梁海平,陳國(guó)榮,王麗莎,賈京華,王 勇,顧雪平
(1.華北電力大學(xué),河北 保定 071003;2.河北省電力公司,石家莊 050021)
研究整個(gè)電力系統(tǒng)在故障停運(yùn)后的恢復(fù)問題,制定可行的黑啟動(dòng)方案對(duì)保證系統(tǒng)安全運(yùn)行具有重要意義。在黑啟動(dòng)初期,由啟動(dòng)電源向跳閘的具有臨界時(shí)間限制的機(jī)組搜索恢復(fù)路徑過程中,通常會(huì)出現(xiàn)經(jīng)長(zhǎng)距離輸電線路聯(lián)系的情況,因此可能會(huì)滿足發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁的激發(fā)條件,造成機(jī)組自勵(lì)磁。自勵(lì)磁發(fā)生時(shí),發(fā)電機(jī)端電壓將明顯升高,在一定情況下,將導(dǎo)致系統(tǒng)中的電壓超過允許值,危及線路和變壓器的絕緣安全。因此,自勵(lì)磁的發(fā)生與否直接關(guān)系到電網(wǎng)黑啟動(dòng)恢復(fù)方案是否可行,對(duì)黑啟動(dòng)過程中的自勵(lì)磁問題加以研究具有十分重要的意義[1-3]。
發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁是指在同步電機(jī)定子回路中聯(lián)接有電容時(shí),可能由于電樞反應(yīng)的助磁作用而產(chǎn)生定子電流、電壓幅值自發(fā)增大的現(xiàn)象,其本質(zhì)是發(fā)電機(jī)定子電感在周期性變化中與外電路容抗參數(shù)配合時(shí)發(fā)生的參數(shù)諧振[4]。
設(shè)發(fā)電機(jī)外電路由工頻容抗xc和損耗電阻r∑串聯(lián)組成,其等值電路如圖1所示[3]。
圖1 系統(tǒng)等值電路
聯(lián)立求解同步電機(jī)方程和外電路方程,并經(jīng)復(fù)雜的變換后,可以解出自勵(lì)磁的邊界曲線,如圖2所示,在此曲線范圍以內(nèi)都將產(chǎn)生自勵(lì)磁現(xiàn)象。
圖2 同步電機(jī)的同步自勵(lì)磁區(qū)
當(dāng)代表外電路參數(shù)的點(diǎn)(r∑,xc) 落在如圖2所示的半圓Ⅰ內(nèi)時(shí)為同步自勵(lì)磁,落在半圓Ⅱ內(nèi)時(shí)為異步自勵(lì)磁[3,5]。經(jīng)推導(dǎo)可得自勵(lì)磁產(chǎn)生的邊界條件[6]:
(1)
考慮變壓器參數(shù)對(duì)自勵(lì)磁產(chǎn)生的影響,則應(yīng)將變壓器漏抗xT并入發(fā)電機(jī)電抗,即:
xq+xT (2) 考慮到機(jī)組參數(shù),線路、變壓器等元件參數(shù)的誤差,為了可靠地脫離自勵(lì)磁區(qū)域,實(shí)際使用該判據(jù)時(shí),應(yīng)留有適量裕度,如: xc>k(xd+xT)[7](k=1.20) (3) 結(jié)合河北省南部電網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“河北南網(wǎng)”)黑啟動(dòng)方案的具體情況,選取河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“張河灣電廠”)啟動(dòng)河北華電石家莊裕華熱電有限公司(簡(jiǎn)稱“裕華熱電廠”)的方案進(jìn)行研究。黑啟動(dòng)路徑是,張河灣電廠作為黑啟動(dòng)電源,經(jīng)升壓變壓器、張廉500 kV線路、廉州變電站、廉龍和龍?jiān)?20kV線路給裕華熱電廠提供啟動(dòng)電源。黑啟動(dòng)路徑如圖3所示,調(diào)速系統(tǒng)模型見圖4[8]。 圖3 黑啟動(dòng)路徑 圖4 張河灣電廠水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)模型 張河灣電廠發(fā)電機(jī)主要參數(shù)和磁路飽和參數(shù)分別見表1和表2,變壓器參數(shù)和輸電線路參數(shù)分別見表3和表4,其中發(fā)電機(jī)電感參數(shù)為不飽和值。 表1 發(fā)電機(jī)主要參數(shù) 表2 發(fā)電機(jī)磁路飽和參數(shù) p.u. 表3 變壓器參數(shù) 表4 輸電線路參數(shù) 以下采用MATLAB/SIMULINK和PSCAD/EMTDC 2種不同的仿真工具進(jìn)行對(duì)比仿真。由于這2種仿真工具在建模方面采用了不同的處理方式,所以采用2種軟件分別進(jìn)行計(jì)算,通過2種軟件仿真結(jié)果的相互比較可驗(yàn)證仿真結(jié)果的正確性。 