火力发电厂机组AVC调试报告通用模版
火力发电厂调试技术文件材料及主要表格
8.2.2.2 调试技术文件材料及主要表式样张(说明:调试措施、调试报告等规范化的文字材料未列入样张内)
‘
设备系统安装完工启动前验收签证书
2
设备及系统代管签证书
分部试运后验收签证卡
调3-0-3-1
共2页,第1页
专业No 系统
4
分部试运后验收签证卡
调3-0-3-2
共2页,第2页专业No 系统
分系统调试及试运记录
6
调试技术交底记录
调试过程记录
8
基建机组发生的重大问题及处理记录
试运中发现的设备缺陷处理记录
10
锅炉整套启动试运行记录及运行数据统计
调3-1-3-3-1
锅炉整套启动试运行记录及运行数据统计
调3-1-3-3-2
12
汽轮机168h满负荷试运记录
调3-2-3-3-1
汽轮机168h满负荷试运记录(续)
调3-2-3-3-2
14
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-1
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-2
16
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-3
发电机整套启动试运电气调试记录
调3-3-3-2-4
18
热控系统168h满负荷调试记录
调3-4-3-5-1
热控系统168h满负荷调试记录
调3-4-3-5-2
20
机组整套启动试运化学监督记录
调3-5-3-6-1
21
机组整套启动试运化学监督记录
调3-5-3-6-2
22
23。
机组调试检验报告范文
机组调试检验报告范文一、背景介绍根据项目需要,我公司负责安装和调试一台新型机组。
该机组具有高效节能、可靠稳定的特点,广泛应用于工业生产领域。
为确保机组的正常运行以及满足项目要求,我们进行了全面的调试和检验工作。
二、调试过程1. 准备工作在调试之前,我们进行了机组的全面检查,确保设备完好无损。
同时,根据设备的技术要求和布置图纸,对相关管线、电缆进行布置工作,保证机组的正常供电和引流。
2. 机组启动按照操作手册的要求,我们依次启动了机组的各个设备。
首先进行了电气系统的检查,确保电源供应正常。
紧接着,我们启动了冷却系统和压缩系统,并进行了相关参数的校准和调整。
3. 运行测试在机组启动后,我们进行了一系列的运行测试。
首先检查了机组的运行状态和参数,确保其在正常范围内。
然后进行了负载测试,检验机组在不同负载下的工作情况和性能表现。
4. 故障排除在调试过程中,我们遇到了一些故障和问题。
通过仔细检查和分析,我们迅速找到了故障的原因,并采取了相应的措施进行修复。
在故障修复后,我们再次进行了全面的测试和检验,确保机组的正常运行。
三、检验结果经过调试和测试,机组的各项指标均达到了设计要求。
机组的运行稳定,各个设备间的配合良好。
在各个负载下,机组的性能表现出色,丝毫不受影响。
四、结论与建议根据调试和检验结果,我们对机组的性能和运行状态有了全面的了解。
同时,我们也发现了一些问题和改进的地方。
建议在后续的运行中,继续关注机组的运行情况,及时进行维护和保养,确保机组的长期稳定运行。
总之,通过本次机组的调试和检验工作,我们成功地完成了机组的安装和调试任务,并保证了机组的正常运行。
我们将继续努力,为客户提供更好的产品和服务,为项目的顺利进行贡献自己的力量。
发电站设备运行参数调整报告
发电站设备运行参数调整报告尊敬的领导:本报告是关于发电站设备运行参数调整的情况汇报,以下是我们的调整报告。
一、背景介绍近期,我们发电站设备运行情况出现了一些问题,需要进行参数调整。
为了确保设备的正常运行,提高发电效率,我们严格按照相关流程和方法进行了调整。
二、调整内容1. 燃煤发电机组根据发电机组实际运行情况和燃煤质量变化,我们对燃煤发电机组进行了相应的参数调整。
通过调整燃煤供给量、炉膛温度和燃烧风量等参数,使其运行更加稳定,提高了发电效率。
2. 燃气发电机组针对燃气发电机组在运行过程中出现的一些异常情况,我们对其参数进行了调整。
通过优化冷却水流量、进气压力和燃气流量等参数,确保燃气发电机组的稳定运行,提高了发电效能。
3. 涡轮发电机组在发电机组的运行过程中,我们对涡轮发电机组进行了参数调整。
通过调整叶片角度、水压和负荷等参数,保证了涡轮发电机组的正常工作,并提高了发电效率。
三、调整结果经过以上的参数调整,我们取得了一定的成果:1. 发电效率提升:通过调整各项参数,发电效率得到了明显的提高,提高了电站的发电能力。
2. 设备运行稳定:通过合理调整各项参数,设备的运行稳定性得到了提高,减少了设备出现故障的风险。
3. 能源消耗减少:通过优化参数调整,我们有效地减少了能源的消耗,提高了资源利用率。
四、优化建议为了进一步提高发电站设备运行效率,我们提出以下优化建议:1. 加强设备监测:建议定期对设备进行监测和检修工作,及时发现并解决问题,确保设备运行的稳定和高效。
2. 进一步优化参数:根据设备运行情况和工况变化,持续跟踪和优化设备运行参数,使其更加符合实际需求,提高发电效率。
3. 强化培训和技术支持:加强员工培训和技术支持,提升员工的技术水平和专业能力,达到更好的设备运维管理。
