摘 要: 華能平?jīng)鲭姀S#3發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)由A、B兩套組成且調(diào)節(jié)器可以運(yùn)行在恒電壓、恒電流、恒功率因數(shù)3個(gè)通道,還配有備勵(lì)通道。在機(jī)組投運(yùn)初期進(jìn)行過電壓與電流通道切換,且兩個(gè)通道切換時(shí)各個(gè)監(jiān)控量數(shù)據(jù)正常平穩(wěn)。2014年#3機(jī)組大修后在做勵(lì)磁調(diào)節(jié)器雙套電壓通道切換備勵(lì)時(shí),發(fā)生發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電壓、轉(zhuǎn)子電流、定子電流、無功功率劇烈擺動(dòng)。經(jīng)過調(diào)取事故發(fā)生時(shí)的錄波圖形,通過詳細(xì)的理論分析,對(duì)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的參數(shù)進(jìn)行修正,成功解決了電壓通道與備勵(lì)通道不能切換問題。經(jīng)實(shí)踐證明,系統(tǒng)改造后電壓通道與備勵(lì)通道可以可靠切換,目前應(yīng)用于#2、#3、#4機(jī)組。
關(guān)鍵詞: 勵(lì)磁系統(tǒng);備勵(lì);增磁;切換
0 引言
華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組在2014年大修投入運(yùn)行后,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員在測(cè)試電壓閉環(huán)通道切至備勵(lì)通道運(yùn)行時(shí),切換后出現(xiàn)發(fā)電機(jī)的無功、轉(zhuǎn)子電壓、定子電流大幅升高甚至頂表,運(yùn)行人員在遠(yuǎn)方、就地減磁無效果,給電廠安全生產(chǎn)埋下了隱患。
1 勵(lì)磁系統(tǒng)原理
平?jīng)鲭姀S#3機(jī)采用發(fā)變組單元接線方式,勵(lì)磁為交流勵(lì)磁機(jī)靜止不可控整流器勵(lì)磁系統(tǒng),勵(lì)磁調(diào)節(jié)器為南瑞生產(chǎn)的NES6100型數(shù)字式勵(lì)磁調(diào)節(jié)器[1]。該勵(lì)磁調(diào)節(jié)器是雙通道勵(lì)磁調(diào)節(jié)器,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器控制方式采用的是PID+PSS控制。根據(jù)勵(lì)磁系統(tǒng)的組成、勵(lì)磁調(diào)節(jié)器制造廠家提供的控制原理和邏輯,可以形成#3機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)原理方框,如圖1所示。
圖1是AVR主調(diào)節(jié)通道,即電壓調(diào)節(jié)器通道有測(cè)量單元,串并聯(lián)比例、積分、微分校正單元。其中,Ut為發(fā)電機(jī)電壓,Uref為給定參考電壓。
靜態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng)(常稱自并勵(lì))如圖2所示,勵(lì)磁電源取自發(fā)電機(jī)機(jī)端。同步發(fā)電機(jī)的磁場(chǎng)電流經(jīng)由勵(lì)磁變壓器、磁場(chǎng)斷路器和可控硅整流橋供給。勵(lì)磁變壓器將發(fā)電機(jī)端電壓降低到可控硅整流橋所需的輸入電壓,為發(fā)電機(jī)端電壓和磁場(chǎng)繞組提供電氣隔離以及為可控硅整流橋提供整流阻抗[2-3]。電壓閉環(huán)通道(AC)是測(cè)量發(fā)電機(jī)端電壓和電流與給定電壓形成的偏差,經(jīng)綜合放大、移相而改變可控硅的導(dǎo)通角,自動(dòng)調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)端電壓和無功補(bǔ)償達(dá)到給定水平。電流閉環(huán)通道(DC)即恒無功調(diào)節(jié)方式,是測(cè)量主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子電流信號(hào)與給定參量形成的偏差,該偏差信號(hào)經(jīng)放大后移相觸發(fā)可控硅,調(diào)節(jié)主勵(lì)轉(zhuǎn)子電流到整定水平,從而間接維持發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電壓恒定[3-9]。
并網(wǎng)后,平?jīng)鲭姀S勵(lì)磁系統(tǒng)長期工作于電壓閉環(huán)方式,調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的端電壓和無功功率,從未運(yùn)行于電流閉環(huán)方式。
平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組的主勵(lì)磁系統(tǒng)與備勵(lì)組成的勵(lì)磁系統(tǒng)如圖3所示,其中AC為勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的電壓閉環(huán)方式,DC為電流閉環(huán)方式。
2 勵(lì)磁系統(tǒng)運(yùn)行工況及分析
2.1 主勵(lì)切換備勵(lì)
