摘要:在我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在快速發(fā)展的同時(shí),人們與電力的強(qiáng)烈需求也促進(jìn)了發(fā)電廠(chǎng)的發(fā)展,而我國(guó)現(xiàn)在的發(fā)電方式仍然以火力發(fā)電為主,作為火力發(fā)電新寵的超超臨界機(jī)組成為了行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。火力發(fā)電盛行時(shí)期,由于超超臨界機(jī)組具備超高參數(shù)和超低能耗的特點(diǎn),以至于在火電行業(yè)倍受歡迎。不僅如此超超臨界機(jī)組在節(jié)能環(huán)保方面具有顯著優(yōu)勢(shì),同時(shí)也契合了國(guó)家走可持續(xù)發(fā)展道路的方針。為了確保超超臨界機(jī)組能夠在發(fā)電廠(chǎng)中持續(xù)、平穩(wěn)的運(yùn)作,保障超超臨界機(jī)組良好性能、效果顯著的繼電保護(hù)功能是非常重要的。綜上所述,為了提高電廠(chǎng)對(duì)超超臨界機(jī)組維護(hù)水平,更好地保障機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行,筆者將對(duì)超超臨界機(jī)組發(fā)變組保護(hù)的主要特點(diǎn)進(jìn)行分析,以為電廠(chǎng)提供參考借鑒。
關(guān)鍵詞:超超臨界;發(fā)變組保護(hù);問(wèn)題分析;配置
在電力不斷發(fā)展的時(shí)代中,大規(guī)模、大容量的超超臨界機(jī)組投入到電廠(chǎng)中,在超高壓設(shè)備逐漸引進(jìn)的同時(shí)電力保護(hù)設(shè)施也在逐步完善,而功率越大的發(fā)變組就要求更完善的保護(hù)種類(lèi),而一個(gè)完整的線(xiàn)路更需要配置多層次的各種保護(hù)。這樣一來(lái)保護(hù)體系結(jié)構(gòu)在硬件設(shè)備擴(kuò)大的同時(shí)也在趨于復(fù)雜化。隨著發(fā)變組保護(hù)技術(shù)的逐步發(fā)展,發(fā)變組保護(hù)的故障卻也沒(méi)有完全解決,而這一切源于發(fā)變組內(nèi)部反饋設(shè)備的不確定性,從而導(dǎo)致對(duì)發(fā)變組保護(hù)的困難程度增大,所以提高保護(hù)可靠性及準(zhǔn)確性迫在眉睫。
1超超臨界發(fā)變組保護(hù)研究的意義
超超臨界機(jī)組的配備情況在火力發(fā)電企業(yè)中占到70%以上,同時(shí)其發(fā)電量也不容小覷,更是占到了全國(guó)發(fā)電量總額的80%以上,這樣大的比重足可以看出來(lái)超超臨界大型發(fā)變機(jī)組在發(fā)電中起到了主導(dǎo)性的作用,但是火力發(fā)電廠(chǎng)所采用的是燃煤發(fā)電,然而燃煤發(fā)電每年所消耗的煤炭數(shù)量非常巨大,其產(chǎn)生的有毒有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的影響更是不可估量。雖然這種發(fā)電方式與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相悖,但是近些年來(lái)無(wú)法找到合適的發(fā)電設(shè)施來(lái)替換掉火力發(fā)電廠(chǎng),所以減輕污染成了最為重要的一環(huán)。超超臨界機(jī)組的突出特點(diǎn)就是高參數(shù)、低能耗,正好對(duì)環(huán)境的改善具有突出作用,因此保障超超臨界機(jī)組在發(fā)電過(guò)程中安全穩(wěn)定的運(yùn)行是當(dāng)下最為重要的一項(xiàng)任務(wù)。
2超超臨界發(fā)電機(jī)組保護(hù)存在的問(wèn)題
2.1縱差保護(hù)與保護(hù)級(jí)電流互感器
由于越大的大型超超臨界機(jī)組存在暫態(tài)過(guò)程消耗的時(shí)間相對(duì)更長(zhǎng),從而超超臨界機(jī)組發(fā)生故障后對(duì)電流互感器、發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)和變壓器差動(dòng)保護(hù)提出了更大的挑戰(zhàn)。
對(duì)于二次設(shè)備獲取一次電流信息中,電流互感器是最常用到的設(shè)備,而電流互感器的精度發(fā)生改變時(shí),進(jìn)而也會(huì)影響二次設(shè)備的正常運(yùn)行。
2.2零功率保護(hù)
超超臨界機(jī)組在工作時(shí),機(jī)組蒸汽參數(shù)非常大,而且在高流量、高轉(zhuǎn)速的慣性下工作時(shí),如果唯一的出線(xiàn)在此時(shí)發(fā)生故障,那么一般的機(jī)組在此時(shí)將不會(huì)檢測(cè)出故障,以至于造成發(fā)電機(jī)不能滅磁,鍋爐不能滅火。長(zhǎng)此以往,容易使一直處于自動(dòng)狀態(tài)下的DEH出現(xiàn)反復(fù)振蕩的情況,所以在對(duì)機(jī)組的功率減小時(shí),滅磁、滅火是非常重要的一步。
2.3定子接地方式與中性點(diǎn)接地方式