五、结论通过对发电站设备运行参数的调整,我们取得了一定的成效,提高了发电效率和设备的稳定运行。
然而,我们也意识到还有很多可以优化的空间,希望能得到领导的指导和支持,持续改进设备运行管理,进一步提高发电站的效益。
火力发电建设工程机组调试报告、保护临时退出审批单
附录H调试报告编写基本要求(资料性附录)H. 0.1对应每个调试措施应有一个调试报告,每台机组应有一个总体调试报告。
H. 0.2调试报告应全面、真实反映调试过程和调试结果,结论明确。
II. 0. 3调试报告编写内容宜包含下列内容:1封面1)标题:XXXX工程X号机组XXXX设备和系统调试报告;或XXXX工程X号机组调试报告。
2)文件编号。
3)编制人。
4)审核人。
5)批准人。
6)编写单位及其签章。
7)日期。
2调试单位内部审批单或目录1)按照调试单位内部文件管理程序完成审批。
2)列出调试报告的目录。
3调试报告正文部分1)设备及系统简介。
2)调试过程简介:说明调试开始日期和时间,调试完成的工作,调试过程中发现的问题及处理情况,调试结束日期和时间等。
3)设备及系统调试结论:对设备及系统运行情况和能力作出结论。
4)遗留问题及处理建议:对机组移交后仍遗留的问题进行描述,分析原因并提出处理建议,提出运行应注意的事项。
4过程记录1)设备或分系统调试报告应包含过程记录如下:(1)调试措施技术和安全交底记录。
(2)测点、阀门、挡板、开关、回路、装置等传动验收记录。
(3)联锁保护逻辑传动验收记录。
(4)系统试运条件检查确认表。
(5)试运设备和系统参数记录。
2)机组总体调试报告应包含下列过程记录:(1)机组整套启动试运条件检查确认结果及办理的签证。
(2)机组进入满负荷试运条件检查确认结果及办理的签证。
(3)机组结束满负荷试运条件检查确认结果及办理的签证。
(4)机组整套启动试运过程记录。
(5)额定负荷时主要运行参数记录。
(6)整套启动试运汽轮发电机组轴振记录。
(7)机组满负荷试运电量统计。
(8)机组热工保护投入率统计。
(9)机组热工自动调节系统投入率统计。
(10)机组热工测点投入率统计。
(11)机组电气保护投入率统计。
(12)机组电气自动装置投入率统计。
(13)机组电气测点投入率统计。
(14)机组化学监督指标统计。
(15)机组整套启动试运经济技术指标统计。
发电机组调试报告
发电机组调试报告1. 引言本文档旨在记录并分析发电机组调试的过程与结果。
发电机组是一种用于产生电力的设备,通常由发动机和发电机组成。
调试是指在安装和组装完成后对发电机组进行各项功能检查和性能测试,以确保其正常运行和满足预期要求。
本报告将包括调试流程、测试参数、测试结果分析以及可能遇到的问题和解决方案。
2. 调试流程2.1 外观检查在进行任何测试之前,首先对发电机组进行外观检查。
检查发电机组的外观和接线是否符合设计要求,确保设备没有明显的损坏或松动部件。
2.2 确认电气连接接下来需要确认发电机组的电气连接是否正确。
检查电源接线和接地线是否正确连接,确保线路连接牢固。
2.3 启动发动机启动发电机组的发动机,检查发动机是否正常运转,并且运转是否平稳。
确认启动过程中是否有异常噪音或震动。
2.4 运行负载测试在发动机正常运行后,将逐步添加负载来测试发电机组的性能。
根据设计要求,该测试可能需要持续一段时间以检查发电机组的持久性能。
2.5 定时跳负载测试在运行负载测试结束后,进行定时跳负载测试。
通过在一定时间间隔内快速改变负载状态,测试发电机组在应对突发负载变化时的稳定性和反应能力。
2.6 关闭发动机当所有测试完成后,关闭发动机,检查发电机组的运行数据并保存。
3. 测试参数对于发电机组的调试,我们需要收集和记录以下参数:•发电机输出电压和频率•发动机运行速度和负载•发电机组在不同负载下的稳定性和效率•发电机组的温度和压力以上参数将在测试过程中不断监测和记录,以保证发电机组的性能和安全。
4. 测试结果分析对于每一个测试参数,我们按照预期要求来分析测试结果。
以下是一些常见的分析指标:•发电机输出电压和频率应该在设计范围内,并且稳定在某个设定值附近。
•发动机运行速度应该稳定在设计速度附近,并且负载应该不影响发动机的运行稳定性。
•发电机组在不同负载下的效率应该满足设计要求,并且能够承受一定的过载。
•发电机组的温度和压力应该在正常范围内,不应该出现异常的高温或高压情况。
发电厂系统调试总结报告
发电厂系统调试总结报告很快三个多月的时间过去了,这期间我们主要学习汽机的和热工的调试,下面我就最近一个月学到的总结一下。
学习了一段时间后,我们逐渐明白了该怎么去学,跟师傅的交流越来越多,他们干活的时候我们跟着,有些“传点”之类的活也让我们亲自干。
我们白天都去现场,他们调试什么系统我们在旁边学,有碰到不懂的就问师傅,没事的时候我们便自己去转系统,多熟悉熟悉设备。
此外,我们也学习了一些热工的调试,熟悉了控制系统,对机柜、模件、通道、测点都有了一定的了解。
熟悉了汽机几个系统的DCS画面,针对某些具体的机侧顺序控制,看了几个逻辑图,明白了一些电泵的联锁启动逻辑、联锁停止、泵的控制逻辑、启动允许逻辑等,还有一些电动阀门控制逻辑,油泵的控制逻辑等,对于一些热工保护也有了初步认识。
