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凝结泵变频运行分析论文

篇1:凝结泵变频运行分析论文

凝结泵变频运行分析论文

摘要:热电厂凝结水系统采用变频调节方式,对电厂安全运行与经济运行有很大的影响,本文首先介绍了凝结水系统采用工频节流调节的不利因素,接着介绍了本工程凝结泵所采用的变频调节的工作原理,最后总结了凝结泵采用变频调节的优势以及需要注意的问题。

论文关键词:凝结泵,变频

本工程2×200MW机组各配备3台50%容量的凝结泵,型号为200-360SBNLX7,流量为196-285t/h,扬程254m,转速1480r/m,配用315kW的异步电机,#3凝结泵工频运行,阀门调节。#1、#2凝结泵采用交—直—交电压源型变频调速系统,不设置工频旁路。该变频系统采用变压器耦合式单元串联高压变频器主电路拓扑结构,用变压器将三个由高压IGBT 或者IGCT构成的常规二电平三相逆变器单元的输出叠加起来,实现更高电压的输出。

整流逆变功率单元结构电路示意图如下:

每相为三单元叠加。每单元直流电压1800V,最高输出交流电压1275V

采用正弦波(SPWM)多重化方法,使变频器输出的电流波形非常接近于理想正弦波波形,同时将智能控制技术与SPWM变频调速技术相结合,生成SPWM信号,用来控制高速逆变的开关元件,使交流调速的性能大大提高。SPWM的调制原理是使变频器输出的电压波形为与正弦波等效的一系列等幅不等宽的矩形脉冲列,可通过改变调制波的频率和幅值来调节逆变器输出电压的频率和幅值。

本工程投产运行至今近一年时间,对比#1、#2凝结泵与#3凝结泵的运行情况,采用变频运行极大减小了凝结泵启动时的电流冲击,电机直接启动时最大启动电流可达额定电流的7倍,星角启动为4-5倍,电动机软启动器也要2.5倍左右,观察#1、#2凝结泵的启动电流曲线,发现在启动时基本没有冲击,电流从零开始,仅仅是随着转速增加而上升,而#3凝结泵在工频启动时,瞬时启动电流超过200A,接近额定电流的6倍。凝结泵变频运行解决了凝结泵电机启动时大电流冲击问题,基本消除了大启动电流对电机,传动系统和泵体的冲击应力。

#1、#2凝结泵在运行时,凝结水母管至除氧器电动调整门处于全开状态,通过调整凝结泵变频器的输出来控制凝结水流量,基本没有节流损失,对比#3工频运行的凝结泵,克服了电动调整门线性度不好,调节品质差,易引起管道锤击和振动的缺陷。

变频运行时需要注意的问题

机组在低于60%BMCR工况下采用一台凝结泵变频运行,在60%-100%BMCR工况运行时都采用#1、#2凝结泵并列运行方式,#3凝结泵作为备用泵。#1、#2凝结泵在并联运行时,必须保证两台泵的出力一致,否则两台泵会出现“抢水”现象,出现此现象的原因是凝结泵在并联运行工况点位于并联性能曲线的不稳定工况区,出现“抢水”现象,不仅影响正常运行,而且引起振动、泵内汽蚀、电机过载等问题。为避免“抢水”,不允许一工一变的运行方式,#1、#2凝结泵并联运行时,保证两台泵的出力一致,在低于60%BMCR工况时,要及时停止一台凝结泵,保持单泵运行,避免并联运行的.凝结泵进入小流量区工作。

#1、#2凝结泵在运行中出现了电动机线圈温度高的问题,原因一方面是由于电动机的自冷却风扇因为转速低而效率下降,另一方面是由于谐波引起了损耗发热,因此需要对电机的冷却系统进行改造,采用独立的工频冷却风扇。

在运行初期,#1、#2凝结泵出现过数次变频器故障,后经查明都是应为变频器控制柜的板卡出现故障,原因是运行初期未对变频器室内的工作环境进行很好控制,受电厂所处地理环境的影响,变频器室内粉尘浓度较高,环境温度较高,因而造成控制柜内板卡的故障率升高,后在变频器室内加装了负压式除尘通风系统和空调系统,保证了变频器室内良好的运行环境,至今尚未再出现过因为板卡故障造成变频器不能正常工作的问题。

结束语:通过上述分析,凝结水系统采用变频调节,不进提高了设备运行的安全性,降低了设备的损耗,而且降低了运行成本,提高了公司的经济效益。

参考文献:

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【3】       中国动力工程学会编.火力发电设备技术手册.机械工业出版社,北京:

篇2:双机单泵运行风险评估及经济性分析论文

双机单泵运行风险评估及经济性分析论文

一、概述

华润电力曹妃甸电厂2×300MW燃煤供热机组工程,三大主机均为上海电气集团生产,汽机凝汽器由上海动力设备有限公司生产,按汽轮机VWO工况设计,当循环水进口温度18℃,循环倍率为55时,凝汽器压力设计值为4.9kPa,采用海水直流冷却,具有在夏季工况和海水温度33℃连续运行能力,凝汽器冷却面积18,150m2,循环水泵采用上海KSB公司生产的立式混流泵,水泵设计流量22,248m3/h,设计扬程14.3mH2O。自投产以来,机组在夏季时真空较好,凝汽器真空比其他同类型电厂高2kPa,凝汽器端差也在正常范围内,但是到了冬季海水温度较低时每台机只运行一台循泵却出现凝汽器端差异常增大的情况。有什么办法能保证机组在最佳真空的基础上降低凝汽器端差呢?公司相关领导和专业人员多次开会分析研究,利用精益管理的工具全面分析排查,小组成员全面分析并罗列出影响端差的各个因素,即:凝汽器脏污程度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器内的漏入空气量、凝汽器入口水温、冷却水流速等,最终确定导致冬季凝汽器端差大的主要原因为海水温度低循环水流量大,同时提出了一个全新的解决思路———“双机单泵”运行。

二、“双机单泵”运行风险评估与控制

“双机单泵”运行是一种非正常运行方式,具有一定的风险性,主要包括运行循泵跳闸循环水压力突降、启停循泵时出口蝶阀开关不当造成循环水压力过低、单泵运行压力低造成虹吸破坏、开式水泵入口压力过低发生气蚀等,其中最重大的风险就是运行单泵出现故障将对两台机组产生影响。但是通过专业团队对风险性的评估,采取了一系列措施后将其运行风险逐一规避,确保了机组安全稳定运行。主要手段包括以下几种:

(一)修改循环水系统逻辑由单元制为扩大单元制。“双机单泵”运行时,单台机组之间的两台泵联锁逻辑已不再适合这种工况,从安全的角度考虑必须修改系统逻辑,使双机四台泵互为备用,这样不仅使循泵的运行方式更加灵活,而且当出现极端的运行单台循泵跳闸时会快速顺序联启其它循泵,保障在跳闸循泵出口蝶阀关闭过程中的水压正常,从本质上规避风险,保障机组安全稳定运行。由于备用循泵多,理论上讲扩大单元制后的“双机单泵”运行比常规的单元制单泵运行风险更小。

(二)合理设置泵阀联锁。在循泵启动之初,若开门启动循环水泵,势必会造成循环水倒流,在泵还没有达到供水出力前,可能已经破坏循环水供水,所以设置启动循泵泵阀联动逻辑,即在起泵的同时出口门联开,这样既可避免启泵过程中的断水现象,又可以减小在循泵启动过程中循泵跳闸事故处理的难度。同样,在停泵时为防止水压下降过多应先关出口蝶阀,出口蝶阀关至15度允许停循泵脉冲信号由以前的3秒改至120秒,出口蝶阀关到位后手动停运循泵。从循环水泵出口液控蝶阀参数表中可以看出,关至15度以后是慢关阶段,由6至60秒可调节,也就是说从15度关至全关位最多用60秒,如果超过60秒,说明门已经卡涩,此时需要视情况决定是将门开启继续运行循泵还是直接将循泵停止运行。所以新逻辑里120秒的停泵允许已足够,若还为3秒,在3秒内必须停止循环水泵运行,此时循泵出口蝶阀开度还比较大,直接停泵会造成循环水倒流威胁机组安全。

(三)防止虹吸破坏。凝汽器采用定期反冲洗、半侧隔离人工清理杂物等手段提高循环水流量,通过对凝汽器水室憋压排空气的方法增大凝汽器的换热面积并提高虹吸效应。在夏季海生物增多的情况下加强前池耙式清污机与旋转滤网的运行,采用定期加药方式减少贝类等海生物进入凝汽器。同时考虑增设循环水二次滤网,降低凝汽器水室杂物含量防止虹吸破坏。

(四)定期切换。一方面,出口蝶阀长时间在开(关)位置停留,管道内滋生海洋生物易造成卡涩;另一方面,电机长时间停运,由于循泵所处环境较为潮湿,会影响其绝缘,故采用定期切换试转保证每台循泵可靠备用。各值长根据调度曲线及计算后的'启停循泵点综合判断,尽量避免循泵频繁启停。在停循泵时两台机组加强联系,合理关小循环水回水门保证虹吸及开式水入口压力正常。利用循泵启停时机切换循泵,保证每台循泵可靠备用。

