李 勇,張 鑫,谷振富,趙一煒
(河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)
抽水蓄能機(jī)組發(fā)電工況轉(zhuǎn)停機(jī)過程中逆功率現(xiàn)象分析與處理
李 勇,張 鑫,谷振富,趙一煒
(河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)
通過對(duì)蓄能機(jī)組發(fā)電停機(jī)過程中逆功率現(xiàn)象的研究分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),確定交流采樣裝置采樣延時(shí)是導(dǎo)致該問題的主要原因,結(jié)合電站進(jìn)行的技術(shù)改造,提出解決方案,從根本上消除機(jī)組停機(jī)解列后短時(shí)逆功率現(xiàn)象。
蓄能機(jī)組;逆功率;交流采樣;變送器
張河灣抽水蓄能電站位于河北省石家莊市井陘縣測(cè)魚鎮(zhèn)附近的甘淘河干流上,電站裝機(jī)容量1000MW,裝有4臺(tái)單機(jī)容量250 MW的單級(jí)混流可逆式水泵水輪機(jī)機(jī)組,電站接入河北南網(wǎng),是一座日調(diào)節(jié)的抽水蓄能電站,在系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相及事故備用任務(wù)。
張河灣抽水蓄能電站機(jī)組發(fā)電停機(jī)分GCB時(shí),均存在短時(shí)逆功率現(xiàn)象,即機(jī)組從電網(wǎng)吸收有功功率,但發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)未動(dòng)作。
針對(duì)上述問題,通過高頻數(shù)據(jù)采樣儀器測(cè)量機(jī)組發(fā)電停機(jī)和抽水停機(jī)過程中電壓、電流、功率、導(dǎo)葉開度、監(jiān)控發(fā)分GCB令等信號(hào),來分析出現(xiàn)該問題的原因,結(jié)合電站進(jìn)行的技術(shù)改造,提出解決方案,以從根本上消除機(jī)組停機(jī)解列后短時(shí)逆功率現(xiàn)象。
2.1 設(shè)備概況
2.1.1 發(fā)電電動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)電電動(dòng)機(jī)參數(shù)如表1所示。
2.1.2 機(jī)組出口斷路器(GCB)參數(shù)
表1 發(fā)電電動(dòng)機(jī)參數(shù)表
表2 出口斷路器參數(shù)表
機(jī)組出口斷路器屬于箱式封閉結(jié)構(gòu),即將開關(guān)本體、兩把檢修接地刀閘、兩組電壓互感器、兩組高壓熔斷器、兩組電阻器、兩組電容器統(tǒng)一安裝在一個(gè)箱體之內(nèi)。開關(guān)采用液壓三相聯(lián)動(dòng)操作,具體參數(shù)見表2。
2.1.3 交流采樣裝置參數(shù)
交流采樣裝置采用法國(guó)阿爾德騰公司的PECA 301,主要參數(shù)如表3所示。
表3 交流采樣裝置PECA301參數(shù)表
表4 試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)信號(hào)說明
2.2 試驗(yàn)概況
試驗(yàn)分別選取1、3和4號(hào)機(jī)組發(fā)電停機(jī)和抽水停機(jī)過程作為研究對(duì)象,選用高頻數(shù)據(jù)采樣儀器(精度:優(yōu)于0.2%,采集速率:51.2 kHz)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,相關(guān)測(cè)點(diǎn)信號(hào)如表4所示。
機(jī)組發(fā)電運(yùn)行轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,監(jiān)控系統(tǒng)(CSCS)停機(jī)流程在滿足發(fā)電停機(jī)分GCB判據(jù)(機(jī)組有功<25 MW且無功<15 Mvar)后,即發(fā)分GCB令。機(jī)組抽水運(yùn)行轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,監(jiān)控系統(tǒng)(CSCS)停機(jī)流程在滿足抽水停機(jī)分GCB判據(jù)(導(dǎo)葉開度<20%)時(shí),即發(fā)分GCB令。
