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参观发电厂的观后感范文

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  参观发电厂的观后感范文

 篇一:

参观发电厂的观后感

  9月7日,在处领导带领下,筹备处全体人员来到位于辽宁省东港丹东华能电厂参观学习。

  在丹东华能电厂丁主任的介绍下,我们了解到:

华能丹东电厂是一座区域性凝汽式大型港口火力发电厂,全厂职工约300人左右。

一期工程安装两台350MW机组,系国家“九五”计划的重点建设项目。

汽轮机是由美国西屋公司生产的单轴、高中压合缸、一次中间再热、低压缸对称分流、双排气型汽轮机,额定功率350MW;发电机为美国西屋公司生产的氢内冷、无刷励磁汽轮发电机,额定功率412MVA;锅炉为英国巴布克科公司生产的亚临界、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、燃煤、自然循环锅炉,连续最大蒸发量1165T/H,概念设计和系统接口协调由东北电力设计院承担。

工程于1997年3月开工。

#1、#2机组分别于1998年11月和12月完成168小时满负荷试运,创造了新建工程一年连续投产两台机组的佳绩。

其中#2机组由吉林省火电第一工程公司负责安装。

该厂现有装机容量70万千瓦,为华能国际电力股份有限公司全资拥有。

  华能丹东电厂厂区布局简洁合理、环境优美,生产车间整洁有序。

主要在运行部工作。

在集中控制室里,通过观察学习我了解到,火力发电厂的集控室是发电生产的控制核心,采取电子计算机对发电机组进行控制,从而对火电厂的安全、可靠和经济运行提供了保障。

计算

  机控制主要实现安全监视、数据处理、正常调节、管理计算、事故处理、机组启停等功能。

其集控系统主要包括:

  燃料的装卸、入仓、制粉、输送机械化、自动化;锅炉给水、气温和燃料的自动调节,炉膛灭火安全保护系统;汽轮机自动控制系统包括调节、自启停、监视与保护和主蒸汽旁路控制等;发电机控制系统包括参数显示、励磁调节、运行操作和安全保护等;厂用电控制系统包括厂用电备用电源自动切换、直流系统监视和和交流不停电电源系统等。

  目前存在的问题是:

输煤系统皮带过长;由于无冷凝塔,用海水直接冷却,冷却水直接排入大海造成海水温度升高;淡水资源缺乏;海边风速大易形成尘暴天气;控制系统切面显示图是10年前的设备。

  通过对丹东华能电厂的参观学习,使我进一步提高了对电厂安全经济运行的认识,树立了严肃认真的工作作风。

在今后的工作中,我一定会努力培养自己的组织性、纪律性、集体主义精神等优良品质。

时代在进步,社会在发展,现代社会所需要的不仅是能够驾驭新知识,具有创新意识,更要有将知识应用于实践的能力的复合型人才。

我们唯有面对社会,了解社会,才能更加理智地作出一些选择,确立自己学习和生活的目标,为共同建设和谐社会贡献自己的一份力量!

  篇二:

参观发电厂的观后感

  本月20日下午随公司相关同事对板桥热电厂进行一次短暂的实地考察,考察以专业陪同现场察看以及办公座谈形式为主。

初步体会如下。

  在整个厂区走动没有繁乱的感觉,道路整洁通畅;管道、管架排列有序,保温油漆完好清洁,无论高低无可视污渍;相应的设施、障碍物及地下管线都做明显标识(消防箱、消火栓、灭火器、阀门井、低位钢构等),现场可视化管理工作做的全面而到位(附照)。

  在与对方的接触沟通中,感觉他们的工程管理制度规划的很细致全面,专业维护制定了详细的维护内容与计划,其维护内容计划表格列分为每日、每月、每季及每年等相关时间的维护检查内容,通过对维护清单的检查、监督、实施从而充分调动维护单位开展工作,将工程的故障及时消除,同时在出现故障时亦能够逆向追溯并总结经验以及及时调整完善维护计划内容。