实际操作上,跟着热工的同事去机柜插模件、插保险、校验通道、传测点、学会了DCS画面上一些简单的操作。
汽机最近主要是下面几个系统的调试:闭式冷却水系统、开式冷却水系统、循环水系统、电动给水泵组、凝结水系统、汽动给水泵系统、发电机密封油系统、除氧器。
7号机的调试已经结束, 8号机正在调试中。
两台机的调试基本相同,因此在调试的时候,原理性的东西我们根据7号机去理解,调试就容易多了。
汽机的调试主要是配合电建的和设备厂家进行阀门的传动、各种泵的试运、电机的试运、各种阀门和泵的联锁启动和停止试验、检查测量和控制仪表的功能、各个系统的联锁保护试验、各种冷却器和加热器试运、一些具体装置的试运等,最后进行系统整体试运,直到整个系统没有缺陷为止。
汽机学习中我们主要是按照调试措施,去现场学习调试人员的具体操作,有时候跟师傅去就地,尤其是出现问题的时候,可以从中学习到不少,明白了问题原因和处理方法,在对电机和泵的试运中,就出现了一些异常,如轴承温度高、系统漏水、电动门不动作等情况。
有些是因为调试前的准备工作没有就绪造成的,有些是因为受到逻辑的限制。
对热工的学习,对照DCS画面看逻辑图更能理解,有不懂的地方可以请教师傅。
某350MW火电机组AVC调试方案的探讨
p o s e d . T h e s c h e me h a s p ss a e d t h r o u g h v e i r f i c a t i o n i n p r a c t i c e ,p r o v i d e s a r e f e r e n c e or f t h e s a n l e p o we r p l a n t .
g i n g i n f l u e n c e o n s a f e a n d s t a b l e o p e r a t i o n o f p o we r p l a n t a n d p o we r d, a t e s t i n g s c h e me f o r t h e p o w e r p l a n t AVC i s p r o -
并通过 D 2 0 0 装置发 出控制信号到 D C S 控制系统 , D C S控制 系统 用一 定步 长的脉 宽送 至励磁 调节 系统
A V R来 调节 励 磁 电流 , 从 而 实 现 了无 功 功 率 的调 节, 最终 使发 变组 出线线 路 电压达 到调度 要求 。
负荷分配功能; 全厂 A V C退 出意味着不启动机组负
张 英, 蔡 兆顺 , 丁万林 , 闫 占智
嘉峪关 7 3 5 1 0 0 ) ( 嘉峪关宏晟电热有 限责任公司 , 甘肃
摘
要: 电网对火 电厂 自动 电压控制功能 ( A V C ) 要求严格 , 考虑到在 A V C调试 时对 电厂和 电网安 全稳定运行 的影
响, 提出了火 电厂 A V C试验方案。该方 案在实践 中得 到了较好 的验证 , 也为相同情况的火电厂提供 了一个参考 。
调整电厂AVC参数提高电网无功调节能力
调整电厂A VC参数提高电网无功调节能力发布时间:2021-02-04T11:16:05.337Z 来源:《电力设备》2020年第30期作者:李晓璇[导读] 摘要:电压是衡量电能质量的重要标准,电压的运行水平与无功功率的平衡密切相关。
(大唐宝鸡热电厂陕西宝鸡 721300)摘要:电压是衡量电能质量的重要标准,电压的运行水平与无功功率的平衡密切相关。
为了确保系统运行电压具有正常水平,系统必须拥有足够的无功电源来满足系统负荷和网络对无功功率的需求以及补偿无功功率的损耗。
发电机是系统的主要无功电源,因此电厂电压无功控制已成为保证电压质量和无功平衡,提高电网可靠性和经济性必不可少的措施。
提高A VC子站投入率是保证电网质量,提高输电效率,降低网损,实现稳定运行和经济运行,是顺应社会发展的战略要求,实现绿色电网,共创和谐社会。
关键词:提高A VC投入率;提高输电效率降低网损;用电可靠性;经济运行引言大唐宝鸡热电厂2009年投产,投产初期装设上海益奥自控设备有限公司 YA-3000 A VC无功电压自动调节装置,一台上位机对应两台下位机,数据通过RTU传输模式,于2009年4月两台机组完成调试但未投入(系统整体投入率较低);2011年与调度完成静态的开闭环调试并投入使用(当地模式),运行一段时间条件不允许后退出;2017年12月两台机组A VC改造,更换设备为最新版本并增加上位机(EC212)一台(一主一备),同时采取模拟量直取到下位机模式,接陕西省电力调度中心要求,与省调进行联调后投入2台机组A VC装置,投入初期大唐宝鸡热电厂A VC跟进调度调节正确率连续两个月不到98%,通过反复比较电厂参数调节范围与调度调节范围匹配调节,最终达到经济稳定调节,A VC无功电压调节率达99%以上。
1、A VC装置调节原理电网运行时,根据负荷的需要输送由发电机送出的有功功率,以供用户的负荷使用。
在交流电网中,大部分负荷和电网设备(线路、变压器等)都需要存储交变的电磁场能量,因此交流电网在传输有功潮流的同时,还输送无功功率潮流。
热电厂AVC子站联调试验方案(中调下发)
3.操作员工作站保持互为热备可控状态,性能稳定可靠,操作功能执行准确无误。
