梁文欽
摘 要:針對9E燃?xì)廨啓C一次調(diào)頻存在的問題進行分析,并且通過仿真試驗分析9E燃?xì)廨啓C一次調(diào)頻的特性,根據(jù)存在的問題和一次調(diào)頻的特性,提出一次調(diào)頻的優(yōu)化方式。
關(guān)鍵詞:燃?xì)廨啓C;一次調(diào)頻;死區(qū);基本負(fù)荷;燃料參考值
中圖分類號: TK477 文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)18-179-3
0 引言
某電廠有兩套型號為PG9171E的燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機組,單套機組總體出力為180MW,由于機組沒有設(shè)置一次調(diào)頻死區(qū),導(dǎo)致與預(yù)選運行時機組負(fù)荷一直隨轉(zhuǎn)速波動而變化,不能滿足中調(diào)一次調(diào)頻的需求,基本負(fù)荷運行時調(diào)頻死區(qū)設(shè)置過大,并且不具備尖峰負(fù)荷運行的能力,也不滿足中調(diào)一次調(diào)頻的需求,針對這些問題本文提出了解決的方案。
1 負(fù)荷與頻率的關(guān)系
機組正常運行時燃?xì)廨啓C的轉(zhuǎn)速TNH_RPM在2996rpm到3003rpm之間緩慢波動,而絕大部分時間是在2998rpm到3002rpm之間緩慢波動,而在轉(zhuǎn)速波動期間有功功率DWATT也跟隨轉(zhuǎn)速波動,呈現(xiàn)出來的規(guī)律是:轉(zhuǎn)速升高,有功功率降低,轉(zhuǎn)速降低,有功功率升高,而有功功率的降升要滯后于轉(zhuǎn)速的升降,在轉(zhuǎn)速波動期間,有功功率圍繞設(shè)定功率緩慢上下波動約3MW,而絕大部分時間是有功功率圍繞設(shè)定功率緩慢上下波動約2MW,在有功功率波動期間,燃料量參考值FSR和排煙溫度TTXM也隨之上下波動,按照MK5控制系統(tǒng)的設(shè)置,當(dāng)有功功率高于或者低于其設(shè)定值2MW時,基準(zhǔn)轉(zhuǎn)速TNR就會降低或者升高直至有功功率不高于或者不低于其設(shè)定值0.25MW。由于TNR對DWATT的調(diào)節(jié)有一定的滯后并且調(diào)節(jié)強度不大(冷態(tài)時TNR每分鐘降低或者升高0.1%,在TNH不變的條件下,F(xiàn)SR每分鐘降低或者升高1%,DWATT 每分鐘降低或者升高約3MW,在溫態(tài)或熱態(tài)時,TNR每分鐘降低或者升高0.2%或0.3%,而在TNH不變的條件下,其他兩個參數(shù)分別是冷態(tài)時的兩倍和三倍)所以在TNH波動速度較大時,DWATT通常超出控制系統(tǒng)規(guī)定的調(diào)節(jié)范圍約1MW。負(fù)荷的總體變化規(guī)律是當(dāng)TNH下降時,DWATT上升,而TNH上升時,DWATT下降。
2 一次調(diào)頻仿真試驗
省電網(wǎng)規(guī)定一次調(diào)頻的死區(qū)為±2rpm,即±0.033Hz,而我廠GT4和GT6在帶預(yù)選負(fù)荷時一次調(diào)頻的死區(qū)為分別為:±0.6rpm,即±0.1Hz;±0.75rpm,即±0.125Hz,并且由于死區(qū)選擇邏輯信號L83SCDB一直為“0”,故我廠燃?xì)廨啓C在預(yù)選負(fù)荷時并沒有設(shè)置一次調(diào)頻的死區(qū),根據(jù)公式:FSRN=FSR+FSKNG*(TNR-TNH-DWKDG*DWATT),那么當(dāng)DWATT和TNR不變時,由網(wǎng)上頻率的微小波動而引起的TNH微小變動必然會引起FSRN的變動,也必然會引起DWATT的變動。