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      小水電自動控制器開機時間的優(yōu)化

      2021-05-14 14:10:39李湛歐陽本凱余子健
      機電信息 2021年11期
      關(guān)鍵詞:小水電

      李湛 歐陽本凱 余子健

      摘要:小水電作為一種可再生能源,在水利資源豐富地區(qū)得到了大量應(yīng)用,并逐步實現(xiàn)了無人值守的自動化控制,而自動控制器作為其核心技術(shù),在開機過程中啟動勵磁時頻率會下降,而且不同水頭的水電站,頻率變化率差異較大。針對這兩個問題,提出了優(yōu)化頻率調(diào)節(jié)的措施,分別是在起勵的同時增加導(dǎo)葉開度、根據(jù)不同的水頭自適應(yīng)調(diào)節(jié)頻率、采用反時限設(shè)置導(dǎo)葉控制時間,以更快地調(diào)整頻率,達(dá)到優(yōu)化開機時間的效果。

      關(guān)鍵詞:頻率調(diào)節(jié);開機時間;自動控制器;小水電

      0 引言

      我國小水電資源豐富,廣泛分布于各個省份,其中桂、川、貴、滇、鄂五省的小水電可開發(fā)量較大,目前我國小水電裝機容量為1億kW左右,年發(fā)電量3 000億kWh左右,小水電的建設(shè)和發(fā)展對于節(jié)約能源資源、減少溫室氣體排放、優(yōu)化能源戰(zhàn)略布局和促進地方經(jīng)濟發(fā)展等具有重要意義。小水電投資小、周期短、見效快,為解決無電、缺電地區(qū)人口用電問題,促進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和農(nóng)民脫貧致富做出了歷史性貢獻(xiàn)[1-6]。

      小水電無人值守已成發(fā)展趨勢,而要實現(xiàn)無人值守的自動控制,關(guān)鍵技術(shù)是自動控制器,目前的自動控制器仍存在調(diào)整頻率時間較長的問題,影響自動開機的速度[7-8]。

      本文先介紹小水電的開機過程,再針對自動開機操作時間較長的問題進行分析,并提出自動調(diào)整頻率的優(yōu)化措施,從而達(dá)到快速開機并網(wǎng)的效果。

      1 開機流程分析

      小水電自動控制器開機程序如圖1所示。調(diào)速器觸發(fā)方式分為水位觸發(fā)和人工觸發(fā)。水位觸發(fā)通過檢測水位高度實現(xiàn),人工觸發(fā)通過操作把手實現(xiàn)。調(diào)速器啟動后,導(dǎo)葉打開,逐漸進水,頻率上升,接著啟動自動勵磁裝置,電壓調(diào)整至額定值,這個過程頻率會下降,需要繼續(xù)調(diào)整頻率。若頻率過低,則加大調(diào)速器出力;頻率過高,則減小出力,直至頻率達(dá)到額定值。當(dāng)頻率和電壓符合要求后進行同期并網(wǎng),并網(wǎng)成功后,繼續(xù)調(diào)整調(diào)速器出力,讓水電出力達(dá)到目標(biāo)值[9]。

      2 開機優(yōu)化措施

      開機調(diào)頻過程受勵磁影響,在起勵后頻率會有一定幅度的下降,如果水頭較小,單次調(diào)節(jié)率較低,那么整個頻率調(diào)節(jié)的時間會比較長,開機過程會比較慢[10-11]。為了優(yōu)化開機時間,本文提出了3種措施。

      2.1? ? 措施一:在起勵的同時增加導(dǎo)葉開度,以縮短頻率調(diào)節(jié)時間

      有學(xué)者研究了勵磁調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)之間的相互影響[12-14],指出勵磁調(diào)節(jié)對轉(zhuǎn)速的影響是存在的,并且得出在發(fā)電機端電壓有較高穩(wěn)態(tài)電壓精度的前提下,勵磁調(diào)節(jié)的影響與電壓調(diào)節(jié)器綜合放大系數(shù)KV的取值有關(guān)。當(dāng)KV≥10時,變化很小,可以不用考慮此影響;當(dāng)KV<10時,要考慮此影響。

      若電壓調(diào)節(jié)器綜合放大系數(shù)較小,勵磁調(diào)節(jié)的影響較大,開機時間會更長,則此優(yōu)化措施的效果更突出[15]。

      優(yōu)化后的開機流程圖如圖2所示。觸發(fā)開機后導(dǎo)葉打開,調(diào)速器工作,待頻率上升到起勵頻率時啟動自動勵磁裝置,并同時調(diào)速,增加開導(dǎo)葉時間,等起勵穩(wěn)定后,檢測電壓和頻率,若滿足條件則進行并網(wǎng)操作,開機完成。

      2.2? ? 措施二:調(diào)速器開導(dǎo)葉的時間根據(jù)頻率的變化自動調(diào)整,實現(xiàn)自適應(yīng)

      水輪發(fā)電機組的運動方程式:

      式中:Mt為水輪機主動力矩;Mg為發(fā)電機阻力矩;J為發(fā)電機的慣量常數(shù);ω為角速度。

      式中:λ為水的密度;Q為水輪機引用流量;H為水輪機工作水頭;η為水輪機效率。

      由公式(1)(2)可得,水輪機主動力矩大于發(fā)電機阻力矩時,機組轉(zhuǎn)速上升,而水輪機主動力矩又與水輪機引用流量、工作水頭和機組效率等參數(shù)正相關(guān),且水頭和效率一般是不能改變的,只能通過改變水輪機引用流量Q來調(diào)節(jié)主動力矩Mt,從而調(diào)節(jié)頻率。對于中大型的水輪發(fā)電機組,可以通過改變導(dǎo)葉開度來調(diào)節(jié)水流量;而對于小水電的水輪發(fā)電機組,只能通過調(diào)整開導(dǎo)葉時間來調(diào)節(jié)水流量。而且若水頭較小,單次的頻率變化量就會比較小,那么整個開機過程會比較耗時;若水頭較大,則頻率上升太快,不易控制,所以本文提出了一種導(dǎo)葉開通時間自適應(yīng)的優(yōu)化措施。

