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      清遠蓄能電站4機水泵工況同時斷電試驗分析

      2018-09-14 07:51:30黃萌智陳泓宇
      水電站機電技術(shù) 2018年8期
      關(guān)鍵詞:蝸殼斷電水壓

      黃萌智,陳泓宇

      (清遠蓄能發(fā)電有限公司,廣東 清遠511853)

      水泵斷電試驗是檢查抽水蓄能機組在水泵工況下發(fā)生電氣故障或500 kV失電的情況下,機組的尾水管壓力、蝸殼壓力是否滿足合同要求,機組的電氣緊急停機流程是否正確,調(diào)速器、勵磁及機組輔助設(shè)備是否正確動作,是抽蓄機組水泵方向比較重要的試驗。

      清遠抽水蓄能電站500 kV地面開關(guān)站目前只設(shè)置一回500 kV清花甲線,在500 kV線路跳閘的情況下,電站所有運行水泵工況機組將進入緊急停機程序,為了驗證所有機組同時抽水?dāng)嚯姇r機組相關(guān)參數(shù)滿足調(diào)節(jié)保證計算要求,確認相關(guān)控制和保護邏輯滿足設(shè)計要求,確保機組及水道安全,需要對已投運的4臺機組進行同時抽水?dāng)嚯娫囼?。在試驗過程中需要記錄導(dǎo)葉關(guān)閉速率、機組振動、擺度、溫度、壓力脈動、尾水壓力和鋼管壓力等數(shù)據(jù)。

      清遠抽水蓄能電站4機水泵工況同時斷電試驗的完成不僅為電站機組實現(xiàn)全水頭、滿負荷方式運行創(chuàng)造條件、提供有力的技術(shù)支撐,而且為一洞多機布置形式提供了安全實證,試驗進一步驗證和推導(dǎo)了甩負荷工況,為抽水蓄能電站機組未來的結(jié)構(gòu)設(shè)計和一洞多機選型提供了實踐依據(jù)。

      1 電站概述

      1.1 水力特性參數(shù)

      電站上水庫正常蓄水位612.50 m,下水庫正常蓄水位137.7 m,死水位108.0 m,發(fā)電最大毛水頭為504.50 m。輸水系統(tǒng)采用1管4機方案,由引水隧洞、高壓隧洞、高壓岔管、引水支管、尾水支管、尾水岔管、尾水調(diào)壓井和尾水隧洞組成。

      1.2 水泵水輪機參數(shù)

      水泵水輪機型式為立軸、單級、混流、可逆式、可調(diào)導(dǎo)水機構(gòu),額定出力326.5 MW,額定水頭470 m,水泵揚程459~504 m。額定流量52.76 m3/s,額定轉(zhuǎn)速428.6 r/m,吸出高度-66 m,最大飛逸轉(zhuǎn)速小于621.5 r/m。

      1.3 發(fā)電電動機參數(shù)

      發(fā)電電動機型式為三相、豎軸、密閉循環(huán)空冷、可逆式同步發(fā)電電動機,單機容量(發(fā)電工況)320 MW,總裝機容量1 280 MW,發(fā)電電動機額定電壓15.75 kV,額定功率因數(shù)(發(fā)電工況)為0.9(滯后)。

      1.4 試驗保證值

      (1)蝸殼進口中心線處的最大壓力值(含壓力脈動和計算誤差)不大于780 m H2O;

      (2)轉(zhuǎn)輪出口處最大壓力值不超過165 m H2O;

      (3)整個引水系統(tǒng)內(nèi)(上游側(cè)引水管、下游側(cè)尾水管)壓力不少于12 m H2O(絕對壓力)。

      2 調(diào)節(jié)保證計算

      抽水蓄能電站的調(diào)保計算是為了確認諸如蝸殼最大、最小水壓,尾水管的最大、最小壓力,機組轉(zhuǎn)速上升率,調(diào)壓井涌浪水位和輸水隧洞水壓等設(shè)計參數(shù)。