(五)复查循环水泵热控及电气保护。配合电气专业对每台循泵保护定值进行核对,保证设置正确;联系热控专业复查相关逻辑保护定值,紧固各接线端子;对就地事故按钮移位并增设防雨罩等;通过以上手段避免循泵保护误动。

(六)细化循环水系统规定等措施。主要包括:作为单泵运行的循泵应无缺陷,循泵出口蝶阀油站保压正常,蝶阀能够正常严密关闭;加强就地巡检,发现异常及时切换循泵;循泵房门应关闭严密,巡检后及时上锁,无关人员禁止进入;就地控制箱柜门关闭严密,事故按钮防误罩应遮盖严密,防止发生人为误动;凝汽器A、B侧反洗定为每周一前夜负荷200MW以下进行,反洗时必须保证两台循泵运行;“双机单泵”运行时启停循泵及投连锁时应查看好逻辑,避免误操作,单泵运行时至少保证其它两台循泵投备等。

(七)做好事故预想。为了保证运行的可靠性,做好事故预想是很有效的一种方式,通过技术问答与现场考问讲解的方式使每个运行人员都能对其有很好的掌握。在人员培训方面,运行人员树立了良好的就地意识,在任何时候启停循泵必须安排有经验人员到就地,做好各种工况的事故预想,在第一时间发现问题及时解决。就地液控蝶阀油站上都贴着紧急操作方法及阀门标示,与此同时部门安排组织专题讨论,加深理解,这些举措都对此运行方式的可靠性提供了保障。通过采取上述措施后已将“双机单泵”的运行风险降到最低,经过专业团队的多次风险评估后一致认为可以将“双机单泵”作为冬季经济运行有效运行方式。

三、“双机单泵”运行经济性分析

循环水量过大不但造成循泵耗电率上升,影响全厂用电率和机组供电煤耗,而且会增大凝汽器端差,使冷端损失加大,进一步影响煤耗。根据300MW机组能耗差经验数据,端差增加1℃煤耗上升0.85g/kWh,真空度每下降1%,煤耗增加2.1g/kWh。根据目前掌握的数据,在海水温度在7℃时,机组负荷各在220MW情况下,“双机单泵”运行方式下,真空完全满足设计要求,当两台机组负荷不平衡时,值长应及时协调两台机组的循环水量来平衡各自的真空情况。“双机单泵”时,当循环水温度每上升1℃,预计会影响真空最大0.5kPa(300MW时);双机双泵时,水温每上升1℃,预计会影响真空最大0.2kPa。“双机单泵”运行时,海水温度低于8℃,总负荷低于440MW时,适用于“双机单泵”。当水温高于8℃或机组负荷较大且真空已下降至96kPa,此时值长根据情况应调度启动第二台循泵。当海水温度在10℃左右时,双机双泵工况下,机组带额定负荷时,真空基本满足设计要求,当海水温度上升至14℃左右,机组满负荷情况下,值长根据情况应调度启动第三台循泵。当海水温度在18℃左右时,双机三泵工况下,机组带额定负荷时,真空基本满足设计要求,当海水温度上升至21℃左右,机组满负荷情况下,值长根据情况应调度启动第四台循泵。根据海水温度及负荷情况调整循泵运行台数是运行经验,它的准确性受凝汽器脏污程度及真空严密性影响,若想做到精益求精,必须引入最佳真空计算。最佳真空是指提高真空效率增加节约煤耗和为了提高真空而增加的循环水泵电耗综合考虑效益最高时的真空。所以计算合适的循泵启停点是保证机组在最佳真空下运行的前提,同样这也为“双机单泵”运行提供了有力的数据支持。

四、社会推广价值

鉴于目前节能降耗的要求,各厂都将设备技术改造与优化运行方式作为挖掘内部潜能的重要手段,“双机单泵”运行是一次大胆的尝试,也是一次成功的尝试,达到了节能降耗的目的,对于海边电厂颇有益处,值得推广借鉴。

篇3:上海某大型污水泵站变频泵节能运行机制分析论文

上海某大型污水泵站变频泵节能运行机制分析论文

摘 要:对上海某大型污水泵站的节能方案进行了分析讨论,简要介绍了通用污水泵站的概况以及原有的水泵变频控制技术.依据该泵站现有的运行条件,分析了供水泵站和排水泵站水泵变频运行的必要性以及排水泵站变频节能的基本原理.在原有控制基础上提出了变频泵的节能控制方案,对变频调速的水泵采用最小轴功率法进行最优控制,以改善该泵站的能耗水平,使水泵机组在满足安全运行的条件下能尽量高效运行,达到节能运行的目的.

关键词:通用机械; 变频; 节能; 泵

中图分类号: TU 991 文献标志码: A

Abstract: The energysaving program for a sewage pumping station in Shanghai was discussed in this paper.The overview of common sewage pumping station and the existing pump variable frequency control technology were briefly introduced.According to the existing operating conditions of the pump station,the necessity of variable frequency operation for feed pumping stations and drainage pumping stations was analyzed,and the fundamental principles of the energysaving for variable frequency operation in drainage pumping stations were studied.The energysaving control program of variable frequency pump was then proposed according to the original control basis.The pump was also optimally controlled using the minimum shaft power method,which favored improving the energy consumption level for the pump station.This study could make the pump meet the standards of safe operation,as well as the high efficiency and the energysaving.

Key words: general machinery; variable frequency; energysaving; pump

随着城市规模逐渐扩大,人口不断增加,水环境污染问题已成为一大难题.我国正处于城市污水处理事业的快速发展时期,但相对于发达国家而言,起步较晚,技术较为落后,污水配套管网建设相对滞后,设施建设不平衡.目前城市平均污水处理率为77.4%.“十二五”期间我国将进一步提高污水处理率,计划到城市污水处理率达到85%[1],但仍远低于同期发达国家水平.

泵是将原动机的机械能转换成流体的压力能和动能的一种动力设备,其使用范围十分广泛,耗能也较大.水泵用电量占全国电量的21%左右,其中离心泵用电量约占水泵用电量的70%[2].我国现阶段水泵的能耗情况不容乐观,水泵的能量浪费现象十分严重.本文主要对上海某大型污水泵站进行节能分析,并在原有控制基础上提出了变频泵的节能控制方案,有助于改善该泵站的能耗水平.

1 概 述

上海某大型污水泵站是上海污水处理南干线的主要泵站之一,主要用于提升城市污水的高度,使其流向下一级泵站,完成污水的输送.该泵站共有6台污水泵,其中5用1备.2台变频器可同时控制2台水泵变频.其中:1号和4号泵为定速泵,1台变频器控制2号或3号泵的变频,另1台控制5号或6号泵的变频.污水泵为立式蜗壳混流泵,额定功率为1 600 kW, 额定流量为7.5 m3・s-1,额定扬程为13.5 m.泵站每年耗电量高达数千万kW・h.由于水泵设计容量都偏大,因此泵站的节能潜力相对较大[3].

泵站结构工艺图如图1所示.污水泵设置于前池和高位井之间,其中前池又分为南前池和北前池,中间相通.每台污水泵使用一条单独的输送通道将污水由前池输送至高位井.泵站的设计污水流量为:雨季高峰流量为3128 m3・s-1,低峰流量为610 m3・s-1.

2 泵站基本控制

泵站设计时的控制模式主要考虑需满足流量要求和安全运行.泵站控制模式主要有:① 正常运行方式:主要针对液位变化,开启一定数量的水泵;② 最低操作费用方式:旱季时,由于污水量较少,一般将水泵的启动液位提高200 mm,以降低水泵的输送扬程;③ 最大第一次进流量方式:当雨量较大时,利用变频泵尽可能控制前池的水位,使其在1台泵的停泵液位以上约200 mm;④ 小流量方式:污水较少时,启动变频泵.

泵站对污水泵的控制主要根据上一级泵站的来水流量Qe和前、后级的泵站水位情况进行综合控制.泵站主要根据来水流量的变化,由前池的液位信号决定污水泵的启动数量和顺序.原设计中污水泵启动数量与液位如表1所示.

3 泵站节能分析

泵站根据来水流量控制污水泵启动数量,而且优先开启变速泵,这一定程度上可降低水泵的能耗[4].但是设计时,没有对泵站污水泵启动数量进行最优化计算,因此,不能仅根据来水流量变化进行调整,以使每台泵都能运行在最佳效率区,从而使泵站的综合能耗达到最低[3].

3.1 提高前池启动液位

研究[4]表明,提高前池启动液位可减少液位差,从而有助于减少附加的扬程损失, 提高水泵的运行效率.因此,本文拟将前池启动液位提高.改造后的污水泵启动数量与液位如表2所示.

3.2 泵运行效率计算[5-6] 由泵站测得的电动机输出轴功率Pa、水泵流量Q和扬程H可计算泵运行效率η.

由泵站12月30日的运行数据可计算得到2号泵的运行效率η,结果如表3所示.由表3可知,该泵站还有很大的节能空间.

由表3可看出,泵的额定效率与运行效率之差约为12%~15%.考虑到实际过程中泵本身的运行效率比额定效率低,且功率数据传输存在误差,因此可估算出2号泵运行时的节能潜力约为6%~8%.