2.2.1 1號(hào)機(jī)組試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
(1)1號(hào)機(jī)組發(fā)電停機(jī)
如圖1所示,1號(hào)機(jī)組由發(fā)電運(yùn)行(有功為150 MW,無功為9 Mvar)轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,機(jī)組有功從150 MW降至0后又從電網(wǎng)吸收有功,逆功率持續(xù)約3.5 s后GCB分開,吸收有功最大值為68.0 MW。停機(jī)過程中機(jī)組無功從9 Mvar左右開始波動(dòng),波動(dòng)范圍-41.0~32.5 Mvar。
停機(jī)過程中當(dāng)滿足分GCB判據(jù)時(shí)(此時(shí)有功為24.8 MW,無功為-40.7 Mvar,導(dǎo)葉開度為18.8%)至監(jiān)控實(shí)際發(fā)分GCB令間隔4.08 s。
GCB實(shí)際分開時(shí)刻如圖2所示,分開關(guān)瞬間:有功為-51.5 MW,無功為-18.6 Mvar,導(dǎo)葉開度為4.9%,三相電流有效值均為2 000 A左右。
圖1 電站1號(hào)機(jī)組發(fā)電停機(jī)過程
圖2 電站1號(hào)機(jī)發(fā)電停機(jī)分GCB時(shí)刻
(2)1號(hào)機(jī)組抽水停機(jī)
如圖3所示,1號(hào)機(jī)組由抽水運(yùn)行(有功-250 MW,無功34 Mvar)轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,當(dāng)滿足監(jiān)控停機(jī)判據(jù)時(shí)(此時(shí)導(dǎo)葉開度19.5%,有功-162.2 MW,無功-19.6 Mvar)至監(jiān)控實(shí)際發(fā)分GCB令間隔1.39 s。
GCB實(shí)際分開時(shí)刻如圖4所示,分開關(guān)瞬間:有功為-108.1 MW,無功為-47.9 Mvar,導(dǎo)葉開度為12.8%,三相電流有效值為4 500 A左右。
圖3 電站1號(hào)機(jī)抽水停機(jī)過程
圖4 電站1號(hào)機(jī)抽水停機(jī)分GCB時(shí)刻
2.2.2 3號(hào)機(jī)組試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
(1)3號(hào)機(jī)組發(fā)電停機(jī)
如圖5所示,3號(hào)機(jī)組發(fā)電運(yùn)行(有功為150MW,無功為6 Mvar)轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,機(jī)組有功從150 MW降至0后又從電網(wǎng)吸收有功,逆功率持續(xù)約3.0 s后GCB分開,吸收有功最大值為68.6 MW。
停機(jī)過程中當(dāng)滿足監(jiān)控系統(tǒng)停機(jī)判據(jù)時(shí)(此時(shí)有功為24.9MW,無功為5.0Mvar,導(dǎo)葉開度為18.1%)至監(jiān)控實(shí)際發(fā)分GCB令間隔3.68 s。
圖5 電站3號(hào)機(jī)發(fā)電停機(jī)過程
GCB實(shí)際分開時(shí)刻如圖6所示,分開關(guān)瞬間:有功為-61.2 MW,無功為12.6 Mvar,導(dǎo)葉開度為4.9%,三相電流有效值均為2 200 A左右。
圖6 電站3號(hào)機(jī)發(fā)電停機(jī)分GCB時(shí)刻
(2)3號(hào)機(jī)組抽水停機(jī)
如圖7所示,3號(hào)機(jī)組由抽水運(yùn)行(有功-250 MW,無功31 Mvar)轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,當(dāng)滿足監(jiān)控系統(tǒng)停機(jī)判據(jù)時(shí)(此時(shí)導(dǎo)葉開度為19.7%,有功為-166.6 MW,無功為-20.8 Mvar)至監(jiān)控實(shí)際發(fā)分GCB令間隔1.21 s。
GCB實(shí)際分開時(shí)刻如圖8所示,分開關(guān)瞬間:有功為-123.9 MW,無功為-44.8 Mvar,導(dǎo)葉開度為13.8%,三相電流有效值均為4 900 A左右。
圖7 電站3號(hào)機(jī)組抽水停機(jī)過程
圖8 電站3號(hào)機(jī)組抽水停機(jī)分GCB時(shí)刻
2.2.3 4號(hào)機(jī)組數(shù)據(jù)分析
(1)4號(hào)機(jī)組發(fā)電停機(jī)
