勐野江水電站勵磁系統(tǒng)故障分析及處理
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4.7
勵磁系統(tǒng)是發(fā)電廠的核心控制設備,勵磁系統(tǒng)的安全運行將保證電力系統(tǒng)運行設備的安全,發(fā)電機運行的經(jīng)濟性。本文重點對因勵磁裝置異常,導致功率突變,勵磁系統(tǒng)調(diào)節(jié)失常,發(fā)電機失磁保護動作出口,發(fā)電機與系統(tǒng)解列。
黃田水電站機組勵磁系統(tǒng)故障分析及處理
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針對黃田水電站機組勵磁系統(tǒng)脈沖丟失及數(shù)據(jù)采樣值偏大的現(xiàn)象,分析了故障產(chǎn)生的原因,提出了解決方案并消除了該缺陷,為機組穩(wěn)定運行提供了可靠保障,為同類型故障處理及勵磁系統(tǒng)改造積累了經(jīng)驗。
大型水電站勵磁系統(tǒng)功率柜典型故障分析及改進
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本文結(jié)合現(xiàn)場實際情況對勵磁系統(tǒng)功率柜的幾個典型故障進行分析并針對性地提出功率柜運行維護建議。
水電站機組勵磁系統(tǒng)故障分析及應對
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4.6
在電力系統(tǒng)中,勵磁系統(tǒng)發(fā)揮著重要作用,一個良好的勵磁控制系統(tǒng)除了可以提高發(fā)電機運行的穩(wěn)定性,還可以提升電力系統(tǒng)的性能,保證電能的優(yōu)質(zhì)性。一旦水電站機組勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)故障,會對電力系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性和安全性造成比較大的影響。基于此,文章對水電站組勵磁系統(tǒng)故障分析及應對措施進行探討。
水電站勵磁系統(tǒng)故障原因及對策探討
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4.3
勵磁系統(tǒng)作為水電站的重要組成部分,其運行狀態(tài)對于整個水電站的安全、穩(wěn)定運行有著直接影響。水電站勵磁系統(tǒng)運行不可避免會出現(xiàn)各種故障,應深入分析水電站勵磁系統(tǒng)故障原因,有針對性地采取有效對策,做好勵磁系統(tǒng)的日常管理,使水電站勵磁系統(tǒng)始終處于良好的運行狀態(tài),提高水電站的社會效益和經(jīng)濟效益。本文簡要介紹了水電站勵磁系統(tǒng),分析了水電站勵磁系統(tǒng)故障原因分析和有效處理對策,闡述了水電站勵磁系統(tǒng)管理策略。
淺談水電站勵磁系統(tǒng)的故障及處理
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4.4
水電站肩負著進行水力發(fā)電的重任,控制水力發(fā)電的正常進行對于國民生產(chǎn)的順利運行具有十分重要的意義。作為水電站十分重要的控制系統(tǒng)以及水電站發(fā)電機組的重要組成部分,勵磁系統(tǒng)發(fā)生故障會嚴重威脅到水電站的安全運行,因此,只有對水電站勵磁系統(tǒng)的常見故障進行細致分析,才能夠找到合適的解決方法。
淺談水電站勵磁系統(tǒng)的故障及處理
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4.7
水電站是將水能轉(zhuǎn)化為電能的綜合工程設施。由于水能環(huán)保無污染,水電站受到許多人的青睞。水電工程的設備組成極為復雜,每一部分都有著重要的作用。勵磁系統(tǒng)就是重要的組成部分之一。在我國,大部分的水電站部具有一定的歷史。由于當時的資源匱乏,科技不發(fā)達等原因,勵磁系統(tǒng)常常會因為各種原因停止工作,這對水電站造成了經(jīng)濟損失也為人們的日常生活帶來了不便。本文章詳細地分析了水電站勵磁系統(tǒng)的各種故障及其分析。使得改進后的勵磁系統(tǒng)更具有實用價值。
農(nóng)村水電站發(fā)電機勵磁系統(tǒng)故障分析與處理
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4.7
農(nóng)村水電站安裝一臺125kw臥式400v水輪發(fā)電機組,發(fā)電機為雙繞組帶復勵變流器的發(fā)電機.復勵變流器作y/y連接,其原邊三相繞組與發(fā)電機三相主繞組的尾端相連,副邊三相繞組與發(fā)電機三相副繞組的尾端相連.
