涂彥超
摘要:水電站是我國電力系統中重要的組成部分,調速器是水電站中發電設備的重要部件之一,其直接影響到水電站的正常穩定運行。本文分析水電站調速器運行中的常見故障與檢修方法,以促進水電站的正常運行。
關鍵詞:水電站;調速器;常見故障;檢修方法
前言
我國的能源消耗需求日益增長,同時環境問題也越來越嚴重,在這樣的背景下,水電站的裝機量不斷增長。科學合理的水利發電設施,不僅不會破壞環境,充分利用水電的能量,而且可以調節洪峰,達到抗旱防澇的目的,可以說是重要的社會公共設施。也因此,我國的水利設施發展非常迅速,在水利發電的過程中,調速器是重要的裝置之一,調速器可以根據需要調節發電機的運行速度,從而可以將系統頻率保持在指定的區間。調速器如果發生故障,會對發電機的運行速度造成影響,從而導致頻率穩定性下降,而無法實現組網,影響水利發電的發電效率。所以,及時處理調速器的故障,確保其穩定安全運行,對于水電站的穩定運行尤為重要。
1.調速功能分析
調速器作為水電站運行機制的核心組成部分,直接影響著水電站的整體運行質量和效率。隨著技術水平的不斷提高,我國加大了對水電站建設和升級的投資,并進行了調速器的更新和維護工作,以確保調速器始終處于良好的運行狀態。調速器是一種自動調節裝置,依靠各種傳感裝置和控制設備,結合負載變化,來控制設備的功率,使相關設備始終處于穩定的運行狀態,從而保證了生產效率和,節省成本投資。調速器在水電站中的應用,可以進一步發揮其自身的控制優勢,將水電站的輪漿式水輪以及沖擊式水輪連接起來,以確保水輪機的高效運行。同時,調速器還可以合理地分配水輪機組之間的負荷,減少水輪機的負荷,減少設備磨損,并延長使用壽命。在很大程度上,節省了設備維護成本。調速器的科學高效運行,促進了水力發電廠設備控制系統的完善。在調速器的支持下,水輪發電機形成手動控制和自動控制兩種模式,以適應不同的情況下水力發電機的管理和控制要求,確保即使負荷發生變化,水力發電機也能正常運行。除上述功能外,調速器還具有數據采集、邏輯分析和控制功能,可以在確保水力發電機正常運行的前提下,將運行速度控制在額定速度范圍內,使水力發電機的穩定輸出。調速器主要有以下作用:1)調節沖擊式和轉漿式水輪同時運轉產生的排斥反應;2)分配到適當的負荷,節省成本并保證發電機組正常運行。3)啟動時加快速度,應對不同的負荷。4)保持水輪發電機正常運轉速度,不受功率影響。
2.調速器常見故障的原因分析及處理方法
梳理常見的故障類型、原因及解決方法,將有助于彌補目前水電站調速運行管理機制中的不足,有效提高故障排除和處理效率,逐步建成完整的水電站調速器控制故障排除機制。
2.1異常啟動頻率問題及解決方法
水電站調速器的常見故障可以分為幾方面,如開機后機組頻率低、頻率無法顯示、啟動后頻率波動大等,以確保對異常啟動頻率的有效處理。在科學原則和實踐原則的指導下,技術人員必須抓緊確定異常啟動頻率故障的類型,以確保故障排除的針對性。
(1)開機后機組頻率低:對于機組開機后頻率過低的異常情況,從實際情況來看,機組在運行后的一段時間內會受到多種因素的影響,水輪發電機組不能達到預期的高頻率,阻止水電站人員根據需要將發電機連接到電網,從而影響實際的發電質量和效率。水輪發電機組啟動頻率低的原因與調速器運行參數的設置密切相關。因此,如果在發電過程中水電站的啟動頻率太低,則主要原因是調速器正在運行的參數存在偏差,或者某些地區的水位由于季節因素而水位下降。在這種情況下,實際水位和調速器揚程設置之間會有一定的差距,從而導致水輪發電機組空轉,對水電站的正常運行將產生很大的不利影響。為了合理解決這個問題,工作人員需要著眼于現實,科學調整調速器的運行參數,適當增加調速器開度的限值,以有效解決水輪機啟動頻率低的問題,并為解決發電機組并網工作的實施提供技術支持。
(2)調速器無法顯示:在水電站水輪發電機運行過程中,調速器無法顯示信息,給相關人員的日常管理帶來很大的不便。出現此問題的原因主要是由于機械信號故障。因此,在實際的工作環節中,員工可以有針對性地進行相應的技術處理。根據過去的經驗,工作人員可以全面測試和評估水輪發電機組發送的各種信號。在評估過程中,找到信號傳輸中斷的位置。在此基礎上,快速分析故障的類型,并進行必要的設備更換或維護工作,以實現水電站的調速器的正常顯示,快速處理處理無法顯示故障。
(3)開機后機器頻率波動很大:水輪發電機運行后,發電機組的速度將發生顯著變化。在這種情況下,如果發電機組的頻率不變,或頻率波動很大,則對于水輪發電機的并網連接是極為不利的影響。啟動后機器頻率波動很大的原因主要與功率模塊的變化有關。在調速器運行期間,電池功率模塊將被加壓以將功率轉換為+5V,+24V功率。在模塊轉換的過程中,很難有效地保證功率的穩定性,但是這種波動不會直觀地顯示在顯示器上,因此處理難度相對較高。在某些情況下,調速器的滑塊在驅動杠桿和控制桿時會承受更大的阻力,從而導致整個調速器無法正常運行。在此過程中,如果調速器接收到相應的指令,很難將調速器的各種運行參數保持在穩定范圍內,并且不可能確保水輪發電機組保持正常的運行狀態,機器的頻率波動很大。在實際的處理過程中,工作人員需要了解機器頻率波動大的主要原因,并使用相應的設備收集有關從功率轉換單元電路輸出的能量的數據。在檢測過程中,如果發現功率不足+5V的情況,可以直接更換功率模塊以重新啟動。當功率電壓低于+24V時,通過清潔電池內部的雜質,使電池組轉換的穩定性不斷提高,以確保水輪發電機的穩定運行,同時可以有效消除波動。
