盧江 尹惠怡 洪海燕
摘要:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力行業(yè)發(fā)展越來越快。水電廠 AGC 功能已成為智能電網(wǎng)發(fā)展和水電廠設(shè)備管理邁向先進(jìn)的必然趨 勢。由于不同時段用戶電力需求不盡相同,為了確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要通過 AGC 調(diào)控不同機(jī)組的運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)以上 目的。在電力系統(tǒng)中,以區(qū)域電網(wǎng)為單元,通過 AGC 對相應(yīng)區(qū)域出力控制分析?,F(xiàn)今社會,發(fā)電企業(yè)已不再是壟斷經(jīng)營,正 逐漸走向市場,為能夠提高服務(wù)質(zhì)量的同時增加發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,因而對發(fā)電機(jī)組實(shí)行實(shí)時監(jiān)控以及 AGC 分級控制十分 重要。對于 AGC 自動化而言,其中關(guān)鍵目的是,及時跟蹤發(fā)電計劃曲線的改變,同時調(diào)節(jié)機(jī)組有功的給定,使機(jī)組的出力滿 足計劃的要求并處于整體平穩(wěn)狀態(tài)。對于系統(tǒng)來說,AGC 的反應(yīng)速度越快、調(diào)節(jié)精度越高越好。但對于機(jī)組來說就會造成頻 繁變動、機(jī)組磨損嚴(yán)重等一系列問題。既要減少水輪機(jī)組磨損提高運(yùn)行效率又要更好的滿足現(xiàn)代化智能電網(wǎng)維護(hù)正常頻率、 保證電能質(zhì)量的要求。所以,對 AGC 分析以及改進(jìn)控制策略至關(guān)重要。
關(guān)鍵詞:水電機(jī)組;AGC;控制策略
中圖分類號:TM614 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-3178(2018)06-0290-01
引言:
近年來中國經(jīng)濟(jì)保持了快速發(fā)展,社會工業(yè)生產(chǎn)與人們生活模
式的變化都導(dǎo)致用電量不斷增加,這既給我國電力行業(yè)發(fā)展帶來了 嚴(yán)峻挑戰(zhàn),同時也給電力行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了寶貴機(jī)遇。水電廠建設(shè)既 能夠有效利用水力資源進(jìn)行發(fā)電,同時在防洪度汛、引水灌溉等方 面為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供重要幫助,因此水電廠也是實(shí)現(xiàn) 資源合理利用及可持續(xù)發(fā)展的重要電力設(shè)施。
1.AGC 運(yùn)行影響分析
1.1.AGC 運(yùn)行速度過快降低運(yùn)行效率
AGC 運(yùn)行速度過快,靈敏度分析較高,使得調(diào)速器動作頻繁,
增大機(jī)械磨損概率,使得機(jī)組導(dǎo)水葉間隙漏水程度增大。進(jìn)而使得 密封圈磨損嚴(yán)重乃至損壞,導(dǎo)致機(jī)組長期處于低效率運(yùn)行狀態(tài)。對 于水輪機(jī)組而言,如果其長時間處于低效率工作區(qū),不能夠正常運(yùn) 行,將會降低水輪機(jī)組使用效率及使用壽命,使得經(jīng)濟(jì)效益低下。 由于發(fā)電機(jī)長期在低負(fù)荷運(yùn)行,此時發(fā)電效率低于正常運(yùn)行狀態(tài), 消耗的水能將會加大。情況嚴(yán)重者需將機(jī)組停止備用改檢修處理導(dǎo) 水葉套筒磨損的問題。因此,AGC運(yùn)行速度不可過快。
1.2.AGC 頻繁調(diào)整帶來的影響
近年來我國電力設(shè)施建設(shè)速度不斷加快,各種發(fā)電機(jī)組大量上馬,這也使得局部區(qū)域出現(xiàn)了電力過剩的現(xiàn)象,為了適應(yīng)不同機(jī)組 的供電需求和社會用電需求,很多水電廠會頻繁進(jìn)行 AGC 調(diào)節(jié),這 也導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備經(jīng)常處于工作狀態(tài)變化之中,機(jī)組的故障率增加。 水電機(jī)組處于工作狀態(tài)時,因為外部水壓的變化,它的工作壓力也 處于頻繁變化之中,整個機(jī)組的導(dǎo)水機(jī)構(gòu)及相關(guān)設(shè)備都在通過往復(fù) 運(yùn)動完成運(yùn)行,而當(dāng) AGC 發(fā)出調(diào)整指令后,相關(guān)設(shè)備的運(yùn)動頻率和 運(yùn)動狀態(tài)都會迅速發(fā)生變化,這時就會因為設(shè)備間及水流的作用而 出現(xiàn)更加明顯的機(jī)械磨損。例如本廠機(jī)組曾經(jīng)出現(xiàn)水導(dǎo)軸承磨損現(xiàn) 象,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組振動大,影響機(jī)組的正常運(yùn)行。