      清遠抽水蓄能電站水泵水輪機調(diào)保計算解析用的程序是主機供應(yīng)商東芝公司獨立進行開發(fā),并運用于水輪機,混流機、軸流機以及其他型式水輪機的調(diào)保計算專用程序。程序在不斷與原型機現(xiàn)場測試結(jié)果進行比較和驗證的情況下,得到進一步的完善,在高水頭大容量水泵水輪機、大容量混流式水輪機組的開發(fā)工作中做出了巨大的貢獻。程序的特點是蝸殼水壓上升,尾水管壓力上升等計算結(jié)果能和原型機現(xiàn)場測試結(jié)果保持充分的一致性,能真實地反映機組在抽水?dāng)嚯姇r蝸殼水壓上升,尾水管水壓上升的實際結(jié)果。計算原理如圖1所示。

      圖1 水力過渡現(xiàn)象調(diào)保過程解析方法

      3 試驗過程及結(jié)果分析

      3.1 單機抽水?dāng)嚯娫囼炃闆r

      2015年10月11日,清蓄電站1號機組進行抽水?dāng)嚯娫囼?,?dāng)時的上庫水位591.82 m、下庫水位135.79 m,毛水頭456.03 m,導(dǎo)葉接力器行程283 mm(90.4%)。

      1號機試驗結(jié)果中,壓力鋼管水壓峰值5.485 MPa(約為559.7 m)出現(xiàn)在9.7 s左右,計算結(jié)果最大值為 602.6 m(約 5.905 MPa),出現(xiàn)在 8.5 s左右,與實測結(jié)果在發(fā)生時間和數(shù)值上大致趨于一致;尾水管水壓最大值計算結(jié)果約為1.27 MPa,試驗結(jié)果中,尾水管水壓最大值為1.26 MPa左右,與計算結(jié)果在數(shù)值上幾乎一致。如圖2、圖3所示。

      同時通過4臺機組單機抽水?dāng)嚯娫囼灥慕Y(jié)果比較,在和現(xiàn)場試驗同樣的條件下,通過解析計算捕捉到的模擬波形和現(xiàn)場測定的波形相當(dāng)接近,均滿足合同調(diào)節(jié)保證值,且有較大的裕度,抽水?dāng)嚯姽r的模擬計算使用同一個計算程序,根據(jù)單臺機解析對現(xiàn)場試驗結(jié)果的準(zhǔn)確再現(xiàn),可以預(yù)測雙機抽水?dāng)嚯娫囼灥挠嬎憬Y(jié)果是沒有問題。

      圖2 1號機抽水?dāng)嚯娫囼瀸崪y波形

      圖3 單機抽水?dāng)嚯娫囼炗嬎悴ㄐ?/p>

      3.2 雙機抽水?dāng)嚯娫囼炃闆r

      2016年02月20日,清蓄電站1號、2號機組進行雙機同時抽水?dāng)嚯娫囼?,現(xiàn)場試驗前上庫存水位608.50 m、下庫水位119.39 m,毛水頭489.12 m,1號機組導(dǎo)葉接力器行程的242 mm(77.3%),2號機組導(dǎo)葉接力器行程的247 mm(78.9%)。

      根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析,1號機蝸殼水壓的峰值6.865 MPa(約為700.5 m)出現(xiàn)在 8.5 s左右,2號機蝸殼水壓的峰值6.871 MPa(約為701.1 m)出現(xiàn)在8.4 s左右,2臺機的實測值均在未超過理論最大值的范圍內(nèi),2臺機計算結(jié)果與實測結(jié)果在發(fā)生時間和數(shù)值上均基本趨于一致。同樣尾水管水壓1號、2號機實測值與計算結(jié)果在數(shù)值上幾乎一致。如圖4所示。

