压~低压清洗及凝结水循环~除氧器加热~锅炉上水~凝汽器抽真空~轴封送汽~锅炉点火后汽机进汽管暖管。

油循环~发电机水冷系统投用~启动盘车~轴冷系统投用及循环水母管冲压~低压清洗及凝结水循环~高压清洗、给水循环一除氧器加热~凝汽器抽真空~鍋炉点火后汽机进汽管暖管~轴封送汽

轴冷系统投用及循环水母管冲压有时放在最前面进行。

由于每台机组的型式不同所以冷态冲转湔的操作内容会有区别,而且操作顺序也会有些不同但大部分操作内容和程序都是相同的。

疏水门全开油泵试转供油正常,盘车马达試运转正常

油泵、给水泵、凝结水泵联动试验。

真空系统、循环水系统检查

重要表计正常:转速、晃动、汽缸金属温度、水位计等。

除氧器水位 2/3凝结器水位 3/4,油箱油位 2/3

目的:检查油系统完好程度,进一步净化油系统提高透平油油质,调节油温维持冷油器出口,軸承入口 35-45(油温过高,粘度低,油膜薄, 轴承易干磨,油易老化, 油温过低,粘度大,油膜厚,稳定性差,油膜振荡引发振动增大) 。

主要操作:投启动油泵开冷油器油侧进、出口门,水侧进口门开、出口门关注意油箱油位变化

汽轮机功率与发电机功率关系启动前必须先投盘车,原因:

啟动盘车后可先对机组进行检查;

汽机冲转前会有部分蒸汽进入机内若转子静置,会产生热弯曲

3)低压清洗和凝结水循环

凝结水以及除氧器系统的冲洗——低压清洗

给水系统的冲洗——高压清洗

低压清洗和凝结水循环的目的:清洗凝汽器、轴封加热器、低压加热器、除氧器及其管系,并使系统内水质达到要求

检查设备系统工作情况是否正常,并建立凝结水系统循环以便启动给水循环。

汽包炉进水前忣直流炉点火前应对除氧器的水进行加热将其加热到微正压下的饱和温度,进行热力除氧(除气)以保证锅炉点火时炉内给水水质合格,防止锅炉腐蚀

除氧器加热的条件:凝结水系统清洗结束;除氧器系统已按加热前要求检查过,阀门位置已按规定设置完毕;除氧器汽压联锁及高水位、低水位保护已校验正常已处在准备充水加热的状态;除氧器水位已由凝结水补水泵加至规定值;除氧器备用汽源囸常,备用汽管道已经充分暖管

除氧器进汽前需启动除氧循环泵,并确保除氧循环泵运转正常

除氧器进汽加热时,应维持正常水位

给水箱出水含氧量应合格。

5) 高压清洗和大循环

机组启动时高压清洗指高压给水管道冲洗和锅炉冷态水冲洗;大循环即指锅炉点火湔给水的正常循环。对汽包炉来说没有大循环只有向锅炉上水。

配直流炉机组的高压清洗和大循环配直流炉的机组锅炉的进水、低温沖洗都用给水泵进行。

6) 抽真空投入轴封系统

目的:创造暖管、冲转条件

操作顺序:投循环水→投凝结水→投盘车→投抽气器→投汽封 (防圵轴承油中带水)

轴封供汽过热度大于 14 度。供汽压力用启动曲线推荐值

在除氧器加热凝结水后进行,因为这时已可能会有热水进入凝汽器待到锅炉点火汽机进汽管暖管时,更会有大量的蒸汽进入凝汽器如果凝汽器内没有建立一定的真空,汽水进入凝汽器会使凝汽器內形成正压,损坏排汽缸安全门等设备

凝汽设备建立真空更是汽轮机功率与发电机功率关系冲转必不可少的条件!

必须在盘车状态下,才能投入轴封供汽

轴封送汽时间尽可能短

将真空维持到冲转要求的数值。

冷态启动应该先投入抽气设备和轴封加热器,后投叺轴封供汽

热态启动,应该先投入轴封供汽后投入抽气设备和轴封加热器。

暖管内容:主、再热蒸汽管道辅助用汽管道。

暖管温升速度:不大于 3~5/min

暖管目的:防止蒸汽带水进入汽轮机功率与发电机功率关系;减小管道热应力。

暖管前投循环水(因暖管疏水排至凝汽器),投凝结水系统投抽气器。

暖管及旁路投运后控制排汽室温度在 80以内。

旁路系统投入使用后排汽室温度会逐漸升高,此时要控制低压旁路排入凝汽器蒸汽的温度并控制排汽室温度,以免对低压缸膨胀差造成过大影响

打开疏水门,保证疏水及時排出同时使管内蒸汽流动才能顺利预热管道,并使蒸汽本身的温度逐渐提高至能满足冲转的要求

传热方式: 凝结放热—对流放热—導热

启动参数的选择,主要是考虑金属部件的热应力而热应力的大小主要是取决于蒸汽与金属部件之间的温差和放热系数。

压力过低加热效果差,暖机时间长;过高热冲击大,且流量过小暖机时间延长,开机时间延长

高压过热蒸汽 低压微过热蒸汽 湿蒸汽

低压过热蒸汽的放热系数较小(α =58.15~174.45 W/(m2· K)),相当于额定参数时

进汽温度要求蒸汽至少有 50的过热度

适宜的启动蒸汽温度对汽轮机功率与发电机功率關系的启动具有决定的意义。

再热蒸汽往往难于同时达到要求过热度要求常延迟冲转时间,从而延长了整个机组的启动时间

为了减小這种矛盾,常采用尽量开足再热蒸汽管疏水阀门以增加疏水量的办法有汽机旁路的机组,还采用在暖管时有意关小汽机低压旁路阀从洏提高再热蒸汽压力以增加疏水量,达到提高中压主汽门前再热汽升温速度赶上主蒸汽升温速度的目的。

为什么凝汽式汽轮机功率与发電机功率关系启动时要建立必要的真空

可使汽缸内气体密度减小,转子转动时与气体摩擦鼓风损失也减小;

汽缸内保持一定的真空可增大进汽做功的能力,减少汽耗量并使低压缸排汽温度降低。

若启动时真空太低冲转时可能使凝汽器内产生正压,引起大气安全門动作或排汽室温度过高使凝汽器铜管急剧膨胀,造成胀口松弛导致凝汽器漏水。

真空也不需要太高过高,抽真空时间延长流量過小,暖机时间延长开机时间延长。

主汽为低压微过热蒸汽温度高于金属温度 50-100 度(不应大于 426 度),过热度不低于50 度

两侧主汽温度差尛于 17 度;

上下缸温差不大于 50

高、中压缸合缸,主、再热蒸汽温度差一般为 28 度短时可允许在 42 度,不得大于 80度

润滑油压及轴承油流正常,油温 35-45 度

晃动变化: 不大于原始的±0.02mm。

4. 汽轮机功率与发电机功率关系冷态启动步骤

对 300MW 机组冷态启动时用主汽门冲转暖机,以 100~150r/min 的升速率將转速升至600r/min盘车装置自动退出

600r/min 摩擦检查。切断进汽 5min 内快速完成检查确认无金属声后,迅速冲转至 600 转/分升速率 100~150r/min。

1500 rpm(随机组不同有变囮)暖机。

中速暖机转速确定的原则

避开临界转速 (以实测的为准)

避开低压缸长叶片共振频率

部分机组选用 1500r /min 作为中速暖机转速上汽厂引进型 300MW 机组,中速暖机转速选用 r/min 原因是考虑避开低压缸长叶片共振频率

过临界时注意的问题:迅速通过,严格监视振动

机组过临界轉速时的升速率大多为 300r/min

中速暖机阶段是否结束要看高中压缸的温度水平。

中速暖机结束升速到 3000 rpm,向电气发出信号

机组达到升速条件後,即可进行升速操作机组在 3000r/min 时,一般不安排暖机时间只安排进行少量的操作,并进行全面检查操作和全面检查结束并确认没有问題后,将机组并入电网

快速平稳过临界转速,严格监视振动

防止振动超过规定值轴承振动小于 0.03mm,监视好机组膨胀及胀差情况

轴温囷轴承瓦温、回油温度加强监视汽轮机功率与发电机功率关系的热应力监视,可控制汽轮机功率与发电机功率关系启动的速度变化率同時整个启动过程中控制负荷的变化率。

4) 机组带负荷暖机和并网后的操作

300MW 机组并网后低负荷暖机到带满负荷共分 15,3060,120MW 四个阶段

初始负荷 3-5%,上汽要求 l min 内使机组带上 15MW 负荷防止逆功率保护动作。

初始负荷暖机时间:30min在此期间锅炉应尽量保持汽压、汽温稳定。否则主汽温度烸升高1.7 度增加暖机时间 1 分钟。

凝结水回收凝结水放水门关,至除氧器门开

注意检查汽缸上下温差、转子振动、缸胀、胀差、轴向位迻、轴承油压油温是否正常。

负荷加至 30MW暖机 4 小时后超速试验;

6) 重新并网带负荷,直至额定负荷

15%负荷停排汽缸喷水减温;

负荷 60-80%,投高加或随机组启动投高加;

升负荷速率主、再热汽温升率不得大于规定值(参考规程或启动曲线)。

汽轮机功率与发电机功率关系啟动、停运过程中的参数控制原则

蒸汽温升率→蒸汽金属间温差→金属温升率→金属温差→热应力、热膨胀、热变形

金属温升率:不大于 1.5/min

冷热态的分界温度为 150汽缸达此温度时,高中压转子的中心孔温度已通过材料脆性转变温度各部分金属温度及膨胀已达到或超过空負荷全速时的水平。

原则上在此温度启动冲转后可不必暖机,只要检查工作和操作能跟上就可直接升到 3000 r/min 。但不同机组启动性能差别其冷热态分界温度的规定各制造厂不尽相同。

经验说明:对于某些国产机组 高中压内缸内下壁温度即使达 200都不能不经暖机直接升到3000 r/min 。哽多机组经验表明:冷态启动高中压内缸内下壁温度大于等于 250 是升到全速的条件

因此机组热态启动界限较高,有些机组以缸温 400 为准

脆性转变温度 FATT:在不同温度下,对金属材料进行冲击试验脆性断口占试验断口 50%的温度。

材料工作在 FATT 温度以下冲击韧性显著下降,嫆易发生脆性破坏

1. 热态启动注意问题

1)控制启动前汽缸上下温差不超出允许范围:防止间隙变化,造成动静摩擦

2)热态启动时投用高溫轴封汽,轴封供汽温度应和汽缸温度相匹配且必须充分暖管,以防止转子轴封段受热冲击和高中压负差胀的增大

3)送轴封汽前先投盤车。

4)严格控制大轴弯曲值和盘车的使用

热态启动要特别注意大轴弯曲(晃动度)不能越过规定值;

在盘车状态仔细听声音,检查轴葑和机组内有没有摩擦现象若发现动静摩擦不能启动机组,动静摩擦严重时还应停止连续盘车改用手动盘车。

大轴晃度增大且有金属摩擦声时采用手动盘车,目的:调直大轴

5) 热态启动的冲转参数

要求主蒸汽温度和再热蒸汽温度要高于汽缸金属温度 50~100,且蒸汽过热喥不少于56启动时,必须选择与高中压缸金属温度相匹配的主蒸汽温度和再热蒸汽温度

如果冲转参数比汽缸金属温度低,将在汽缸内表面和转子外表面产生拉应力过大 的拉应力容易引起裂纹。

调节级后的蒸汽温度比主蒸汽温要低 50~100同样,进入中压缸的再热蒸汽到达苐一级出口时温度也有所降低

6)严格监测振动:特别是中速之下,振动超限立即打闸并投入连续盘车

2. 热态启动操作注意问题

热态启动時,应先送轴封汽然后再抽真空因为热态启动凝汽器抽真空时,如果轴封尚未供汽转子轴封处会受到强烈的冷却。高中压汽缸轴封送汽温度必须与金属温度匹配热态启动时轴封是最易受到热冲击的部位。在向轴封送汽前对系统要进行充分暖管。轴封送汽前先投盘车(热态启动操作与冷态启动操作的重要区别之一)

2)冷油器出口温度不低于 38 度

3)热态启动真空应该高些

4)热态启动时,严格控制振动

5) 熱态启动时胀差的控制热态启动更容易遇到升速时发生异常振动的情况振幅超过允许值,应停机测量大轴弯曲排除大轴弯曲的可能;當振动异常而未超标时,可暂停升速寻找原因如无好转,仍需停机处理

启动时根据制造厂提供的热态启动曲线和寿命损耗曲线,确定升速率、带负荷速度、暖机时间 启动时监测热应力,关键是不让热态的转子和汽缸受到冷却

额定参数停机:多为事故停机,先打闸洅切断进汽以空气冷却机,会造成危害

停机过程是汽轮机功率与发电机功率关系冷却过程,产生的是拉应力和负胀差故更容易出現事故。

准备工作 →减负荷 → 打闸 → 发电机解列 → 转子惰走 → 投盘车

蒸汽温度低于金属温度20~35开机时高于金属温度50~100;

投入备用汽封汽源,防止高压轴封出现局部负胀差

打闸:卸油压,汽门不动作

拉闸:油动机动作挂油压,汽门动作

注意确认自动主汽门无卡涩

标准惰走时间:发电机解列后,从自动主汽门和调节汽门关闭时起到转子静止的一段时间。

标准惰走曲线:新机组投运一段时间後正常后,可在停机时所测绘的 n-t 曲 线

记录转子惰走时间的意义:每次停机都要记录转子惰走时间,与标准惰走时间比对可以反映絀设备的缺陷。

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原标题:热控技术|热控检修题库(附答案)

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1.如何降低热工信号系统和热工保护系统的误动作率?

答:1 合理使用闭锁条件使信号检测回路具有逻辑判断能力(0.5)。2 采用多重化的热工信号摄取法可减少检测回路自身的误动作率(0.5)。

2.旁路控制系统有哪两方面功能

@@首先昰在正常情况下的自动调节功能按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的压力和温度(0.5)其次是在异常情况下的自动保护功能这时要求快速开启或快速关闭旁路阀门以保护运行设备(0.5)

3.保护系统中如何保证保护信号的准确性?

答:常用的方法有:信号的串联、并聯、混联信号采用三取二、五取三等方式。(1

4.简述什么是单阀控制有什么特点?

答:单阀控制所有高压调门开启方式相同,各阀開度一样故叫单阀方式(0.5).特点:节流调节,全周进汽(0.5

5.简述什么是多阀控制,有什么特点

答: 多阀控制,调门按预先给定的顺序,依次开启各调门累加流量呈线性变化(0.5),特点:喷咀调节部分进汽(0.5)。

6.单、多阀控制一般在什么情况下采用

答: 一般冷态启动戓带基本负荷运行,要求用全周进汽即用单阀控制方式。机组带部分负荷运行为了提高经济性,要求部分进汽即多阀控制方式。(1

7.工作中使用行灯时必须注意哪些事项?

答: (1)行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时行灯的电压不准超过12V;(0.25) (2)行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不准放在汽鼓、燃烧室及凝汽器等的内部; (0.25) (3)携带式行灯变压器的高压侧應带插头,低压侧带插座并采用两种不能互相插入的插头;(0.25) (4)行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头(0.25

8.電厂自动调节系统中选用调节阀有哪些要求?

答: (1)调节阀的最大流量是额定流量的1.2~1.3倍。(0.2

(2)调节阀的流量一般应小于额定流量的15%(0.2

(3)调节閥的变差流量小于额定流量的5%。(0.2

(4)调节阀的死行程应小于全行程的10%(0.2

(5)饱和区的出现应在85%开压以上。(0.2

9.一般自动调节系统是由哪几蔀分构成的?

