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《DL/T1213-2013火力发电机组辅机故障减负荷技术规程》必威体育精装版解读
目录
一、火力发电行业大变局下,《DL/T1213-2013》如何成为辅机故障应对的“稳定器”?
二、深度剖析《DL/T1213-2013》:不同类型辅机故障,RB功能怎样精准适配?
三、《DL/T1213-2013》中的RB功能,在测试验收环节有哪些不容有失的“硬指标”?
四、“双碳”时代浪潮下,《DL/T1213-2013》如何助力火力发电迈向低碳转型?
五、未来智能电网中,《DL/T1213-2013》怎样与新技术融合提升机组可靠性?
六、从行业事故案例看,《DL/T1213-2013》在实际运用中发挥了哪些关键作用?
七、面对新能源冲击,《DL/T1213-2013》如何帮助火电实现从“主力”到“调节”的角色转变?
八、《DL/T1213-2013》的参数设定与控制策略,怎样在保障机组安全中实现高效运行?
九、在全球能源转型背景下,《DL/T1213-2013》对我国火电走出国门有何助力?
十、专家视角:《DL/T1213-2013》的不足与未来修订方向在哪里?
一、火力发电行业大变局下,《DL/T1213-2013》如何成为辅机故障应对的“稳定器”?
(一)新能源挤压,火电面临挑战,该标准如何支撑?
随着“双碳”目标推进,新能源发电迅猛发展,火电装机和发电占比不断下降。但在未来一段时间,火电仍是电力供应的重要支撑。在此背景下,《DL/T1213-2013》规定的辅机故障减负荷(RB)功能至关重要。当辅机故障时,RB功能可快速调整机组负荷,维持机组稳定运行,避免因故障导致机组停运,保障电力稳定供应,增强火电在复杂能源格局中的韧性。
(二)行业竞争加剧,成本压力增大,标准怎样助力降本增效?
火力发电行业竞争日益激烈,燃料成本上升使企业成本压力大增。《DL/T1213-2013》通过规范RB功能,使机组在辅机故障时能高效调整运行状态,减少因故障造成的经济损失。例如,合理的RB动作可避免机组非计划停运带来的高额维修成本和电量损失,同时减少不必要的燃料浪费,优化机组运行经济性,帮助企业在竞争中降低成本,提升效益。
(三)政策频繁变动,合规难度提升,标准怎样确保合规?
电力行业政策不断变化,对火力发电的环保、安全等要求日益严格。《DL/T1213-2013》作为行业标准,符合相关政策导向。其规定的RB功能测试和验收内容,确保机组在应对辅机故障时满足政策对安全性和稳定性的要求。企业遵循该标准,能有效应对政策变动,降低合规风险,保障机组合法、合规运行。
二、深度剖析《DL/T1213-2013》:不同类型辅机故障,RB功能怎样精准适配?
(一)锅炉侧辅机故障,RB功能如何迅速响应?
当锅炉侧空气预热器主电机停运且辅电机未成功联启,机组负荷大于单台空气预热器所能带的负荷时,RB功能启动。此时,系统会按照既定程序,快速降低机组负荷,调整燃烧系统,减少燃料量和风量,以适应单台空气预热器运行的工况,防止炉膛压力异常、燃烧恶化等问题,保障锅炉安全稳定运行。
(二)给水泵故障时,RB功能怎样保障机组水循环?
一台给水泵跳闸且备用电动给水泵未成功联启时,RB功能立即动作。对于配置2台50%容量汽动给水泵及1台30%容量电动给水泵的机组,会联跳相应数量的磨煤机或给粉机,快速降低机组负荷,同时调整给水控制系统,保证汽包水位(汽包炉)或分离器水位(直流炉)在正常范围内,维持机组水循环稳定,避免因缺水或满水对机组造成损害。
(三)风机类辅机故障,RB功能如何调节风烟系统?
引风机、送风机或一次风机故障跳闸时,RB功能迅速介入。一方面,减少燃料供应,降低燃烧强度;另一方面,调整其他风机的出力,维持炉膛压力稳定,保证风烟系统正常运行。例如,引风机跳闸后,RB功能会降低送风机和一次风机的出力,防止炉膛正压过大,同时调整烟道挡板,维持合理的烟气流通路径,确保机组在风机故障情况下仍能安全运行。
三、《DL/T1213-2013》中的RB功能,在测试验收环节有哪些不容有失的“硬指标”?
(一)RB功能模拟静态试验,关键测试点有哪些?
在机组停运状态下进行模拟静态试验。需按设计功能依次模拟RB产生条件,检查不同类型辅机跳闸或停运时RB是否正确动作;RB逻辑回路控制参数是否正确设定;CCS与FSSS、SCS、DEH等系统信号交换是否正常;不同磨煤机或给粉机运行状态下,FSSS跳磨煤机或给粉机的控制逻辑是否符合要求;RB发生后
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