9单元机组运行(事故处理3)PPT文档格式.ppt

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,二、发电机-变压器组主要故障及处理,2失磁对发电机的影响

(1)出现转差转子回路出现差频电流附加损耗转子过热损坏。

(2)失磁发电机进入异步运行后,等效电抗,定子电流。

失磁前,发电机输出有功功率转差,等效电抗过电流定子过热。

(3)发电机有功功率发生剧烈的周期摆动,变化的电磁转矩(可能超过额定值)周期性地作用到轴系上,并通过定子传给机座,使定、转子及其基础不断受到异常的机械力矩的冲击,引起剧烈振动,同时转差也作周期性变化,使发电机周期性地严重超速。

(4)发电机定子端部漏磁端部的部件和边段铁心过热。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,3失磁对系统的影响

(1)失磁发电机由失磁前向系统送出无功功率转为从系统吸收无功功率,尤其是满负荷运行的大型机组会引起系统无功功率大量缺额。

若系统无功功率容量储备不足,将会引起系统电压严重甚至导致系统电压崩溃。

(2)失磁引起的系统电压相邻发电机励磁调节器动作无功输出,引起这些发电机、变压器或线路过流,甚至使后备保护因过流而动作,从而扩大故障范围。

(3)失磁引起有功功率摆动和励磁电压导致电力系统某些部分之间失步系统发生振荡甩掉大量负荷。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,4失磁的处理

(1)当发电机失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。

(2)若失磁保护未动作,且危及系统及厂用电的安全运行时,则应立即用发电机紧急解列开关(或逆功率保护)及时将失磁的发电机解列,并应注意高压6kV厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

(3)应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。

(4)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,

(二)发电机定子接地确系发电机定子接地立即解列,断开励磁。

证实接地所用时间愈短愈好,最多不超过30min。

(三)转子一点接地发生转子一点接地故障申请尽快安排停机处理。

虽然一点接地构不成回路,可以继续运行,但有可能发展成两点接地故障。

两点接地时部分线匝被短路,会使转子电流增大,发热烧毁。

(四)冷却系统故障水内冷发电机定子漏水。

漏氢和机内氢湿度过大是氢内冷发电机常见的故障。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,(五)发电机变压器组内部短路发电机变压器组内部发生短路故障时,将伴随有冲击系统,表计摆,机组运转噪声突变,有短路弧光,发电机变压器组主开关、灭磁开关和厂用电分支开关掉闸,备用电源自投,汽轮机甩负荷等现象。

(六)变压器故障1声音异常

(1)声音比平常尖锐。

产生原因:

电网发生过电压。

电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。

出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,

(2)隙性的噪声。

变压器过载运行。

负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。

(3)有杂音。

变压器夹件或螺丝钉松动。

声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。

(4)有放电声。

变压器局部放电。

若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;

若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;

若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,(5)有水沸腾声。

变压器绕组发生短路。

声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。

这时,应立即停用变压器进行检查。

(6)有放电声。

变压器外壳闪络放电。

当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。

这时,应对变压器进行停用检查。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,2气味,颜色异常产生原因:

防爆管防爆膜破裂:

防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。

套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸。

引线(接线头)、线卡处过热引起异常;

套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。

套管污损引起异常;

套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味。

另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,3油温异常发现在正常条件下,油温比平时高出10以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。

主要有以下几种情况:

(1)内部故障引起温度异常。

内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。

发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。

故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。

二、发电机-变压器组主要故障及处理,

(2)冷却器运行不正常所引起的温度异常。

冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗。

4油位异常

(1)假油位:

油标管堵塞;

油枕吸管器堵塞;

防爆管道气孔堵塞。

(2)油面低:

变压器严重漏油;

工作人员因工作需要放油后未能及时补充;

气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求。

三、厂用电故障及处理,

(一)6kV厂用电消失16kV厂用电消失的现象厂用电源盘6kV母线指示回零。

所有跳闸电动机电流表指示回零,红色指示灯灭,绿色指示灯闪光,事故喇叭响,光字牌显示跳闸设备。

跳闸电动机停止转动。

26kV厂用电消失的原因电力系统、厂用母线故障;