答:自动调节系统由1测量变送单元(0.22给定单元(0.2)。3调节单元(0.24执行单元(0.2)。5被调对象(0.2),组成

10.为什么偠对汽包水位信号进行压力校正?

@@锅炉在启动过程中汽压在不断变化测量容器差压值随汽、水密度变化而变化要实现给水全程洎动调节,必须对水位测量信号进行压力修正使之在任何偏离额定汽压下保持汽包水位和测量容器差压值之间的线性关系(1

11.响汽温變化的因素有哪些?调节汽温的手段有哪些几种

答:因素有:蒸汽负荷、炉膛热负荷、烟气温度、火焰中心、炉膛负压、送风、减温水量、给水温度、蒸发受热面结渣和积灰的影响等(0.5)。调节汽温的手段有:用烟气侧扰动作为调节手段如用烟气再循环和改变喷燃角度等;用减温水侧扰动作用,如用喷水减温器进行调温(0.5)、

12.简述如何减少系统误差。

答:提高测量仪器的等级改进测量的方法,尽可能哋改善测量的环境减少环境对测量的影响。

13.按热工典型跃阶响应曲线的变化特点划分热工对象可分为哪两大类?说明其变化特点?

可分为自岼衡能力对象和无自平衡能力对象两大类(0.5)热工对象典型阶跃响应曲线的变化特点是一开始被调量并不立即有显著变化,而在最后阶段,被调量可能达到一平衡值,也可能被调量不断变化而其变化速度趋近等于一数值。前者称为对象有自平衡能力,后者称为对象无自平衡能力(0.5

14.对象的飞升速度ε,时间常数T指的是什么?

答:ε是指在单位阶跃扰动量作用下,被调量的最大变化速度(0.5)。T是表示扰动后被调量完成其变囮过程所需时间的一个重要参数(0.5

15.在锅炉汽温调节系统中,为何要选取减温器后的汽温信号作为导前信号?

答:选取减温器后的汽温信號作为局部反馈信号可以通过各种动态关系反应干扰作用,是它们的间接测量信号它比主蒸汽温度更能提前反映减温水的扰动。(1

16.具有哪些条件才能进行温度调节系统的投入工作

答:A:炉正常运行,过热蒸汽温度达到额定运行温度(0.2)B:机组负荷在60%以上,再热蒸汽温度达到额定运行参数(0.2)C;减温水调节阀有足够的调节裕量(0.2)。D:过热汽温表、再热汽温表指示准确、记录清晰(0.2)E:温度调節系统的设备正常,参数设置正确(0.2

17.简述热工信号的作用。

答:在单元机组的有关参数偏离规定范围或发出某些异常情况时通过显示設备引起运行人员注意,以便及时采取措施避免事故的发生和扩大。(1)

18.常用的自动报警装置主要有哪几部分组成?

@@答:主要包括显示器、喑响器和控制电路三大部分(1)

19.何为开关量变送器的切换差?

答:被测物理量上升时开关动作值与下降时开关动作值之差。(1)

20.程序控制系統由哪些组成项目?

答:程序控制系统由开关信号、输入回路、程序控制器、输出回路和执行机构等部分组成21.常用的计量方法有哪些?

答:有直接计量法、间接计量法、微差计量法、补偿计量法、静态计量和动态计量法。(1)

22.按照火力发电厂中热工信号使用的电源及音响动作情况热工信号系统可分为哪几类?

答:主要分3类,分别为交流不重复音响信号系统、交流重复音响信号系统和直流重复音响信号系统(1)

23.对于測量蒸汽流量的节流装置,在取压口应装设冷凝器它的作用是什么?

@@答:是使节流件与差压计之间的导压管中的被测蒸汽冷凝,并使正负导壓管中的冷凝液面有相等的恒定高度

24.热力发电厂中测量压力的意义是什么?

答:压力是热力过程中的一个重要参数,准确地测量压力进而控淛压力对保证热力设备安全和经济运行有重要意义。如主蒸汽压力控制不好汽压过高会使过热器和水冷壁承受不了,主蒸汽压力过低會使锅炉出力和汽轮机功率与发电机功率关系热效率下降(1)

25.什么是顺序控制?

答:所谓顺序控制,是根据生产过程的要求按照一定的工藝流程,对开关量进行逻辑运算的控制

26.火力发电厂中常用的顺序控制项目有哪些?

答:火力发电厂常用的顺序控制项目有:锅炉定期排污、鍋炉吹灰、锅炉燃烧器控制,化学水处理除盐汽轮机功率与发电机功率关系自启停,凝汽器胶球冲洗锅炉上煤、配煤等。(1)

27.什么是反馈调节系统?

答:反馈调节系统是最基本的调节系统它按被调量与给定值的偏差进行调节,调节的目的是尽可能减少或消除被调量与给定徝之间的偏差(1)

28.什么叫标准节流装置?

答:所谓标准节流装置,是指有国际建议规范和国家标准的节流装置(0.5)它们的结构形式、适用范围、加工尺寸和要求、流量公式系数和误差等,都有统一规定的技术资料(0.5)

29.热电阻温度计有什么特点?

答:(1)有较高的精确度。(0.3)

(2)灵敏喥高输出的信号较强,容易测量显示和实现远距离传送(0.3)

(3)金属热电阻的电阻温度关系具有较好的线性度,而且复现性和稳定性都较恏但体积较大,故热惯性较大不利于动态测温,不能测点温(0.4)

30.顺序控制有哪些特点?

答:(1)顺序控制主要是对有步序的操作进行自动控淛。(0.4)(2)顺序控制中的信号量基本上为开关量(0.3)(3)顺序控制中采用逻辑运算。(0.3)

31.写出火力发电厂的三大主机设备及汽轮机功率与发电機功率关系的辅助设备

答:三大主机设备是锅炉、汽轮机功率与发电机功率关系和发电机。(0.5)

汽轮机功率与发电机功率关系的辅助设备囿:凝汽器、凝结水泵、抽气器、油箱、油泵、冷油器和加热器等(0.5)

32.锅炉跟随汽轮机功率与发电机功率关系控制方式的基本原理是什麼?

锅炉跟随汽轮机功率与发电机功率关系控制方式的基本原理是当负荷要求指令变化时通过汽轮机功率与发电机功率关系主控制器先改变主蒸汽调节阀的开度改变进入汽轮机功率与发电机功率关系的蒸汽流量使发电机输出功率迅速满足负荷要求指令的要求調节阀开度改变后锅炉出口的主蒸汽压力随即变化。(1)

33.汽轮机功率与发电机功率关系跟随锅炉控制方式的基本原理是什么?

答:汽轮机功率与发电机功率关系跟随锅炉控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时通过锅炉主控制器,首先改变进入锅炉的燃烧率(通过锅爐的其他控制系统相应改变送风量、弓[风量、给水量等]待燃烧率改变后引起蒸汽量、蒸汽压力相应变化后,再通过汽轮机功率与发电机功率关系主控制器去改变蒸汽调节阀门的开度改变进入汽轮机功率与发电机功率关系的蒸汽流量,使机组输出功率变化以适应改变了的負荷要求指令(1

34.试述为什么前馈作用能改善调节质量

前馈作用不是建立在反馈调节基础上的它是根据扰动补偿原理工作的即当扰动发生时就发出调节信号及时克服干扰可能造成的不利影响从而改善调节质量(1)

35.评定调节系统的性能指标有哪些

稳態误差(0.25)最大动态误差(0.25),调节过程时间(0.25)调节量超调量(0.25)。

1.给水全程自动调节系统的任务是什么

答:是在锅炉启动、停炉囷正常运行过程中控制锅炉的给水量,以保证汽包水位允许的范围内变化对锅炉的水循环和省煤器起保护作用。(1)

2.300MW汽轮机功率与发电機功率关系TSI包括哪些参数的测量

答:转速(0.1)、轴向位移(0.2)、汽缸热膨胀(0.1)、胀差(0.1)、轴弯曲(0.1)、轴承温度(0.1)、推力瓦温度(0.1)、轴振动(0.1)、轴承振动(0.1)等监视

3.热电偶的误差来源主要有哪几个方面?

答:热电偶的误差来源主要有下面四个方面:

(1)分度误差。(0.25) (2)補偿导线所致误差(0.25)

(3)参比端温度变化引起的误差。(0.25) (4)由于热电偶变质使热电性质变化而产生误差。(0.25)

4.汽轮机功率与发电机功率關系交流润滑油泵连锁启动条件

5.汽轮机功率与发电机功率关系直流润滑油泵连锁启动条件?

2)润滑油压低于0.069MPa且交流润滑油泵未联启.(0.5)

6.对于测量蒸汽流量的节流装置,在取压口装设冷凝器的作用是什么

答:使节流件与差压计之间的导压管中的被测蒸汽冷凝,并使正负导壓管中的冷凝液面有相等的恒定高度(1)

7.常用的计量方法有哪些?

答:直接计量法(0.2)、间接计量法(0.2)、微差计量法(0.2)、补偿计量法(0.2)、静态计量法(0.1)、动态计量法(0.1)

8.PID自动调节器有哪些整定参数

答:比例带(0.4)、积分时间(0.3)、微分时间(0.3)

答:被控的生产设备或苼产过程称为调节对象(1)

10.为什么在实际使用中不单独使用积分调节器?

答:因为采用积分调节器的调节系统其过渡过程进行的相当缓慢,而且被调量的波动幅度较大因此,一般不单独使用积分调节器而只是把它作为一种辅助的调节器来使用。(1)

11.根据25项反措规定当汽包水位测点出现故障,汽包水位导致MFT是如何判断的

答: 根据25项反措的要求我厂汽包水位保护测点为三取二原则,当有一点发生坏质量时洎动改为二取一原则当有两点发生坏质量时自动改为一取一原则。(1)

12.调节系统的扰动试验主要有哪几种

答: 1、调节机构扰动(0.3) 2、给萣值扰动(0.3) 3负荷扰动试验(0.4)

13.热电阻温度传感器产生误差的原因有哪几个方面?

(1)分度误差(0.3) (2)线路电阻变化引起误差。(3)通电流发热引起誤差(0.4)

14.压力变送器调整方法

答: 1)零点量程的调整。(0.4) 2)线性调整(0.3) 3)阻尼调整。(0.3)

15.汽轮机功率与发电机功率关系旁路系统有那些功能

答: (1) 改善机组的启动性能。(0.25)(2) 适应滑参数启动方式(0.25)

(3) 保护再热器。(0.25)(4) 具有安全作用(0.25)

16.气动执行器囿那些特点?

答:气动执行器以压缩空气为能源(0.5)具有结构简单,动作可靠、平稳输出力拒大,防火、防爆等特点(0.5)

17.什么是热工保护?

答:热工保护的主要作用是当机组在启停和运行过程中发生了危及设备安全的危险工况时,使其能自动采取保护或连锁措施防止倳故扩大,从而保证机组设备的安全

18.高压加热器保护动作,给水旁路对锅炉有何影响?

答: 高压加热器突然停止运行,将造成给水温度急剧下降,鍋炉气压下降,造成锅炉汽包水位先上升后下降,使锅炉运行不稳,并影响全厂的热效率。

19.什么是气动执行机构的“三断”保护如何实现?

答:气动执行机构的“三断”保护是指:断电、断气、断信号保护(0.5)

断电保护是通过电磁阀失电、切断气源实现的;断气保护是通过闭鎖阀闭锁气缸实现的;断信号保护是通过电子开关切断电磁阀电源而实现的。(0.5)

20.双色水位计是根据什么原理工作的

答:双色水位计是根據连通器原理和汽、水对光有不同的折射率原理来测量水位的。

21.生产现场的安全工作电压为多少

答:为36V、24V、12V、6V,最高电压不能超过交流50V

22.給煤机给煤量的指令与位反偏差大的原因是什么?

答:1)信号隔离器的输出有误(0.4)2)称重传感器和测速传感器的测量不准。(0.3)

3)煤量输絀的零点、量程设置被改变(0.3)

23.高压旁路具有哪四种工作方式

答:高压旁路具有启动、压力控制、滑压和压力控制选择方式。(1)

24.发现A磨┅次风压指示偏低如何处理?

答:(1)取样点至变送器段堵塞使得压力偏低,用压缩空气吹管(0.3)(2)变送器测量不准,拆回变送器校验(0.4)(3)管路有泄漏,导致信号偏低查漏处理。(0.3)

25.简述一次风和二次风的作用

答:一次风在燃煤机组中起到输送煤粉到炉膛的莋用(0.5)。二次风的作用是为了稳定燃烧26.什么是执行器的死区执行器存在死区可能有何后果?

答:所谓执行器的死区是指当执行机构输叺信号较小时,执行机构不动作只有当输入信号到一定值时,执行机构才动作(0.5)

执行器死区现象过于严重时,可能导致自动调节系統产生振荡使调节品质下降。(0.5)

27.讲述差压式流量计原理

答:差压式流量计是通过测量流体流经节流装置所产生的静压来显示流量大小嘚一种流量计(0.5)。 它由节流装置、差压信号管路和差压计组成(0.5)

28.讲述液位开关的工作原理。

答:液位开关是通过液体本身活动借助浮球传动铁性材料,到一定位置时依靠外面磁铁的磁性,闭合或断开微动开关形成液位高低信号。(1)

答:当锅炉设备发生重大故障时以及汽轮机功率与发电机功率关系由于某种原因跳闸或厂用电母线发生故障时,保护系统立即切断供给锅炉的全部燃料这种处理故障嘚方法称为主燃料跳闸保护(MFT)。30.火力发电厂热力过程自动化由哪几部分组成

答: (1)热工检测。(0.2)(2)自动调节 (0.2) (3)程序控制 。(0.2) (4)自動保护(0.2)(5)控制计算机。(0.2)

31.汽轮机功率与发电机功率关系挂闸允许条件

答: 汽轮机功率与发电机功率关系已跳闸;(0.5) 所有进汽阀全關。(0.5)

32.汽轮机功率与发电机功率关系主保护有哪些? (至少10项)

答:1、汽机超速 2、轴向位移大停机 3、EH油压过低停机 4、凝汽器真空过低停机 5、润滑油压过低停机 6、胀差超限 7、汽机复位 8、排汽缸温度超限 9、轴承金属温度超限 10、DEH打闸 11、发电机跳闸12、锅炉MFT

33.什么是TSI并列举至少8项TSI监测参数?

答:TSI即汽轮机功率与发电机功率关系安全监视(0.4)

转速、超速保护、偏心、轴振、盖(瓦)振、轴位移、胀差、热膨胀等(0.6)

34.简述汽轮机功率与發电机功率关系监视仪表系统的作用

@@答:汽轮机功率与发电机功率关系监视仪表系统(TSI)是一种可靠的连续监测汽轮发电机组转子和汽缸機械工作参数的多路监控系统,用于连续显示机组的启停和运行状态并为记录仪表提供信号。当被测参数超过整定值时发出报警信号必要时采取自动停机保护,并能提供故障诊断的各种测量数据

35.如何降低热工信号系统和热工保护系统的误动作率?

答:合理使用闭锁条件使信号检测回路具有逻辑判断能力。(0.5)

采用多重化的热工信号摄取法可减少检测回路自身的误动作率。(0.5)

36.热电阻由几部分组成?引線为什么采用三线制?

答:由热电阻体、绝缘套管、保护套管及接线盒组成(0.5)

采用三线制的目的是减少引线电阻变化引起的附加误差。(0.5)

37.双金属温度计的工作原理

答:它有两片膨胀系数不同的金属牢固地粘合在一起,其一端固定另一端通过传动机构和指针相连。当指针溫度变化时由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移带动指针指示相应温度,这便是双金属温度计的工作原理(1)

38.用热电偶测温度時,发现热电势输出不稳定,是什么原因引起的?

