二十五项反措防止汽轮机超速
热控部二十五项反措实施细则
热控部二十五项反措实施细则一、防止火灾事故1、加强热工人员消防培训,在消防安全上要达到“三懂、三会”的水平。
2、电缆沟和电缆夹层及有关的控制室安装完善可靠的报警装置,微机班负责集控室火灾报警控制系统主机的维护,火灾报警时应及时到现场确认,如果是误报警应及时消除,火灾报警主机有故障时应及时消除;孔洞、缝隙必须用阻燃材料严密封堵,新增设施或新换电缆施工完后必须符合防火要求。
3、自动班负责#2机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;保护班负责#1机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;流压班负责#1机侧电缆桥架及竖井定期检查清扫;微机班负责#1#2炉电缆桥架及竖井、#1#2电子设备间定期检查清扫。
4、热工管辖的控制设备油管路应定期检查,及时消除渗漏点。
5、对制粉系统、油系统的热控设备进行电火焊作业时,应办理动火工作票,动火工作时必须有人监护,监护人员应熟知防火要求及消防方法。
监护人的职责是:(1)检查防火措施的可靠性,并监督执行。
(2)在出现不安全情况时,有权制止动火。
(3)动火工作后检查现场,做到不遗留任何火源。
6、在给粉机或粉仓上部上动用电火焊时,应检查内部积粉确已清除干净,并采取完善的防火措施,防止余粉燃烧或火星溅落到煤粉仓内部等处。
7、储油罐的加热温度必须控制在40℃以下;储煤罐6个温度测点应保持良好,温度表计指示正确。
二、防止大容量锅炉承压部件和压力容器爆漏事故1、以严格的制度来确保锅炉和压力容器的各类仪表准确、灵敏、可靠,锅炉汽包水位、温度、压力参数定期校验周期不超过六个月,点火排汽和锅炉安全门压力开关定期校验周期不超过三个月,应列为计量强制检验项目,以防止因热工设备问题造成锅炉缺水和超温超压运行。
2、运行中的锅炉和压力容器设备及其安全附件(如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等)应处于正常工作状态,其设备的自动保护装置如果需要退出应经总工程师批准,并应限期恢复。
3、锅炉超水压实验和安全阀整定应严格规程进行,锅炉超水压实验和热态安全阀整定时,严禁非实验人员进入实验现场。
二十五项反措汽机部分
1、防止火灾事故的预防措施1.1防止汽轮机油系统火灾事故的预防措施1.1.1油系统应尽量避免使用法兰、螺母连接,禁止使用铸铁、铸铜阀门。
1.1.2油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)和石棉纸垫。
宜采用厚度为1~2mm的隔电纸、青壳纸或其它致密耐油、耐热和耐酸的材料,抗燃油系统的密封圈应使用高质量的氟橡胶或丁晴橡胶。
1.1.3油管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准有明火,必须明火作业时要办理动火工作票,并采取有效措施,附近的热力管道或其他热体的保温应紧固完整,并包好铁皮。
1.1.4禁止在与系统连接或未经清洗干净的油管道上进行焊接工作。
在拆下的油管上进行焊接时,拆下的油管必须事先冲洗干净,必须采取可靠的隔绝措施,近油源侧的法兰应拆开通大气。
1.1.5油管道法兰、阀门及旋转设备、轴承、调速系统等应保持严密不漏油,如有漏油应及时消除,严禁漏油渗透至下部蒸汽管、阀门等热体保温层内。
1.1.6油管道法兰、阀门的周围及下方,如敷设有热力管道或其他热体,这些热体保温必须齐全,保温外面应包铁皮,并定期检查保温层情况。
1.1.7检修时如发现保温材料内有渗油时,应消除漏油点,并更换保温材料。
1.1.8事故排油阀应设两个串联钢质明杆截止阀,其操作手轮不允许加锁,应设在距油箱5m以外的地方,并有两上以上的通道,其一次阀为常开阀,应挂有明显的“禁止操作”标志牌。
事故排油应排到主厂房外的事故油池内。
1.1.9室外事故油池内应明显无积水,应密封,不渗漏雨水,其排油路应畅通,并应定期检查,做好记录。
1.1.10汽轮机主油箱排油烟管道应按规定引至厂房顶外或厂房外无火源处,并避开上下方有发电机出线或变压器的地方,并设禁火标志。
排油烟管出口应装护罩或朝下,以防止雨水或异物进入没烟管道内。
1.1.11在各种运行工况下,应保证油管道自由膨胀。
1.1.12机组油系统的设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理的或热力管道已渗入油的,威胁机组安全时应立即停机处理。
解读2023版二十五项反措:防止汽轮机超速事故(二)
解读2023版二十五项反措:防止汽轮机超速事故(二)昨天的文章解读2023版二十五项反措:防止汽轮机超速事故(一)我们开始对新版反措关于汽轮机部分进行解读,汽轮机超速事故对于发电厂来讲造成的危害是不可逆的,因此各个电厂对此都会慎之又慎。
2023版8.1.7条与2014版8.1.3条相同,强调的是转速表问题,在过去的工作中,多次遇到转速表失效或者指示不准的情况。
一般机组设计有两套转速监测装置,包括TSI转速和DEH转速,此外还有零转速,用于监视汽轮机的低转速运行。
一般情况下,TSI转速主要参与超速保护,DEH转速除了参与超速保护外,还参与转速PID调节。
TSI转速参与超速保护比较简单,一般是TSI内进行超速判断后输出到ETS系统进行三取二的超速判断。
DEH内超速保护是在DEH系统内进行超速判断,然后输出到ETS系统。
DEH转速调节一般是三个转速经过取中或者取高输出系统转速,参与相关的转速逻辑。
2023版8.1.8条与2014版8.1.5条相同,在适用范围上增加了新建机组的要求。
调节系统的静态试验包括拉阀试验、DEH仿真试验等。
拉阀试验过程中如果发现调门卡涩的情况,需要及时处理。