2.2負荷波動問題及處理
水電站調速器負荷的波動主要表現在兩個方面。第一種是在將水力發電機組連接到電網的過程中,發電機組的負載突然減小并且負載為零。水輪發電機組處于空載狀態,不能正常發電。原因是水輪發電機組的水力發電站的斷路器發故障或斷路器異常,造成調速器無法正常工作。為了解決這個問題,工作人員可以及時更換斷路器,或者擦掉更方便有效的接觸措施,以消除其他外界因素對水輪機組負荷波動的影響,實現發電機組的平穩運行。防止負載波動將對水輪發電機的運行產生不利影響。第二種是在水電站發電機組的過載操作過程中,調速器過載,線路跳閘。從過去的情況來看,故障的原因主要是水力發電機組的長期負載情況,調速器本身的負載也會相應增加。如果此時將水力發電機連接到電網,則調速器中內置的電啟動程序將產生相應的動作,并將水輪機的開度增加到100%,以確保水力發電機的正常運行并提高發電安全性。但是,必須意識到,如果保持100%的開度,則調速器很可能會遇到信號中斷的情況。由于過度打開,調速器無法在短時間內快速反應,這將導致定子超電流,引起跳閘發生。為了有效解決上述問題,在實際的故障排除過程中,水電站必須做好培訓操作人員的工作。通過一系列培訓和經驗分享,可以幫助操作員在短時間內快速熟悉調速器的管理要點并進行管理,以確保操作員在過載時能夠快速做出響應。通過使用操作員的專業技術知識,將調速器的負載控制在合理范圍內,以確保水輪發電機的有序運行,避免事故發生。同時,水電站可以建立健全的獎勵機制,將監督管理作為員工日常考核的重要標準,以監督故障率率作為考核依據,給予員工一定的物質獎勵或者懲罰。采取激勵機制激發員工參與調速器管理的積極性和主動性。水電站應積極與調速器制造商交換信息,通過信息交互平臺,可以將調速器運行期間發生的問題快速反饋給制造商。制造商可以通過在線分析或派遣專家分析提供幫助。水電站可以在短時間內確定調速器故障的類型,制定故障排除和維護計劃,以促進對與調速器有關的故障的快速響應,并逐步建立成熟而完整的水電站調速器故障排除機制。
2.3電氣故障的問題和處理
(1)開機前光字牌位置偏移:此類調速器故障的具體表現是啟動前一段時間,光字牌的位置超出了調速器的控制范圍。發生此類故障的主要原因與調速器本身密切相關,主要是因為電動機無法正常工作,也可能是由于振動導致電動機的螺絲松動和掉落,這是由調速器的長期振動引起的。對于此類故障排除方法要檢查調速電機的固定螺釘是否擰緊嗎,固定好松動螺釘后,可以檢查其他螺釘是否松動并脫落,并一起處理。擰緊螺絲后,若無法保證固定性,可以使用其他方法(例如膠水等)來幫助固定螺釘,也可以將其更改為可以固定的其他螺釘。
(2)柴油機故障:此類調速器故障的具體表現是如果所有運行參數都不異常,則柴油機將無法正常運行,并且調速器也會失去功能。發生此類故障的主要原因是調速器出現問題,電氣高速限位螺釘錯位失去其原始位置,從而導致此類故障。故障排除方法是將電氣高速限位制動螺絲移動到正確位置,以確保柴油發動機空載或滿載都能正常運行。
3.案例分析
本文以IEEE14節點系統為例分析調速器故障,圖1為IEEE14節點系統的詳細結構。
構成IEEE14節點系統的主要電氣設備是電力變壓器和發電機組,分別為3臺和5臺,系統總負載為260MW。IEEE14節點系統由設備調速器在不同狀態下引起的故障的分析如下:
如表1所示,假設系統總負載的十分之一是功率短缺,并且當調速器速度降低時,發電機組的功率短缺是系統總負載的二十分之一,則調速就運行速度增加時,發電機組的功率短缺占系統總負載的比例和運行速度降低時相同;功率短缺是正的還是負的,調速器都無法正常運行。鑒于調速器產生的不同故障狀態,表2顯示了以下分析。
從表2中可以看出,當系統功率不足為正時,系統頻率會降低。主要原因是系統負載超過了發電機組的負載。當系統功率不足為負時,系統頻率將更高。作為水輪發電機組的重要組成部分,調速器可以維持水輪發電機組的正常運行。因此,應注意調試器的日常維護和保養,以確保調試器可以高效運行,并確保水輪發電機的安全運行。
結束語:
調速器的功能與水電站的發電機組是分不開的,雖然不是發電機組的主要結構,但其功能和作用是不可替代的。調速器的正常運行是確保發電機組安全正常運行的基礎,必須進行例行檢查和維護,一旦發生故障,必須在第一時間進行處理,有效地控制事故的進一步擴大并避免造成不必要的損失。使水力發電機組可以高效安全地運行,真正實現綠色節能的水力發電。
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