4 泵站运行变频控制

4.1 对水泵采取有效的变频控制技术

根据来水流量变化使每台泵都能运行在最佳效率区,并尽量使水泵机组总的轴功率∑Pa最小.运行时,使变频泵处于高效运行区可达到节能的目的.同时,在有两台变频泵开启时,令变频泵总的轴功率最小,这样的控制模式节能效果更好[7].下面对水泵机组的轴功率进行建模分析.

使用最小轴功率法控制,即以轴功率最小为目标函数求取最优解[8-9].

式中:m为泵站水泵最大运行台数;ωi取0 或1,分别表示i号泵是否为参与运行的决策变量;Pi为i号泵的功率;He为管路所需扬程;Hi为i号泵的扬程;ΔH为前池与高位井的液位差;ΔHmin为前池与高位井最小液位差;ΔHmax为前池与高位井最大液位差;S为管 路阻抗; A为前池液面表面积;h为前池液位;t为时间;dh/dt为前池液位变化率,可由前池超声波液位计测得;Qi为i号泵的流量.

泵站只有两台变频泵,因为定速泵的功率恒定,所以最小轴功率法中泵的运行台数可只考虑两台变频泵的情况,即m=2.由于泵的进口流场不同,管路特性曲线共有3条,其中:1、4号泵的管路特性曲线近似为同一条曲线;2、5号泵的管路特性曲线近似为同一条曲线;3、6号泵的管路特性曲线近似为同一条曲线.下面使用最小轴功率法对两台变频泵进行节能运行分析.

4.2 单台变频泵运行

来水流量Qe在6.1~35 m3・s-1间变化,液位上升到-1.5 m 时变频泵启动.为了降低启动电流,将泵转速n调至满转速n0的60%,启动2号泵[7].单台泵运行时Q-H图如图2所示.

此时,根据2号泵的管路特性曲线,由ΔH得到来水流量Qe与特性曲线的交点E(如图2所示),得出E 点对应转速n2,然后再查对应的效率η2.依此可判断,当2号泵的流量Q2=Qe时,其是否在高效区内运行.若不在高效区则不宜将Q2 调节到Qe,而需要将2号泵的流量向高效区调节,但这必然导致Q2Qe.因此需要针对各种情况进行相应处理.

(1) 如果E点已处在高效区内,则可将2号泵的转速调至E点所对应的转速n2,并使2号泵达到稳定运行即可.

(2) 如果E点处在高效区外,则不宜将2号泵的流量Q2调节至Qe,而应将2号泵的流量向高效区方向调节,使泵处于高效区运行.

(3) 当来水流量Qe很小时,2号泵运行一段时间后,将逐步达到停泵液位,导致2号泵停泵.但是为了防止泵的频繁启停,可在液位达到停泵液位之前,将泵的转速调至n2.例如,停泵液位为-3.2 m时,可设定当液位达到-3.0 m 时,将泵的转速调至Q2=Qe对应的转速.即便泵的运行点处于非高效区,也要保证泵的正常安全运行[8].

4.3 两台变频泵运行

当将2号泵的流量调节到高效区后,其实际转速n小于E 点所对应的转速n2,即2号泵的流量调节到高效区后实际流量Q2

此时,由ΔH 可得到5号泵Q-H曲线与5号泵的管路特性曲线的交点I,I即为此时该泵的稳定运行点,对应流量为Q5.2号泵调速后的稳定运行点为J点(J点已在高效区),J点对应转速n2,Qe与管路特性曲线相交于F点[8].

(1) 若可将两台变频泵的流量分别调节至高效区,且符合Q2+Q5=Qe.则可通过计算Min F=∑mi=1ωipi,最终确定两台变频泵的最佳流量点.

若在高效区无法满足Q2+Q5=Qe.则

(1) 当两台泵在高效区运行时,流量无论怎样组合都有Q2+Q5>Qe,而单开一台泵时的流量又小于来水流量Qe.

此时,如果按照最小轴功率法,将转速都调至满转速的60%,会使前池液位下降,达到停泵液位.之后又由于一台泵的流量满足不了来水流量,使液位上升至第二台泵的启动液位,很容易造成泵的`频繁启停.这时可采取只启动一台泵,使单台泵的流量Q=Qe ;也可启动两台泵使∑Q=Qe ;或在单泵运行和双泵运行模式间进行切换[8].可采取最小轴功率法,计算出哪种模式功耗相对较小,并调节转速到各台泵所需流量对应的转速[10].

(2) 若两台泵在高效区运行时,流量无论怎样组合仍有Q2+Q5

由上述分析可知,通过计算Min F=∑mi=1ωipi,可求出最小轴功率时变频泵的流量,从而可将泵调至最佳转速,使运行过程处于最节能状态.

5 泵站节能运行的其它方法

由于该节能方案是在现有条件下进行的改进,存在局限性,不能获得较大的节能效果.因此,还可从其它方面考虑泵站的节能问题.

5.1 六台泵全变频控制技术

来水流量过大时,两台变频泵的调节能力有限,因此可采用六台变频泵进行综合控制,以取得更好的节能效果.实际使用中在考虑成本合理的情况下,可考虑全变频控制技术[11].

5.2 增加对高位井的控制

在污水泵站中,前池和高位井的液位都不是由泵站本身控制,而是由排水公司总控制中心统筹控制.控制时主要是考虑下一级泵站的排水能力,防止流量超出其排水能力.该泵站的下一级泵站是两个泵站的汇合处,流量设计值是前两个泵站的流量和.为了防止流量过大,超出其排水能力,前两级泵站的高位井液位都由总控制中心控制.

6 结 论

本文主要对上海某大型污水泵站变频泵进行节能分析,并在原有控制基础上提出了变频泵的节能控制方案,以降低该泵站的能耗水平.本改造方案的主要思路是在满足来水流量时,尽量使变频泵在高效区运行,对不能在高效区运行且满足流量要求的情况进行了讨论.

本文还对其它节能方案进行了探讨,提出了采用水泵全变频控制以及增加对污水泵站高位井的液位控制等节能方法.采用变频设计提高泵的运行效率将更加节能,并符合节能环保的大趋势.

参考文献:

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凝结泵变频运行分析论文[9] 张文海,谭红军,车吉善,等.200 MW汽轮机组电动给水泵变频调速改造可行性研究[J].变频器世界,(9):59-61.

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[11] 宋青松.泵及系统的节能研究[J]. 通用机械,2007(9):22-24.

篇4:输油泵变频节能技术分析论文

输油泵变频节能技术分析论文

摘要:石油化工业对国民经济的发展具有重要的意义,输油泵作为原油生产过程中的重要耗能设备,对输油泵进行技术改造、降低能耗、提高效率,成为技术工作人员长期研究的课题。本文通过对输油系统的能耗现状分析、输油泵变频调速节能技术的原理和影响因素的阐述,分析了输油泵的节能效果。

关键词:节能;变频调速;输油泵

目前,输油泵的变频调速器可以最大限度的降低能耗,保护电机,而变频调速器的核心技术便是变频调速技术,变频调速节能技术是一种交-直-交电源变换技术,它集电脑控制和电子技术于一身。这项技术的应用,不仅具有节能降耗的效果,而且还能够实现高精度的调速。目前被广泛应用于输油泵机组上,不仅满足了生产的需要,而且节约了大量的能源。

1、输油系统的能耗现状

伴随着油田的长期开采,目前含水量都比较高,随着含水的上升,产油量的减少,输油泵的实际输油量越来越小,输送的大部分都是水,并且输油量存在不稳定性,输油泵很难控制在最佳的工作点上运行。因此,为了实现输油泵的高效经济平稳运行,在提高输油泵的效率、降低摩阻以及进行合理有效的调度基础上,采用变频调速技术是更加有效、直接的办法,它的主要优势就在于可以提高输油泵和整个集输系统的工作效率,降低能耗。

2、输油泵变频调速节能技术原理

变频调速技术之所以是一种高效的节能技术,是因为它是将现代电子技术和计算机技术集于一身。随着计算技术和集成电路技术的迅猛发展,变频调速技术已经日益完善,得到了更加广泛的应用。它的基本原理如下:输油泵作为原油运输的桥梁,它的主要作用是原油在低压内循环的条件下,向喷油泵输送足够压力和数量的燃油,这一工作主要由输油泵中的离心泵来完成。离心泵主要依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体这一工作原理,输油泵的变频调速正是依据了离心泵的这一工作特性,对进入和排出输油泵的原油流量进行调节。通常运用两种方法进行调节,一种是对离心泵内部的叶轮转速进行调节,原油流量随着叶轮转速的增加而增大,反之则减小。另一种是对离心泵出口的开口阀门大小进行调节,原油流量随着阀门开口的增大而变大,反之则变小,这种方法的优点是操作简单,简便易行,缺点是由于要不断对阀门进行开关操作,需要消耗大量的能源,会造成对资源的浪费,这和目前我们倡导的节能环保的宗旨不符,因此在实际运用中的应用并不广泛。相反,输油泵的变频调速是通过对泵内叶轮的转速进行调节来完成的,即输油泵输油量的`调节是通过对输油泵的电机进行变频改造来完成,最终达到节能的目的,因此这对技术改造、节能减排来说是可行的。