调门卡涩有两种情况,一种是伺服卡卡涩,往往是由于优质不合格造成的,在这种情况下机组启动后往往会出现调门异常波动的情况。
还有一种是油动机卡涩,往往是由于油动机机械故障导致。
2023版8.1.8条与2014版8.1.9条相同,所谓强行挂闸,主要是指在一些关键条件不满足的情况下,通过点强制、修改逻辑或者机械隔离的方式进行挂闸。
2023版8.1.10条与2014版8.1.7条相同,是对汽轮机旁路系统的要求,尤其是在机组甩负荷或事故状态下,应开启旁路系统。
2023版8.1.11条、8.1.12条与2014版8.1.12条基本相同,主要是对主汽门、调门、抽汽逆止门关闭时间测试、严密性试验、活动试验和超速保护试验的要求,前面的文章我们也说过,不要忽略抽汽逆止门相关的试验和检查。
电厂二十五项反措(汽轮机部分)
1.转速测量、监视和保护 转速测量
条文:9.1.7 机械液压型调节系统的汽轮机应有两套就地转速 表,有各自独立的变送器(传感器),并分别装设在沿转子轴向 不同的位置上。
条文: 9.1.8 电液型调节系统,在机组起动过程中,应有在转速 测量系统故障情况下的判断和限制功能。已取消机械危急保安器 的机组,必须设置有可靠的、冗余的电超速保护装置和供电电 源,以及就地可操作的手动停机装置。
条文:9.1.10 在任何情况下绝不可强行挂闸。
3.严禁带负荷解列、强行挂闸
(1)例如: 1990年1月河北某电厂一台中压50MW机组,锅炉灭 火后,在恢复的过程中,汽包满水。机组推力增大,动静严重碰 磨,在带24MW负荷解列的过程中,调节汽门和自动主汽门未能 关闭,致使转速急速飞升达4000r/min以上,轴系断为11段。机组 严重超速而毁坏。
(2)例如:1999年辽宁某发电厂200MW机组发生轴系断裂事故。 运行人员在主油泵轴与汽轮机主轴间齿型联轴器失效,机组转速 失去控制,并在无任何转速监视手段的情况下而再次起动,在转 速急速飞升的过程中,引发了轴系断裂事故。
1.转速测量、监视和保护 转速测量
条文:9.1.6 主油泵轴与汽轮机主轴间具有齿型联轴器或 类似联轴器的机组,定期检查联轴器的润滑和磨损情况, 其两轴中心标高、左右偏差,应严格按制造厂规 定的要求安装。以防主油泵轴与汽轮机主轴脱离,导致 调节系统开环控制。
2.油质合格严防卡涩 严防卡涩
条文:9.1.5 主汽门和调节汽门解体检修时,应重点检查门杆弯曲 度和动静间隙,检查阀碟和阀座的接触情况,不符合标准 的必须 进行处理。在调节部套、高中压主汽门、调节汽门存在有卡涩、 严重泄漏、调节系统工作不正常的 情况下,严禁机组起动,运行 中的机组,必须停止运行。
二十五项反措学习-防止汽轮机超速事故学习(每一条都有带血的案例)
二十五项反措学习-防止汽轮机超速事故学习(每一条都有带血的案例)汽轮机转速超过额定转速的112%,即为超速。
严重超速可以导致汽轮发电机组严重损坏,甚至毁坏报废,是汽轮发电机设备破坏性最大的事故。
1.转速测量、监视和保护条文:8.1.1 在额定蒸汽参数下,调节系统应能维持汽轮机在额定转速下稳定运行,甩负荷后能将机组转速控制在危急保安器动作值转速以下。
条文:8.1.2 各种超速保护均应正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,禁止机组运行。
条文:8.1.3 机组重要运行监视表计,尤其是转速表,显示不准确或失效,严禁机组启动。
运行中的机组,在无任何有效监视手段的情况下,必须停止运行。
保护故障、转速失去监视情况下强行启动案例1:1984年7月,我国第1台毁机事故机组,江西某电厂50MW汽轮机,事故前危急保安器拒动缺陷尚未消除、在调节汽门严重漏汽的情况下,机组仍采用主汽门旁路门强行起动,在发电机甩负荷的过程中,严重超速至4700r/min,造成了毁机事故。
案例2:1999年辽宁某发电厂200MW机组发生轴系断裂事故。
运行人员在主油泵轴与汽轮机主轴间齿型联轴器失效,机组转速失去控制,并在无任何转速监视手段的情况下而再次起动,在转速急速飞升的过程中,引发了轴系断裂事故。
2.油质合格严防卡涩、静态试验、停机解列条文:8.1.4 透平油和抗燃油的油质应合格。
油质不合格的情况下,严禁机组起动。
条文:8.1.5 机组大修后,必须按规程要求进行汽轮机调节系统静态试验或仿真试验,确认调节系统工作正常。
在调节部套有卡涩、调节系统工作不正常的情况下,严禁机组启动。
条文:8.1.6 机组停机时,应先将发电机有功、无功功率减至零,检查确认有功功率到零,电能表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用汽轮机手动打闸或锅炉主燃料跳闸联跳汽轮机,发电机逆功率保护动作解列。
严禁带负荷解列。
严禁带负荷解列、强行挂闸(DEH挂闸原理,了解一下)案例1:1990年1月河北某电厂一台中压50MW机组,锅炉灭火后,在恢复的过程中,汽包满水。
防止汽轮机超速的防范措施
防止汽轮机超速的防范措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX防止汽轮机超速的防范措施一、机组停运时的防范措施1、汽轮发电机组启停是电厂的重大操作,任何时间组织启、停机组操作时,各级管理人员(各专业工程师、发电维护部长及助理、安健环专工、生产副总经理、总经理等)必须到现场进行双监护,确保操作安全。
2、任何时候,必须清楚汽轮发电机组、锅炉等主辅设备所处的运行、热备用、冷备用,还是检修状态,对汽轮发电机组、锅炉电气主辅设备在各状态间转换时,必须具备安全运行的基本条件。
汽轮发电机组、锅炉电气主辅设备从热备用转冷备用后,才能进行保护装置的退停操作。
汽轮发电机组、锅炉电气主辅设备从冷备用转热备用前,必须保证保护装置都已正常投入运行。
3、汽轮机组在打闸停机前,必须试运交直流润滑油泵,确认完好,润滑油系统联锁投入。
4、任何汽轮机组启停过程中,禁止从事与机组启停无关的其它操作。
