馬小雯,艾遠高,余志強,翟玉杰
(中國長江電力股份有限公司,湖北 宜昌443133)
電網頻率是非常重要的電網特征參數(shù),監(jiān)視和控制電網頻率在規(guī)定范圍內變化,是電網調度的主要任務之一[1]。一次調頻是指當電網頻率超出規(guī)定范圍(即一次調頻死區(qū))后,電網中參與一次調頻的各機組自動地調節(jié)有功出力,使電網達到新的平衡,從而快速穩(wěn)定電網頻率的功能[2]。水電機組在電力系統(tǒng)中主要承擔調頻、調峰任務,與火電機組相比,具有調節(jié)過程簡單、負荷調節(jié)速率快、調節(jié)幅度大、穩(wěn)定性好、經濟等優(yōu)點,因此水電機組一次調頻功能對整個電力系統(tǒng)安全運行起著非常重要的作用[3]。
不同水頭下,滿足一次調頻性能指標的PID參數(shù)不同,需要將PID參數(shù)與水頭適應性進行關聯(lián)。本文在某巨型水電站變水頭機組一次調頻試驗的基礎上,對一次調頻參數(shù)在全水頭范圍內的適應性進行探究,以滿足機組在不同水頭的一次調頻性能要求,為巨型電站一次調頻控制策略制定提供理論支撐,對滿足電網運行需求、實現(xiàn)最優(yōu)控制具有重要意義。
水電機組一次調頻技術指標[4]有:永態(tài)轉差系數(shù)bp不大于4%(或調差率ep不大于3%);轉速死區(qū)ix設為0.04%;調頻死區(qū)不大于±0.05Hz;一次調頻的功率調整幅度應考慮對機組的最大和最小負荷限制和避開振動區(qū)與空化區(qū)運行。一次調頻階躍響應的要求:
開度模式。一次調頻開度響應滯后時間thx應不大于2s;接力器位移達到90%目標值的上升時間t0.9應不大于12s;開度調節(jié)達到穩(wěn)定所經歷的時間ts不大于24s。
功率模式。一次調頻功率響應滯后時間thx,對于額定水頭50m及以上的水電機組,不大于4s;機組有功達到90%目標值的上升時間t0.9應不大于15s;功率調節(jié)達到穩(wěn)定所經歷的時間ts不大于30s。
水電站機組一次調頻對電網的作用和貢獻可想而知,一般水電站庫水位受庫容季節(jié)的調節(jié)而變化,機組實際水頭也隨之而變。為保證機組的調節(jié)品質滿足電網穩(wěn)定要求,確保機組在不同水頭下安全穩(wěn)定運行的情況,對機組一次調頻功能及PID結構需進行優(yōu)化。
如圖1所示,為開度模式的調速器PID結構,采用PI控制規(guī)律。將機組頻差、導葉開度給定與反饋的偏差,共同輸入PID調節(jié)器,計算開度調節(jié)量,變更機組負荷。功率給定實時跟蹤機組實際功率,不參與閉環(huán)負荷調節(jié),以保證由開度模式切換到功率模式時實現(xiàn)無擾動切換[5]。當一次調頻動作時,調節(jié)系統(tǒng)采用一次調頻動作時開度模式下的PID參數(shù)。
圖1 開度模式下的PID框圖
調速器采用限制機組頻率的方式實現(xiàn)功率限幅。當一次調頻動作時,PID輸入的機組頻率將限制在一定范圍內(默認值為50.2~49.8Hz);當一次調頻動作復歸時,PID輸入的機組頻率沒有限幅環(huán)節(jié)。功率限幅環(huán)節(jié)可以通過程序進行投退。
如圖2所示,為功率模式的調速器PID結構,采用PI控制規(guī)律。有功反饋與有功給定輸入信號,經過功率-開度協(xié)聯(lián)關系曲線后,轉化為開度信號,乘以bp,輸入PID環(huán)節(jié)。由于調節(jié)量為開度,無法直接得出真實調節(jié)功率,因此,AGC功率限制線無法限制調速器在一次調頻動作態(tài)時調速器收到的真實功率給定。
圖2 功率模式下的PID框圖
由于功率-開度協(xié)聯(lián)曲線與水頭協(xié)聯(lián),調差率ep通過功率-開度協(xié)聯(lián)曲線和bp折算而成,且隨水頭變化而變化。某電站機組水頭變化范圍為71m至110m,高、低水頭相差較大,因此機組在不同水頭下,使用同一組PID參數(shù),其開度調整量對應的功率調整不同,無法保證調節(jié)過程都滿足一次調頻性能指標。當一次調頻動作時,功率模式下設置了兩組PID參數(shù),一組為固定PID參數(shù),一組為與水頭關聯(lián)的查表參數(shù)。
功率模式采用限制機組頻率的方式實現(xiàn)功率限幅,與開度模式功率限幅功能相同。
