李開鑫 翟保豫 馮 斌
(國網(wǎng)新疆電力公司電力科學(xué)研究院,烏魯木齊 830011)
某火電廠裝機容量為2×660MW。每臺發(fā)電機以發(fā)電機—變壓器組單元接線方式接入500kV系統(tǒng)。500kV系統(tǒng)采用一個半斷路器接線方式。發(fā)電機勵磁裝置為南瑞電控集團(tuán)生產(chǎn)的NES6100系列型號的勵磁系統(tǒng),其勵磁方式為機端自并勵、靜態(tài)可控硅整流勵磁方式,勵磁電源由發(fā)電機機端經(jīng)勵磁變?nèi)〉?,?jīng)可控硅整流后提供發(fā)電機勵磁電流。整個勵磁系統(tǒng)分四個組成部分:勵磁變壓器、勵磁調(diào)節(jié)柜、可控硅功率柜、起勵及滅磁設(shè)備。發(fā)電機額定功率PN=660MW、額定電壓 UN=22kV、額定電流 IN=19245A、額定勵磁電壓 Ufd=475V、額定勵磁電流Ifd=4906A。
圖1 滅磁開關(guān)和跨接器示意圖
跨接器是滅磁回路重要的組成部分,NES6100系列型號的勵磁系統(tǒng)跨接器由機械跨接器和電子跨接器組成。電子跨接器和機械跨接器并聯(lián)后和線性滅磁電阻串聯(lián),最后跨接在發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組兩端。其中電子跨接器由跨接器控制模塊和可控硅組成,如圖1所示。
滅磁開關(guān)跳閘有兩種情況:①接收到跳閘指令;②流過滅磁開關(guān)的勵磁電流超過其線圈脫口整定值。如圖1所示,正常停機或事故跳閘時滅磁開關(guān)接收到跳閘指令,立即跳開,其常閉接點閉合,機械跨接器合閘回路接通,機械跨接器合閘,同時電子跨接器控制模塊接收到滅磁開關(guān)跳閘信息,立刻通過跨接器控制模塊給可控硅發(fā)導(dǎo)通指令,電子跨接器導(dǎo)通,將滅磁電阻接入發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路,依靠滅磁電阻消耗轉(zhuǎn)子能量。正常運行或起機時滅磁開關(guān)接收到合閘指令,立馬合閘,其常開接點閉合,機械跨接器跳閘回路接通,機械跨接器跳閘,同時電子跨接器控制模塊接收到滅磁開關(guān)合閘信息,立刻停止給可控硅發(fā)導(dǎo)通指令,可控硅閉合,脫開滅磁電阻,投入發(fā)電機轉(zhuǎn)子。
2016年3月16日7點左右,#2機組并網(wǎng)成功。機組運行參數(shù)如下:發(fā)電機有功功率 P=183MW,發(fā)電機無功功率Q =98MVar,勵磁電壓Ufd=268.662V,機端電壓U=22kV。不久后,運行人員發(fā)現(xiàn)DCS畫面報“滅磁開關(guān)”跳閘,但主變高壓側(cè)斷路器5031、5032開關(guān)未跳閘,監(jiān)控畫面也沒有任何保護(hù)動作信息。運行人員立即到#2機組保護(hù)小室和勵磁小室檢查,發(fā)現(xiàn)保護(hù)小室內(nèi)各保護(hù)屏無任何保護(hù)動作信息,但勵磁小室內(nèi)滅磁電阻柜有明顯燒著現(xiàn)象,并伴隨著隆隆黑煙?,F(xiàn)場人員立即報告集控室,集控室運行人員立刻手動停機。待火勢撲滅后發(fā)現(xiàn)滅磁電阻柜內(nèi)電阻、相關(guān)連接電纜及柜門有明顯燒灼痕跡,柜內(nèi)其他設(shè)備都有不同程度的變形及燒損跡象,如圖2所示。
圖2 現(xiàn)場燒損情況
對勵磁系統(tǒng)各個盤柜進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)勵磁調(diào)節(jié)器AVR柜內(nèi)Q1空開未投入,經(jīng)核查此空開為跨接器控制電源空開。
此時由于 Q1未閉合,機械跨接器操作回路電源消失,所以機械跨接器將無法因滅磁開關(guān)的閉合而跳開,即跨接器在跨接狀態(tài)。這一點從隨后調(diào)取DCS曲線和歷史記錄也可以發(fā)現(xiàn),滅磁開關(guān)分合閘前后跨接器一直在合位,并且后臺顯示并網(wǎng)前后一直有“跨接器電源消失”信號發(fā)出,只是運行監(jiān)盤人員沒有注意到此信號。
該勵磁系統(tǒng)跨接器連接的的滅磁電阻為線性電阻,在跨接器導(dǎo)通后,相當(dāng)于勵磁電壓直接施加在線性滅磁電阻上。滅磁電阻阻值較小,長時間通過的大電流將其燒毀。
查看設(shè)備參數(shù):勵磁變高壓側(cè)CT變比為300/5;勵磁變變比 22/1;根據(jù)勵磁系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)可得出,滅磁開關(guān)的脫扣電流為18000A。調(diào)取機組錄波圖如圖3所示,勵磁變高壓側(cè)電流最大可達(dá)到13A。
圖3 轉(zhuǎn)子電壓和勵磁變高壓側(cè)電流