      假設(shè)一般小水電水輪機組開機后調(diào)速器一直打開,頻率到達(dá)精調(diào)頻率門檻后根據(jù)起勵之前頻率的變化率來自動調(diào)整開導(dǎo)葉時間。若頻率變化率較大,說明水頭較大,則減小開導(dǎo)葉時間;若頻率變化率較小,說明水頭較小,則增大開導(dǎo)葉時間。

      若上一次頻率大于50 Hz,經(jīng)過減速調(diào)整后,超調(diào)導(dǎo)致頻率小于50 Hz,再經(jīng)過加速調(diào)整后,頻率又大于50 Hz,那么此時減速階段自適應(yīng),減少減速時間。同樣,若下次頻率又小于50 Hz需要加速調(diào)整,則加速階段自適應(yīng),減少加速時間,以此確保水輪機轉(zhuǎn)速能夠快速調(diào)整并穩(wěn)定在50 Hz附近。

      優(yōu)化后的自適應(yīng)開機流程圖如圖3所示。觸發(fā)開機后,調(diào)速器打開,當(dāng)頻率升高到一定程度時,啟動自動勵磁裝置,結(jié)合優(yōu)化措施一,起勵時給予調(diào)速器反饋,電壓升高的同時抑制頻率下降。當(dāng)頻率上升至精調(diào)頻率門檻時,開導(dǎo)葉時間根據(jù)起勵之前的頻率變化率自適應(yīng)調(diào)整。若頻率變化率過大,則適當(dāng)減小開導(dǎo)葉時間;若頻率變化率過小,則適當(dāng)增大開導(dǎo)葉時間,即負(fù)向調(diào)節(jié)。最后檢測頻率,同期并網(wǎng)。

      開導(dǎo)葉時間的自適應(yīng)調(diào)整類似一種前饋控制,前饋控制是指通過觀察情況、收集整理信息從而掌握規(guī)律、預(yù)測趨勢,正確預(yù)計未來可能出現(xiàn)的問題,提前采取措施,將可能發(fā)生的偏差消除在萌芽狀態(tài)中。而本優(yōu)化措施的自適應(yīng)控制就是在前面調(diào)速的階段得出頻率變化規(guī)律,使后面的精調(diào)階段有規(guī)可循,從而縮短開機時間,并防止頻率上升過快超過額定值造成沖擊,達(dá)到優(yōu)化的目的。

      2.3? ? 措施三:采用反時限設(shè)置導(dǎo)葉控制時間

      同步發(fā)電機轉(zhuǎn)子機械角加速度與作用在轉(zhuǎn)子軸上的不平衡轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系可以用如下方程描述:

      由此可得,當(dāng)水輪機有功缺額ΔP固定時,其角速度與時間為一個二階方程,在控制發(fā)電機調(diào)速過程中由此構(gòu)建一個反時限公式關(guān)系,用發(fā)電機機端頻率代替發(fā)電機轉(zhuǎn)速,其反時限特征方程為:

      式中:Δf為頻率變化率;tp為根據(jù)不同水輪機設(shè)置的參數(shù),對應(yīng)發(fā)電機的慣性時間常數(shù)。

      頻率接近50 Hz之后,調(diào)整導(dǎo)葉開度使得發(fā)電機頻率穩(wěn)定在50 Hz附近,如果穩(wěn)定時間為定時限固定時間,那么當(dāng)調(diào)整導(dǎo)葉開度之后若頻率仍在變化,則需要等待固定時間才能再次調(diào)整,導(dǎo)致時間難以設(shè)置;如果穩(wěn)定時間為反時限時間,其穩(wěn)定時間實際上是上述反時限公式中的時間因子tp,而每次調(diào)整導(dǎo)葉開度后,等待的穩(wěn)定時間呈現(xiàn)出反時限特性,若頻率持續(xù)增大或減小,則立即進入下次調(diào)整程序,實際調(diào)整控制更快速,適應(yīng)性更強,魯棒性更高。反時限特性曲線如圖4所示。

      3 結(jié)語

      本文研究了小水電自動控制器的開機流程,針對勵磁階段、頻率精調(diào)階段和頻率穩(wěn)定時間,提出了3種優(yōu)化措施,以縮短開機時間。在啟動自動勵磁裝置時,給予調(diào)速器一個反饋,在起勵階段同時調(diào)速,以抑制頻率的下降;當(dāng)頻率達(dá)到精調(diào)頻率門檻后,根據(jù)前面的頻率變化規(guī)律自適應(yīng)調(diào)整導(dǎo)葉開啟時間,減少水頭帶來的影響,達(dá)到優(yōu)化開機時間的效果;利用反時限控制導(dǎo)葉調(diào)節(jié),減少等待延時,快速調(diào)整頻率。經(jīng)實際工程應(yīng)用證明,以上措施可有效縮短水電機組開機時間,有較好的推廣應(yīng)用價值。

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      收稿日期:2021-01-27

      作者簡介:李湛(1983—),男,廣東湛江人,工程師,研究方向:自動化控制。

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