摘 要:隨著目前我國火電機組逐漸向大容量、高參數(shù)方向發(fā)展,為了保證機組在全廠失電故障后能夠安全穩(wěn)定地停運,直流系統(tǒng)以及保安電源系統(tǒng)的可靠性就顯得越發(fā)重要?,F(xiàn)針對660 MW機組直流系統(tǒng)及保安系統(tǒng)的運行可靠性優(yōu)化進行詳細分析,旨在解決目前直流系統(tǒng)及保安系統(tǒng)可靠性方面的突出問題。
關(guān)鍵詞:660 MW機組;直流系統(tǒng);保安系統(tǒng)
中圖分類號:TM621.6? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2022)10-0004-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.10.002
0? ? 引言
同華電廠一期直流系統(tǒng),每臺機組設(shè)兩組110 V直流系統(tǒng)和一組220 V直流系統(tǒng),每組直流系統(tǒng)包括蓄電池組、蓄電池充電器、直流配電屏等。直流系統(tǒng)蓄電池采用閥控式密封鉛酸蓄電池,不設(shè)端電池,正常以浮充電方式運行。每組110 V蓄電池采用單母線,兩組110 V蓄電池直流配電母線間設(shè)有聯(lián)絡(luò)開關(guān);110 V直流系統(tǒng)對電氣和熱工的控制、信號、繼電保護、自動裝置等負荷供電。每組220 V蓄電池采用單母線,兩臺機組的220 V蓄電池直流配電母線間設(shè)有聯(lián)絡(luò)開關(guān);220 V直流系統(tǒng)為機組的動力、直流事故照明、交流不停電電源等負荷供電[1]。110 V、220 V直流饋線采用輻射狀供電方式,每組110 V、220 V直流系統(tǒng)主屏及分電屏均設(shè)置微機型直流接地監(jiān)測裝置,每組蓄電池設(shè)置蓄電池檢測裝置。
正常情況下,由380 V廠用系統(tǒng)向充電器提供兩路交流輸入,經(jīng)切換后向充電器供電,充電器將交流電轉(zhuǎn)換為直流向直流母線供電,同時對蓄電池組進行浮充電;廠用電失電后,改由蓄電池組向直流母線供電;廠用電恢復后,恢復正常工作狀態(tài),并通過主充電器給蓄電池進行均衡充電。
直流220 V系統(tǒng)由蓄電池組和充電器在直流母線上并列運行,充電器除帶正常220 V母線上負荷外,同時對蓄電池組浮充電;#1、#2機220 V母線聯(lián)絡(luò)刀閘在斷開位置,公用充電器處于良好備用狀態(tài)。直流110 V系統(tǒng)由蓄電池和充電器在直流母線上并列運行,#1(#2)充電器除帶正常Ⅰ(Ⅱ)段母線上的負荷外,同時對#1(#2)蓄電池組浮充電;Ⅰ、Ⅱ母線分段運行,聯(lián)絡(luò)刀閘在斷開位置,公用充電器熱備用。#1、#2機組各配置一臺柴油發(fā)電機組作為各機組保安MCC段的應(yīng)急備用電源;每臺機組有汽機保安MCC、鍋爐保安MCC和脫硫保安MCC、事故照明MCC母線,每段保安MCC母線有兩路電源,即正常工作電源和保安電源;汽機保安MCC工作電源分別由汽機PCA、PCB段供電,鍋爐保安MCC工作電源分別由鍋爐PCA、PCB段供電,脫硫保安MCC工作電源由本機組脫硫PC段供電,事故照明MCC工作電源由照明PC段供電;正常運行時,各保安MCC段的工作電源處于合閘狀態(tài),保安負荷由工作電源供電;當汽機保安MCC、鍋爐保安MCC失電后,柴油發(fā)電機自啟動作為第三備用電源;在接到啟動指令6 s內(nèi),達到額定轉(zhuǎn)速和額定空載電壓,合上柴油發(fā)電機出口開關(guān),再次檢測確認保安MCC母線失電后,跳開失電保安MCC段母線的工作電源開關(guān),聯(lián)鎖合上失電保安MCC段母線的備用電源開關(guān),12 s內(nèi)即可滿載運行;柴油發(fā)電機能滿足三次自啟動功能,連續(xù)三次啟動失敗則發(fā)出失敗信號,并閉鎖自啟動回路;當全部失電保安MCC段母線工作電源恢復后,將柴油發(fā)電機停運,恢復保安MCC段母線正常供電[2]。