農(nóng)村水電站發(fā)電機勵磁系統(tǒng)故障分析與處理
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農(nóng)電專遞 《農(nóng)村電工》!""#年第!期欄目主持 某農(nóng)村水電站安裝一臺$!%&’臥式("")水輪發(fā) 電機組,發(fā)電機為雙繞組帶復勵變流器的發(fā)電機。復勵 變流器作!*!連接,其原邊三相繞組與發(fā)電機三相主 繞組的尾端相連,副邊三相繞組與發(fā)電機三相副繞組 的尾端相連。主繞組三個首端為電能輸出端(接負荷), 副繞組三個首端與三相全波橋式硅整流器相連,整流 后的直流電源供發(fā)電機勵磁用。通過串接于勵磁回路 中的可變電阻對勵磁電流進行調(diào)節(jié),硅整流器采用阻 容保護。 $故障現(xiàn)象 啟動機組能建立空載電壓,只是其三相線電壓稍 有差值。將機組并入縣電網(wǎng)后,逐漸增大導水葉開度向 縣電網(wǎng)輸出有功電能,勵磁電流不能隨向外界輸送有 功的增大而增大,反而存在不斷減小的趨勢,發(fā)電機端 電壓也隨之下降??刂票P上的電壓、電流、功率因數(shù)、功 率等指示儀表指針大幅度擺動(即機組產(chǎn)生振蕩),若 繼續(xù)增大輸出功率則
茹田水電站勵磁系統(tǒng)改造分析
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4.7
茹田水電站對發(fā)電機雙繞組電抗分流的勵磁方式進行更新改造,根據(jù)電站的實際情況,采用gdx-4微機智能勵磁控制器,大大提高了機組運行可靠性、穩(wěn)定性及其他各項性能。
勐野江水電站蓄水期混凝土面板變形分析
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4.5
通過勐野江水電站大壩安全監(jiān)測實測數(shù)據(jù),結(jié)合工程施工資料,對蓄水期堆石壩混凝土面板變形狀況進行分析,確定大壩中部混凝土面板受力及裂縫開合度變化規(guī)律與兩側(cè)混凝土面板存在明顯差異。為后期其他混凝土面板堆石壩電站蓄水期分析面板變形提供參考。
水電站勵磁系統(tǒng)常見問題分析
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4.6
水電站勵磁系統(tǒng)是發(fā)動機的重要組成部分,因此針對其常見問題應采取措施,加強勵磁系統(tǒng)的維修,確保其長期安全穩(wěn)定運行。
西溝水電站勵磁系統(tǒng)改造分析
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4.5
西溝水電站自投產(chǎn)以來,勵磁系統(tǒng)先后經(jīng)過了兩次更新改造和升級。每次都不同程度地解決了存在的問題和缺陷,運行指標不斷優(yōu)化。介紹了西溝水電站2007年第二次勵磁系統(tǒng)改造情況以及mec-21b3自并激勵磁系統(tǒng)功能、特點。
水電站勵磁系統(tǒng)的設計及選型
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4.5
本文首先對水電站使用的勵磁設備進行簡單介紹,了解當前使用的勵磁設備的工作原理,重點分析在水電站建設中對勵磁設備進行選型設計的必要性,在此基礎上深入探究如何更好的對水電站勵磁設備進行選型設計,希望通過本文的研究能夠更加全面的掌握關于水電站勵磁設備的作用及選型設計的重要意義,同時也為后期更好的對水電站勵磁設備進行選型設計提供參考.
水電站機組勵磁系統(tǒng)故障分析及應對措施
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對官地水電站水力發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能作了介紹,并以該水電站大型整流裝置在實際運行中出現(xiàn)的一次可控硅擊穿事故為例,重點對由于勵磁可控硅擊穿所導致的整流柜燒毀事故的起因、過程展開了分析研究。根據(jù)現(xiàn)場設備受損情況和繼保設備的記錄數(shù)據(jù),在合理分析發(fā)生事故原因的基礎上,提出了相應的事故處理和預后措施。對處理后的設備進行了試驗,試驗結(jié)果表明,設備狀態(tài)已完全恢復,說明所采取的處理措施有效、合理,可為預防水電站出現(xiàn)類似故障,確保大型水力發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行提供有益的借鑒。
大型水電站勵磁系統(tǒng)可控硅擊穿故障分析
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4.7
勵磁系統(tǒng)是水電站發(fā)電機組最重要的控制系統(tǒng),也是重要的組成部分。勵磁系統(tǒng)在實際運行過程中出現(xiàn)故障時將直接威脅到水電站機組的安全運行。本文介紹了水電站一起典型的勵磁系統(tǒng)故障——大型水電站一次可控硅擊穿事故,分析勵磁可控硅擊穿導致整流柜燒毀事故起因、過程以及后續(xù)處理措施。根據(jù)現(xiàn)場設備受損情況和繼保設備記錄,分析判斷出事故原因,并對預后措施進行了描述,根據(jù)現(xiàn)象分析了發(fā)生的原因,并提出了相應的解決對策,希望對水電行業(yè)尤其是水電站運行維護相關人員有一定的借鑒意義。
某水電站勵磁系統(tǒng)的改造與優(yōu)化
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4.8
1勵磁系統(tǒng)的作用\n某水電站的勵磁方式為自勵式勵磁,勵磁是同步發(fā)電機的一個重要組成部分,其性能直接影響發(fā)電機運行的可靠性和穩(wěn)定性.對于發(fā)電機和電力系統(tǒng)來說,發(fā)電機勵磁系統(tǒng)可發(fā)揮以下作用.\n1.1維持電力系統(tǒng)的電壓水平\n電力系統(tǒng)在穩(wěn)定運行時,負載總是經(jīng)常波動的,發(fā)電機的功率及定子電流也就隨之變動.由于發(fā)電機的電樞反應影響,若勵磁電流不發(fā)生變化,發(fā)電機端電壓就會發(fā)生變化,這時就需要勵磁系統(tǒng)調(diào)節(jié)勵磁電流來保持機端電壓的平穩(wěn).機端電壓的穩(wěn)定保證了機組功率因數(shù)和無功輸出的穩(wěn)定,為系統(tǒng)的電壓水平穩(wěn)定做出了貢獻.
