新疆職業(yè)大學(xué)機(jī)械電子工程學(xué)院 梁海芳
現(xiàn)代電力系統(tǒng)中300MW機(jī)組仍為電網(wǎng)的主力發(fā)電機(jī)組。發(fā)電機(jī)勵磁方式的選擇與系統(tǒng)穩(wěn)定密切相關(guān)?,F(xiàn)代同步發(fā)電機(jī)的勵磁系統(tǒng),可分為勵磁機(jī)系統(tǒng)和自并勵磁系統(tǒng),在河南裕東火電廠2×300MW機(jī)組采用自并勵磁系統(tǒng)。同步發(fā)電機(jī)裝上自動勵磁調(diào)節(jié)裝置的好處是取消了直流勵磁機(jī),縮短了機(jī)組長度,減少了維護(hù)工作量;接線簡單,改善系統(tǒng)工作條件,反應(yīng)速度快,加快系統(tǒng)電壓的恢復(fù),有利于系統(tǒng)穩(wěn)定。
同步發(fā)電機(jī)勵磁有直流發(fā)電機(jī)供電、交流勵磁機(jī)經(jīng)整流供電、靜止電源供電三種方式。由于靜態(tài)勵磁方式結(jié)構(gòu)最簡單、所需設(shè)備造價(jià)低廉、運(yùn)行維護(hù)方便,經(jīng)現(xiàn)場運(yùn)行實(shí)踐證明,已經(jīng)遠(yuǎn)比勵磁機(jī)勵磁方式操作起來簡單方便,故可廣泛使用。
勵磁功率取自發(fā)電機(jī)出口端,由接在發(fā)電機(jī)出口的勵磁變壓器供給,經(jīng)過晶閘管整流裝置向發(fā)電機(jī)提供勵磁。勵磁系統(tǒng)主要由三部分組成:勵磁變壓器,可控硅整流裝置,自動電壓調(diào)節(jié)器(英文簡寫AVR)。其原理如圖1所示。
圖1 原理圖
AVR自動控制模式的基本功能是自動調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓和無功功率。它將實(shí)際測量和設(shè)定值之間的差值經(jīng)PID運(yùn)算后去控制晶閘管觸發(fā)角。從而對發(fā)電機(jī)的端電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),并達(dá)到恒定的目的。自動控制模式具有以下功能,如:
(1)設(shè)定值。
(2)設(shè)定發(fā)電機(jī)端電壓。
(3)可調(diào)無功電流補(bǔ)償。
(4)該產(chǎn)數(shù)用于保證電網(wǎng)中發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定并聯(lián)運(yùn)行。
(5)可調(diào)有功電流補(bǔ)償。
(6)該參數(shù)用于補(bǔ)償主變到發(fā)電機(jī)之間電阻性電壓降。
(7)軟起勵。
(8)在發(fā)電機(jī)建壓時(shí),平滑調(diào)節(jié)勵磁,防止發(fā)電機(jī)電壓超條。
(9)可調(diào)節(jié)PID控制器參數(shù)。
(10)可優(yōu)化發(fā)電機(jī)動態(tài)性能。
(11)過勵限制器,可避免在過勵時(shí)的不必要停機(jī),包括如下限制器:①帶有穩(wěn)態(tài)和強(qiáng)勵限制的勵磁電流限制器;②避免過磁通的V/HZ限制;③過勵時(shí)的定子電流限制器。
(12)欠勵限制器,可避免在欠勵時(shí)的不必要停機(jī),包括如下限制器:
①Q(mào)/P限制器;②最小勵磁電流限制器;③容性定子電流限制器;④功率回路監(jiān)視保護(hù)功能;⑤過電流保護(hù)直流過電壓保護(hù);⑥PT斷線監(jiān)視;⑦AVR電源供應(yīng);⑧發(fā)電機(jī)滅磁和起勵
手動控制模式是在自動通道故障或維護(hù)時(shí)使用,通過勵磁電流調(diào)節(jié)器控制磁場電流。程序比較設(shè)定點(diǎn)和實(shí)際值,偏差送PI控制器。為了保證在自動和手動之間平穩(wěn)切換,AVR提供了跟蹤控制功能。在雙通道中,備用通道總是跟蹤運(yùn)行通道。同時(shí)每條手動均跟蹤自動。
與其它勵磁系統(tǒng)相比,自并激勵磁系統(tǒng)具有很多優(yōu)點(diǎn):
(1)自并激勵磁系統(tǒng)為靜態(tài)勵磁系統(tǒng),沒有同軸旋轉(zhuǎn)部件,運(yùn)行可靠性高。
(2)調(diào)節(jié)速度快,可獲得很快的勵磁響應(yīng)速度,在外部短路故障切除后,可加快系統(tǒng)電壓的恢復(fù)過程。因?yàn)闆]有交流主勵磁機(jī)這一時(shí)滯環(huán)節(jié),所以自并激勵磁系統(tǒng)是一種高起始的快速響應(yīng)勵磁系統(tǒng)。
(3)自并勵從機(jī)端吸取勵磁能量,而機(jī)端電壓故自并輸出的勵磁電壓與機(jī)組轉(zhuǎn)速一次方成比例,當(dāng)機(jī)組甩負(fù)荷時(shí),與同軸系統(tǒng)相比,機(jī)組的過電壓要低些。自并勵系統(tǒng)抑制電壓超調(diào)能力比交流勵磁機(jī)勵磁系統(tǒng)優(yōu)越。
