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內蒙古發電機組故障停機的分析及處理

2021-08-05 15:55:22

內蒙古發電機組常見故障關機的剖析及解決

1.7.1常見故障歷經

某年6月,某發電站在其中一臺10.5kV、27MW的發電機組在運作中忽然保護設備姿勢,與此同時發電機組出入口開關跳閘,發電機組應急關機。經查驗,系該發電機組B相出入口電纜接頭靠端部部位燒糊穿透后造成 接地裝置,如圖所示1-9所顯示。根據對常見故障緣故具體分析,并融合電氣設備有關常見故障搶修,后保證該發電站發電機組可以信賴運作,達到電力網電臺廣播調峰的必須。

圖1-9電纜接頭靠端部部位燒糊

1.7.2常見故障剖析

根據對B相出入口電纜線及其附近的軟件環境查驗,匯總出常見故障緣故很有可能由下列幾層面組成。

1.機械設備損害

因為該發電機組歸屬于電燈泡軸流式水輪發電機組組。受自然地理環境危害,發電機組出入口電源開關建在發電機組頂層,而發電機組建在下一層的電燈泡殼內。因而電纜線在工程施工鋪設時需歷經的途徑并不是挺直的路線,彎折的傾斜度非常大,在一定水平上很有可能會導致內部絕緣層的損害。亦有可能在運送時電纜線被比較嚴重擠壓成型而使防護層和銅芯電纜毀壞,與此同時工作交接工程驗收工作中不及時種下常見故障安全隱患。

2.工程施工不合理

因為工程施工方式欠佳,在鋪設電纜線全過程中,電纜線表皮碰擦到銳利的墻面或角鋼位置,使電纜接頭和正中間的薄弱點產生常見故障,造成 電纜護套被穿透,如圖所示1-10所顯示。

圖1-10電纜護套穿透

3.絕緣層返潮

經查驗,靠B相電纜線頂端部位的墻面有滲漏狀況,使水份入侵電纜線內部,如圖所示1-11所顯示,表皮返潮后而造成浸蝕。此外很有可能因為電纜線自身產品質量問題,部分存有洞孔或細裂,在系統軟件過電壓運作時電纜護套被穿透。

圖1-11水份入侵電纜線內部

4.絕緣層脆化

受溫度、環境濕度、靜電力等要素的長期性功效,電纜線在運作全過程中絕緣層慢慢降低、內部構造慢慢毀壞,如圖所示1-12所顯示。

圖1-12電纜線絕緣層脆化

1.7.3常見故障解決

電氣設備在運作中會常常碰到如實際操作過壓、遭雷擊過壓、常見故障過壓等除電力網工作電壓之外的直流過壓功效。而保護性實驗能夠提早發覺機器設備受過壓后造成的一些缺點,它是確保機器設備安全性運作的關鍵對策之一。依據在我國電力企業規范《電力設備預防性試驗規程》要求,橡塑制品電纜試驗需要做以下好多個新項目:

接地電阻及吸收比的準確測量是開展各類交流耐壓試驗的主要前提條件,它對機器設備所施工作電壓較低,一在500V~2500V中間,再再加上實際操作時間較短,故不容易對機器設備絕緣層缺點導致總計損害效用,不屬于毀滅性實驗。根據2500V兆歐表準確測量B相電纜芯對地或對金屬材料屏蔽掉固層和各線芯間的接地電阻后發覺,15秒的讀值和60秒的讀值基本一致,電纜線徹底沒有吸收比,早已沒法再次資金投入運作,據過去工作經驗分辨,應該是返潮而致。融合對B相周邊環境的查驗,能夠明確:靠電纜線周邊的墻體滲水是引起此次常見故障的關鍵緣故。從而有關部門對該墻面的創口干了應急解決,確保不容易有滲漏狀況產生。

直流電抗壓和直流電漏電流實驗基本原理上基本一致,前面一種是對電氣設備增加一定的交流電壓,在要求的時間內查驗絕緣層中的返潮、機械設備損害等部分缺點,而直流電泄露準確測量則偏重于體現機器設備單相電中間的絕緣層脆化均衡關聯。因為B相電纜線在穿透燒糊全過程中,蔓延到了A、C兩相電纜線,從外型上看,這兩相電纜線外皮也是有熏黑了的印痕,在不可以保證電纜線內部絕緣層優劣的狀況下,解決A、C兩相開展接地電阻和直流電泄露的檢測,先對A、C相做接地電阻檢測,A相R15秒讀值為180MΩ,R60秒讀值為370MΩ,吸收比>1.6。C相R15秒讀值為220MΩ,R60秒讀值為415MΩ,吸收比>1.6。具有直流電抗壓和直流電泄露檢測的標準,根據兩相漏電流實驗數據信息的較為,證實A、C相絕緣層優良。