4.在调试前,确定西夏热电已做过站内的AVC闭环,闭环运行准备稳定,闭锁合理可靠。
5.在测试和开环测试期间,西夏热电内的机组要退出AVC闭环控制。
西夏热电AVC子站联调试验报告
(试验方案及试验记录)
批准:
审核:
编制:项丽
宁夏电力调度通信中心
宁夏电投西夏热电有限公司
上海惠安系统控制有限公司
2011年8月
简称:
宁夏电力调度通信中心简称:宁夏区调
宁夏电投西夏热电有限公司简称:电厂
区调自动电压控制系统简称:AVC主站
电厂自动电压无功控制系统简称:电厂AVC子站
4)西夏热电在监控系统工作站上模拟电厂AVC投入/退出操作,当该信号置于合位时,区调AVC告警信息能提示西夏热电发电机退出消失,当该信号置于分位时,区调AVC告警信息提示西夏热电远方控制发电机退出出现;
5)西夏热电在监控系统工作站上模拟电厂AVC发电机无功减闭锁操作,当该信号置于合位时,区调AVC告警信息能提示西夏热电发电机下调闭锁出现,当该信号置于分位时,区调AVC告警信息提示西夏热电发电机下调闭锁消失;
2.密切监视西夏热电远动通道,确保西夏热电AVC试验远动通道正常运行。当西夏热电远动通道发生故障时,通信运行值班员应立即通知值班调度员和自动化处运行值班人员。
四、自动化专业部门安全措施
1.在试验的整个过程中,自动化处人员必须坚守岗位,确保自动化设备的正常运行。
2.密切监视EMS系统运行工况,确保双机互为备用运行。当主机系统出现异常时,自动化运行值班员应立即通知值班调度员。
火电运行调试总结范文
一、前言随着我国经济的快速发展,火电行业作为我国能源结构的重要组成部分,其稳定运行对于保障电力供应、促进经济社会发展具有重要意义。
为了提高火电厂的运行效率和安全性,我司于近期对某火电厂进行了全面的运行调试。
现将调试过程及成果总结如下:一、调试目标1. 优化火电厂运行参数,提高发电效率;2. 检查设备运行状况,确保设备安全稳定运行;3. 完善运行管理制度,提高人员操作技能。
二、调试过程1. 设备检查:对火电厂的锅炉、汽轮机、发电机等主要设备进行了全面检查,确保设备无故障、性能稳定。
2. 参数优化:通过调整锅炉燃烧参数、汽轮机进汽参数等,优化火电厂运行参数,提高发电效率。
3. 系统调试:对火电厂的控制系统、保护系统、通信系统等进行了调试,确保各系统协同工作,提高运行稳定性。
4. 人员培训:组织相关人员参加培训,提高操作技能和应急处置能力。
三、调试成果1. 发电效率提高:通过优化运行参数,火电厂的发电效率提高了5%以上。
2. 设备安全稳定运行:经过调试,火电厂的主要设备运行状况良好,故障率显著降低。
3. 运行管理制度完善:根据调试过程中发现的问题,完善了运行管理制度,提高了人员操作技能。
四、经验总结1. 加强设备检查,确保设备安全稳定运行。
2. 优化运行参数,提高发电效率。
3. 完善运行管理制度,提高人员操作技能。
4. 加强培训,提高应急处置能力。
五、展望未来,我司将继续关注火电行业的发展动态,不断优化运行调试技术,为我国火电行业的发展贡献力量。
同时,我们也将加强与各相关单位的合作,共同推动火电行业的进步。
总之,本次火电运行调试工作取得了显著成果,为火电厂的稳定运行奠定了坚实基础。
在今后的工作中,我们将继续努力,为我国火电事业的发展贡献自己的力量。
电厂AVC调试方案
电厂AVC调试方案1. 引言自动电厂电压控制(Automatic Voltage Control,AVC)是电力系统中的一个重要环节。
它通过监测电厂输出的电压,并根据系统负荷变化自动调节发电机励磁电压,以确保系统的稳定运行。
本文档将介绍电厂AVC调试的方案。
2. 调试设备和软件在电厂AVC调试过程中,需要准备以下设备和软件:•发电机励磁调节器•励磁调节器接口设备•励磁自动调节软件•励磁系统监测装置3. 调试步骤3.1 准备工作在进行AVC调试之前,需要对相关设备进行准备工作,包括:•检查发电机励磁调节器的连接状态,确保与励磁调节器接口设备正确连接。
•确保励磁调节器接口设备能够正常工作,并与励磁自动调节软件进行通信。
•验证励磁系统监测装置的正常运行。
3.2 参数设置设置励磁自动调节软件的参数,包括:•励磁系统的初始设定值,包括额定电压和电流设定值。
•励磁自动调节软件的控制策略,如PID控制等。
3.3 励磁器性能测试在AVC调试过程中,需要对发电机励磁器的性能进行测试。
测试步骤如下:1.将系统负载从最小负载逐渐增加到额定负载。
观察发电机励磁电压的变化,并记录下来。
2.将系统负载从额定负载逐渐减小到最小负载。
观察发电机励磁电压的变化,并记录下来。
3.根据测试数据,评估发电机励磁器的性能,包括控制精度和稳定性。
3.4 励磁器稳定性测试在AVC调试过程中,需要进行励磁器稳定性测试。
测试步骤如下:1.在额定负载下,通过调节发电机励磁电压,观察系统的响应时间和稳定性表现。
2.通过改变系统负载,测试发电机励磁器的稳定性能。
3.5 系统故障响应测试在AVC调试过程中,需要进行系统故障响应测试。
测试步骤如下:1.模拟系统故障,如线路短路、负载突变等情况。
2.观察发电机励磁器的响应时间和稳定性表现,评估其故障响应能力。