发电机、厂用变压器故障;

电源故障后备电源未自动投入;

人员误操作。

36kV厂用电消失的处理一侧电源消失,备用电源投入后,对锅炉运行无影响。

若备用电源未自动投入,应迅速降低锅炉负荷,切换引风机、送风机挡板维持炉膛负压,投油助燃。

若操作不及时或操作不当,则锅炉灭火。

三、厂用电故障及处理,厂用电全部消失时,锅炉灭火。

锅炉灭火后应立即将各跳闸电动机开关放至停止位置,关闭各风机挡板,停止制粉系统,切断燃油系统,监视给水泵应自动投人备用泵(若不能自动投入,可手动启动),保证锅炉供水,电源恢复后,逐步恢复机组运行。

三、厂用电故障及处理,

(二)0.4kV(380V)电源消失10.4kV(380V)电源消失的现象0.4kV电动机电流指示回零,红灯灭,绿灯亮,事故喇叭响,光字牌显示跳闸设备。

20.4kV(380V)电源消失的原因厂用变压器或母线故障,备用电源未自动投入;

人员误操作;

保护误动。

30.4kV(380V)电源消失的处理将各跳闸转动机械开关放至停止位置;

自动调节器切换为手动;

若电动阀在电源未恢复,前需要操作,则到现场就地手摇;

关闭各减温水门尽量维持汽温合格,汽包水位应保持略低些。

若在处理中锅炉灭火,则应按锅炉灭火处理。

三、厂用电故障及处理,(三)220kV仪表电源消失1220kV电源消失的现象所有仪表电源指示灯熄灭;

记录表计停走;

热电偶温度指示偏离正常值(温度补偿值);

热电阻温度指示回零;

自动调整装置失灵;

气动执行机构保持不动;

各位置指示回零;

热工信号不报警;

光字显示牌熄灭。

2220kV电源消失的处理通知电气或热工人员立即处理恢复电源。

将各主要调节器改为手动控制;

关闭气动执行机构进气门或用手锁装置固定在原位,维持锅炉负荷尽量不变;

监视一次仪表或汽轮机进汽压力和温度变化,可短时间运行。

在处理过程中,如果主要仪表,如汽温、汽压、水位等长时间不能监视或汽温、汽压、水位超过允许值时应立即停止锅炉运行。

三、厂用电故障及处理,(四)给粉电源消失锅炉给粉电源一般分两组分别供给,且相互供给备用系统。

单组给粉电源故障,备用电源应自动投入。

备用电源未能自动投入时应手动投入备用。

其步骤是先拉开故障电源,后合上备用电源。

给粉总电源消失时锅炉灭火,则按锅炉灭火处理。

四、电力系统事故的影响、处理,电力系统的事故主要有以下几种:

(1)线路,母线,变压器和发电机短路。

短路有单相接地、两相和三相短路。

短路又分瞬间短路和永久性短路。

在实际运行中,单相短路出现的可能性比三相短路多,而三相短路对电力系统影响最严重,当然尤其严重的是三相永久性短路,这是极其稀小的。

在雷击等情况下,有可能在电力系统中若干点同时发生短路,形成多重故障。

(2)突然跳开大容量发电机或大的负荷,引起电力系统的有功功率和无功功率严重不平衡,产生的振荡或解网。

(3)发电机失步,即不能保持同步运行。

四、电力系统事故的处理,电力系统的事故对单元机组的影响:

1电力系统事故使机组频率异常2电力系统事故使机组电压异常3系统短路对单元机组的影响

(1)定子绕组端部受到很大的电磁力作用。

(2)转子轴承受到很大电磁力矩的作用。

力矩可分为两种:

短路电流使定子、转子绕组产生电阻损耗的有功电流分量所造成的阻力矩,它与转子的转向相反;

突然短路过渡过程中才出现的冲击交变力矩,这种力矩比前一种大。

两种力矩都作用在发电机的转轴、机座和地脚螺栓上。

(3)引起定子绕组和转子绕组发热。

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