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水輪發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行功角計(jì)算與試驗(yàn)驗(yàn)證

2011-06-01 05:50鄭宇明韓臨慧
山西電力 2011年4期
關(guān)鍵詞:功角電抗水輪

鄭宇明,韓臨慧

(1.山西電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001;2.太原供電分公司,山西 太原 030012)

水輪發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行功角計(jì)算與試驗(yàn)驗(yàn)證

鄭宇明1,韓臨慧2

(1.山西電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001;2.太原供電分公司,山西 太原 030012)

介紹了水輪機(jī)的特性,詳細(xì)分析了水輪發(fā)電機(jī)的功角特性,提出一種功率角的計(jì)算方法,并對(duì)功率角計(jì)算值和實(shí)測(cè)值的差值做出對(duì)比分析。

水輪發(fā)電機(jī);進(jìn)相運(yùn)行;功角分析

0 引言

功角是表征同步發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)和判別電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要參量。它的改變要引起有功功率及無(wú)功功率的改變。在發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行時(shí),伴隨著進(jìn)相深度的增加,發(fā)電機(jī)功角不斷拉大,靜穩(wěn)定極限也隨之下降。因此,發(fā)電機(jī)功角同時(shí)是影響機(jī)組進(jìn)相深度、控制發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行的重要指標(biāo)。

1 水輪發(fā)電機(jī)特性

水輪發(fā)電機(jī)組作為一個(gè)整體,水輪機(jī)和發(fā)電機(jī)的特性是緊密相連的。水輪發(fā)電機(jī)是凸極式發(fā)電機(jī)。

1.1 凸極式發(fā)電機(jī)特性

氣隙不均勻,有明顯的磁極,轉(zhuǎn)子鐵芯短粗。凸極同步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子有明顯的磁極,轉(zhuǎn)子磁極中心線附近氣隙最小,磁阻最小,磁導(dǎo)最大;而在轉(zhuǎn)子磁極幾何中心線處氣隙最大,磁阻最大,磁導(dǎo)最小,所以磁通所走的路徑不同,所遇的磁阻不同,對(duì)應(yīng)的電抗參數(shù)也就不同。

1.2 凸極式發(fā)電機(jī)的功角特性

凸極式發(fā)電機(jī)的功角特性方程為[1]

由公式 (1)、(2)可得出

式中:Eq——空載電勢(shì);

xd、xq——發(fā)電機(jī)直交軸同步電抗;

U——機(jī)端電壓;

δ——功率角。

公式(1)可以表示為

公式(4)中第一部分PE1是主電磁功率或基本電磁功率,第二部分PE2是磁阻功率或附加電磁功率,由于水輪發(fā)電機(jī)是凸極同步發(fā)電機(jī),直軸和交軸同步電抗不相等(xd≠xq),因此出現(xiàn)了一個(gè)按兩倍功率角的正弦sin 2δ變化的功率分量。見(jiàn)圖1,PE1與功角之間的關(guān)系見(jiàn)曲線1所示,PE2與功角之間的關(guān)系如圖曲線2所示,圖中曲線3是凸極同步電動(dòng)機(jī)的功角特性,它是曲線1和曲線2的合成,由圖1可知磁阻功率的存在將使功角特性曲線畸變,從而使功率極限增加,使合成的電磁功率PEq的最大值移向δ<90°的一側(cè),故使靜穩(wěn)定極限δ<90°,約為75°左右。由于機(jī)端電壓不能維持恒定,假如x不變,則在一定的有功功率下,功角將隨著機(jī)端電壓的下降而增大,從而使電機(jī)更易失步。據(jù)一些水電廠的試驗(yàn)觀察得知[2],水輪發(fā)電機(jī)失去穩(wěn)定的功角不是在90°,而是在65°~70°。

圖1 以Eq表示時(shí)凸極式發(fā)電機(jī)的有功功率功角特性曲線

2 水輪發(fā)電機(jī)功角的計(jì)算方法及計(jì)算實(shí)例

水輪發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行試驗(yàn)前,要對(duì)其靜態(tài)穩(wěn)定極限進(jìn)行計(jì)算,初步確定其可能達(dá)到的進(jìn)相深度,為制定試驗(yàn)方案提供依據(jù)。功角計(jì)算是靜態(tài)穩(wěn)定極限計(jì)算的主要內(nèi)容。

2.1 水輪發(fā)電機(jī)功角的計(jì)算方法

水輪發(fā)電機(jī)一般是凸極式發(fā)電機(jī),根據(jù)其功角特性方程,可以求出其在進(jìn)相運(yùn)行各工況下的功角,下面對(duì)這一方法進(jìn)行詳細(xì)分析。

凸極式發(fā)電機(jī)功角特性方程包含有Eq(空載電勢(shì))、xd(發(fā)電機(jī)直軸同步電抗)、xq(發(fā)電機(jī)交軸同步電抗)、U(機(jī)端電壓)、δ(功率角)等參數(shù)。在工程實(shí)際中,一般認(rèn)為Eq、δ為未知量,其余的為已知量。

在確定了試驗(yàn)水輪發(fā)電機(jī)的情況下,xd、xq就已經(jīng)確定,并且在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,基本保持不變。而在不同的試驗(yàn)工況下,機(jī)端電壓將是不斷變化的。求出準(zhǔn)確的機(jī)端電壓就成為確定功角的關(guān)鍵。利用BPA潮流計(jì)算程序計(jì)算不同的試驗(yàn)工況下機(jī)端電壓的變化情況,是一種可行的方法,具體做法概括如下。