以下利用MATLAB的SIMULINK仿真軟件對GT6帶預(yù)選負(fù)荷時,由于網(wǎng)上頻率微小的波動而引起的一次調(diào)頻進行仿真。仿真的關(guān)鍵參數(shù)如下:預(yù)選負(fù)荷PRESETLOAD為93MW,此時對應(yīng)的TNR為103.255%,擾動信號為幅值為3rpm,即0.001TNH,頻率為0.06rad/s,初相角為0的正弦波信號。設(shè)定FSR每變化1%,DWATT變動3MW,當(dāng)DWATT高于或者低于PRESETLOAD 2MW時,仿真系統(tǒng)以0.3%/min的速度降低或升高TNR,直到其差值的絕對值小于0.25MW,仿真步距為1/16秒,仿真時間為100秒,而三次仿真試驗中一次調(diào)頻的死區(qū)分別為0rpm,±0.75rpm,±2rpm。
合理增大一次調(diào)頻的死區(qū),可以減小預(yù)選負(fù)荷時候負(fù)荷的波動范圍。并且當(dāng)負(fù)荷波動時,TTXM,控制閥開度FSG,速比閥開度FSGR和燃油旁路回油伺服閥的開度FSL也會隨之波動,而負(fù)荷波動較大時,TTXM波動幅值高達20℃,一般情況下,波動幅值也有10℃,可見合理增大一次調(diào)頻的死區(qū)不但可以減小伺服閥開度的波動范圍,以減小設(shè)備原件的老化,而且還能減小高溫部件受到的周期性變化的熱應(yīng)力,并且還能限制負(fù)荷波動的范圍,能更好地適應(yīng)電網(wǎng)的調(diào)峰要求。我們可以通過控制常數(shù)TNKEDB來改變一次調(diào)頻的死區(qū),根據(jù)廣東省發(fā)電機組一次死區(qū)下限的要求,可以把TNKEDB設(shè)置為0.067%,為了把一次調(diào)頻死區(qū)調(diào)節(jié)的功能激活,可以在需要死區(qū)調(diào)節(jié)時,把邏輯信號L83SCDB設(shè)置為“1”。
3 一次調(diào)頻存在的問題
我廠燃?xì)廨啓C機組在帶預(yù)選負(fù)荷時具備一定的一次調(diào)頻的能力,但由于受到透平一級噴嘴溫度T3的限制并且由于沒有針對網(wǎng)上頻率大幅降低后燃?xì)廨啓C自動切換至尖峰負(fù)荷運行的設(shè)置,以提高溫控線,增加機組的出力,故帶預(yù)選負(fù)荷時燃?xì)廨啓C機組的一次調(diào)頻的能力受到一定的限制。當(dāng)網(wǎng)上頻率大幅降低后,在燃?xì)廨啓C一次調(diào)頻的作用下,DWATT迅速提高,排煙溫度TTXM,壓氣機壓比CPR也迅速提高,排煙溫控參考值TTRXB迅速降低,此時若IGV在“OFF”狀態(tài),IGV的溫控參考值為常數(shù)370℃,若此時IGV在“ON”狀態(tài),IGV的溫控參考值隨CPR的升高而降低,若此時IGV角度CSGV小于86度,則當(dāng)TTXM高于IGV的溫控參考值后,IGV角度逐步打開,以抑制TTXM增大,當(dāng)IGV全開后,IGV失去對TTXM的控制能力,此時TTXM處于不可控狀態(tài),若此時TTXM繼續(xù)增大使得TTXM大于或者等于排煙溫控參考值TTRXB后,燃?xì)廨啓C進入溫控,由于此時燃?xì)廨啓C不會切換至尖峰模式運行,以提高溫控線,故燃?xì)廨啓C的出力沒法再提高,一次調(diào)頻的能力受到限制,所以越接近基本負(fù)荷,燃?xì)廨啓C一次調(diào)頻往上升負(fù)荷的能力越低。當(dāng)帶滿基本負(fù)荷后,當(dāng)網(wǎng)上頻率降低時,我廠燃?xì)廨啓C失去了一次調(diào)頻的能力,但當(dāng)網(wǎng)上頻率升高時,機組還是有一定的一次調(diào)頻的能力。
