唐宏亮
摘 要:根據(jù)保流機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題,通過(guò)改造工程集中解決調(diào)速器的穩(wěn)定問(wèn)題。該文首先從電氣與機(jī)械結(jié)構(gòu)、調(diào)速系統(tǒng)工作原理入手了解YWT-1000/16型微機(jī)調(diào)速器,進(jìn)而逐步研究其性能及穩(wěn)定性。隨后深入分析該調(diào)速器的開停機(jī)規(guī)律及其調(diào)節(jié)和控制系統(tǒng),依據(jù)九點(diǎn)控制原理優(yōu)化調(diào)節(jié)品質(zhì),并通過(guò)開機(jī)曲線技術(shù)使得機(jī)組空載無(wú)須考慮水頭問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:調(diào)速器;調(diào)節(jié)系統(tǒng);開機(jī)規(guī)律
中圖分類號(hào):TK414.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
調(diào)速器被稱為水電機(jī)組的心臟,由于調(diào)速器是調(diào)節(jié)頻率的裝置,優(yōu)秀的調(diào)節(jié)品質(zhì)決定了生產(chǎn)的電能的質(zhì)量。該文中提到的保流機(jī)組位于黑龍江省牡丹江干流上,保流機(jī)組于1996年投產(chǎn)發(fā)電,目前調(diào)速系統(tǒng)陳舊老化嚴(yán)重,性能指標(biāo)已達(dá)不到原設(shè)計(jì)要求,有些設(shè)備存在安全隱患,機(jī)械和電氣故障頻發(fā)。由于原調(diào)速器電液系統(tǒng)老化,導(dǎo)致調(diào)節(jié)能力和調(diào)節(jié)品質(zhì)明顯下降。在2017年6月份蓮花電廠1#、2#保流機(jī)組增效擴(kuò)容改造工程中,對(duì)2臺(tái)保流機(jī)調(diào)速器進(jìn)行全面的調(diào)試和分析。由于現(xiàn)在電網(wǎng)對(duì)發(fā)電機(jī)組的可靠性和穩(wěn)定性要求越來(lái)越高,原調(diào)速器的主要缺陷急需解決,主要包括滑閥系統(tǒng)對(duì)油質(zhì)要求高,油混水現(xiàn)象導(dǎo)致隨動(dòng)系統(tǒng)故障,嚴(yán)重則導(dǎo)致機(jī)組過(guò)速。開機(jī)規(guī)律采用開環(huán)控制,由于水頭不同導(dǎo)致開機(jī)過(guò)程不平穩(wěn)、并網(wǎng)時(shí)間較長(zhǎng)。共用大廠高、低壓氣系統(tǒng),氣系統(tǒng)管路冗長(zhǎng)煩瑣導(dǎo)致維護(hù)困難,且不美觀。
1 YWT-1000/16型微機(jī)調(diào)速器的結(jié)構(gòu)與配置
調(diào)速器系統(tǒng)由電氣和機(jī)械2個(gè)部分組成,電氣系統(tǒng)配置包括三菱FX3U系列PLC,電液轉(zhuǎn)換器采用數(shù)字閥,電氣反饋為直線位移傳感器,硬件配置包括電源系統(tǒng)、供繼電器、電磁閥及人機(jī)界面、測(cè)頻裝置、導(dǎo)葉反饋。機(jī)械液壓系統(tǒng)主要包括數(shù)字式電磁換向閥、緊急停機(jī)電磁閥、節(jié)流閥、減壓電磁閥、制動(dòng)電磁閥、壓力管路過(guò)濾器、主接力器、導(dǎo)葉接力器反饋裝置。油壓裝置為組合式,如圖1所示。油壓等級(jí)為高油壓,包括回油箱、高壓齒輪油泵、氣囊式儲(chǔ)能器、溢流閥等組成,接力器為外置形式。
2 調(diào)速系統(tǒng)工作原理
水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)是一個(gè)本質(zhì)非線性、參數(shù)時(shí)變的非最小相位系統(tǒng),其控制性能、指標(biāo)與穩(wěn)定性是關(guān)鍵問(wèn)題。由于水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)是一個(gè)時(shí)變且存在隨機(jī)擾動(dòng)而又相對(duì)快速的控制系統(tǒng),采用PID控制規(guī)律。結(jié)構(gòu)上采用“積木”式模塊結(jié)構(gòu),具有限時(shí)多任務(wù)功能,提高了系統(tǒng)的響應(yīng)速度及可靠性。如圖2所示,導(dǎo)葉反饋裝置將導(dǎo)葉位置電信號(hào)傳送給A/D模塊轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),獲取導(dǎo)葉位置信號(hào)及有功信號(hào)。由開關(guān)量輸入模塊采集二次的開機(jī)、停機(jī)、功率增加、功率減少等命令。CPU按調(diào)節(jié)規(guī)律分析計(jì)算出相應(yīng)的導(dǎo)葉控制信號(hào)及狀態(tài)信號(hào)(包括故障),送入輸出模塊完成控制輸出和狀態(tài)輸出。通信單元負(fù)責(zé)與上位機(jī)通信,發(fā)送或接受上位機(jī)的命令。
