袁 波,呂鵬飛,茅雨培,張順仁,李晟宇
(1.遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司 遼寧蒲石河電站,遼寧省丹東市 118216;2.上海明華電力科技有限公司,上海市 200090)
抽水蓄能電站在電網(wǎng)運(yùn)行過程中,不僅具有削峰填谷、調(diào)頻調(diào)相、緊急事故備用和黑啟動(dòng)等多種功能,而且節(jié)能環(huán)保無污染,是保障電力系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的有效調(diào)控手段。抽水蓄能電站機(jī)組在電力系統(tǒng)輕載、電能富余的時(shí)候啟動(dòng)抽水工況,其啟動(dòng)方式主要有靜止變頻啟動(dòng)裝置(SFC)啟動(dòng)和背靠背(BTB)啟動(dòng)兩種,其中SFC啟動(dòng)方式是主用方式,但SFC啟動(dòng)過程將對(duì)廠用電電能質(zhì)量帶來一定的影響。本文將在SFC啟動(dòng)過程中,通過對(duì)廠用電多個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的測量,對(duì)電能質(zhì)量問題加以衡量,并在RTDS平臺(tái)搭建全電站仿真模型,分析不同治理措施下的仿真結(jié)果,以找到最佳的解決方案。
靜止變頻啟動(dòng)裝置(SFC)采用三相橋式全控電路,可提供12脈沖和6脈沖兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過串聯(lián)可實(shí)現(xiàn)電壓以及功率的擴(kuò)展,并將變頻器對(duì)電網(wǎng)和電機(jī)的諧波影響降到最低。圖1為抽水蓄能機(jī)組SFC常用12-6脈沖典型的靜止變頻啟動(dòng)裝置結(jié)構(gòu),其中網(wǎng)橋起整流的作用,通過觸發(fā)脈沖控制維持直流電流穩(wěn)定。機(jī)側(cè)變頻器起到逆變作用,以逐漸升高的頻率交替向電機(jī)定子某兩相通入電流,產(chǎn)生始終超前于轉(zhuǎn)子磁場的定子旋轉(zhuǎn)磁場,與轉(zhuǎn)子磁場的相互作用,實(shí)現(xiàn)機(jī)組啟動(dòng)。SFC運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的主要特征諧波次數(shù)h為:
圖1 SFC典型結(jié)構(gòu)示意圖Figure 1 SFC drag motor typical structure diagram
其中k是正整數(shù),p是整流橋脈沖數(shù)。因此,系統(tǒng)主要特征諧波次數(shù)為11、13、23、25……
SFC 在抽水蓄能同步電機(jī)啟動(dòng)過程中,主要分為兩個(gè)階段:①低速階段(0~5Hz)。此階段由于轉(zhuǎn)速較低,機(jī)端電壓較小,機(jī)橋不能進(jìn)行自動(dòng)換相,需要采用脈沖耦合方式進(jìn)行強(qiáng)迫換相。②高速階段(5Hz以上)。此時(shí)發(fā)電電動(dòng)機(jī)具有一定的轉(zhuǎn)速,經(jīng)過勵(lì)磁控制系統(tǒng)在機(jī)端建立一定的電壓水平,SFC 可以工作在自然換相階段,電機(jī)進(jìn)入同步運(yùn)行模式。SFC通過控制網(wǎng)橋和機(jī)橋的觸發(fā)脈沖,將輸出頻率逐步調(diào)整至50Hz左右。
低速運(yùn)行階段電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子位置和電磁力矩的方向是兩個(gè)關(guān)鍵因素。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速低于5Hz時(shí),為了獲得更大的電磁力矩,同時(shí)避免輸出變壓器在過低頻狀態(tài)運(yùn)行,由機(jī)橋直接帶電動(dòng)機(jī)運(yùn)行。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高于5Hz時(shí),投入輸出變壓器運(yùn)行。
抽水蓄能電站SFC啟動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 抽水蓄能電站系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Figure 2 System structure diagram of pumped storage station