3、输油泵变频调速的影响因素

改变电机定子的电压频率可以改变电机的转速,进而改变电机的频率,达到调节输油泵内叶轮转速的目的。由交流电动机工作原理中的转速关系式:n=60f(1-s)/p,其中f,p,s分别代表输油泵电机的电源频率、电机极对数和转差率,由上式可知,要想使电机的输入功率升高,就要使轴功率相应升高,升高轴功率可以通过升高电动机转速实现,最终通过匀速改变电机的电源频率来改变转速。当电机转速降低时,轴功率降低,输入功率降低,这样就实现了输油泵的变频调速节能。影响变频调速的因素主要有以下几点:

3.1调速变频的范围受输油泵的工况影响,只有在适宜的情况下才适用调速变频来节能。例如当输油泵的转速过低,导致功率明显下降,这时采油调速变频对效率的影响也会变小,此种情况下采用调频并不能获得满意的效果。

3.2调速范围还受电机的工作效率影响,在理想的情况下,轴功率会随着电机转速的下降而下降,但是当电机出现故障,造成输出功率与额定功率出现偏离,且偏离幅度较大时,就会使整个输油泵的工作效率因为电机效率的下降而造成不利的影响。

3.3定速泵的影响,在实际的工作中,因为工作的需要,定速泵和调速泵需要同时工作,不能随时对输油泵进行全部的调速控制,这时就要关注定速泵与调速泵的工作状况,要保证他们都在高效区运行且达到系统最优,因此,定速泵和调速泵共同运行时,它必然会对调速范围产生影响,也是我们需要关注的。

3.4不同输油管路的特性曲线不尽相同,不同的特性曲线也会对调速节能产生影响。

4、输油泵变频调速节能效果分析

我们以TDCG-200变频器为例,来对输油泵的变频节能效果进行分析,它的特点是可以带动外输油泵,并能实现对输油泵进行变频调速。在运行的过程中,变频器为输油泵的电动机提供可以调节频率的电源,对电机实现无极调速,进而使管网的油压发生变化。通过对管网压力的监测可以得出,设定的压力单元内可以为用户提供符合要求的压力和流量。当变频器收到设定信号和反馈信号时,内部的分析程序就会对信号数据进行分析计算,并以转速控制信号输出。变频器收到信号后,就会启动输油泵,使管网压力上升,达到预定值后,变频器的输出功率同时上升,达到峰值后,变频器通过控制转速达到生产的预设值。通过对启动为50Hz、转速为1980r/min、输出量为150m3/h、额定功率为185kW的输油泵安装TDCG-200变频器后进行节能分析,一年可以节电66×104kWh以上,节能效果显著。

、5结语

输油泵变频节能主要通过对离心泵的转速调节,进而对整个机组进行工况控制。利用变频调速可以有效改善输油泵的工作效能,节能效果显著。在满足了生产需要、节能降耗的前提下,还延长了输油泵的使用寿命,提高了企业的经济效益。

参考文献:

[1]张承惠.交流电机变频调速及其应用.机械工业出版社,2008.9.

[2]徐甫荣.高压变频调速技术应用实践.中国电力出版社,2007.2.

篇5:配网运行现状分析论文

配网运行现状分析论文

摘 要:由于10kV线路繁多复杂、分布广泛,除了一些城市10kV线路走电缆,大部分10kV线路架空,10kV架空线路位置低并长期处在露天环境下,容易遭受各类自然灾害和外力的破坏,导致在运行中频发故障和事故,影响居民正常供电,构成危害。

关键词:配网运行 配网维护

一、引言

随着人民群众生活水平的提高,生活用品的电气化,人们的生活越来越离不开电力。同时供电企业为了自身发展的需要而向社会做出承诺,使得人们对供电质量的要求也越来越高。向千家万户输送电能的供电网络就是10kV配电网络,因此加强10kV配电网络的建设,将直接影响与提升广大人民群众对供电企业服务的满意程度。

为了提高10kV配电网络的供电可靠性,电网公司开展了各城市“十一五”配电网供电可靠性规划研究,提出要抓好配网技术改造、技术进步,加大配网投资力度,尽量选用性能优良、可靠性高、免维护、少维护的设备,逐步提高供电能力,打造安全可靠、自动化水平高的坚强配网。由于我市近几年的快速发展,城市规模不断扩大,城区负荷随之逐年攀升,电网的发展已相对落后于城市的发展与扩张,需要增加新的变电站,提供更多的电源点,建设更多的电力通道,重新规划与分割供电区域。从而实现配电网络的“手拉手”供电以及满足电网的N-1要求。电网的规划与建设需要一定的周期,而人民群众对供电质量的需求却日益增强。因此,提高供电可靠率,就需要在大力加强配电网络建设的同时,立足于配电网络的现状,加强配电网络的运行维护与管理,从而达到立竿见影的效果。

二、供电可靠性的定义

10kV配电网络的供电可靠率是衡量10kV供电系统对用户持续供电能力的一个主要指标,它指在统计期间内10kV配电网络对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值:

供电可靠率=[1-(每户每次停电时间)/总用户数/一年小时数]×100%。

由公式可以看出,要提高供电可靠率,就要尽量缩短客户停电时间、减少客户停电次数,其实质就是降低统计期内客户总的停电时间。

1.影响供电可靠率的主要原因分析与解决方法。影响供电可靠率的停电主要包括计划停电与故障停电,分别分析如下:

1.1计划停电。计划停电主要包括:供电部门根据定期计划维修制度对电气设备进行维修,其主要特点是将时间周期作为设备维修的基础,只要到了计划维修的时间周期,在无特殊情况下都必须进行设备大修或小修。这种维修制度对保证电力系统的安全运行,提高供电可靠性能起到以预防为主的积极作用。随着电气检测技术的进步、技术力量的逐渐加强、管理水平的不断提高、先进设备的推陈出新,设备质量得到提高,每年单一的设备检修显得有些多余,需要积极推行状态检修工作。其主要特点是通过在线监测、红外测温等科学手段,掌握设备的运行状况,根据实际需要及相关的配电网作业来综合安排检修。状态检修工作的推行,既节省了人力、物力及财力,又减少了用户停电时间,具有一定的经济效益和社会效益。

电网改扩建工作和电气设备消缺检修。配电网络一般为放射性网络,相互联络少,即使是联络线路也由于负荷的发展无法完全互供互代。在此情况下,就要加强计划停电管理,加强综合检修,提高施工检修质量,提高停送电管理,杜绝重复停电、拖延送电。在可能的`条件下大力开展带电作业、带电检修。

1.2故障停电。通过对某地区10kV配电网络故障的分析,影响供电可靠率的10kV配电网络故障主要如表1所示。

表110kV配电网络故障

序号故障类型故障次数比例

1树枝引起的故障2119.27%

2杂物引起的故障109.17%

3负荷过重引起的故障10.917%

4绝缘子引起的故障1412.84%

5地质灾害、施工引起的倒杆、断线65.51%

6交通事故引起的故障10.917%

7小动物引起的故障32.75%

8配网变压器的故障43.67%

9其他原因引起的故障4944.95%

备注:“其它原因引起的故障”包括雷雨等自然灾害以及电气设备故障等其它原因引起的故障。

通过以上统计可以看出,10kV配电网络故障中前8类故障所占比例为55.05%,而且均可通过加强运行维护与管理降低故障率,从而达到提高供电可靠率的目的,具体分析如下:

(1)树枝引起的瞬时故障或者树枝折断引起的永久故障。其解决方式为定期修剪树枝以及清理电力通道,架空裸导线更换为绝缘导线或电力电缆。

(2)居民乱抛杂物、飘空气球及彩带、广告布、风筝等杂物引起的线路、配电变压器故障。其解决方式为架空裸导线更换为绝缘导线或电力电缆,应积极发挥当地政府、传媒和广大群众的作用,加强保护、爱护电力设备的社会宣传。

由于近期配电网络的建设与改造,架空裸导线逐步更换为绝缘导线或电力电缆,以上两类故障发生率已大大下降。

(3)配电变压器负荷过重引起高、低压线烧断。由于大部分配电变压器直接接在主干线上,处理其高压故障必须将主干线停电。解决方式为配电变压器高、低压接线保持足够的安全距离,避免低压线烧断影响高压供电,加强线路、配电变压器日常巡视与维护,通过红外测温、计量自动化系统等技术在线监测,及时调整、平衡负荷分配。

(4)绝缘子的电气性故障有闪烙和击穿两种。闪烙发生在绝缘子表面可见到烧伤先进痕迹,通常并不失掉绝缘性能;击穿发生在绝缘子内部,通过铁帽和铁脚间的瓷体放电,外表可能不见痕迹,但失去绝缘性能,外力破坏出现的断裂。解决方式为提高巡视、检修质量,加强绝缘子检修期间的清扫工作,检查绝缘子有无裂纹,尤其是绝缘子下部,及时发现及更换不合格绝缘子。

(5)地质灾害、施工引起的倒杆、断线。其解决方式为雨季、地质灾害时及时巡视设备,立杆时就要考虑避免地质灾害的影响,加强对施工单位保护、爱护电力设备的宣传,以防农户在线行侧的竹、树砍伐造成线路短路、断线等故障。

(6)交通事故引起的倒杆、断杆、断线以及电力电缆箱被撞。此类故障所占比例虽然较低,但危害性极大,对客户的影响范围较广,排除故障所需的工作量也较大,极大地影响了供电可靠率。解决方式为安装设备时就要考虑到远离车行道以及避免安装在道路的弯道、视觉死角处,在道路的弯道、视觉死角处安装设备需在道路上安装减速带,电力杆塔、电力电缆箱加装缓冲并安装反光及夜光标识以加强夜晚辨识。