3 YWT-1000/16型調(diào)速器性能調(diào)試及穩(wěn)定性分析
3.1 調(diào)速器抗擾動(dòng)能力測(cè)試
測(cè)試設(shè)備斷線擾動(dòng)和導(dǎo)葉變化值;在空載工況下人為斷開機(jī)頻,觀察故障報(bào)警和接力器變化情況。導(dǎo)葉接力器保持空載開度不變,若在開機(jī)過(guò)程中斷機(jī)頻,導(dǎo)葉接力器應(yīng)關(guān)至安全空載開度;在負(fù)載工況下,斷開機(jī)頻、網(wǎng)頻,檢查測(cè)頻故障燈是否亮,并觀察接力器行程變化情況。導(dǎo)葉接力器行程應(yīng)不變;斷開導(dǎo)葉接力器反饋、記錄接力器行程變化情況,導(dǎo)葉接力器行程應(yīng)不變。試驗(yàn)參數(shù):機(jī)頻:Fj=50.00 Hz,網(wǎng)頻:Fw=50.00 Hz,永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù):bp=0,暫態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù):bt=60,緩沖時(shí)間常數(shù):Td=12,微分時(shí)間常數(shù):Tn=0.2。
試驗(yàn)結(jié)論:見表1,調(diào)速器對(duì)各種擾動(dòng)的處理過(guò)程表現(xiàn)良好,符合要求。
3.2 調(diào)速器穩(wěn)定性測(cè)試
機(jī)組沖水后,將柜體面板上的導(dǎo)葉切換把手切至“手動(dòng)”,此時(shí)觸摸屏監(jiān)視畫面顯示“導(dǎo)葉手動(dòng)”,PLC開始跟蹤導(dǎo)葉開度;將導(dǎo)葉開至安全空載開度的1.3~1.5倍開度,機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng),機(jī)頻上升至40 Hz左右將導(dǎo)葉關(guān)回至安全空載開度,然后,微調(diào)導(dǎo)葉開度,使機(jī)組頻率逐漸穩(wěn)定在50 Hz,完成開機(jī)過(guò)程。頻率穩(wěn)定后,檢測(cè)機(jī)組3 min內(nèi)的頻率擺動(dòng)。手動(dòng)停機(jī):將導(dǎo)葉開度關(guān)至0 %,機(jī)頻逐漸將至0 Hz,停機(jī)完成。
Fmin=49.85 Hz
Fmax=49.96 Hz
(Fmin-50)/50=-0.30 %
(Fmax-50)/50=-0.08 %
-0.30%≤△f≤-0.08 %
(Fmin:最小頻率,F(xiàn)max:最小頻率,△f:頻差)
3.3 調(diào)速器在空載運(yùn)行情況下的頻率擺動(dòng)值
永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp、暫態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bt、緩沖時(shí)間常數(shù)Td、微分時(shí)間常數(shù)Tn、置空載運(yùn)行參數(shù),頻給=50 Hz,機(jī)組在自動(dòng)空載工況下運(yùn)行。在機(jī)組處于自動(dòng)空載工況時(shí),測(cè)量機(jī)頻在3 min內(nèi)的頻率擺動(dòng),即最高頻率和最低頻率,機(jī)頻擺動(dòng)對(duì)于大型機(jī)組應(yīng)不超過(guò)±0.15 %,對(duì)于中小型機(jī)組應(yīng)不超過(guò)±0.25 %,如果頻率擺動(dòng)超出范圍,可調(diào)節(jié)PID優(yōu)化參數(shù)比例增益Kp、微分增益KI、積分增益Kd
Bp=0,BT=60,TD=12,TN=0.2,E=0,Kp=1.2,Ki=1.3,Kd=1.0,F(xiàn)max=50.05 Hz Fmin=49.94 Hz
(Fmin-50)/50=-0.10 %≤△f≤(Fmax-50)/50=0.15 %
4 新老調(diào)速器的開機(jī)、停機(jī)規(guī)律分析
4.1 YWT-1000/16型調(diào)速器開機(jī)規(guī)律
4.1.1 基本開機(jī)特性:模型參考閉環(huán)開機(jī)規(guī)律
在開機(jī)過(guò)程中,調(diào)速器始終處于閉環(huán)控制。其頻率給定值由參考模型給定,它是一條機(jī)組轉(zhuǎn)速上升的理想過(guò)程線,實(shí)際的機(jī)組轉(zhuǎn)速跟蹤這一期望特性逐步升高;與開環(huán)開機(jī)規(guī)律相比,此種開機(jī)規(guī)律啟動(dòng)快速,又不會(huì)過(guò)速。此開機(jī)規(guī)律無(wú)須設(shè)置開機(jī)頂點(diǎn),任何有效水頭都可快速開機(jī)并網(wǎng)發(fā)電,fe:額定頻率,f:開機(jī)頻率,Y:導(dǎo)葉開度,t:開機(jī)時(shí)間。如圖3所示。
