杨祖军-供热系统的故障检修.docx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《杨祖军-供热系统的故障检修.docx》由用户(淡淡的紫竹语嫣)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 杨祖军 供热 系统 故障 检修
- 资源描述:
-
1、国家职业资格全国统一鉴定电工 论文(国家职业资格 一 级)论文题目:供热系统的故障检修供热系统的故障检修姓名:杨 祖 军身份证号:320822197908091511准考证号:所在省市:江苏省连云港市所在单位:连云港亚邦供热有限公司供热系统的故障检修供热系统的故障检修杨 祖 军连云港亚邦供热有限公司摘要摘要供热企业的技术水平主要包括: 供热系统-从热源, 热网,热力给到热用户的设计合理,应用的技术是否先进,投资成本是否低, 以及对今后供热面积进一步发展的适应是否强, 同时还包括在供热运行中出现的各种各样技术问题, 是否能迅速妥善地得到处理和解决。本公司保运有三大块:电气,热控,机修,相互配合维
2、护供热系统的运行。 这次论文写得关于电气故障检修的知识,总结了些经验来供大家分享一下,写得不够全面,完善,请大家提出宝贵意见。关键词: 整流桥电流波动接地故障继电保护故障。目录目录摘要摘要.21、供热电厂引风机整流桥损坏及空调的选用计算案例、供热电厂引风机整流桥损坏及空调的选用计算案例.42、关于电厂、关于电厂 3#炉一次风机电流波动案例炉一次风机电流波动案例.83、直流系统接地故障、直流系统接地故障. 114、继电保护故障、继电保护故障.15参考文献:参考文献:.201、供热电厂引风机整流桥损坏及空调的选用计算案例供热电厂引风机整流桥损坏及空调的选用计算案例1、故障现象:2018 年 12
3、月 31 日 20 点 30 分,引风机高压变频器,设备编号:(HV1609396-G62)在调试试运行时,出现“A3 功率单元欠压保护” ,现场人员检查 A3 功率单元熔断器芯断路,更换后于当晚 21 点 48 分再次开机时出现现“A3 功率单元输入缺相保护” 。通过现场测量:A3 单元内部两只熔断器芯(型号:RGS4A-125A/690V)断路,整流模块击穿(MDS200-16) ,使用厂家配件更换后正常。2、原因分析:通过现场分析,在当晚第一次报 A3 单元欠压保护时,内部整流模块已经处于软击穿状态,更换熔断芯器后再次送电时,整流模块击穿。通过现场了解,电网电压一般在 6.3KV-6.6
4、KV 之间,运行时频率在 46.05HZ,输出电流 71A,变频器内部使用的整流干式变压器有三个中间抽头, 原使用在中间档位 6.3KV 上面。 现场配电室的土建工作,目前还处于未完工状态(见所拍摄图片) ,预留的风道口未装设风道,也未封堵,造成柜体内外部温差较大,柜内易结露,会造成变频器内部元器件绝缘不好而损坏。另外,变频器室内、外的墙体未粉刷,高压变频器在就位时或已就位完成后,未对变频器设备做好防护,土建施工时,很多水泥污点溅射到高压变频器设备的柜门及柜门进风窗上面。目前,变频器室还不具备高压变频器正常运行的外部保障条件,如:室内要求无粉尘、2090%RH 不结露等要求。当然也不排除该批次
5、整流模块中的个别器件,在运输或装卸、就位过程中,导致内部芯片受损,造成器件损坏的可能。变频器室前面照片变频器室后面照片3、处理措施与建议:根据现场电网工况, 将变频器内部整流干式变压器的初级侧档位,调整到正 5%档位上面(6.6KV) ,可以降低单元内部的母线电压,提高元器件寿命。现场变频器室内的散热风道口还未装设风道,也未封堵,如果遇到下雨或下雪天气时,雨水或雪花可能会吸入到设备内部,造成元器件绝缘性能下降或电气间隙不够,导致损坏。建议在未装风道前,先使用挡板进行封堵。空调选用计算方法:变频器室内有三台高压变频器设备,功率分别为 630KW、315KW 及 250KW,合计 1195KW,变
6、频器发热根据运行工况而定,最大发热量为变频器额定功率的 4,如果长期运行频率低于 40Hz,则发热量可按照变频器额定功率的 2-3%进行估算。 1195KW变频器按额定运行,发热量为 47.8KW。按照房间实用面积单独空间制冷所需的空调容量,一般每平方米可以按照 150W 计算。按房间尺寸 4m13m 计算(采用脚步模糊测量) ,制冷量约 7.8KW。空调总体的制冷量应为变频器的发热量加上空间制冷所需的制冷量,总约为55.6KW。一般来说,1 匹空调的制冷量大致为 2000 大卡,换算成国际单位应乘以 1.162,故 1 匹的制冷量应为 20001.1622324(W),这里的瓦(W)即表示制
7、冷量。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W2600W 都可称为 1 匹,根据计算,现场变频器室使用空调的制冷量大约为 55600220025(匹)即可满足要求。这样,室内安装两台 10 匹及 1 台 5 匹的空调,即可满足现场三台变频器的制冷要求。变频器室外环境图片二现场后期再粉刷室内墙体时,注意防护好变频器设备,防止灰泥或水进行到设备内部,造成设备损坏。变频器前后,需铺装绝缘皮垫。制定现场工作票制度,严禁在高压电源未断开、刀闸未分断的情况下,运维人员就打开变频器柜门进行作业。定期清理变频器柜表面及进风窗过滤棉的灰尘, 防止散热的进出口堵塞。制定常用的易损件计划,
8、常备变频器所需的备品备件。4、整改后的照片:如下图2、关于电厂、关于电厂 3#炉一次风机电流波动案例炉一次风机电流波动案例一次风机所用高压变频器(设备编号为:HV1609395-G62) ,电流波动问题。1、现场异常情况在调试过程中,出现变频器输入、输出电流波动(4A 左右) ,现场风压波动的现象。前两次,在运行频率为 10%额定转速,以及在运行频率为 80%额定转速时,现场通过提高运行频率(在 82%额定转速以上) ,调节风门后,未出现电流波动、压力波动情况。通过调取变频器运行记录,确认系统出现异常情况时,变频器的运行情况如下:运行频率恒定(39.13Hz) 、输出电压恒定(4.69kV)