3.6 调试结果分析根据AVC调试过程的结果数据,进行分析和评估。
包括:•励磁器性能评估,包括控制精度和稳定性。
avc试验报告
avc试验报告一、试验背景随着电力系统的不断发展和扩大,电压稳定和无功优化成为了保障电力系统安全、经济运行的重要环节。
自动电压控制(AVC)系统作为一种先进的无功电压控制手段,能够有效地提高电网的电压质量,降低网损,提高系统的稳定性和经济性。
为了验证 AVC 系统在实际电网中的控制效果和性能,特进行本次 AVC 试验。
二、试验目的1、验证 AVC 系统的控制策略和算法在实际电网中的可行性和有效性。
2、测试 AVC 系统对电网电压和无功的控制精度和响应速度。
3、评估 AVC 系统对电网安全稳定运行的影响。
4、发现 AVC 系统在实际运行中可能存在的问题和不足,为进一步优化和改进提供依据。
三、试验对象本次试验以_____地区电网为对象,涵盖了_____个变电站和_____条输电线路。
四、试验内容1、系统功能测试电压控制功能测试:设置不同的电压目标值,观察 AVC 系统对变电站母线电压的控制效果。
无功优化功能测试:改变电网的无功负荷分布,验证 AVC 系统的无功优化能力。
安全约束功能测试:模拟电网故障和异常情况,检验 AVC 系统在满足安全约束条件下的控制策略。
2、控制性能测试控制精度测试:测量 AVC 系统控制后的母线电压和无功功率与设定值的偏差。
响应速度测试:记录 AVC 系统从接收到控制指令到完成控制动作的时间。
稳定性测试:在长时间运行过程中,观察AVC 系统的控制稳定性,是否存在误控或失控现象。
3、与其他系统的协调测试与调度自动化系统的接口测试:检查 AVC 系统与调度自动化系统的数据交互是否准确、及时。
与继电保护系统的配合测试:验证 AVC 系统的控制动作不会影响继电保护的正常运行。
五、试验方法1、搭建试验环境在实际电网中选取具有代表性的区域作为试验区域,对相关设备和系统进行必要的改造和升级,以满足试验要求。
安装测试仪器和设备,如电压互感器、电流互感器、数据采集装置等,用于测量和记录试验数据。
机组启动调试报告
机组启动调试报告1. 引言本文档旨在记录机组启动调试过程中的关键步骤和相关问题,并提供解决方案。
机组启动调试是确保机组正常运行的重要步骤,它涉及到多个系统的协同工作和各种参数的调整。
本报告将按照步骤详细介绍启动调试过程中的关键问题和解决方案。
2. 步骤一:电源系统调试在开始机组启动调试之前,首先需要确保电源系统正常工作。
这包括检查电源接线、电压稳定性和电源保护装置等。
如果发现问题,应及时修复或更换相关设备。
3. 步骤二:机械系统调试机械系统调试是机组启动调试过程中的关键步骤之一。
在这一阶段,需要确保机械部件的正常运行,包括轴承、齿轮和传动装置等。
如果发现异常声音或不正常运行,应及时进行检修。
4. 步骤三:控制系统调试控制系统调试是确保机组正常运行的重要步骤。
在这一阶段,需要验证控制系统的准确性和响应性。
通过逐步调整和检验各个控制参数,确保机组的控制系统能够按照预定的要求工作。
5. 步骤四:安全系统调试安全系统调试是机组启动调试过程中的关键环节,它涉及到机组的安全保护装置和应急停机装置等。
在这一阶段,需要验证安全系统的可靠性和功能性。
通过模拟故障和紧急情况,确保安全系统能够及时有效地响应。
6. 步骤五:性能测试在完成以上调试步骤后,需要对机组进行性能测试。
这包括机组的功率输出、效率和响应速度等方面的测试。
通过对机组的性能进行评估,可以判断机组是否符合设计要求,并进行必要的调整和改进。
7. 结论本文档详细介绍了机组启动调试的步骤和关键问题,并提供了相应的解决方案。
通过合理的步骤和严格的调试过程,可以确保机组的正常运行和高效性能。
机组启动调试是一个复杂的过程,需要不断的实践和经验积累。
希望本文档能够对今后的机组启动调试工作提供参考和借鉴。
电力调试报告范文模板
电力调试报告范文模板一、调试目的本次电力调试旨在验证电力设备能否正常运行,检查设备各项参数是否符合技术要求,并通过调整和优化设备运行参数,达到全面提高设备效率和降低设备运行成本的目的。
二、调试场地及设备本次调试地点为XX发电厂,调试设备为XX型号高压变频调速器。
三、调试内容及方法本次调试分为以下内容:3.1 调试内容1.检查设备硬件连接是否规范;2.检查设备软件安装及参数设置是否正确;3.检查设备各项参数是否符合技术要求;4.调整设备运行参数以达到最优运行状态;5.检查设备运行效果是否符合预期。
3.2 调试方法1.进行仪表检查,检查设备硬件连接是否规范;2.对设备进行上电启动,并对软件进行技术检测,确保软件安装及参数设置正确;3.通过对设备进行参数设定,并观察设备运行实时数据以检查设备各项参数是否符合技术要求;4.对设备运行参数进行调整,以达到最佳运行效果;5.对设备运行效果进行检查和比对,确保设备运行后能够符合预期。
四、调试结果按照上述调试方法及流程,经过对设备进行检查、调整、优化后,检查设备运行数据和运行效果,得到了以下结果:1.设备各项参数均符合技术要求;2.设备运行效果达到预期;3.设备的运行成本有所降低。
五、调试总结本次电力调试完成后,各项指标均符合预期要求。
通过对设备的优化和调整,达到了提高效率、降低运行成本的目的。
