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降低小漩电站的厂用电率

2015-03-16张菁阳

水利建设与管理 2015年5期
关键词:厂用电排水管油泵

梅 毅 张菁阳 李 晓

(汉江水电开发有限责任公司发电分场,湖北十堰 442200)

降低小漩电站的厂用电率

梅 毅 张菁阳 李 晓

(汉江水电开发有限责任公司发电分场,湖北十堰 442200)

QC小组通过对影响电站厂用电率的各个用电部位进行分析,确定出了两个主要因素。对其制定出对策措施并逐一实施,最终降低了小漩电站的厂用电率,实现了QC小组活动的预定目标。

厂用电率;用电设备;制定对策

1 小组概况

汉江水电开发公司发电分场QC小组现有7名成员,以现场运行值班人员为主,另有发电分场负责人和公司职能部门负责人参加,人员结构合理,工作经验丰富,技术力量和执行能力较强。

2 选题理由

选题理由见图1。

图1 选题理由

3 现状调查

在一定时间内,如一月或一年内,厂用电的耗电量占发电场总发电量的百分数,称为发电场的厂用电率。降低厂用电率可以降低发电场的发电成本,同时增大对系统的供电量。

王甫州电站是汉江集团下属单位,与小漩电站同属于灯泡贯流式机组。王甫州电站投运已近15年,在技术和管理上有非常丰富的经验,其厂用电经过长期的优化已经接近稳定,对于刚投运不久的小漩电站来说具有借鉴价值。

从图2可明确看出,小漩水电站厂用电率月平均值为0.033,而王甫州水电站厂用电率月平均值却低至0.021,小漩水电站厂用电率月平均值远高于王甫州水电站。小漩电站的厂用电量有很可观的优化空间。

图2 同行业厂用电率对比

4 设定目标

由于小漩水电站投产时间过短,而且现阶段还处于围堰发电期,所以,本次QC小组活动的目标值设定为公司规定的围堰发电阶段厂用电率,即2.85%。

5 分析原因

图3为小漩电站与王甫州电站用电设备所占厂用电比值的情况对比,发现小漩电站的渗漏泵、油压装置油泵和照明的用电量比值差距过大,存在异常用电的可能。

图3 小漩、王甫州两电站各部用电量对比

小组成员针对异常用电部位进行“头脑风暴法”分析,找出8个末端原因(见图4)。

图4 末端原因分析

6 确认主要原因

将8个末端因素逐条地分析和讨论,排除客观原因,确认主要影响因素,详见表1。

表1 末端原因计划

续表

主要原因确认一:渗漏井水泵抽水异常

针对渗漏井水泵抽水异常的情况,小组成员与维护人员一同检查了渗漏泵控制柜和泵体,未发现异常状况。对水泵抽空渗漏井的时间进行计时,每次均小于20min。满足设计时间要求。

结论:非主要原因。

主要原因确认二:排水管路误接入

接入渗漏井的排水管有1、2、3号机轴承油冷却水管和1、2、3号机空冷器冷却水管。全关以上排水管,然后逐一打开并观察渗漏井水位上升速率,发现3号机轴承油冷却水管打开后渗漏井水位上升速度很快。所以判断3号机轴承油冷却水管误接入渗漏井。