(7)小动物引起的短路。其解决方式为严密封堵电力电缆箱及电缆沟,在小动物可能攀爬处设置障碍;台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用绝缘线,变压器高压接线柱及高压避雷器加装绝缘防护罩。

(8)配网变压器故障。其解决方式为加强配网变压器日常巡视与维护,通过在线监测技术、红外测温等掌握配网变压器运行状况,通过综合检修维护、更换配网变压器高压保险丝,以保证配网变压器故障发生时能及时隔离故障点。

由于10kV配电网络客户的特殊性——千家万户的人民群众,停电后影响范围广、社会效应大,因此还需要配备足够的备品备件,在必要时能够调动足够的资源及时处理故障。(上转第294页)

(下接第387页)

三、结语

综上所述:对目前配电网络的现状,分析了影响供电可靠率的计划停电以及故障停电中8种主要故障与解决方法。在配电网络还不够稳固的情况下,为提高配电网络供电可靠性提供了一定的思路。为此,根据该地区20上半所供电可靠率达到的99.9072%,同比提高了0.1632%;用户平均停电时间4.032小时/户,同比减少7.2636小时/户;用户平均停电次数0.547次/户,同比减少0.767次/户。

提高供电可靠性是一个系统工程,不仅要加强配电网络的运行维护与管理,加强配电网络的建设,还需要加大高新科技产品与工具的应用,要从多方面努力才能取得实效。供电企业在进一步提高配电网络的供电可靠性和运行经济性、为广大用户提供优质服务的同时,也为企业带来更大的社会效益和经济效益。

参考文献:

[1]王建旺,徐超,金正军.电力系统配电网供电可靠性分析[J].

[2]张轶.影响用户供电可靠性的原因分析及改进措施[J].江西电力职业技术学院学报,2008.

篇6:工厂供电系统运行分析论文

关于工厂供电系统运行分析论文

[摘要]在供电系统的运行过程中,由于雷击、操作、短路等原因,产生危及电气设备绝缘的过电压,严重危害供电系统,需要进行电气设备的防雷、接地、防腐蚀。还需要注意静电的防护及防爆和防腐蚀。在供电系统运行时,人们得知道触电后该怎么样做才安全。必须认识电流对人体的危害,人体触电的形式和触电后脱离电源的方法,同时还得了解电后急救的知识。本论文分析了影响工厂供电系统安全、可靠、经济运行的要素,提出了保证安全运行的技术措施。

[关键词]供电,系统,可靠性,运行分析

工厂供电系统是企业的主要组成部分。电力系统一旦中断,后果不堪设想。供电系统安全、可靠、经济运行,是工厂正常生产的基本条件之一,同时对提高产品质量、增加产量等都具有一定的意义。现就工厂供电系统安全、可靠、经济运行的办法分析如下。

一、依靠科技进步,提高供电系统的可靠性

设备是保证供电系统安全运行的重要要素。供电设备本身的技术含量、整体水平,直接影响供电系统的安全运行。由于企业由计划经济向市场经济转化,部分企业出现亏损,无形之中给企业设备更新带来一定的困难,如淘汰设备(SJ型变压器、JO型电机等)在线运行,设备超期服役,导致供电系统的可靠性降低。

1.要保证供电系统的安全运行,必须保证一定数量的技改资金,应正确理解和处理资金投入与供电系统安全运行的关系。

2.应用变频调速、模糊控制技术,对风机、水泵等进行技术改造,降低电耗。

3.油浸电力电缆终端头制作采用热缩技术,制作一个热缩终端头可节约检修时间约20h。我厂已做多个油浸电力电缆热缩式终端头,运行效果良好。

4.应用RTV-1绝缘子防污闪涂料、增爬裙及热缩管,提高变电所、配电站一次设备的绝缘性能。

5.逐步采用微机保护、微机监控、微机录波、微机故障检测装置,实现计量实时检测、线损实时管理,保护准确动作,逐步实现变电站无人值班。

6.更新改造供电系统一次设备,提高设备的技术含量。如采用节能型变压器、节能型电动机、聚乙烯交联电力电缆、氧化锌避雷器、真空断路器(有条件时可采用SF6断路器)等。

7.采用免维护蓄电池,降低维护费用。我厂使用免维护蓄电池已5年,从未发生异常现象。建议逐步淘汰镉镍蓄电池和酸性GF型蓄电池,以提高变电站运行安全可靠性。

8.交、直流电动机大修时,应以提高交、直流电动机的主绝缘为主要内容。如我厂5600kW、8000kW同步电动机更换定子线圈,绝缘等级由B级提到F级;2×3200kW热粗轧电动机更换换补绕组,主极、换向极加强对地主绝缘;送水两台790kW同步电动机更换转子线圈对地主绝缘,以保证主要电气设备的安全运行。

二、预防为主,定期试验

电力生产是高度集中的社会化大生产系统,具有发、供、用密切相关和产、供、销同时完成的特点,电力生产与用户之间存在着相互影响、相互依存的密切关系。随着高参数大容量机组和超大规模发供电网络的不断发展,随着全社会对电力这一特殊商品依赖程度的不断提高,电力生产事故造成的损失和影响也将会越来越大。由此决定了电力生产必须保证安全。

要使电力生产保持稳定,必须坚持采取以“预防为主”为中心的安全技术措施。生产系统的安全性取决于系统设计阶段的安全功能设计质量、建造阶段的工程质量和运行阶段的管理质量。《安全生产工作规定》第7条规定:“公司系统各企业要做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,做到计划、布置、检查、总结、考核安全工作”,即做到“"五同时”,这是贯彻“预防为主”思想的具体体现。

生产系统设计配置水平低、压低单位成本造价、降低设计标准等,都会给日后的生产留下隐患,甚至造成不可挽回的损失。这一点可从上世纪七八十年代上马建设的工程中找到答案。如电气设备继电保护配置水平低,将会导致拒动或误动,严重时会造成设备的损坏;又如架空线路的绝缘设计水平低,将会在恶劣的环境中发生事故,严重时会造成系统的瓦解等。因此必须杜绝“先上车、后补票”的错误做法,把“安全第一、预防为主”的思想贯穿到生产系统设计及建造工作的所有环节中去,在厂址选择、生产设计、设备配置、管理结构设计、生产管理设计、劳动组合、设备选择、安装及调试等诸方面都要研究和解决好有关安全问题,实现人、机、环境三者的优化匹配,防止先天性事故隐患的存在,切实把事故消灭在源头。

通过预防性试验,继电保护校验,及时发现设备隐患、缺陷,把事故消灭在萌芽状态,有效地控制一般事故,杜绝重、特大事故的发生。

1.电气设备交工时必须符合《电气设备交接和预防性试验标准》,资料齐全。继电保护整定值应匹配,整组试验动作正确可靠。

2.一次电气设备必须按试验标准定期试验,以便及时发现设备隐患、缺陷。

3.采用红外线激光测温仪,对电气设备连结部位不定期测试,及时发现连结部位松动、过热,消除隐患,提高电气设备的运行可靠性。

4.继电保护按标准定期校验,系统参数变化时,其整定值应根据系统的参数重新整定。

5.采用先进的试验仪器,如回路电阻测试仪、电机匝间试验仪、变压器直流电阻快速测试仪、真空度检测仪等,以适应电气设备更新换代的需要,提高测试精度,减轻职工的劳动强度,提高工效率。

6.试验、校验原始数据记录完整、准确,并整理归档。

7.利用绝缘在线监测技术,对运行设备的绝缘参数进行实时监视,及时发现潜伏性、慢性发展的'电气设备之缺陷隐患。

三、改善电气设备运行环境

在人防工程内部敷设的电力线路应满足设计、施工规范要求。值得一提的是人防内部无论明敷、暗敷的管材均宜采用钢管,而非其他类型管材。穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线及预留备用管线钢管,应进行防护密闭或密闭处理,管材应选用热镀钢管。进出人防工程的电气线路,为防核爆冲击波,室外应一律采用埋地电缆敷设经防爆波电缆井引入,并应预留备用穿线管。不允许架空敷设。从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立,以防止战时一个防护单元被破坏而影响其他防护单元的正常供电。当穿越其他防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。安装空气过滤器,减少设备本体的灰尘;改善设备通风条件;根据设备运行条件安装加热器,提高设备运行的环境温度;安装除湿机,减少设备周围的湿度等,均可以有效地改善设备运行环境。将各配电、变电站改为弹簧门,用防火泥堵塞管线口、洞,采用“五防”开关柜等,严防蛇、鼠等动物进入开关柜,并投放药物、鼠夹,防蛇灭鼠;在各配电、变电站种植草坪、树木或栽麦冬,清除杂草,破坏蛇、鼠、野兔的栖身地;同时,美化环境、净化空气,为职工创造良好的工作环境;高压开关柜少油断路器相间加装隔板,有条件时,对一次母线进行热缩处理,防止小动物引起的相间短路事故。

四、结论

保证工厂供电系统的安全、可靠、经济运行,应以安全运行为基础,以优质检修为保证,以技术改造为活力;坚持预防为主,定期检修与视情检修相结合;合理调度,根据生产需求改变运行方式,力求最佳;遵章守纪,按章办事,杜绝误操作。

