火电厂电气运行的安全管理途径之研究
王顺
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王顺,. 火电厂电气运行的安全管理途径之研究[J]. 中国电气工程,2024.6. DOI:10.12721/ccn.2024.157047.
摘要:
随着社会经济的快速发展,电力需求持续增长,火电厂作为主要的电力生产机构,其运行稳定性对保障电力供应的连续性和安全性具有至关重要的作用。然而,由于火电厂电气设备规模庞大、构造复杂,加之高强度的工作负荷和自然环境的影响,电气设备在运行过程中极易发生各种故障。这些故障不仅可能影响火电厂的正常运行,降低电力供应的效率,甚至可能引发安全事故,对人民的生命财产安全构成威胁。因此,对火电厂电气设备运行故障进行深入研究,提出有效的处理措施,对于提高火电厂的运行效率和安全性具有重要的实践意义。
关键词: 火电厂电气运行安全管理途径
DOI:10.12721/ccn.2024.157047
基金资助:

1火电厂电气设备运行常见故障

火电厂电气设备在运行过程中经常会出现一些故障,这些故障在一定程度上给火电厂电气设备带来一定风险,长期存在会给电气设备安全运行带来隐患,需要给予高度重视:

1.1电气接地不合理

首先,电气接地的不合理可能导致电力系统短路,进而引发电气设备出现严重故障。在火电厂运行中,电气接地主要分为直流系统接地和交流系统接地。一旦确定电阻值后,需要通过电流的协调作用来确保二者平衡,电流过高会对人们的生命安全构成威胁。在直流系统接地的情况下,如果没有及时发现并处理该问题,电气系统将继续运行,这无疑增加了潜在的安全隐患。其次,在交流电接地阶段,如果电机绕组与电气设备外壳发生接触,绝缘区域可能发生老化,这不仅影响设备的使用寿命,还可能引发安全事故。

1.2发电机严重发热

发电机长时间运行可能导致温升过高。这可能是由于风扇故障、冷却水循环不良、冷却系统堵塞等原因引起的。发电机在运行过程中,内部部件相互磨损以及铁耗、铜耗等现象都会导致热量产生。这些热量如果不能及时散去,就会使发电机温度持续升高,最终可能超过允许的范围,引发电机绕组和绝缘材料的老化甚至烧损。其次,绕组短路也是导致发电机发热的常见原因之一。在长时间运行过程中,发电机绕组可能因外部因素或其他故障导致短路。这种情况会引起电机温升加剧、电流过大,严重时可能导致发电机停机。为了解决这些问题,需要采取一系列措施:首先,定期检查风扇、冷却水泵等部件的工作状况,确保冷却系统正常运行。其次,定期清洗和检查冷却器和冷却塔,清除冷却水路中的堵塞物,确保冷却水的循环畅通。最后,定期做高压绝缘测试,检查绝缘状况,及时处理绕组短路等问题。

1.3导线故障

导线故障主要表现在以下几个方面:导线短路故障:当电气设备的导线绝缘层损坏或者老化时,可能会导致导线短路,从而产生瞬时过电流,烧毁电气设备或引起火灾。导线断路故障:导线在运行过程中可能受到机械应力、振动等因素的影响,导致断路故障,引起电气设备失灵或控制信号丢失,影响设备的正常运行。导线接触不良故障:由于导线的连接部位松动或接触不良,可能导致电阻增大、发热量增加,进而引发电气火灾或设备损坏等故障。为了预防和解决这些故障,需要采取一系列措施,包括加强导线的日常检查和维护、提高设备质量、加强操作规范和安全培训、安装电气保护装置以及定期进行预防性试验和维修等。

2电气系统具体解决策略

针对于火电厂电气设备系统相关故障的解决,主要有以下几个方面:

2.1导线故障解决策略

通过对导线故障的分析可以看出,火电厂电气系统运行中,导线的应用环境、日常检查与故障监测排查等非常重要。第一,导线铺设与安装之前,工作人员需对安装区域展开实地勘察,整理导线安装的环境影响因素,在导线安装方案中对不利因素及时规避,并做好绝缘体保护与导线防腐蚀处理,以此达到延长导线使用寿命,增强导线性能的目的。第二,根据导线铺设方案,设置并安装导线监测与保护装置,随时观察导线状态,对异常处迅速定位并发送预警信号。信号装置依据导线运行负荷参数变化,灵活调整线路运行状态,借此实现导线运行短路故障的有效预防。

2.2电气接地故障解决策略

基于火电厂电气系统接地故障实况,对接地线科学规划设计。根据电气设备不同阶段,采取对应的设置方式:其一,接地保护阶段接地线的设置,需以环路式对设备接地线进行设置,有效调整电压数值,以此保证电气设备运行安全。其二,设备接地阶段接地线的设置,要求工作人员提前检测电气设备内部,对电气系统实况进行勘察,确保所有部件检查全面,科学排除安全风险。其三,接地设计阶段接地线的设置,提前做好接地材料检查工作,及时更换接地材料中腐蚀、破损部分,在此基础上,对接地不良问题科学规避。其四,根据电气接地设置与检修规范,综合考虑电气设备接地设置影响因素,做好日常检修基础上,对熔断、腐蚀等故障科学定位并及时解决,提高电气接地故障解决效率。

2.3发电机发热故障解决策略

①氢气冷却法

氢气冷却法的应用,主要从减少热量角度出发,帮助发电机有效控制能量损耗。工作人员应用特殊处理方式,将冷却介质进行调整,由氢气替代空气,并且在发动机内设置氢气再冷却器。但是氢气冷却法对操作要求极高,若操作不当必然会带来一系列问题,威胁发动机的运行安全。

②密闭空气冷却

密闭空气冷却方法适用于大型火电厂,并且对环境适应性强。该方法借助封闭循环系统,有效控制冷却介质,特别是与空气接触期间可能存在的污染,保证密闭式空气循环流通,在此基础上,达到科学预防堵塞问题的目的。但是密闭空气冷却方法的应用需要设备支持,因此会增加火电厂经济压力,这方面需要根据火电厂实际情况科学选择。

③水冷却

水冷却方法在发电机发热故障处理中的应用,主要通过构建水冷却系统,将水作为发电机冷却介质,协助发电机有效降温。水冷却方法包括两种类型,其一是湿式冷却,具体包括直流冷却水系统、开式循环冷却水系统;其二是干式冷却,具体为闭式循环冷却水系统。其中直流冷却水系统并非循环应用,以人工、天然冷却池交互应用,所有冷却水均属于单次应用,因此冷却水消耗量比较大。开式循环冷却水系统与闭式循环冷却水系统中的冷却水则可重复循环利用。

2.4定子端部位置紧固件绝缘磨损故障与解决策略

火电厂电气系统运行中,定子端部位置在设备长时间运行下,紧固件绝缘磨损严重,如果不能及时养护与处理,必然会引发绝缘磨损故障,影响发电机发电效果。尤其是汽轮发电机,定子绕组作为重要组成,必须提高对其绝缘磨损的重视。定子端部位置的紧固件受影响因素比较多,绝缘体磨损会严重缩短紧固件使用寿命,影响定子绕组功能,因此绝缘磨损故障的解决与科学预防至关重要。对于紧固件绝缘磨损故障的处理,首先分析故障出现的原因,随后采取对应的解决措施。若紧固件绝缘磨损故障出现的原因为压簧,及时选择相同规格压簧并更换;若紧固件绝缘磨损故障出现的原因为紧固件,则根据紧固件结构分析,积极优化改造,以此去解决磨损故障,增强紧固件性能。
结语

综上所述,火力发电厂电气设备的维护与检修是确保电厂稳定、高效运行的关键环节。随着技术的日新月异,检修方法和策略也需与时俱进,适应现代发电厂的实际需求。未来的工作中,应进一步探索和优化电气设备的检修技术,确保在满足生产要求的同时,提高电气设备的可靠性和持久性。

参考文献

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[2]刘艳荣,丁增荣,魏辉,等.火电厂电气设备运行安全管理及故障处理[J].化工管理,2021(23):2.

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