5、停机前,应检查汽轮机的抽汽电动阀、抽汽逆止阀、供汽隔离阀。
6、汽轮机组,打闸前只启动交流润滑油泵,无特殊情况不得启动高压油泵。
打闸后,应检查转速下降,并注意各转速显示一致。
7、停机后,检查有功功率是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用逆功率保护动作解列;严禁带负荷解列。
第 2 页共 7 页8、在组织汽轮机停机操作时,除了按远方停机按钮,还必须到现场手动按就地危急保安器紧急停机按钮。
9、手动按紧急停机按钮后,必须检查复位油压、安全油压、启动油压到零,如有油压,手动关紧自动主汽门,禁止断开汽机保护直流电源。
10、汽机打闸后将DDV阀指令设置为负值,确保高压调节阀关闭严密。
11、汽轮机转速到零后,为了防止AST电磁阀长期带电烧毁需停电时,应确认锅炉主汽门、电动主汽门关闭、高压油泵停运。
12、检查锅炉、汽机、化学等专业的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的安全阀、压力表、水位计等安全设施、安全附件是否完好,能否正常投用;明确管理责任人,限期整改,保证特种设备的安全设施、安全附件完好,投运正常。
25项反措
防止电气误操作事故的发生,必须从
规范人的行为、保证设备特别是防误 闭锁装置的可靠运行入手。防止电气 误操作事故发生的重点,一是检修和 运行人员严格执行“两票”管理制度 并认真使用标准票,二是防误闭锁装 置要完善可靠。
(五防)
(1)防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、 接触器合闸状态不能操作隔离开关。) (2)防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只 有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) (3)防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开 关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开 关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷 开关闭合) (4)防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸 状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至 试验位置,才能合上接地开关) (5)防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门 进入隔室)
防止电力生产重大事 故的 二十五项重点要求
安徽新力电业科技咨询 有限责任公司
目
录
一、防止火灾事故 二、 防止电气误操作事故 三、 防止大容量锅炉承压部件爆漏事故 四、 防止压力容器爆破事故 五、 防止锅炉尾部再次燃烧事故 六、 防止锅炉炉膛爆炸事故 七、 防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故
十四、 防止系统稳定破坏事故
1、电厂升压站及机组的设计、设备选型应 满足系统稳定运行的需要。 2、发电机组投入正式运行前,应进行入网 安全评估,评估合格方能入网运行。 3、在电源的规划设计阶段布置好电网的安 全稳定措施。 4、加强母差保护、安全稳定装置等与系统 有关保护的运行维护工作。
十五、 防止大型变压器损坏和互感 器爆炸事故
八、 防止锅炉汽包满水和缺水事故 九、 防止汽轮机超速和轴系断裂事故 十、 防止汽轮机大轴弯曲、轴承烧损事故 十一、 防止发电机损坏事故 十二、 防止分散控制系统失灵、热工保护
防止电力生产重大事故的二十五项反措
防止电力生产重大事故的二十五项反措防止电力生产重大事故的二十五项重点要求1992年原能源部《关于防止电力生产重大事故的二十项重点要求》颁发后,在防止重大、特大事故方面收到明显效果。
在电网容量增加、系统不断扩大的条件下,各项事故普遍呈下降趋势,其中锅炉灭火放炮、汽轮机超速、开关损坏、互感器爆炸、系统稳定破坏等事故有了较大幅度的下降。
但是,随着我国电力工业快速发展和电力工业合体制改革的不断深化,高参数、大容量机组不断运和高电压、跨区电网逐步形成,尤其是现代计算机技术不断应用于电力生产,在安全生产方面出现了一些新的情况,对安全生产管理工作也提出了新的要求。
有些事故已大大减少,但有些频发性事故至今仍有时发生,并且有的变得越来越突出,新的事故类型也不断出现。
近来,发生了多年来未曾发生过的重大事故,如轴系断裂事故、锅炉缺水事故、电缆着火事故以及全厂停电事故。
为了进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中关于“坚持为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,更好地推动安全生产工作有目标、有重点地防止重大恶性事故,国家电力公司在原能源部《防止电力生产重大事故的二项重点要求》的基础上,增加了防止枢纽变电所全停重大环境污染、分散控制系统失灵、热工保护拒动、锅炉尾部再次燃烧、锅炉满水和缺水等事故的重点要求,制定了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。
各单位应密切联系本单位本部门的实际情况,把各项重点要求落到实处,防止特大、重大和频发性事故的发生。
1 防止火灾事故为了防止火灾事故的发生,应逐项落实《电力设备典型消防规程》(DL 5027-93)以及其他有关规定,并重点要求如下:电缆防火新、扩建工程中的电缆选择与敷设应按《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-1996)和《火力发电厂设计技术规程》中的有关部分进行设计。