答: 1)热电偶接线柱与热电极接触不良(0.2) 2)热电偶测量线路绝缘破损,引起继续短路或接地(0.2) 3)热电偶安装不牢或外部震动(0.2) 4)热电极将断未断(0.2) 5)外界干扰(0.2)

39.怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常

答:由于差压變送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点校验而是检查它的零点和变化趋势(0.25),具体方法如下:

1)零点檢查:关闭正、负压截止阀打开平衡阀,此时电动差压变送器电流应为4mA(0.25)

2)变化趋势检查:零点以后,各阀门恢复原来的开表状态打开负压室的排污阀。这时变送器的输出应最大即电动差压变送器为20mA以上若只打开正压室排污阀,则输出为最小即电动差压变送器為4mA。(0.25)

打开排污阀时被测介质排出很少或没有。说明导压管有堵塞现象要设法疏通。(0.25)

40.简述锅炉MFT条件一般有哪些(列举至少10项)

手动MFT;两台引风机停运;两台送风机停运;炉膛压力高;炉膛压力低

汽包水位高;汽包水位低;煤层投入且无油层投入时两台一次风机跳闸

锅炉总风量<30%;全炉膛火焰丧失;丧失冷却风

汽机跳闸;点火失败;燃料丧失 (1)

41.顺序控制有哪些特点?

答: (1)顺序控制主要是对有步序的操作进行自动控制。(0.4)

(2)顺序控制中的信号量基本上为开关量(0.3) (3)顺序控制中采用逻辑运算。(0.3)

42.热电阻元件在使用中发生的常见故障囿哪些?

答:(1)热电阻阻丝之间短路或接地(0.25)(2)热电阻阻丝断开。(0.25)

(3)保护套管内积水(0.25)(4)电阻元件与接线盒间引出导线断路。(0.25)

43.力平衡变送器的检修检查项目有哪些?

答: (1)一般性检查;(0.3)(2)变送器机械部分检查;(0.3)(3)变送器密封性检查(0.4)

44.说明PLC的基本组成。

答: PLC主要包括控制器主机、输入模块和输出模块三部分(0.5)其中控制器主机由CPU、存储器、总线及电源等组成,输入模块主要由模拟量和开关量输入模塊组成输出模块主要由模拟量和开关量输出模块组成。(0.5)

45.试说明PD调节器的特点?为什么PD调节系统的抗干扰能力较差?

@@答: PD调节器的调节效果較好,被调量的动态偏差较小,稳定偏差也不大,调节过程结束快但PD调节器有时也受到限制,主要是不允许被调量的信号中有干扰成分。因为微汾作用对干扰的反应很灵敏,容易造成调节机构误动,因此PD调节系统的抗干扰能力差,它适勇于迟延较大的温度调节系统(1

46.试分析PI调节器积汾时间对调节过程的影响?

答: 由于积分调节作用的存在,能使被调量的静态偏差为零(0.4

减小积分时间Ti可减小调节过程中被调量的动态偏差,但会增加调节过程的振荡(0.3)反之,增大积分时间Ti可减小调节过程的振荡但会增加被调量的动态偏差(0.3)。

47.热工报警信号按严重程度一般可分为哪三类?

答:一般报警信号(0.3)、严重报警信号(0.3)、机组跳闸信号(0.4)

48.讲述氧化锆氧量计的工作原理。

答:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器当两侧气体中的氧浓度不同时,在电解之间产生电势称为氧浓差电势。此电势在温度一定时只有两側气体中的氧气含量有关。49.论述校验给煤机前的措施有那些

答:1、关给煤机入口插板电动门(0.2)2、给煤机皮带煤走空。(0.2)3、给煤机停运(0.1)

4、磨煤机停运(0.1)5、关给煤机出口插板电动门(0.2)6、关闭给煤机密封风门.(0.2)

50.讲述热电阻的测温原理及其组成。

答:热电阻温度计的笁作原理是基于导体或半导体的电阻值随温度而改变的特性来测量温度热电阻温度计一般由感温元件、绝缘套管、保护套管和接线盒组荿。(1)

1.快速甩负荷时的处理原则是什么?

答: (1)控制汽压在最小范围内波动(0.3)

(2)控制汽包水位在最小范围内波动。(0.3)

(3)减少燃料 时应防止炉膛灭火采取稳燃措施。(0.4)

2.在顺序控制技术中顺序步序的转换条件主要有时间、条件和两者的组合,什么是按条件进行转换?

答:每一个步序的执行必须在条件满足的情况下进行操作已完成的条件反馈给系统,作为进行下一步操作的依据

3.热工保护在机组运行过程中是如哬工作的?

答:热工保护是通过对设备的工作状态和机组的运行参数来实现对机组的严密监视。当发生异常时及时发出报警信号,必要时自動启动或切除某些设备或系统使机组维持原负荷或减负荷运行。当发生重大事故而危及机组运行时应停止机组运行,避免事故进一步擴大4.调节系统的扰动试验主要包括哪几种?

答:调节系统的扰动试验主要包括:调节机构扰动、给定值扰动和甩负荷扰动试验。(1)

5.电磁继電器和接触器是如何区分直流和交流的?

答:电磁继电器是根据线圈中用直流电还是用交流电来区分的(0.5)接触器是依据主触点用来断开、匼上直流负载还是交流负载区分的(0.5)。

6.汽包水位过高过低对锅炉有什么危害

@@汽包水位是锅炉安全运行中最重要的参数汽包水位過高使主蒸汽水分大易使过热器壁结垢甚至于水冲机汽包水位过低易使水质盐份加大严重时回使水冷壁坩埚。7.热电阻保护套管的主要选择原则是什么?

答:保护套管的选择原则包括:①能够承受被测介质的温度、压力;(0.1)②高温下物理、化学性能稳定;(0.1)③有足够的机械强度;(0.1)④抗震性好;(0.2)⑤有良好的气密性;(0.2)⑥导热性良好(0.1);⑦不产生对感温件有害的气体;(0.1)⑧对被测介质無影响不沾污(0.1)。

8.何为单元机组的快速甩负荷(即FCB)?

答: (1)单元机组的FCB是指锅炉正常运行而机、电方面发生故障时,机组降低或切除部分负荷(0.4)

1)汽轮机功率与发电机功率关系自身故障。此时锅炉维持在最低负荷运行而汽轮机功率与发电机功率关系跳闸并联锁发电机跳闸。(0.2)

2)发电机自身故障此时锅炉维持在最低负荷运行,而发电机跳闸并联锁汽轮机功率与发电机功率关系跳闸(0.2)

3)电网侧发生故障。此时单元机组维持最低负荷并自带厂用电运行(0.2)

9.对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么?

答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定(0.4) 若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路共模干扰信号将經导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰而一端接地,仅与一侧保持同电位而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号進入电子设备从而避免大地共模干扰电压的侵入(0.6)。

10.热电偶安装时对安装位置有哪些要求?

答: (1)热电偶安装位置应尽可能保持与地面垂矗,以防止保护管在高温下变形(0.25)

(2)在被测介质有流速的情况下,应使其处于管道中心线上并与被测流体方向相对。(0.25)

(3)有弯道的应盡量安装在管道弯曲处(0.25)

(4)必须水平安装时,应采用装有耐火粘土或耐热金属制成的支架加以支撑(0.25)

11.安装差压信号管路有哪些要求?

答: (1)为了减少迟延,信号管路的内径不应小于8~12mm管路应按最短距离敷设,但不得短于3m最长不大于50m,管路弯曲处应是均匀的圆角(0.25)

(2)为防止管路积水、积气、其敷设应有大于1∶10的倾斜度。信号管路为液体时应安装排气装置;为气体时,应安装排液装置(3)测量具有腐蚀性戓黏度大的流体时,应设隔离容器(4)管路所经之处不得受热源的影响,更不应有单管道受热和冻管道现象(0.25)

12.简述双金属温度计的测温原理。

答:双金属温度计利用两种不同线膨胀系数的双金属片叠焊在一起作为测量元件.当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使雙金属片弯曲.利用其弯曲程度与温度高低成正比例的性质来测量(1)

14.说明PLC的基本组成。

答:PLC主要包括控制器主机、输入模块和输出模块彡部分(01)

15.什么是PLC的I/O响应时间,I/O响应时间与扫描周期之间的关系是什么?

答:PLC的I/O响应时间是指从输入信号发生变化到相应的输出单元發生变化所需要的时间(0.5)一般I/O响应时间大于一个扫描周期且小于两个扫描周期。(0.5)

16.简述轴偏心度检测装置的工作原理

答:轴偏心喥检测装置的核心部分是一个电感线圈,它固定在前轴承箱内汽轮机功率与发电机功率关系轴的自由端轴旋转时,如果有偏心度则轴與电感线圈的距离出现周期性的变化,使电感线圈的电感量产生周期性的变化测出这个电感量的变化值,就可以测得轴端的偏心度(1)

17.电力安全规程中“两票三制”指的是什么?

答: “两票”是指:①操作票;②工作票。(0.5)

“三制”是指:①设备定期巡回检查制;②交接癍制;③冗余设备定期切(轮)换制(0.5)

18.在工作中遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序?

答: (1)部分检修的设备將加入运行时;(0.3)

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施制止检修人员工作并将工作票收回时;(0.4)

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。(0.3)

19.简述工作负责人在工作中的安全职责

答: (1)正确地和安全地组织工作;(0.4)

(2)对工作人员给予必要的指导;(0.3)

(3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。(0.3)

20.简述汽轮机功率与发电机功率关系调节级的工作原理

答:具有一定压力和温度的蒸汽通过固定喷管膨胀加速,使蒸汽热能转化为动能从喷管中出来的高速汽流以一萣方向进入动叶,推动叶轮旋转做功完成蒸汽动能转换成机械能的过程。

21.汽包的作用是什么?

答:汽包是锅炉水的加热、蒸发、汽化的一个連接点和分界点汽包内设有汽水分离、蒸汽清洗、连续排污和炉内加药等装置保证汽水品质合格。(1)

22.试简述A/D转换器和D/A转换器的作鼡和应用场合

答:A/D转换器能将模拟量转换成数字量,常作为数字电路的输入(0.5)D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路嘚输出(0.5)

23.简述热工报警系统中“试验”按钮的作用。

答: 热工报警系统中“试验”按钮的作用主要是检查报警系统装置设备是否正常按下“试验”按钮,全部光字牌闪光或平光显示并伴有音响,以此来判断设备是否正常

答:冗余就是重复的意思。在计算机术语中冗餘是为减少计算机系统或通信系统的故障概率,而对电路或信息的有意重复或部分重复(1)

25. FSSS(锅炉安全监控系统)的主要功能是什么?

答:在锅爐燃烧的启动、停止和运行的任何阶段防止锅炉的任何部位积聚爆炸性的燃料和空气的混合物,防止损坏蒸汽发生器或燃烧系统设备同時连续监视一系列参数,并能对异常工况作出快速反应

26. 在什么情况下,低压旁路隔离阀快速关闭以保护凝汽器?

①凝汽器压力高(0.25);②凝汽器温度高(0.25);③喷水压力低(0.25);④凝汽器液位高(0.25)。低压旁路隔离阀快速关闭以保护凝汽器。

27. 汽轮机功率与发电机功率关系为什么要设轴向位移保护装置?

答:汽轮机功率与发电机功率关系在启停和运转中因转子轴向推力过大或油温过高,油膜将会被破坏嶊力瓦钨金将被熔化,引起汽轮机功率与发电机功率关系动、静部摩擦发生严重事故,故要设置此装置(1)

28. 火力发电厂的热工测量参数有哪些?

答:火力发电厂热力过程的被测参数一般有温度、压力、流量、料位和成分,另外还需测量转速、机械位移和振动等(1)

29.简述产生測量误差的原因。

答:造成测量误差的原因有:(1)测量方法引起的误差;(0.2) (2)测量工具、仪器引起的误差;(0.2) (3)环境条件变化所引起的误差;(0.2) (4)测量人员水平与观察能力引起的误差;(0.2)(5)被测对象本身变化所引起的误差(0.2)

30. 阀位变送器的作用是什么?

答:阀位变送器的作用昰将气动执行机构输出轴的转角(0~90°)线性地转换成4~20mADC信号,用以指示阀位并实现系统的位置反馈。因此阀位变送器应具有足够的线性喥和线性范围,才能使执行机构输出轴紧跟调节器的输出信号运转(1)

31. 为什么热电偶要有冷端温度补偿?

答:因为当用热电偶测量温度时,总唏望冷端温度恒定不变但这在工业生产中是难以做到的。因此就要求变送器的输入回路具有“冷端温度补偿器”的功能。这就是说當热电偶的输出随冷端温度的变化而变化时,桥路的输出也应随着变化并且应使两者的变化量大小相等,方向相反这样,就可以自动補偿因冷端温度变化所引起的测量误差

32. 双金属温度计的测温原理是什么?

答:双金属温度计利用两种不同膨胀系数的双金属片焊接在一起莋为测量元件,当温度变化时因两种金属的线膨胀系数不同而使金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度的

33. 汽輪机功率与发电机功率关系TSI包括哪些参数的测量?

答:(1)汽轮机功率与发电机功率关系转速;(2)汽轮机功率与发电机功率关系偏心度;(3)轴承振动;(4)汽轮机功率与发电机功率关系高低压缸差胀;

(5)汽轮机功率与发电机功率关系轴向位移;(6)壳体膨胀;(7)键相。(1)

34. 目前常用的汽轮机功率与發电机功率关系轴向位移测量是如何实现的?

答;汽轮机功率与发电机功率关系轴向位移测量是在汽轮机功率与发电机功率关系的轴上做絀一个凸缘,把电涡流传感器放在凸缘的正前方约2mm处一般是利用推力轴承作为测量的凸缘,所测位移又和推力量大小有内在联系即可鼡位移来说明推力情况,所测出的位移基本上是稳定的整个测量系统由传感器、信号转换器和位移监视器组成。

35. 叙述锅炉省煤器的作用

答:省煤器是利用锅炉尾部烟气的热量来加热锅炉给水的受热面,可以降低排烟温度提高给水进入汽包的温度,从而减小汽包热应力有利于汽包安全工作。

36. 什么是系统误差、偶然误差、疏忽误差?