在#3機(jī)組帶負(fù)荷210 MW,A、B、C、D磨煤機(jī)運(yùn)行,機(jī)組各參數(shù)運(yùn)行穩(wěn)定,#3發(fā)變組A、B柜保護(hù)正常投入,勵(lì)磁系統(tǒng)正常運(yùn)行(A套主套運(yùn)行、B套從套運(yùn)行)的情況下,運(yùn)行值班員進(jìn)行勵(lì)磁調(diào)節(jié)器與備勵(lì)并列運(yùn)行操作。運(yùn)行人員合備用勵(lì)磁出口開關(guān)2K,進(jìn)行增磁操作,大約311 s后,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)DCS監(jiān)控畫面勵(lì)磁系統(tǒng)參數(shù)出現(xiàn)突變,立即在遠(yuǎn)方對(duì)備勵(lì)及勵(lì)磁調(diào)節(jié)器進(jìn)行減磁操作,無效果,隨后就地通過備勵(lì)控制屏進(jìn)行減磁操作,也無效果,同時(shí)發(fā)現(xiàn)感應(yīng)調(diào)壓器伺服電機(jī)已到低限位。1 075 s后斷開2K開關(guān),瞬間勵(lì)磁系統(tǒng)參數(shù)突減,調(diào)節(jié)至正常。
在本次通道切換過程中,360 s左右勵(lì)磁調(diào)節(jié)器A、B套報(bào):(1)綜合限制報(bào)警;(2)V/Hz限制報(bào)警;(3)過勵(lì)限制報(bào)警。1 100 s #3機(jī)組發(fā)變組保護(hù)A、B柜發(fā)“失磁保護(hù)I段”動(dòng)作,延時(shí)1.5 s,啟動(dòng)廠用快切;廠用快切裝置A、B套動(dòng)作:?jiǎn)?dòng)方式“保護(hù)啟動(dòng)”,出口動(dòng)作為“跳工作、合備用”實(shí)現(xiàn)方式為“快速”。1 245 s B一次風(fēng)機(jī)跳閘,B空預(yù)器主電機(jī)跳閘,輔電機(jī)聯(lián)啟正常,撈渣機(jī)跳閘,A、C空壓機(jī)跳閘。
表1是各不同時(shí)間點(diǎn)發(fā)電機(jī)有功、無功、機(jī)端電壓、主勵(lì)電壓、主勵(lì)電流值。
圖4是在進(jìn)行勵(lì)磁調(diào)節(jié)器切換備勵(lì)時(shí),在DCS畫面中各參數(shù)的變化趨勢(shì)。
從DCS趨勢(shì)圖中可以看出,在300 s~1 075 s之間,勵(lì)磁系統(tǒng)勵(lì)磁電流170 A與40 A之間頻繁波動(dòng),勵(lì)磁電壓在33 V與10 V之間頻繁波動(dòng)。
由于平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組長期運(yùn)行于電壓閉環(huán)通道,故本次主勵(lì)切換備勵(lì)是在電壓閉環(huán)通道下進(jìn)行的,電流閉環(huán)通道下并未進(jìn)行切換。
2.2 事故原理分析
通過對(duì)#3機(jī)組勵(lì)磁回路DCS數(shù)據(jù)趨勢(shì)及調(diào)節(jié)器故障錄波趨勢(shì)進(jìn)行分析,#3機(jī)備勵(lì)在與調(diào)節(jié)器A、B柜并入運(yùn)行后,運(yùn)行人員在DCS畫面對(duì)備勵(lì)增磁操作過激,致使#3勵(lì)磁調(diào)節(jié)器“最小勵(lì)磁電流限制”觸發(fā)(從圖4可以看到,主勵(lì)倒換到備勵(lì)過程中,勵(lì)磁電流不斷減小,直至20.3%,觸發(fā)了最小勵(lì)磁電流限制,由于最小勵(lì)磁電流限制器是高值門,瞬時(shí)動(dòng)作,但是報(bào)動(dòng)作信號(hào)有0.5 s延時(shí),當(dāng)主環(huán)輸出高于最小勵(lì)磁電流限制時(shí),會(huì)對(duì)定時(shí)器清零。調(diào)節(jié)過程中波動(dòng)較厲害,一直未能滿足達(dá)到持續(xù)0.5 s延時(shí)的條件,因此未報(bào)出最小勵(lì)磁電流限制動(dòng)作信號(hào),但是實(shí)際上已經(jīng)在起作用了),造成#3發(fā)電機(jī)無功突增、備勵(lì)的電流突增、調(diào)節(jié)器過勵(lì)限制動(dòng)作、輸出參數(shù)反復(fù)越變。并且調(diào)節(jié)器程序設(shè)計(jì)有“最小勵(lì)磁電流限制”,如果備勵(lì)并入后,杜絕備勵(lì)電流急增情況發(fā)生,確保調(diào)節(jié)器至少接帶30%的勵(lì)磁電流。調(diào)節(jié)器程序設(shè)計(jì)未考慮與備勵(lì)并列運(yùn)行時(shí)硬接點(diǎn)閉鎖問題,只是在參數(shù)設(shè)置中進(jìn)行限制。若接帶電流太快,容易觸發(fā)“最小勵(lì)磁電流限制”功能,致使發(fā)電機(jī)過勵(lì)限制,調(diào)節(jié)器輸出參數(shù)急劇波動(dòng)。在進(jìn)行上述操作前,技術(shù)人員將調(diào)節(jié)器“最小勵(lì)磁電流限制”參數(shù)修改至0,備勵(lì)退出后再將其修改回原定值。
3 結(jié)論
發(fā)電機(jī)的主勵(lì)磁與備勵(lì)切換平穩(wěn)關(guān)系到發(fā)電機(jī)能否安全穩(wěn)定運(yùn)行,本文的研究分析得出了平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組主勵(lì)與備勵(lì)切換異常的原因,并分析出了提高主、備勵(lì)切換操作的方法。通過該方法,提高了#3機(jī)組主勵(lì)與備勵(lì)切換可靠性,使得大型火電機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)主、備勵(lì)切換操作時(shí)機(jī)組各參數(shù)變化平穩(wěn),避免了對(duì)機(jī)組及系統(tǒng)的沖擊,同時(shí)避免機(jī)組發(fā)生失磁跳機(jī)。本研究為今后類似電廠進(jìn)行備勵(lì)并入操作提供實(shí)際經(jīng)驗(yàn),防止類似事故發(fā)生;同時(shí)為調(diào)節(jié)器廠家在程序設(shè)計(jì)中提供借鑒,可將切換過程各參考量控制在合理范圍內(nèi),具有一定的研究?jī)r(jià)值和工程實(shí)際效益。
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