9、、输出电流发生波动(由 19.6A 下降到 16.1A) ,持续时间 30S。从上述数据看出,变频器输出电压的频率、幅值未发生变化。高压变频器是一个电压源,电压源的输出电阻相对不大,如果输出电压变化不大,而输入及输出电流发生变化, 则根据欧姆定律, 其负载必然发生变化。结合该现场负载特性,以及参考其它类似现场,我们认为:风机系统出现了喘振现象,导致变频器在输出电压不变的情况下,输入及输出电流出现了波动。2、喘振原因分析具有驼峰型特性的风机在运行过程中,当负荷减小,负载流量下降到某一定值时,出现工作不稳定现象。这时流量忽多忽少,一会儿向负载排气,一会儿又从负载吸气,发出如同哮喘病人“喘气”的噪声
10、,同时伴随着强烈振动,这种现象称之为喘振发生喘振现象的根源,是离心风机所具有的驼峰型特性。图一给出了驼峰型特性的离心风机的工作特性曲线。图中,曲线是离心风机在某一转速下的特性曲线, 代表出口绝压 P2 和入口绝压 P1 之比与风机流量之间的关系,是一个驼峰曲线,驼峰点 M 处的流量为 QM。曲线是管路特性曲线, 正常工作点为 A。可以看出: 在驼峰点右侧,工作是稳定的。 因为任何偶然因素造成的工作点波动 (例如流量增加) ,对于风机特性曲线而言, 压力会减小, 而对于管路特性曲线而言,压力会增加, 这两个相互矛盾的结果最终会使工作点返回到原来的位置,在驼峰点 M 的左侧,这种情况正好相反,任何
11、偶然因素造成的工作点波动将使沿风机特性曲线上的压力变化趋势与沿管路特性曲线上的压力变化趋势具有完全的一致性, 其结果加剧了工作点的偏移,使之不能返回到原来的工作点上,风机的工作出现不稳定情况。因此,驼峰点 M 右侧的区域为稳定工作区域,驼峰点 M 左侧的区域为不稳定工作区域.负荷下降使处于驼峰右侧的工作点向驼峰点靠近,工作点越靠近驼峰点 M,越会出现工作不稳定的可能性,驼峰型特性是发生喘振现象的主要原因。风机出现喘振时表现如下:1.风量时大时小,产生的风压时高时低,系统内气体的压力和流量也发生很大的波动。2.风机的电动机电流波动明显。3.风机机体产生明显振动,风机房地面、墙壁以及房内空气都有明
12、显地抖动。4.风机发出“呼噜、呼噜”的声音,使噪声剧增。5.风量、风压、电流、振动、噪声均发生周期性的明显变化,持续一个周期在十几秒或几十秒。影响风机喘振的因素有:风机转速、管道特性、风机参数结构、风机进气状态等。3、解决措施风机设备使用变频调速运行,可以大幅度节省能耗。运行速度越低,压力和流量越小,节能效果越好。但是,流量越小,就越容易进入喘振区,发生喘振事故。结合现场应用情况,风机变频改造后,解决其喘振方案主要有两种:其一,采集出口压力,送入变频器,变频器采用 PID 压力闭环控制方式频器有效通过调整输出频率来满足出口压力恒定的目的,即当变频器检测到压力降低时,通过升高频率来保证压力恒定。
13、其二,变频器运行频率稍高于风门全开时需要的频率,依靠调节风门调节压力,此种方案会对节能效果产生一定影响,但可有效避免风机喘振现象发生。综合以上两种方案,结合现场实际运行情况,现场已采取第二种方案,解决了现场电流波动问题。3、直流系统接地故障、直流系统接地故障一、直流接地的危害直流系统一点长时间接地是不允许的, 直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可造成保护拒绝动作(越级扩大事故) 。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏
14、继电器触点。变电站直流系统以蓄电池储存能量,以充电机补充能量,向全站保护、监控、通信系统源源不断的输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。绝缘特点:直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的回路可能引起较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸,除此之外,对全站保护、监控、通信装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点
15、接地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,立即消除隔离。二、直流接地形式按接地点所处位置的不同, 可将直流接地分为室内和室外两种形式,按引起接地的原因,又可分为以下几种形式:1.由下雨天气引起的接地。在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如梅雨天) ,潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低,从而引发直流接地。2 幼小动物破坏引起的接地。当二次接线盒(箱)密封不好时,蜜蜂会钻进盒里筑巢,巢穴将接线端子和外壳连接起来时
16、,就引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。3.由挤压磨损引起的接地。当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。4.接线松动脱落引起接地。接在断路器机构箱端子排的二次线(如 10kV 开关机构箱内的二次线),若螺丝未紧固,则在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。5.插件内元件损坏引起接地。为抗干扰,插件电路设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地。6.误接线引起接地。在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或者不带电而让其裸露在铁
展开阅读全文