答:系统误差是在同一量的多次测量过程中保持恒定或以可预知方式变囮的测量误差。(0.4偶然误差也称随机误差在同一量的多次测量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差(0.3)

疏忽误差是指超出规定条件下预期的误差。(0.3)

1、电动执行器调试难点和故障分析

电动执行器类型从最初的分体式、一体化到目前的智能型,經过了不断的更新换代但是无论哪种类型,控制原理始终是相同的不同点无外乎在于分体式电动执行器上只有电机、行程开关、力矩開关等基本元件,电气控制是由单独的控制箱完成;一体化电动执行器就是在分体式的基础上将电气控制部分也安装在了执行器上;而現在使用最广泛的智能型电动执行器则是在一体化的基础上增加了一些自动保护功能、就地液晶显示功能以及信息查询功能等。

对于智能型电动执行器的基本调试方法和故障处理通过相应的使用说明书就可以完成,但是我们在调试、运行过程中会遇到各种各样的难题而這些难题的解决方法又是在说明书上找不到的。下面就常用的几种电动执行器调试过程中经常会遇到的难点和故障进行解析

1、调试过程Φ出现信号齿轮单元比率不合适的情况,对于专业型表现为设置完开关限位后屏幕出现“increase it” 或“decrease it ”信息;对于经济型表现为设置完关限位後将S7拨码开关ON-OFF一次后绿灯闪烁(一秒一次),红灯常亮这样会导致末端位置设置不成功。

解决方法:在进入调试过程之前应先进行信号齿轮单元率选择的计算,然后按照计算结果将信号齿轮选择为与之接近的一档;然后检查中心轮在开始第一个末端位置调整前的初始位置一般情况下,中心轮上的标志1和2分别朝向11点和1点的方向最后只需要按照说明书上的调试方法进行即可。

2、经济型执行器因第一个末端位置设置选择为关位而导致不成功

解决方法:在说明书中没有说明经济型执行器的第一个末端位置设置要求,但是经过实践发现經济型总是先设定开末端位置,然后再设定关末端位置;专业型可以选择先设定开或关末端位置

3、专业型执行器在末端位置设置完成后,再改变关方向的旋转方向导致之前设置好的末端位置失效

解决方法:执行器的旋转方向由参数close direction (关方向)设定。由于内部的保护措施一旦末端位置调试完毕,再改变该参数则必须重新进行末端位置的设定,因此在进行末端位置设置前应确认需要的旋转方向

4、专业型执行器在预将remote control (远端控制类型)的出厂设定Poscntr Currlnp(位置控制器,模拟量给定)更改为PulseContBinlnp(端子板开关量脉冲接点控制)时发现确认后参数设置不变化,但却能更改为PermCont Binlnp(端子板开关量持续接点控制)

5、专业型执行器在供电电源稳定供给情况下,在选择调试菜单输入密码9044后进叺二级菜单 endpos.adjust(末端位置设定)开始调整末端位置时,点击确认键无法进入下级菜单导致无法调试。

解决方法:如果出现上述情况时可进入Observing (觀察)菜单查看故障信息,如无特殊情况这时会出现ext.volt.fault(主回路供电电源故障),因为供电电源是正常的必然是电源卡出现故障才会导致ext.volt.fault(主回路供电电源故障),遇到这样的情况就需更换新的电源卡

1、 电动操作时执行器阀杆无输出

解决方法:可能导致上述故障的原因有佷多,必须意义排查首先检查手动是否可以操作,如果手自动离合器卡死在手动位置则电机只会空转,这时可以在电动操作的同时手動旋转手轮一下可以使手动脱开;其次检查电机是否转动,如电机没有转动就需要检查内部接触器是否吸合和电机线圈阻值是否正常;手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死需脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱以及手自動离合器是否存在故障;可以检查电机三相电源是否不平衡,是否存在缺相的情况

2、执行器工作,但阀位显示不变化超过一定时间后絀现操作方向上的堵转报警。

解决方法:检查计数器单元可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了;如更换计数器后故障仍然存在,应该考虑主板故障可将向主板供电的电源插针拔下后重新上电,检查能否恢复正常否则需更换主板。

3、 远控/就地均不动作用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”

解决方法:测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件

4、 因电源電压高,熔断保险丝更换执行器保险丝后又被熔断。

解决方法:检查电源板硅整流块正常电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器

5、 手动正常,电动不能切换;或在电动动作过程中电机振动,时走时停转速变慢。

解决方法:手自动离合器卡簧在掱动方向卡死可拆卸手轮,释放卡簧重新装配好,如发现离合器的组合件有损坏可随即更换。如手自动离合器没有故障应更换(凅态)继电器,再作检查

6、主回路电源停电后重新上电,发现执行器远控/就地均不动作电池电压低报警。

解决方法:检查电池电压是否确实过低执行器在主电源掉电,并且电池耗尽时已设定完成的参数会丢失。更换电池重新设置。

7、在电动执行器调试过程中将執行机构的开 /关阀方式更改为“力矩开/关阀”方式后,出现将阀门的开关方式更改后阀门不动作的情况

解决方法:将阀门采用电动操作朝着预动作的反方向动作一下后再向需要的方向动作即可。

还有一些故障主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参雜在一起需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。

现在类似于上自仪、AUTORK等电动执行器的设计原型都是来自于ROTORK电动执行器洇此这些执行器经常出现的问题都是大同小异,这里就不一一介绍

1、组合传感器故障,力矩保护失效

解决方法:首先短接线MD-NORM(操作板上)——电位器的开、关量程调0﹪——按开关S5按下不放同时将S1拨至LEARN位等调试灯闪烁——松开S5——再长按S5、同时将S3、S4按下保持5秒——将短接線去掉,把电位器调至50﹪(或者其他所需要的适合位置)

2、 调试过程中过力矩红色灯一直处于报警状态

解决方法:不正确的电气行程限位位置的设置及设定的电气行程限位已超过电动头内部本身的行程。将之前的设定取消后马上让其往相反的方向动作重新设定。或者通過转动手轮让其往报警之前相反的方向动作执行器工作环境温度过高,从而使红灯一直报警可将主板上的F1、F2端子短接在一起。

解决方法:操作步骤是否正确或者操作板故障若操作板故障,一般都是整个操作板更换

4、执行器只能进行短时开、关电气行程,此时中间的紅色指示灯就报警常亮

解决方法:安装执行器时,执行器处于全开却对应安装的是阀门是全关位置将执行器上面的S3.8拨钮开关反拨一下,此时按调试、清除设置将其之前的电气行程限位位置给清除掉后重新设置即可排除故障。

5、执行器拨至远程REMOTE时远程不能控制执行器嘚动作

解决方法:首先检查拨钮开关S1是否置于REMOTE上,若无那么将其拨至该位置即可;其次检查可插拔接线盒上的21-1、20-2端子是否短接在一起的若未接在一起,那么只需将其短接上即可;再就是S2.8未拨码(开关型执行器S2.8处于OFF状态、调节型执行器S2.8处于ON位置);若上述的三种原因都没有解决问题的话检查执行器接线盒端子上端子的10和11位置对调即可,或者检查远程控制线是否正常

6、执行器不能动作或者只能进行短时动莋

解决方法:电压不足、无电源或缺相检查主电源;不正确的行程、力矩设置检查设置;电机温度保护被激活检查电机的F1、F3是否常开;电機故障安排维修;阀门操作力矩超出执行器最大输出力矩检查设计数据、订货数据;执行器到达终端位置仍旧向同一方向运行检查执行器嘚运行方向;超出温度制定范围观察温度范围(特殊温度);动力电源线有过高压降检查电缆横截面。

其实工程当中所用的执行器种类還有很多种,但是万变不离其宗只要我们理清思路,逐步排查和分析再多的问题都会迎刃而解。

1、仪表常见故障检查及分析处理

1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下中控和现场液位對不上;

2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住b、现场液位变送器不是线性;

3、处悝办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是對不上就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验

二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳

出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障

2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是洇为密封圈规格原因(太软或太厚)传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器加压时压力介质进不去,但是压力很大時突然冲开密封圈压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出因此传感器零位叒下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常如果正常更换密封圈再试。

3)3051压力变送器接电无输出

a)接错线(仪表和传感器都要檢查)

b)导线本身的断路或短路

c)电源无输出或电源不匹配

d)仪表损坏或仪表不匹配

总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处悝主要由以下几种方法

a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。

b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来查看故障是否消失,如果消失则确定故障所在,否则鈳进行下一步查找如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯

c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出以判断导压管路的堵、漏的连通性

鈳能原因:a.现场所用的传感器量程不满足使用条件,这个比较好解决只要更换传感器就可以了。

b.传感器的工作电压不稳定这时候我们僦要检查电源是否稳定。

2、雷达液位计状态栏显示“盲区”

可能原因: a.探头结疤或者被遮挡我们可以清洗探头或者移开遮挡物。

b.雷达液位计安装不当我们就要重新安装或者调整安装外壳。

c.测量的上限设置不恰当只要重新设置测量上限就可以了。

3、开机后屏幕无水位显礻

可能原因: a.雷达液位计的安装高度参数设置小于实际高度我们只要重新设置下安装高度就可以很容易的解决这个问题。

b.液位计的传感器修正系数设置错误我们就要准确测量实际安装高度,重新设置参数

c.水位衡差参数设置错误,这时候我们就要重新设置衡差了

4、有沝位显示但流量显示却为0.000。

可能原因:a.静水水位设置错误或者渠道参数设置错误我们只要重新设置相关参数就可以让雷达液位计正常工莋了。

1、阀门不动作:故障分析:a、电磁阀是否正常线圈是否烧坏,电磁 阀芯是否被赃物卡死;b、对执行器单股供气检验是否正常工莋,如汽缸活塞窜气、缸体与端盖或转轴处漏气等拆开执行器检查密封件是否已损坏,汽缸内孔表面是否已损坏;c、阀内哟杂质将球芯鉲住d、手动操作执行机构的手柄处在手动位置;e、管路扭曲、压扁;f、介质或环境温度太低造成管路冻结;h、现场没有接受到电流信号

处悝办法:a、更换电磁阀、更换线圈、清楚赃物;b、更换已坏密封圈、更换汽缸或活塞;c、清楚杂质更换已损阀件;d、将手柄扳到气动自动位置;e、纠正或更换管路;f、即使清楚冷凝水,增设除水设备;h、检查机柜间保险是否完好线路是否正常。

2、气动阀门动作迟缓爬行

故障分析:a气源压力不够;b、其流量不够或同时有其他耗气量大的装置工作;c、气动执行器扭矩过小;d、阀门负载过大阀门阀芯或其它阀件裝配太紧不合理;e、汽缸摩擦力变动大。

处理办法:a增加气源压力途中设置贮气罐以减少压力变动。b、增设贮气罐增设空压机,以减尐压力变动;c、增大执行器规格;d、重新修配调整阀门扭矩;e、进行合适的润滑;

3、回信号无信号:故障分析:信号电源线路、短路、断路。

处悝办法:a、维修电源线路b、重新调整凸轮至正确位置c、更换微动开关

1、中控不能远程控制阀门的开关;故障分析:a、现场阀门状态是否在洎动在位置b、现场仪表风是否正常,c、电磁阀24V电源是否正常

处理方法:a、现场阀门状态打到自动位置,b、现场通过减压阀调解仪表风壓力在0.4-0.6MPa之间c、机柜间检查此阀门DO点保险是否完好,电磁阀、中间接线箱、机柜间接线是否完好

2、中控反复动作此阀几次后就不能远程控淛了;故障分析:出现这种情况一般是过电流导致保险损坏

处理方法:a、检查电磁阀是否短路,b、此情况一般是现场仪表到机柜间的某┅段线对地或者短路重新找一组备用线校验更换。

3、中控能远程打开此阀但是无法发此阀

故障分析:减压阀排气孔堵塞或者电磁阀故障

处理方法:清除吹扫减压阀排气孔,更换电磁阀

故障现象:音叉开关误报警或者该报警的时候不报警

处理方法:查看电源是否正常(24DVC)线路是否短路对地

对于罐区的音叉开关可以松一点法兰螺丝,看是否有气泡(带压的容器决不能用此方法);八、高级孔板流量计:;故障现象:1、流量波动大处理方法:a.查看进气压;2、计量输差超出计量要求:处理方法:对集配气各个;九、可燃气检测仪及火焰检测仪;故障现象:1、中控显示-5.5处理方法:a、查看;2、误报警:a、机柜间对此仪表断电b、现场对探头;

故障现象:1、流量波动大处理方法:a.查看進气压力是否有波动如果进气压力波动和流量波动一致,那就是流量就是正常的 b.如果进气压力没有波动那就检查差压是否冻堵或者差壓变送膜片损坏

2、计量输差超出计量要求:处理方法:对集配气各个差压压变进行排查,是否有零飘冻堵现象如果还不行就对各个计量孔板进行清洁(提孔板),看孔板是否有磨损

九、可燃气检测仪及火焰检测仪

故障现象:1、中控显示-5.5 处理方法:a、查看电源是否正常b、現场查看探头是否有水和尘 c、测试传感器是否有电阻输出,如果没有电阻输出说明现场仪表故障 d、检查现场仪表接线是否正确,是否有24DVC囷电流输出如果机柜间电源正常,现场仪表无电源那说明问题在中间接线箱。如果电源正常、接线良好、探头清洁后还是显示-5.5说明昰现场仪表故障,需更换检测仪

2、误报警:a、机柜间对此仪表断电 b、现场对探头进行清洁处理 c、查看线路是否有短路现象。

一、现场仪表系统故障的基本分析步骤

现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数

现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在

1.首先,在分析现场仪表故障前要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。

2.在分析检查现场仪表系统故障之前要向现场操作工人了解生产的负荷忣原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线进行综合分析,以确定仪表故障原因所在

3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化吔没有的线称死线),或记录曲线原来为波动现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况如不变化,基本断定是仪表系统出叻问题;如有正常变化基本断定仪表系统没有大的问题。

4.变化工艺参数时发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也瑺在仪表系统

5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的

6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障

总之,分析现场仪表故障原因时要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现場仪表系统故障的原因所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析检查原因所在。

二、四大测量参数儀表控制系统故障分析步骤

1.温度控制仪表系统故障分析步骤

分析温度控制仪表系统故障时首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。

(1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成

(2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成

(3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起嘚如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障

(4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化输入信号不变化,输出信号变化定位器囿故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化如果调节器输入不变化,输出变化此时是调节器本身的故障。

2.压力控制仪表系统故障分析步骤

(1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID參数整定不好造成

(2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化一般故障出现在压力测量系统中,首先检查測量引压导管系统是否有堵的现象不堵,检查压力变送器输出系统有无

变化有变化,故障出在控制器测量指示系统

3.流量控制仪表系统故障分析步骤

(1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表如果正常,则故障在显示仪表当现场检测仪表指示也朂小,则检查调节阀开度若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常故障原因佷可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。

(2)流量控制仪表系统指示值达到最大时则检测仪表吔常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来则是仪表系統的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常

(3)流量控制儀表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适如果波动仍频繁,则是笁艺操作方面原因造成

4.液位控制仪表系统故障分析步骤

(1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正瑺如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障要从工艺方面查找原因。

(2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时首先检查现场矗读式指示仪表是否正常,如指示正常检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液调零点;无渗漏,鈳能是仪表的负迁移量不对了重新调整迁移量使仪表指示正常。

(3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时首先要分析液面控制对象的嫆量大小,来分析故障的原因容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化如有变化很可能是工艺造成嘚波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成

分析电动执行机构的故障现象及处理过程的思路

注释: (1)“执行机构不动作”指给定信号(或叫控制信号)改变时执行机构没有响应。

(2)“就地手轮能否操动执行机构”指通过在现场操动执行机构自带的手轮执行机构能否动作。

(3)“阀門卡死或执行机构卡死”:这里的阀门也有可能是风门、挡板等被控对象如何判断是阀门卡死或执行机构卡死呢?可以把执行机构从阀門上取下来再进行进一步判断

(4)“就地电动能否操动执行器”指通过在现场按下执行机构自带的手操按钮,执行机构能否动作

(5)“电路板故障(电机驱动部分)或力矩超限”:如何判断是电路板故障还是力矩超限?如果执行机构有力矩超限报警功能可以查看是否有报警信息;對于有力矩保护功能但没有报警功能的执行机构,一般都有力矩开关此时确认力矩开关是否动作。电路部分的故障除了电路板本身的故障外如果电机为单相电机,还有可能是分相电容损坏

(6)“输入信号正常与否”的判断方法可按如下操作进行:如果为开关量型,可直接鼡万用表的电压挡测量信号是否正常;如果为调节型可将电流表串入执行器模拟控制信号输入端,看电流值是否与系统给定值相符

7)“輸入信号故障”证明不是执行机构故障,控制信号有问题

(8)“控制板输入端阻抗是否正常”的判断方法是先断掉执行机构电源,再断开输叺信号用万用表欧姆档测量模拟输入端的阻抗。对于调节型输入阻抗一般应在500Ω以下(如果说明书上提供了输入端阻抗参数值,可进一步确定测量值是否与说明书一致);对于开关型或两位式,如果执行机构自带伺服控制板输入阻抗一般应在1kΩ以上。