在此过程中,我们得到了许多经验和教训,为今后类似的电力调试提供了更加精确和高效的方案。
六、附录本次电力调试所使用的设备的主要参数及软件版本如下:设备名称参数1 参数2 参数3 软件版本XX型号高压变频调速器xxx xxx xxx X.X.X。
火力发电厂机组AVC调试报告通用模版
XXX公司标志XXX-0X-2013XXXXXXX电厂#1机组自动电压控制(AVC)装置试验报告XXXXXXXX公司201X年X月XXXXXXXXXXXXXXX公司科技档案审批单报告名称:XXXXXXXXXXX后自动电压控制(AVC)装置试验报告报告编号:出报告日期:保管年限:长期密级:一般试验负责人:试验地点:参加试验人员:参加试验单位:试验日期:打印份数:份拟稿:校阅:审核:生产技术部:批准:目录1.概述2.引用标准3.试验基本条件4.AVC装置相关安全性能试验5.本地控制调节性能试验6.远方控制调节性能试验7.试验结论8.附录1、概述。
为了检验X号机组自动电压控制系统(AVC)的功能是否正常,进行X号机组AVC 试验,主要内容有:1)验证AVC装置调节的安全性能。
2)本地控制下AVC装置的调节性能。
3)远方控制下AVC装置的调节性能。
2、引用标准继电保护和安全自动装置技术规程GB 14285-2006静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 478-2001电力系统实时数据通信应用层协议 DL476-1992国调电网自动电压控制技术规范(试行)自动电压控制AVC系统技术协议书发电厂自动电压控制(AVC)装置在线调试的有关要求3、试验基本条件在进行X号机组AVC相关试验前,满足以下条件:1)X号机组已完成AVC静态调试。
2)完成AVC装置参数整定。
3)完成AVC装置程序组态。
4)X号机组并网运行。
5)确认调度主站端量测数据与电厂端基本一致。
6)A VC中控单元与RTU通讯无误。
7)调度主站下发指令值和AVC中控单元显示值一致。
4、AVC装置相关安全性能试验在进行X号机组AVC安全性能试验前确认AVC装置处于远方控制,退出AVC装置执行终端增/减磁出口压板,X号机组对应执行终端电源上电。
4.1 母线电压越高闭锁功能检查在AVC装置中,设置母线电压高闭锁值低于当前运行电压,投入X号机组相对应的执行终端。
火力发电厂机组调试工程报告
火力发电厂机组调试工程报告1工程概述北皂煤矸石综合利用电厂位于山东省龙口市北皂煤电工业园内,是典型的煤电一体化坑口发电项目,是国家“十一五”期间第一家获批及开工建设的煤矸石资源综合利用电厂。
该项目由龙矿煤电股份有限公司投资兴建,建设规模为2×150MW超高压凝汽式汽轮发电机组,总投资14.27亿元,电厂占地202.5亩。
项目由中国电力工程顾问集团中南电力设计院设计,山东诚信工程建设监理有限公司监理,山东电力建设第二工程公司施工,山东中实易通有限公司调试。
建成投产后,年发电量16.5亿千瓦时。
本工程锅炉采用的是东方锅炉厂生产的DG-480/13.7-Ⅱ2型循环流化床,是东方锅炉厂总结和吸收自主开发的第一、二代135~150MW等级循环流化床锅炉的成功经验,结合自身在125MW、200MW、300MW、600MW大容量煤粉锅炉机组开发、设计、制造方面的丰富经验,为山东龙矿煤电有限公司北皂电厂设计制造的。
汽轮机采用东方汽轮机厂生产的高温超高压、一次中间再热、单轴、冲动式、双缸双排汽、凝汽式汽轮机。
采用高中压合缸,电液调节等方式。
高中压转子及低压转子为整锻结构,具有七级不调整抽汽,采用30%额定容量的2级串联旁路系统。
高中压转子的一阶临界转数1817 r/min,低压转子的一阶临界转数是2149 r/min,发电机转子的一阶临界转数是1247r/min。
发电机配置山东济南发电设备厂生产的WX21Z-073LLT型空冷式发电机组,机组运行方式为单元制。
视在功率:176500kVA,有功功率:150000kW,最大连续输出功率:165000kW。
山东中实易通有限公司公司于2009年5月末成立北皂调试项目部,同时开始工程的前期准备,6月初电气、热控等专业调试人员和项目部管理人员逐步进入现场,7月初全部调试人员正式进入现场,9月29日完成2号机组DCS系统受电及软件恢复;9月30日完成2号机组低压厂用受电;各系统分部试运工作相继开始。
火力发电站电力调度报告
火力发电站电力调度报告尊敬的领导:当前,我站按照市场需求和能源调度的要求,开展了火力发电站的电力调度工作。
现将调度情况报告如下:一、发电机组情况1.1 发电机组运行情况本周,火力发电站运行了6台发电机组,分别为A1、A2、A3、B1、B2、B3,每台机组的发电量如下表所示:发电机组发电量(万千瓦时)A1 50A2 45A3 48B1 42B2 47B3 461.2 发电机组维护情况为确保机组运行的稳定性和可靠性,我站对发电机组进行了定期维护。
具体情况如下:- A1机组:已完成日常维护,无故障记录。
- A2机组:上周进行了故障检修,本周恢复正常运行。
- A3机组:定期维护中,下周预计恢复运行。
- B1、B2、B3机组:本周均正常运行,无故障记录。