當(dāng)選擇基本負(fù)荷后,升負(fù)荷指令L70R為“1”,速度有差燃料參考值FSRN逐步增加,DWATT逐步增大,排氣溫度TTXM也逐步升高,同時由于壓氣機壓比CPR增大,排氣溫度參考值TTRXB逐步減少,溫度控制燃料參考值FSRT逐步減少,當(dāng)TTXM等于TTXRB后,燃?xì)廨啓C進入溫控狀態(tài),根據(jù)MK5的控制原理,當(dāng)燃?xì)廨啓C進入溫控狀態(tài)后,F(xiàn)SRN依然逐步增加,直到FSRN比FSRT大3%后,L70R為“0”,在DWATT和TNH不變的條件下,F(xiàn)SRN保持不變,當(dāng)網(wǎng)上頻率波動引起TNH波動后或者進氣溫度CTIM的升降引起DWATT的降升或者網(wǎng)上電壓的波動等因素引起DWATT的波動后使得FSRN比FSRT小3%或者大6%后,控制系統(tǒng)會觸發(fā)L70R或者L70L為“1”來緩慢升高或降低FSRN,以保持FSRN與FSRT的差值在區(qū)間[3%,6%]范圍內(nèi)。但是,當(dāng)網(wǎng)上頻率向上波動較大時,F(xiàn)SRN就有可能小于FSRT,由于通過L70R升FSRN是比較緩慢的(冷態(tài)1%/min,溫態(tài)2%/min,熱態(tài)3%/min),因而在短時間內(nèi)難以使FSRN大于FSRT而退出控制,那么此時燃?xì)廨啓C就進入一次調(diào)頻狀態(tài),降低DWATT以降低網(wǎng)上頻率。根據(jù)參數(shù)FSR速度控制比例增益值FSKNG為10%/%,并且在穩(wěn)定溫控狀態(tài)FSRN與FSRT的差值在[3%,6%]范圍內(nèi),可以得出在穩(wěn)定溫控狀態(tài)下,當(dāng)網(wǎng)上頻率至少向上波動0.15HZ,即TNH往上波動0.3%,即TNH_RPM往上波動9rpm/min后,燃?xì)廨啓C才能進入一次調(diào)頻狀態(tài),而網(wǎng)上頻率往上波動0.3Hz,即TNH往上波動0.6%,即TNH_RPM往上波動18rpm/min后,燃?xì)廨啓C一定進入一次調(diào)頻狀態(tài),當(dāng)網(wǎng)上頻率穩(wěn)定或者往下波動后,燃?xì)廨啓C重新進入溫控狀態(tài)而退出一次調(diào)頻。由于沒有針對頻率較低時提高機組溫控線,從而提高機組出力,使機組進入尖峰負(fù)荷狀態(tài)的相關(guān)設(shè)置,所以在溫控狀態(tài)下,當(dāng)網(wǎng)上頻率往下波動時,我廠燃?xì)廨啓C組基本上沒有實現(xiàn)一次調(diào)頻的能力,當(dāng)由于大機組跳機或者其他原因引起網(wǎng)上頻率驟降時,我廠GT6和GT4也出現(xiàn)過轉(zhuǎn)速迅速下降的現(xiàn)象(GT6的TNH_RPM降低到2993rpm/min),并伴有P252“燃?xì)廨啓C功率太低不能支持TNR”的報警,燃?xì)廨啓C在L70L的作用下,以較快的速度往下降TNR,以快速維持FSRN與FSRT的差值在[3%,6%]范圍內(nèi),但在這個過程中并沒有發(fā)現(xiàn)DWATT發(fā)生波動??梢娫跍乜貭顟B(tài)下,網(wǎng)上頻率大幅往下降時,我廠燃?xì)廨啓C機組并沒有一次調(diào)頻的能力,并且為了保護機組,當(dāng)TNH低于94%時,MK5發(fā)出跳發(fā)電機出口斷路器的命令。增大溫控時燃?xì)廨啓C一次調(diào)頻的死區(qū)有利于增強燃?xì)廨啓C在該狀態(tài)下的穩(wěn)定性,但是死區(qū)較大并不利于燃?xì)廨啓C更好地參與一次調(diào)頻,考慮正常運行時燃?xì)廨啓C轉(zhuǎn)速向上最高波動4rpm,可以適當(dāng)減小一次調(diào)頻的死區(qū),通過改變參數(shù)LK90DB3和LK90DB4可以改變一次調(diào)頻的死區(qū),目前,LK90DB3:3%,LK90DB4:6%,為了提高溫控時,燃?xì)廨啓C一次調(diào)頻的能力,可以針對頻率降幅較大時,適當(dāng)?shù)靥岣邷乜鼐€,以增大機組的出力,當(dāng)頻率恢復(fù)正常后,恢復(fù)原來的溫控線運行,但是提高溫控線時,必須謹(jǐn)慎。