本人此维护计划内容制度的建立对化工园来说是必要的,在前期的报告中也做过分析,此不再累述。

  下面就专业上的问题做了一些初步的沟通了解。

  对方的空调采用的溴化锂集中制冷中央空调,空调机房整洁清爽,管道排列有序不凌乱,阀门及管道走向标识到位,主要集中空调区域与消防联动(化工园集控楼空调为单冷氟利昂管道风机+电加热并与消防联动)。

其循泵房电气变频室,220V/6KV等电气间采用柜式空调加送排风换气(化工园为工业降温机温带新风);锅炉用电梯机房采用分体空调加机房保温(原机房未保温,2P空调仍无法保证电梯正常运行,本化工园机房空调尚未安装,机房未保温);输煤除尘器吸尘罩口在改造过程中加装过滤网(化工园未装滤网在运行中发生编织带杂物吸入烧坏电机现象,故亦有此必要)。

  对方的消防与我厂的消防大致相同,分为水喷淋、消火栓系统,火灾报警系统以及气体及泡沫灭火系统。

对方火灾报警管线室内主要以暗敷为主(主任介绍),其输煤及室外部分的火报按钮等都加装保护盒,做到防尘防雨(附照)。

在水喷淋灭火管理中,平常其报警阀处的蝶阀关闭,火灾时人员现场确认再手动开启灭火(防止误动喷水)。

关于消防演习,对方每年进行不少于两次的消防演练,演练事先由公共事业部专工、主任及经营策划部相关人员共同确定(具体大致为演练时间,参加人员,演练地点,演练内容)。

  板桥的起重设备管理亦比较到位,设备及轨道油漆完好,标识清楚,室外电动葫芦都加装防雨罩,车挡亦进行了二次调整并加装缓冲垫(附照)。

  此次短暂的参观,虽然不够深入全面但体会是深刻的,通过与对方人员的沟通及现场察看,个人的管理经验及技能得到进一步提高,希望今后有更多的机会参加。

  篇三:

参观发电厂的观后感

  1实习时间:

20xx年7月11日—20xx年7月15日

  2实习目的

  《发电厂电气部分》在电力系统及其自动化专业的课程教学中具有非常重要的地位,它既具有理论计算、原理论证,同时又要求与现场相结合,具有很强的实践性。

该课程与以后的毕业设计与毕业实习有很强的联系,同时也是毕业后从事本行业工作的技术基础。

发电厂电气部分内容较多,其基础知识涉及到模拟电子、数字电子、电力电子等多学科的知识,相关专业课有电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统自动化;元器件内容中有发电机、导线、变压器、断路器等原理及操作方法等的介绍,系统应用方面涉及一次设备的电气主接线系统设计、电气设备选择与检验、厂用电设计、配电装置等,二次设备监控方面有测量、监控、保护、电源等这些主要电器设备控制信号的内容。

本门课程的系统性不强,学习起来会感到各知识点和实际很难联系起来,学习比较吃力。

在平时的(n)学习中,我们能够把相关知识牢记在心,但它们的具体实物与安装特点和理论究竟有什么区别,是需要通过现场学习才能搞清楚的。

特别是在学习二次回路接线图时,安装图上的编号是什么含义、怎样连接等都比较模糊。

这就要通过现场教学与学习方可将其理解。

  书本的知识是有限的、理想化的,它与实际应用还是存在着较大差别。

通过现场学习,不仅增加了见识,拓宽视野,而且实习能够使我们意识到自己存在的不足,及时扫除知识盲区,把理论知识与实际生产应用有机地结合起来,找出二者的共同点与差异,起到事半功倍的学习效果。

