郭春平
(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院/南瑞集團(tuán)公司,江蘇南京211000)
大型抽水蓄能電機(jī)啟動(dòng)過(guò)程的勵(lì)磁控制策略
郭春平
(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院/南瑞集團(tuán)公司,江蘇南京211000)
對(duì)大型抽水蓄能電機(jī)啟動(dòng)過(guò)程中勵(lì)磁系統(tǒng)的控制進(jìn)行了深入的理論研究,并將研究成果應(yīng)用在國(guó)內(nèi)某單機(jī)容量300MW的抽水蓄能電機(jī)上進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),表明研究成果的正確性,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。
大型抽水蓄能電機(jī);啟動(dòng)過(guò)程;勵(lì)磁系統(tǒng);控制策略;工程應(yīng)用
自2003年以來(lái),國(guó)家電網(wǎng)公司積極采取措施推進(jìn)抽水蓄能電站設(shè)備自主化進(jìn)程,在“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃中,就抽水蓄能電站控制和運(yùn)行技術(shù),明確提出“重點(diǎn)開(kāi)展抽水蓄能電站機(jī)組控制系統(tǒng)設(shè)備的自主化研究與開(kāi)發(fā)”。
抽水蓄能機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)是為機(jī)組提供勵(lì)磁電流、維持發(fā)電機(jī)組/電動(dòng)機(jī)組機(jī)端電壓穩(wěn)定的核心實(shí)時(shí)自動(dòng)控制系統(tǒng),其功能和性能直接關(guān)系到機(jī)組可靠穩(wěn)定運(yùn)行;同時(shí)還是抑制電力系統(tǒng)低頻振蕩最有效、最經(jīng)濟(jì)的手段;它還是發(fā)電機(jī)組/電動(dòng)機(jī)組內(nèi)部故障時(shí)重要的保護(hù)裝置。與常規(guī)水電站電機(jī)相比,抽水蓄能電站電機(jī)具有發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)兩種運(yùn)行方式[1],所以抽水蓄能機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)控制策略不同于常規(guī)水電機(jī)組。本文基于這一情況針對(duì)大型抽水蓄能電站中300MW典型電機(jī)在啟動(dòng)過(guò)程中勵(lì)磁系統(tǒng)的控制策略進(jìn)行理論研究,并結(jié)合工程實(shí)際應(yīng)用,進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。
2.1 靜止變頻啟動(dòng)過(guò)程分析及控制
抽水蓄能機(jī)組兼有發(fā)電和電動(dòng)兩種運(yùn)行工況,這兩種運(yùn)行工況下,勵(lì)磁系統(tǒng)控制策略有所區(qū)別。在發(fā)電工況下,勵(lì)磁系統(tǒng)以常規(guī)控制策略運(yùn)行,在水泵電動(dòng)啟動(dòng)及運(yùn)行工況下,應(yīng)采用不同的控制策略,以實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)的快速性和平穩(wěn)性,避免產(chǎn)生較大的啟動(dòng)電流,對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。如圖1所示,為解決此問(wèn)題在國(guó)際上首次提出了機(jī)組低于10%額定轉(zhuǎn)速階段勵(lì)磁系統(tǒng)采用變?cè)鲆婵刂撇呗?,以?shí)現(xiàn)機(jī)組SFC啟動(dòng)方式低轉(zhuǎn)速階段勵(lì)磁系統(tǒng)具有高起始特性,保證機(jī)組低速啟動(dòng)的快速性和平穩(wěn)性,提高機(jī)組啟動(dòng)成功率。
圖1 機(jī)組SFC啟動(dòng)方式機(jī)組低于10%額定轉(zhuǎn)速勵(lì)磁系統(tǒng)變?cè)鲆婵刂?/p>
該控制策略的具體實(shí)施,可采用如下操作。勵(lì)磁系統(tǒng)在SFC啟動(dòng)初始階段,勵(lì)磁電流閉環(huán)控制采用專(zhuān)用的PID參數(shù),使機(jī)端電壓平穩(wěn)上升,待轉(zhuǎn)速上升至10%額定轉(zhuǎn)速時(shí),SFC進(jìn)入自然換相階段,此時(shí)勵(lì)磁系統(tǒng)勵(lì)磁電流閉環(huán)控制PID參數(shù)切換至正常值,機(jī)組加速運(yùn)行,到同期并網(wǎng)控制階段,直至機(jī)組并網(wǎng),控制流程如圖2所示。
圖2 機(jī)組SFC啟動(dòng)方式勵(lì)磁控制策略流程
2.2 背靠背啟動(dòng)過(guò)程分析及控制
如圖3所示,抽水蓄能機(jī)組背靠背啟動(dòng)的啟動(dòng)過(guò)程可分為兩個(gè)階段[4、5],即啟動(dòng)同步階段和同步加速階段。
圖3 背靠背啟動(dòng)示意圖
在磁路飽和影響的情況下,對(duì)機(jī)組背靠背啟動(dòng)工況下發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)基本電磁關(guān)系進(jìn)行綜合分析研究,得到了如圖4所示的發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)之間電壓、電流和機(jī)械方程之間的相互關(guān)系,建立背靠背啟動(dòng)發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)聯(lián)立狀態(tài)方程組,方程如式(1)所示。