严格按照设计要求完成各项电缆防火措施,并与主体工程同时投产。
主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于,动力电缆不小于1m。
解读2023版二十五项反措:防止汽轮机超速事故(三)
解读2023版二十五项反措:防止汽轮机超速事故(三)2023版8.1.15条是对2014版8.1.11条的修订,是对甩负荷试验的要求,增加了不宜进行甩负荷试验的规定。
一般情况下,新机组必须进行甩负荷试验,包括50%甩负荷试验和100%甩负荷试验。
甩负荷试验的主要目的是验证调节系统的动态特性,甩负荷后转速会动态飞升,正常情况下飞升值应小于超速保护装置动作值。
根据目前了解,正规的火电机组都会严格执行该项规定,但是一些中小机组、供热机组、工业汽轮机在机组投产后,存在不做甩负荷试验的情况。
甩负荷试验做与否与机组大小没有关系,是对机组安全性的一种验证。
2023版8.1.16条与2014版8.1.16条相同,但是语句顺序进行了调换。
强调机组正常停机时,严禁带负荷解列,2014版原句是“机组停机时...严禁带负荷解列”。
个人理解,汽轮机未打闸前不允许解列发电机,解列发电机的前提是功率到零或者汽轮机打闸后发电机逆功率保护动作解列。
目前很多机组设计是汽轮机打闸后,打闸信号会同时发至发电机直接解列发电机,或者通过主汽门关闭信号发至发电机解列发电机。
这种情况就会存在一种可能,如果进汽门关闭不严,发电机同时解列,可能会造成汽轮机超速。
2023版提出“机组正常停机时,严禁带负荷解列”,这就存在一种歧义,如果是机组异常跳闸,是否允许直接解列发电机。
如果发电机不解列,可能会造成汽轮机鼓风摩擦,甚至会对发电机造成影响。
因此需要合理设计发电机解列程序,严格按照厂商的要求进行联锁设计。
2023版8.1.17条是对2014版8.1.17条的修订,增加了“油系统冲洗时,电液伺服阀必须按规定使用专用盖板替代,不合格的油严禁进入电液伺服阀”,这是针对近几年伺服阀被不合格的控制油污染造成卡涩的问题。
伺服阀清洗检查是大修必修工作,需要注意的是,目前主流的伺服阀包括DDV阀、MOOG阀等,还包括一些小众品牌的伺服阀,选型的时候要对相关产品最好考察。
汽轮机安全运行与二十五项反措
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什么情况下遇到盘车难题? 运行中意外跳机;临时处理缺陷后;超速保
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在应该…与可能…发生冲突时,要沉住气,不要 过于侥幸,无视教训
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8.3.3.6 机组热态启动投轴封供汽时,应确认盘车 装置运行正常,先向轴封供汽,后抽真空。停 机后,凝汽器真空到零,方可停止轴封供汽。 应根据缸温选择供汽汽源, 以使供汽温度与金 属温度相匹配。
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8.2.5 严格按超速试验规程的要求, 机组冷态启动 带10%~25% 额定负荷,运行3~4 h 后(或按制 造商要求)立即进行超速试验。
8.3.3.7 供汽管道应充分暖管、疏水,严防水或冷 汽进入汽轮机。
8.1.13 危急保安器动作转述一般为额定转速的 110%土1% 。
强调立即-严密性试验何时做?(查规程) 只在并网带负荷后做,不在降负荷停机过程中1做8
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主机: 振动保护的设定? 单点?与? 延时?
《机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分》 GB/T 11348.2-2012 4.2.3.3 停机值的设定:
“为了避免虚假信号引起的不必要的停机,实际上通常采 用多个传感器控制逻辑,并在触发机器自动停机的任何 自控动作之前,规定一个时间延迟。因此,如果收到振 动停机信号,而且至少被两个独立的传感器确认超过了 规定的有限的延迟时间才可以触发停机。典型的延迟时 间是1 s~ 3 s 。”
二、实际燃气轮机制造商确定的振动保护,不论是 瓦振还是轴振,都是单点无延时
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辅机:
执行:GB/T 6075.3-2011《机械振动 在非旋转部件 上测量评价机器的振动 第3部分》 简言之:1500r/min的卧式旋转设备瓦振8丝合格;立 式12.8丝合格。
新25项反措-防止汽轮机事故
备注:转子安装原始资料ALSTOM未提供。我们厂没有安装大轴弯曲表。大修 中我们进行了转子弯曲度测量,并有相应的相位。在大修报告和设备台账中都 能查到。
备注:大修中我们进行了通流部分的轴向间隙和径向间隙的测量和调整。在大 修报告和设备台账中都能查到。
备注:厂家规定冷态开机前连续盘车时间不小于12h。热态启动不少于6h。
备注:我们厂转速监测装置都装在车头箱。装在汽轮机大轴与延伸轴的连接装 置上。共有八个转速探头,三个用于转速控制,三个用于超速保护,两个用于 显示(就地和主控室转速表)。另有两个备用转速探头。
备注:我们两台机组DEH系统改造后均未进行100%甩负荷试验。只进行了 50%甩负荷试验。
备注:阀门活动试验包括全行程和部分行程两种。抽汽逆止门关闭时间测试 2013年以前我们都没测量,现在通过热工兄弟的努力,已经能进行测试。
备注:油系统大修后需进行油冲洗,确保油质合格后,方可启动盘车。