  3实习内容

  3.1学院电站实习

  农牧学院电站是由我校自行设计的电站,筹建与1979年,正式运行于1982年,一直运转至今,已是我校相关专业的实习基地。

其采用的方式为引水式,发电机采用自励式,水头31.5m,共有三台机组,主接线采用的是扩大单元接线(主接线见附页)。

总装机容量725KVA,现实际有效发电575KW,主要供给我校部分楼区。

  3.1.1参观模型,了解基理

  阀型避雷器。

阀型避雷器的作用主要是防止雷击过电压,其工作原理是它内部有一非线性电阻,当有雷击时,其阻值将会减小,将很大的雷电流引入大地,起到防雷作用。

  断路器。

断路器的功能是接通和断开正常工作电流、负荷电流和故障电流,它是电力系统最为重要的控制和保护设备。

其按安装地点分为户内和户外两种;按灭弧介质及其灭弧原理可分为SF6断路器、真空断路器、油断路器、空气断路器等。

各种断路器的原理和应用如下:

  SF6断路器:

此种断路器主要利用SF6的良好的绝缘性能和灭弧性能。

SF6分子在电弧作用下接受电能而分解成低氟化合物,其分解需要的能量比空气高得多,因此,SF6在分解时吸收的能量多,对弧柱的冷却作用更强。

我们所参观的SF6灭弧原理示意图为单压式的。

其工作时主要是活塞压气原理,对电弧进行吹弧。

目前其主要应用在GIS中。

  油断路器(SW6—110GA):

此油断路器为少油断路器,其内部的油主要作为灭弧介质以及触头断开后弧隙绝缘。

这种断路器的开断性能好,结构简单,耗钢、耗油少,价格低廉等优点,但其不适用于高寒地带。

  真空断路器(ZN12—10模型):

真空断路器和SF6的工作原理类似,只是真空断路器的

  灭弧介质为稀薄的气体,靠气体压缩来驱动操动机构。

  各种断路器的操动机构大同小异,分为操动机构和传动机构。

当前使用较为广泛的是电磁操动机构。

CD10电磁操动机构的结构和原理如下:

  结构:

合闸电磁系统和脱扣机构。

  动作原理:

合闸时,合闸线圈通电,合闸铁芯被吸入,顶杆上升,推动轴上移,借助连杆带动主轴,使断路器进入合闸过程;分闸时,分闸线圈通电,分闸铁芯顶杆撞击连杆,带动主轴转动,使其分闸。

  隔离开关。

隔离开关的作用主要体现在:

检修时,使得检修设备与带电部分形成明显可见的断口;其接地开关可代替接地线,保证检修工作的安全。

隔离开关分为户内和户外两种类型。

  户内隔离开关(GN6—10/400模型):

它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子、底座组成。

操作绝缘子与刀闸及轴上的拐臂铰接,操动机构与轴端拐臂连接,各拐臂均与轴硬性连接。

当操动机构动作时,带动转轴转动,从而驱动刀闸转动实现分、合闸。

  户外隔离开关(GW5—110模型):

它为水平开启式结构,每相的两个瓷柱成V字形,夹角为50操作时,两个瓷柱以相同的速度作反向运动,刀闸也随之向同一侧分、合闸。

  同时对两种异步电动机有了明确的认识。

笼型式异步电动机:

转子铁芯的每一槽中有一根导体,这些导条两端各有一个圆环,将它们短接起来。

其启动方法主要有自耦电压器降压启动、星形–三角形启动、定子回路串电抗器开关降压启动。

绕线异步电动机:

绕组转子铁芯上绕有一对称绕组,和定子绕组有相同的极数,其转子绕组为三相对称绕组,连接成星形,转子的一端装有三个集电环,各与转子三相绕组的三个起始端连接,每个集电环上个有一电刷,通过电刷与集电环的滑动接触把转子绕组与外电路连接,以改善电动机的启动性能和调速性能。

  通过对配电装置和变电站模型的参观和学习,是我更深刻地认识到各装置安装地点和安装方法以及其使用范围。

  3.1.2厂房现场学习

  本电站用变压器为Y,y0接法,并采用保护接零,并且中性点和变压器外壳分别用两条电缆接地。

变压器的进线端采用的为三相平放铝排,这主要是考虑电动力的问题。

此变压器的额定容量为800KVA,冷却方式为油浸自冷。

  据赵站长介绍,本电站现只运行1、2号机组,两机组大小一样,额定功率为312.5KVA,额定电流为451A,额定励磁电流为114A,额定转速为750r/min.其且只有1号机组有保护(老式机械保护),2号有自动调速器。