二、电力供需情况2.1 电力供应情况本周,我站总供电量为280万千瓦时,其中火力发电占比80%,水力发电占比15%,其他占比5%。
具体供电量及占比如下表所示:能源类型供电量(万千瓦时)占比(%)火力发电 224 80水力发电 42 15其他 14 52.2 电力需求情况根据市场需求和天气情况,本周的电力需求量为300万千瓦时。
与供电量相比,存在20万千瓦时的供需缺口。
三、调度措施和建议为满足市场需求,我站在本周采取了以下调度措施:3.1 合理运行机组针对供需缺口,我站合理运行火力发电机组,尽量提高发电量。
通过对机组的优化操作,成功提高了发电效率,缩小了供需缺口。
3.2 优化能源结构为了降低成本和减少环境污染,我站在发电中加大了水力发电和新能源发电的比例。
通过优化能源结构,提高了发电效率,降低了环境压力。
3.3 合理购电为弥补供需缺口,我站根据实际情况采取了合理购电措施。
与其他发电厂商进行合作,购买了一部分电力,满足了市场需求。
3.4 运行数据监测为确保发电运行的稳定性,我站加强了运行数据的监测和分析工作。
及时发现和解决潜在问题,保障了发电机组的正常运行。
根据上述调度措施和实际情况,我站对于未来的电力调度提出以下建议:- 加强与市场和能源调度部门的沟通,及时了解市场需求和能源政策,合理调整发电量和能源结构。
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XXX公司标志
XXX-0X-2013
XXXXXXX电厂#1机组
自动电压控制(AVC)装置试验报告
XXXXXXXX公司
201X年X月
XXXXXXXXXXXXXXX公司科技档案审批单报告名称:XXXXXXXXXXX后自动电压控制(AVC)装置试验报告报告编号:出报告日期:
保管年限:长期密级:一般
试验负责人:试验地点:
参加试验人员:
参加试验单位:
试验日期:打印份数:份
拟稿:校阅:
审核:生产技术部:
批准:
目录
1.概述
2.引用标准
3.试验基本条件
4.AVC装置相关安全性能试验
5.本地控制调节性能试验
6.远方控制调节性能试验
7.试验结论
8.附录
1、概述。
为了检验X号机组自动电压控制系统(AVC)的功能是否正常,进行X号机组AVC 试验,主要内容有:1)验证AVC装置调节的安全性能。
2)本地控制下AVC装置的调节性能。
3)远方控制下AVC装置的调节性能。
2、引用标准
继电保护和安全自动装置技术规程GB 14285-2006
静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 478-2001
电力系统实时数据通信应用层协议 DL476-1992
国调电网自动电压控制技术规范(试行)
自动电压控制AVC系统技术协议书
发电厂自动电压控制(AVC)装置在线调试的有关要求
3、试验基本条件
在进行X号机组AVC相关试验前,满足以下条件:
1)X号机组已完成AVC静态调试。
2)完成AVC装置参数整定。
3)完成AVC装置程序组态。
4)X号机组并网运行。
5)确认调度主站端量测数据与电厂端基本一致。
6)A VC中控单元与RTU通讯无误。
7)调度主站下发指令值和AVC中控单元显示值一致。
4、AVC装置相关安全性能试验
在进行X号机组AVC安全性能试验前确认AVC装置处于远方控制,退出AVC装置执行终端增/减磁出口压板,X号机组对应执行终端电源上电。
4.1 母线电压越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置母线电压高闭锁值低于当前运行电压,投入X号机组相对应
的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,X号机组AVC报增磁闭锁。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC正常减磁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复母线电压高闭锁值。
记录如下:
结论:母线电压越高闭锁功能正常。
4.2 母线电压越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置母线电压低闭锁值高于当前运行电压,投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
主站下发电压调控指令,电压指令高于实际运行电压,X号机组AVC正常增磁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复母线电压低闭锁值。
记录如下:
结论:母线电压越低闭锁功能正常。
4.3机组有功越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组有功的高闭锁值低于当前运行有功,投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,X号机组AVC报增磁闭锁、减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复所有X号机组有功的高闭锁值。
