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时间:2017-12-08
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1、J电力安全技术第13卷(2011年第l期)发电机内冷水箱水位异常分析金德智,宋建成,董勇卫(1.华能浙江分公司,浙江杭州310014;2.浙江华能长兴电厂,浙江长兴313100)1发电机内冷水箱结构及运行状况水箱内部被隔板和滤网分割成2个空间,就地玻璃水位计、水位变送器取样孔分别安装在2个不某电厂4号发电机为双水内冷汽轮发电机,定同的空问内。隔板上沿高约750mm,其下沿与水子线圈、转子线圈、屏蔽环采用水内冷方式冷却,箱底部留有5mm的缝隙。正常运行时,内冷水回冷却用水由发电机内冷水箱通过水冷泵供给。正常水先进入隔板右侧空间,处理后再经隔板、滤网溢运行中,当内冷水箱水位过低时,会引起
2、发电机断流(玻璃水位计显示水位高于550mm时)至左侧水保护动作,使发电机组跳闸,因此发电机运行空间,最后由水冷泵泵出。当回水或补水不足,水时要求通过回水和化补水维持内冷水箱水位在700位计显示低于550mm时,内冷水回水只能通过隔mm左右。板底部缝隙缓慢地渗入左侧空间。为改善内冷水质和减少化补水量,该电厂于自内冷水箱改造以来,运行中水位信号一直较2008年对内冷水箱进行了技术改造,加装了内冷为正常,保持在750mm左右。水超净化装置。改造后内冷水箱配有2套水位监视系统:就地玻璃管水位计和水位变送器,结构如图2水位异常现象及处理1所示。从安装位置看,就地玻璃管水位计安装在内冷水箱正面
3、,水位计取样管下法兰中心孔距水箱2O10—02~24T15:l5,4号机正常运行中内冷底部250mm左右;水位变送器安装在内冷水箱侧水箱水位“低600mm”光字牌报警,CRT显示面,取样管距水箱底部50mm左右,因此就地玻水位为710mm,并仍呈下降趋势,最低降至700璃水位计的零位比水位变送器高200mmH,O柱。mm。开启补水阀补水后,就地检查内冷水回路正同时,根据厂家提供的试验数据,内冷水净化装置常,水箱水位满。热工检修人员对此进行检查处理运行时除碳风机产生的压力及曝气会使水位变送后,就地玻璃管水位计水位与CRT显示水位基本器测量信号比实际水位高150mmH,O柱左右,因一致。
4、初步分析后认为,此次异常是由测量装置所此在机组DCS系统内要对水位变送器信号加340测水位与实际水位偏差大引起的。mmH,O柱的零位偏置,以使就地玻璃水位计与2010-02-25T06:50,4号机内冷水箱CRT显CRT水位显示保持一致。示水位逐渐下降,就地玻璃管水位计测量水位为330mm(CRT显示为690mm);手动补水至830mm后,就地水位与CRT显示水位一致。3原因分析(1)就地玻璃水位计、水位变送器取样口安装位置设计错误,存在设备隐患,是造成本次事件的水位变送器直接原因。由于就地玻璃水位计、水位变送器取样图1内冷水箱水位监视系统示意孔处于2个不同的空间,实际检测的是2个不
5、同空间的水位,当玻璃水位计显示水位高于550mm时一一第l3卷(2011年第l期)电力安全技术J(高于隔板高度),因2个空间差别不大;但当玻况下的对比测试,仅在DCS内对水位变送器信号璃水位计显示水位低于550mm时,两者仅通过隔加-340mii1零位偏置。在出现水位偏差时,没有板底部5mm的缝隙连通,所测水位值已无可比性,进一步深究原因,也未进行相应的整改。仅能反映水位变化的趋势。(3)自动补水电动阀是作为紧急情况下的补水(2)安装调试工作存在错误,误将热工水位定备用,在自动补水电动阀多次紧急开、关时,运行值“低600mm”设置成“低700iFlm”。在出现水人员却对现场水位异常现
6、象没有进一步分析,未能位偏差大而未查明原因的情况下随意对水位偏置值及时对内冷水超净化装置进行操作调整。进行修改,是本次事件发生的间接原因。由于热工(4)专业基础技术管理存在薄弱环节。对运行水位定值设置错误,将“低600mm”设置成“低人员虽开展了现场操作培训,但未及时修改运行规700mm”,所以当水位低于700miY_l时就误发了报程,亦无书面操作技术命令下发,设备异动报告仅警信号。水位在700mm左右运行时,除碳风机停以厂方提供的操作手册为技术依据。运(原逻辑设计为水位高跳风机,检查时发现实际(5)设备改造时,设计、安装调试、质量验收、接线错误,变成水位低跳风机),使风机产生的水技
7、术交底、规程修订均未按制度严格执行,验收标位影响消失,造成玻璃水位计与CRT水位显示偏准不高,技术把关不严,人员工作责任心不强、专差较大且无法消除(只考虑到水箱内压力对水位的业监督管理不力。影响)。热工检修人员在当时工况下进行水位比对后,于24日15:30将水位偏置值由-340mm改5防范措施为-220mm,使当时玻璃水位计与CRT水位显示基本一致。(1)加强对操作、巡检人员的技术培训,使他(3)由于运行当班人员未查明4号机内冷水箱们在发现异常情况时能深入
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