结论:主要原因。

主要原因确认三:开机时负荷调节频率过高

将机组负荷调节曲线图与压油泵启动频率图进行对比,见表2。

表2 机组负荷与压油泵启动频率情况对比

通过图表对比,未发现调节负荷时压油泵启动频繁。

结论:非主要原因。

主要原因确认四:压油罐漏气

经现场仔细检查压油罐和联接管路,没有发现明显的漏气声和漏气隐患。

结论:非主要原因。

主要原因确认五:压油罐漏油

经现场仔细检查压油罐和联接油管路没有发现明显的油渗出或地上的油迹。

结论:非主要原因。

主要原因确认六:调速器油管路漏油

现场仔细检查调速器的配压阀外观及其联接管路,没有发现漏油现象。但是,在停机时配压阀中有轻微的油流声。

结论:主要原因。

主要原因确认七:白天照明灯具过多

现场仔细检查白天的每一个房间,在地上建筑且光照正常的时候没有发现开灯现象。

结论:非主要原因。

主要原因确认八:夜间照明灯具过多

夜间照明大多分布在安装场内,灯具数量多,如果要保障夜间正常照明,减少开灯数量节约的电量累计会很多。

结论:非主要原因。

通过以上分析,确定的主要原因为:①排水管路误接入渗漏井;②调速器油管路漏油。

7 制定对策

根据以上要因,制定相关的对策,完成整改的时间限制及落实相关责任人。见表3。

表3 对策实施

8 对策实施

对策一:

针对原因:排水管路误接入渗漏井。

对策:改造3号机轴承冷却水排水管路。

目标:3号机运行时渗漏泵每天启动2.7次。

采取措施:

发电分场申请生计部对3号机润滑油冷却水排水管进行改造。

实施效果:

制定3号机组轴承冷却器排水管改装方案,在3号机检修时完成轴承冷却器排水管。

在3号机组轴承冷却器排水管改装后统计的启动次数和运行时间比较情况如表4所列。

表4 渗漏泵耗电量比较

由上表可见,3号机渗漏泵改造后每24h节约厂用电575kW·h。由此推算出每月节电6325kW·h(3号机年利用3000h)。

对策二:

针对原因:调速器油管路漏油。

对策:查找漏油原因。

目标:停机时每天启动次数降至10次。

采取措施:调速器在停机状态下有抽动现象,且关机电流过大。通过小组讨论,决定在机组停机时将导叶切至手动位,调整关机电流。

实施效果:

通过图5可以看出,在对3台机组进行了调整后油压装置油泵启动次数已降至10次以下。

图5 实施效果

表5 压油装置油泵耗电量统计

由表5可见,机组执行对策后油压装置油泵大约每天节约厂用电81kW·h。每月节电2430kW·h。

9 确认效果

目标检查

在QC活动完成后再次统计小漩电站2013年12月、2014年1—3月厂用电率和月平均厂用电率,由图6可见厂用电率平均值低于QC活动前设定的目标值。

图6 目标检查

通过QC活动,实现了预期目标,这充分说明了QC小组采取的措施是有效的。 经济效益检查:

QC活动实现了预期目标,这充分说明了QC小组采取的措施是有效的。每年节约厂用电达112260kW· h。为公司节省了大量运行成本,约84195元。

社会效益检查:

QC活动响应了集团公司节能减排和减亏增效的号召,降低了水电站安全事故发生概率。

10 制定巩固措施

通过本次QC小组活动,小组成员对厂用电有了更近一步的认识。为了保持QC活动的成果,还进行了一些巩固措施:

a.定期检查电站基础设施。

b.对辅助设备的启停次数及运行时间进行定期对比。

c.对机组调速器参数进行改造和优化。

11 回顾与展望

通过本次QC小组活动,小组成员提高了质量控制意识,增强了团队合作能力及凝聚力,同时提高了自身专业水平。小组成员通过加强业务知识的学习,熟悉厂用电的相关知识,发现了设备的潜在缺陷,降低了电站厂用电量,减少了电站的运行成本,增加了电站的发电量,响应了公司“减亏增效”的号召,为发电分场赢得了良好工作形象。

对于未来的QC课题内容,小组成员准备从水库调度与优化电站发电的梯调能力入手,为电场的经济运行尽自己的一份力。

Reduction of factory power consumption rate of Xiaoxuan Power Plant

MEI Yi,ZHANG Jingyang,LI Xiao
(Hanjiang River Hydropower Development Co.,Ltd.Power Generation Branch,Shiyan 442200,China)

QC group analyzes all power consumption parts affecting power plant power consumption rate,and two main factors are determined.Countermeasures are formulated and implemented one by one aiming at the factors,thereby finally reducing power consumption rate of Xiaoxuan Power Plant,and realizing intended target of QC group activities.

plant power consumption rate;electrical equipment;countermeasure formulation

TV52

A

1005-4774(2015)05-0077-04

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