2.2.1 仿真模型的建立 在MATLAB/SIMULINK和PSCAD/EMTDC軟件中建立黑啟動(dòng)發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁仿真模型?;贛ATLAB/SIMULINK的發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁仿真模型見如圖5。 圖5 基于MATLAB/SIMULINK的發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁仿真模型 在黑啟動(dòng)發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁仿真模型中,張河灣電廠水輪發(fā)電機(jī)采用凸極同步發(fā)電機(jī)模型,輸入發(fā)電機(jī)主要參數(shù)和磁飽和參數(shù)后,以常量作為發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電壓Uf的輸入,通過施加一個(gè)微小初值(Uf=0.05 p.u.)來體現(xiàn)發(fā)電機(jī)的剩磁,作為發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁仿真的初始條件。為了讓發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速能夠穩(wěn)定,根據(jù)張河灣水電機(jī)組實(shí)際調(diào)速系統(tǒng)所用傳遞函數(shù)搭建了發(fā)電機(jī)調(diào)速器模型,在MATLAB/SIMULINK中為發(fā)電機(jī)提供Pm的輸入,在PSCAD/EMPDC中為發(fā)電機(jī)提供Tm的輸入。由于在MATLAB/SIMULINK中,發(fā)電機(jī)模型是以電流源的形式出現(xiàn),所以在機(jī)端需要加一個(gè)小的負(fù)荷來穩(wěn)定其電壓輸出,小負(fù)荷取0.1 MW。張河灣電廠升壓變壓器采用雙繞組Y0/△-11接線,廉州變電站采用三繞組Y/Y/△接線。輸電線路均采用π形集中參數(shù)模型。 2.2.2 仿真過程及結(jié)果 輸入各類元件參數(shù)后進(jìn)行仿真,仿真時(shí)間設(shè)定為300 s,得到發(fā)電機(jī)端電壓標(biāo)幺值U和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速ω隨時(shí)間t的變化曲線,分別如圖6和圖7所示。由圖6和圖7可見,發(fā)電機(jī)在僅有剩磁0.05 p.u.的情況下運(yùn)行并與空載輸電線路相聯(lián),機(jī)端電壓并沒有顯著地增加,反而由于電流流經(jīng)元件消耗和隨著線路達(dá)到磁飽和有收斂趨勢(shì),在60 s時(shí)發(fā)電機(jī)端電壓穩(wěn)定在0.061倍額定電壓。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速經(jīng)過調(diào)速器的作用在170 s時(shí)穩(wěn)定,達(dá)到1.0013倍額定轉(zhuǎn)速。綜上所述,用張河灣電廠作為黑啟動(dòng)電源啟動(dòng)裕華熱電廠初期,不會(huì)出現(xiàn)發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁現(xiàn)象。 在該方案中,外部線路容抗歸算到發(fā)電機(jī)側(cè)xc=2.53 p.u.,滿足發(fā)電機(jī)不發(fā)生自勵(lì)磁的判據(jù)式(3),仿真結(jié)果和工程判據(jù)的結(jié)論相一致。 (a) MATLAB/SIMULINK仿真 (b) PSCAD/EMTDC仿真 (a) MATLAB/SIMULINK仿真過程 (b) PSCAD/EMTDC仿真過程 在黑啟動(dòng)初期發(fā)電機(jī)與長(zhǎng)距離輸電線路聯(lián)系時(shí),線路長(zhǎng)度增加,容抗xc變小。如果xc (4) 式中:f為系統(tǒng)頻率,50 Hz;l為線路長(zhǎng)度;C1為單位長(zhǎng)度線路電容;L1為單位長(zhǎng)度線路電感。 根據(jù)式(2)得到發(fā)電機(jī)發(fā)生同步自勵(lì)磁的邊界條件:xq+xT 為了校驗(yàn)張河灣電廠發(fā)電機(jī)在不發(fā)生自勵(lì)磁時(shí)500 kV線路的允許長(zhǎng)度,在研究方案中,去掉廉州變壓器和廉龍、龍?jiān)?條220 kV輸電線路,使張河灣電廠發(fā)電機(jī)只帶500 kV線路進(jìn)行仿真計(jì)算。將張河灣電廠到廉州變電站的500 kV輸電線路的長(zhǎng)度加長(zhǎng)至接近發(fā)生自勵(lì)磁時(shí)的邊界長(zhǎng)度235.6 km時(shí)(其他各類元件參數(shù)保持不變),仿真開始出現(xiàn)自勵(lì)磁現(xiàn)象。