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*****电力股份有限公司发电分公司
***电站综合自动化改造施工方案
公司 批准:
审定:
:
审核:
分公司
\
批准:
审核:
校核:
编写:
二○一四年九月
—
目录
.项目概述 4
项目地址 4
项目现状 4
项目改造的必要性 6
改造的目的 8
自动化改造的范围 8
?
编制依据 9
工期安排及进度控制 9
工期安排 9
进度控制 9
工程进度控制横道图 11
组织措施 11
质量保证措施 14
安全措施 15
-
*****水电站综合自动化改造施工方案
.项目概述项目地址
****电站始建于1978年,距离***市城南10km,发电机层海拔高程为269.692m,总装机5台混流式机组共16MW(5*),发电机额定电压:kV。现有2台主变(#1主变容量12500kVA,其变比38500/6300、#2主变容量8000kVA,其变比38500/6300),35KV出线四回。工程所在地区地震基本烈度为Ⅵ度;年平均气温
18.43℃;
项目现状
目前,****水电站存在着设备运行方式落后、陈旧、安全性能较差,且设备老化,可靠程度低;目前使用的常规继电器控制、监视及保护系统和自动化元件在投入运行数十年后,现在已远落后于现代电厂自动化运行标准的要求,并且常规控制保护系统中的较多元器件因产品的更新换代或停产给电厂的正常运行维护造成困难。
水轮机部分
水轮机技术数据表:
编号
编号
1
2
3
4
5
6
机组主要参数
机组型号
设计水头(米)
设计流量(米3/秒)额定转速(转/分)额定出力(千瓦)飞逸转速(转/分)
水推力(吨)
3370
470
29
#1~#4机HL240-LH-180
5#机HLA39-6LH-188
辅机部分
气系统
***电站的低压气系统机械部分已于2014年上半年改造完毕,目前采用的两台螺杆式低压气机(≥3.0m3/min,)与一台低压气罐(2m3,)及其相关的管路组成,中压气系统因涉及油压装置改造,目前仍按原有的方式运行,控制系统采用继电器控制方式,现在基本上只能采用手动方式。
水系统
***站水系统采用蜗壳取水和水厂供水。供水系统的主要对象是:发电机推力轴承和上导轴承的冷却水;消防用水;空气压缩机的冷却水;排水泵的充水;检修及生活用水。河道原水水质好时采用蜗壳取水,经滤水器与电站蜗壳取水总管相连;河道原水水质差时,启用水厂对水质进行净化,清水经水泵送往厂房内
***站水系统采用蜗壳取水和水厂供水。供水系统的主要对象是:发电机推
力轴承和上导轴承的冷却水;消防用水;空气压缩机的冷却水;排水泵的充水;
检修及生活用水。河道原水水质好时采用蜗壳取水,经滤水器与电站蜗壳取水总
管相连;河道原水水质差时,启用水厂对水质进行净化,清水经水泵送往厂房内
的机组清水供水总管。
油系统
***电站油系统由调速器、主阀油压装置和机组油轴承组成。***电站油压装置采用双螺杆泵,油泵采用电接点压力表和电磁式继电器进行控制。油槽油位采用玻璃液位计,未设置油位自动报警回路,采用浮子信号装置监视各导轴承油槽油位。
电气二次
***电站电气继电保护及自动化全部采用常规电磁式元器件,分别安装于中控室、发电机机旁屏盘内。继电器基本采用屏面凸出安装方式,屏后为开启式,没有防尘、安全防护设施。由于电气二次设备均采用常规老式电磁式模拟设备,因此电站自动化水平低压,不能实现综合自动化、智能化,劳动生产率低下,运行管理成本较高,并且模拟设备能耗高、采购周期长、难度大,检修费用高,动作灵敏性、可靠性、选择性、速动性较差。
自动化部分
***电站机组、线路、变压器自动化采用常规电磁式元器件,实现机组的开停机、自动控制、故障报警、事故停机,发电机、线路同期操作,各断路器分、合闸控制,线路自动重合闸,水机辅助系统的自动控制等功能。中控室设常规继电器控制台,完成机组远方开、停机及同期操作及信号监视,各断路器的分、合闸控制。机旁设机组测温屏一面,励磁屏两面,励磁屏于2012年改造更换。机旁屏三面,从左至右依次为机组测温屏、励磁屏。
继电保护部分
***电站发电机、主变、35KV线路采用常规电磁式保护。继电保护装置均为机组投运时安装的常规继电器保护装置。由于各保护装置继电器多,接线复杂,运行数几十年后,各继电器和接线已严重老化,继电器运行中电磁振动声大、损
耗高发热量大,可靠性、灵敏性、选择性、速动性差,已无法保证电站及电网的安全稳定运行。各保护装置每年定期校检,校验项目、内容较多,以至停电时间长,工作效率低。大多数继电器的部件逐渐老化,需要修复或多次的调试才能满足要求,增加了检修维护的工作量,而且在运行中也不能完全保证动作的可靠性。保护误动、拒动的现
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