(4)無勵磁機(jī),運(yùn)行可靠且可縮短主機(jī)長度,同時(shí)可減輕運(yùn)行時(shí)的噪音。在電力系統(tǒng)中,機(jī)組軸系扭振的事故較多,造成大軸損壞。從事故統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn),大軸損壞都發(fā)生在發(fā)電機(jī)與主勵磁機(jī)之間。而自并激勵磁方式?jīng)]有同軸旋轉(zhuǎn)的主勵磁機(jī)和副勵磁機(jī),因而軸系長度縮短,軸承數(shù)量減少。
(5)自并勵系統(tǒng)效率高,設(shè)備少,維護(hù)費(fèi)少。
(1)自并勵發(fā)電機(jī)對繼電保護(hù)的影響
圖2
為分析自并勵發(fā)電機(jī)對繼電保護(hù)的影響,首先就要觀察短路電流特別是三相短路電流的變化特點(diǎn).為了說明問題,圖2所示出自并勵發(fā)電機(jī)三相短路電流的變化曲線,其中曲線1為自并勵發(fā)電機(jī)機(jī)端三相短路時(shí)短路電流的變化曲線;其中曲線2為常規(guī)勵磁方式下機(jī)端三相短路時(shí)短路電流的變化曲線.所謂常規(guī)勵磁方式主要是指直流勵磁機(jī)勵磁方式。由圖2可得到三相短路的變化特點(diǎn)如下。
自并勵發(fā)電機(jī)的三相短路電流沒有穩(wěn)態(tài)分量,最后趨于零值(近端三相短路),而常規(guī)勵磁發(fā)電機(jī)的三相短路電流有穩(wěn)態(tài)分量。
發(fā)電機(jī)近端三相短路時(shí),在短路初始一段時(shí)間內(nèi),自并勵發(fā)電機(jī)的短路電流衰減比常規(guī)勵磁發(fā)電機(jī)慢,但在后一段時(shí)間內(nèi),因無穩(wěn)態(tài)短路電流分量,自并勵發(fā)電機(jī)的短路電流衰減比常規(guī)勵磁發(fā)電機(jī)快些。
就自并勵發(fā)電機(jī)來說,在升壓變壓器高壓側(cè)或離發(fā)電機(jī)再遠(yuǎn)處,三相短路故障時(shí),自并勵發(fā)電機(jī)短路電流衰減變慢。
根據(jù)自并勵發(fā)電機(jī)近端三相短路電流變化特點(diǎn),容易看出,對快速動作的保護(hù)裝置來說(如差動保護(hù)),是沒有影響的,但對發(fā)電機(jī)的后備保護(hù)裝置來說,因短路電流中無穩(wěn)態(tài)分量,在后備保護(hù)動作前短路電流已衰減到動作值以下,使得后備保護(hù)不能可靠動作。為使后備保護(hù)可靠動作,比較通用的方法是采用過電流起動“記憶‘帶時(shí)延的低電壓保護(hù)。
當(dāng)采用阻抗保護(hù)作發(fā)電機(jī)-變壓器組的后備保護(hù)時(shí),因整定時(shí)限短(如0.5s),將不受短路電流衰減的影響。因此,為了能對采用自并勵勵磁調(diào)節(jié)的發(fā)變組進(jìn)行更完整的保護(hù),應(yīng)增設(shè)阻抗保護(hù)。
(2)使用地點(diǎn)
在電網(wǎng)振蕩中心的大型發(fā)電機(jī)不宜采用這種勵磁方式,一旦電網(wǎng)發(fā)生振蕩,機(jī)端電壓變動太大,甚至有可能降到零,使自并勵激磁系統(tǒng)不能正常工作,使大型發(fā)電機(jī)不能起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。
在發(fā)電機(jī)的近端發(fā)生三相短路故障且切除故障的時(shí)間較長時(shí)會失去強(qiáng)力功能,發(fā)電機(jī)的后備保護(hù)因需采取措施而顯得復(fù)雜。對電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定的亞影響不如其他勵磁方式有利,因?yàn)殡娏ο到y(tǒng)發(fā)生三相短路故障時(shí)(在發(fā)電機(jī)近處),機(jī)端電壓要大幅降低。但也容易解決,只要在發(fā)電機(jī)出線上增加一套變流器,再為變流器配置一套整流器,就可以增加強(qiáng)力功能。或者切斷故障,可立即恢復(fù)電壓。
自并激勵磁系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)遠(yuǎn)大于不足,適宜在大容量火電機(jī)組上應(yīng)用??傊?,靜態(tài)勵磁系統(tǒng)作為一種新的技術(shù)在發(fā)電廠的應(yīng)用,需要我們在實(shí)踐中不斷總結(jié),使其能夠保證電網(wǎng)和發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。
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