根據(jù)圖3可以看出,勵磁變高壓側(cè)勵磁電流最大為13A。折算到直流側(cè)的勵磁電流為
由式(1)可知,此時的勵磁電流超過了滅磁開關(guān)的脫扣電流18000A,造成滅磁開關(guān)跳閘。
經(jīng)現(xiàn)場檢查和實際模擬,由于勵磁調(diào)節(jié)柜AVR端子排處滅磁開關(guān)跳閘接點二次回路配線松動,當(dāng)時沒有及時把滅磁開關(guān)跳閘信息送入到勵磁調(diào)節(jié)柜AVR,造成滅磁開關(guān)跳閘而勵磁調(diào)節(jié)器AVR沒有任何外部開入信號,而此時主變高壓側(cè)斷路器5031、5032在合閘狀態(tài),所以勵磁調(diào)節(jié)器 AVR判斷為負(fù)載態(tài),繼續(xù)運行。
由前面可知,在滅磁開關(guān)跳開后,AVR繼續(xù)運行,此時機組參數(shù)為:轉(zhuǎn)子電壓Ufd=211.385V,機端電壓U=20kV(二次值52.4V),機端電流I=6300A(二次值3.1A),發(fā)電機有功功率P=169MW,無功功率 Q=?132MVar。
從滅磁開關(guān)跳閘前后可以看出,勵磁電壓變化不大,因此查看轉(zhuǎn)子電壓接線,如圖4所示。現(xiàn)場轉(zhuǎn)子電壓(勵磁電壓)取自滅磁開關(guān)上口整流側(cè)ZZ∶1、ZZ∶3端子。雖然此時滅磁開關(guān)跳開了,但是由于AVR和勵磁變壓器繼續(xù)運行,所以直流銅排仍然會有整流電壓輸出,致使勵磁電壓前后變化不大。
圖4 勵磁電壓接線
而發(fā)電機失磁保護(hù)采用的是異步阻抗圓判據(jù)、定子低電壓判據(jù)和轉(zhuǎn)子低電壓判據(jù)。其中異步圓定值 Xa=?0.9Ω,Xb=?29.48Ω;轉(zhuǎn)子低電壓定值 Ufd=119V,機端低電壓定值U=19kV。
根據(jù)機端電壓U=52.4V,機端電流I=3.1A可以計算出機端阻抗為 52.4V/2.1A=16.9Ω。根據(jù)發(fā)電機有功功率P=169MW,發(fā)電機無功功率Q=?132MVar可以計算出當(dāng)時阻抗角為 actg(?132/169)= ?38°,也就是此時機端計算阻抗為 16.9Ω∠322°,即機端阻抗已落于第四象限。又根據(jù)異步圓定值Xa=?0.9Ω,Xb= ?29.48Ω,計算出在 322°上阻抗圓的兩個邊界點為 1.546Ω和 17.157Ω。機端阻抗 16.9Ω落在失磁阻抗圓內(nèi),即此時異步阻抗圓判據(jù)開放。
根據(jù)機端電壓和轉(zhuǎn)子電壓數(shù)值,很顯然可以看出,定子電壓和轉(zhuǎn)子電壓未達(dá)到失磁保護(hù)低電壓定值,所以失磁保護(hù)沒有動作。
假若勵磁電壓取ZZ∶1、ZZ∶2端子,那么在滅磁開關(guān)FMK跳開后,勵磁電壓就會趨于零,失磁保護(hù)就會動作。
1)跨接器電源未投入,且運行人員監(jiān)盤不仔細(xì),致使DCS長期報“跨接器電源消失”無人處理。
2)滅磁開關(guān)位置信號配線松動,致使滅磁開關(guān)跳閘信息無法及時送入到勵磁調(diào)節(jié)柜AVR。
3)勵磁電壓接線位置設(shè)置不合理,造成滅磁開關(guān)跳開后,在勵磁變和AVR均正常工作的前期下,勵磁電壓下降不多,失磁保護(hù)未動作。
1)完善工作票和操作票內(nèi)容。并網(wǎng)起機前,應(yīng)根據(jù)工作票和操作票內(nèi)容,逐項檢查,逐一核對,確保一切條件滿足要求。
2)加強運行人員培訓(xùn),對于盤柜消失的信號,應(yīng)及時匯報,并采取相應(yīng)的措施,切實做好監(jiān)盤工作。
3)完善跨接器控制電源開關(guān)及重要設(shè)備的標(biāo)識,給運行操作人員以提示和警告。
4)加強二次回路功能的理解,如正確的勵磁電壓接線,則應(yīng)該取至 ZZ∶1、ZZ∶2端子,而不是ZZ∶1、ZZ∶3端子。
5)對于重要的二次回路,要充分利用定檢機會,核查二次回路的正確性,以確保不會發(fā)生保護(hù)拒動或誤動事件。
[1] 國家能源局. 防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求[M]. 北京: 中國電力出版社, 2014.
[2] GB/T 14285—2006. 繼電保護(hù)和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程[S].
[3] DL/T 843—2010. 大型汽輪發(fā)電機勵磁系統(tǒng)技術(shù)條件[S].
[4] 南京南瑞繼保電氣有限責(zé)任公司. PCS-985B發(fā)電機變壓器組保護(hù)說明書[Z]. 2013.
[5] 國電南瑞科技股份有限公司. NES6100勵磁調(diào)節(jié)器用戶指南V1.1[Z]. 2013.