如圖9所示,4號(hào)機(jī)組發(fā)電運(yùn)行(有功為150MW,無功為1 Mvar)轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,機(jī)組有功從150 MW降至0后又從電網(wǎng)吸收有功,逆功率持續(xù)約2.7 s后GCB分開,吸收有功最大值74.5 MW。停機(jī)過程中當(dāng)滿足監(jiān)控系統(tǒng)停機(jī)判據(jù)時(shí)(此時(shí)有功為24.9 MW,無功為0.8 Mvar,導(dǎo)葉開度為19.5%)至監(jiān)控實(shí)際發(fā)分GCB令間隔3.36 s。
GCB實(shí)際分開時(shí)刻如圖10所示,分開關(guān)瞬間:有功為-66.2 MW,無功為9.8 Mvar,導(dǎo)葉開度為5.5%,三相電流有效值均為2 400 A左右。
4號(hào)機(jī)停機(jī)過程中各功率對(duì)比如圖11所示:實(shí)測(cè)有功(機(jī)組有功曲線上取100 MW時(shí))至交采表輸出有功(交采功率曲線上找100 MW時(shí))延遲2.5 s左右。實(shí)測(cè)有功(機(jī)組有功曲線上取100 MW時(shí))至監(jiān)控輸出有功(監(jiān)控功率曲線上找100 MW時(shí))延遲3.6 s左右。實(shí)測(cè)有功從發(fā)出漸變?yōu)閺碾娋W(wǎng)吸收的過程中,交采表有功從50 MW左右突變?yōu)?50 MW左右,監(jiān)控有功從60 MW左右突變?yōu)?50 MW左右。
圖9 電站4號(hào)機(jī)發(fā)電停機(jī)過程
圖10 電站4號(hào)機(jī)發(fā)電停機(jī)分GCB時(shí)刻
圖11 電站4號(hào)機(jī)發(fā)電停機(jī)各功率采樣對(duì)比
(2)4號(hào)機(jī)組抽水停機(jī)
如圖12所示,4號(hào)機(jī)組抽水運(yùn)行(有功-248 MW,無功42 Mvar)轉(zhuǎn)停機(jī)過程中,當(dāng)滿足監(jiān)控系統(tǒng)停機(jī)判據(jù)時(shí)(此時(shí)導(dǎo)葉開度為19.6%,有功為-163.5 MW,無功為-12.9 Mvar)至監(jiān)控實(shí)際發(fā)分GCB令間隔1.15 s。
GCB實(shí)際分開時(shí)刻如圖13所示,分開關(guān)瞬間:有功為-120.5 MW,無功為-34.8 Mvar,導(dǎo)葉開度為12.5%,三相電流有效值均為4 700 A左右。
4號(hào)機(jī)停機(jī)過程中各功率對(duì)比如圖14所示:實(shí)測(cè)有功(機(jī)組有功曲線上取-230 MW時(shí))至交采表輸出有功(交采功率曲線上找-230MW時(shí))延遲2.6s~3.2 s左右。實(shí)測(cè)有功(機(jī)組有功曲線上取-230 MW時(shí))至監(jiān)控輸出有功(監(jiān)控功率曲線上找-230 MW時(shí))延遲4.1 s左右。
圖12 電站4號(hào)機(jī)抽水停機(jī)過程
圖13 電站4號(hào)機(jī)抽水停機(jī)分GCB時(shí)刻
圖14 電站4號(hào)機(jī)抽水停機(jī)各功率采樣對(duì)比
通過對(duì)試驗(yàn)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比和分析,發(fā)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)停機(jī)流程在滿足發(fā)電運(yùn)行轉(zhuǎn)停機(jī)分GCB判據(jù)后,并沒有立即發(fā)分GCB令,而是延遲3、4 s后才發(fā)令。在這段延遲時(shí)間內(nèi),機(jī)組從發(fā)出有功功率下降為零,再變?yōu)閺碾娋W(wǎng)吸收有功功率,1、3號(hào)機(jī)現(xiàn)象基本相同。然而在抽水停機(jī)的過程中,在滿足抽水停機(jī)分GCB判據(jù)時(shí),發(fā)分GCB令只延遲1 s左右。在排除測(cè)試方法錯(cuò)誤、監(jiān)控邏輯設(shè)置錯(cuò)誤的可能性后,在測(cè)量4號(hào)機(jī)時(shí)又增加了兩組有功功率信號(hào)測(cè)點(diǎn),分別為交流采樣裝置PECA301和監(jiān)控輸出的功率信號(hào)。在完成4號(hào)機(jī)測(cè)試后,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,最終確定大部分延遲時(shí)間是由交流采樣裝置PECA301采樣速率及計(jì)算速率滯后所致。由于抽水運(yùn)行轉(zhuǎn)停機(jī)發(fā)分GCB令只判導(dǎo)葉開度<20%,未通過交流采樣裝置PECA301采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷,所以發(fā)GCB分閘令的延遲較發(fā)電運(yùn)行轉(zhuǎn)停機(jī)時(shí)短。