我國(guó)對(duì)于發(fā)電機(jī)-變壓組的保護(hù)工作已經(jīng)做得十分完善,從而在全國(guó)各地都已經(jīng)配備好對(duì)發(fā)變器的防護(hù)工作,現(xiàn)今發(fā)展到已經(jīng)沒(méi)有保護(hù)死區(qū)。發(fā)電機(jī)-變壓組已經(jīng)采用了三次諧波電壓定子接地故障保護(hù),然而隨著超超臨界發(fā)變組的單機(jī)容量越來(lái)越大,導(dǎo)致定子電容對(duì)地電容相對(duì)增大,從而定子接地故障電流也會(huì)隨之增大,隨之日益凸顯出一個(gè)問(wèn)題——定子接地故障電流增大會(huì)讓設(shè)備的損耗逐漸升高。為了保障發(fā)電機(jī)-變壓組的正常運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)下需要尋找一個(gè)新型的防護(hù)設(shè)施。技術(shù)人員對(duì)于這一問(wèn)題設(shè)計(jì)出了注入式定子接地保護(hù)裝置,這樣的裝置配置可以保證發(fā)電機(jī)在靜止、啟動(dòng)和停機(jī)的狀態(tài)下都可以起到很好的保護(hù)作用。因此,我國(guó)將注入式定子接地保護(hù)廣泛運(yùn)用在國(guó)內(nèi)的大小發(fā)電企業(yè)中,在廣泛運(yùn)用的途中當(dāng)屬超超臨界機(jī)組方面的運(yùn)用最為完善。
3超超臨界發(fā)變組保護(hù)整定注意事項(xiàng)
3.1發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)
發(fā)電機(jī)的差動(dòng)保護(hù)根據(jù)原理和動(dòng)作特性可以將其定值和構(gòu)成分為三要素:第一個(gè)就是最小動(dòng)作電流,最小動(dòng)作電流也叫作啟動(dòng)電流,對(duì)于兩段或兩段以上的電流做出縱差保護(hù),然而最小的動(dòng)作電流其實(shí)就是無(wú)制動(dòng)時(shí)的電流,除此之外還有比率制動(dòng)系數(shù)和拐點(diǎn)電流存在于發(fā)電機(jī)中。
如果當(dāng)外部的電流比額定功率時(shí)的電流還要大的時(shí)候,那就說(shuō)明外部電流發(fā)生了故障,如果外部故障切除后處于暫態(tài)過(guò)程,那么在剛才的差動(dòng)保護(hù)中可能存在不正確的操作。
3.2匝間保護(hù)
匝間保護(hù)主要是對(duì)縱向零序電壓的整定情況,對(duì)縱向零序電壓元件的動(dòng)作電圧進(jìn)行保護(hù),而動(dòng)作電圧的整定原則是在保證靈敏度正常的情況下,由于發(fā)電機(jī)不對(duì)稱(chēng)而產(chǎn)生的零序電壓進(jìn)行的保護(hù)措施。
對(duì)于專(zhuān)用TV三次回路異常的情況和一次保險(xiǎn)熔斷不干脆的保護(hù)問(wèn)題,為了避免這兩種情況的出現(xiàn),應(yīng)該將負(fù)序功率的原件運(yùn)行時(shí)動(dòng)作方向指向機(jī)器內(nèi)部。
3.3發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)
如果發(fā)電機(jī)在失去磁性的條件下對(duì)高壓母線(xiàn)的電壓沒(méi)有很大的作用時(shí),這就應(yīng)該采用機(jī)端電壓原件來(lái)取代原有的低壓原件,從而在電壓遠(yuǎn)見(jiàn)閉合時(shí)保護(hù)出口。最后,在保護(hù)的過(guò)程中報(bào)告上的動(dòng)作延遲應(yīng)該控制在一秒內(nèi)。
在采用轉(zhuǎn)子低電壓元件時(shí),如果電壓原件閉鎖的失磁保護(hù),那么轉(zhuǎn)子電壓元件在發(fā)生錯(cuò)誤動(dòng)作之后會(huì)發(fā)出錯(cuò)誤的報(bào)警信號(hào),而這種信號(hào)是為了防止轉(zhuǎn)子在輸入回路異常時(shí)對(duì)于未被發(fā)現(xiàn)時(shí),會(huì)使失磁保護(hù)誤動(dòng)。
4結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,超超臨界機(jī)組在火電行業(yè)的推廣與應(yīng)用正在逐步進(jìn)行中,但對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)變組主保護(hù)的研究仍在不斷更新完善中。因此也對(duì)火電廠(chǎng)的技術(shù)人員提出了更高要求與挑戰(zhàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]張保會(huì),尹項(xiàng)根.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.
[2]王維儉,侯炳蘊(yùn).大型機(jī)組繼電保護(hù)理論基礎(chǔ)(第二版)[M].北京:水利電力出版社.
[3]?楊奇遜,黃少鋒.微型機(jī)繼電保護(hù)基礎(chǔ)(第二版)?[M].?北京:中國(guó)電力出版社,2005.
[4]?王維儉.電氣主設(shè)備繼電保護(hù)原理與應(yīng)用(第二版)?[M].?北京:中國(guó)電力出版社,2002.
[5]?孔智權(quán).國(guó)外大型發(fā)電機(jī)繼電保護(hù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)淺談[J]科技天地,?2008,?(15):?173.
(作者單位:華潤(rùn)電力(渤海新區(qū))有限公司)
作者簡(jiǎn)介:郭森森,1989年,男,助理工程師,河南睢縣人,畢業(yè)于鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校。