备注:主油箱油位低低报警值:17637L,2个液位低低开关 主油箱油位低报警值:20750L,1个液位低开关 主油箱油位高报警值:26500L,1个液位高开关 液位低低、低,三个开关三取二跳机。 润滑油压低0.1MPa,跳机、直流油泵自启。
备注:大、小修中严格按照要求进行检查,原先润滑油主油泵标高偏高,这两 年我们对#1、#2机主油泵底部斜垫铁进行处理,解决了该问题。主油泵高速 传动齿轮局部有崩齿、咬齿现象,近年检查未见缺陷扩大。
备注:装有六个水平振动探头和六个垂直振动探头 ,垂直振动140μm报警, 180μm跳机。 目前存在#2机高负荷时#3、#4轴承振动高问题,发电部有几个文件对此进行了 分析,采取了相应的防范措施:1、控制升负荷速率;2、 高压调门开度影响: #1/2、3调门开度在60%对#3、4瓦的振动影响较为明显,考虑尽早将进汽方式 切为全周进汽,使汽机进汽均衡,减少主汽对汽机产生蒸汽激振。 #1、#2机汽门全行程活动试验时,#1轴承水平振动高问题。
解读2023版二十五项反措:防止汽轮机超速事故(一)
解读2023版二十五项反措:防止汽轮机超速事故(一)新版二十五项反措大家比较关系的重点是汽轮机相关章节,在过去很长一段时间,汽轮机相关问题都是电厂防控的重点。
虽然日常缺陷方面锅炉较多,但是汽轮机出现的问题往往需要停机处理,出现事故都会造成严重后果。
2023版对原有部分进行了修订,防止汽轮机、燃气轮机事故的重点要求部分共有7个大项,包含了汽轮机超速、大轴弯曲等重要部分。
本篇对汽轮机超速事故部分进行分解,与2014版进行对照,解读变化的来龙去脉。
2023版8.1.1条与2014版8.1.1条相同,主要强调的是汽轮机调速系统问题,说白了就是对DEH系统的要求。
在我写的文章里,和DEH系统相关的占了相当大的比例。
在电厂工作,尤其是热控专业,有三个重点和难点,DEH系统、PID调节以及CCS系统。
对于调速系统,不管是不是采用的电液调节,反措要求首先维持额定转速运行,其次保证甩负荷后转速升高不能超过保护动作值。
维持额定转速运行,在硬件方面要求的是调速系统的伺服阀动作灵敏可靠,相关LVDT指示准确,在软件方面需要我们的转速PID逻辑参数设置合理。
尤其是相关流量曲线的标定,必须符合汽轮机实际运行状况。
而要做到甩负荷不超速,必须要保证主汽门和调节门的关闭动作迅速、到位、不卡涩,调速系统迟缓率、转速不等率在正常范围内等。
想要保证上述几点,相关试验必须到位,包括主汽门、调门严密性试验,拉阀试验,主汽门活动试验、打闸试验、甩负荷试验等。
2023版8.1.2条与2014版8.1.15条相同,强调的是控制逻辑的要求,上面我们也提到了保护联锁逻辑的重要性。
这里提到了机组启动逻辑、保护逻辑和限制启动条件,启动逻辑主要指的是相关流量计算作用到调门上的逻辑,包括使用了一键启动的机组,要保证相关启动曲线的合理性。
保护逻辑也就是ETS逻辑,包括相关逻辑计算的条件和使用的参数的计算,要符合相关规定要求。
如超速保护使用的DEH转速是采用三取中还是取大,振动延时时间设置等等。
25项反措——第九项:防止汽轮机超速和轴系断裂事故
25项反措——第九项:防止汽轮机超速和轴系断裂事故(转载)99 防止汽轮机超速和轴系断裂事故为了防止汽轮机超速和轴系断裂事故的发生,应认真贯彻原水利电力部《防止20万千瓦机组严重超速事故的技术措施》和《防止国产200MW机组轴系断裂事故暂行措施》,并提出以下重点要求:9.1 防止超速9.1.1 在额定蒸汽参数下,调节系统应能维持汽轮机在额定转速下稳定运行,甩负荷后能将机组转速控制在危急保安器动作转速以下。
9.1.2 各种超速保护均应正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,禁止机组起动和运行。
9.1.3 机组重要运行监视表计,尤其是转速表,显示不正确或失效,严禁机组起动。
运行中的机组,在无任何有效监视手段的情况下,必须停止运行。
9.1.4 透平油和抗燃油的油质应合格。
在油质及清洁度不合格的情况下,严禁机组起动。
9.1.5 机组大修后必须按规程要求进行汽轮机调节系统的静止试验或防真试验,确认调节系统工作正常。
在调节部套存在有卡涩、调节系统工作不正常的情况下,严禁起动。
9.1.6 正常停机时,在打闸后,应先检查有功功率是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用逆功率保护动作解列。
严禁带负荷解列。
9.1.7 在机组正常起动或停机的过程中,应严格按运行规程要求投入汽轮机旁路系统,尤其是低压旁路;在机组甩负荷或事故状态下,旁路系统必须开启。
机组再次起动时,再热蒸汽压力不得大于制造厂规定的压力值。
9.1.8 在任何情况下绝不可强行挂闸。
9.1.9 机械液压型调节系统的汽轮机应有两套就地转速表,有各自独立的变送器(传感器),并分别装设在沿转子轴向不同的位置上。
9.1.10 抽汽机组的可调整抽汽逆止门应严密、联锁动作可靠,并必须设置有能快速关闭的抽汽截止门,以防止抽汽倒流引起超速。
9.1.11 对新投产的机组或汽轮机调节系统经重大改造后的机组必须进行甩负荷试验。
对已投产尚未进行甩负荷试验的机组,应积极创造条件进行甩负荷试验。
2023版新25项反措-防止汽轮机事故ppt学习课件
下面我们共同学习国家能源局正式下发2023版《防止电 力生产事故的二十五项重点要求》(国能发安全【2023】 22号)2023年3月9日发布。
8防止汽轮机事故的重点要求
8.1防止汽轮机超速事故 8.1.1在额定蒸汽参数下,调节系统应能维持汽轮机在额定转速下稳定运行,
甩负荷后能将机组转速控制在超速保护动作值转速以下。 8.1.2数字式电液控制系统(DEH)应设有完善的机组启动与保护逻辑和严
备注:增加
(油系统冲洗时,电液伺服阀必须按规定使用专用盖板替代,不合格的油严 禁进入电液伺服阀。)
