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文檔簡(jiǎn)介
1、抽水蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)報(bào)告人報(bào)告人 姜樹(shù)德姜樹(shù)德2022-7-421 啟動(dòng)方式概述啟動(dòng)方式概述蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-43主要啟動(dòng)方式對(duì)于多機(jī)式機(jī)組,由于抽水和發(fā)電的旋轉(zhuǎn)方向一致,可以用水輪機(jī)或輔助的小水輪機(jī)將機(jī)組啟動(dòng)到同步轉(zhuǎn)速,并入系統(tǒng)后,切換水路,使機(jī)組轉(zhuǎn)為抽水工況運(yùn)行。對(duì)于兩機(jī)式的可逆機(jī)組,由于抽水和發(fā)電的旋轉(zhuǎn)方向不同,必須采取另外的措施來(lái)啟動(dòng)機(jī)組。在抽水蓄能技術(shù)發(fā)展的過(guò)程中,曾經(jīng)和正在采用的可逆式機(jī)組啟動(dòng)方式主要有以下幾種:全壓?jiǎn)?dòng)降壓?jiǎn)?dòng)同軸小電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)變頻啟動(dòng)裝置啟動(dòng)“背靠背”啟動(dòng)蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-44v其中前兩種為異步啟動(dòng)方式,
2、機(jī)組直接(全壓)或經(jīng)阻抗或變壓器(半壓)并入電網(wǎng),轉(zhuǎn)子的阻尼條相當(dāng)于異步電動(dòng)機(jī)的鼠籠條,機(jī)組作為異步電動(dòng)機(jī)被驅(qū)動(dòng)加速。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速接近于同步轉(zhuǎn)速時(shí),投入勵(lì)磁,使機(jī)組拖入同步。這種方式適用于中小容量機(jī)組,如果機(jī)組容量大,則并網(wǎng)時(shí)對(duì)電網(wǎng)和機(jī)組自身的沖擊都較大。v采用同軸小電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方式時(shí),專(zhuān)用于啟動(dòng)的小電動(dòng)機(jī)與主機(jī)同軸連接,小電動(dòng)機(jī)的電源來(lái)自廠用電。小電動(dòng)機(jī)將機(jī)組拖到同步轉(zhuǎn)速后,機(jī)組并網(wǎng),斷開(kāi)小電動(dòng)機(jī)的電源。這種方式增加了機(jī)組總高度。正常運(yùn)行時(shí)小電機(jī)隨機(jī)組空轉(zhuǎn),降低機(jī)組的效率。這種方式過(guò)去在國(guó)外采用較多,但新建的蓄能電站已經(jīng)較少采用,國(guó)內(nèi)則從未用過(guò)。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)同步電動(dòng)機(jī)與異步電動(dòng)機(jī)機(jī)
3、械特性的比較2022-7-45蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)62022-7-4蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-472 SFC變頻啟動(dòng)變頻啟動(dòng)蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-482.1 靜態(tài)變頻啟動(dòng)裝置靜態(tài)變頻啟動(dòng)裝置(SFC)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 如果機(jī)組容量大,則必須采取減少?zèng)_擊的“軟”啟動(dòng)方式,國(guó)內(nèi)外最常用的是采用靜態(tài)變頻啟動(dòng)裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)SFC)啟動(dòng)。SFC的功能是將工頻50 Hz的輸入電壓,轉(zhuǎn)化為頻率在050Hz范圍可調(diào)的輸出電壓。SFC的容量,一般為被啟動(dòng)電機(jī)容量的6%10%。機(jī)組轉(zhuǎn)速、飛輪矩、額定容量和用戶(hù)要求的啟動(dòng)時(shí)間及機(jī)組各部分損耗均會(huì)影響到SFC裝置的容量選擇。一般要求
4、SFC裝置的容量應(yīng)滿(mǎn)足在3.54.0 min內(nèi)將機(jī)組從靜止?fàn)顟B(tài)加速到同步狀態(tài)所需的最大功率要求。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-49機(jī)組在啟動(dòng)前,先要在轉(zhuǎn)輪室內(nèi)充入壓縮空氣排水,以減少啟動(dòng)過(guò)程中的阻力轉(zhuǎn)矩。隨著SFC輸出頻率的逐步上升,被驅(qū)動(dòng)機(jī)組不斷加速。待轉(zhuǎn)速達(dá)到同步轉(zhuǎn)速時(shí),機(jī)組并入電網(wǎng),斷開(kāi)與SFC之間的連接。然后撤除轉(zhuǎn)輪室的壓縮空氣,注水造壓,并依次打開(kāi)進(jìn)水閥和導(dǎo)葉,開(kāi)始抽水。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4102.2 SFC 的分類(lèi)的分類(lèi)v廣義地講,SFC可以分為電壓源和電流源型。電流源型中又可以分為負(fù)載換相式和可關(guān)斷元件式。蓄能電站的SFC 屬于負(fù)載換相式 (L
