由于我国新能源发电的迅猛发展及煤电产能的过剩,当新能源在电网中的比例逐渐扩大时,对调峰电源的需求也逐渐升高,煤电机组在未来持续低负荷运行或者深度调峰将成为常态。大型发电机组深度调峰势在必行,为保证金属受监部件安全,一方面应明确设备最低安全运行边界条件,深入研究机组在低负荷工况下的运行特性,制定《深度调峰运行技术措施》和《深度调峰事故预案》。另一方面金属监督工作应多关注深度调峰、灵活性改造后机组运行新特点,新的失效形式,加强重点金属受监部件的检验,防止造成重大金属设备损坏事件。
大多数火电机组当初大多是作为带基本负荷机组设计的,不适应深度调峰运行的要求。如果参与调峰运行,由于频繁启动及大范围负荷变动,机组要经常承受大幅度的温度变化,使转子、汽缸等厚壁部件产生交变热应力,导致机组厚壁部件的低周疲劳损伤。在这种工况下,机组寿命损耗增加较多,燃料损耗也增加很多,这些都直接影响着机组运行的安全性和经济性。