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时间:2019-05-16
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1、2008年第4期《贵州电力技术》(总第106期)“变损率"对发变组计量监视作用野马寨发电厂王义平[553011]摘要随着电气设备的老化和其它方面的原因,总会在运行中出现一些故障,尤其是电气二次设备。本文针对野马寨发电厂电量统计情况,通过构建“变损率”这一理念,以实例阐述了其对发变组计量故障监视作用,可有效地将故障消除在未遂或初始阶段。关键词发变组计量元素变损率回路故障量”而不是“发电机电量”作为表达式(1)的分母1概述可以避免因为高厂变和高压脱硫变负荷波动影响电量统计是每个电厂的一项基本工作。一般大“变损率”。中型火电机组而言,都采用单元式接线。因此每个我厂正常运行时
2、大多数情况下高厂变的电量占发变组计量涉及到元素一般有:发电机、高厂变(启发电机的电量百分比一般为7.O%--8.O%,高压脱备变)、主变励磁变以及高压脱硫变,每个计量元素硫变的用电波动比较大,但统计数据表明,其最大用又包括PT、CT、二次回路、电能表。我厂为三机励磁电量不超过3.5%的发电量,主变高低压侧电量差的200MW机组(无高压励磁变),其单元接线如图1值非常小。从理论上讲,“变损率”是一个非常小的所示。微正百分数,但决定“变损率”初始大小的主要计量元素为发电机和主变出口电能计量元素的综合误差。这两个变量的计量装置为《电能计量装置技术管理规定》中的Ⅱ类电能计量装
3、置,其综合误差值允许达到0.7%。每个计量元素的综合误差由电能表的误差R¨互感器合成误差R和PT二次回路电圈1发变组单元式接线压降引起的计量误差R三个部分组成,因此也决其中:发电机、高厂变、高压脱硫变的电量计量定了每个计量元素都有各自独有的综合误差值。根点在15.75kV侧,三相三线制接线方式,公用发电据我厂的实际情况,虽然3台机组的发电机、主变型机出口处的计量专用PT;主变计量点的在220kV号相同,但其“变损率”略有差异。例如我厂l号发侧,三相四线制接线。变组的“变损率”在机组正常运行时大致分布在2“变损率"的构成及特点0.50%—-().6O%。“变损率”涉及到
4、了表达式(1)中的发变组整个我厂在每天的发变组电量计算中,除了统计每单元接线中的每个计量元素,一旦其中的一个计量天的发电量,各项厂用电量、以及主变出口电量以元素出现故障,都会直接影响到“变损率”。因此在外,附加了一项“变损率”计算。“变损率”的计算公我厂统计“变损率”的直接意义可以监视发变组的式以每台主变的高、低压侧进出电量差值与主变送四块电能表工作情况,为发变组的运行提供参考指电量比值为参考,计算公式如表达式(1)所示。标。另外,类似这样的高压回路计量值都采用二次变损率=型主变高压侧电笔量些×一100%⋯(、1)计量乘以一定的固定倍率得到。因此可以将“变损其中:∑主
5、变低压侧进电量率”的意义推广到监视发变组所有元素的计量PT、=发电机电量一高厂变电量一高压脱硫变电量CT一次和二次回路状况。根据表达式(1)中的关系,“变损率”可以简单3“变损率"发现案例分析的理解成主变损耗与主变出口电量的百分比(实际数据统计表明,主变高低压侧的电量差值不能(1)2006年lO月9日,我厂2号机组在停运7够代表主变的真实损耗)。选择“主变高压侧电天后重新开机运行,在停机前2号发变组的“变损·50.2008年第4期《贵州电力技术》(总第106期)率”一直保持在0.20左右。工作人员在统计l0月的“变损率”总会有很大的波动。经过数据采集统9日一l0月15
6、日期间的电量时发现“变损率”存在计绘图,高压脱硫变用电与“变损率”之间的对应关着突变的现象,具体数据见表1。系如图2所示:工作人员对2号发变组各计量元素电能表中的脱硫变用电(万度)实时数据进行了分析,发现发电机、高厂变(当时还10.0未安装高压脱硫变)电能表中显示的二次电压不平.●8.0衡,U^B=100.7V;UcB=98.9V,C相电压有效值比’●A、B两相小1.6V。通过C相二次回路中的对比,排6.0-除了二次回路故障而把目光放到了计量fyr本体4.0●●●上。后来经过现场查实:发电机出口处C相计量PT2.0一次侧末端接地不良,运行状态下其末端对地电压●●●大约
7、220V,致使C相二次电压偏低2.8%。在故障-o.2000.400.60处理后,2号发变组的“变损率”恢复了正常,基本与变损度(%)我厂1号机组的“变损率”相似。经过故障处理前图21号高压脱硫变与“变损率”的对应关系后的“变损率”数据对比可以看出,该故障可能在投从图2中可以发现1号高压脱硫变带的负荷基运以来就已经存在,但由于发电机机端电压一定范本呈现线形递减的对应关系。当脱硫负荷由1号高围内频繁调整,导致该故障非常隐蔽。压脱硫变转向2号高压脱硫变,1号发变组的“变损表12号发变组“变损率”统计率”就恢复正常,分布在0.55%----0.60%之间。
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