4.1.2 模型參考閉環(huán)開機(jī)與開環(huán)開機(jī)規(guī)律的比較
開環(huán)開機(jī)規(guī)律實(shí)質(zhì)上是對(duì)機(jī)組頻率進(jìn)行開環(huán)控制,因此需要具有空載開度的資料,而該資料往往不夠精確,這也使得開機(jī)規(guī)律不夠理想。開環(huán)開機(jī)規(guī)律的開機(jī)頂點(diǎn)難以確定,其受控于水頭變化,需要知道不同水頭下的空載開度。模型參考閉環(huán)開機(jī)規(guī)律有效地克服了上述開環(huán)開機(jī)的不足。在模型參考閉環(huán)開機(jī)規(guī)律中,機(jī)組轉(zhuǎn)速始終處于控制之下,按期望的轉(zhuǎn)速上升,接力器行程只是一個(gè)受轉(zhuǎn)速控制的被動(dòng)因素;在開環(huán)開機(jī)規(guī)律中,接力器行程是一個(gè)主動(dòng)因素,因此存在一些不定因素。
4.2 YWT-1000/16型調(diào)速器停機(jī)規(guī)律
(1)接到停機(jī)指令后,導(dǎo)葉即由此時(shí)的開度,以第一停機(jī)速度將導(dǎo)葉關(guān)閉。
(2)導(dǎo)葉關(guān)閉至20 %(可以調(diào)整)開度時(shí),即以第二停機(jī)速度將導(dǎo)葉關(guān)閉至全關(guān)位置,如圖4所示Y:導(dǎo)葉開度,t:時(shí)間,a點(diǎn)空載,b點(diǎn)關(guān)20 %,c點(diǎn)停機(jī)。
5 YWT系列調(diào)速器的調(diào)節(jié)與控制
數(shù)字閥的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)油液的污染不敏感,工作可靠。主接力器在電磁閥控制下往返運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)導(dǎo)葉開關(guān)。導(dǎo)葉接力器反饋裝置對(duì)應(yīng)的輸出為直流0 V~10 V。該調(diào)速器采用了一種新型PID控制器——九點(diǎn)控制器(基本型邏輯控制器),根據(jù)偏差與偏差變化率實(shí)際運(yùn)行狀況抽象成9個(gè)工況點(diǎn)(增強(qiáng)、稍加、弱加、微加、保持、微減、弱減、稍減、強(qiáng)減9種工況),從而給出相應(yīng)的控制策略并進(jìn)行有效控制。由于控制作用取決于被控對(duì)象的工況,因此相對(duì)被控對(duì)象具有適應(yīng)性。
該型調(diào)速器具有頻率調(diào)節(jié)、開度調(diào)節(jié)和功率調(diào)節(jié)3種控制模式。采用頻率調(diào)節(jié)模式時(shí),分為跟蹤頻給和跟蹤網(wǎng)頻的方式。跟蹤網(wǎng)頻方式運(yùn)行時(shí)可實(shí)現(xiàn)機(jī)組頻率跟蹤電網(wǎng)頻率,保證機(jī)組頻率與電網(wǎng)頻率一致,便于并網(wǎng)。
6 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)YWT-1000/16型水輪機(jī)微機(jī)調(diào)速器進(jìn)行抗擾動(dòng)能力、穩(wěn)定性和控制能力的試驗(yàn)和數(shù)據(jù)分析。經(jīng)過(guò)實(shí)踐和對(duì)比,新型調(diào)速器性能指標(biāo)表現(xiàn)良好。我廠保流機(jī)組位于地下廠房,工作環(huán)境潮濕,調(diào)速器油質(zhì)無(wú)法得到保證這一問(wèn)題,采用數(shù)字閥可以解決這一問(wèn)題。避免了由于油質(zhì)乳化導(dǎo)致隨動(dòng)系統(tǒng)故障,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組過(guò)速。采用模型參考閉環(huán)開機(jī)規(guī)律使開機(jī)規(guī)律更合理,與我廠其他型號(hào)調(diào)速器不同,無(wú)須設(shè)置開機(jī)頂點(diǎn)即開機(jī)開度,因此新型調(diào)速器不受水頭變化的制約。因此YWT-1000/16型水輪機(jī)微機(jī)調(diào)速器完全滿足現(xiàn)在水電站調(diào)節(jié)系統(tǒng)的要求,可以穩(wěn)定、可靠、長(zhǎng)期保證機(jī)組安全運(yùn)行。
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