三門灘水電站勵磁系統(tǒng)的改造
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4.6
三門灘水電站運行了14年的wklz型雙通道微機勵磁裝置已老化,雖經(jīng)多次局部技改但效果不佳,仍存在很多的問題,影響了安全穩(wěn)定運行。為確保安全、經(jīng)濟運行,對原有的勵磁裝置全部更新,采用了dlt6000微機勵磁調(diào)節(jié)器,本文簡要介紹dlt6000微機勵磁調(diào)節(jié)器的性能及工作原理,并進行技術分析。
碗窯水電站勵磁系統(tǒng)改造
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4.5
詳細介紹了fjl-2型雙微機勵磁裝置的基本原理,并以碗窯水電站的機組改造取得的良好效果為實例,證明該控制系統(tǒng)對實現(xiàn)電廠的自動化控制具有重要的實際意義。
朱莊水電站勵磁系統(tǒng)更新改造
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4.4
朱莊水電站2#機組于2012年對勵磁系統(tǒng)成功進行了更新改造,將原來的kpl-plc勵磁控制系統(tǒng)更換為xls-ws勵磁控制系統(tǒng),解決了無法建立勵磁電壓的故障問題,增強了勵磁系統(tǒng)的可操作性和穩(wěn)定性。
云南勐野江水電站首臺機組投產(chǎn)發(fā)電
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4.4
勐野江水電站位于云南省普洱市江城縣和寧洱縣界河勐野江下游河段,正常蓄水位765.00m,正常蓄水位以下庫容為3613×104m3,電站裝機2×34mw,保證出力11.2mw,年利用小時4518h,年平均發(fā)電量3.072×108kw·h該工程于2007年6月開始預可設計,2008年8月完成可研,2009年10月通過項目核準,2010年11月開工,2012年10月截流,2013年11月下閘蓄水。2013年12月15
云南勐野江水電站首臺機組投產(chǎn)發(fā)電
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4.6
勐野江水電站位于云南省普洱市江城縣和寧洱縣界河勐野江下游河段,正常蓄水位765.00m,正常蓄水位以下庫容為3613×10^4m3,電站裝機2×34mw,保證出力11.2mw,年利用小時4518h,年平均發(fā)電量3.072×10^8kw·h該工程于2007年6月開始預可設計,2008年8月完成可研,2009年10月通過項目核準,2010年11月開工,2012年10月截流,2013年11月下閘蓄水。
水電站勵磁系統(tǒng)改造方案
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4.3
針對山美水電站3號機組勵磁系統(tǒng)存在的問題進行改造,介紹了改造方案和試驗效果。
白溪水電站勵磁系統(tǒng)改造
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4.7
白溪水電站根據(jù)勵磁系統(tǒng)的實際運行情況,對發(fā)電機勵磁裝置進行了必要的改造。文中分別從勵磁調(diào)節(jié)器、功率整流器、起勵和滅磁等單元入手,介紹了改造后的exc9000型勵磁系統(tǒng)的組成、工作原理以及技術特點。為同類水電站的勵磁系統(tǒng)選型提供了一定的借鑒作用。
黃河公伯峽水電站勵磁系統(tǒng)功能簡介
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介紹了公伯峽水電站工程概況及勵磁系統(tǒng),著重介紹了公伯峽水電站勵磁系統(tǒng)的各種功能。
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職位:巖土勘察總工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林