浅谈机组深度调峰时进相试验对失磁保护的影响

(整期优先)网络出版时间:2019-06-16
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浅谈机组深度调峰时进相试验对失磁保护的影响

葛永勇陈凯

(徐州华鑫发电有限公司江苏徐州221000)

【摘要】文章以当前电网形式为背景,分析火电机组在深度调峰时进相试验时的影响因素,通过一起深度调峰下机组进行进相试验的案例,提出深度调峰时机组进相试验的安全技术措施,并重点分析了如何避免进相试验时发电机失磁保护误动作。

【关键词】进相试验静稳极限深度调峰失磁保护

1概述

与新能源等电源相比,火电具有较好的调峰性能,尤其在电网低负荷期间,为尽可能消耗接纳新能源电源,对受电侧的火电机组调峰能力提出了新的要求,需要机组具备深度调峰运行能力,即机组有功在40%额定有功及以下的运行方式。目前,火电机组深度调峰工况下的进相能力仍不确定,需通过试验验证机组深度调峰下的进相能力。

2进相试验时失磁保护分析

2.1静稳限制

一般发电机在设计时的P-Q曲线的无功下限由静稳限制确定,见图1。

图1发电机P-Q曲线图

本文所提的深度调峰机组特指有功在40%额定有功及以下运行的火电机组,均为隐极发电机。从图1可看出,随着发电机组深度调峰,有功逐渐降低,功角70°时的无功与功角90°时的无功越来越逼近,如果此时仍然只是控制功角为70°,机组深度调峰进相运行的无功裕度将比较小,一旦电网发生波动,功角很容易超过70°,并很快达到90°,引起运行风险。因此,对于深度调峰机组,除了控制功角不大于70°外,无功还得留有一定裕度。建议离功角为90°时的极限无功保留10%额定无功功率的裕度,对应于图1中直线FG。

隐极发电机功角的表达式为

式中:P为有功;Q为无功;U为机端电压;Xd为同步电抗。

可推导出功角为90°时的极限无功功率为

从式(2)可见,极限无功主要跟机端电压U和同步电抗Xd有关。由于机组进相时,随着进相深度加深,机端电压是不断下降的,再加上同步电抗在机组运行区间有一定的饱和度,因此计算极限无功还应考虑机端压降和同步电抗饱和影响。根据试验导则,进相过程中机端电压控制在90%额定电压以上,因此极限无功计算也应以90%额定电压计算,同时为保留一定的裕度,同步电抗采用不饱和值。

2.2进相试验对失磁保护的影响

发电机组进相试验时,失磁保护是必须校核的工作,避免机组进相运行至失磁保护区域,引起失磁保护动作。首先根据式(3)计算出不同运行工况下阻抗值,并在R-X平面与失磁保护阻抗圆同时标出。若阻抗值进入阻抗圆内,则该运行工况将引起失磁保护动作,需要修改试验工况。

从式(3)可以看出,随着有功P降低,R也随之降低,进相运行时机组更容易进入失磁保护区域,因此深度调峰机组进相运行时应重点关注失磁保护定值,必要时为避免失磁保护误动作可在试验中退出失磁保护投信号。

3案例分析

3.1实验前分析计算

以某330MW机组为例,机组在40%额定有功(130MW)的深度调峰工况下进行试验,进相能力按照机组极限进相能力进行试验。失磁保护采用异步阻抗圆原理,圆心、半径分别为(0,-16.2)Ω、14.43Ω。机组无功有0MVar逐渐降低至-100MVar,以每20MVar为节点,计算出对应的R-X值。通过计算得出,当无功功率为降低至最低-100MW时,二次电抗R为28.99Ω,二次感抗X为-22.31Ω,可以看出,整个进相过程中的R-X值均在失磁保护圆外,不会造成失磁保护误动作。但考虑到试验时电压下降及失磁保护本身误差影响,试验时应将失磁保护投信号,并做好机组失磁预案。

3.2实验数据分析

本次试验是在深度调峰工况下开展机组进相试验,机组AGC、AVC退出运行,发变组失磁保护退出投信号,AVR投入运行,整个试验过程发电机在有功约为128MW,随着机组进相加深,功角、定电流增加,机端电压、励磁电流、厂用电压下降,进相到功率因数为进相0.84时,发电机无功为-82Mvar,发电机定子电压降至18.9kV,其额定电压的94.5%,发电机测量功角53.4。发电机机端电流最大为4.7kA,远低于额定定子电流11.207kA,6kV厂用母线电压降至5.87kV,400V母线电压降至361.5V。

由此可见,在本次试验进相限制因素为400V母线电压将至380V的95%即361V,整个试验过程机组机端电压均大于90%;机端电流小于额定电流,发电机功角都在70以内,与试验前的分析计算数据相符合。因此,在本次试验范围内,发电机能满足静稳和暂稳的要求,同时失磁保护未动作。

4结语

根据此次深度调峰工况下的进相试验,以及以往正常工况下机组进相试验的经验,在机组进相试验时发电机失磁保护一般不会发生误动作,但仍存在一定的风险。深度调峰机组进相试验前应根据失磁保护定值及发电机静稳P-Q曲线对进相深度进行校核,裕度小的应退出投信号。

参考文献:

[1]电力系统分析(第三版),中国电力出版社

[2]同步发电机进相试验导则DW746—2012[S].2016

[3]郭春平,余振,殷修涛.发电机低励限制与失磁保护的配合整定计算[J].中国电机工程学报,2012,32