电气二次讲义 (修复的)11.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电气二次讲义 (修复的)11.精品文档.东北区域发电机组并网安全条件及评价电气二次设备评价单元讲 义概述在电力系统中,对继电保护装置、安全自动控制装置、电力专用通信装置、电网调度自动化装置和直流供电装置等,习惯上称为电气二次设备,由这些设备分别构成的系统称为电气二次系统。电气二次系统是整个电力系统不可缺少的重要组成部分。二次系统的功能是实现人与一次系统的联系,并加强一次系统的内部联系,支撑一次系统或设备安全、可靠、稳定运行。依据东北区域发电机组并网安全条件及评价实施细则中关于发电机组并网安全基本条件(新修订版)电气二次设备评价项目的划分,本讲
2、义分为七个部分对电气二次设备评价进行介绍:一、 发电机的励磁系统二、 继电保护及安全自动装置三、 调度自动化系统四、 电力系统通信五、 直流系统六、 静止变频器七、 电力二次系统安全防护此外,还对近几年来现场评价发现电厂普遍存在的一些相同问题进行了统计,以供大家参考。第一章 发电机的励磁系统同步发电机是电力系统能源的生成元件,它将原动机的机械能转变为电能。在这种能量转换中,励磁系统起着关键作用,可以说没有励磁系统就不可能将原动机的机械能转换成电能,鉴于励磁系统的这种关键作用,因此在安全性评价中,必须对励磁系统的评价给予特殊重视。我们知道,发电机定子开有槽,槽内布置着电枢绕组。定子的三相绕组在空
3、间上彼此相差120电角度,如果通过三相对称电流,便要产生一旋转磁场,定子的旋转磁场与转子的磁极磁场在气隙上按正弦分布并保持同步旋转,通过电磁拉力将原动机的机械功率转换成电功率输送到电网中。发电机的转速与磁极的对数有一定关系,汽轮发电机的转速高,磁极对数少,转子所受离心力大,通常采用隐极式转子;水轮发电机转速低,磁极对数多。水轮发电机为了加工方便,采用凸极式转子。不同结构的发电机,运行特性也不一样。第一节 发电机的励磁系统简介励磁系统是发电机的重要组成部分,它包括供给发电机励磁电流的直流电源及其电路的控制设备和自动装置等。在电力系统发生故障或其他暂态过程中,发电机的工作状态在很大程度上与励磁系统
4、有关。特别是近年来单机容量和输电距离不断增长,对励磁系统的要求更高,励磁系统对电力系统运行稳定性和发电机本身工作的可靠性的影响就更大了。发电机的励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成,如图1-1所示。励磁功率单元向发电机转子提供励磁电流,而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。励磁系统向发电机的励磁绕组提供励磁电流以建立转子磁场,并根据发电机运行工况自动调节励磁电流以维持机端电压和系统电压水平,并决定着电力系统中并联运行机组间无功功率的分配。电力系统 发电机励磁功率单元 输入信息励磁调节器励磁自动控制系统图1-1励磁自动控制系统构成框图一、对励磁系统的
5、基本要求(一)对励磁调节器的基本要求励磁调节器的主要任务是检测和综合系统运行状态的信息,以产生相应的控制信号,经放大后控制励磁功率单元以得到所要求的励磁电流,对它的要求如下:(1)系统正常运行时,励磁调节器能反应发电机电压的高低,以维持发电机电压在给定水平,并能合理分配机组之间的无功功率和便于实现无功功率的转移。(2)对远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区运行,要求励磁调节器没有失灵区。(3)能迅速反应系统故障,具备强行励磁控制功能,以提高暂态运行稳定性和改善系统运行条件。(4)具有低励限制功能。(5)具有较小的时间常数,能迅速响应输入信号的变化。(6)结构简单可靠,操作维护方便,并做到系