现在我们公司电液伺服阀可以进行在线更换,但操作过程一定要严格按照操 作指导进行,要确认伺服阀前针型阀是否关闭严密(先少量松开锁紧螺栓, 观察是否有大量的油漏出,若有大量油漏出则说明油动机进口阀未关紧, 应立即将锁紧螺栓再锁紧,检查油动机进油阀是否关紧,若无法关紧则应 停止更换工作)。
但是,随着我国电力工业快速发展和电力工业体制改革的不 断深化,高参数、大容量机组不断投运,特高压、高电压、 跨区电网逐步形成,新能源、新技术不断发展,电力安全生 产过程中出现了一些新情况和新问题;电力安全生产面临一 些新的风险和问题,对电力安全生产监督和防范各类事故的 能力提出了迫切要求;2006年以来,国务院及有关部门连续 出台了一系列安全生产法规制度,对企业的安全生产提出了 新的要求。2007年,《安全事故报告和条查处理条例》(国 务院令第493条)重新划分了生产安全事故等级和调查处理 权限。
控阵检查。(增加修改)
备注:增加对于600MW以上机组或超临界及以上机组,高中压隔板累计变 形超过1mm,按《火力发电厂金属技术监督规程》(DL/T 438)相关规 定,应对静叶与外环的焊接部位进行相控阵检查, 结构条件允许时静叶
二十五项反措实施细则汽机部分
二十五项反措实施细则汽机部分3、加强EH油质监督工作,确保电液伺服阀工作正常。
4、机组启动前应进行调速系统静态、动态试验,确认调速系统动作正常。
在调速系统工作不正常的情况下,禁止机组启动。
5、正常停机时,在打闸后,应先检查有功功率到零、主汽门、调门及各抽汽逆止门关闭正常后再将发电机解列或采用逆功率保护动作解列。
严禁带负荷解列发电机。
6、机组启动并网时,再热汽压力不得超过制造厂规定的压力值。
7、在任何情况下汽轮机不可强行挂闸冲转。
8、各主汽门、调门、抽汽逆止门、电动门应保证联锁动作正常、关闭严密,防止抽汽倒流引起汽轮机超速。
9、严格按规定进行主汽门、调门、各抽汽逆止门活动试验,确保动作正常。
严格按规定进行主汽门、调门严密性试验,确保关闭严密。
严格按规定进行危急保安器喷油试验,保证危急保安器动作正常。
10、运行中发现主汽门、调门卡涩时,要及时消除。
停机前要有防止超速的措施,主汽门卡涩不能立即消除时,要停机处理。
11、在机组运行中,注意检查调门开度和负荷的对应关系,若有异常仔细检查并立即汇报,采取必要的措施。
12、加强蒸汽品质监督,防止蒸汽带盐门杆结垢,造成卡涩。
13、机组大修后、甩负荷试验前、危急保安器解体检查后,必须做超速试验。
试验时必须有防止超速的技术措施。
14、运行人员应熟知超速的象征(如声音异常、转速上升、振动增大等),遇到超速情况应按规定进行破坏真空紧急停机处理,防止事故扩大。
15、机组大修后,甩负荷及超速试验前必须做汽门严密性试验。
16、运行人员,必须熟知DEH的相关控制逻辑、功能及运行操作。
一、防止轴系断裂1、机组主、辅设备的保护必须正常投入,尤其是超速保护。
2、机组正常运行轴承振动不超过30um、超过80um应立即打闸停机;启动时中速暖机转速之前,轴承振动超过30um时应立即打闸停机;启动时过临界时轴承振动不超过100umm,超过时立即打闸停机。
启动及正常运行中轴振超过250um时,轴振大保护应正常动作,否则打闸停机。
防止汽轮机超速反事故措施
防止汽轮机超速反事故措施运行各值、各专业:根据《二十五项反措实施细则》要求,结合我厂实际情况制定本反措,内容如下:一、汽轮机在下列情况下禁止启动1、危急保安器动作失常,自动主汽门、调速汽门、抽汽逆止门卡涩或不能关严时。
2、DEH、DCS有故障,不能正常使用。
3、停机电磁阀手动脱扣按不动。
4、汽轮机主要保护及主要仪表(如转速表、轴向位移表、差胀指示表、)不能正常投入。
5、油质不合格或油箱充油后,油位指示仍在最低位以下时。
6、机组在大修后,静态试验不合格;调速系统不能维持空负荷运行或机组甩负荷后不能维持转速在危急保安器动作转速以下。
机组在启动前,运行人员应对上述事项逐一检查,发现异常及时联系有关人员进行处理,必要时及时汇报给相关领导协商处理。
二、机组启动前的试验为确保机组在启动后安全稳定运行,在启动前应做相关试验,主要有以下试验:1、手动及紧急打闸试验。
2、手动活动调门试验,检查调速汽门是否有卡涩现象。
3、自动主汽门、调速汽门、抽汽逆止门关闭时间测试验。
此试验可与手打闸试验共同进行,联系热工人员在工程师站查看动作时间。
4、调速汽门严密性试验。
此试验在机组3000r/min进行,转速动作值低于1000r/min。
5、检查调速汽门法兰结合面是否有漏汽、结合面间隙是否均匀等。
6、联系热控人员,试验超速保护,只试验信号。
以上试验只是避免超速的试验,其它试验按规程要求进行。
三、在机组启动及停机时避免超速反事故措施1、在正常停机时,应采用单元制(先关闭母管电动门)滑参数停机,将压力降至2---3MPa之间,汽温保持在400℃及以上。
2、在打闸前应检查负荷是否到零,若负荷降不到零,应采用逆功率停机,即先关闭主蒸汽母管并炉阀,待功率表到零或短时逆功率时,电气人员立即将发电机解列。
(若并炉阀不严,再关锅炉主蒸汽阀)3、逆功率时间应控制在3分钟之内。
解列前电气专业做好准备措施。
4、严禁带负荷打闸。
5、机组启动时应尽可能采用旁路系统冲转。
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闷缸措施:
(1)开启顶轴油泵、润滑油泵保持轴瓦供油。
(2)若转子能盘动,则可投入连续盘车。若 转子盘不动,则禁止强行盘车,待汽缸温度降低 后可试投盘车,盘车投入后应连续盘车。
(3)关闭进入汽轮机的所有汽门以及与汽缸 连通的所有疏水门。
(4)迅速破坏真空,停止向轴封送汽,停止 快冷。
(5)严密监视和记录汽缸各部位的温度、温 差和转子晃动随时间的变化情况。
该事故从发生到找到真正的原因历时约31分钟,其中暴露出的各
种问题值得大家认真思考!