[参考文献]

[1]陈伯时著:《自动控制系统》,机械工业出版社版。

[2]谭浩强著:《微机原理与接口技术》,清华大学出版社版。

篇7:环网运行异常现象分析论文

电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。广东乳源县110kV鹰峰变电站和35kV候公渡变电站10kV馈线构成了一个电磁环网,如图1所示。平时10kV候公渡线柱上油断路器QF断开,系统处于开环运行。

1运行中出现的异常情况

近年来,乳源县供电部门为提高供电可靠性,拟将10kV候公渡线柱上油断路器QF合上,使环网闭环运行。为此,采用核相仪在柱上油断路器QF两侧进行核相试验,试验结果(以35kV候公渡站侧相序为参考相序记录)记录如下:

1.1相对地电压

候公渡变电站侧:鹰峰变电站侧:

a相对地6400Va''相对地6300V

b相对地6600Vb''相对地6400V

c相对地6400Vc''相对地6300V

1.2相间电压

正常情况下,相间电压试验结果应为表2数值(允许有少量的偏差):相同两相间的电压差接近为零,不同两相间的电压差应接近电网的线电压12kV,由于乳源县35kV候公渡变电站和110kV鹰峰站系统主要用于地方小水电上网,因此,母线电压比电力系统额定电压10kV要高。

显然,试验结果与正常情况相差很大,相同两相间存在很大的电压差。因此10kV候公渡线柱上油断路器QF合不上,不能闭环运行。

3异常情况的分析

用Ua、Ub和Uc分别表示油断路器QF候公渡站侧线路的a相、b相和c相对地电压,用Ua''、Ub''、和Uc''、分别表示鹰峰站侧线路的a''相、b''和c''相(以35kV候公渡站侧相序为参考相序)对地电压。对试验结果进行分析,可知油断路器QF两侧线路对地电压的相位关系,如图2所示,而正常情况下油断路器QF两侧线路对地电压的相位关系应为图3所示。

显然,油断路器QF两侧线路对地电压的相位发生了偏移。在图1所示系统中,能使相位发生偏移的电气设备只有两个变电站的主变压器。

110kV鹰峰站主变压器联结组别为YN,yn0,d11。35kV候公渡站主变压器的联结组别为Y,d11见图4。YN,yn0,d11联结组别的变压器中、低压侧和Y,d11联结组别的变压器高、低压两侧电压的相位关系见图5,低压侧相位滞后高压侧30°。

但是,在一般情形下,由于35kV变电站主变压器的联结组别和110kV变电站主变中、低压侧联结组别相同,故不会在图1所示系统中的油断路器QF两侧引起相位变化。

那么,问题是否出在线路的相序上,首先,推测问题出在35kV变电站35kV侧线路T接点处,认为T接点处的相序接错。因为T接点处的相序接错可能性较大,而且这样在试验时会出现电压差。但是,通过对T接点处的各种可能接错相序的连接方式进行逐一检查,得不到与试验结果相符合的情况。于是,进一步推测110kV侧线路相序也同时接错。即认为35kV侧T接点处和10kV侧线路相序同时接错。例如以下情形:35kV侧线路T接点处A、B相接错,10kV侧线路a、c相接错。

下面,按照35kV侧线路T接点处A、B相接错,10kV侧线路a、c相接错的可能情况,分析10kV柱上油断路器QF两侧线路相对地电压的相位关系:

用A、B和C,以及a、b和c表示35kV站的三相相序,用a0、b0和c0,以及a0、b0和c0表示110kV站的实际相序,图1所示系统的相序的连接方式如图6所示。

按照图6所示相序连接,35kV站主变压器两侧电压与110kV站主变压器35kV侧电压的相位关系如图7所示。110kV鹰峰站主变压器中、低压侧的电压相位关系如图8所示。将图7与图8进行比较,可知35kV候公渡站主变压器低压侧相位发生了偏移。图9是油断路器QF鹰峰站侧线路参照候公渡站10kV相序线作为相序后的电压(也即是试验记录中的电压)与110kV站35kV侧电压的相位关系。将图7和图9结合起来,画在同一图中,于是就有图10。从图10不难看出,油断路器QF两侧线路相对地电压的相位关系与图2、图3所示的相同,说明当按上述情形接线是导致试验结果,并出现异常的可能原因之一。

另外,还有两种可能情况:①35kV侧线路T接点处B、C相接错,10kV侧线路a、b相接错;②35kV侧线路T接点处A、C相接错,10kV侧线路b、c相接错。按照上述方法进行分析,同样能够得到与图2所示相位关系相同的结果。

因此,经过分析,认为问题可能由以下三种情况引起:①35kV侧线路T接点处A、B相接错,10kV侧线路a、c相接错;②35kV侧线路T接点处B、C相接错,10kV侧线路a、b相接错;③35kV侧线路T接点处A、C相接错、10kV侧线路b、c相接错。

4解决措施及效果

乳源县供电部门按照以上分析结果,在35kV候公渡站35kV鹰候线和10kV候公渡线进行核相试验,发现35kV鹰候线T接点处A、C相接错相序,10kV候公渡线b、c相接错相序。随后乳源县供电部门按照正确的相序重新进行接线,并再次用核相仪在柱上油断路器QF两侧进行对相试验,试验结果(以35kV候公渡站侧相序为参考相序记录)与表2接近。于是,将柱上油断路器QF合上,实现了闭环运行。

5结束语

如果是在一般的环网中出现相序接错的情形,用核相仪在断路器两侧进行核相试验时,相对相的'电压记录数据中,总会出现为零的结果。但是,在电磁环网中出现相序接错的情形时,却会出现相对相的电压都不为零的情况。这是因为电磁环网中连接不同电压等级运行的线路的Y,d11联结组别的变压器使高、低压两侧电压的相位发生了改变,从而使问题更加复杂化了。

YN,yn0,d11联结组别的变压器,对高(中)低压侧电压相位的改变不容忽视,应引起足够的重视。例如,在110kV变电站中,主变压器的联结组别为YN,yn0,d11,如果在35kV侧和10kV侧各配置一台站用变压器,两台站用变压器均为Y,yn0联结组别的变压器,则由于110kV变电站的主变压器为YN,yn0,d11联结组别的,两台站用变压器低压侧的相位因为主变压器而发生了改变,故不能并列运行。另外,在10kV变配电所中,如果有两台变压器,一台为Y,yn0联结组别的,另一台为D,yn11联结组别的,同样因为D,yn11联结组别的变压器改变了低压侧的相位,因此,两台变压器也不能并列运行。

篇8:我国主要产业运行态势分析论文

(一)煤、电、油、运行业增势趋缓,“瓶颈”状况有所缓解

主要耗能行业增速减慢是能源行业增速减缓的主要原因。

部分能源产品价格水平持续高位波动甚至攀升,主要是国际市场价格波动的传导,并未真实反映国内供求格局的实际变化,国内需求增速回落一定程度上对外部价格冲击产生了积极影响。

(二)建材、钢铁等原材料工业增长指数高位持续回落

一季度,受铁矿石和有色金属原料涨价等因素影响,多数钢铁品种、电解铝和主要的有色金属产品价格明显上涨。但受需求增速放慢影响,这些行业增长指数仍呈持续回落态势。固定资产投资,尤其是房地产投资增速明显放慢是主要原因。

(三)消费性制造业增长指数持续回落

(四)部分制造业增速出现明显反弹

这类行业数量不多, 经济 总量也不大,但对“瓶颈”环节投资增长意义重大。例如,专用设备制造业近期的反弹,则与国家加大煤炭安全管理和新建煤炭能力快速增长直接相关。一定程度上,新近明显反弹的制造业领域大多属于有保有压中应该“保”的领域,说明宏观政策的灵活性开始显现成效。

(五)消费品行业增长景气普遍回落

食品等主要消费品价格近期的上涨态势在相当程度上 影响 了居民的购买力。纺织服装等行业也受到出口增速放慢的影响。但从 历史 经验看,作为基本的生活消费品,这类行业增长态势一般不会形成大的波动, 目前 的下降态势幅度不大,也不会延续太长时间。

上半年及全年产业增长趋势 分析

一季度经济运行的情况表明,在部分宏观指标和部分行业增速出现反弹,瓶颈环节压力未根本缓解的同时,国民经济总体仍处于下半年以来形成的“下降”通道。由于需求总体增速回落,能源和原材料行业对经济增长的.拉动力量正逐步减弱。这种态势还将在今后一段时间得以延续。预计20GDP增长速度将从209.5%的水平下降到8.6%左右。 受需求增速放缓的影响,能源原材料行业的供求缺口将进一步减弱。其中:电力供给的最大缺口将从年的3500万千瓦缩减至万千瓦左右。由于发电能力建设加速,全国平均发电设备年利用小时预计为5000小时,明显低于和2004年,但仍高于。我国电力供需紧张的局面有望在年底扭转。煤炭供需表面看有约4000万吨的(一季度)缺口,但由于有大量库存准备,并未出现严重短缺。二季度起煤炭生产将加速,全年煤炭供需可基本实现平衡。困扰煤炭供需的运输能力不足也将有所缓解,预计2005年铁路运煤能力将比2004年增加1亿吨以上。

