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發(fā)電廠廠用電快速切換技術研究

2011-12-28 09:03沈永紅
企業(yè)技術開發(fā)·中旬刊 2011年11期
關鍵詞:發(fā)電廠運用分析

沈永紅

摘要:發(fā)電廠是生產(chǎn)電能的主要場所,每年生產(chǎn)了大量的電能供社會各行各業(yè)使用。發(fā)電廠主要由建筑物、能量轉換設備、輔助設備等共同構成。電源是發(fā)電廠生產(chǎn)設備穩(wěn)定運行的前提,也是決定各類設備能否發(fā)揮作用的首要因素。為了安全期間,發(fā)電廠在生產(chǎn)期間會設置備用電源,當供電系統(tǒng)電源發(fā)生故障后可及時切換,以免系統(tǒng)因故障發(fā)生而中斷運行??紤]到傳統(tǒng)用電切換技術的不足,文章主要分析了發(fā)電廠廠用電快速切換技術的運用狀況。

關鍵詞:發(fā)電廠;快速切換;運用;分析

中圖分類號:TM621文獻標識碼:A文章編號:1006-8937(2011)22-0108-02

早期發(fā)電廠建設期間受到國內(nèi)電力技術水平的限制,電廠備用電源切換多數(shù)采用了慢速切換技術。這使得常規(guī)電源轉換到備用電源之間的操作時間較長,破壞了系統(tǒng)原先的穩(wěn)定運行效率,給發(fā)電廠電能生產(chǎn)作業(yè)造成了諸多不便。經(jīng)過長期的開發(fā)研究,我國對發(fā)電廠廠用電快速切換技術的運用更加成熟,備用電源切換的動作時間更短,顯著提升了發(fā)電廠設備運行的效率。

目前火電廠廠用電快速切換如圖1所示。

由于發(fā)電廠裝機容量逐漸增大,電廠設備在運行期間要設置足夠的備用電源,這樣才故障發(fā)生之后才能保持發(fā)電廠生產(chǎn)作業(yè)的持續(xù)運行。電廠在對電廠建設初期的備用電源切換裝置全面更新,將電廠用電慢切換技術由快切換技術取代。這之后,電廠生產(chǎn)電能的產(chǎn)量顯著提升,廠內(nèi)供電系統(tǒng)的運行更加穩(wěn)定、安全、可靠。由此可見,發(fā)電廠廠用電快速切換技術的運用可以顯著改善電廠生產(chǎn)電能的效率。

1發(fā)電廠廠用電快速切換的優(yōu)點

我國電廠建設初期許多設備及相關技術還處于落后水平,傳統(tǒng)電廠生產(chǎn)模式效率較低,每年的電能產(chǎn)量也難以達到全國用電的需要。隨著新時期社會現(xiàn)代化建設步伐的加快,發(fā)電廠生產(chǎn)電能的任務更加繁重,對各環(huán)節(jié)的設備及裝置性能要求更嚴。與傳統(tǒng)的慢速切換方式相比,快速切換技術有著多個方面的優(yōu)點,主要表現(xiàn)于以下幾個方面。

①維護系統(tǒng)。從電力系統(tǒng)結構上看,電源是系統(tǒng)所有連接設備正常運行的保證。發(fā)電廠生產(chǎn)電能設置備用電源之后,慢速切換技術就一直運用于中小型發(fā)電廠。但隨著社會用電量的逐漸增加,發(fā)電廠內(nèi)部供電系統(tǒng)的荷載也大幅度上升,慢速切換模式已適應不了高負荷的運行狀態(tài)。利用快速切換技術可以加快電源轉換的速度,有效維護了機組的正常運行速率。

②穩(wěn)定運行。慢速切換技術動作時間較長,若切換裝置動作過緩則容易引起故障而中斷了發(fā)電廠系統(tǒng)的運行。同時,慢速切換階段的電流、電壓、頻率、滑差、相角、轉矩等指標也會隨之變化,若在切換過程中發(fā)生異常狀況則會破壞電能傳輸?shù)姆€(wěn)定性。發(fā)電廠廠用電快速切換技術可以在短時間內(nèi)實現(xiàn)電源的切入,同時構建穩(wěn)定的運行模式,如圖2所示。

③防止故障??焖偾袚Q技術的運用能發(fā)揮多個方面的功能,在保證電廠設備可靠運行時也能防范故障的發(fā)生。如:快速切換方式在時間消耗上較短,當供電系統(tǒng)出現(xiàn)故障后迅速轉移到備用電源上,這就避免因切換時間過長造成的設備受損。另外,在高負荷電能生產(chǎn)狀態(tài)下,快速切換技術也可加強發(fā)電廠設備的穩(wěn)定性,通過正確的接線及時轉接電源。

