
- •1 Краткая характеристика тэц, её основное оборудование
- •2 Схемы соединения собственных нужд
- •3 Конструкции распределительных устройств
- •4 Схемы оперативного тока
- •4.1 Постоянный оперативный ток
- •4.2 Распределение постоянного оперативного тока
- •4.3 Переменный оперативный ток
- •4.4 Некоторые особенности схемы щпт–1
- •5 Принцип управления оборудованием станции
- •6 Контроль режимов работы основного оборудования
- •8 Вопросы снижения расхода энергии на собственные нужды
- •Заключение
6 Контроль режимов работы основного оборудования
Эксплуатация основного оборудования на ТЭЦ осуществляется на основании требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, заводских и местных инструкций.
Одним из элементов эксплуатации оборудования является контроль за режимами работы. Этот контроль осуществляется в виде непрерывного контроля средствами автоматики, защиты и сигнализации, а также в форме периодического контроля путём проведения плановых и внеплановых осмотров по графикам, утверждённым главным инженером предприятия.
Осуществление контроля за режимом работы рассмотрим на примере эксплуатации трансформаторов на Мозырская ТЭЦ-24.
Непрерывный автоматический контроль режима работы трансформатора осуществляется благодаря его защитам и сигнализации.
Наряду с этим осуществляется также и периодический контроль режима работы трансформатора путём проверки нагрузки, уровня напряжения и температуры масла с помощью измерительных приборов.
Режим работы трансформатора в общем случае оценивается по значениям тока, активной и реактивной мощности, пропускаемых по каждой из его обмоток, а также его уровню напряжения на выводах трансформатора или на связанных с этими шинах распределительного устройства; тепловой режим трансформатора характеризуется температурой верхних слоёв масла.
Номинальным режимом работы трансформатора называется его работа при номинальных значениях напряжения, частоты, нагрузки и при номинальных условиях места установки и охлаждающей среды, оговорённых соответствующими стандартами или техническими условиями.
Трансформаторы допускают аварийные и систематические перегрузки, разрешённое значение которых определяется нагрузочной стабильностью, заложенной в данную конструкцию трансформатора. Разрешается в аварийных ситуациях перегрузку на 40% сверх номинального тока в течение не более пяти суток ежедневно на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более шести часов в сутки при условии, что коэффициент начальной нагрузки не более 0,93.
Допустимые значения систематических перегрузок зависят от характера суточного графика нагрузки, температуры охлаждающей среды и недогрузки в летнее время. Если максимум среднего графика нагрузки в летнее время меньше номинальной мощности трансформатора, то в зимние месяцы допускается дополнительная перегрузка трансформатора в размере 1% на каждый процент недогрузки летом, но не более чем на 15%.
Для трансформаторов всех типов допустимо повышение напряжения сверх номинального тока, как любого ответвления, так и обмотки, не имеющей ответвления, при нагрузке, не превышающей номинальную до 5% длительно и 10% на срок более шести часов в сутки. При нагрузке, не превышающей 0,25 номинальной, трансформаторы всех типов допускают длительное повышение напряжения до 10% сверх номинального.
Номинальными режимами работы генератора являются такие режимы, на которые рассчитан генератор и в которых он может длительно работать при допустимых отклонениях основных параметров от номинальных. Режим работы генератора при номинальных параметрах, указанных в заводском щитке и в паспорте генератора, называется номинальным. К основным параметрам генератора относятся: полная мощность, напряжение и ток статора и ротора, коэффициент мощности, частота, температура и давление охлаждающей среды.
Генератор допускает работу при отклонении температуры холодного газа после газоохладителей от номинальной.
Генератор допускает работу с активной мощностью 220000 кВт при коэффициенте мощности 0,85 и до единицы включительно при номинальных параметрах сред.
Результаты измерений параметров, характеризующих режим работы трансформатора, фиксируются в суточной ведомости, измерения производятся с периодичность в один час.
При возникновении перегрузки трансформатора контроль его нагрузки и температуры верхних слоёв масла ведётся чаще.
При плановом периодическом осмотре проверяется состояние внешней изоляции вводов трансформатора, а также установленных на нём ОПН и опорных изоляторов: нет ли трещин или сколов фарфора, какова степень загрязнения поверхности, не наблюдается ли коронирование. По маслоуказателям определяется достаточный ли уровень масла в баке трансформатора. У трансформаторов с герметичными вводами контролируется давление во вводе по установленному на нём манометру.
Кроме того обращается внимание на газовое реле – его окошко должно быть заполнено маслом, а также на правильность положения отсечного клапана на маслопроводе, ведущем к расширителю. Проверяется целостность мембран выхлопной трубы.
Визуально проверяется состояние доступных уплотнений фланцевых соединений, отсутствие течи масла во фланцах или через сливные вентили и прочую арматуру.
Осматривается через смотровое окно индикаторный силикогель в воздухоосушителях бака трансформатора; сухой силикогель должен быть голубым, изменение цвета до розового свидетельствует об увлажнении сорбента и необходимости перезарядки воздухоосушителя.
Необходимо проконтролировать состояние доступных для наблюдения контактных соединений (на вводах, ошиновке и т. д.). Их повышенный нагрев может быть выявлен по состоянию термоиндикаторов, а также по внешнему виду контакта шины.
Показателем состояния трансформатора может служить также и характер издаваемого им шума; однако прослушивание трансформатора ведётся при остановленных вентиляторах, иначе их шум будет подавлять шум самого трансформатора. Свидетельствованием возможной неисправности служат потрескивания или щелчки, которые могут быть связаны с разрядами в баке, а также периодическое изменение уровня или тона гудения.
Внеочередные осмотры трансформаторов наружной установки проводятся при экстремальных атмосферных условиях: резкое снижение или повышение температуры окружающего воздуха, ураган сильный снегопад, гололёд. А также при стихийных бедствиях, таких как грозы, и после сквозного КЗ или при появлении сигнала газового реле.
7 СИСТЕМА УЧЕТА ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В современных условиях производственно-хозяйственной деятельности системы учёта выпускаемой продукции энергоресурсов приобретают высокую значимость.
Как в целом в промышленности, а в энергетическом производстве в особенности, в последнее время активно внедряются не только новые первичные приборы, но и целые системы на базе микропроцессорной техники.
Основной целью учёта электрической и тепловой энергии на электростанции является получение достаточной информации о количестве произведённой, отпущенной и израсходованной на собственные технические и хозяйственные нужды электрической и тепловой энергии для решения технико-экономических и финансовых задач:
– коммерческие расчёты между производителями и потребителями энергии;
– управление режимами энергопотребления;
– определения и прогнозирования удельных расходов топлива.
Система учёта электроэнергии на Мозырская ТЭЦ-24 обеспечивает определение количества электроэнергии:
– выработанной генераторами;
– потреблённой на собственные нужды;
– потреблённой на хозяйственные нужды;
– отпущенной в сети системы;
А также позволяет контролировать баланс электроэнергии в целом по электростанции.
На большинстве электростанций в настоящее время на смену электросчётчикам устаревших типов поступили микропроцессорные приборы учёта электроэнергии типа ЕВРОАЛЬФА фирмы АВВ, что позволяет получать более достоверную систему учёта с дополнительными широкими возможностями.
Учёт выдаваемой тепловой энергии на Мозырская ТЭЦ-24 производится современными приборами типа СПТ-92, СПГ-906, СПГ-706. Эти приборы обеспечивают автоматический учёт и выдачу в информационную сеть данных о количестве тепловой энергии, расходе, давлении и температуре теплоносителя (сетевой воды) в трубопроводах теплотрасс по прямой и обратной воде.