潘政剛 潘家忠
(1.哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱 150090;2.哈爾濱帕特爾科技有限公司,哈爾濱 150090)
改革開放以來,我國電力行業(yè)有了很大的發(fā)展,全國已形成幾大骨干電網(wǎng)并實現(xiàn)北電南送,西電東送,有效地緩解了供電緊張的局面。大機組大電網(wǎng)供電時,其調(diào)頻調(diào)壓、調(diào)峰填谷任務(wù)非常重要,它對提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性,保證供電質(zhì)量有著非常重大的意義。
抽水蓄能電站既能調(diào)峰、又能填谷,在系統(tǒng)中科學(xué)的調(diào)度好抽水蓄能機組的運行方式,可以實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)大火電機組的高效運行,以達到降低燃料消耗、減少排放的目的。近年來,我國的抽水蓄能電站發(fā)展很快。據(jù)權(quán)威資料報導(dǎo),到2020年,我國抽水蓄能電站裝機將超過3000萬kW。
由于抽水蓄能機組調(diào)峰填谷的工作特點,頻繁起動是其主要特征之一,良好的起動方式和起動裝置的優(yōu)越性能是保證抽水蓄能機組良性運行的關(guān)鍵因素之一。抽水蓄能機組的起動實質(zhì)上就是大型同步電動機的起動。過去一般有3種方式:①間接方式,即用起動電機起動;②低周同步起動,即用單獨的發(fā)電機組供電起動;③異步起動,即電抗器降壓異步起動和自耦變壓器分壓異步起動。目前我國的抽水蓄能電站大多采用國外的成套設(shè)備,軟起動設(shè)備基本上是采用進口變頻設(shè)備,從理論上講,變頻同步起動具有很多的優(yōu)越性。但是當(dāng)前的變頻制造技術(shù)尚不是很完善,損耗比較大、可靠性還較低、諧波大、起動時間長、電源切換時有電流沖擊、冷卻系統(tǒng)復(fù)雜等,可以這樣說,在當(dāng)前變頻同步起動還存在許多無法克服的缺點。針對這些問題,我們開展了“開關(guān)變壓器模塊”用于抽水蓄能電站發(fā)電電動機組軟起動的應(yīng)用研究。
開關(guān)變壓器模塊用于高壓電機的軟起動的設(shè)備我們稱之為開關(guān)變壓器式高壓電機軟起動裝置。目前已有200多臺套用于鋼鐵、石化等行業(yè),實踐證明該裝置性能先進、可靠性高、諧波小、價格低,完全可以替代進口變頻設(shè)備應(yīng)用于抽水蓄能電站的軟起動。
開關(guān)變壓器式高壓電機軟起動裝置可以說是對可控硅串聯(lián)式軟起動裝置的改進,它將變壓器的開路特性、短路特性與晶閘管(或其他電力電子器件)的導(dǎo)通與關(guān)斷特性相結(jié)合。即用變壓器的初級繞組來替代晶閘管串而與電機串聯(lián),把晶閘管放在變壓器次級,通過控制晶閘管的開斷與導(dǎo)通來實現(xiàn)變壓器的開路與短路運行,在變壓器原端的輸出特性完全與相控調(diào)壓相同,且由于其執(zhí)行器件是變壓器,故可靠性高是不容置疑的。主電路如圖1所示。K1為運行柜,它與電動機D構(gòu)成正常工作時的運行系統(tǒng);K 2為起動柜,它與開關(guān)變壓器TK構(gòu)成起動回路。當(dāng)電動機起動時,合上 K2,給可控硅 SCR加上觸發(fā)信號即可實現(xiàn)相控調(diào)壓軟起動;起動結(jié)束后,合上K1、斷開K2,電動機即轉(zhuǎn)入運行狀態(tài)。
起動回路的控制系統(tǒng)框圖如圖2所示。
圖1 主電路圖
圖2 控制系統(tǒng)框圖
軟起動不同時段的電流由程序給定,主電路中的電流由采樣單元采集,PLC比較電流反饋值和給定值,根據(jù)差值調(diào)節(jié)觸發(fā)單元的輸入電壓,改變SCR的導(dǎo)通角,從而使主電路中的電流與給定值相等。