3号机组现装配有微机保护(主要是单片机)。

额定容量为93.7KVA,额定电流为135.5A,额定励磁电流为42A,额定转速为1000r/min,由于本电站小且设备比较老旧,因此将控制室设立在厂房内。

由于各种原因,电站一直没有实现规范化,厂内比较凌乱。

  电机的原动机为卧式水轮机。

水轮机上加飞摆是为了增强其平衡度,也加强了其惯性。

要对水轮机的转速、个关键位置的温度进行实时测量,据了解,主瓦最高温度是70,在平时运行时不能超能65°。

瓦分前径向和后径向瓦,二瓦的温度有不同的要求。

由于电站运行已久,采用温度计测量温度,而没有用温度传感器。

  这次现场学习的重点是配电柜方面。

据站长解释说,机端共有12根电缆,每6条为1组,其中一组作为励磁用,本发电厂的1、2号机组为自励式(3号机组为他励式),将取自机端得电通过桥式整流电路进行整流变换供给励磁;另外一组用于发电机出线,并且每个机组的出线端都有一组电流互感器对出线电流进行监测。

  1号机组有保护,因此,其电压互感器的个数比2、3号机组要多;2号机组只有两个电压?

  互感器,主要用于测量。

电流互感器采用的是LMZJ1—0.5型,其额定电压为500V,电流比为200/5A,准确级为0.5;厂用电控制采用的自动开关为DZ10—100/330,1、2、3号机组采用的是DZ10—250/330;可见不同的型号代表着其不同的用途及其场合。

  在母线汇流后的控制柜上有一交流接触器引出三相电源。

此电源用于检修时用,平时都是断开的。

  学院电站的厂用电是直接取自发电机的机端,备用的蓄电池已经坏掉,一旦发电机出现问题,就需要从八一引电。

  另外,在前池中有一长方体木块,据站长介绍,该木块用于冬季除冰。

  3.2参观35KV沿河变电所

  变电所是各个系统的联络员和枢纽。

35KV沿河变电所是一地区变电所,它共有沿嘉线、沿华线、沿水线、沿医线、沿机线、八沿线6条线路。

沿河变电所经过技术改造,现已实现少人监控,基本全部采用微机控制。

现在的沿河变电所采用的是单母分段接线,并采用的是SF6断路器;变压器中性点采用经消弧线圈接地,其消弧线圈为自动可调的油浸有载调谐消弧线圈。

沿河变电所共有两台主变,进线都为35KV,出线为10KV,并且出线接有水泥柱式电抗器,然后以电缆的形式直接接到架空线路。

有10KV、35KV两种电压等级的厂用变压器各一台。

  另外,据工作人员介绍,沿河变电所采用了音响报警、电铃报警、信号灯报警等多种报警机制,使得工作人员能够及时的发现问题和处理有关问题。

  3.3参观八一电厂一级站

  参观此电厂的主要目的是为了拓宽视野,增加见识。

该电站也是刚刚完成改造,许多老式设备都被淘汰。

目前,此站只运行了1台变压器。

这里的管理是按照国家相关标准进行,一切都是整齐有序,两个控制室,一个6.3KV的,一个10KV的。

6.3KV内的断路器全部采用的是手车式,便于检修。

  该电站又增加了两台机组,还未运行。

新厂房更加规范、有序,其内部基本采用微机控制。

  4实习心得

  通过这次生产实习,使得自己的专业知识方面有了较大收获。

生产实习对今后的学习有很大的帮助,对实际应用能力的提高起到了促进作用。

实习单位的员工师傅们的丰富的生产经验,给了我很多有用的东西,也让我明白为什么把理论与实际结合起来。

问题总是

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