防止汽轮机超速
8.1.8 在任何情况下绝不可强行挂闸。
〔案例〕1987年9月,某电厂200MW汽轮机严重损坏事
故。某电厂 1号机组在运行时出现轴向位移突然增大,保
护动作使机组跳闸。在未查明原因的情况下,解除了轴向
状态。停机后定时记录汽缸金属温度、大轴弯曲、
盘车电流、汽缸膨胀、胀差等重要参数,直到机
组下次热态启动或汽缸金属温度低于150℃为止;
(10) 系统进行改造、运行规程中尚未作具体 规定的重要运行操作或试验,必须预先制定安全 技术措施,经上级主管领导或总工程师批准后再 执行。
8.3.2 汽轮机启动前必须符合以下条件,否则禁止启动:
位移保护,强行启动了两次,结果导致设备严重损坏和事
故扩大。
8.1.9 汽轮发电机组轴系应安装两套转速监测装置,并分 别装设在不同的转子上。
8.1.10 抽汽供热机组的抽汽逆止门关闭应迅速、严密, 联锁动作应可靠,布置应靠近抽汽口,并必须设置有能快 速关闭的抽汽截止门,以防止抽汽倒流引起超速。
〔案例1〕1991年,某电厂一台50MW机组在正常停机的 过程中,未预先关闭工业抽汽热网电动隔离门,逆止门联 锁保护也未投入,因而,在机组打闸后逆止门未能关闭, 致使热网蒸汽倒流进入汽轮机,引起机组严重超速,造成 了轴系断裂事故。
〔案例〕1994年2月,某电厂2号汽轮机高压转子 弯曲事故。事故发生在机组停运后,当时高压缸 金属温度406℃,由于轴封供汽门不严,锅炉的低 温蒸汽经轴封供汽门漏入汽缸,转子局部受到急 剧冷却,使高压转子发生永久性弯曲事故。
8.3.3.7 疏水系统投入时,严格控制疏水系统各 容器水位,注意保持凝汽器水位低于疏水联箱标 高。供汽管道应充分暖管、疏水,严防水或冷汽 进入汽轮机。
防止汽轮机大轴弯曲事故
8.3.1 应具备和熟悉掌握的资料:
(1) 转子安装原始弯曲的最大晃动值(双振幅),最
大弯曲点的轴向位置及在圆周方向的位置;
(2) 大轴弯曲表测点安装位置转子的原始晃动值
(双振幅),最高点在圆周方向的位置;
(3) 机组正常启动过程中的波德图和实测轴系临界
转速;
(4) 正常情况下盘车电流和电流摆动值,以及相应 的油温和顶轴油压;
8.3.3.8 停机后应认真监视凝汽器(排汽装置)、高低压 加热器、除氧器水位和主蒸汽及再热冷段管道集水罐处温 度,防止汽轮机进水。
〔案例1〕1993年11月,某发电厂 2号机组转子弯曲事 故。其事故原因是:在机组启动过程中,高压旁路系统中 的水进入了高压缸,高压缸上、下缸温差达 200℃,导致 了高压转子发生永久性弯曲事故。
◆ 某制造厂新型高压调门结构带来的问题。
8.1.13 危急保安器动作转速一般为额定转速的110%±1 %。
8.1.14 进行危急保安器试验时,在满足试验条 件下,主蒸汽和再热蒸汽压力尽量取低值。
8.1.15 数字式电液控制系统(DEH)应设有完善 的机组启动逻辑和严格的限制启动条件;对机械 液压调节系统的机组,也应有明确的限制条件。
防止汽轮机超Leabharlann 、防大轴弯曲运行部案例1〕1999年8月19日,某电厂200MW机组轴系断裂事故。 该机组在甩负荷后的热态启动恢复过程中,由于旁路系统 未能开启,而中压汽门又滞后于高压汽门开启,使再热蒸 汽压力高达2.8MPa,导致了在中压汽门开启后产生了压力 波冲击,低压隔板损坏,最终造成了轴系断裂的重大事故。
(1) 大轴晃动(偏心)、串轴(轴向位移)、胀差、低
油压和振动保护等表计显示正确,并正常投入;
(2) 大轴晃动值不超过制造商的规定值或原始值的
0.02mm;
(3) 高压外缸上、下缸温差不超过50℃,高压内缸上、 下缸不超过35℃;
(4) 蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度50℃,但
不超过额定蒸汽温度,且蒸汽过热度不低于50℃。
〔案例2〕1997年,某发电厂一台 300MW机组在试运期间, 因两台汽动给水泵汽轮机故障而跳闸。再启动时,因高压 旁路减温水阀门不严,导致汽轮机进水,振动超标,被迫 打闸停机。停机后,电动盘车投不上,采用吊车强行盘车, 钢丝绳被拉断,此时高、中压缸内缸上、下温差已大于 180℃。之后,采用了闷缸措施。机组再次启动后,一切 正常,也证明转子未产生永久弯曲。
〔案例2〕1999年,某地方电厂一台50MW机组超速事故。 其事故原因是:在机组甩负荷的过程中,抽汽逆止门故障 而未能关闭,致使热网蒸汽倒流,从而造成了机组严重超 速损坏。
8.1.11 对新投产机组或汽轮机调节系统经重大改造后的 机组必须进行甩负荷试验。
8.1.12 坚持按规程要求进行汽门关闭时间测试、抽汽逆 止门关闭时间测试、汽门严密性试验、超速保护试验、阀 门活动试验。
