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发电机冷却风机控制回路的改造

文章出处:未知 作者:alidoor.net 人气: 时间:2017-04-02 13:45 【
柴油发电机机房一定要进行合理的设计,特别是通风降温方面一定要很好的处理,柴油发电机的进风和排风要求都很严格,设计一个好的机房,会对柴油发电机的使 用提高效率,那么如何进柴油发电机组机房的降温处理呢: 当水源充足、水温较低时,电站降温宜采用水冷式,即以水为冷媒,对柴油发电机机房内的空气进行冷却处理 。设计水冷电站的条件是,要有充足的天然水源;如井水、泉水、河水、湖水等或其他可以利用的水源;水质要好,无毒、无味、无至病细菌、对金属不腐蚀;水中 泥沙等无机物和有机物的含量应符合标准要求;水冷要低,柴油发电机组机房温度与水冷却水温度之差宜大于15摄氏度,最低不小于10摄氏度 。如果水温高了,则送回风温差小,送风系统大,必然要增大建设投资及运行费用 。 水冷电站与其他冷却方式相比的优点是,进风量和排风量较小,因而进风管道和排风管道较小;水冷电站受工程外部大气温度影响小,不论任何季节都能保证机房的 空气降温 。其缺点是,用水量大,受水源条件限制,当工程无充足的低温水源时,便不能采用这种冷却方式 。水冷电站冷却方式可以采用淋水式冷却方式,即水洗空气 。由于机房热空气直接与淋水水滴接触,冷却降温热交换效果较好,同时发电机机房空气中的有害尘物还能部分的被淋水洗洗l,使其净化 。水冷电站也可以采用便面式冷却方式,即机房热空气在金属冷却器表面与冷却水进行热交换 。这种冷却方式的优点是可以灵活组织冷却系统,按需要进行配置,不占或少占柴油发电机机房面积 。例如某些闭式循环冷却的柴油发电机组配套带有机头散热器,在封闭的电站机房内一般不能使用,可将柴油机冷却水改为开式系统,而在机头散热器中通入冷却 水,以达到降低机房温度、消除电站余热的效果 。今天的水冷式发电机机房降温就为大家介绍到这啦!有不懂的朋友可以来我司咨询。
       廖通黄润兰(肇庆市贺江电力发展有限公司广东封开县526500)1电站概况都平电厂位于西江1级支流贺江流域广东河段的封开县都平镇境内,是肇庆 市贺江电力发展有限公司对贺江流域广东河段进行梯级开发的上游第1级电站。电厂共装2台15MW大型灯泡贯流式机组,均由天津市发电设备厂制造,首台机组 于1992年11月投产发电,第2台于1993年4月投产发电,为当时国内已投产发电的最大型贯流式同步发电机组。

  2发电机及风机冷却 简介都平电厂的发电机型号为SFWG15 -68/5400,额定容量S/P=16304kVA/15000kW,定子额定电压为6300V,定子额定电流为1494A,转子额定电压为210V, 转子额定电流为1000A,发电机定子绕组、定子铁芯和转子绕组均采用F级绝缘,允许最高温度为140,控制使用温度为120发电机冷却采用密闭空气强迫 循环轴向通风方式,由6台离心式风机驱动,热风通过机组灯泡体表面金属外壳与流道河水进行热交换冷却。冷却空气的强迫循环是靠外加6台离心式风机驱动实现 的。6台离心风机布置在转子上游侧的机架支臂间,原来的离心风机直径为450mm,电动机功率为18.5kW,额定电流为35.5A.正常运行时,经测定 6台风机总的工作电流为72A. 3发电机冷却风机回路改造发电机冷却风机原设计为,当机组开机后同时自动投人运行,停机时油开关跳开几分钟后冷却风机自动停止运行。由于风机对发电机的冷 却作用非常重要,规定发电机在30运行中6台离心式风机要全部投入,当其中1台风机故障时允许机组减负荷运行,2台及以上风机故障时必须立即停机,因此对 发电机冷却风机的控制回路也要求特别严格。

