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《输煤胶带机防撕裂装置的改进.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、第12卷(2010年第6期)电力安全技术J输撩膨带机裂蒙置的进李俊卿.苏勇(华北电力大学,北京102206)目前,火力发电厂来煤质量较差,来煤中大石邯峰电厂输煤胶带因各种原因共发生撕裂情况35次块、木块、铁块较多,而输煤胶带机正常运转速度较(含局部与整条胶带撕裂),其中没有1次能够满足红快(2.5m/s),在输送原煤的过程中不可避免会有大外线撕裂保护装置动作条件,保护装置形同虚设。块物体卡涩在胶带与落煤筒导料槽之问,划破胶带,1.2钢丝绳式撕裂保护装置甚至造成整圈胶带撕裂。以邯峰电厂为例,仅2009此类装置的工作原理与红
2、外线撕裂保护装置基年就发生了3A、2B胶带的整圈撕裂事故,直接经本相同,只是以钢丝绳替代红外线来检验胶带撕裂,济损失60万元。怎样使胶带撕裂保护及时、可靠地以撕裂开关替代晶体管板件来输出撕裂信号。其局动作,已经成为各电厂输煤系统的技术难题。限性与红外线撕裂保护装置相同。目前,河北涉县龙山电厂安装了这种撕裂保护装置,但在2009年该1现有撕裂保护装置电厂发生的2起胶带撕裂事故中保护装置均未发挥目前各电厂常用的胶带撕裂保护装置可以分为作用,造成胶带损坏400m之多。红外线纵向撕裂保护装置和钢丝绳式撕裂保护装置2新型胶带撕裂保
3、护装置2种。1.1红外线纵向撕裂保护装置通过对现场大量胶带撕裂情况的调查、统计、此类装置采用红外线传感器进行探测,晶体管分析,总结出胶带撕裂发生时的4个特点:板件配合输出。在正常状态下,胶管内红外线导通,(1)胶带撕裂几乎全部发生在尾部落煤筒处;当有异物刺穿胶带,折弯红外线胶管时,红外线被(2)胶带并非即刻撕裂,而是首先引起局部变阻断,装置输出报警。实际使用中发现,此类装置形或跑偏,产生漏煤;的工作原理不能适应现场工况要求,保护局限性很(3)漏煤必然经过尾部刮煤器,被刮至地面;大,不能起到保护作用。(4)胶带机正常运行时
4、尾部刮煤器处无积煤。红外线撕裂保护装置动作必须满足2个条件:针对上述4个特点,开发了新型胶带撕裂保护一是异物刺穿胶带工作面,二是刺穿部分经过红外装置。软管。但是在现场运行中,胶带撕裂的情况往往不新型保护装置主要由托盘、转轴、配重、开关能满足上述条件。表l统计了2005-2009年邯峰和支架组成。其基本原理为:利用天平原理制作带电厂输煤胶带撕裂原因、危害及红外线撕裂装置动有转轴的托盘和配重,托盘用于盛接漏煤。正常时作情况。托盘由一端配重压制,不与信号开关接触。当胶带表12005—2009年胶带撕裂情况统计出现异常情况(撕裂
5、、跑偏、堵煤),漏煤达3kg(根据实际经验确定)时,转轴的托盘端被压下,触动固定在支架上的开关;开关动作后,信号传输至输煤程控系统,连锁停机。该装置安装在输煤胶带尾部两层胶带的刮煤器下部,可以有效检测胶带撕裂、破损、变形等情况。其工作原理如图l所示。新型保护装置的特点:(1)设计思路较为独特,实用性强,动作及时、可靠;(2)能够满足输煤系统使用工况,能够应对输根据表1的统计情况可以发现,2005-2009年,煤胶带现有各种撕裂事故;一一J电力安全技术第l2卷(2010年第6期)防止干字型耐张铁塔申相跳线风偏放电的有效方法
6、闰可为,党凤(铜川供电局,陕西铜川727031)因为设计、施工、验收等原因,造成330kV线设计有缺陷,导致跳线距塔身过近;路干字型耐张铁塔中相跳线与塔身空气问隙较小,(2)对中相跳线与塔身距离进行测量,发现最其抗击大风等恶劣天气的能力较差,经常会因为大近点距塔身只有289cm;风造成跳线风偏,进而对塔身放电,导致线路停电(3)风力过大导致跳线摆动,使跳线与塔身距事故。为了避免此类事故的发生,铜川供电局对如离不能满足要求,对塔身放电。何防止干字型耐张铁塔中相跳线风偏放电开展技术表1韩金线本次故障自动重合闸动作明细攻关,最
7、终确定了对干字型耐张铁塔中相跳线的改造方法,在实际应用中取得了预期的效果。1问题的提出2005-05-05,铜川遭遇6~8级大风,供电局所辖330kV韩金线发生5条次故障跳闸,导致韩金线长达12h停电,造成设备一类故障。该线路19783改造方案比较年投入使用,使用期已有28年余。经过对330kV韩金线路巡视检查,发现在324号、3l1号干字型耐张3.1在中相跳线绝缘子下方加装重锤(方案一)铁塔中相跳线处有对塔身放电痕迹。随即对中相跳如图1所示,在中相跳线绝缘子下方加装重锤。线与塔身距离进行测量,发现最近点距塔身只有按该方
8、案进行安装改造后,试验结果如下:289cm。自动重合闸动作详细情况见表l。(1)加装重锤前后用同样大小的力进行晃动试验,摆幅明显减小;2事故分析(2)当增大力量进行晃动试验,到一定振动频针对330kV韩金线324号、311号干字型耐张率形成共振后,就不能完全保证离塔身有足够的安铁塔中相跳线对塔身放电现象进行分析,发现
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