修改程序中起動各時段電流的大小和保持時間,即可得到各種不同的起動電流曲線。由控制系統(tǒng)框圖可見,如果從虛線處隔開,右側(cè)為功率主回路,左側(cè)為控制環(huán)節(jié)。當(dāng)電動機功率不同時,只要更改TK、CT及SCR即可,其控制環(huán)節(jié)不用改變。
其特點主要如下:①無級調(diào)壓、可輸出任意波形;②高次諧波少,母線電壓總諧波畸變率在國標(biāo)以內(nèi);③空載起動時,起動電流小于1.5I e;④利用特殊的可控硅并用技術(shù),可以起動任意容量的電動機;⑤因晶閘管短時過流能力很高,其并用技術(shù)的風(fēng)險性大大低于串聯(lián)技術(shù),故該裝置可靠性很高;⑥原理簡明,一般技術(shù)工人都能掌握,模塊式結(jié)構(gòu),檢修方便。
抽水蓄能電站的發(fā)電電動機在作為抽水電動應(yīng)用時,其起動方法是一個值得探討的問題,過去使用的方法有同軸小電機起動、異步起動和同步起動,當(dāng)前很多都采用變頻起動。從理論上講,變頻起動的優(yōu)越性很多,但是當(dāng)前變頻器制造技術(shù)尚不完善,仍有一些不足之處:如高次諧波問題、并網(wǎng)時的電流沖擊問題、可靠性問題、維護修理問題等,隨著工業(yè)的發(fā)展,大電機的應(yīng)用越來越多,新的起動方法也不斷出現(xiàn),其中開關(guān)變壓器式高壓電機軟起動裝置異軍突起,特別適合于超大型電動機的軟起動。
下面就二者在抽水蓄能電站電動發(fā)電機的起動上作一比較。
(1)諧波問題。據(jù)有關(guān)文章介紹,結(jié)合我國蓄能電站的具體情況,變頻裝置在連接點處產(chǎn)生的總諧波畸變率大約在 6%~19%,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)的4%要求,有些電站就這么用了,似乎也沒有什么問題。其實這是個危險的隱患,比如對絕緣的傷害,它有個累積的過程,并非一下子就能表現(xiàn)出來的,設(shè)備壽命的縮短是必然的。
開關(guān)變壓器式軟起動裝置在連接點處的總諧波畸變率在國標(biāo)范圍內(nèi),對其他設(shè)備的傷害很小。
(2)向電網(wǎng)切換時的電流沖擊問題。當(dāng)采用變頻起動時,由于變頻裝置一般不允許與電網(wǎng)并聯(lián),故要先斷開變頻電源再把電機接入電網(wǎng),這時在電機定子繞組中會產(chǎn)生大電流沖擊,由于抽水電動機工作一天要起動多次,故對電機繞組絕緣的傷害及端部變形都會產(chǎn)生積累效應(yīng),長此以往,定會降低電機的使用壽命。人們在對待自同期并列時的大電流沖擊相當(dāng)慎重,一般情況下不用自同期并列,只在事故狀況下才不得不用自同期并列。
開關(guān)變壓器式軟起動裝置可以在電機接入電網(wǎng)后斷開,完全沒有大電流沖擊,這對延長電動發(fā)電機的使用壽命是非常有利的。
(3)可靠性問題。變頻裝置中的開關(guān)器件,當(dāng)前尚未實現(xiàn)軟開關(guān)技術(shù),開關(guān)損耗還比較大,因此自身損耗大、壽命短。高壓變頻裝置中開關(guān)器件數(shù)量很多,出現(xiàn)故障的可能性很大,據(jù)我們有限的了解,近幾年國內(nèi)用于起動的變頻裝置就多次出現(xiàn)問題。抽水蓄能電站的發(fā)電電動機更大,變頻裝置的容量也更大,出現(xiàn)故障的可能性也要大得多。
開關(guān)變壓器式軟起動裝置完全避開了開關(guān)器件運行中的風(fēng)險性,可靠性非常高。
(4)起動時間問題。抽水蓄能電站的重要作用是調(diào)峰填谷,調(diào)頻調(diào)壓。為了提高電網(wǎng)的供電質(zhì)量,要求機組的起動時間越短越好。但是當(dāng)前的