〔案例〕1995年3月,某发电总厂4号汽轮机(200MW)高 压转子弯曲事故。其事故原因是:机组在停机处理缺陷后, 再次启动升速时2号轴承发生振动,在没有查明振动原因 的情况下,93min内连续启动了4次,使高压转子与前汽封 发生摩擦,从而导致了转子弯曲事故的发生。
8.3.3.3 停机后立即投入盘车。当盘车电流较正常值大、 摆动或有异音时,应查明原因及时处理。当汽封磨擦严重 时,将转子高点置于最高位置,关闭与汽缸相连通的所有 疏水(闷缸措施),保持上下缸温差,监视转子弯曲度, 当确认转子弯曲度正常后,进行试投盘车,盘车投入后应 连续盘车。当盘车盘不动时,严禁用吊车强行盘车。
〔案例2〕1997年,某电厂300MW机组旁路系统故障引 发的事故。该机组投产前旁路系统各功能试验正常,投产 后旁路系统投入自动。在一次机组甩负荷时,旁路自动打 开,但此时厂用电自动切换失败,厂用电失去,动力设备 全停,旁路系统失去冷却水,但旁路系统阀门因失去电源 不能关闭,导致高温、高压蒸汽通过旁路直接进入低压缸, 低压缸防爆膜全部爆破,低压缸超温,而且低温蒸汽通过 中低压缸连通管进入中压缸,中压缸被急剧冷却。该事故 暴露了旁路系统设计上存在的缺陷,具备保护功能的旁路 系统,其阀门必须具有可靠的控制电源。
〔案例3〕2000年12月,某电厂一号机组(进口 600MW)试运期间,在带满负荷运行半小时后,维 持400MW运行,因发现低温再热器泄漏停机处理, 汽轮机投入盘车(液力盘车)两个多小时后,突 然停止,当时汽缸温度 470℃~480℃,及时采取 闷缸措施,经过四天半的时间,缸温下降到250℃ 时,盘车盘动转子,连续盘车至转子温度低于 150℃,停止盘车检查,未见异常。机组再次启动 时,一切正常,转子未发生弯曲。
8.1.17 电液伺服阀(包括各类型电液转换器) 的性能必须符合要求,否则不得投入运行。运行 中要严密监视其运行状态,不卡涩、不泄漏和系 统稳定。大修中要进行清洗、检测等维护工作。 发现问题应及时处理或更换。备用伺服阀应按制 造商的要求条件妥善保管。
8.2.5 严格按超速试验规程的要求,机组冷态启动带10 %~25%额定负荷,运行3h~4h后(或按制造商要求)立 即进行超速试验。
轮机进水,高压内缸上、下缸温差增大,从而造
成了高压转子弯曲事故。
〔案例2〕某电厂300MW机组在一次启动过程中, 未能充分进行机前管道暖管,仅凭过热器出口温 度已超饱和温度50℃,便认为参数已满足冲车条 件,结果冲车过程中振动急剧增大,紧急停机。 经连续盘车后,转子晃度为0.02mm~0.03mm,与 启动前相比变化不大,但转子晃度高点与原始记 录相反,因此转子的晃度实际已变化0.05mm~ 0.06mm,转子实际已发生塑性变形。经揭缸检查, 高中压转子中间部位最大晃度超过1mm。
高升至3654r/min 后开始下降,在降速过程中,转速反复波动。23时 33分,机组转速降至1500r/min时,各轴承振动增大,其中2号轴承轴 振和瓦振最大均超出测量范围(500μm和200μm)。23时34分,在检查 机组各供汽阀门是否关严时,发现中压主汽门和调门均没有关闭;23 时37分,汽轮机转速降至 1360r/min,关闭高压旁路后汽轮机转速才 逐渐下降。23时50分,转速到零。经揭缸检查,发现高、中压转子发 生永久性弯曲。
〔案例3〕2011年5月19日,某电厂6号机组(150 MW)因旁路使用不当 导致的超速事故。该机组在一次非紧急停机过程中,22时57分,负荷 减到零,23时06分19秒,汽轮机手动打闸,23时06分26秒,手动解列 发电机,解列后运行人员发现汽轮机转速已达到 3200r/min并继续上 升,立即在主控室再次按“手动停机”和在机头拍危急遮断器,23时 07分27秒,转速升至 3480r/min时开启真空破坏门,23时08分06秒, 转速最
8.1.16 汽轮机专业人员,必须熟知调节系统(DEH) 的控制逻辑、功能及运行操作,参与DEH系统改造 方案的确定及功能设计,以确保系统实用、安全、 可靠。
〔案例〕某电厂一台引进型300MW机组,由于左、 右两只中压调节汽门控制信号接反,因此,在进 行中压主汽门活动试验时,致使左侧中压主汽门 和右侧调节汽门同时关闭,截断了中压缸进汽, 从而导致了推力瓦烧损事故的发生。
8.3.3.5 机组热态启动前应检查停机记录,并与正常停机 曲线进行比较,若有异常应认真分析,查明原因,采取措 施及时处理。
8.3.3.6 机组热态启动投轴封供汽时,应确认盘车装置运 行正常,先向轴封供汽,后抽真空。停机后,凝汽器真空 到零,方可停止轴封供汽。应根据缸温选择供汽汽源,以 使供汽温度与金属温度相匹配。