確定試驗(yàn)進(jìn)行時(shí)的電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu),詳細(xì)考慮該地區(qū)的電網(wǎng)運(yùn)行方式及水電站并網(wǎng)時(shí)的負(fù)荷水平。由于機(jī)組進(jìn)相試驗(yàn)發(fā)電機(jī)有功功率P、無(wú)功功率Q是確定的,因此通過(guò)潮流計(jì)算可得出相對(duì)應(yīng)P、Q下機(jī)組的機(jī)端電壓U。

在已知發(fā)電機(jī)的P、Q、U的情況下,根據(jù)凸極式發(fā)電機(jī)功角特性方程(3),可求出發(fā)電機(jī)各時(shí)刻所對(duì)應(yīng)的發(fā)電機(jī)功率角。

2.2 水輪發(fā)電機(jī)功角的計(jì)算實(shí)例

山西某水電站,機(jī)組型號(hào)為單級(jí)混流可逆式水泵水輪機(jī),額定有功功率300 MW機(jī)組,容量333.3 MVA,功率因數(shù)為0.9,同步電抗xq=0.74,xd=1.10,定子電壓18 kV,定子電流10 691 A。機(jī)組經(jīng)升壓變壓器升壓到500 kV,以一條500 kV線路接入山西電網(wǎng)500 kV系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)計(jì)算,進(jìn)相試驗(yàn)各工況下的功角值見(jiàn)表1。

表1 計(jì)算功角值

3 水輪發(fā)電機(jī)功角的實(shí)測(cè)方法及實(shí)測(cè)值

在進(jìn)相試驗(yàn)中,功角的準(zhǔn)確測(cè)量是保證試驗(yàn)安全進(jìn)行的關(guān)鍵。在試驗(yàn)中,應(yīng)用功角測(cè)試儀進(jìn)行功角測(cè)量。具體方法如下。

在水輪發(fā)電機(jī)分步啟動(dòng)過(guò)程中,在并網(wǎng)前,額定轉(zhuǎn)速及額定機(jī)端電壓的工況下,測(cè)量水輪發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓和轉(zhuǎn)速信號(hào)之間的夾角。

水輪發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后,在不同的運(yùn)行點(diǎn),再次測(cè)量水輪發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓和轉(zhuǎn)速信號(hào)之間的夾角。兩次夾角測(cè)量的差值(取正數(shù))就是水輪發(fā)電機(jī)在各個(gè)運(yùn)行點(diǎn)的實(shí)測(cè)功角。

用功角測(cè)試儀器測(cè)量發(fā)電機(jī)功率角結(jié)果見(jiàn)表2所示。

表2 發(fā)電機(jī)實(shí)測(cè)功角值

4 計(jì)算功角與實(shí)測(cè)功角的比較

對(duì)計(jì)算功角與實(shí)測(cè)功角的數(shù)值進(jìn)行比較,計(jì)算功角與實(shí)測(cè)功角的誤差情況見(jiàn)表3。

表3 發(fā)電機(jī)功角差值

Δδ=計(jì)算值-實(shí)測(cè)值。

功率角偏差率曲線圖詳見(jiàn)圖2。

圖2 功率角的偏差率曲線

5 結(jié)論

a)計(jì)算功率角與實(shí)測(cè)功率角之間有一定差距,經(jīng)分析與下列因數(shù)有關(guān):潮流程序中計(jì)算網(wǎng)絡(luò)的負(fù)荷、電壓和實(shí)際網(wǎng)絡(luò)之間的誤差;計(jì)算中采用的發(fā)電機(jī)同步電抗值為銘牌值,該值是固定不變的,而機(jī)組進(jìn)相運(yùn)行時(shí)的發(fā)電機(jī)同步電抗值是變化的,兩者之間存在一定誤差;公式(1)、(2) 的推導(dǎo)過(guò)程中,略去定子繞組電阻,存在計(jì)算誤差;功角測(cè)量?jī)x器本身的測(cè)量誤差。

b)隨進(jìn)相深度的增加,功角也隨著增大,但變化范圍不大,小于45°,滿足運(yùn)行要求。計(jì)算值與實(shí)測(cè)值的功率角差值P=120 MW,在1.3~1.7°之間,誤差率最大為14.2%,最小為6.8%;P=180 MW在2.8~3.4°之間,誤差率最大為17.4%,最小為10.8%。通過(guò)兩者結(jié)果比較,進(jìn)相潮流計(jì)算結(jié)果對(duì)實(shí)際發(fā)電機(jī)進(jìn)相試驗(yàn)或運(yùn)行具有一定的參考價(jià)值。

[1] 南京工學(xué)院.電力系統(tǒng)[M].北京:電力工業(yè)出版社,1979:433-440.

[2] 康健.水輪發(fā)電機(jī)進(jìn)相試驗(yàn)及功角測(cè)量[J].貴州水利發(fā)電,2000,14(4):71-73.

The Calculation of Power Angle and the Validation Test of Leading Phase Operation of Hydrogenerator

ZHENG Yu-ming1,HAN Lin-hui2
(1.Shanxi Electric Power Research Institute,Taiyuan,Shanxi 030001,China;
2.Taiyuan Power Supply Company,Taiyuan,Shanxi 030012,China)

It introduces the characteristics of hydroenerators and analyses the features of its angles in detail.It puts forward a method for angle calculation,and analysis is done on the discrepancy between the angle value calculated and measured.

hydrogenerator;leading phase operation;angle analysis

TM761+.1

B

1671-0320(2011)04-0047-03

2011-04-11,

2011-05-23

鄭宇明(1973-),男,山西大同人,2005年畢業(yè)于太原理工大學(xué)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè),碩士,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)及其自動(dòng)化;

韓臨慧(1980-),女,山西洪洞人,2007年畢業(yè)于天津大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè),助理工程師,從事變電運(yùn)行工作。

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