大容量變頻器制造技術(shù)尚存在一定困難,故只有靠增加起動時間來減少變頻器的容量,對于300MW機組,進口變頻設(shè)備一般要求起動時間延長到5m in左右。
開關(guān)變壓器式軟起動裝置可在 1m in甚至更短的時間內(nèi)完成電機的起動,這對保持電網(wǎng)的穩(wěn)定、提高供電質(zhì)量無疑是非常有利的。
(5)冷卻系統(tǒng)的復(fù)雜性問題。高壓變頻裝置均采用水冷方式,水質(zhì)要求高、管路質(zhì)量要求高,給維護帶來很大的麻煩。
開關(guān)變壓器式軟起動裝置采用風(fēng)扇通風(fēng)冷卻,簡單方便。
(6)關(guān)于起動成功率。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,由于變頻器原因而造成起動失敗的次數(shù)大約占每年起動次數(shù)的1%左右。
開關(guān)變壓器式軟起動裝置使用近十年來,從未發(fā)生過因它致使起動失敗的情況。
(7)占地面積問題。軟起動裝置位于地下機房,每單位面積的開挖費用是相當(dāng)可觀的,減小裝置的占地面積對降低電站投資有著重要的作用。
據(jù)了解,某電站的300MW機組變頻軟起裝置占地約 400m2。如果用開關(guān)變壓器式軟起動裝置,則裝置本身占地只80m2,加上附屬面積有200m2足夠了。
(8)冗余設(shè)計。開關(guān)變壓器式軟起動裝置采用模塊化冗余設(shè)計,進一步提高可靠性。大型機組(12MW以上)的開關(guān)變壓器式軟起動裝置均采用模塊化設(shè)計,每個模塊12MW,結(jié)構(gòu)緊湊、方便維修、更換。另外,模塊數(shù)量上采用冗余設(shè)計,即使各別模塊發(fā)生故障也不影響機組的起動。
(9)維護修理問題。大型變頻裝置國內(nèi)目前尚不能制造,完全依賴進口,技術(shù)復(fù)雜、資料不全給維護修理造成了非常大的困難,一旦出現(xiàn)故障只有請外國專家前來修理,費用高、時間長、后續(xù)的維修費用是相當(dāng)高的。
開關(guān)變壓器式軟起動裝置中的電力電子元件為可控硅,這種器件在我國的應(yīng)用已有幾十年的歷史,維修技術(shù)簡單得多,一般技術(shù)工人都能掌握。由于在設(shè)計時即考慮到可靠性問題,維護工作量非常小。
(10)一機二用。大家都知道,自同期并列在許多方面優(yōu)于準(zhǔn)同期并列,但是由于自同期并列時有大電流沖擊而限制了它的應(yīng)用,使自同期并列只用于電網(wǎng)事故情況下的備用機組起動并網(wǎng)(準(zhǔn)同期并列對此無能為力)。開關(guān)變壓器式軟起動裝置還可用于自同期并列時限制大電流沖擊,作到一機二用,充分發(fā)揮設(shè)備的使用率。
開關(guān)變壓器技術(shù)可以用來限制并網(wǎng)時的大電流沖擊,使自同期并列的優(yōu)點更加突出。這樣,使自同期并列可以擴大應(yīng)用范圍,在正常情況下也可以用自同期并列。完全避免了非同期并列的危險情況。另外使大型水輪發(fā)電機也可以在電網(wǎng)事故情況下起動并網(wǎng),這無疑對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行具有非常重要的意義。
開關(guān)變壓器模塊在應(yīng)用于高壓電機軟起動方面的優(yōu)異性能已經(jīng)得到了廣泛的認(rèn)同,由于它面世時間較短,目前已經(jīng)做到20MW,對于抽水蓄能機組的大容量電機,只要采用晶閘管并用與模塊并用相配合的設(shè)計方案,實現(xiàn)幾萬千瓦甚至幾十萬千瓦高壓電機軟起動是完全有把握的。
(1)可控硅并用技術(shù)方案