1? ? 直流及保安電源系統(tǒng)改造
1.1? ? 110 V直流Ⅰ、Ⅱ段母線電源改造
110 V直流Ⅰ段母線新增一面充電柜供電,電源分別取自#2機鍋爐、汽機保安MCC段,互為備用。充電柜設(shè)有自動切換裝置,正常運行時兩路電源開關(guān)在合閘狀態(tài),一路電源供電,另一路電源備用;原#1充電柜電源改為由35 kV站電源降壓至380 V后單路電源供電,目前暫保留原電源供電,待35 kV電源改造完成后整改。110 V #2、#3充電柜作為110 V直流Ⅱ段母線供電電源,其中一面充電柜電源分別取自#2機鍋爐、汽機保安MCC段,互為備用。充電柜設(shè)有自動切換裝置,正常運行時兩路電源開關(guān)在合閘狀態(tài),一路電源供電,另一路電源備用;另一面充電柜電源改為由35 kV站電源降壓至380 V后單路電源供電,目前暫保留原電源供電,待35 kV電源改造完成后整改。
改造后110 V直流Ⅰ、Ⅱ段母線電源分別由兩面充電柜電源可靠供電。直流雙電源切換裝置說明:切換時間<0.5 ms;直流電壓切換門限值75%~80%;紋波系數(shù)<0.5;最大切換電流10/30/50/75 A;輸入電壓110 V(±20%);最大耐受電流4 425 A(50 Hz,半周波10 s);最大開斷電流1 000 A/25次(阻性)。
1.2? ? 220 V直流Ⅱ段母線電源改造
220 V直流Ⅱ段母線新增一面充電柜供電,電源分別取自#2機鍋爐、汽機保安MCC段,互為備用。充電柜設(shè)有自動切換裝置,正常運行時兩路電源開關(guān)在合閘狀態(tài),一路電源供電,另一路電源備用;原#2充電柜電源改為由35 kV站電源降壓至380 V后單路電源供電。
1.3? ? #2機組保安系統(tǒng)控制電源改造
由于汽機保安MCC段控制電源取自鍋爐380 V直流110 V分屏二控制柜內(nèi),在該控制柜內(nèi)加裝“直流雙電源切換裝置”,電源保留原設(shè)計,即分別取自110 V直流Ⅰ、110 V直流Ⅱ段。正常運行時,兩路電源開關(guān)在合閘狀態(tài),一路電源供電,另一路電源備用,保證重要負荷的控制電源可靠。事故保安MCC段控制電源改為由鍋爐380 V直流110 V分屏二控制柜電源供電,拆除原汽機380 V直流110 V分屏電源電纜。柴油發(fā)電機出口開關(guān)控制電源,電源改為由鍋爐380 V直流110 V分屏二控制柜電源供電,拆除原汽機380 V直流110 V分屏電源電纜。
1.4? ? UPS電源改造
UPS主路電源改為由汽機保安MCC段供電,旁路直流電源及檢修旁路電源保持原設(shè)計。
1.5? ? 柴油發(fā)電機控制回路
1.5.1? ? 存在問題
目前同華電廠共計2臺1 250 kW康明斯柴油發(fā)電機組,分別用于2臺機組保安電源,在直流110 V控制電源消失后,柴油發(fā)電機出口開關(guān)跳閘,不能保持。
原因:無論快切裝置還是DCS啟動柴油機后,K5動作并保持,開接點閉合后,柴油發(fā)電機啟動??刂齐娫匆坏┦щ姡琄5返回,柴油機停機。柴油發(fā)電機二次回路改造前二次圖如圖1所示。
1.5.2? ? 整改方案
無論快切裝置還是DCS啟動柴油機后,K5雙位置繼電器V1線圈得電,K51-1接點自保持,K51-2啟動柴油發(fā)電機,待柴油發(fā)電機建立電壓,K6動作,K2動作,出口開關(guān)合閘,并用開關(guān)輔助觸Q1再次可靠保持柴油發(fā)電機運行。只有DCS指令停止柴油機,使雙位置繼電器V2線圈得電,K52觸點跳開出口開關(guān),K51-2返回,開關(guān)輔助觸Q1返回,停止柴油機運行。柴油發(fā)電機二次回路改造后二次圖如圖2所示。
1.6? ? 直流油泵控制柜
1.6.1? ? 存在問題