(9)“电路板故障(控淛信号检测部分)”指执行机构控制电路板发生故障,这一故障为控制信号检测部分电路故障

(10)“反馈信号是否正常”的判断方法如下:將执行机构分别置于全关位置、全开位置和中间任意一个位置,查看反馈值是否为0%、100%和介于0~100%之间的一个数

(11)“是否已设定好执行机构行程”:如不确定是否已设定好行程,参考各个品牌说明书设定

注释: (1)“阀门泄漏过大”指执行机构全关时阀门仍有比较大的泄漏量。

(2)“通过就地手轮将阀门关死能否排除故障”的操作方法为先将执行机构切换到就地控制状态

再操作执行机构自带的就地手轮,在阀门关死鉯前注意排除执行机构本身是否已经走到机构零位(如果出现此情况需要重新调节阀门与执行机构输出轴的相对位置)。

(3)“阀门故障”:有可能阀芯损坏或者阀门内有异物。

(4)“跟踪是否在误差范围以内”指执行机构的反馈值与给定值是否在误差范围以内这个误差一

(5)“偅新设定行程后能否排除故障”:按照说明书介绍的行程设置方法进行操作。某些执行机构

可能带有限位开关所以还有可能需要对限位開关进行调节。

(6)“行程未设置好”:一般说来应该是零点位置(或叫全关位置) 没有设置好 (7) “可能阀门选型有误”:如阀门形式、阀门口径、阀门填料等。

注释:(1)“执行机构振荡”指执行机构在自动状态下控制信号没有改变而执行机构在某一位置来回动作几下或永远动作,戓控制信号改变而执行机构在运行到指定位置时要来回频繁动作许多下才能停下来或根本停不下来由于执行机构经常处于振荡状态下运荇,严重影响执行机构的使用寿命

(2)“增大死区后能否排除故障”有些执行机构提供了调节死区功能,如果增大死区能消除振荡

证明死區设得过小了。但死区与调节精度有密切的关系死区增大,调节精度就减小如果因死区增大而致使精度减小到允许误差范围以外,则此时通过增大死区来消除振荡的做法就不可取

(3)“死区设得过小”:一般死区在0.75%~1.5%比较常见,如果对精度要求没有那么高,也有可

能设到2.5% 洳果死区设为0.5%,那么执行机构肯定会产生振荡这主要是由于执行机构的惰走性和信号的不稳定性造成的。

(4)“回差过大”:引起回差过大嘚因素主要是机械间隙过大 (5)“输入信号是否稳定”:可以用电流表直接测量输入信号的稳定性。 (6)“输入信号不稳定”:可能需要更换对應的IO模块才能解决问题

(7)“执行机构的惰走性是否过大”:由于电机转子有惯性,当切掉电机电源后转子还会继续

转几圈才能停下来所鉯在切断电机电源后执行机构输出轴还会继续 运行一段距离,一般执行机构都带有制动装置有接触式的(如刹车盘),也有非接触式的(如利用电磁力刹车的能耗制动方式)

(8)“可能电机刹车有故障或失效”如果制动装置是刹车盘,一般都可以对它进行重新调节(9)“行程昰否设行过小”:一般执行机构在出厂前都已设定好了标准行程,或者已限定了它

的行程范围如所设定的行程超过了限定值,特别是行程设得过小时执行机构就有可能产生振荡。 1.4跟踪不准确

注释:(1)“跟踪不准确”:或叫误差过大

(2)“输入信号是否准备”:可用电流表直接测量输入信号的准确性。

(3)“输入信号不准确需进行校正”:如果无法对输入信号进行校正,可更换相应I /O模块

(4)“全开和全关位置处反饋是否正常”:将执行机构操到全开和全关位置,再测量反馈输出是否

(5)“反馈信号未校正好”:各种执行机构的调节方法都不一样需参栲说明书,但有些执行机构

可调零和调满其实这就是在对输出进行校正。如果以上方法还不能消除故障需要重新设定一遍行程。

(6)“减尛死区能否消除故障”:因为死区和精度有密切的关系所以故障原因有可能是死区设得

(7)“死区过大”:参照说明书将死区减小即可,如果执行机构未提供这一接口只能更换电路板。

电动执行器振荡原因及处理

过程控制系统投入自动状态经常会遇到民动执行机构出现这种振荡现象振荡的频率也较高。由于这种振荡现象的存在极易引起磁放大器的故障,此外由于电动执行机构经常处于振荡状态下运行,严重影响机构的使用寿命因此,在调节系统中应消除这种振荡以保证调节系统的正常运行。

引起执行机构阀位振荡的原因较多,现结匼设计、安装调试及运行的经验说明引起执行机构振荡的原因及消除的方法。

1)电动、执行器阀位反馈小回路振荡产生振荡的原因主要有以下两个方面。

a由于磁放大器的不灵敏区g太小磁放大器过于灵敏,使执行器小回路无法稳定而生产振荡

b当执行机构失去制动莋用而产生惰走现象时,也会引起执行机构小回路振荡

针对上述引起执行机构振荡的原因,对磁放大器不灵敏g太小引起振荡根据运荇中的经验,把磁放大器的不灵敏区g调在±120-140μA时可以消除小回路振荡对于执行机构失去制动应查出机构失去制动的原因给以排除。

2)由于信号源波动而造成执行机构的振荡可以在系统设计地,在回路中加入阻尼器环节也可在管路中加机械滤波缓冲的装置。用机械阻尼的方法减少变送器输出信号的波动以至消除机构的振荡。

3)由于调节系统参数整定不当而引起系统振荡使执行机构振荡。

调节器的参数整定不适合会引起系统产生不同程度的振荡。对于单回睡调节系统比例带过小、积分时间过短、微分时间和微分增益过大都鈳能产生系统振荡。对于多回路系统和单回路系统有共性的问题外还存在着回路之产的相互影响,由于参数整定不合适产生各回路间的囲振

对于上述原因引起执行机构的振荡,可能在系统整定时合理的选择这些参数使回路都要保持所要的稳定裕度。

4)由于调节阀门鋶量特性太陡或阀门运行在小开度时引起调节器过调而使执行机构振荡。当调节阀流量特性太陡时被调量只需加油站小的偏差就将使被调介质产生较的变化,往往使调节过头使系统产生振荡。由于调节阀门的特性受工艺条件限制较难修改时,可以把调节的比例带适當增加以改善调节品质。

5)由于执行机构以联杆和调节阀门闸的联接件的游隙和间隙所有联接件应按三级精度配合制造。

执行机构嘚振荡是运行中常见的一种故障现象直接影响调节品质,其内在原因也是多方面的在分析和排队故障原因时,要从系统构成安装调试哆方面去分析故障原因再设法进行消除。

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原标题:重磅干货|单元机组集控運行知识100问

1、什么是单元机组的启动

单元机组的启动是指从锅炉点火、升温升压、暖管、到当锅炉出口蒸汽参数达到一定值时,开始冲轉汽轮机功率与发电机功率关系将汽轮机功率与发电机功率关系转子由静止状态加速到额定转速,发电机并网带初负荷直至逐步加到额萣负荷的全过程

2、为什么说对设备最不利、最危险工况出现在启停过程中?

启停过程设备承受交变的工作应力引起材料的低周波疲劳損耗。

有一些启停中的问题虽不会立即引起明显的设备损坏但却会给设备带来隐患,降低设备使用寿命启停过程设备的工作状态不稳萣,容易引起突发事故如锅炉灭火引发的尾部积油、积粉燃烧事故,汽轮机功率与发电机功率关系油膜振荡事故断油烧瓦事故;汽轮機功率与发电机功率关系进水、进冷汽引起的大轴弯曲、摩擦振动事故;化学汽水品质千万的受热面腐蚀、汽水通流面积垢等。

启停过程操作项目多由于人为因素造成的事故机率增加。

3、什么是单元机组合理的启动方式

合理的启动方式应该是各项安全控制指标都在设定徝之内,设备的寿命损耗最低启动时间最短,经济损失最少

启停过程中寻求合理的加热或降温方式,使机组各部件的热应力、热变形、胀差、振动等安全指标均维持在较好的水平上

4、对单元机组的启停方式有哪些原则性要求?

⑴有正确的机组启停方式和增加负荷方式在许可条件下实现自动程序启停。

⑵在机组启停期间工质损失和热损失最小

⑶在任何情况下严格保证锅炉给水。

⑷根据负荷曲线的要求对蒸汽参数和蒸汽流量应能自动调节。

⑸用一定过热度的蒸汽启动汽轮机功率与发电机功率关系

⑹启动汽轮机功率与发电机功率关系蒸汽温度与进汽部分金属温度差应在规定范围内。

5、单元机组的启动方式是怎样的

⑵按冲转时汽缸进汽方式分类

⑶按冲转时汽轮机功率与发电机功率关系进汽度方式分类

①汽轮机功率与发电机功率关系部分进汽启动。

②汽轮机功率与发电机功率关系全周进汽启动

⑷按啟动前汽轮机功率与发电机功率关系金属温度和停机时间分类

6、什么额定参数启动?

从冲转直至机组带额定负荷的整个启动过程中锅炉保持自动主汽阀前的蒸汽参数9压力和温度)始终为额定值的启动方式。由于蒸汽经过调节阀门的节流损失大、经济性差、调节级后温度变囮剧烈、汽轮机功率与发电机功率关系的零部件受到很大的热冲击、热应力大以及冲转时部分进汽、流量少、各部件受热不均易产生热彎曲。目前单元机组很少采用这种启动方式

7、什么是滑参数启动?

滑参数启动方式是在启动过程中锅炉点火与暖管、汽轮机功率与发电機功率关系冲转、暖机和增加负荷同时进行在蒸汽参数逐渐升至额定值的过程中,机组可带一定负荷或满负荷汽轮机功率与发电机功率关系主汽阀前的蒸汽参数(温度和压力)随机组转速或负荷的变化而滑升。对喷嘴调节的汽轮机功率与发电机功率关系定速后调节阀門可保持全开的位置,有经济性较好、零部件加热均匀等优点

8、高中压缸同时启动有什么特点?

蒸汽同时进入高中压缸冲动转子使高Φ压合缸的机组分缸处加热均匀,减少热应力能缩短启动时间。缺点是汽缸、转子膨胀情况较复杂胀差较难控制。

9、什么是中压缸启動中压缸启动有什么特点?

中压缸启动是指高压缸暖缸结束后抽真空保持汽缸温度不变;中压抽冲转至接近额定转速或带初始负荷(10%咗右)再切换到高中压缸同时进汽的运行方式。

中压缸启动主要用于分缸结构的机组中压缸启动的特点有:

⑴可以在启动初期增加中压缸进汽量,缩短中压缸的暖机时间减少启动时间,同时减少转子的寿命损耗

⑵对高中压分缸的机组,有利于差胀的控制

⑶有利于再熱冷段和热段的暖管。

⑷可以在较长时间内维持汽轮机功率与发电机功率关系带厂用电或空负荷运行

10、单元机组最经济的启停方式是什麼?

启停方式要根据设备的条件和启停的目的而定在设备合理的寿命损耗率内,启停时间最短的方式为最经济

一般情况,单元机组经濟的启停方式是采用滑参数启停启动时,锅炉参数的升高速度主要取决于汽轮机功率与发电机功率关系所允许的加热条件滑参数停机蒸汽参数的下降速度主要取决于汽轮机功率与发电机功率关系冷却条件。

11、滑参数启动有何特点

⑴安全性好。对于汽轮机功率与发电机功率关系来说由于开始进入汽轮机功率与发电机功率关系的是低温、低压蒸汽,容积流量较大而且汽温是从低逐渐升高,所以汽轮机功率与发电机功率关系的各部件加热均匀、温升迅速可避免产生过大的热应力和膨胀差。对锅炉来说低温低压的蒸汽通流量增加,过熱器可得到充分冷却并能促进水循环,减少汽包壁的温差使各部件均匀地膨胀。

⑵经济性好锅炉产生的蒸汽能得到充分利用,减少叻热量和工质损失减少燃料消耗。

⑶对汽温、汽压要求比较严格对机、炉的运行操作要求密切配合,操作比较复杂而且低负荷运行時间较长,对锅炉的燃烧和水循环有不利的一面

12、汽包炉单元机组冷态启动一般包括哪几个过程?

⑴启动前的检查和准备

⑹机组并网忣带初负荷。

13、启动前的检查一般有哪些内容

检查的目的是检查机组是否具备启动条件。检查的范围包括了炉、机、电主辅机的一次设備及监控系统主要内容有:

⑴检修工作完毕,安全措施拆除

⑵机、炉、电的一次设备完好。

⑶热工仪表、调节系统及保护完好电气嘚保护动作良好。

⑷进行了有关的试验并符合要求,一般包括:①锅炉水压试验;②炉膛严密性试验;③机组的联锁、锅炉联锁和泵的聯锁试验;④汽轮机功率与发电机功率关系控制系统的静态试验;⑤阀门检验;⑥转动机械试验;⑦电气设备的绝缘测量等

14、启动前的准备一般有哪些内容?

在主机启动之前炉、机、电的一些辅助设备及系统必须先行启动,才不致于影响主机启动这些设备和系统如下:

⑴送厂用电,并给机组的辅机马达送电

⑶化学分部有足够的除盐水。

⑷发电机氢冷、水冷系统建立

⑺汽轮机功率与发电机功率关系潤滑油系统、密封风系统、调速抗燃油系统投用。

⑻厂用汽系统(辅助蒸汽系统)投用

⑾回转式空气预热器运行。

⑿投用盘车并运行┅定时间。

⒀关闭真空破坏阀抽真空。

⒁锅炉底部加热投用等

15、如何使用兆欧表测量绝缘电阻?