      圖4 雙機抽水?dāng)嚯娫囼瀸崪y波形

      從以上的試驗結(jié)果與計算值的對比來看,蝸殼壓力、尾水管壓力均在模擬計算所控制的理論極限區(qū)間之內(nèi)。

      3.3 4機抽水?dāng)嚯娫囼炃闆r

      2016年8月25日,清遠抽水蓄能電站進行4臺機組同時抽水?dāng)嚯娫囼?,試驗前上庫水?04.88 m,下庫水位121.17 m,毛水頭481.73 m,試驗前4臺機組運行數(shù)據(jù)見表1。

      表1 斷電前4臺機組泵工況運行數(shù)據(jù)

      試驗過程:①進行機組輔機啟動后廠用電自動切換試驗,確保設(shè)備倒換及運行正常;②分別啟動4機組單機吸收320 MW有功功率;③4臺機組抽水工況(P)運行約20 min后,同時短接500 kV斷路器保護柜內(nèi)操作箱“手跳”接點,跳開500 kV開關(guān),進行4機抽水同時斷電試驗,并監(jiān)測記錄機組抽水?dāng)嚯娂八そㄖ锔黜梾?shù)值;④對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,判斷是否滿足設(shè)計及調(diào)保計算要求。

      機組抽水?dāng)嚯妱幼骱?,監(jiān)控系統(tǒng)邏輯正確,電氣及機械回路動作正常;調(diào)保計算所采用的數(shù)學(xué)模型、參數(shù)、邊界條件正確,計算結(jié)果與現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)基本一致。

      由圖5可知,1號機組導(dǎo)葉開度從GCB分閘0.38 s后由250.3 mm(79.9%)經(jīng)過12.9 s至全關(guān);2號機組導(dǎo)葉開度從GCB分閘后0.35 s由251.8 mm(80.4%)經(jīng)過11.3 s至全關(guān);3號機組導(dǎo)葉開度從GCB分閘0.43 s由252.2 mm(80.6%)經(jīng)過11.9 s至全關(guān);4號機組導(dǎo)葉開度從GCB分閘0.43 s由249.4 mm(79.7%)經(jīng)過10.9 s至全關(guān)。

      圖5 4機抽水?dāng)嚯娫囼瀸?dǎo)葉接力器關(guān)閉數(shù)據(jù)

      4臺機組蝸殼水壓的峰值比較接近(圖6),最大壓力分別上升至 7.481 MPa、7.419 MPa、7.473 MPa、7.448 MPa,出現(xiàn)在9.8 s,均不超過調(diào)保計算保證值7.649 MPa,與計算結(jié)果在數(shù)值上比較接近,波形趨勢一致;4泵斷電時4臺機組尾水(圖7)最大壓力分別 為 1.106 MPa、1.149 MPa、1.088 MPa、1.102 MPa,出現(xiàn)在7.6 s,均未超過調(diào)保計算保證值1.62 MPa,且還有較大裕度;4臺機組尾水最小壓力分別為0.637 MPa、0.528 MPa、0.619 MPa、0.632 MPa,出現(xiàn)在8.7 s,均不超過設(shè)計調(diào)保計算保證值0.117 MPa,均在模擬計算所控制的理論極限區(qū)間之內(nèi),見圖8表2。

      圖6 4機抽水?dāng)嚯娫囼炍仛毫厔輬D

      圖7 4機抽水?dāng)嚯娫囼炍菜畨毫厔輬D

      圖8 4機抽水?dāng)嚯娫囼炚{(diào)保計算波形

      表2 4機抽水?dāng)嚯娫囼炘囼炗涗洈?shù)據(jù)

      4 結(jié)論

      通過清遠蓄能電站“一洞四機”4機同時抽水?dāng)嚯娫囼灒囼灉y量的主要參數(shù)的數(shù)值與計算結(jié)果較為接近,蝸殼最大壓力、尾水管最大壓力等均滿足合同保證值要求,得到了同一高壓輸水系統(tǒng)內(nèi)的4臺機在苛刻條件下大波動過渡過程的有效試驗數(shù)據(jù),復(fù)核了調(diào)保計算結(jié)果,為電站長期安全穩(wěn)定運行提供了試驗依據(jù)。

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