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1、维普资讯http://www.cqvip.com第34卷第9期要氧雹力Vo1.34No.9EastOhinaEIectricPower2006年9月Sept.2006某电厂机组非正常停机时AVC系统的反应分析柯建舟(广东火电工程总公司,广东广州510730)摘要:通过一起发电机非正常停机事件,联系AVC系统的原理及功能,分析并排除了在这次非正常停机事件中,AVC系统可能引起停机的各种可能性(包括误调节、硬件故障及调节指令错误等)。关键词:AVC系统;AVR;硬件故障;软件故障作者简介:柯建舟(1957一),男,工程师,从事机组励磁系统方面工作。中图分类号:TM761.1文献标识码:
2、B文章编号:1001—9529(2006)090066—03ResponseofAVCsystemtoabnormaloutagesofunitsKEJin—zhou(GuangdongPowerEngineeringCorporation,Guangzhou510730,China)Abstract:WithconsiderationoftheworkingprincipleandfunctionsoftheAVCsystem,thepossibilityofeausinganabnormalgeneratoroutagebytheAVCsystemisanalyzedandel
3、iminated.Thepossibilityincludesmisadjustment,hardwarefaults,andadjustmentinstructionmistakes.Keywords:AVCsystem;AVR;hardwarefault;softwarefault某电厂共有6台发电机组,2006年3月27控制时间常数一般为ms~S级。控制设备通日23:26:04,该厂一条220kV线路因单相接地过保持输出变量尽可能地接近设定值来补偿电压而三相跳闸。事故前该机无功出力为35.26快速和随机的变化,其作用是保证机端电压等于Mvar,事故发生瞬间机组AVR强励,无功
4、跃升至给定值。92.28Mvar,之后无功陡降,在约5S的时间内下(2)二级控制为发电侧AVC子站系统降到一147.7Mvar,当时有功约160MW,发电机时间常数约为S~min级,控制的主要目的是端电压降到18.1kV。协调本地的一级控制器,保证高压侧电压或无功事故后7min内,运行人员试图手动将无功等于设定值,如果控制目标产生偏差,二级电压控上升到正常值,期间采取了多项措施,包括切除制器则按照预定的控制规律改变一级控制器的设AVC装置(23:26:18,也就是2776线路跳闸后第定值。14S切除)、AVR双通道切换、但几经努力未见成(3)三级控制为AVC主站系统效,无功始终维持
5、在一147.7Mvar附近,无法上时间常数约为min~h级,它以全系统的安升,也没有明显波动。最后,AVR自动切手动,5全、经济运行为优化目标,给出各厂站的优化结号机组无功又开始下滑,在17S内从147.7Mvar果,并下达给二级控制器,作为二级控制器的跟踪下降到一294.13Mvar,于23:33:53因失磁保护目标。动作跳闸。在分级控制系统中,每一级都有其各自的目的,底层接收上层的控制信号作为自己的控制目lAVC系统简介·标,并向下一层发出控制信号。其中,一级控制作省级电网AVC系统的全局控制采用分层控为发电机的一种控制手段,已经得到广泛的应用,制模型,共分为3个层次:一级控制
6、(励磁系统)、而二级电压控制和三级电压控制则是AVC系统二级控制(发电侧AVC子站系统)和三级控制的主要工作。(AVC主站系统)。当系统发生大干扰或震荡时AVC系统应无(1)一级控制为发电机励磁系统输出(闭锁),由励磁调节器AVR响应。系统恢维普资讯http://www.cqvip.com柯建舟某电厂机组非正常停机时AVC系统的反应分析复正常(稳态)时AVC系统才恢复输}}{。制回路没有开断,持续减磁引起无功由92.28Mvar下降至一147.47Mvar,需要时间为19.2S。2剖析非正常停机时的AVC系统为防止过调节,试验数据取值偏保守,一般按参考发电侧子站拓扑图(图1)进行分
7、析。80%~90%折算,因此实际时间应为2l~24S。实际上,从发电机DCS记录来看,整个下降过程只用了5S,而且,线路跳闸后14SAVC已被切除。所以AVC装置硬件故障也不可能是陡降原因。从机组的无功出力变化过程还可以看出,只有AVR的给定值发生瞬间突变时,AVR在逆变1发电侧子站拓扑图状态,发电机转子电流按发电机转子时间常数衰2.1排除由AVC系统误调节引起无功陡降减(发电机负载时间常数约为1S),发电机无功如前所述,一级控制(ms~S级)由响应速度变化速率与发电
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