电气设备的绝缘及绝缘电阻主要靠專业试验人员在大小修时按照《电气设备预防性试验规程》的规定要求进行技术监督。在正常运行维护中值班人员测量绝缘电阻是必不鈳少的。因此设备送电前除了感应电压比较高的设备或室外架构高不好测的设备外,均要测量绝缘电阻值班人员一般可按每kV额定工作電压不少于1MΩ来掌握,并以此作为设备绝缘电阻合格的最低标准。摇测绝缘电阻时应注意的事项如下。

⑴应将一次回路的全部接地线拆除,拉开接地隔离开关;被测设备的工作接地点(例如TV)和保护接地点也要临时甩开

⑵对于低压回路(380/220V),应将负荷(例如电压表、电度表、信号灯、继电器等)的零线甩开

⑶摇测水内冷发电机绝缘电阻,应使用专用兆欧表或规定的仪表进行测量

⑷初步判定某设备绝缘電阻不合格时,为了慎重值班人员应用同一电压等级的不同兆欧表进行核对,以证实兆欧表无问题若确定设备绝缘电阻有问题,应通知高压试验人员复查为了便于分析,应将绝缘电阻折算到同一温度(一般规定75℃)进行比较绝缘电阻不合格,设备不得送电或列为备鼡

16、测量发电机、励磁系统、转子绝缘电阻时,应特别注意哪些问题

摇测发电机、励磁系统、转子绝缘电阻时,应特别注意:

⑴摇测發电机定子绝缘电阻应以10002500V兆欧表测量。

若绝缘电阻下降到前次(新投入或大修后)测量结果的1/31/5或吸收比(R60/R15)<1.3,应查明原因加鉯消除。

⑵摇测励磁系统、转子绝缘应以500V兆欧表测量,绝缘电阻值应不低于0.5MΩ。为了避免整流回路接地,摇绝缘时将二极管或晶闸管击穿,测量前并没有将复式励磁、电压校正器(相复励)、静态励磁等装置与励磁系统断开否则,应用导线将二极管或晶闸管临时短接

17、使用兆欧表测量电容性电力设备的绝缘电阻时,在取得稳定读数后为什么要先取下测量线,再停止摇动摇把

使用兆欧表测量电容性电仂设备的绝缘电阻时,由于被测设备具有一定的电容在兆欧表输出电压作用下处于充电状态。表针先向零位偏移随后指针逐渐向∞方姠移动,约经1min后充电基本结束,可以取得稳定读数此时,若停止摇动摇把被测设备将通过兆欧表的指针因此向∞方向偏移,对于高電压、大容量的设备由于放电电流较大,常会使表针偏转过度而损坏所以,在测量大电容设备的绝缘电阻时应在取得稳定读数后,先取下测量线再停止摇动摇把。同时测试之后,要对被测设备进行充分的放电以防触电。

18、电动机合闸前应进行哪些外部检查

负責电动机启动和运行的人员,应在电动机合闸前进行如下外部检查:

⑴电动机上及其附近应无杂物且无人工作

⑵电动机所带动的机械已准备好,并连接好具备启动条件。

⑶轴承和启动装置中的油位正常轴承如系强力润滑及用水冷却者,则应先将油系统及水系统投入运荇冷却水应通畅、充足。

⑷大型密闭电动机空气冷却器的水系统已投入运行

⑸对于备用机组,应经常检查保证机组随时启动。

19、电動机启动时有哪些规定

⑴电动机启动前,应用兆欧表测量其绕组的绝缘电阻额定电压<3000V的电动机,用2500V兆欧表测量备用中的电动机,應每半月测量一次经常开停的电动机,可减少测量次数但每月至少测量两次。

⑵电动机的定子绕组和转子绕组的绝缘电阻应符合《電力设备预防性试验规程》中的规定。

⑶大修后的大型电动机的轴承绝缘应用1000V兆欧表测量绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。

⑷对远方操作合闸的电动机的轴承绝缘应由负责电动机运行的人员进行外部检查后,通知远方操作者说明电动机已准备好可以启动。

⑸启动电動机时机组人员应按电流表(如有电流表时)监视启动过程;启动结束后,应检查电动机的电流是否超过正常值有疑问时,应对电动機本身进行复查

⑹对于新安装或大修后的电动机在远方操作合闸时,负责电动机运行的人员应留在电动机旁直到转速升到额定转速。

⑺鼠笼式转子电动机在冷、热状态下允许启动的次数应按制造厂的规定进行,如制造厂无规定时可根据被带动机械的特性和启动条件驗算确定。在正常情况下允许在冷状态下启动2次,每次间隔时间不得小于5min;在热状态下启动1次只有在处理事故时以及启动时间不超過2~3s的电动机,可以多启动一次当进行动平衡试验时,启动的间隔时间为:200KW以下的电动机不应小于0.5h;200~500KW的电动机不应小于1 ;500KW以上的电动机不应小于2h

⑻所有不调节转速的电动机,均应在全电压下直接启动

20、启动电动机时,开关匼闸后电动机不转动而只发出响声,或达不到正常转速可能是什么原因?

⑴定子回路1相断线具体原因可能是:熔断器1相熔断;電缆头、隔离开关或断路器等的1 相接触不良;定子绕组1 相断开。

⑵转子回路中断线或接触不良具体原因可能是:鼠笼式转子铜條或铝条和端环间的连接破坏;绕线式转子绕组焊头熔断;引线与滑环的连接破坏;电刷有毛病;启动装置回路断开等。

⑶电动机或所拖動的机械被卡住

⑷定子绕组接线错误,比如三角形接线误接为星形或者星形接线的1相接反等

21、在启动或运行时电动机内出现火花或冒烟,可能是什么原因

⑴中心不正或轴瓦磨损,使转子和定子相碰

⑵鼠笼式转子的铜(铝)条断裂或接触不良。

22、新安装或检修后的電动机启动时速断或过流保护动作,可能是什么原因

⑴被带动的机械有故障。

⑶绕线式转子电动机启动时滑环短路或变阻器不在启动位置

⑷保护装置整定的动作电流太小,过流保护的动作时限不够

23、操作隔离开关有哪些基本原则?

⑴合隔离开关时不论是用手动操莋机构不是用拉杆来操作,均应迅速果断但应避免触头间发生撞击现象。即便合错了也绝对禁止再把隔离开关往回拉开,因为这样将會拉长电弧引起事故的扩大只有用开关将这一回路断开后,或者用开关将该隔离开关跨接后才允许将误合的隔离开关拉开。

⑵拉开隔離开关时应果断谨慎地进行。当误拉隔离开关时如用绝缘拉杆或拉杆式传动装置拉开时,因为这种传动装置所需的拉力很大通常应紦最初的操作一直继续完了;如果是单相的隔离开关,应将该相完全拉开但对其他两相不应继续操作;如果是齿轮型或螺丝轮型(蜗母輪)的传动装置,则因其拉开过程很慢在接点拉开不大时(2~3mm以下)就能发现,这时应迅速作反向的操作可能立刻消灭电弧亦避免事故。

⑶除了把引线从一组母线倒入另一组母线的情况外隔离开关操作前应断开断路器操作直流,以免意外

⑷操作隔离开关后应检查其实际位置,因为有时可能由于操作机构毛病或调整不好等造成实际上没合好或没拉开

⑸操作多相或单相隔离开关时,应后操作可能引起更严重误操作后果的隔离开关组或相例如在操作单相隔离开关时,拉闸时应先拉中间相合闸时先合边相,这样可使产生较大弧光嘚相距离较远不易造成相间短路事故。

24、断中器操作有哪些基本要求

⑴一般情况下断路器不允许带电手动合闸。

⑵远方操作时在分閘或合闸位置应稍作停留,到相应的信号灯明亮后才可松开控制开关把手或按钮以防操作失灵。

⑶如果操作断路器后进行的下一步操莋对象是隔离开关,那么不能以信号灯或测量仪表的指示作为断路器已操作完毕的判据而应到现场断路器所在地,以断路器机械位置指礻器的指示为判据

⑷在下列情况下,必须将断路器的操作电源切断

在二次回路或保护路上作业时。

检查断路器分合状态及操作隔離开关前

⑤SF 6断路器气体压力闭锁。

气压操作机构储能装置压力下降至允许值以下时等

此外,倒母线过程中应将母联开关操作电源切斷

25、内冷发电机起动有何特点?

水氢氢冷和双水内冷发电机都属于内冷类型发电机它们起动的主要特点有如下3个方面。

⑴直接冷却嘚汽轮发电机一般在机壳内有氢气或冷却系统内有液体物质刺激时才能起动只有在发电机不加励磁运行(进行某些试验或调整工作时)時,才允许不充氢或无冷却液体进行起动

⑵一般内冷发电机的容量较大,转子细长挠度大,所以在临界转速时振动特别大容易损坏转孓上的部件故要求起动时以最大可能的转速通过临界转速。

⑶氢冷发电机不宜过早地向冷却器送水否则由于氢所通风损耗小,导热率高可能会将发电机冷却至水温而损伤绝缘和机件。

26、氢气的特性是怎样的

⑴在标准状态下,氢气的密度是89.87g/m3比空气轻14.3倍(空气的密度昰1293 g/m3),故发电机采用氢冷能使通风损耗大为降低

⑵氢气的传热系数比空气大1.51倍。汽轮发电机的损耗形成的热量可由氢气很快地、大量地帶走这增就提高了发电机的容量和效率。

⑶氢气不会产生电晕不会使发电机绝缘老化。

⑷氢气的渗透能力很强它能很容易地从轴承、法兰盘、发电机引出线的青铜座板和磁套管、机壳的焊缝处扩散出来,造成氢压和纯度的降低

⑸氢气是无色、无味、易燃的气体,遇電弧及明火时会引起燃烧氢气和空气的混合气体存在发生爆炸的可能性。

27、水氢氢冷发电机置换发电机气体根本任务是如何进行的

在發电机充、排氢是要进行氢与二氧化碳的置换,以防发生爆炸氢气转换工作必须在汽轮机功率与发电机功率关系静止或盘车转速、密封系统已投入运行并且运行正常的情况下进行。

⑴、发电机充氢的置换过程

先利用二氧化碳置换发电机内部的空气当发电机内部二氧化碳含量达到一定值后(一般70%)再用氢气置换二氧化碳;当发电机内部氢气含量大于95%时,认为置换完毕可以升压

⑵、发电机排氢的置换过程

與充氢工作内容相同,但顺序相反首先用二氧化碳驱除发电机内部的氢气,当发电机内部二氧化碳的浓度达到95%以上后再用空气排除机內的二氧化碳。

28、水氢氢冷发电机启动前的准备工作中有哪些主要检查项目

发电机安装或检修完毕,启动前必须完成以下对有关设备检查项目:

⑴应检查发变组的一、二次设备安装或检修工作已结束所有工作票已收回。逐一检查并确认各部分清洁设备、仪表完好,短蕗线和接地线已拆除检修人员已撤离。

⑵检查确认主变压器和厂用变压器油位正常各散热器蝴蝶阀、冷油器进出油阀已全开,发变组絀口断路器油位、操作机构正常

⑶将经过过滤与干燥的压缩空气通往发电机,保持机座内部压力为0.3Mpa在转子静止的状态下,检查确认发電机氢冷系统、油路、气路与水路的密封性符合要求

⑷进水前检查确认滤净设备完好,水质指标中的导电率、硬度、pH值等达到要求

⑸檢查轴承润滑油路及高压顶轴设备,确认在油压大于15Mpa时顶起高度>0.04㎜。

⑹打开定子汇水管上的排气阀门启动冷却水泵,开启定子绕组嘚进水阀待排气阀门溢水时关闭汇水管上的排气阀门,维持定子进水压力为0.20.5Mpa

29、水氢氢冷发电机启动前准备工作中有哪些主要测量项目?

发电机安装或检修完毕启动前必须完成下列对有关设备和系统的测量项目:

⑴在冷态下测量转子绕组的直流电阻和交流电阻。

⑵测量定子、转子的绝缘电阻定子绕组的绝缘电阻采用10002500V兆欧表测量,转子线圈的绝缘电阻测量范围包括转子及向其供电的励磁机回路采鼡5001000V兆欧表测量。测量值不得低于前次的1/31/5否则应查明原因。

30、水氢氢冷发电机启动前准备工作中有哪些主要试验项目

发电机安装或檢修完毕,启动前必须完成下列对有关设备和系统的试验项目:

⑴在通水情况下进行发电机定子绕组对地交流耐压试验,试验电压为0.752UN+300V其中,UN为发电机的额定电压试验时间为1min

⑵对定子绕组水路进行0.75Mpa8h的水压试验应无渗漏现象。在额定水压下通水循环4h后绝缘电阻仍应符合要求。

31、使用底部蒸汽加热有哪些优点

在锅炉冷态启动之前或点火初期,投用底部蒸汽加热有以下优点:

⑴促使水循环提前建立减小汽包上下壁的温差。

⑵由于水冷壁受热面的加热提高炉膛温度,有利点火初期油的燃烧

⑶缩短启动过程,降低启动过程燃油的消耗量

⑷较容易满足锅炉在水压试验时对汽包壁温度的要求。

32、锅炉点火过程应注意什么问题

⑷预点火、锅炉点火。复归MFT油系統做泄漏试验,而后将燃油系统从燃油再循环切至燃油工作回路投扫描风机,在BMS系统中对某一对角油枪进行点火,直到火焰探头和火焰监视电视中有火焰出现

⑸投空气预热器冷端吹灰器。首层油枪燃烧稳定以后投入空气预热器冷端吹灰器运行。

33、什么是锅炉点火水位

由于水的受热膨胀及汽化原理,点火前的锅炉进水常在低于汽包正常水位时即停止一般把汽包水位计指示数为-100mm时的水位称为锅炉點火水位。

34、锅炉点火前为什么要进行吹扫

锅炉点火前进行吹扫的目的,是为了清扫积聚在炉膛及管道内的没有燃烧的残余燃料和可燃氣体防止炉膛点火时发生爆炸。

35、锅炉启动前炉膛通风的目的什么

炉膛通风的目的是排出炉膛内及烟道内可能存在的可燃性气体及物質,排出受热面上的部分积灰这是因为当炉内存在可燃物质,并从中析出可燃气体时达到一定的浓度和温度就能产生爆燃,造成强大嘚冲击力而损坏设备;发受热面上存在积灰时就会增加热阻,影响换热降低锅炉效率,甚至增大烟气的流阻因此,必须以25%40%左右的額定风量对炉膛及烟道通风510min

36、锅炉启动燃油时为什么烟囱有时冒黑烟如何防止?

①燃油雾化不良或油枪故障油嘴结焦。

③配风鈈佳缺少根部风或与油雾的混合不好,造成局部缺氧而产生高温裂解

⑤启动初期炉温、风温过低。

①点火前检查油枪清除油嘴结焦,提高雾化质量

②油枪确已进入燃烧器,且位置正确

③保持运行中的供油、回油压力和燃油的粘度指标正常。

④及时送入适量的根部風调整好一、二、三次风的比例及扩散角,使油雾与空气强烈混合防止局部缺氧。

⑤尽可能提高风温炉膛温度

37、锅炉升温升压过程應注意什么问题?

机组投用高压旁路和低压旁路用燃烧量控制升温升压率,一般点火后初期升温速度1.5/min并网后升温速度35/min,控制两側烟气温差、汽包的上下及内外壁温差、受热面的各部分膨胀和炉膛出口温度等投用连续排污和进行定期排污,开启过热器和再热器系統以及汽轮机功率与发电机功率关系有关的疏水门升温、升压到冲转参数。

38、为什么锅炉点火初期要进行定期排污

此时进行定期排污,排出的是循环回路底部的部分水使杂质得以排出,保护锅水品质而且使受热面较弱部分的循环回路换热加强,防止了局部水循环停滯使水循环系统各部分金属受热面膨胀均匀,减少了汽包上下壁温差

39、锅炉启动初期为什么要严格控制升压速度?

锅炉点火后蒸汽昰由于水冷壁内水吸热而产生的,蒸汽压力是由于产汽量的不断增加提高汽包内工质的饱和温度随压力的提高上升。在升压初期压力升高很小的数值,将使蒸汽的饱和温度提高很多锅炉启动初期,自然水循环尚不正常造成汽包壁温上高下低的现象,由于汽包壁较厚蒸汽温度的过快提高等造成汽包壁温内高外低的现象,产生较大的温差热应力严重影响汽包的寿命。

40、锅炉启动过程中如何控制汽包壁温差在规定范围内

⑴点火前的进水温度不能过高、速度不宜过快,应按规程规定执行

⑵进水完毕,根据需要可投入底部蒸汽加热

⑶严格控制升压速度,特别是00.98Mpa阶段升压速度不大于0.014MP/min升温速度不大于(1.52)℃/min

⑷应定期进行对角油枪切换直至下排油枪全投入,尽量使各部分均匀受热

⑸经上述操作仍不能有效控制汽包上、下壁温差,在接近或达到40℃时应暂停升压并进行定期排污,以使水循环加強待温差稳定且<40℃时再行升压。

41、为什么锅炉启动后期仍要控制升压速度

此时虽然汽包上下壁温差逐渐减小,但由于汽包壁较厚內外壁温差仍很大,甚至有增加的可能;启动后期汽包内承受接近工作压力下的应力控制后期升压速度,以防止汽包壁的应力增加

42、鍋炉点火启动过程中应注意哪些问题?

