次同步振荡下汽轮发电机组轴系扭振抑制与保护策略研究

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进入新世纪,我国的经济保持着持续的增长,工业和居民生活用电也在不断增长。各能源形式的发电总装机容量也在不断增加,单机容量也越来越大,大型电网建设也在快速增长,电网结构也越变复杂化。机组和电网的改变使得汽轮发电机组轴系扭振频频出现,严重的扭振事故会给机组造成严重破坏和巨大的经济损失,甚至会伤害到电厂运行人员人生安全,也会干扰电力系统的正常运行。所以对扭振的研究就显得十分必要。本文围绕建立次同步振荡下汽轮发电机组轴系扭振抑制与保护策略展开研究。首先,对发电机组轴系扭振建模方法和固有特性分析方法进行了研究
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提高电站锅炉蒸汽参数是提高其效率和减少煤耗的主要途径,蒸汽参数的提高对电站锅炉材料提出了更加严格的要求。T92钢由于具有优良的抗高温腐蚀、抗高温蠕变等性能,成为超超临界电站锅炉主要的候选材料。为了保证机组运行的安全性,有必要对其高温蠕变行为进行深入的研究。本文研究了T92钢在高温和多轴应力条件下的蠕变特性,进行650℃不同应力水平下T92钢标准及缺口蠕变试验。为了研究T92钢在多轴应力状态下微观组
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随着火电机组不断向大容量、高参数方向发展,汽轮发电机组动静间隙越来越小,碰摩故障发生的可能性越来越大。同时,碰摩故障的诱因复杂,不同类型的碰摩故障影响迥异,因而碰摩故障一直是研究的重点和难点。本文以某1000MW机组为研究对象,综合采用故障模式及影响分析法(Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)与故障树分析法(Fault Tree Analysis, FTA
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火力发电是我国最主要的发电方式,近年来随着国家对有关环境和能源利用率问题关注度的提高,发展超(超)临界机组发电技术已经是我国火电发展必然方向。但是超(超)临界机组中再热器管道对材料性能的要求极高,材料在恶劣环境中发生氧化腐蚀的现象严重影响着锅炉的安全性以及整个电站的发电效率,故着手研究这些材料在电站高温环境下的抗氧化性,尤为必要。根据“十三五”最近指示说明,在今后的一段时期,煤炭依旧作为我国主体能
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随着传统能源所带来的环境问题日益严重,可再生能源占有越来越大的比重。而基于电压源换流器的多端直流输电技术(VSC-HVDC)能够实现可再生能源的平滑接入。传统的多端直流输电系统一般是径向式连接,即两个换流站之间只有一条输电线路。近年来,随着直流电网的发展,很多复杂电网中出现了两个换流站之间多条平行线路的形式。然而,直流潮流除了受线路两端电压控制外,还受线路电阻决定,这就意味着直流电网的潮流不能够完
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电力系统可靠性评估是电力系统规划、运行和检修等环节的重要决策依据。现系统可靠性评估主要方法有解析法和蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛模拟法较解析法,计算效率受系统规模的影响较小,特别适用于现代大规模复杂系统。然而随系统规模的逐渐增大、电气联系的逐渐坚强,间歇性能源自身功率波动等,也使得蒙特卡洛模拟法计算效率下降,于是快速可靠性评估引起广泛关注。电力系统可靠性的快速评估主要从状态筛选和损失评价等主要方面入手
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火力发电厂中锅炉的主蒸汽管道受主蒸汽高温高压的影响,长期在高温引起的温度载荷和高压引起的压力载荷下工作,其失效形式主要有疲劳失效,蠕变失效以及疲劳蠕变交互作用下引起的管道材料失效。一般情况下,电厂锅炉高温金属部件的设计寿命在30年或者20万小时左右,国内某电厂2号机组自运行以来,机组累计运行已超20万小时。本文以国内某电厂主蒸汽管道为研究对象,对其进行应力分析和寿命评估,对电厂的安全运行有重要的参
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大电网发生严重故障造成区域电网与主网解列形成孤立电网,另一方面由于历史和经济等原因,我国仍然存在区域电网独立运行的情况。该类电网属于典型的“大机组、大负荷、小网”,单机占比重、负荷占比大,频率稳定问题是电网安全稳定最突出的难题。因此,研究孤立电网的频率动态特性及稳定控制策略,对保证孤网的稳定、安全运行具有重要意义。本文理论推导了不带和带有调频限幅的一次调频动态过程的数学表达式,进而得到最大频率偏差
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随着电力负荷不断攀升,电力项目建设步伐不断加快,电网线路也逐年增加。电力需求增加的同时,相关配套设施的建设要求相应增加,尤其是输变电工程项目。输变电工程项目在项目批复、相关手续办理、建设施工等诸多方面都比较复杂,这就导致了在项目全过程中,会遇到较多风险因素,因此输变电工程是一项复杂的系统工程。本文梳理结合国内外有关电力建设项目风险管理文献,以内蒙古通辽市奈曼旗66kV朝古台输变电工程项目为实际案例
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转子质量不平衡是汽轮发电机组主要故障之一,由于其产生的振动严重影响机组的正常运行,研究转子质量不平衡故障预警与诊断具有重要意义。本文以汽轮发电机组原始质量不平衡和转动部件飞脱故障为主要对象,研究内容如下:本文采用故障模式及影响分析法(Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)和故障树分析法(Fault Tree Analysis, FTA)对原始质量不平衡和部件
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