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        枕頭壩一級水電站發(fā)電機滑環(huán)碳粉吸收裝置設計優(yōu)化及應用

        2020-05-15 02:53:14張治忠田若朝
        水電與新能源 2020年3期
        關鍵詞:風罩碳粉碳刷

        張治忠,田若朝,靳 帥

        (國電大渡河枕頭壩發(fā)電有限公司,四川 樂山 614700)

        枕頭壩一級水電站為大渡河干流水電梯級規(guī)劃的第19個梯級,位于四川省樂山市金口河區(qū),電站采用堤壩式開發(fā),徑流式電站,Ⅱ等大(2)型工程,安裝4臺單機容量為180 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機發(fā)電機組,總裝機容量720 MW,開發(fā)任務為發(fā)電,兼顧下游用水,2015年12月4臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電。

        枕頭壩一級水電站水輪發(fā)電機為三相凸極同步發(fā)電機,采用立軸半傘式、密閉自循環(huán)、自通風、空氣冷卻的形式。發(fā)電機主要由定子、轉(zhuǎn)子、上機架、上導軸承、下機架、推力軸承、下導軸承、空氣冷卻系統(tǒng)、制動和頂起系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)等零部件組成。

        自發(fā)電機投入運行以來,雖然設計安裝了滑環(huán)碳粉吸收裝置,但發(fā)電機滑環(huán)碳粉仍然較多,導致整個滑環(huán)室內(nèi)大量碳粉沉積附著,嚴重影響設備運行環(huán)境,可能導致轉(zhuǎn)子絕緣降低,甚至導致機組非計劃停運的事故發(fā)生,大大降低了設備運行安全可靠性,并需要投入大量人力、物力進行清理,機組需要大量時間退出電網(wǎng)備用,嚴重影響發(fā)電安全和發(fā)電效益。

        1 原有碳粉吸收裝置結構和功能分析

        滑環(huán)置于發(fā)電機上端軸的上端,材質(zhì)為Q235-A鋼,具有良好的導電性和散熱性,碳刷與滑環(huán)均安裝在密封的風罩內(nèi),且與發(fā)電機風洞分開,以保證碳刷粉塵不污染定、轉(zhuǎn)子,風罩外安裝一套滑環(huán)碳刷粉塵吸收裝置,通過風管將碳粉吸入裝置,以保持風罩清潔。

        但在實際運行過程中,原有碳粉吸收裝置并未起到良好的吸塵效果,導致風罩內(nèi)及滑環(huán)上積聚碳粉較多,嚴重影響了發(fā)電設備的運行安全。通過對原有碳粉吸收裝置功能效果不理想的原因進行分析,認為該裝置在結構設計上存在以下不足:①碳刷滑環(huán)安裝在發(fā)電機風罩內(nèi),風罩整體體積非常大,較只需要進行除塵的碳刷滑環(huán)部分體積大出多倍,意味著需要大功率風機進行吸塵工作。②原有碳粉吸收裝置風機功率不足,風機吸風口數(shù)量不足,管徑偏小,針對體積較大、相對密閉的風罩而言,僅設置了1臺2.2 kW的風機,1個DN50的吸風口,不足以實現(xiàn)風罩內(nèi)空氣的流動。上述兩條不足之處是導致該裝置功能性差,進而影響發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行的關鍵原因。

        2 碳粉吸收裝置優(yōu)化實施方案

        針對原有碳粉吸收裝置存在的不足,提出一種優(yōu)化改進方案并實施。改進后的碳粉吸收裝置具體結構如下。

        改進后的碳粉吸收裝置主要由玻璃鋼罩、主機、控制箱、風管四部分組成,玻璃鋼罩環(huán)滑環(huán)整圈布置,在玻璃鋼罩底部均勻布置6個吸風口,3臺吸塵裝置主機安裝于滑環(huán)室外側,通過3根DN200吸塵阻燃軟管連接;6個DN150吸風口通過變徑三通分別與3根吸塵主管連接(見圖1)。

