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时间:2019-11-21
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1、第38卷第7期华电技术Vol.38No.72016年7月HuadianTechnologyJul.2016622MW机组快速甩负荷试验控制策略赵伟刚,王宏杰,朱家英(西安热工研究院有限公司,西安710032)摘要:近年来,世界各国都提高了对电力系统可靠性的要求,要求机组具备快速甩负荷(FCB)功能,能孤岛可靠运行且再并网成功。以越南某电厂622MW机组为例,介绍了汽轮机转速、汽轮机旁路、汽包水位的控制策略,分析并解决了机组FCB过程中存在的问题,保证了机组正常运行并具备再并网能力。关键词:快速甩负荷试验;汽轮机转速;旁路;汽包水位中图分类号:TM621文献
2、标志码:B文章编号=1674-1951(2016)07-0008-03蒸发量(BMCR);锅炉压力释放阀(PCV阀)容量为〇引言10%BMCR;机组配备1台电动给水泵和2台汽动给2008年我国南方遭遇雪灾,导致电网大范围损水泵。毁,许多地区出现了较长时间的大面积停电。2008当机组升压站出口断路器全部断开时FCB触年2月26日,美国佛罗里达州一个变电站发生火发,汽轮机未跳机且快速稳定在目标转速,多余蒸汽情,造成电网内电厂相继跳闸,导致大面积停电[1]。通过汽轮机旁路降级排入凝汽器,锅炉切磨投油使近年来,世界各国都加强了对电力系统可靠性燃料稳定在目标燃料量,
3、汽包水位降低后又升高并的要求,除加强电网建设外,发电厂的机组快速甩负趋于稳定。荷(FCB)功能建设引起了越来越多的关注。事实2机组自动控制策略上,电网内若有部分机组在电网故障时能快速减负荷并自动转为只带厂用电作“孤岛运行”,就能快速2.1汽轮机转速控制恢复供电,提高电网的安全性[2]。机组FCB时,汽轮机触发超速保护(0PC),调越南某电厂在设计时就考虑FCB功能,在对相门全部关闭,进汽切断;机组从协调控制切至数字电关系统和配置全面进行优化后,2台机组在完成全液控制系统(DEH)转速控制;汽轮机转速突升,因部调试项目转入770h试运行前,先后进行了50%机
4、组带负荷,转速快速下降;汽轮机转速低于3000和100%负荷的FCB试验,均获得了圆满成功。r/min时,主调门逐步打开,汽轮机转速快速稳定在3000r/min[3]。FCB试验时汽轮机转速情况见表1,1机组概况试验时汽轮机转速突升,易导致电气频率保护动作。越南某电厂622MW机组配置东方电气股份有从表1可知,电气频率保护在FCB试验时可不做限公司生产的亚临界自然循环、W火焰燃烧、一次切除。再热锅炉;制粉系统配置6台双进双出钢球磨煤机机组正常运行时,汽轮机转速由电网频率决定,正压直吹式送粉系统;汽轮机型号为N622.5-汽轮机转速3000r/min对应电网
5、频率50Hz。越南16.67/538/538,采用高、低、三级旁路系统,高压旁电网较小,电网频率控制不够完善。#1机组100%路(以下简称高旁)系统容量为60%锅炉最大连续负荷下FCB对#2机组运行影响很大:#1机组FCB表1越南某电厂FCB时汽轮机转速及其频率保护试验时转速/(/•mi丨-)电气超频时间/s稳定功率/负荷-初始转速最高转速最低转速高频(52.0Hz)低频(485Hz)MW5%负荷3020310829160.00.025.3100%负荷3017322328925.9.224.5注:电气频率保护动作,发电机故障,机炉大联锁停机停炉。高频保护大
6、于52.0Hz,延时10s动作;低频保护1小于48.5Hz,延时60s动作;低频保护2小于4.0Hz,延时60s动作;低频保护3小于47.0Hz,延时6s动作。------------------后,电网频率波动(#2机组汽轮机转速从3024收稿曰期:016-01-25;修回曰期:016-05-3r/min最低降至2993r/min),致使#2机组辅机设备第7期赵伟刚,等:622MW机组快速甩负荷试验控制策略•9•电流降低,应加强辅机设备监视;频率波动致使#2107汽轮机跳闸。机组负荷从620MW突升至675MW,超过功率上限2.3汽包水位控制保护,机组从
7、协调控制切至汽轮机阀位控制,机组稳机组正常工况下,给水控制系统通过三冲量控定后再次投入协调控制。制方式保证汽包水位平稳。因机组FCB时工况变2.2汽轮机旁路控制化大,汽包水位变化剧烈,若此时给水控制切至单冲机组FCB时,锅炉稳定目标燃烧量,汽轮机控量控制方式,汽包水位得不到有效控制,极易造成机制目标转速,多余主蒸汽通过高、低压旁路(以下简组跳闸,故机组FCB时汽包水位宜通过三冲量控制称高低旁)降级后排入凝汽器。高低旁的稳定控压方式调节[4]。和减温水的稳定控温,直接影响高低旁的稳定运行:机组FCB时,汽包水位受主蒸汽压力影响,会当高低旁快关时,直接影响主蒸
8、汽压力和再热蒸汽造成虚假水位,增加了汽包水位调节的难度。主蒸压力,
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