在总体供求缺口出现减缩的情况下,能源原材料价格持续走高的动力将逐步减弱。目前煤炭和石油制品的价格已处高位。但电价仍滞后于去年一路上涨的煤价,导致目前电力 企业 利润水平大幅下滑,电价上调的呼声很高,需要注意电价调整可能带来的连锁效应。钢材价格在铁矿石价格猛涨和国际钢材价格高位运行的影响下涨幅较快,下半年这些影响将减弱,钢价将因此逐步走稳甚至小幅回调,不同品种钢材的价格会有不同表现。目前,影响国内能源价格最大的不确定性因素是国际油价持续走高和大幅波动,但由于国内能源需求增速总体回落态势明显,可在一定程度上弱化国际油价波动的负面影响。

值得重视的 问题

近来,各方面对经济走势反弹压力的顾虑增强。笔者认为,目前在局部领域存在反弹和通胀压力的同时,经济总体增长态势仍处于“下降”通道,经济增长的不确定性增大。应防止经济增速持续回落,特别是防止在新一轮经济增长周期中起带头作用的汽车、房地产等新的消费领域出现大幅下降。

针对以上情况,在保持宏观政策的连续性和稳定性的同时,应着力提高宏观调控“有保有压”的灵活性。在调控实施力度上,应考虑适当放松部分重点领域的投资限制,增大贷款支持。应考虑经济景气周期阶段性回落的调控要求,提早进行反周期调控的必要准备。在“有保有压”的前提下,适当放宽对部分重点领域的投资支持,如加快 农村 农田水利基础设施建设、加大资源勘探开发的投入等,以避免经济增速回落幅度过大带来的问题。

篇9:电力经济运行的分析论文

摘要:当前,随着电力体制改革的不断深化,企业办社会问题,贷款利率上升,利润空间下降,电力企业经营难度加大,企业收益率下降的状况令人忧心。电力在现代社会,作为高度集成的一种技术性的基础能源,是公共产品之一,因此电力市场在弹性需求方面,不同于其他很多产品。随着电力价格的变化,电力需求量也会随之有比较大的变动,但是不管电力价格有多么大的变动,供电水平却绝对不会受电力价格的变动的影响,居民对电力的需求量大致会保持在一个相对稳定的水平。

关键词:电力;经济;运行

篇10:电力经济运行的分析论文

随着电力技术(包括发电和输变电技术)的突破和提高,电力大规模生产带来了电力生产效率和投资收益的提高。电力企业的发展历史充分证明:在电力需求导向(包括政府指令和指导)下,随着电力生产规模从小到大,电力企业经历了规模收益递增、不变、递减三个阶段。可以说电力经济是一种较为典型的规模经济。电力是一种技术高度集成的基础能源,在现代社会里它是公共产品,因此电力市场需求弹性与其他产品有着很大不同。从价格弹性特征看,电力作为城乡居民家用电器的动力,富有弹性:当电力价格变化时,引起电力需求量变动比较大;电力价格升高时,大多数居民将减少对电热水。空调等耗电量大的电器的需求及其使用时间;电力价格下调时,大多数居民将增加对电热水空调等耗电量大的电器的需求及其使用时间。以电为动力的工业完全无弹性。不论电力价格变动与否,它们的生产线不会因电力价格的变动而停止或新增,因此它们对电力的.需求量都会相对固定不变。

2 当前电力经济运行中存在的问题及对策

2.1当前电力经济运行中存在的困难和问题

(1)电价形成机制不合理。电价信号是指引和调节电力市场运作的重要手段,是实现电力资源优化配置的重要手段。长期以来,由于电力短缺,为维护电网安全,依靠计划经济手段,为均衡电力供需,电力价格信号被严重扭曲。例如,~以来,我国8次调整销售电价,共提高17.54分/千瓦时,但主要是解决发电环节的煤电联动问题。同期,电网公司累计电网投资超过2万亿元以上。这个如果回收不上来,对以后的发展非常不利。

(2)电力企业没有建立起完善的现代企业制度。现代企业制度要求产权清晰、政企分开、权责分明和管理科学等,但是,目前的省级电网经营企业仍有政企不分,即政府和企业之间职责不清,进而导致企业效率低下的现象。

(3)电力市场不完善,缺少电力市场的相关规则。电力市场监管的法律法规都没有有效的建立起来,比如,电价管理办法,鼓励电力经济运行的相关政策,电力生产和电网经营者二者之间的公平的竞争规则等。投资者、消费者进出电力市场的规则,电力调度、交易和结算规则,电力市场监管的法律法规,如电价管理办法和鼓励有关电力经济运行的财政政策,电力生产、电网经营者之间的竞争规则,等等,都尚未建立。

2.2对 策

2.2.1政府应运用财政和价格政策,优先解决好以下几个问题

(1)重塑电价形成机制,发挥电价信号在资源配置中的导向作用。要重塑电价形成机制,就要科学界定影响电价的因素应界定电力价格的成本因素。①(包括电力规划发展成本、电力生产成本、电力销售成本);②应界定电力价格的市场因素(包括市场需求数量和强度市场结构、市场竞争状况);③应界定电力价格的自然因素、不可储藏、有季节性、电力产品的需求弹性;④应界定电力价格的政策因素(税收政策、政府定价)目前,政府应当建立以资产利润率控制电价总水平的价格形成机制,在确定分段电价水平过程中贯彻效率优先,兼顾公平原则。对电力超前发展进行科学决策,运用电力弹性系数,控制和优化超前发展成本,减少和杜绝电力资产的闲置和浪费,提高资产使用效率。

(2)实行水电调节基金办法。即允许水电生产者根据水电多年平均量确定基数,对超基数电量获取的收入实行免税并转作水电基金管理,一方面用作水电生产者以丰补歉;另一方面通过电网经营企业对火电调峰者进行经济补偿,达到水电互剂,节约能源,保护环境之目的。

(3)妥善解决好跨区域调电影响电厂所在地方财政收入的问题。由于财政收入级次划分与行政区划相一致,跨区域调电将使调入地发电量减少,使得增值税及其相关的地方税收也因此减少。这种减少达到一定量时,地方政府将会对电网经济调度进行行政干预。因此,应在中央与地方之间以及地方政府之间,实行跨区域调电影响地方财政收入的补偿办法,支持电网经济运行。

(4)改变现行电力购销办法。改变目前单一的购电模式,允许电力企业与大用户直接采用合同的方式开展购销,试行以销定产和协议购销,逐步推行网厂分开、竞价上网办法。

(5)彻底打破省间壁垒。将电力资源的自然分布按照经济需求重新进行优化配置,就要在全国范围内建立统一、开放、的电力市场要正确认识省为实体的原则,省为实体不是以省为界进行发。用电自我平衡,而是指省电力公司应当成为一个独立核算的经济实体。资源优化配置一定要打破区域界限。

2.2.2电网经营企业应做好以下工作

(1)做好电网网架的规划、建设和管理。要使得电力输、配网络布局合理,结构优化,能满足电网优化运行的技术要求,首先应提高电网规划的预见性、经济性,加强需求预测,做好电网经济运行的前期工作电网和电源布局的优化,是电力经济运行基础,没有这个基础,电力生产、流通过程的优化就将受到制约。优化的电网应真正做到;应多发时可多发、想多送时送得出、要多用时用得上。

(2)有效地运用电价杠杆。对已有的集资电厂,在保证电网安全生产和满足物价部门批准的集资电厂还本付息电量的基础上,引入竞争机制,按上网电价的高低排序,优先调度上网价较低的电厂或机组,从而实现购电成本最低化。对新建电厂,在可行性研究阶段进行上网电价预测时,应以电网同类电厂或机组的平均上网电价作为参照标准,如果预测的上网电价超过标准,应视为不可行项目。这样既可以避免不必要的投资,又可以促使业主单位加强建设成本管理,降低工程造价,还可保证其投产后还本付息到位和较好的投资回报以电价为杠杆,发挥大电网的水火电调剂和跨流域水电水文补偿的优势,充分发挥经济调度的潜力。

例如,某集团公司电厂的总排污费用到将达到8亿元左右。之后随着煤电机组容量的增加和环保标准的提高,每年可能继续增加数千万元;前,对已投产的约200万千瓦燃煤装机加装脱硫设施,预计需新增投资20亿元左右。因此,为了解决发电厂由于煤炭涨价而引起的成本上的矛盾,国家对电网调度燃煤机组上网电价一律提高0.7分/千瓦时,除居民生活、农业生间、化肥生产用电外,各类用电的目录电价每千瓦时上调0.8分/千瓦时。通过对本次的调整,促使发电厂加强建设成本管理,降低工程造价。

(3)要根据厂网分开的原则,重组生产经营范围。根据平等和效率的要求,逐步将各独立和非独立的发电厂进行资产重组,在一个跨省的大电网内,成立几个容量相当、具有较强竞争力、跨区域跨所有制的新型发电公司,实现发电环节的开放、有序、健康的竞争。在厂网分开的基础上,按照事权、财权统一的原则,对各电网经营企业的生产经营范围进行科学合理的界定,并着力简化管理层次,改变各自为政、互相封闭的状况,为建立开放、统一、有序的电力市场打下基础。

(4)成立电网经济领导小组,定期研究决定经济运行过程中需解决的重大问题,在领导小组下设立非常设的工作机构,由财务、生技、调度部门派员参加,制定经济运行方案,并组织实施。