機(jī)組交流采樣裝置PECA301安裝在機(jī)組現(xiàn)地控制單元3號(hào)盤面,通過機(jī)端PT、CT采集電壓、電流,通過裝置內(nèi)部數(shù)字集成電路計(jì)算后,數(shù)據(jù)通過MODBUS傳輸至監(jiān)控系統(tǒng)I/O模塊,再由監(jiān)控系統(tǒng)I/O模塊輸出4~20 mA(對(duì)應(yīng)有功-300 MW~+300 MW)。交流采樣裝置PECA301還有三路模擬量輸出,電站設(shè)置交流采樣裝置PECA301三路功率模擬量輸出信號(hào)為4~20mA電流量,對(duì)應(yīng)功率為-300MW~+300MW。
由此可見,機(jī)組交流采樣裝置測(cè)量延時(shí)是導(dǎo)致機(jī)組發(fā)電工況轉(zhuǎn)停機(jī)過程中產(chǎn)生逆功率的主要原因。交流采樣裝置是監(jiān)控系統(tǒng)附件,分別部署在4臺(tái)機(jī)組現(xiàn)地控制單元盤及500 kV&SFC現(xiàn)地控制單元盤,用于采集機(jī)組、線路的電壓電流信號(hào),經(jīng)過裝置內(nèi)部數(shù)字集成電路的計(jì)算生成機(jī)組及線路的有功功率和無功功率信號(hào)值,通過MODBUS通信方式,送至現(xiàn)地控制單元的PLC,進(jìn)而參與機(jī)組發(fā)電、抽水控制調(diào)節(jié)及作為遙測(cè)信號(hào)上送調(diào)度。
監(jiān)控系統(tǒng)及交流采樣裝置是ALSTOM廠家于2006年進(jìn)行設(shè)計(jì)選型的,PECA301裝置運(yùn)算處理能力較低,采樣計(jì)算數(shù)據(jù)存在明顯延時(shí),加之通過MODBUS通信進(jìn)行傳輸,更加重了信號(hào)延遲,這反映出產(chǎn)品選型設(shè)計(jì)缺乏對(duì)參與控制調(diào)節(jié)的電氣量高實(shí)時(shí)性、高精度要求的意識(shí)。
通過廣泛了解和綜合對(duì)比,最終電站選擇了高精度功率變送器作為機(jī)組有功功率調(diào)節(jié)控制信號(hào)源。
首先在3號(hào)機(jī)組選擇了浙江涵普FPWT-201H型功率變送器,該變送器為有功功率信號(hào)雙路輸出,可分別用于監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)組有功功率參考反饋信號(hào)及調(diào)速系統(tǒng)有功功率反饋信號(hào),如圖15所示,可發(fā)現(xiàn)采用功率變送器后,機(jī)組在發(fā)電工況轉(zhuǎn)停機(jī)過程中逆功率現(xiàn)象徹底消除,但在機(jī)組電氣制動(dòng)過程中,有功信號(hào)出現(xiàn)了明顯的擾動(dòng),對(duì)調(diào)度側(cè)能量管理系統(tǒng)造成了干擾,電站通過監(jiān)控組態(tài)閉鎖了電氣制動(dòng)過程中有功功率的輸出以消除該擾動(dòng)。
針對(duì)3號(hào)機(jī)組電制動(dòng)過程中出現(xiàn)的功率變送器采集信號(hào)擾動(dòng)問題,電站組織技術(shù)人員進(jìn)行了深入分析,發(fā)現(xiàn)FPWT-201H型功率變送器采用模擬電路元件進(jìn)行采樣,其對(duì)采樣回路高頻諧波無法過濾,因而導(dǎo)致上述現(xiàn)象。隨后,電站在1號(hào)機(jī)組選用了最新出品的FPWT-201D型數(shù)字式功率變送器,具有優(yōu)越的暫態(tài)響應(yīng)特性,如圖16所示,更換后1號(hào)機(jī)組停機(jī)過程中未出現(xiàn)3號(hào)機(jī)組類似的有功信號(hào)擾動(dòng)。
TV743
B
1672-5387(2016)12-0034-05
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.12.013
2016-08-29
李 勇(1981-),男,高級(jí)工程師,從事抽水蓄能電站運(yùn)維管理工作。