其中主變壓器容量為360MVA,電壓等級(jí)500/18kV,主變壓器低壓側(cè)經(jīng)電抗器聯(lián)結(jié)SFC,變頻設(shè)備通過開關(guān)切換拖動(dòng)對(duì)應(yīng)的發(fā)電電動(dòng)機(jī),站內(nèi)10kV和400V站用電母線分別為2段和18段。實(shí)測過程考慮到不同的運(yùn)行方式、不同的測量點(diǎn)選擇,得到電機(jī)拖動(dòng)運(yùn)行時(shí)機(jī)端以及系統(tǒng)其他運(yùn)行點(diǎn)實(shí)時(shí)的電壓電流曲線。
圖3中分別顯示主變壓器高壓側(cè)電壓、低壓側(cè)電流以及發(fā)電機(jī)端啟動(dòng)過程中電壓與電流,由圖可知電機(jī)啟動(dòng)時(shí)間大約224s,開始啟動(dòng)時(shí)刻96.19s,低速強(qiáng)迫換相階段持續(xù)12.12s,在此階段電壓電流波形諧波含量較高,其中以11、13次為主,從116.14s進(jìn)入自然換相階段,直到323.25s左右電機(jī)運(yùn)行到50Hz,此階段電機(jī)消耗大量的無功功率,使系統(tǒng)電壓進(jìn)一步降低,從而影響到廠用電的正常運(yùn)行,例如燈光閃爍、電機(jī)振動(dòng)、自動(dòng)裝置的誤動(dòng)作等。
圖3 SFC拖動(dòng)過程中現(xiàn)場實(shí)測波形Figure 3 Field measured waveform during SFC dragging
根據(jù)抽水蓄能結(jié)構(gòu)圖,本文基于RTDS建立仿真系統(tǒng)如圖4所示。
圖4 抽水蓄能電站仿真運(yùn)行圖Figure 4 Simulation diagram of pumped storage power station
設(shè)備經(jīng)調(diào)試運(yùn)行,在變頻啟動(dòng)過程中,電能質(zhì)量存在的主要問題是諧波和電壓降落問題。其中諧波電流11、13次較為明顯,造成本側(cè)10kVⅡ母電壓畸變,過程中總電壓諧波畸變率最高達(dá)到6.39%,同時(shí)在拖動(dòng)電機(jī)電流逐漸增加到615A,機(jī)端電壓降落大約為3.98%,部分仿真如圖5所示,四張仿真結(jié)果分別是Ⅱ母電壓、Ⅰ母電壓、Ⅱ母電流和Ⅱ母電流傅里葉變換。
圖5 SFC拖動(dòng)電機(jī)產(chǎn)生諧波Figure 5 SFC drag motor produces harmonics
根據(jù)GB/T 14549—1993《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》標(biāo)準(zhǔn),將廠用高壓變壓器高壓側(cè)18kV作為第一電壓等級(jí),以國標(biāo)10kV電網(wǎng)電壓總諧波畸變率的允許值4%為基礎(chǔ),進(jìn)行推算:
其中Kx是上下級(jí)電網(wǎng)短路容量之比,KS是上下級(jí)電網(wǎng)供電容量之比,為盡量與國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏,取推算值的高限,可以得到18kV級(jí)的諧波電壓總畸變率的允許值為3.5%。
對(duì)于抽水蓄能電站所用的SFC裝置諧波抑制方法從兩個(gè)方面加以考慮。一是從減少電力電子設(shè)備本身所發(fā)出的諧波,研制新型低諧波電力電子裝置。二是從系統(tǒng)上考慮采用各種濾波措施以及改進(jìn)供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。由于方法一涉及SFC裝置本身,現(xiàn)場改進(jìn)的機(jī)會(huì)不大,所以本文將從方法二開展電能質(zhì)量分析與研究,且著重在以下三方面:
無源濾波由于對(duì)電壓具有較高的承受程度、較大的容量、結(jié)構(gòu)簡單、成本低,對(duì)特征次諧波具有較為明顯的濾波效果,同時(shí)由于其在基波頻率下具有無功補(bǔ)償?shù)哪芰?,因此可以作為SFC拖動(dòng)電機(jī)運(yùn)行時(shí)提高電能質(zhì)量的措施之一。從現(xiàn)場測試可以看出,SFC啟動(dòng)過程穩(wěn)態(tài)條件下水泵水輪機(jī)電流約615A,相位滯后電壓約90°,補(bǔ)償電容的參數(shù)設(shè)置如表1所示。