如果要控制的設(shè)備容量很大而使得可控硅額定電流受限時,專門發(fā)明了“多副繞組開關(guān)變壓器模塊(已申報專利)” 來解決這個問題。多副繞組開關(guān)變壓器的技術(shù)實質(zhì)是采用了可控硅并用技術(shù)(如圖3所示),這里的開關(guān)變壓器次級繞組采用多股并繞(匝數(shù)一致、參數(shù)一致),可控硅分別連接、同步觸發(fā),開關(guān)變壓器次級電流被多副繞組分流,以保證每只可控硅中流過的電流不大于其額定電流。
圖3 多副繞組開關(guān)變壓器模塊
這里的可控硅并用與常規(guī)的可控硅并聯(lián)有本質(zhì)的區(qū)別,常規(guī)的并聯(lián)技術(shù)是指被并聯(lián)器件首與首相接且尾與尾相接后再接到電路中,而我們提出的并用器件(SCR)是分別接在各自的繞組中,與可控硅并聯(lián)有本質(zhì)的區(qū)別。
(2)開關(guān)變壓器模塊并用技術(shù)方案
如果要控制的設(shè)備容量再大而使得開關(guān)變壓器(體積、重量所限)額定電流受限時,專門發(fā)明了“多副繞組開關(guān)變壓器模塊并用技術(shù)(也已申報專利)”來解決這個問題(見圖4)。開關(guān)變壓器并用完全不同于教科書上所說的電力變壓器并聯(lián)運行。電力變壓器并聯(lián)運行是指幾臺變壓器不僅初級接在相同相位的電源上,而且次級并聯(lián)向負(fù)荷供電。如果變壓器的特性參數(shù)不一致,則會產(chǎn)生環(huán)流,損耗加大甚至損壞變壓器。
圖4 開關(guān)變壓器并用等效圖
開關(guān)變壓器并用只是把初級并聯(lián)起來,次級仍然各自獨立,它就好象許多電力變壓器都接在同一電網(wǎng)上一樣,完全沒有環(huán)流之說。
開關(guān)變壓器并用可以等效為圖4右側(cè)的晶閘管并聯(lián)電路。其中x1是開關(guān)變壓器TK 1的漏抗;x2是開關(guān)變壓器TK2的漏抗。由于變壓器的漏抗遠(yuǎn)大于晶閘管的內(nèi)阻,故均流效果相當(dāng)好,兩組晶閘管不必配對選擇,兩路電流完全一致。
晶閘管直接并聯(lián)時,如果開通時間有微小差異,當(dāng)首先有一只晶閘管開通時,晶閘管端電壓立即下降為晶閘管的管壓降(僅2V左右)。此時,未開通的晶閘管雖然有觸發(fā)電壓,但由于端電壓太小很容易不開通,造成先開通的晶閘管過流。
開關(guān)變壓器并用時,如果有一臺開關(guān)變壓器先開通,則在其初級繞組兩端仍至少有 5%的短路壓降。對于10kV的情況至少有500V的電壓(變壓器次級電壓100V左右),這對于其他支路的開通是完全有保障的。
在冶金、石化企業(yè)高壓電動機軟起動市場已經(jīng)證明,開關(guān)變壓器式軟起動裝置作為調(diào)壓軟起動設(shè)備具有獨到的優(yōu)勢。該技術(shù)控制功率的提升原理簡潔,實用易行,完全可以應(yīng)用于抽水蓄能機組的起動。此外,該技術(shù)在水輪發(fā)電機自同期并網(wǎng)方面的技術(shù)優(yōu)勢,完全可以設(shè)計制造出軟起動與自同期并網(wǎng)功能并舉的專用設(shè)備,為我國抽水蓄能電站建設(shè)提供性能優(yōu)越的大型裝備。
[1]潘政剛等.中壓(3-10KV)電動機起動方法的分析與比較[J].電氣傳動,2002 (11).
[2]何永秀等. 周調(diào)節(jié)抽水蓄能電站在京津唐電網(wǎng)中的調(diào)峰與事故響應(yīng)作用[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2006,30(19):71-75.
[3]陳志剛. 惠州抽水蓄能電站建設(shè)的必要性分析[J].電網(wǎng)技術(shù), 2001,25(7):67-71.