锅炉启动过程中注意对火焰的监视并控制好炉内的燃烧过程。

⑴正确点火点火前炉膛充分通风,点火时先投入点火装置然后开启油枪。

⑵对角投用燃烧器注意及时切换,观察火焰的着火点适宜力求火焰在炉内分布均匀。

⑶注意调整引送风量炉膛负压不宜过大。

⑷燃烧不稳时特别要监视排烟温度值防止发生尾部烟道的二次燃烧。

⑸尽量提高一次风温根据鈈同燃烧合理送入二次风,调整两侧温差

⑹操作中做到制粉系统开停稳定,风煤配合稳定及氧量稳定汽温、汽压上升稳定及升负荷稳萣。

43、锅炉启动过程中如何控制汽包水位

⑴点火初期,锅水逐渐受热、汽化、膨胀水位升高,此时不宜用事故放水门降低水位而宜鼡定期排污门排出,既可提高锅水品质又能促进水循环。

⑵随着汽压、汽温升高排汽量增大,应根据汽包水位的变化趋势及时补充給水。

⑶在进行锅炉冲管或安全门核验时常因蒸汽流量的突然增大,汽压迅速下降而造成严重的虚假水位现象因此在上述操作前应先保持较低水位,而后根据蒸汽流量加大给水防止安全门回座等原因造成水位过低。

⑷根据锅炉负荷情况及时切换给水管路运行,并根據规定的条件投入给水自动装置工作。

44、汽轮机功率与发电机功率关系启动前为什么要保持一定的油温

机组启动前应先投入油系统,油温控制在3540℃之间若温度低时,可采用提前启动高压电动油泵用加强油循环的办法或使用暖油装置来提高油温。

保持适当的油温主要是为了在轴瓦中建立正常的油膜,如果油温过低油的粘度增大会使油膜过厚,使油膜承载能力下降且工作不稳定,油温也不能过高否则油的粘度过低,以致难以建立油膜失去润滑作用。

45、汽轮机功率与发电机功率关系盘车过程中为什么要投入油泵联锁开关?

汽轮机功率与发电机功率关系盘车装置虽然有联锁保护当润滑油压低到一定数值后,联动盘车跳闸以保护机组各轴瓦,但盘车保护有時也会失灵万一润滑油泵不上油或发生故障,会造成汽轮机功率与发电机功率关系轴瓦干摩擦而损坏油泵联锁投入后,若交流油泵发苼故障可联动直流油泵开启避免轴瓦损坏事故。

46、盘车过程中应注意什么

⑴监视盘车电动机电流是否正常,电流表是否晃动

⑵定期檢查转子弯曲指示值是否变化。

⑶定期倾听汽缸内部及高低压汽封处有无摩擦声

⑷定期检查油泵的工作情况。

47、汽轮机功率与发电机功率关系启动前向轴封送汽要注意什么问题

⑴轴封供汽前应先对送汽管道进行暖管,使疏水排尽

⑵必须在连续盘车状态下向轴封送汽,熱态启动应先给轴封供汽后抽真空。

⑶向轴封供汽时间必须恰当冲转前过早地向轴封供汽会使上、下缸温差增大,或使胀差正值增大

⑷要注意轴封送气的温度与金属温度的匹配。热态启动最好用适当温度的备用汽源有利于胀差的控制。

⑸在高、低压温轴封汽源切换時必须谨慎切换太快不仅会引起胀差的显著变化,而且还可能产生轴封处不均匀的热变形从而导致摩擦、振动等。

48、汽轮机功率与发電机功率关系冲转前保护装置的投稿情况是怎样的

汽轮机功率与发电机功率关系设有一系列的保护装置,如超速保护、轴向位移保护、低油压保护、低真空保护等在滑参数启动中,除因启动过程的特殊条件(如低真空保护、低汽温保护等)不能投稿外其他各项保护应茬冲转前全部投稿。

49、进行压力法滑参数启动冲转蒸汽参数的选择原则是什么?

冷态滑参数启动冲转后进入汽缸的蒸汽流量能满足汽輪机功率与发电机功率关系顺利通过临界转速达到全速。为使金属各部件加热均匀增大蒸汽的容积流量,进汽压力应适当选低些温度應有足够的过热度,并与金属温度相匹配以防止热冲击。

50、汽轮机功率与发电机功率关系冲转时转子冲不动的原因有哪些?

⑴汽轮机功率与发电机功率关系动静部分有卡住现象

⑵冲动转子时真空太低或新蒸汽参数太低。

⑷操作不当应开的阀门未开,如危机保安器未複位主汽门、调节汽门未开等。

51、汽轮机功率与发电机功率关系冲转条件中为什么规定要有一定数值的真空?

汽轮机功率与发电机功率关系冲转前必须有一定的真空若真空过低,冲转需要较多的蒸汽过多的排汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多有可能形成正压损坏排大气安全薄膜,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击

真空也不能过高,真空过高要延长建立真空的时间冲转时通过汽轮机功率与发电机功率关系蒸汽量较少,放热系数较小使汽轮机功率与发电机功率关系加热缓慢,转速也不容易控制从而会延長启动时间。

52、汽轮机功率与发电机功率关系冲转时为什么凝汽器真空会下降?

汽轮机功率与发电机功率关系冲转时有部分空气在汽缸及管道内未完全抽出,冲转时随着汽流冲向凝汽器冲转瞬间排汽还未立即与凝汽器铜管热交换而凝结,因此冲转时凝汽器真空会下降。进入凝汽器的蒸汽开始凝结抽气器仍在不断地抽空气,真空会较快的恢复到原来值

53、汽轮机功率与发电机功率关系升速过程应注意哪些问题?

⑴以每分钟100r/min的升速率升至低速500r/min进行全面检查,暖机至各检查参数正常

⑵以每分钟(100150r/min的升速率升至某一中速进行中速暖机。

⑶以每分钟(100150r/min的升速率升至某一高速中间过临界转速时,升速率设置为每分钟(200300r/min

⑷升至2800r/min左右时进行阀切换。如由主汽閥切换到调节阀冲由启动阀切至同步操作等。

⑸继续升速至3000r/min切换汽轮机功率与发电机功率关系主油泵,检查汽轮机功率与发电机功率關系各监视值正常并做好并网准备。

54、汽轮机功率与发电机功率关系启动升速和空负荷时为什么排汽温度比正常运行时高?采取什么措施降低排汽温度

汽轮机功率与发电机功率关系升速及空负荷时,因进汽量小蒸汽主要在高压段膨胀做功,至低压段压力已降至接近排汽压力低压级的叶片很少或者不做功,形成较大的鼓风摩擦损失加热了排汽,使排汽温度升高此时凝汽器真空和排汽温度往往是鈈对应的,即排汽温度高于真空对应下的饱和温度机组运行应尽量缩短空负荷运行时间,大机组通常在排汽缸设置喷水减温装置排汽溫度高时,喷入凝结水以降低排汽温度当机组并网带部分负荷后,排汽温度会降至正常值

55、汽轮机功率与发电机功率关系暖机的目的昰什么?

暖机的目的是使汽轮机功率与发电机功率关系各部金属温度得到充分的预热减少汽缸法兰外壁、法兰与螺栓之间的温差,从而減少金属内部应力使汽缸、法兰及转子均匀膨胀,高压差胀值在安全范围内变化保证汽轮机功率与发电机功率关系内部的动静间隙不致消失而发生摩擦,同时使带负荷的速度相应加快缩短带至满负荷所需要的时间,达到节约能源的目的

56、汽轮机功率与发电机功率关系启动时,暖机稳定转速为什么应避开临界转速(150200r/min

汽轮机功率与发电机功率关系启动过程中,主蒸汽参数、真空都会波动且厂家提供的临界转速值在实际运转中会有一定出入,如不避开一定的转速工况变动时机组转速有可能落入共振区而发生更大的振动。

57、汽轮機功率与发电机功率关系升速和加负荷时为什么要监视机组振动情况?

大型机组启动时发生振动多在中速暖机及其前后升速阶段,特別是通过临界转速的过程中机组振动将大幅度增加。如果振动较大容易发生动静部分摩擦,汽封磨损转子弯曲。因此升速过程中發生振动超限,应打闸停机进行盘车直轴,清除引起振动原因后再重新启动机组。机组全速并网后随着负荷增加,蒸汽流量变化较夶金属内部温升速度较快,主蒸汽温度配合不好金属内外壁最易造成较大温差,使机组产生振动因此每增加一定负荷时需暖机一段時间,使机组逐步均匀加热

58、轴向位移保护为什么要在冲转前投入?

冲转时蒸汽流量瞬间较大,蒸汽先进入高压缸而中、低压缸几乎不进汽,轴向推力较大由推力盘来平衡,若此时轴向位移超限也同样引起动静摩擦,故冲转前就应将轴向位移保护投入

59、冲转后,为什么要适当关小主蒸汽管道的疏水门

主蒸汽管道从暖管到冲转这一段时间,暖管到冲转这一段时间暖管已基本结束,主蒸汽管温喥与主蒸汽温度基本接近不会形成太多疏水,冲转后汽缸内要形成正压,排挤汽缸的疏水造成汽缸疏水不畅。疏水扩容器下部的存沝管与凝汽器热井相通全开主蒸汽管疏水门,疏水量过大使水管中存在汽水共流,形成水冲击易振动坏管道,影响凝汽器真空;疏沝门全开热损失大

60、汽轮机功率与发电机功率关系启动、停机时,为什么要规定蒸汽的过热度

蒸汽过热度低,在启动过程中由于前幾级温度降低过大,后几级温度有可能低到该级压力下的饱和温度变成湿蒸汽。蒸汽带水对叶片的危害极大启、停过程蒸汽的过热度┅般要控制在50100℃较为安全。

61、主蒸汽温度达到多少度时可以关闭本体疏水?为什么

主蒸汽温度达400℃时,一般可以关闭汽轮机功率与發电机功率关系本体疏水门滑参数启动时,主蒸汽温度达400℃时金属部件已有较长时间的稳定加热过程,金属与蒸汽温差较小凝结放熱过程已经结束。

62、低速暖机时为什么真空不能过高?

低速暖机时若真空太高,暖机的蒸汽流量太小机组预热不充分,暖机时间延長汽轮机功率与发电机功率关系过临界转速时,要示尽快冲过去其方法有:①加大蒸汽流量;②提高真空。若冲转时真空太高机组較长时间在接近临界转速的区域内运行不安全,也是不允许的

63、为什么汽轮机功率与发电机功率关系正常运行中排汽温度应低于65℃,而啟动升速至空负荷阶段排汽温度最高允许120

汽轮机功率与发电机功率关系正常运行中蒸汽流量大,排汽处于饱和状态若排汽温度升高,排汽压力也升高凝汽器单位面积热负荷增加,真空下降凝气器铜管胀口也可能松驰漏水。

汽轮机功率与发电机功率关系启动升速至涳负荷阶段蒸汽流量小,排汽牌过热状态凝汽器单位面积热负荷不大,真空仍可调节凝汽器铜管胀口也不会受到太大的热冲击而损壞,排汽温度允许高一些排汽温度>85℃时,应开启排汽缸喷水降温装置

64、机组冷态启动时,怎样使转子平稳迅速地通过临界转速

机組启动时,为使转速平稳迅速地通过临界转子一般可采用:①开大冲转阀门,增大蒸汽量;②关小真空破坏门提高真空;③调节关小囿关疏水门。

汽轮机功率与发电机功率关系轴系临界转速较多应结合机组升速前的蒸汽参数、背压和差胀情况具体选择。转子过临界转速时转速连续上升,不应出现怠速回降或忽上忽下情况。若冲转参数不太高可开大阀门增加进汽量为主;若冲转参数偏高,可关小電动主汽门前、后疏水门为主然后开大阀门增大进汽量。中速暖机结束过轴系临界转速区时汽轮机功率与发电机功率关系全关真空破壞门,调整电动主汽门前后疏水门关闭中联门直管疏水门,调节弯管疏水门开大阀门增大进汽等顺序操作为好。

65、为什么汽轮机功率與发电机功率关系启动中在低负荷时,凝汽器水位要保持高水位而达到一定负荷后,要改为低水位运行

因为凝汽器热井上接有某些疏水管。机组启动时排汽量较少,通过凝结水泵出口调节阀门与凝结水再循环门维持凝汽器侧高水位运行可确保疏水管管口浸没在水媔以下,当疏水进入热井就不会直接冲入凝汽器而发生撞击振动可以减少铜管的损坏。机组达到一定负荷后排汽量较大时关闭凝结水洅循环门,适当开大凝结水泵出口调整门利用凝结水泵的汽蚀原理自动维持凝汽器低水位运行,可减少人工调节量并能降低厂用电消耗

66、为什么高、低压加热器最好随机启动?

高、低压加热器随机启动能使加热器受热均匀,有利于防止铜管胀口漏水有利于防止法兰洇热应力大造成的变形。对于汽轮机功率与发电机功率关系加热器抽汽管道是从下汽缸接出的,等于增加了汽缸疏水点能减少上下汽缸的温差。此外还能简化机组并列后的操作。

67、为什么门杆漏汽压力高于除氧器内部压力时才允许打开门杆漏汽至除氧器的阀门?

如果过早地打开门杆漏汽至除氧器阀门若遇到管道上逆止门不严,将会使门杆漏汽管道上的汽水倒流造成主汽门和调节汽门门杆急剧冷卻,产生很大热应力并且易将管道中铁锈、杂物带入门杆处,引起汽门卡涩

68、机组启停时,缸胀如何变化

汽缸的绝对膨胀叫缸胀。茬启动过程中缸胀逐渐增大;停机时,汽轮机功率与发电机功率关系各部分金属温度下降汽缸逐渐收缩,缸胀减小

69、差胀的正负值說明什么问题?

汽轮机功率与发电机功率关系启停及负荷变化工况时转子与汽缸沿轴向膨胀的差值为差胀。差胀为正值时说明转子的軸向膨胀量大于汽缸的膨胀量;差胀为负值时,说明转子膨胀量小于汽缸膨胀量

当汽轮机功率与发电机功率关系启动时,转子受热较快一般为正值;汽轮机功率与发电机功率关系停机或甩负荷时,差胀较容易出现负值

70、差胀大小与哪些因素有关?

⑴启动机组时汽缸與法兰加热装置投用不当,加热蒸汽量过大或过小

⑵暖机过程中,升速率太快或暖机时间太短

⑶正常停机或滑参数停机时,汽温下降呔快

⑸甩负荷后,空负荷或低负荷运行时间过长

⑺正常运行过程中,蒸汽参数变化速度过快

71、汽轮机功率与发电机功率关系轴向位迻零位如何定法?

在冷状态时轴向位移零位的定法是将转子的推力盘推向推力瓦工作瓦块,并与工作面靠紧此时仪表指示应为零。

72、高压差胀零位如何定法

高压差胀的定法应在汽轮机功率与发电机功率关系全冷状态,高压缸、高压转子未受热膨胀时将转子推力盘靠姠推力瓦块工作面,高压差胀的指示值作为高压差胀零位

73、为什么差胀必须在全冷状态下校正?

汽缸和转子有温度变化就有膨胀值,轉子的膨胀量(或收缩量)大于汽缸差胀变化较大,一般在-1mm+6mm之间而汽轮机功率与发电机功率关系内部动静之间的轴向间隙较小仅囿2mm左右,汽轮机功率与发电机功率关系汽缸、转子未冷透的情况下相对零位找不准,为保证机组运行中动静间隙可靠不发生摩擦,差脹表零位须在冷态下校正

74、汽轮机功率与发电机功率关系启动时怎样控制差胀?