表1 不同功率因數(shù)下的濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)與抑制效果Table 1 Filter parameter design and suppression effect under different power factors
表1顯示,在電源側(cè)設(shè)置11、13次濾波裝置,既可以達(dá)到濾除諧波的效果,同時(shí)由于在基波條件下起到無功補(bǔ)償作用,在SFC啟動(dòng)過程中防止電壓跌落的效果也非常明顯。但無源濾波器的缺陷在于它是針對(duì)最嚴(yán)重的幾次諧波分量而裝設(shè)的單調(diào)諧濾波器,對(duì)于特征不明顯的諧波含量濾波效果不是很明顯,并且補(bǔ)償特性易受運(yùn)行狀態(tài)的影響,容易和系統(tǒng)發(fā)生并聯(lián)諧振而導(dǎo)致濾波器過載,因此在實(shí)際使用過程中也受到諧波條件的約束。
抽水蓄能電站SFC啟動(dòng)過程中,會(huì)受到場地、系統(tǒng)復(fù)雜性等多種因數(shù)影響,對(duì)系統(tǒng)本身結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改是抑制諧波的另一種有效方法。如圖4所示,四臺(tái)主變壓器低壓側(cè)均裝有限流電抗器,針對(duì)SFC和廠用高壓變壓器同時(shí)供電負(fù)荷的情況,可以在2、4號(hào)主變壓器低壓側(cè)再各增加一組限流電抗器用于單獨(dú)給廠用高壓變壓器供電,并為其連接所需的銅排和絕緣子及其支架[1-10]。根據(jù)GB/T 1094.6—2011《電抗器》標(biāo)準(zhǔn),得到基準(zhǔn)電流Id和基準(zhǔn)電壓Ud的值;根據(jù)電站基本參數(shù),得到電源至電抗器的總電抗x'、短路電流限制值I″、額定電流IN和額定電壓UN??梢园聪率接?jì)算對(duì)應(yīng)的電抗百分?jǐn)?shù):
按照GB/T 1094.6—2011《電力變壓器 第6部分:電抗器》標(biāo)準(zhǔn),并考慮充足的斷路裕度,電抗百分?jǐn)?shù)取4%,此時(shí)的電抗器電感值約為1.5mH。
對(duì)仿真系統(tǒng)做出修改后,觀察濾除諧波的效果,仿真運(yùn)行圖如圖6所示。
圖6 注入系統(tǒng)的諧波含量Figure 6 Injected harmonic content of the system
由仿真結(jié)果可知,11、13次諧波含量降至0.2%,總諧波畸變率降至1%以下。增設(shè)限流電抗器可以有效濾除SFC啟動(dòng)時(shí)所產(chǎn)生的諧波。
通過改變SFC啟動(dòng)時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行方式對(duì)改善電能質(zhì)量也能起到一定的作用。在SFC運(yùn)行過程中,原先SFC和2號(hào)廠用高壓變壓器18kV側(cè)同時(shí)由4號(hào)主變壓器供電,SFC與廠用負(fù)載間的電氣距離僅有2號(hào)廠用高壓變壓器,電抗標(biāo)幺值為1.7840。現(xiàn)改為分別取自2號(hào)和4號(hào)主變壓器供電。SFC與廠用負(fù)載間的電氣距離變?yōu)?號(hào)廠用高壓變壓器、2號(hào)電抗器、4號(hào)電抗器、2號(hào)主變壓器和4號(hào)主變壓器,整體電抗標(biāo)幺值為2.1278,有明顯的升高。
仿真結(jié)果如圖7所示,Ⅱ母電壓跌落由原來的3.98%降至0.1%。此時(shí),總諧波畸變率降至1%以下。限制運(yùn)行方式對(duì)改善電能質(zhì)量的效果十分明顯。
圖7 電壓降落對(duì)比圖Figure 7 Voltage drop comparison results
本文針對(duì)抽水蓄能電站SFC啟動(dòng)過程中的電能質(zhì)量問題建立了大型電站模型,并就此問題的抑制措施加以分析和研究。結(jié)果表明,在SFC側(cè)采用無源濾波對(duì)于特征量明顯的諧波具有良好的效果,但會(huì)帶來其他的運(yùn)維問題;為廠用高壓變壓器單獨(dú)增設(shè)一組限流電抗器,能有效抑制SFC給廠用設(shè)備帶來的電能質(zhì)量問題;改變SFC啟動(dòng)過程中系統(tǒng)運(yùn)行方式同樣可以抑制啟動(dòng)過程中帶來的電能質(zhì)量問題。