乌海电业局桌子山110kV变电站竣工送电.pdf

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1、82内蒙古电力技术2O12年第30卷第5期PLC死机的原因大多为通信接口松动、CPU电响槽压控制和氢、氧分离器液位控制。改造中将氧池耗尽、操作中生成的垃圾文件过多,以及受静电、槽槽温控制系统设计为单回路控制系统,单独对氧电磁、温度、灰尘等环境因素的影响H。处理方法:槽温度进行控制。同样,在水电解制氢过程中,设(1)紧固通信接口和电缆;计了单回路控制器来控制氧槽的氧气压力,为氢、(2)定期更换CPU电池;氧分离器液位控制创造有利条件。(3)定期清理电脑中的垃圾文件或整理磁盘;3.2.5重新设计控制算法(4)确保机箱正

2、确接地;原PLC控制算法中,槽温和槽压控制以及氢、氧(5)在机柜内加装风扇,加强降温措施。分离器液位控制运算采用位控式PID算法,为了实3.2.2更换电气转换器现更高精度控制,本次改造中采用了先进的RPLS原QZD一1000型电气转换器机械部分大多为弹控制算法。性元件,多年运行后老化输出已不呈线性,此次改造中更换为QZD一2000型电气转换器。新电气转换4结语器基本误差占输出压力范围的百分数≤±1%,回差占输出压力范围的百分数≤1%,死区小于基本误差氢气作为大型发电机组的主要冷却介质,保证绝对值的1/5,性能优于原

3、转换器。制氢系统的安全稳定运行至关重要。达拉特发电3.2.3使用同一浓度的碱液,并保证碱液充满变送厂二期工程通过对中压水电解制氢装置氢、氧分离器的各测量管路器液位控制系统进行改造,改善了设备性能,提高由于氢、氧分离器液位使用差压变送器测量,了系统运行安全性,延长了设备使用寿命,改造工使用中必须让密封碱液充满正、负压侧的各测量管作成效显著。路,以保证测量的准确性。但在实际使用过程中,运行人员往往未将变送器测量管路中的空气排出参考文献:便直接加入碱液,致使管路中未能完全充满碱液,[1]达海华,刘敏.DQ一5(2.5)/

4、3.2型中压水电解制氢装置结构直接影响了液位测量的准确性。另外,如果每次加及常见故障分析[J].机械研究与应用,2011(1):97—99.入碱液的浓度不同,也会造成测量误差。因此使用【2]祁风华,胡桂平,孙玉霞.中压水电解制氢装置的液位控同一浓度的碱液且保证碱液充满测量管路,可有效制『J1.湖南电力,2002,22(2):49—50,54.减少液位的测量误差。【3】宋凯,许卫,夏长亮,等.水电解制氢AEM自动控制系统设此次改造中把原ROSEMOUNT1151变送器更计『J1.电气传动,2007,37(6):48—

5、51.换为线性好、易调整且精度更高的ABB2010TD防[4】林恒,孙启云.妈湾发电总厂发电机氢系统运行存在问题爆型差压变送器。分析IJ1.中国电力,2002,35(8):75—77.3.2.4槽温及槽压控制系统采用单独回路【5】杭州集益科技有限公司.Serial90PLC故障诊断【M].杭在水电解制氢过程中,氢槽和氧槽的温度控制州:杭州集益科技有限公司,2010:10—25.必须达到工艺要求。但在生产过程中,由于氢、氧编辑:白永军槽温度之间存在强烈的耦合作用,槽温控制也会影垦舅圉曼海电业局桌子山⋯Jkv变电站竣工

6、送电2()l2—08—3(),乌海电业局桌子山l10kV变电站投入运行..该工程新建容量为63MVA变压器2台,I10kV远期进线2回,本期一次建成,主接线采用内桥接线;35kV远期出线8回,本期新建出线5回,主接线采用单母线分段接线;l0kV远期出线l6回,本期一次建成,主接线采用单母分段接线.每台主变压器35kV侧装设l套并联无功补偿、也容器,容量为78()()kwu-10kV侧l段、lI段均加装l套消弧线圈35kV侧装设l套消弧线圈线路部分拆除了原黄哈lI回l10kV线路,利用其线路路径走廊,建设黄河220k

7、V变电站一一西桌子山I10kV变电站双回I】0kV线路该变电站的竣工送电,使乌海电网构架日趋合理完善,有效缓解用电供需矛盾,提高了供电可靠(乌海、乜业局骆艳霞供稿)。o

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