陳 騁,丁燁楠
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 天臺(tái) 317200)
硬布線勵(lì)磁內(nèi)部通訊方式下勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間的分析
陳騁,丁燁楠
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 天臺(tái) 317200)
勵(lì)磁系統(tǒng)的內(nèi)部通訊模式主要為網(wǎng)口通訊和硬布線通訊兩種,勵(lì)磁內(nèi)部通訊在硬布線模式下與網(wǎng)口通訊模式下雙通道跟蹤時(shí)間存在差異,著重從快速、穩(wěn)定方面討論分析內(nèi)部通訊方式為硬布線通訊方式下的雙通道跟蹤時(shí)間,以及如何通過(guò)優(yōu)化跟蹤時(shí)間提高勵(lì)磁系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性能。
勵(lì)磁系統(tǒng)通訊;跟蹤時(shí)間;信號(hào)處理時(shí)間
華東桐柏抽水蓄能電站位于浙江省天臺(tái)縣境內(nèi),電站接入華東電網(wǎng),在電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰填谷、調(diào)頻調(diào)相以及事故備用的任務(wù)。電站裝設(shè)了4臺(tái)300MW的可逆式水泵水輪機(jī),總裝機(jī)容量1 200MW,年平均發(fā)電量21億kW·h,年抽水電量28億kW·h。
電站勵(lì)磁系統(tǒng)采用奧地利安德里茨提供的自并勵(lì)可控硅靜止整流勵(lì)磁系統(tǒng),為機(jī)組啟動(dòng)提供所需的直流電源。為了滿足電站機(jī)組各種運(yùn)行工況,勵(lì)磁系統(tǒng)配備了相應(yīng)的編譯程序。勵(lì)磁系統(tǒng)是保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行不可或缺的重要部分。因此,勵(lì)磁系統(tǒng)的安全穩(wěn)定關(guān)系到整個(gè)電站機(jī)組的安全與穩(wěn)定。機(jī)組勵(lì)磁電源由連接于主變壓器低壓側(cè)的勵(lì)磁變提供。勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)有一套直流起勵(lì)裝置作為備用起勵(lì)回路,電源由地下廠房220V直流動(dòng)力母線提供。
我廠4號(hào)機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)在勵(lì)磁模式下的跟蹤時(shí)間,與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定的差距,為了提高勵(lì)磁系統(tǒng)的安全穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)快速跟蹤的目的,對(duì)4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間進(jìn)行全面分析是有必要的。
2.1 4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間
4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤需要經(jīng)過(guò)如下5個(gè)模塊:跟蹤信號(hào)源、信號(hào)采集模塊、通道1、通訊模塊、通道2,5個(gè)模塊別存在自身的信號(hào)處理時(shí)間。這5個(gè)模塊之間的關(guān)系如圖1所示。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)多次測(cè)試,我們統(tǒng)計(jì)了具體的信號(hào)處理時(shí)間。現(xiàn)在無(wú)差別選取其中的5組數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
從表1可以很明顯地看出來(lái),T4所占用的平均時(shí)間為72.8 s,也就是說(shuō)信號(hào)進(jìn)入通訊模塊后,經(jīng)過(guò)通訊模塊處理,到達(dá)通道2,所用的時(shí)間占整個(gè)流程所用時(shí)間的比例最大。如果能有效縮短通訊模塊處理時(shí)間,將會(huì)大大降低勵(lì)磁系統(tǒng)的跟蹤時(shí)間,達(dá)到勵(lì)磁系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
2.2通訊模塊處理時(shí)間分析
勵(lì)磁通訊模塊承擔(dān)著勵(lì)磁信號(hào)的傳輸任務(wù),是必不可少的一個(gè)模塊,但由于通訊模塊處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng),造成勵(lì)磁系統(tǒng)工作效率下降,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行也造成了一定的影響,所以,需要對(duì)通訊模塊處理時(shí)間做單獨(dú)分析,確定要因。
對(duì)通訊模塊處理時(shí)間進(jìn)行詳細(xì)地統(tǒng)計(jì)分析,見(jiàn)表2及圖2。
通過(guò)圖2可以看出,4號(hào)機(jī)勵(lì)磁通訊模塊處理時(shí)間失控,是造成整個(gè)勵(lì)磁系統(tǒng)跟蹤時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的主要原因,這樣就確定了4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的主要原因就是勵(lì)磁通訊模塊處理時(shí)間失控。
影響通訊模塊處理時(shí)間的因素有很多,包括:信號(hào)內(nèi)容復(fù)雜、信號(hào)通道異常、信號(hào)模塊異常、容量選擇不合理、位置識(shí)別碼錯(cuò)誤、運(yùn)行環(huán)境差??梢酝ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)通訊模塊的參數(shù)、修改簡(jiǎn)化程序、優(yōu)化硬件回路、甚至跳過(guò)通訊模塊的方法使4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間降低并達(dá)到可控范圍。