记录如下:
结论:机组有功越高闭锁功能正常。
4.4 机组有功越低闭锁功能检查
在AVC 装置中,设置X 号机组有功的低闭锁值高于当前运行有功,投入X 号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,X 号机组AVC 报增磁闭锁、减磁闭锁。
试验结束后退出X 号机组相对应的执行终端,在AVC 装置中,恢复X 号机组有功的低闭锁值。
记录如下:
结论:机组有功越高闭锁功能正常。
4.5机组无功越高闭锁功能检查
在AVC
装置中,设置X 号机组无功的高闭锁值低于当前运行无功。
投入X 号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,X 号机组AVC 报增磁闭锁。
试验结束后退出X 号机组相对应的执行终端,在AVC 装置中,恢复X 号机组无功的高闭锁值。
记录如下:
结论:机组无功越高闭锁功能正常。
4.6机组无功越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组无功的低闭锁值高于当前运行无功。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组无功的低闭锁值。
记录如下:
结论:机组无功越低闭锁功能正常。
4.7机组机端电压越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电压高闭锁值低于当前机端电压。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令高于实际运行电压,X号机组AVC报增磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电压高闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电压越高闭锁功能正常。
4.8机组机端电压越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电压低闭锁值高于当前机端电压。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电压低闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电压越低闭锁功能正常。
4.9 机组机端电流越高闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电流高闭锁值低于当前机端电流。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令高于实际运行电压,X号机组AVC报增磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电流高闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电流越高闭锁功能正常。
4.10 机组机端电流越低闭锁功能检查
在AVC装置中,设置X号机组机端电流低闭锁值低于当前机端电流。
投入X号机组相对应的执行终端。
主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,X号机组AVC报减磁闭锁。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端,在AVC装置中,恢复X号机组机端电流低闭锁值。
记录如下:
结论:机组机端电流越低闭锁功能正常。
4.11 死区测试
投入X号机组相对应的执行终端,主站下发电压调控指令,当电压指令与实际运行电压偏差在AVC装置的死区电压0.4kV范围内时,AVC装置停止动作。
试验结束后退出X号机组相对应的执行终端。
记录如下:
结论:死区电压值准确。
5、本地控制调节性能试验
试验前确认AVC装置中的参数设置,确认投入AVC装置执行终端增/减磁出口压板。
将子站AVC系统转为本地控制模式,子站系统根据本地电压曲线实际调控母线电压。
观察各台发电机组无功及母线电压调节效果,并进行记录。
记录如下:
结论:本地控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
6、远方控制调节性能试验
试验前确认AVC装置中的参数设置,确认投入AVC装置执行终端增/减磁出口压板。
将子站AVC系统转为远方控制模式,子站系统根据主站下发母线电压目标值进行实际调控。
观察各台发电机组无功及母线电压调节效果,并进行记录。
记录如下:
结论:远方控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
7、试验结论
XXX发电厂X号机组增容后,经现场试验,自动电压控制(AVC)装置安全闭锁功能正常,在本地控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
在远方控制模型下,母线电压控制达到要求,各台机组无功分配合理。
附录:XXXX号发电厂AVC定值表。