6、列化、标准化。(二)对励磁功率单元的要求励磁功率单元的主要任务是在励磁调节器的控制下,迅速地向发电机提供合适的励磁电流,对它的要求如下:(1)励磁功率单元应有足够的容量,以适应发电机各种工况的要求。(2)应具有足够的励磁顶值电压和电压上升速度,以改善电力系统的运行条件和提高系统的暂态稳定性。励磁顶值电压Ufm是指励磁功率单元在强行励磁时,可能提供的最高输出电压值。励磁顶值电压Ufm与额定工况下的励磁电压UfN之比称为强励倍数,其值的大小,一般为1.52.0。(3)励磁功率单元实质上是一个可控的直流电源,它应具有一定的独立性和可靠性,不受与发电机相联系的电力网络故障的影响。二、励磁系统的几种典型
7、结构(一)直流励磁机系统直流励磁机大多与发电机同轴,按励磁机的励磁绕组供电方式的不同又可分为自励式和他励式两种。这种励磁方式只能在100MW以下的容量机组采用。(二)交流励磁机带静止整流器励磁系统交流励磁机励磁系统根据励磁电源的供电方式和整流器的型式又可分为交流励磁机二极管整流励磁系统和交流励磁机带静止可控硅整流器的励磁系统。交流励磁机二极管整流励磁系统在早期国产300MW汽轮发电机组上采用。交流励磁机带静止可控硅整流器励磁系统在原产大容量机组采用较多,例如营口电厂俄制1号机组即是这种励磁方式。(三)交流励磁机带旋转整流器的无刷励磁系统这类励磁系统是将交流励磁机制成旋转电枢式的,而励磁机的励磁
8、绕组是静止的。鞍钢新建的燃煤汽机组采用的就是此类励磁系统。无刷励磁系统取消了电刷滑环,也带来了一些新的问题,即无法用常规方法测量转子电流、电压,监视转子温度,监视发电机励磁绕组回路的绝缘,监视整流桥上熔断器的熔断等,以致需采取特殊的测量和监视手段。另外,发电机励磁回路也装不上快速灭磁开关,只能在交流励磁中灭磁,因此,延长了灭磁时间。(四)无励磁机的静止可控硅励磁系统这是目前水、火电机组使用较多的励磁系统,因此,稍作一下详细介绍。这种励磁方式的励磁电源,一种是采用机端整流变压器供电,另一种是由发电机厂用母线引出的整流变压器供电。励磁电源取自厂用电的优点是厂用电上装有备用电源,供电可靠,而且不需要
9、启动设备;缺点是受到厂用电的扰动和故障的影响。而由机端整流变压器供电的励磁系统遭受到外部网络扰动和故障的影响小,但需要专用的启动装置。这两种方式在运行中均属自励方式,实用中采用机端变压器的居多,原理接线图如图1-2所示。 ZB AVR图1-2机端变压器励磁系统框图这种励磁系统直接从发电机端获取电源,经控制整流后送至转子回路,作为发电机的励磁电流,也称为自并励系统。这种励磁系统中,除转子本体及滑环这些属于发电机的部件外,没有因供应励磁电流而采用机械转动或机械接触类的元件,所以又称为全静止式励磁系统。它的主要优点是运行可靠性高,使用的元件数目少。在图1-2所示励磁系统中,励磁调节使用的电压互感器与
10、励磁电源ZB必须分开设置,否则调压器难以稳定工作。整流变压器的容量决定于励磁电流、顶值励磁电压、整流器的连接和励磁回路的电压降落。当强励倍数为1.8和三相桥式连接时,整流变压器的计算容量近似为额定励磁功率的2倍。第二节 励磁系统项目的评价励磁系统在“必备条件评价单元”涉及项目4项,在“基本评价单元”项目20项,总计评价项目24项。在这24项评价项目中,涉及综合项目7项,涉及功率单元项目5项,涉及调节单元项目9项,涉及技术管理项目3项。一、综合项目的评价第1.4.1项原文:100MW及以上发电机组应具备进相运行能力,进相试验结果应报所在电网调度机构确认。1)进相运行的定义在电力系统中运行的发电机
11、,正常工作的有功和无功负荷,分别由原动机的调速器和励磁系统的电压调节器进行调节。在正常运行方式下,发电机的功率因数cos保持在一定的范围内时,发电机同时向系统输出有功和无功功率。当我们降低发电机励磁达一定程度时,发电机将会由原来向系统输出无功功率转为从系统吸取无功功率的运行方式,发电机cos为负数。此时就称作发电机的进相运行。发电机的有功功率及无功功率输出关系见图2-1。GFD图2-1 发电机P-Q曲线2)进相运行的作用随着电力系统的发展扩大,大机组、高电压输电等原因,系统产生的容性无功功率相应增大,在低谷负荷时段,系统或某一部分的容性无功,超过用户的感性无功和网络的无功损耗之和,在电网的某些