圖4 發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)之間電壓、電流和機(jī)械方程的相互關(guān)系
式(1)中:
i表示電流,ω表示機(jī)組旋轉(zhuǎn)角速度,δ表示機(jī)組功角,T表示時(shí)間常數(shù),H表示機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)慣量;變量右上角:g表示發(fā)電機(jī),m表示電動(dòng)機(jī);變量右下角:d表示定義d繞組,q表示定子q繞組,fd和f表示勵(lì)磁繞組,1d表示阻尼繞組D,1q表示阻尼繞組Q。
應(yīng)用Matlab軟件進(jìn)行仿真,對(duì)兩機(jī)組勵(lì)磁電流取值大小對(duì)電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的影響進(jìn)行研究,研究結(jié)果如表1所示。
在國(guó)內(nèi)某裝機(jī)容量為4×300MW的抽水蓄能電站,分別進(jìn)行了靜止變頻啟動(dòng)和背靠背啟動(dòng)試驗(yàn)驗(yàn)證。
3.1 靜止變頻啟動(dòng)試驗(yàn)
試驗(yàn)波形如圖5所示。
圖5 機(jī)組SFC啟動(dòng)方式低速階段(10%額定轉(zhuǎn)速以下)電氣量波形
表1 勵(lì)磁電流取值對(duì)機(jī)組啟動(dòng)的影響
從圖5可以得出,機(jī)組SFC啟動(dòng)方式低轉(zhuǎn)速階段勵(lì)磁電流閉環(huán)控制采用專(zhuān)用PID參數(shù),保證了機(jī)組低速啟動(dòng)的快速性,提高了電動(dòng)方向的啟動(dòng)成功率,證明了機(jī)組SFC啟動(dòng)方式低速階段變?cè)鲆婵刂扑枷氲恼_性。
3.2 背靠背啟動(dòng)試驗(yàn)
機(jī)組背靠背啟動(dòng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)從開(kāi)始至并網(wǎng),各階段波形如圖6-圖11所示。
圖6 背靠背啟動(dòng)開(kāi)始時(shí)電動(dòng)機(jī)側(cè)波形
圖7 背靠背啟動(dòng)期間電動(dòng)機(jī)側(cè)波形
圖8 背靠背啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)側(cè)并網(wǎng)波形
圖9 背靠背啟動(dòng)開(kāi)始時(shí)發(fā)電機(jī)側(cè)波形
圖10 背靠背啟動(dòng)期間發(fā)電機(jī)側(cè)波形
圖11 背靠背啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電機(jī)側(cè)波形
針對(duì)抽水蓄能機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)不同與常規(guī)水電
機(jī)組的特點(diǎn),對(duì)抽水蓄能機(jī)組SFC啟動(dòng)變?cè)鲆婵刂坪捅晨勘硢?dòng)過(guò)程進(jìn)行研究,并將研究成果在國(guó)內(nèi)某300MW抽水蓄能機(jī)組上進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo),表明研究成果的正確性,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。
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Excitation control strategies for the large water-pumping energy-storage motor instart-up process
GUO Chun-ping
(State Grid Electric Power Research Institute/Nanrui Group Corporation,Nanjing211000,China)
The excitation control strategies for the large water-pumping energy-storage motor in the start-up process are presented.The control strategies are tested and verified by applying them on the domestic 300MW water-pumping energy-storage motor.The test results show that the expected aim is achieved and verify the correctness of the control strategies.The control strategies are worthy of promotion in many fields.
large water-pumping energy-storage motor;start-up process;excitation system;control strategies;engineering application
TM331
A
1005—7277(2016)03—0021—03
郭春平(1980-),男,碩士,工程師,主要研究方向?yàn)榻涣麟姍C(jī)暫態(tài)分析及控制。
2016-02-29