王昊泳

摘要:對于大型的火電機組而言,主要負責參與負荷的調峰操作,在我國現階段能源多元化的發展背景下,也是提升電力系統進行穩定運行的重要基礎保障。在電網側結構中,主要依靠AGC來對其下屬管轄的電廠機組處理,從而對其電力系統進行穩定性的控制,為此需要進行相應的AGC試驗,本文就660MW超臨界火電機組AGC試驗進行相應的研究分析。
關鍵詞:660MW;超臨界火電機組;AGC試驗研究;負荷變化
前言:在我國所新建設的大型火電機組當中,需要進行相應的AGC試驗,這樣才可以有效的滿足電網的調峰需求。通常來說,AGC試驗的過程中,需要對其機組的DCS接受負荷指示、AGC負荷指令、主蒸汽壓力以及各種溫度變化進行相應的參數調整,從而保障機組可以在安全的情況下進行運行。
1 AGC試驗目的以及條件
1.1 AGC試驗的目的
在電網當中,通過AGC可以對火電機組的處理進行相應的調整,從而來對其工作過程中的頻率起到一定的穩定作用,同時在通過AGC試驗之后,可以驗證電網側的AGC指令,是否可以在高效準確的情況下,將其指令傳輸到對相應的火電機組的負荷指令之上,火電機組還需要,在CCS的狀態下,獨立的完成機組的自適應調整,進而可以與電網的調峰進行相應的配合。
進行AGC的試驗過程中,主要是對其網調端以及電廠端,進行各種控制系統的合理性驗證。同時也能夠對AGC下的控制流程進行合理性的驗證,以此保障在使用的過程中具有著一定的連續性和穩定性。并對網調控制命令的下發、廠內的RTU結束后以及RTU以及DCS處的接口進行相應的驗證,對其機組的調節合理性進行驗證。同時對整個系統當中的AGC控制的正確性和穩定性進行相應的驗證。并不斷的進行參數優化和調節,使得可以在運行的過程中,保障AGC功能的正常運行。
1.2 AGC試驗的條件
在進行AGC的試驗之前,需要進行一定的試驗條件分析,從而保障試驗的正常進行。首先需要保障機組可以通過帶負荷的相關調試,同時需要其AGC可以在負荷的條件下,進行穩定的運行。并且需要對控制系統當中的各項功能進行相應的協調,從而保障在進行試驗之前,就已經投入到了運行的過程中。還需要對各個模擬量控制系統進行自動的運行測試,使得將運行的品質符合相應的標準。進行AGC試驗的過程前,需要相關系統已經順利的通過模擬量負荷擾動試驗。
1.3 必要條件
首先需要保障外圍的線路能夠正確的進行連接,并且在運行的過程中實現較高的通暢性,在控制臺以及盤上的指針方面,需要保障設備的齊全,并能夠準確的反應數據信息。在RTU以及DCS的系統當中,需要保障信號連接線能夠順利的進行連接,使得接線比較準確,同時還需進行隔離模件的安裝。
對于RTU來說,需要保障輸入和輸出的通道都比較通暢,在進行通電的之前,能夠符合各類設計的標準進行接觸,從而滿足接地電阻的設計需求。RTU同中調主站端能夠順利的進行連接,使得主站端和RTU軟硬件可以正常的進行工作。在實際的試驗之前,還需要對其結構進行調校,保障可以出現一定的反饋信息,而控制信號則需要同閥門或者擋板的位置進行一一的對應,進而保障電源和氣源工作的順利運行。
最后在進行調試的前期準備階段,還需讓相關部門提供必要的資料信息,例如端子接線、系統框圖、原理接線圖、組態圖以及控制系統的設備使用資料信息等。
1.4 準備工作
在準備的過程中,需要相關工作人員對系統圖以及施工圖紙進行仔細的查閱,從而可以對開展的AGC有著足夠的了解,并明確出AGC運行過程中的基本原理和運行的流程。
為此需要對AGC通道進行檢測和測試,結合其系統的原理圖和接線圖,以此保障二者之間不存在明顯的差異性,保障設計的合理性。一旦出現了問題,就需及時的通知相關設計部門,對其圖紙進行合理化的調整。同時對于RTU的設計而言,也需要保障具體的出線能夠符合設計的標準,同樣,在沒有符合規定的情況發生時,需要及時的通知設計部門,對其進行查線工作,并以此進行調整。在完成了相應的工作之后,還需要從現場進行信號線的檢測,保障每一條使用的信號線都符合試驗的標準。特別是對電源的監測,不僅需要重視接線的情況,還需要對具備的絕緣性進行檢測。