4 解決方案
由于在穩(wěn)定溫控狀態(tài)下,控制系統(tǒng)將維持FSN與FST的差值在[3%,6%]的范圍內(nèi),因此在基本負(fù)荷狀下選擇預(yù)選負(fù)荷或者發(fā)出停機命令后,忽略網(wǎng)上頻率波動的影響,冷態(tài)狀態(tài)下:3到6分鐘開始降負(fù)荷,溫態(tài)狀態(tài)下:1.5到3分鐘開始降負(fù)荷,熱態(tài)狀態(tài)下:1到2分鐘開始降負(fù)荷,為了減小FST控制到FSRN控制的過渡時間,可以手動點擊HMI主畫面右下角的Speed/Load control的“Lower”按鈕,但是即使點擊該按鈕,最快也要30到60秒才開始降負(fù)荷,而且該按鈕發(fā)出的是脈沖信號,對于運行人員來說并不好掌握,由于在FST控制到FSRN控制的過渡時間內(nèi),F(xiàn)SR和DWATT一直都沒有變化,只是一次調(diào)頻的死區(qū)在慢慢降低,所以為了讓機組在出現(xiàn)緊急情況下如:排煙溫度變高,排氣分散度變高并且接近跳機值,振動變高,能更加快速地停機或者降幅負(fù)荷,或者更快地響應(yīng)調(diào)度的調(diào)峰要求,可以考慮適當(dāng)修改或者添加一些控制變量和控制邏輯如下:在HMI上增加兩個命令按鈕,F(xiàn)SRUNLOADING_ON 和FSRUNLOADING_OFF,增加兩個控制常數(shù)KFSRT_BIAS和TTKR_A_UNLOADING,三個邏輯變量LFSRT_BIAS,L43FSRNUNLOADING和L83FSRNUNLOADING。增加CSP控制圖如下:
L83PS“1”表示機組處于預(yù)選負(fù)荷狀態(tài)。
更改CSP控制圖如下:把第一個為真的邏輯信號從L83BOIL_C改為L83FSRNUNLOADING,其對于的模擬量輸出為常數(shù)TTKR_A_UNLOADING。
當(dāng)點擊命令按鈕FSRNUNLOADING_ON,邏輯信號L43FSRNUNLOADING為“1”當(dāng)點擊命令按鈕FSRNUNLOADING_OFF,邏輯信號L43FSRNUNLOADING為“0”從基本負(fù)荷選到預(yù)選負(fù)荷后,若打算快速降FSRN,可以點擊命令按鈕FSRNUNLOADING_ON,取消快速降FSRN可以點擊命令按鈕FSRNUNLOADING_OFF,把常數(shù)KFSRT_BIAS設(shè)置為0.15%,常數(shù)TTKR_A_UNLOADING設(shè)置為9.6%/min(即每個采樣周期TNR降0.01%,F(xiàn)SRN降0.1%)當(dāng)LFSRT_BIAS為“0”后,控制系統(tǒng)按正常狀態(tài)的速率降TNR和FSRN,當(dāng)FSRN小于FSRT后,開始降負(fù)荷。按照這種方法選擇預(yù)選負(fù)荷后,大約6到9秒就能降負(fù)荷。
總的來說,我廠燃?xì)廨啓C機組在預(yù)選負(fù)荷時并沒有投入一次調(diào)頻的死區(qū)調(diào)節(jié),并且死區(qū)設(shè)定值較小,在網(wǎng)上
頻率波動時,容易引起負(fù)荷和相關(guān)參數(shù)波動,不利于機
組的穩(wěn)定運行,在基本負(fù)荷時,由于一次調(diào)頻的死區(qū)較大并且沒有網(wǎng)上頻率下降幅度較大時切至尖峰負(fù)荷運行等相關(guān)設(shè)置,故在基本負(fù)荷運行時,一次調(diào)頻的能力非常有限。