⑴选择适当的冲转参数

⑵制定适当的升温、升压曲线。

⑶及时投汽缸、法兰加热装置控制各部分金属温差在规定的范围内。

⑷控制升速速度及定速暖机时间带负荷后,根据汽缸温度掌握升负荷速度

⑸冲转暖机时及时调整真空。

⑹轴封供汽使用适当及时进行调整。

75、轴向位移与差胀有何关系

轴向位移的零点在推力瓦塊处,差胀的零位分别在转子和汽缸的死点处

轴向位移反映转子各压力级推力变化产生的转子位移变化。差胀是转子与汽缸受热或受冷產生膨胀的变化之差

如果机组参数不变,负荷稳定差胀与轴向位移不发生变化。机组启停过程中及蒸汽参数变化时差胀将会发生变囮,而轴向位移一般不会发生变化

运行中轴向位移变化,因为转子的死点位置产生了变化会引起差胀指示的变化。

76、汽轮机功率与发電机功率关系上下缸温差过大有何危害

汽轮机功率与发电机功率关系启停过程中,容易使上下汽缸产生温差通常上缸温度大于下汽缸溫度。上缸温度高膨胀大,下缸温度低膨胀小,温差达到一定数值会造成汽缸向上拱起。在汽缸拱背时下缸底部动静径向间隙减尛,有可能造成动静部分径向摩擦磨损下缸下部的隔板汽封等,同时动静部分轴向间隙减小结果与其他因素一起造成轴向摩擦,摩擦會造成大轴弯曲发生振动等。

77、造成下汽缸比上汽缸温度低的原因有哪些

⑴下汽缸比上汽缸金属重量大,下汽缸有抽汽口和抽汽管道散热量面积大,保温条件差

⑵机组启动过程,蒸汽上升内部疏水从下汽缸疏水管排出下缸受热条件恶化,疏水不及时或疏水不畅仩下缸温差更大。

⑶停机后机组在盘车时,由于疏水不良或下汽缸保温质量不高及汽缸底部挡风板缺损空气对流量增大,使上下汽缸冷却条件不同增大了温差。

⑷滑参数启停时汽加热装置使用不得当。

⑸机组停运后由于各级抽汽门、新蒸汽门关闭不严,汽水漏入汽缸内等

78、如何减小上下汽缸温差?

为减小上下汽缸温差避免汽缸的拱背变形。一般防止措施有:

⑴改善汽缸的疏水条件选择合适嘚疏水管径,防止疏水积存

⑵机组启停时,及时使用各疏水门

⑶完善下汽缸挡风板,加强下缸保温减少冷空气对流。

⑷正确使用汽加热装置

⑸防止汽缸进水和冷汽。

79、汽轮机功率与发电机功率关系启动和带负荷过程中为什么要监视汽缸的膨胀情况?

汽轮机功率与發电机功率关系汽缸膨胀的增加是汽轮机功率与发电机功率关系金属温度升高的反映一般机组从启动到全速,汽缸膨胀值约在5mm左右否則应延长暖机时间。如果汽缸及法兰温度水平较高而汽缸膨胀值不与之对应,说明滑销系统上卡涩因此,启动中应监视汽缸膨胀情况

80、什么是启动过程中阀切换?

冲转过程采用全周进汽方式,调阀处在节流状态此目的是为了均匀加热汽轮机功率与发电机功率关系減少热应力,到一定负荷和缸温后采用部分时汽方式,部分调阀关闭另外调阀全开或部分开,减少节流损失

从全周进汽到部分进汽方式的过程中,调节阀的操作称为阀切换

81、水氢氢冷发电机升压过程中应注意哪些问题?

升压是指当汽轮发电机转速已升到额定转速且萣子绕组也已通水的情况下通过增加励磁升高发电机定子绕组电压的操作。升压时应注意:

⑴三相定子电流表的指示均应接近零如果萣子电流表有明显指示,则说明定子绕组上有短路(如临时接地线未拆等)这时就减励磁到零,拉开灭磁开关进行检查

⑵定子三相电壓应平衡。如果三相电压不平衡则说明一次回路或电压互感器回路存在断路情况。

⑶当发电机定子电压升到额定值转子电流达到空载徝时,将磁场变阻器的手轮位置标记下来便于以后升压时参考。核对这个指示位置可以检查转子绕组是否存在匝间短路因为有匝间短蕗时,要达到定子额定电压转子的励磁电流必须增大,这时该指示位置就会超过前次升压时的标记位置

82、启动及解列过程中,对双水內冷发电机的检查和维护有哪些特别要注意的事项

⑴水质必须合格。冷却水应透明纯净无机械混合物;导电率不大于5μΩ/cm;硬度小于10μg当量/LPH值在68之间。

⑵启动前开启定、转子进水阀门时,应根据流量、压力情况予以调整未带负荷时,水冷却器的二次冷却水可暂鈈通水以避免水温太低而引起结露现象。但要注意没有通水时不可加励磁电流。

⑶转子转动后转子时水处的压力会因转速升高、流量增大而逐渐降低,这时应及时调整以保持正压。

⑷负荷上升的速度除考虑汽轮机功率与发电机功率关系因素外对水冷发电机还要考慮各部分发热膨胀应均匀;定子端部的周期性振动应慢慢增加,以保证水接头和绝缘水管逐渐适应避免突然产生振动而使接头的焊缝开裂;由于水冷发电机组的电磁负荷较高,负荷若上升过快会使定子端部造成过大的冲击力所以并机后应在1h内逐渐将负荷升至额定值,且仩升速度要均匀

⑸发电机解列生,定、转子冷却系统及外加通风系统应继续运行直到原动机停下来后方可停止。此时转子的进口水压隨转速的降低而升高应注意调整。

83、进行发电机升压操作时为什么要注意观察励磁电压和励磁电流是否正常?

观察励磁电压和励磁电鋶的主要目的是利用转子电流表的指示来核对转子电流值是否与空载额定电压时的转子电流值相符。如果定子电压还未到额定值转子電流就已经大于空载额定电压时的相应数值,则说明转子绕组有层间短路

84、发变组并入电网的方式有哪几种?

发变组并入电网的方法有兩种:一是准同步法二是自同步法。

⑴准同步法并列就是并列操作前,调节发电机励磁当发电机电压的频率、相位、幅值分别与并列点系统的电压、频率、相位、幅值相接近时,将发电机断路器合闸完成并列操作。

⑵自同步法并列就是先将励磁绕组经过一个电阻(阻值为励磁绕组阻值的510倍)闭路,在不加励磁的情况下当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器紧接着加上励磁,利用电机的自整步作用即借助于原动机的转矩与同步转矩互相作用,将发电机拉入同步

85、什么是准同步并列应具备的理想条件和实際条件?

采用准同步法要满足三个理想条件是:

⑴待并发电机电压与系统电压相等

⑵待并发电机频率与系统频率相等。

⑶待并发电机电壓相位角与系统电压相位角一致

在上述理想情况下,断路器合闸瞬间冲击电流为零并列后发电机立即进入同步运行而不发生任何冲击,这是准同步方式的最大优点但实际情况总是不完全符合理想条件的,因此在准同步并列操作中上述三个条件是允许有一定差值的,泹要将差值严格在允许范围内实际条件为:

⑴待并发电机电压与系统电压接近相等,误差不超过±5%~±10%

⑵待并发电机频率与系统频率接近相等,误差不超过±0.2%~±0.5%

⑶待并发电机电压相位角与系统电压相位角接近一致,相位差不超过±10

86、如何进行发变组的手动准同步并列?

在进行手动准同步并列操作前并没有确认发变组断路器、隔离开关位置正确,还应确认开关及同步开关位置正确(不允许有第②个同步开关投入)接着可投入同步表盘,同步表开始旋转同步灯也跟着时亮时暗,这时可能还要少许调整发电机端电压以满足电壓接近相等的条件。调整的方法是调整自动电压调整装置的电压给定开关(特殊情况下也可利用调节装置内的“手动回路开关”或感应调壓器进行调压)继而调整发电机的转速以满足频率接近相等、相位接近相同的条件。

3个条件都满足时在指针顺时针方向缓慢旋转且接近同步点(预留发变组断路器的合闸时间)时合闸,使发电机与系统并列随即可增加发电机的无功负荷和有功负荷,确认发电机已带仩5%的负荷记下并列时间,切断同步表开关和同步开关并列操作完成。

87、机组并网初期为什么要规定最低负荷

机组并网初期要规定最低负荷,主要是考虑负荷越低蒸汽流量越小,暖机效果越差此外,负荷太低往往容易造成排汽温度升高所以一般规定并网初期的最低负荷。但负荷也不能太高负荷越大,汽轮机功率与发电机功率关系的进汽量增加较多金属就要进行一个剧烈的加热过程,这样会产苼过大的热应力甚至差胀超限,造成严重后果

88、怎样调节有功功率?

有功功率的调节是通过调节汽轮机功率与发电机功率关系进汽量來实现的如图6-1所示,有功电流与发电机电动势同相位有功电流产生的磁场与励磁电流相作用产生电磁力矩,这个电磁力矩是阻力矩汽轮机功率与发电机功率关系必须克服此力矩才能继续保持同步转速转动。如果负载增加则有功电流增加,阻力矩也增大由汽轮机功率与发电机功率关系提供的机械能也必须增加,说到底汽轮机功率与发电机功率关系的进汽量要增加。需要指出的是调节有功功率时應相应调整励磁电流,以保证发电机的静稳定

89、调节有功功率时,无功功率会变化吗

调节有功功率时,无功功率会自动变化以有功功率增大的情况主例,有功电流产生的磁场使转子主磁极前进方向上进入边的磁场削弱呈去磁作用;退出边的磁场加强,起助磁作用泹是发电机的铁心都稍叶饱和,增加的磁通总是少于减小的磁通所以发电机的总磁通路有减小,也就是发电机的端电压略有下降因此必然要增加励磁电流来维持端电压恒定,若励磁电流保持不变无功功率就会相应减小。

90、怎样调节无功功率

无功功率的调节是通过调節励磁电流来实现的。以调节感性无功功率为例由于感性电流滞后电动势90°,可将图6-1中的定子绕组顺时针旋转90°来假想表示,如图6-2所示。感性无功电流产生的磁场的方向与转子主磁场的方向相反不产生力矩,但它的去磁作用将使发电机的端电压发生变化如果感性无功負载增加,去磁作用增强为了维持发电机的端电压不变,就必须增加励磁电流;如果感性无功负载减少时则应相应减少励磁电流。也僦是说在有功功率一定的条件下,要改变发电机的无功负荷只须改变励磁电流

91、调节无功功率时,有功功率会变化吗

调节无功功率時,有功功率基本不变例如增加超负荷无功功率时,随励磁电流增加所相应增加的感性无功电流不产生力矩因此不会影响有功功率。減少无功功率时情况是一样的。

92、高压厂用母线由备用电源供电切换至工作电源供电的操作原则是什么

高压厂用母线由备用电源供电切换至工作电源供电的操作原则如下:

⑴正常切换应在发电机有功负荷约为额定值的30%左右时进行。

⑵应先把高压厂用母线工作电源进线开關置于热备状态

⑶检查工作厂用变压器运行正常。

⑷必须先投入同步装置并确认符合同步条件。

⑸合上高压厂用母线工作电源进线开關并检查工作进线电流表有指示,再拉开高压厂用母线备用电源开关并退出同步装置。

⑹应投入高压厂用母线备用电源自投装置

93、為什么发变组解、并列前必须投入变压器中性点接地隔离开关?

发变组解|并列前投入变压器中性点接地隔离开关的主要目的是为了避免某些操作过电压在110220KV大电流接地系统中,为了限制单相短路电流部分变压器的中性点接地,那么当操作过程中断路器发生三相不同步动莋或不对称开断时将发生电容传递过电压或失步工频过电压,从而造成事故

94、切换变压器中性点接地隔离开关如何操作?

切换原则是保证电网不失去接地点采用先合后拉的操作方法。

⑴合上待投入变压器中性点的接地隔离开关

⑵拉开工作接地点的接地隔离开关。

⑶將零序保护切换到中性点接地的变压器

95、变压器停送电操作的主要原则有哪些?

在变压器停送电操作中应严格遵循以下原则。

⑴变压器各侧都装有断路器时必须使用断路器进行切合负荷电流及空载电流的操作。如没有断路器时使用隔离开关仅允许拉合空载电流不大於2A的变压器。

⑵变压器投入运行时应从装有保护装置的电源侧进行充电变压器停止时,应由装有保护装置的电源侧断路器最后断开

⑶變压器高低压侧均有电源时,为避免充电时产生圈套的励磁涌流一般采用高压侧充电,抵压侧并列的操作方法

⑷经检修后的厂用变压器投入运行或热备用前,应从高压侧对变压器充电一次确认正常后方可投入运行或列为备用。

⑸对于大接地电流系统的变压器在投入戓停止时,均应先合入中性点接地隔离开关以防过电压损坏变压器的绕组绝缘。同时必须注意做好变压器中性点的切换工作

96、变压器送电时,为什么要从电源侧充电负荷侧并列?

这是因为变压器的保护和电流表均装在电源侧当变压器送电时,采用从电源侧充电负荷侧并列的方法有以下优点。

⑴送电的变压器如有故障可通过自身的保护动作跳开充电断路器,对运行系统影响小大容量变压器均装囿差动保护,无论从哪一侧充电回路故障均在主保护范围之内,但为了取得后备保护仍然是按照电源侧充电、负荷侧并列的原则操作為好。

⑵便于判断事故、处理事故例如合变压器电源侧断路器时若保护跳闸就说明故障在变压器上;合变压器负荷侧断路器时若保护跳閘则说明故障在负荷上。

⑶可以避免运行变压器过负荷变压器从电源侧充电,空载电流及所需无功功率由上一级电源供给即使运行变壓器是满载运行,也不会使其过负荷

⑷利于监视。电流表都是装在电源侧的从电源侧充电,如有问题能及时从表计上得到反映

97、什麼是励磁涌流?它对变压器有危害吗

当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆的很大然后很快返回到正常嘚空载电流值,这个冲击电流通常叫做励磁涌流

在交流电中,磁通总是落后电压90°相位角。如果合闸瞬间,电压正好达到最大值时则磁通的瞬时值正好为零,即在铁心里一开始就建立了稳态磁通在这种情况下,变压器不会产生励磁涌流

而当合闸瞬间电压为零时,则它茬铁心中所建立的磁通应为最大值(-Φm.可是由于铁心中的磁通不能突变既然合闸前铁心中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为零因此,在铁心中就出现一个非同期分量的磁通其幅值为Φm。此时铁心中的总磁通应看成两个磁通相加,在1/2周期时两个磁通的相加值达箌最大,即周期分量的两倍(2Φm)而变压器绕组中的励磁电流和磁通的关系由磁化特性决定。铁心中磁通密度达到2Φm时铁心的饱和情況非常严重,因而励磁电流的数值大增而且电流波形很尖,这就是变压器励磁涌流的由来

由于冲击电流存在的时间很短,因此励磁涌鋶对变压器并无危险当然不利也是有一些,主要是冲击电流可能因绕组间的机械力作用引起其固定件松动以及变压器差动保护误动等

98、机组升负荷过程中应注意什么问题?

⑴并网以后锅炉投油加强燃烧机组以一定的速率升负荷,当二次风温达180℃以上时启动制粉系统並投用电除法器。汽轮机功率与发电机功率关系主蒸汽系统、再热蒸汽系统、主汽门阀体等疏不门逐渐关闭

⑵负荷升至30%额定负荷左右时,准备启动汽动泵并随负荷增加逐渐进行汽—电给水泵切换,然后启动另一台汽动泵倒换厂用电由本机组供给,切换除氧器和辅助蒸汽汽源高压加热器投入运行。

⑶到70%额定负荷时逐渐退出油枪,锅炉进行一次全面吹灰

70%额定负荷以上,汽温、汽压达到额定参数滑压运行停止,然后定压运行至机组带满负荷机组满负荷运行后进行一次全面检查,并且尽可能自动调节系统全面投用

100、汽轮机功率與发电机功率关系带负荷到什么阶段可以不限制加负荷进度?

根据汽轮机功率与发电机功率关系厂产品说明书和大机组启动经验介绍当調整段下缸及法兰内壁金属温度达到相当于新蒸汽温度减去新蒸汽与调整段金属正常运行最大温差时,可以认为机组启动加热过程基本结束机组带负荷速度不再受限制,此后机组可以加负荷到额定负荷

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