  由于发电机电流很大,工作时产生的热量也很大,原来的离心风机不能满足机组满负荷运行,尤其 是夏天机组满负荷运行的需要。为改善发电机冷却效果,1996年12月利用机组冬季大修的机会将风机的风叶由450mm增大到500mm,并且更换了电动 机和风机之间的联轴器。考虑到电动机的负荷增加不多,并且经单台试验增大风机风叶后的工作电流仍然未达到额定电流值,为了节约开支,电动机未作更换,更换 风叶后6台风机总工作电流增加到94A.考虑到风机是直接起动的,起动电流为额定电流的7倍,每台风机电动机功率为18.5kW,额定电流为35.5A, 同时起动6台风机,起动电流达到1500A,对厂用电冲击很大。在控制回路改造前的实际运行中,长期采用手动逐台起动方式,停机后手动切除。这样,增加了 运行人员的劳动强度,而且容易造成误操作。为简化运行人员的操作程序,增加可靠性,提篼自动化水平,降低劳动强度,缩短开机时间,恢复冷却风机自动控制, 我们特别对风机的控制回路作了改动。

  原设计用机组开机继电器1Q和油开关辅助接点重动继电器4Z1并联起动6台风机,4Z1失电(即油 开关断开),4Z1常闭接点合,经风机磁力起动器6Q起动6S继电器,6S延时断开常闭接点,12Z、13Z继电器失电,断开电动机电源,风机(下转第 47页)为13%.农村电气化率的低下给微小水电项目的发展提供了空间。尼泊尔国家电力局(NEA)准备的电力预测报告显示:到2020年全国30%的家 庭将与电网连接。尼泊尔的农村电气化建设,在南方低洼地区即特雷地区将通过国家电网的延伸,该地区2005年的居住人口将占到全国的40%.在交通不便的 山区,将通过建设孤立运行的电网来实现电气化。

  尼泊尔拥有可利用的水电资源约为80,000MW.在资源利用和国家电气化的最佳策略 上,政治和专家的观点分成两大阵营。一方支持大力开发大型水电站,以向印度进行电力出口,附带进行国家电网电气化。另一方争论说,水电政策的根本焦点应该 放在(上接第30页)停止(在机组并网后,4Z1、1Q两常开接点都断开)。现改为利用机组开机继电器重动起动2号、4号、6号风机,开机完成后油开关合 闸,油开关辅助接点重动继电器起动1号、3号、5号风机,如此可成功把起动电流减半。停机后经延时切除风机(见和)。

  微水电的开发上。微水电在技术上的成本要求相对较低,能够依靠本国的生产技术,非常适合向孤立的山村地区人口供电。

   尼泊尔75个地区中的63个具有水电开发潜力。自二十世纪七十年代以来,在国际非政府组织的支持下,尼泊尔已经成功地建立起一个产业部门,对容量为 300kW以下的微型水电机组,除发电机以外的所有部件进行生产和安装。通过不同的技术和财政计划,政府支持了微水电的开发。在尼泊尔,预计经济上可行的 微水电的开发潜力大约为42MI孤立运行电站的开发成本在每千瓦US 1,200~US1,600之间(按1993的美元汇率折算)。

   发电机冷却风机回路改造后,风机控制回路的具体工作过程如下:机组开机后开机继电器1Q常开接点合,起动12Z并保持,由12Z起动2号、4号、6号风 机;机组并网后转速中间继电器4Z1常开接点合,经13Z起动1号、3号、5号风机;机组停机后发电机刹车中间继电器5Z1合,经6Q起动6S,延时后断 开12Z、13Z回路,6台风机自动停机,并且加了16Z与6S并联,使得在停风机后,6S保持带电,6S延时断开的常闭接点断开,切断风机启动回路。

   4总结这次改造有5个特点:1)减小发电机冷却风机的启动电流,降低对厂用电的冲击,通过实测,改动后启动电流约为750A,约为改动前的一半。2)将 原来的机组解列停风机更改为机组停机刹车投人才停风机,这样更有效地对发电机进行冷却。3)降低了运行人员的劳动强度,减少误操作,提高了自动化水平。 4)缩短了开机时间。5)通过改造,解决了机组因温升过高而出力不足的问题,减少了水资源(特别是洪水季节)的损失,增加了电厂的经济效益。


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