(5)充分发挥电力行业协会的作用:①发挥行业自律作用,搞好协调服务,防止无序竞争;②搞好公共关系,加强对外沟通。

3 结 语

在介绍了电力经济运行的现状的基础上,对目前的电力状况有了大致的了解,可以看到目前的电力经济运行状况还是比较良好的,但是也存在着一些问题,包括,电价形成机制不合理,电力企业整体上尚未按照现代企业制度和缺少电力市场的相关规则等,文中提出了一些合理的建议,包括建议政府的政策倾向性的偏向上和电网经营企业的责任与权力。

参考文献:

[1]李善同,何建武,李笑蓉,我国经济增长前景与电力需求[J]2004-06-17

[2]黄超,达庆利,我国电力工业发展和经济增长的关系[J]中国电力,

篇11:社会经济运行成本的分析论文

社会经济运行成本的分析论文

社会经济运行过程一般是由生产、交换、消费和管理四个环节组成的,由此便产生了四个方面的运行成本。在经济学里,如何降低经济活动的成本,提高经济活动的效率,是研究的中心问题。而经济活动成本的高低,在很大程度上决定经济运行的质量。

近几年我国出现的产品大量积压、消费乏力现象,虽经政府一再出台政策,连续八次降低利率,意在刺激消费,推动经济增长,但效果并不明显。笔者认为,造成这种局面的根本原因在于经济运行的总成本太高,而商品价格又不能依据供求关系自由涨落。因此本文对经济运行的生产成本、交易成本、消费成本和管理成本加以研究,对经济活动中的实际成本、心理成本、预期成本和比较成本加以分析,并提出相应的降低成本,提高效率的途径,以期能疏通经济运行过程,提高经济运行质量。

生产成本及其降低途径

在经济运行过程中,生产是起点,生产过程是要耗费大量的人力物力,因此生产成本就构成了产品成本的一个重要部分。影响生产成本的因素很多,比较重要的因素如生产技术水平的高低、企业经营管理的完善与否、生产批量的大小、生产能力的大小、员工素质与劳动生产率的高低等。目前我国企业的生产能力比80年代确有很大提高,但效率并不理想,特别是一些项目的盲目上马、重复建设,导致不少行业开工率不足。例如,全国家电的生产能力发挥不足一半、宾馆饭店的利用率也不足一半。

企业在降低生产成本方面应采取的主要措施是加快科技进步,改善企业管理、进行产业重组、联合和产品结构调整,由过去的大投入、高成本转入大批生产、大量销售、低成本运营的轨道。当务之急是扩大市场销售量,使企业生产能力得到有效发挥,这就势必降低销售价格,只有降价才能多销,这也是当前我国企业所面临的痛苦选择。是降价促销使企业在亏损中运作?还是保持高价格使企业停工或生产积压?须知一个在亏损中运营的企业也远比一个在积压中盈利的企业对社会更有贡献。

交易成本及其降低途径

交易成本,即交换费用,是商品从生产者手中转移到消费者手中流通过程中的耗费。在成熟的、规范的市场经济条件下,交易费用十分低廉,交易渠道简便畅通。对于我国来说,商业流通领域由于长期的国家垄断,形成了严重的官商作风。近几年的大规模建设,又使交易成本迅速攀升,有些商品的交易成本甚至远远大于商品的生产成本。例如一双出厂价格在50—60元的皮鞋,在商场中要卖到200多元;一瓶生产成本5—6元的洗发水,在商场中要卖到20—30元;一些平均几块钱的药品,在医院中也要卖到几十元甚至上百元。这种奇高的商业交易费用,大大阻碍了商品的流通。

如果仔细分析一下我国目前的市场,不难看出,这是一个纵横交错、高度垄断和条块分割的市场。比如烟草行业:除了国家烟草专卖局独家垄断之外,各省的烟草市场也是封闭的;再如酒店业,各地有各地的酒店,各行业有各行业的酒店,彼此以邻为壑,很难逾越。正是这种市场的分割和垄断、地方保护主义,造成了商业流通领域的高成本和低效率。要降低我国市场交易的费用,必须推进市场经济进程,加强法制,坚决取缔封闭和垄断,打击欺行霸市,强买强卖,建立一个统一的、公平的、等价的`、自由交易的大市场。

消费成本及其降低途径

消费成本,就是商品到达消费者手中后,在使用、消费过程中所耗费的成本费用。有些商品,如家具、电视机、自行车等,其使用费用很低;有些商品,如摩托车、汽车、摄象机、VCD机等,这类商品的使用费用很高,有的甚至远远高于其购买费用。中央电视台曾经报道过:“农机开不动了”、“买得起房,住不起屋”,反映的都是使用费用太高,消费者难以承受的问题。

对于商品,其高贵者,它只能供少部分人拥有和使用。因此其购买和使用都是昂贵的。而有些大众消费商品,它是供社会上的工薪阶层、老百姓使用和拥有,它就必须具有低廉的购买和使用成本。如果要将某些高贵商品转化为大众消费品,那么它首先必须降低价格、降低购买和使用成本,舍此而大搞促销,大力贷款或拉动,是没有多少理性的消费者能为之冲动的。

管理成本及其降低途径

管理成本,即政府各级管理部门及行业组织为履行其社会职责、协调经济运行而收取的各种费用。当今社会所面临的严峻挑战是如何去建立一个高效、廉洁的政府和让国民承担较低的管理成本。据报道,温州一位女士花费14·3万元人民币购买了一辆富康轿车,而随后的各种管理费、附加费却花去了15万多元。有些地方的公民到民政部门领取结婚证书,竟也要支付数百元至上千元的管理费用。许多事例表明,我们这个社会的管理成本越来越昂贵。社会管理成本一般不是独立存在的,而是分别附加于生产成本、交易成本和消费成本之中。主要表现形式是各个环节、各种形式的税收和收费。近些年表现最为突出的是各级管理部门各种名目的摊派和乱收费,压得企业喘不过气来。尤其是农民,名目繁多的提留、统筹与收费,使老百姓不堪重负、上访不断,中央虽三令五申减轻农民负担,而实际效果并不明显。

管理成本的日益增高,已经成为制约经济运行的重要因素,当务之急是坚决清理整顿各种名目的乱收费、滥收费,把各种合法收费转成税收,非税收的收费一律停止,并逐步降低税率。政府不应与民争利,国家管理行为也不能追逐自身的经济利益,而应该疏通经济运行,促进整个经济的增长和福利的提高。

实际成本、心理成本、相对成本和预期成本

经济运行过程中除了上述四种成本外,其每种成本又可分为实际成本、心理成本、相对成本和预期成本。

1、实际成本,即经济运行过程中实际发生、真正支付的成本。是相对名义成本而言的。有些经济活动其名义成本和实际成本是相同的,但大多数情况下,二者是有区别的。这是因为经济活动过程中存在一些幕后活动、非正常行为和成本转嫁。例如一个建筑商承包开发一项工程,除了正常支付各项成本费用之外,还要有额外的费用用以打点各路“门神”。再如农民除了负担收费卡上应交的费用之外,还要交许多帐簿上没有的费用。此外还有一些单位名义上是自己支付的费用,而实际上已转嫁到他人的肩上,从而使一些个人或单位的实际成本远高于名义成本。

2、心理成本,是相对于现实成本而言。即消费者对某种商品或服务认可的、愿意支付的成本。对于消费者来说,虽然任何的经济活动都要支付成本,但由于习惯性和价值观,他们要对经济活动有一个正常的、可以接受的心理成本,对支付的成本与获得的福利要有一个衡量,看二

者是否相近或相等。因此,商家和市场要能说服消费者认同价格是公道的,成本是最低的,商品真正是物有所值。如果价格背离人们的心理成本,那么经济活动就很难发生了。

3、预期成本,即消费者心目中对未来成本的变化预测。例如我国加入世贸组织,机电产品的预期成本会降低,因此,消费者会持币观望,等待以后再购买。一般当通货膨胀、物价上涨时,消费者的心理预期一般较悲观,倾向于购买或囤积商品。而当通货紧缩、物价下降时,消费者的心理预期较乐观,会推迟购买或惜购。为了使国民有一个正常的、健康的心理预期,从而保持正常的经济消费行为,国家必须稳定经济,稳定政策。一个健康、持续、稳定运作的经济体系,是居民心理预期的基础。不然政策多变、经济大起大落,居民将无法建立正常的心理预期。

4、相对成本,即比较成本。这里包含着每种成本的高低不仅与该商品的实际成本有关,而且与消费者的收入有关。举一个例子,一套几十万元的商品住宅,你不能简单评价它的价格高低。对一些歌星、大款来说,几十万元是九牛一毛;而对于工薪阶层、对于下岗职工来说,这几十万元那就是天文数字。因此,相对成本不仅与商品本身的成本高低有关,而且与消费者的收入与经济实力有关。另外,相对成本也与各种商品的比价有关。

总之,市场经济的基本规律是价值规律,供求平衡的关键是价格自由涨落,大量生产与大量销售的诀窍是高效率、低成本。因此,要想启动消费、拉动经济增长,必须把着眼点放在疏通经济渠道、维持经济秩序、降低经济活动的总成本上。一句话,建立一个低成本的经济体系,才是经济增长和社会富裕的关键 。

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