12、枢纽点由于无功过剩,出现电压超过规定上限情况,对电气设备的安全构成威胁。发电机进相运行就是为了吸收多余的无功进行电压调节,以维护各类电气设备的安全。3)进相运行的限制a.发电机处于进相运行时,在一定的有功输出下,随着励磁减小,功率角逐渐增大,稳定度相应降低。分析得知,进相运行的动稳定极限,通常较其静稳定极限宽得多,因此应着重考虑静稳定问题。为了安全起见,发电机进相运行范围应按静态稳定极限留有适当的裕度,取一定的静态稳定储备系数。应该说明,对静态稳定储备系数取多大合理,难以作出统一规定,应根据具体的系统稳定计算作出规定。在本图中以10%计时,运行范围应限制在FG曲线界限以内。b.汽轮发电机运行时
13、在定子线圈端部产生有较复杂的漏磁场,其磁通要经磁阻较小的路径闭合,在定子端部压板和铁芯等金属部件中要产生由于损耗而引起的发热,在定子铁芯引起的发热也较为严重。漏磁的大小及其对发热的影响不仅与端部的结构及其材料性质有关,并受运行参量的影响,变化关系较为复杂,应通过试验或厂家的说明进行确定。4)进相运行项目的查评标准发电机的进相运行试验应由有资质的调试单位在电网调度统一安排下进行,进相试验结果应提供正式试验报告,报告中应有进相吸收无功深度的结论及实际进相深度建议,并对励磁调节单元低励限制定值与失磁保护配合的定值建议。发电厂应取得电网调度有关机组进相试验结果的回执,说明或运行规定,即为符合。第1.4
14、.2项原文:励磁系统模型和参数(包括励磁机或励磁变、功率整流柜、自动励磁调节器)及各环节参数(包括发电机、励磁机或励磁变参数、调节器各功能环节单元的整定参数)应进行实测验证,并书面报所在电网调度机构。(1)何为励磁系统传递函数?励磁系统传递函数是对励磁系统动态特性的一种数学描述方式。如系统的一对输入输出间的动态关系可用线性常系数微分方程式来描述。但这种表达方式不便于分析和综合系统的动态特性。因此,在零起始条件下对此微分方程式进行拉普拉斯变换,所整理出的输出的拉氏变换与输入的拉氏变换之比,就是该系统一对输入输出的传递函数。(2)为什么对励磁系统模型和参数要进行实测?励磁系统的组成部分有多个,有些
15、部分厂家提供了模型和参数,有些部分没有模型和参数,因此,励磁系统的整体性能无法掌握,通过分部和整体测试,方能掌握明确励磁系统的性能,以用于指导发电机稳定运行的控制。同时,当每一台发电机组并入电网运行时,都会对电网原有的稳定性带来变化,电网调度机构需要应用准确的励磁系统传递函数进行电网稳定计算分析,以便采用有效的稳定控制,保障电网和发电机组的稳定运行。(3)测试励磁系统模型和参数的查评标准东北电网各级调度机构进行系统稳定分析计算时,采用的是经国家电网公司测试合格的,由中国电科院编制的电网计算程序,其中采用的励磁系统数学模型与厂家提供的不甚相符,不能直接应用,因此只能经中国电科院或经其授权的资质单
16、位进行实测并经数学变换后才能应用。查评时要查阅到正式报告,并有电网调度机构收到该报告的回执,该项才符合标准。第1.4.4项原文:发电机组应装设连续式自动电压调节器(AVR),并网和正常运行时,必须投入运行。由于自动电压调节器的重要作用,因此其性能好坏对电网和发电机组的稳定运行影响很大。自动电压调节器按其结构可分为三类:1)电气机械型调解器。这类装置具有电气、机械元件和可动部分。如振动式调解器和变阻式调解器,由于这类装置有失灵区,且维护困难,仅在老式机组上还有应用。2)电磁式调解器。这类装置采用磁放大器等电磁元件,如复式励磁和电压校正器,由于它调节灵敏,结构简单可靠,因此曾得到广泛应用。3)可控
17、硅调节器。该类装置采用可控硅作为功率放大部分,并由晶体管、集成电路或微型计算机构成,具有动作速度快、调解灵敏、效率高、控制功率小、运行维护方便等优点,目前得到广泛应用。查评时对采用2)、3)类的调解器均可判定合乎规定。第3.1.1.1项原文:新投入或大修后的励磁系统应做零起升压试验,发电机端电压超调量、振荡次数和调节时间应符合标准发电机零起升压试验(置位起励)预置自动电压调节器的电压给定值的终值为对应90%100%发电机空载额定电压的给定值后进行起励操作,发电机零起升压时,自动电压调节器应保证发电机电压最大值不大于额定值的110%,振荡次数不超过3次,调节时间不大于10s。第3.1.1.2项原