試驗前,在做好安全措施前提下,解下調速器PT測速信號,接入發(fā)頻儀,使機組在閉環(huán)狀態(tài)運行。階躍變化輸入的測量頻率,對機組頻率、導葉開度、有功功率等參數(shù)進行錄波。本文以某700MW機組為例,在50Hz的基礎上,利用發(fā)頻儀分別輸入±0.1Hz、±0.15Hz、±0.2Hz等階躍頻率信號,每個信號持續(xù)40s,以檢測調節(jié)系統(tǒng)響應行為。機組在高水頭(109.6m)的一次調頻有水試驗,試驗條件如表1所示。本次試驗在78.1m水頭下進行,采用109.6m水頭的PID參數(shù)以驗證其適應性。
表1 高水頭(109.6m)的一次調頻有水試驗條件
在水頭為78.1m時,以-0.1Hz階躍為例,當模擬頻率階躍-0.1Hz時,頻差為-0.05Hz,PID參數(shù)為Kp=10,Ki=4.5,Kd=0。試驗過程中,-0.1Hz階躍擾動的響應波形如圖3所示,一次調頻指標如表2所示。由表2可知,在-0.1Hz(含死區(qū))擾動試驗中,響應滯后時間0.765s,90%上升時間11.303s,調節(jié)時間22.375s,滿足行標。實際轉差率為4.031%,與設定值4%基本一致。因此,該PID參數(shù)可以滿足一次調頻性能指標要求。
圖3 開度模式-0.1Hz階躍擾動的響應波形(功率/MW,時間/s)
在開度模式下還進行了+0.1Hz、±0.2Hz、±0.25Hz的階躍擾動試驗,調節(jié)性能滿足一次調頻指標,高水頭采用的PID參數(shù)在當前水頭下基本適用,水頭對階躍擾動影響較小。
表2 開度模式頻率-0.1Hz階躍擾動一次調頻指標
在109.6m水頭時,以+0.1Hz階躍為例,當模擬頻率階躍+0.1Hz時,頻差為+0.05Hz,PID參數(shù)為Kp=12,Ki=2.8,Kd=0。試驗過程中,+0.1Hz階躍擾動的響應波形如圖4所示,一次調頻指標如表3所示。由表3可知,在+0.1Hz(含死區(qū))擾動試驗中,響應滯后時間1.97s,90%上升時間13.11s,調節(jié)時間21.328s,轉差率小于3%,滿足行標。
圖4 Kp=12,Ki=2.8,Kd=0,高水頭(109.6m)功率模式+0.1Hz階躍擾動的響應波形(功率/MW,時間/s)
表3 高水頭(109.6m)功率模式的頻率+0.1Hz階躍擾動一次調頻指標
在78.1m水頭時,仍采用該PID參數(shù)進行+0.1Hz階躍擾動試驗。試驗過程中,響應波形如圖5所示,一次調頻指標如表4所示。
由表4可知,在+0.1Hz(含死區(qū))擾動試驗中,90%上升時間大于15s,調節(jié)時間大于30s,低水頭下采用該參數(shù),調節(jié)性能遲緩,不滿足行標,需要重新對PID參數(shù)進行調整。
由前述可知,在開度模式下高水頭的PID參數(shù)基本適用于低水頭,但在功率模式下高水頭采用的PID參數(shù)不適用于低水頭,一次調頻試驗結果如表5所示。由于在功率模式下,功率-開度協(xié)聯(lián)曲線與水頭協(xié)聯(lián),調差率ep經功率-開度-水頭協(xié)聯(lián)曲線和bp折算而成,當水頭發(fā)生較大變化時,使用同一組PID參數(shù),其開度調整量對應的功率調整量不同,因此高水頭采用的PID參數(shù)在低水頭時會造成調節(jié)性能遲緩,無法滿足行標。
圖5 Kp=12,Ki=2.8,Kd=0,水頭 78.1m 功率模式+0.1Hz階躍擾動的響應波形(功率/MW,時間/s)
表4 水頭78.1m功率模式的頻率+0.1Hz階躍擾動一次調頻指標
表5 低水頭(78.1m)下一次調頻試驗結果
對此,功率模式下,可根據不同水頭下選擇不同PID參數(shù),以滿足一次調頻性能指標。電站依據調速器PID結構,建立了水輪機調節(jié)系統(tǒng)仿真模型,模擬機組在不同工況下的一次調頻過程與實測機組調節(jié)品質進行比較,以期獲得調節(jié)性能良好的PID參數(shù)。
本文對某巨型水電站700MW水電機組的一次調頻階躍擾動試驗進行了分析,討論高水頭的PID參數(shù)在低水頭時的適應性。開度模式下高水頭的PID參數(shù)基本適用于低水頭;功率模式下,由于機組高、低水頭變化幅度較大,一組固定的PID參數(shù)無法滿足一次調頻要求,因此需要投入與水頭協(xié)聯(lián)的PID參數(shù),即適應式變參數(shù)PID,在不同水頭下選擇不同PID參數(shù),以滿足一次調頻全水頭適應性需求。