而長期較為頻繁 的調(diào)整也可能會導(dǎo)致導(dǎo)水葉筒體的法蘭出現(xiàn)損壞現(xiàn)象,特別是法蘭 圈位置的胎體很薄,它在長期的工作扭動過程中會因為出現(xiàn)整體形 變甚至破損,影響到設(shè)備的工作效率。另外 AGC 頻繁調(diào)整也會導(dǎo)致 機(jī)組壓油裝置的工作量快速上升,AGC 的調(diào)整要求導(dǎo)水設(shè)備處于更 加頻繁的變化與調(diào)整之中,這也會導(dǎo)致油量的消耗量增加,油泵工 作量和工作壓力大大增加,嚴(yán)重影響到油泵的正常工作壽命,油泵 的頻繁啟停導(dǎo)致油泵工作的間歇時間減少,進(jìn)一步加劇了磨損。另 外 AGC 控制和調(diào)整水輪機(jī)進(jìn)行調(diào)整變化時,葉片在不同工作狀態(tài)下 所承受的應(yīng)力也有所差異,在 AGC 工作狀態(tài),這種應(yīng)力的變化也十 分明顯,長時間的金屬應(yīng)力作用下會導(dǎo)致葉片的可靠性及壽命受到顯著影響,可能會到機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。 1.3負(fù)荷調(diào)節(jié)幅度大帶來的影響
負(fù)荷調(diào)節(jié)幅度大可能造成水輪發(fā)電機(jī)組尾水管水量處于不滿狀 態(tài)時,尾水管內(nèi)將會產(chǎn)生水力旋渦進(jìn)而導(dǎo)致導(dǎo)水葉片進(jìn)口脫流。水 電機(jī)組導(dǎo)水葉片進(jìn)口脫流產(chǎn)生的旋渦增大裝置紋路處破損的可能性,
水電機(jī)組在不滿負(fù)荷情況下運(yùn)行,導(dǎo)水葉開的狀態(tài)相較于正常工作 狀態(tài)較低,此時,因為調(diào)節(jié)幅度大導(dǎo)水葉由于角度增大使得機(jī)構(gòu)出 現(xiàn)脫出水流的情況。水電機(jī)組在滿負(fù)荷工作狀態(tài)工作發(fā)生大幅度調(diào) 整時,此時水力壓力可能會高于正常設(shè)計狀態(tài),存在造成機(jī)械設(shè)備 發(fā)生破損的可能。軸承易發(fā)生抗重螺絲松動。由于機(jī)組導(dǎo)水葉片在 不斷改變工作情況,開關(guān)狀態(tài)在不斷切換,水力發(fā)電機(jī)組導(dǎo)水葉片 開關(guān)多可能會出現(xiàn)零部件跌落、部分附件發(fā)生松動狀況等意外狀況。
2.AGC 控制優(yōu)化策略分析
2.1根據(jù)負(fù)荷對設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)及再分配
傳統(tǒng)的 AGC 控制是通過電網(wǎng)的 AGC 控制對各個機(jī)組的功率給定
進(jìn)行控制,而采用現(xiàn)代化智能 AGC 控制則可以進(jìn)一步細(xì)化整個調(diào)整 過程,機(jī)組可以將各種訊息自動反饋給監(jiān)控系統(tǒng),整個控制過程將 得到進(jìn)一步細(xì)化,智能 AGC 控制可以根據(jù)機(jī)組反饋信號對某一個控 制點(diǎn)展開更有針對性的控制,根據(jù)負(fù)荷變化的需要來改變機(jī)組運(yùn)行 狀態(tài)。本廠機(jī)組額定功率95MW,機(jī)組最優(yōu)工況為90MW。AGC 功率給 定采用兩段式分配,按機(jī)組控制優(yōu)先級分配 9 萬,不足 9 萬分配給 優(yōu)先級最后一臺機(jī)。二段分配按機(jī)組優(yōu)先級分配5MW。
2.2改善和加強(qiáng)受力部件
導(dǎo)水葉、引水機(jī)構(gòu)采用耐磨性比較好的材料,將法蘭容易破損
的位置進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)?;喤c鋼絲繩之間的滑輪可將半徑增大,進(jìn)而減 少繩索彎折受力程度來降低破損的可能性。
結(jié)語
在電力行業(yè)高速發(fā)展和變革的背景下,水電廠的運(yùn)行同樣也要
進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,全面提高水電廠的經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益,實(shí)現(xiàn)水電 資源的合理分配與利用。AGC運(yùn)行能夠有效優(yōu)化水電廠的運(yùn)行狀態(tài), 根據(jù)社會用電負(fù)荷的變化及電網(wǎng)調(diào)度要求及時增減負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)電廠 運(yùn)行效益的最大化和資源利用的合理化。
參考文獻(xiàn)
[1]張俊.水電廠機(jī)組AGC運(yùn)行影響分析及控制策略[J].低碳
世界,2017(20):37-38.
[2]倪宏偉,盛鍇,李正家.水電廠 AGC控制系統(tǒng)性能分析及 其優(yōu)化應(yīng)用[J].湖南電力,2016,36(01):43-45.