2 AGC試驗內容以及過程參數
當協調控制系統CCS投入到運行當中之后,需要使機組的符合變動幅度控制在330MW-660MW的范圍內,同時還需要控制符合變化速率為4-10MW/min。在試驗的過程中,還需要對AGC的投入指令、負荷指令以及實際的功率和主蒸汽的壓力值進行相關的調整,并進一步驗證AGC試驗標準,使得全部符合電網的需求。同時保障在進行AGC調試的過程中,主要分為開環試驗以及閉環試驗這兩種試驗模式。
2.1 AGC開環調試
在進行AGC開環調試的目的,是作為閉環試驗的重要基礎保障。在開環試驗的過程中,主要由兩部分進行構成,分別為控制流程試驗,以及機組調節指令試驗。
并且在控制流程試驗的過程中,需要嚴格依據調試的方案進行執行,以此保障在試驗的過程中,信號接收的正確性。同時在AGC流程控制信號當中,例如對AGC方式的投入、方式允許以及閉增方面,需要擁有著準確的動作和高速的執行動作,使得可以快速的響應電網,從而滿足精確度的需求。
最后在機組的遙調命令的試驗當中,主要是市調設置機組的出力,進行調節命令的下發,進而可以實現對定制命令的下達,從而對其廠內的RTU命令接收的合理性進行正確性的驗證,而在RTU傳達到相應的DCS后,還需要驗證DCS的接受正確性。下表1為遙控符合指令同DCS接收負荷指令數據。
在進行試驗的過程中,可以表明,其在進行AGC控制流程的分析過程中,依據得到的具體數據,可以表明電廠當中的機組可以順利的通過調試,在信號的反應速度上較為正確,能夠及時的反映出數據的變化,并在命令的下發和接收方面具有著準確性。
2.2 AGC閉環調試
在進行閉環測試的過程中,需要讓機組實現投入到CCS當中,并且還需投入到AGC遠方調控當中,這樣就可以很好的保持降負荷的實際變動,控制在354MW-661MW的范圍內,同時還需將符合的變化率,控制在3-19MW/min之間。當機組的參數,能夠穩定在354MW的負荷當中進行穩定的運行之后,使得對其逐步的升負荷,并以此將每個時間段當中的數據記錄下來,并為后續的工作做好相應的準備。
在調試的過程中,可以發現,對于主過熱蒸汽以及再熱蒸汽而言,發生的溫度壓力波動并不大,同時主汽的壓力方面,會隨著負荷的變化,而逐漸的升高和加熱,而在除氧器的水位,達到了1883mm的時候,處于不變的狀態,同時負壓會在-120Pa的時候穩定下來,同時主汽的溫度會在560攝氏度的范圍內,同時給水的流量,也會隨著負荷的提升而逐漸的升高。通過技術人員對其機組的觀察發現,機組的相關參數基本正常,在機組接收到AGC的指令之后,發現相應的實際時間低了10s左右,而負荷所呈現的變動率,在9MW/min上下,為此這樣的驗證結果上來看,基本可以符合電網運行的一些原則和標準。
總結:綜上所述,在對660MW超臨界火電機組AGC試驗研究后,發現其機組的運行狀態比較良好,AGC的控制流程,以及具體的信號參數也符合要求,為此在進行試驗的合理性也得到了確認。這樣的試驗之后,充分表明了設備運行的狀態,為相關工作提供良好的保障。
參考文獻:
[1]徐光學,王洋,陳超,吳冬陽.660 MW超超臨界火電機組負荷頻率控制與優化思考[J].通訊世界,2020,27(05):174+176.
[2]張軍亮.660MW超超臨界火電機組單列輔機控制設計優化探討[J].自動化博覽,2020,37(04):86-88.
[3]柯志山.1050MW超超臨界火電機組一次風機投退控制[J].電力設備管理,2020(03):109-111+76.