关于抽水蓄能电站发电量执行率的一些探究
2017-09-26马欢刘佳
马欢,刘佳
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江天台317200)
关于抽水蓄能电站发电量执行率的一些探究
马欢,刘佳
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江天台317200)
在机组发电过程中由于人员误操作或程序故障等因素影响,存在电厂发出的电量与调度给定的日负荷计划有偏差的可能,造成实际发电量与计划发电量不一致,导致电厂被调度考核,对电厂造成经济损失的同时也对电网的稳定运行造成影响。本文就如何提高发电量执行率,减少电厂发电量考核进行研究分析。
发电量;逻辑优化;启动成功率;考核
1 概述
桐柏电厂每天的发电量是根据调度前一日下发的日负荷计划进行安排的。调度下发的日负荷计划以15 min为一个发电点,将24 h分为96个发电点,每个点的发电量根据计算由调度前一日给定,电厂侧则根据调度给定的日负荷计划安排次日本厂侧每个点所要发出的电量。根据机组的实际运行情况和存在的问题,现就如何提高发电量执行率,减少电厂发电量考核进行研究分析。
2 考核原因分析
电力调度机构对并网发电厂发电计划曲线执行情况按如下方式进行考核:
(1)考核对象原则上以机组为单位。
(2)电力调度交易机构负责编制每日96点发电计划曲线。两个计划点之间的发电计划值按线性插值法确定:
式中,Pi为96点计划曲线上第i个15 min整点的发电处理;Pn为96点计划曲线上某15 min整点的发电出力,Pn+1为96点计划曲线上下一15 min整点的发电出力,i取值为0~179。
(3)并网发电厂应严格执行电力调度交易机构下达的发电计划曲线。由于并网发电厂自身原因,造成实际发电曲线偏离电力调度交易机构下达的发电计划曲线,偏离量超过允许偏差时,按照偏差量对发电厂进行考核。
(4)考核的同一时段内实际发电量与计划发电量之间允许偏差范围为计划发电量的±2%。超出允许偏差范围的电量绝对值作为考核电量。
(5)根据电力系统安全稳定运行、电能质量控制、跨区(省)联络线调整以及电力电量平衡的需要,值班调度员有权修改发电计划曲线,修改后的发电计划曲线应提前15 min下达给发电厂,不足15 min下达的发电计划曲线,自下达时刻起15 min内免除发电计划曲线考核。
由以上考核方式分析,针对我厂被考核可能性最大的仍是在机组启动过程中由于程序或逻辑等故障导致启动不成功,造成电厂发出的电量与调度给定的日负荷计划有偏差,导致实际发电量与计划发电量不一致,以使电厂被调度考核,对电厂造成经济损失的同时也对电网的稳定运行造成影响。
本站机组保护由DRS继电保护和机械保护两部分组成。其中机械保护是指由传感器将所测温度、液位、压力、流量、位置转化为模拟量或开关量,经相关DI/AI信号采集模块送至相应PLC,当某一传感所测数值超出正常运行范围,经逻辑判断后动作上送报警信号;当所测数值已严重超出运行工作范围时,按照机组跳闸逻辑整定单动作跳闸。保护动作出口正常停机、机械快速停机、紧急机械事故停机、电气快速停机、紧急停机。
3 应对方案
针对以上的原因分析,我们首先在机组定期检查时将监控卡件逐个取下进行清扫维护,对卡件进行检查无异常后再放入监控盘柜内,工作时要做到原拆原装,不能将卡件装入其他插槽。同时对机组启动不成功和跳机的主要问题与原因进行分析。
表1.015年1月至2015年12月桐柏电站机组运行故障频数统计表
从表1可以看出,“元器件误发信号”导致的故障占56%,“同期装置超时”导致的故障占16%,是造成机组误动作的两个主要问题。而“同期装置超时”该问题多发生于机组低水头时开机,此类情况并不多,因此“元器件误发信号”是主要问题的关键。针对以上两类缺陷类别,我们进行处理。
3.1.化调速器低水头开机时导叶开度参数
为解决空载时水头过低造成调速器开限不够,机组无法达到额定转速的问题,需要修改相关参数如下:
(1)增大参数P_SEL;SP_ST_TU_1,将其在原值上增加0.5;
(2)增大参数P_SEL;SP_ST_TU_2,将其在原值上增加0.5;
(3)增大参数P_SEL;offsetofopening,将其从原0.072增为0.1。
修改后的参数在最高水头时,导叶开限将比原来减少0.2%;在最低水头时,导叶开限将比原来增大1.2%;当处于中间水头时,导叶空载开限的变化处于-0.2%~1.2%之间。开机过程中,一开始导叶开度设定值都是被开限变化速度限制的,这里修改的只是最终达到的开限值,对机组正常运行无影响。
优化后效果见表2、3。
表2.~4号机调速器发电开限相关参数优化表
表3.水头(240 m左右)水轮机开机试验数据表
3.2.化机组跳闸逻辑反馈信号
经过对机组跳闸逻辑进行分析并讨论,对跳闸逻辑中的液位、温度、位移等多个方面信号进行逐一论证。由于一些信号可能由于机组转动时甩油造成误动作,故经各方分析讨论,最终决定:对部分反馈信号,在经过各专业人员论证确定不影响机组正常运行后,取消其动作机组跳闸的逻辑,改为上位机红色报警(表4)。
表4.化信号列表
3.3.化机组反馈信号判断条件
机组各部位温度测量元件众多,原先单一一个温度元件信号报警均会导致机组跳机,但有时会出现测温元器件故障导致误动作跳机,现参考新源公司《机组机械保护自动化元件(装置)动作逻辑指导意见》,将一些温度信号进行N取2判断,以发电机热风温度为例,具体实施情况见表5。
表5.电机热风温度优化信号列表
对于部分液位信号和压力信号,有模拟量和开关量两种不同原理的报警方式。原先任一个动作均会导致机组跳机,而模拟量相对来说容易误动作,现考虑将两种不同原理的信号“相与”后再送监控跳闸逻辑。具体情况表6。
表6.位优化信号列表
4 结论
桐柏电厂经过本次逻辑优化,大大提高了机组启动成功率,降低了桐柏电厂机组误动作的风险,为华东电网的安全稳定运行提供了保障,取得了良好的社会效益。同时避免电厂发出的电量与调度给定计划构成偏差被考核事件的发生。
[1]程远楚,张江滨.水轮机自动调节[M].北京:中国水利水电出版社,2010.
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[5]JBT9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件[S].
TV743
B
1672-5387(2017)09-0075-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.09.026
2017-06-19
马欢(1990-),男,助理工程师,从事水电站运行工作。