當(dāng)線路長(zhǎng)度為235.6 km時(shí),得到發(fā)電機(jī)端電壓標(biāo)幺值隨時(shí)間的變化曲線,如圖8所示。 圖8 發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁電壓波形(MATLAB/SIMULINK仿真) 由圖9可見,僅有剩磁的凸極發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁電壓呈增長(zhǎng)趨勢(shì),達(dá)到磁飽和時(shí)機(jī)端電壓已經(jīng)超過1.2倍的額定電壓。這種自發(fā)增長(zhǎng)的發(fā)電機(jī)端電壓會(huì)使發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)和電壓控制失去作用,影響發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行,并可能會(huì)對(duì)發(fā)電機(jī)的絕緣形成威脅,影響系統(tǒng)恢復(fù)。自勵(lì)磁發(fā)生約140 s后隨著線路達(dá)到磁飽和達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。 對(duì)以張河灣電廠為啟動(dòng)電源啟動(dòng)裕華熱電廠的黑啟動(dòng)方案的自勵(lì)磁問題分別利用MATLAB/SIMULINK和PSCAD/EMPDC 2套仿真軟件進(jìn)行仿真分析,2種軟件的仿真結(jié)果得到相互校驗(yàn),且仿真結(jié)果與工程判據(jù)的計(jì)算結(jié)果一致,表明該黑啟動(dòng)方案中不會(huì)出現(xiàn)自勵(lì)磁現(xiàn)象。 黑啟動(dòng)方案中的發(fā)電機(jī)與空載輸電線路相聯(lián),以張廉線參數(shù)為典型參數(shù)的500 kV輸電線路,如果線路長(zhǎng)度不超過235.6 km,均不會(huì)發(fā)生自勵(lì)磁現(xiàn)象。河北南網(wǎng)以張河灣電廠為啟動(dòng)電源的黑啟動(dòng)方案中線路長(zhǎng)度均不超過此值,且各方案中均包括220 kV線路,因此在此類黑啟動(dòng)方案的校驗(yàn)中均可忽略自勵(lì)磁問題。 參考文獻(xiàn): [1] 房鑫炎,郁惟鏞,熊惠敏,等.電力系統(tǒng)黑啟動(dòng)研究[J].中國(guó)電力,2000,33(1):40-43. [2] Lindenmeyer D,Dommel H W,Mosherf A,et al.A Framework for black start and power system restoration[J].IEEE Transactions on Power Systems,2000,12(4):234-251. [3] 劉 艷,顧雪平,趙書強(qiáng),等.基于MATLAB的電力系統(tǒng)黑啟動(dòng)發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁仿真研究[J].華北電力技術(shù),2005(4):14-18. [4] 陳 珩.同步電機(jī)運(yùn)行基本理論與計(jì)算機(jī)算法[M].北京:水利電力出版社,1992. [5] 崔文進(jìn),陸 超,夏祖華,等.與長(zhǎng)線相聯(lián)的發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁仿真與實(shí)驗(yàn)[J].清華大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2002,42(9):1154-1157. [6] 肖友強(qiáng),揚(yáng)順昌,余 渝.水輪發(fā)電機(jī)的自勵(lì)磁仿真[J].重慶大學(xué)校報(bào),2000,23(4):90-95. [7] 郭嘉陽,吳 濤,張仁偉,等.華北電網(wǎng)黑啟動(dòng)試驗(yàn)研究[J].華北電力技術(shù),2001(5):3-18. [8] 中國(guó)電力科學(xué)研究院系統(tǒng)所.PSD-BPA暫態(tài)穩(wěn)定程序用戶手冊(cè)(4.0版)[Z].北京:中國(guó)電力科學(xué)研究院,2005.2 黑啟動(dòng)中發(fā)電機(jī)自勵(lì)磁的仿真分析
2.1 黑啟動(dòng)路徑
2.2 張河灣電廠發(fā)電機(jī)的自勵(lì)磁仿真分析
2.3 500 kV線路的允許長(zhǎng)度計(jì)算
3 結(jié)論