我廠2臺機組共計6臺直流油泵,采用傳統(tǒng)的直流接觸器控制方式,動力電源DC220 V,控制電源DC110 V,原設(shè)計沒有保持回路,致使直流110 kV控制電源消失后,直流接觸器返回,不能保持。
1.6.2? ? 整改方案
將原有直流潤滑油泵、空側(cè)直流密封油泵、氫側(cè)直流密封油泵6臺控制箱,更換為智能型與傳統(tǒng)型相結(jié)合的直流油泵控制,控制電源由交流220 V電源供電,原110 V直流電源電纜接線拆除。
2? ? 110 V直流改造后試驗結(jié)果分析
為了驗證110 V直流Ⅰ、Ⅱ段及充電機的運行可靠性,10月25日前夜班,利用#2機組電網(wǎng)調(diào)停時間,聯(lián)系電氣檢修配合進行相關(guān)試驗操作。試驗前狀態(tài)如表1所示。
試驗操作步驟:
(1)斷開110 V直流Ⅰ段蓄電池組出口開關(guān)QF13(各參數(shù)無變化),合上聯(lián)絡(luò)開關(guān)QF14。
試驗現(xiàn)象:110 V直流Ⅰ、Ⅱ段的4臺充電機分擔負荷電流正常,如表2所示。
(2)繼續(xù)斷開110 V直流Ⅰ段#1充電機直流輸出開關(guān)QF11。
試驗現(xiàn)象:110 V直流Ⅰ段的#2充電機、110 V直流Ⅱ段的兩臺充電機分擔負荷電流正常,如表3所示。
(3)合上110 V直流Ⅰ段#1充電機直流輸出開關(guān)QF11。
試驗現(xiàn)象:各參數(shù)維持第二步試驗結(jié)果無變化,110 V直流Ⅰ段的#1充電機無輸出電流,該充電機的5個充電模塊顯示電壓115 V,如表4所示。
(4)手動將110 V直流Ⅰ段的#1充電機浮充電方式改為均充方式后,110 V直流Ⅰ段的#1充電機輸出電流正常。斷開110 V直流Ⅰ段#1充電機交流輸入開關(guān)1ZKK(各參數(shù)變化與步驟2一致),并斷開聯(lián)絡(luò)開關(guān)QF14。
試驗現(xiàn)象:110 V直流Ⅰ段的#2充電機分擔直流Ⅰ段負荷電流、110 V直流Ⅱ段的兩臺充電機分擔直流Ⅱ段負荷電流正常,如表5所示。
(5)合上110 V直流Ⅰ段#1充電機交流輸入開關(guān)1ZKK。
試驗現(xiàn)象:各參數(shù)維持第4步試驗結(jié)果無變化,110 V直流Ⅰ段的#1充電機無輸出電流,該充電機的5個充電模塊顯示電壓115 V,如表6所示。
手動將110 V直流Ⅰ段的#1充電機浮充電方式改為均充方式后,110 V直流Ⅰ段的#1充電機輸出電流正常。
(6)合上110 V直流Ⅰ段蓄電池組出口開關(guān)QF13,110 V直流Ⅰ、Ⅱ段的4臺充電機各參數(shù)維持試驗前參數(shù)。
(7)再次斷開110 V直流Ⅰ段#1充電機直流輸出開關(guān)QF11。
試驗現(xiàn)象:110 V直流Ⅰ段的#2充電機分擔直流Ⅰ段負荷電流正常、110 V直流Ⅱ段的兩臺充電機負荷電流無變化,如表7所示。
(8)合上110 V直流Ⅰ段#1充電機直流輸出開關(guān)QF11。
試驗現(xiàn)象:110 V直流Ⅰ段#1充電機接帶負荷電流正常(注:只有蓄電池未退出運行時,任一充電機停、送電操作后均能正常接帶負荷電流,否則需將充電機充電方式設(shè)為均充,提高充電機輸出電壓,方可接帶負荷電流;接帶正常后設(shè)回浮充電方式)。
按上述操作步驟做110 V直流Ⅱ段試驗,試驗現(xiàn)象相同。
3? ? 結(jié)語
直流110 V改造前系統(tǒng)抗干擾能力很低,通過改造可以大大增強直流系統(tǒng)以及保安電源系統(tǒng)的抗干擾能力,能夠保證在發(fā)生全廠失電的極端情況下系統(tǒng)仍能安全穩(wěn)定運行。
[參考文獻]
[1] 晉控電力同華發(fā)電660 MW機組集控運行輔機規(guī)程[Z].
[2] 晉控電力同華發(fā)電660 MW機組集控運行規(guī)程[Z].
收稿日期:2022-02-15
作者簡介:岳晉(1985—),男,山西壽陽人,助理工程師,技師,研究方向:660 MW火電機組集控運行。