        圖1 碳粉吸收裝置現(xiàn)場布置示意圖

        1)玻璃鋼罩將水輪發(fā)電機組碳刷滑環(huán)包圍在其中,支撐于機組上導油槽蓋板上,玻璃鋼罩由6瓣拼裝構成,每瓣下部設有吸風管,通過連接軟管與吸塵裝置主機相連。玻璃鋼罩外圓側立面設有透明觀察窗,觀察窗采用壓扣鎖定鏈接方式,以便于碳刷更換及巡視檢查時取下(見圖2)。

        圖2 玻璃鋼罩結構示意圖

        2)吸塵裝置主機為3臺,每臺風機功率為2.2 kW,最大風量2 100 m3/h,全壓為2 kPa,風機室為全封閉結構,風機外殼設吸聲體,高效后彎葉片,直鏈離心風機,濾桶可拆卸。濾筒表面的粉塵隨除塵時間增加,灰塵堆積變厚,除塵效率降低,濾筒的阻力增加,當濾筒內(nèi)外壓差達到設定值0~1 kPa之間時,壓差開關報警,進行濾筒清理。

        碳刷粉塵由安裝在箱體上部的風機從箱體下部進入風管抽入箱內(nèi),經(jīng)濾筒過濾,粉塵被阻留在濾筒的表面,凈化后的氣體吸入風機內(nèi),由箱體上部的出風口排出(見圖3)。

        圖3 吸塵裝置主機結構示意圖

        3)電控箱實現(xiàn)了就地和遠方控制兩種工作方式。①就地或遠方啟動。碳粉除塵裝置在就地狀態(tài),按下啟動按鈕或在遠方狀態(tài)下接收到啟動信號后,除塵裝置開始工作。②就地或遠方停機。碳粉除塵裝置在就地狀態(tài),按下停機按鈕后停機。在遠方狀態(tài)下接收到停機信號后,碳粉除塵裝置延時工作5 min(6 min之內(nèi),可調(diào))后停機。③當阻力大信號告警時,需進行濾筒清理之后,按下復位按鈕清除告警信號。④時間繼電器整定時間為5 min。⑤除塵系統(tǒng)具有電機過載、缺相等故障情況下自動報警功能,并送遠傳故障信號。

        4)風管采用阻燃鋼絲加強透明PU軟管,支管口徑采用6根DN150軟管,主管口徑采用3根DN200軟管。

        3 實施效果評價

        通過優(yōu)化改進的碳粉吸收裝置具有適用范圍廣、體積小、處理風量大,結構緊湊,布局合理,使用方便可靠等優(yōu)點,實現(xiàn)了完全自動控制功能,具有塵滿壓差、風機故障和電機過載等報警功能,通過聯(lián)機控制可長時間自動運轉(zhuǎn),不需人工干預,與機組運行同步使用,實現(xiàn)了全封閉和大功率吸塵功能,凈化率達到99%,有效地解決碳粉附著、絕緣下降等問題,改善了設備運行環(huán)境,提高了設備運行可靠性,取得了良好的經(jīng)濟效益。

        4 結 語

        1)為電氣設備高粉塵環(huán)境問題提出了解決方案。該裝置的優(yōu)化和實施顯著改善了枕頭壩一級水電站水輪發(fā)電機滑環(huán)的運行環(huán)境,提高了設備可靠性水平,大大降低了機組退出備用時間,每年4臺機組減少退出備用時間約256 h,增加發(fā)電量4 000多萬kW·h,取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。為解決電氣設備高粉塵環(huán)境問題提出了解決方案,為解決類似高粉塵環(huán)境問題提出了解決思路。

        2)為旋轉(zhuǎn)帶電設備上的絕緣安裝工藝提出了解決方法。該裝置安裝于狹小的封閉空間,且設備處于轉(zhuǎn)動狀態(tài),對于滿足絕緣的同時需要滿足設備安裝的密閉性提出了很高的要求,該裝置的安裝設計充分考慮的相關難點,提出了切實可行的解決方法,對類似施工工藝有極大的借鑒意義。

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