由于考慮到交換機(jī)容量對(duì)通訊模塊的信息處理起到了關(guān)鍵性的作用,因此做了一系列的測(cè)試,以交換機(jī)容量為變量建立模型,得到了額定負(fù)荷與空載負(fù)荷時(shí)通訊模塊處理時(shí)間差值。
通過(guò)圖3可以得到一個(gè)規(guī)律:當(dāng)交換機(jī)容量越大時(shí),通訊模塊的處理時(shí)間差值越小,其穩(wěn)定性越高。相對(duì)應(yīng)的可以得到:當(dāng)通訊模塊容量取值越大,則通訊模塊處理時(shí)間穩(wěn)定性越高,通訊模塊的處理時(shí)間趨向可控。
那么,可以通過(guò)增加通訊模塊容量,以達(dá)到降低通訊模塊處理時(shí)間的目的。我公司目前使用100M容量的通訊模塊,為了降低通訊模塊處理時(shí)間,至少要采用2 G容量的通訊模塊,這個(gè)解決方法在理論上是可行的,但是在實(shí)際處理中,考慮到通訊模塊的容量與價(jià)格呈對(duì)數(shù)形式上漲,選用大容量的通訊模塊的價(jià)格將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)在使用的100M容量的通訊模塊的價(jià)格,而且隨之而產(chǎn)生的維護(hù)費(fèi)用也將增加。這種純粹通過(guò)更換價(jià)格昂貴的硬件來(lái)達(dá)到設(shè)備升級(jí)的方案,耗費(fèi)過(guò)大,不夠經(jīng)濟(jì)。因此,考慮通過(guò)跳過(guò)通訊模塊的方法使4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間降低并達(dá)到可控范圍。
2.3跳過(guò)通訊模塊使信號(hào)直接發(fā)送
首先,最容易想到的就是通過(guò)拆除通訊模塊使信號(hào)直接發(fā)送,但由于通訊模塊不僅是用于傳輸勵(lì)磁模式跟蹤信號(hào),還有大量的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)與控制信號(hào),如果單純的將通訊模塊移除則需要對(duì)大量的信號(hào)回路進(jìn)行改造,將原先經(jīng)過(guò)通訊模塊的全部信號(hào)都進(jìn)行新的聯(lián)系,由于通訊模塊傳輸?shù)男盘?hào)種類(lèi)有53組,因此把這53組信號(hào)重新進(jìn)行連接,顯然過(guò)于消耗人力物力。
那么,現(xiàn)在不僅需要跳過(guò)通訊模塊發(fā)送信號(hào),又不能直接將通訊模塊拆除,最合適的辦法就是加裝光耦繼電器引出信號(hào)發(fā)送。通過(guò)將勵(lì)磁模式跟蹤信號(hào)單獨(dú)導(dǎo)出、傳送的方式使得信號(hào)量不但避免了需要經(jīng)過(guò)編碼、譯碼的過(guò)程,還使得無(wú)需再對(duì)通訊裝置傳輸?shù)钠渌盘?hào)進(jìn)行修改,減少了物資損耗和人力使用。
2.4改造后的勵(lì)磁系統(tǒng)
經(jīng)過(guò)多次的可行性分析,將理論用于實(shí)踐,通過(guò)加裝光耦繼電器引出信號(hào)發(fā)送,使得跟蹤信號(hào)跳過(guò)通訊模塊直接傳送,又不需要更改其他大量的信號(hào)回路。
首先將“勵(lì)磁模式跟蹤”信號(hào)從裝置中單獨(dú)引出,按照設(shè)計(jì)規(guī)范將信號(hào)量引至端子排。
接著將信號(hào)通過(guò)光繼電器轉(zhuǎn)化為裝置可以接收的電信號(hào),避免了需要經(jīng)過(guò)編碼、譯碼的過(guò)程。
最后是繼電器傳輸信號(hào)的識(shí)別,對(duì)信號(hào)的識(shí)別代碼進(jìn)行了修改,使得設(shè)備能夠識(shí)別變更后的信號(hào)。
2.5改造后的勵(lì)磁系統(tǒng)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間
對(duì)于改造后的勵(lì)磁系統(tǒng)做了測(cè)試,以下統(tǒng)計(jì)出了在勵(lì)磁模式的跟蹤時(shí)間
通過(guò)表3,可以得出結(jié)論:經(jīng)過(guò)加裝光耦繼電器引出信號(hào)發(fā)送,勵(lì)磁系統(tǒng)在勵(lì)磁模式下的跟蹤時(shí)間從原先的平均時(shí)間大于50 s,降低到平均時(shí)間在10 s以內(nèi),大大提高了勵(lì)磁的工作效率,對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作起到了關(guān)鍵性的作用。
抽水蓄能電站勵(lì)磁系統(tǒng)有著重要的作用:維持發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓在給定值,當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)磁場(chǎng)的強(qiáng)弱來(lái)恒定機(jī)端電壓;合理分配并列運(yùn)行機(jī)組之間的無(wú)功分配;提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,包括靜態(tài)穩(wěn)定性、暫態(tài)穩(wěn)定性及動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性。因此,提高勵(lì)磁系統(tǒng)本身的安全穩(wěn)定性是十分有必要的,這次技改的主要目的就是減少4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間,使得信號(hào)傳輸更加穩(wěn)定、快速。
采用加裝光耦繼電器引出信號(hào)發(fā)送,不僅節(jié)約成本,更重要的是能夠?qū)?lì)磁模式跟蹤信號(hào)單獨(dú)導(dǎo)出、傳送,而不需要改動(dòng)其他大量的信號(hào)回路,使得技改的思路更加清晰明確。
通過(guò)這次減少4號(hào)機(jī)勵(lì)磁模式跟蹤時(shí)間的技改,使得我廠4號(hào)機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)運(yùn)行更加安全穩(wěn)定,大大提升了機(jī)組自身的穩(wěn)定性,給電網(wǎng)安全運(yùn)行增加了一份保障。
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陳騁(1990-),男,助理工程師,從事水電站運(yùn)維工作。
TV736
B
1672-5387(2015)11-0004-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2015.11.002
2015-07-31