④加強保護。從電廠改用為用電快速切換技術之后,發(fā)電廠的運行效率、電能產(chǎn)量等顯著提高。電廠設計人員在規(guī)劃備用電源時采用了多個保護裝置,讓用電快速切換有更多的操控選擇,如:切換裝置能夠實現(xiàn)單獨投、退動作。此外,對于無分支保護的場合則使用PCS-9655裝置,對系統(tǒng)內(nèi)部的支出提供加速保護功能,避免系統(tǒng)運行時發(fā)生阻礙。

⑤避免失電。目前,發(fā)電廠的供電系統(tǒng)主要使用單母分段供電方式,若設備及線路處于無異常狀態(tài)時,系統(tǒng)內(nèi)兩段母線分別由電源的進線供電,開關CB1、CB2均閉合,母聯(lián)開關CB3分位。設置快速切換技術后,如:利用PCS-9655廠用電快切裝置在故障發(fā)生時能及時跳開故障進線開關(CB1或CB2),合母聯(lián)開關CB3,避免母線失電現(xiàn)象的發(fā)生。

2發(fā)電廠同期捕捉切換的常見形式

發(fā)電廠廠用電快速切換技術需要借助不同的輔助元件完成,廠用電快速切換裝置是不可缺少的構件。國內(nèi)發(fā)電廠現(xiàn)有的廠用電快速切換方法包括:正常切換、事故切換。前者是廠用工作分支和備用分支間根據(jù)運行方式要求進行的切換;后者是廠用工作電源消失后快速投入備用電源的切換方式。無論是哪一種用電快速切換方式,其都具有工作同期、備用電源同期等問題。發(fā)電廠廠用電快速切換技術中的同期捕捉形式包括以下幾種。

①恒定越前相角。這種原理下要參照同期捕捉過程中相角的變化情況而定,如:相角的速度、位置、大小等。此外,還需要對合閘的時間進行詳細計算。根據(jù)這兩方面的數(shù)據(jù)可以獲得合閘的提前角,快切裝置實時跟蹤頻差和相差。若裝置內(nèi)部的元件運行到一定程度后,則可操控合閘狀態(tài)。如:若相差符合整定值、頻差在整定范圍內(nèi),則會有合閘信號發(fā)出,相反則放棄合閘。

②恒定越前時間。用電快速切換技術中基于“恒定越前時間”原理的切換,最關鍵的是參照了實時的頻差、相差,通過計算機創(chuàng)建相對應的變化模型,由此推算出離相角差過零點的時間,根據(jù)時間狀況來確定合閘控制的狀態(tài)。如:當時間靠近合閘回路總時間后,控制系統(tǒng)會發(fā)出合閘命令。需要注意的是使用這種同期捕捉切換時要熟悉掌握頻差、相角差等指標變化情況。

③沖擊電流時機。電力系統(tǒng)內(nèi)部電流大小變化對備用電源的影響較大,基于“沖擊電流時機”原理的切換技術,其主要是捕捉電動機群規(guī)定的沖擊電流完成切換動作。由于這一階段許多電動機未能完全切除,給自啟動創(chuàng)造而來有利的條件,這對于維護發(fā)電廠廠用電源的安全性有重要意義。具體情況:合上備用電源后電動機承受的電壓:

UD=XD△U/(XS+XD) (1)

式中,XD為母線上電動機組和低壓負荷折算到高壓廠用電壓后的等值電抗;XS為電源的等值電抗令K0=XD/(XS+XD)。

根據(jù)這一公式計算所得的結果,可以對電動機關閉、運行等操作流程合理調(diào)控,如:把電動機的有功功率、無功功率等指標綜合控制起來。式(1)中UD值的選擇要考慮到電動機實際運行的需要,本次研究參照相關標準設為1.1倍額定電壓UGN,即:K0△U<1.1UGN。發(fā)電廠廠用電快速切換時應根據(jù)設備的具體功能指標,及時調(diào)整內(nèi)部電源的電壓大小,為切換動作創(chuàng)造良好的條件。

3結語

綜上所述,從本次研究的電廠情況看,對電廠建設初期的備用電源切換裝置全面更新,將電廠用電慢切換技術由快切換技術取代。使得電廠生產(chǎn)電能的產(chǎn)量顯著提升,廠內(nèi)供電系統(tǒng)的運行更加穩(wěn)定、安全、可靠。因而,發(fā)電廠在設置備用電源時要考慮快速切換技術的運用。

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