溝通交流交流耐壓試驗是評定電氣設備絕緣層抗壓強度有效和立即的方式,內蒙古發電機組是保護性實驗的一項關鍵內容。依據維修工作人員很多年的實驗工作經驗證實:直流電交流耐壓試驗不可以合理地發覺電纜線中的絕緣層缺點,乃至在某種意義上面導致電纜線的絕緣層安全隱患。與此同時新版本國家標準《電氣設備交接試驗規程》(GB50150-2006)及世界各國相關部門也普遍強烈推薦選用溝通交流抗壓替代傳統式的直流電抗壓。因而經研究決定,A、C相還需要開展溝通交流交流耐壓試驗新項目。先,用50kV交直流電源雙用SF6實驗變對電纜線開展2.5倍額定電流開展溝通交流抗壓,但在變壓至18kV時,電流量已做到15A。儀器設備過電流保護姿勢全自動跳電源總開關,實驗沒法開展下來。剖析獲知,這兩相電纜線每根總長貼近50米。在直流工作電壓下,因為電纜線自身容量很大,對實驗儀器設備的開關電源容積也是有較高的規定,傳統式的溝通交流交流耐壓試驗變壓器通常達不上規定,而做到規定的變電器又由于凈重和容積的緣故,不有利于對外開放維修及其當場人力運送,協調能力很差。因而決策,應用變頻式并聯諧振試驗設備開展溝通交流交流耐壓試驗,它的容積與凈重僅為傳統式試驗變壓器的1/2~1/3。

a.變頻式并聯諧振試驗設備由勵磁調節器變電器、高頻電源、串聯諧振串聯電抗器、電容器分壓器構成,布線時,將控制回路中的電感器和被樣品(電纜線)串連。實驗時,調整控制回路中的電感器、電容器或頻率均能夠使電感器與電容器達到:ωL=1/ωC。這時在電感器和電容器上的工作電壓大大的超出了控制回路外施工作電壓,電源電路造成串聯諧振。

b.穿過髙壓控制回路的電流量,在串聯諧振情況時做到高值,即:,R為髙壓控制回路等效電阻。

c.串聯諧振控制回路中的品質因素這時候樣品上工作電壓Uc=QU2,因為Q值遠高于1,因此U2遠低于Uc,因而試驗變壓器和交流穩壓器的容積也可相對應減小Q倍,為此做到低壓、小容積開關電源來使電纜線的絕緣層承擔高電壓磨練的目地。

d.特別注意的是,溝通交流交流耐壓試驗歸屬于毀滅性實驗,對電纜線絕緣層自身會導致積累損害效用。因而在實驗中按技術規范要求,嚴控了實驗工作電壓和實驗時間、實驗頻次。

C相歷經1min的溝通交流交流耐壓試驗后,沒有發生局放或是因絕緣層毀壞接地裝置造成 實驗控制回路跳電的狀況,證實這兩相絕緣層達標,具有再次運作的標準??茖W研究決策,拆換B相損壞的電纜線,與此同時對新拆換的電纜線做工作交接實驗新項目。待實驗進行后,將新拆換的B相電纜線置放及時,融合A、C兩相再做一次直流電泄露實驗,由于DL/T596-2005《電力設備預防性試驗規程》要求:在要求的實驗工作電壓下,較大 漏電流在20μA下列者,兩色誤差與歷年來實驗結果較為,不應該有明顯的轉變;各相漏電流的區別不可超過極小值的100%。實驗結果三相漏電流均衡,內蒙古發電機組具有投用標準。

1.7.4預防措施

情況維修是國網明確提出“大維修”管理體系下必定的發展前景。在此次常見故障處理方式中,根據對機器設備開展在線檢測、在線診斷,即時把握機器設備的運作狀況、獲得機器設備運作狀態參數是完成情況維修的基本。

內蒙古發電機組

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