18、文:新投入或大修后的励磁系统应做阶跃试验,发电机端电压超调量、振荡次数、上升时间和调节时间动态特性应符合标准阶跃试验在励磁调节器的电压相加点加阶跃信号,记录计算有PSS及无PSS两种状态下发电机的阻尼比p和0。发电机空载时阶跃响应:阶跃量为发电机额定电压的5%,超调量不大于阶跃量的30%,振荡次数不大于3次,上升时间不大于0.6s,调节时间不大于5s。发电机负载时阶跃响应:阶跃量为发电机额定电压的2%4%,有功功率波动次数不大于5次,阻尼比大于0.1,调节时间不大于10s。第3.1.1.3项原文:新投入或大修后的励磁系统应做甩无功负荷试验,发电机电压最大值不大于额定值的115%甩无功负荷试验发
19、电机甩额定无功功率时,励磁系统应保证发电机电压最大值不大于额定电压的115%。第3.1.6项原文:发电机灭磁应采用逆变和开关灭磁两种方式。灭磁装置应简单可靠。4)灭磁试验灭磁试验在发电机空载额定电压下以下列三种方式进行:a)单逆变灭磁;b)正常停机操作灭磁;c)继电保护动作灭磁。灭磁试验记录发电机定子电压和励磁电压,测定灭磁时间常数,并检查灭磁开关和灭磁电阻。上述查评项目内容在“励磁系统调试报告”中,已记载完成,即为符合标准。二、功率单元项目评价第3.1.7项原文:发电机转子过电压保护装置应简单可靠,动作电压值设置合理;发电机灭磁应采用逆变和开关灭磁转子过电压保护的作用是为了防止在发电机最严重
20、的状态下灭磁时,转子由于励磁电压过高而击穿绕组的保护。转子过电压保护应简单可靠,动作电压值应高于强励后灭磁和异步运行时的过电压值,低于发电机转子励磁额定电压的57倍,或低于转子绕组出厂工频耐压试验幅值的70%。转子过电压保护的方式一般可在灭磁装置的图纸或报告上找到。第3.1.8项原文:灭磁开关在操作电压额定值的80%时应可靠合闸,在30%65%之间应能可靠分闸。为保证灭磁开关的动作性能,因此需要做在操作电压额定值的80%时应可靠合闸,在30%65%之间应能可靠分闸的检验。值得提示的是,如在上节所介绍,在某些励磁方式中,有不具备灭磁开关的情况。本项目试验结果在查阅励磁系统调节报告中得到体现。第3
21、.1.91项原文:功率整流柜应具有冗余或足够的备用。为了满足发电机励磁电流的容量需求,功率整流柜应采用双柜双通道或多柜多通道方式配置。第192项原文:功率整流装置的均流系数一般不小于0.85,均压系数一般不小于0.9 。1)均流系数当功率整流装置输出为80%100%额定电流时,测量每个并联支路的电流;也可测量支路内电阻上的压降,再换算成电流。并联运行各支路电流的平均值与最大支路电流之比为均流系数。2)均压系数当功率整流装置输入电压为80%100%额定电压时,输出电流不小于10%额定电流时,测量串联支路每个元件承受的峰值电压。串联运行各元件承受峰值电压的平均值与最大峰值电压之比为均压系数。该项目
22、试验结果应在励磁系统调试报告中体现。但应注意的是在一些励磁方式或小机组中,也存在没有专用整流柜的情况,或者虽有整流元件,但不能测量均流、均压系数的情况存在。第3.1.9.3项原文:风冷功率整流装置风机的电源应为双电源,工作电源故障时,备用电源应能自动投入。整流柜中的整流元件在将交流转换为直流时,由于功率损耗产生发热,如果温度过高将会造成整流元件烧损,因此为了避免温度过高,整流柜设置了冷却系统。功率整流装置可采用开启式风冷、密闭式风冷或热管自冷等冷却方式。风冷功率整流装置风机的电源应为双电源,工作电源故障时,备用电源应能自动投入。如采用双风机,则两台风机接在不同的电源上,当一台风机停运时应能保证
23、励磁系统正常运行。冷却风机故障时应发出信号。查评时现场检查电源接线图纸,并对设备实际电源核对。三、调节单元评价项目第1.4.1项原文:电网要求配置和已具备电力系统稳定器(PSS装置)或具有同类功能的其他装置的机组,应进行PSS装置的静态检查及动态投入试验,达到满足电网运行需要,试验报告报所在电网调度机构。1)电力系统稳定器(PSS)及其作用:PSS是一种控制发电机附加励磁的装置。具有快速励磁调节系统的大容量发电机,通过远距离超高压输电线路联入电力系统时,在特定条件下,可能会出现不稳定的低频振荡,振荡频率约为每分钟几次到十几次。这种振荡,或者在持续短时间后消失,或者逐步加剧,以至造成系统解列,此
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