5、oad Commutated Inverter ,LCI),逆變器的換相依靠被拖動(dòng)的同步電機(jī)的反電動(dòng)勢(shì)實(shí)現(xiàn)。v與工業(yè)拖動(dòng)中連續(xù)運(yùn)行的SFC不同,抽水蓄能電站的SFC是一種短時(shí)工作制的設(shè)備,只在水泵工況啟動(dòng)的過(guò)程中運(yùn)行,機(jī)組并網(wǎng)后即退出。的容量是按照招標(biāo)時(shí)要求的工作和間歇時(shí)間來(lái)設(shè)計(jì)的。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-411v按照整流器和逆變器的工作電壓,SFC可以分為高高接線方案和高 低高接線方案。v高低高接線方案的SFC的整流器經(jīng)降壓變壓器接到來(lái)自電力系統(tǒng)的電源,整流器的輸入交流電壓低于其電源電壓(大多數(shù)情況下是主變壓器的低壓側(cè)電壓,亦即機(jī)組端電壓)。輸出側(cè)經(jīng)變壓器升到機(jī)組電壓。v高
6、高接線方案的SFC的整流器經(jīng)或電抗器或變比為1的隔離變壓器接到其供電電源,整流器的輸入交流電壓與機(jī)組端電壓相同。輸出側(cè)不需要接變壓器,而是經(jīng)電抗器輸出。v高高接線方案的SFC的整流器橋臂的工作電壓較高,需串聯(lián)的晶閘管元件數(shù)量較多。高低高接線方案的SFC的整流器橋臂的工作電壓較低,需串聯(lián)的晶閘管元件數(shù)量較少。各種接線方案的構(gòu)成見(jiàn)圖1。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)高-高方案輸入變的變比為1:1,主要起隔離作用2022-7-412蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)高-低-高方案6脈波2022-7-413蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)v高-低-高方案 12脈波2022-7-414蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2
7、022-7-4152. 3 SFC的構(gòu)成的構(gòu)成SFC裝置一般由輸入變壓器(或輸入電抗器)、晶閘管整流器、平波電抗器、晶閘管逆變器、輸出變壓器(或輸出電抗器)等組成,見(jiàn)圖。該圖為當(dāng)前采用較多的高低高接線方案。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-416 v 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-417(1)輸入變壓器)輸入變壓器采用高低高接線方案,輸入變壓器為降壓變壓器,使來(lái)自系統(tǒng)的電壓與整流器的工作電壓相適配,減少各橋臂串聯(lián)的晶閘管元件的數(shù)量。輸入變壓器接線組別多采用Yd或Dy,以削弱整流器產(chǎn)生的3次及階次為3的整數(shù)倍的諧波,并減弱其他階次諧波對(duì)電站和電力系統(tǒng)的干擾。設(shè)置輸入變壓器,對(duì)
8、抑制諧波諧振有明顯效果。網(wǎng)橋采用12脈波方案時(shí),則采用雙二次繞組的輸入變壓器。接線組別應(yīng)當(dāng)是Ddy, 以配合12個(gè)橋臂的導(dǎo)通脈沖在360o電空間的均勻分布。如果變壓器容量較大時(shí),多采用油浸式。容量較小時(shí),也可采用干式變壓器。(2)輸入電抗器)輸入電抗器有的工程中,SFC不設(shè)輸入變壓器,而是經(jīng)由輸入電抗器接到晶閘管整流器。輸入電抗器可以限制可能發(fā)生的的短路電流。這種接線屬于高高方案,整流器和逆變器的工作電壓較高,且不能阻斷3次及階次為3的整數(shù)倍的諧波。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-418(3) 晶閘管整流器晶閘管整流器SFC的晶閘管整流器也稱(chēng)為網(wǎng)橋,為一個(gè)或兩個(gè)三相全控整流器,每個(gè)橋
9、含6個(gè)橋臂,用于將來(lái)自電網(wǎng)的交流電流轉(zhuǎn)換為直流電流。 根據(jù)網(wǎng)橋的工作電壓和晶閘管的反向電壓承受能力,每臂可能由幾個(gè)晶閘管串聯(lián)構(gòu)成,也可能只有一個(gè)晶閘管。如采用兩個(gè)三相全控整流橋器串聯(lián)的方式,可以進(jìn)一步減少注入到電網(wǎng)的諧波含量。這種方案共有12個(gè)橋臂,相應(yīng)的觸發(fā)脈沖有12個(gè),所以也稱(chēng)為12脈波方案。晶閘管有的門(mén)極觸發(fā)單元,用電脈波觸發(fā),信號(hào)來(lái)自SFC的控制器??刂破鲗㈦娦盘?hào)轉(zhuǎn)化為光信號(hào)用光纖傳輸?shù)礁骶чl管,保證了高電壓功率元件與控制元件之間的隔離。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-419晶閘管可以采用風(fēng)/水冷卻方式、水/水冷卻方式或強(qiáng)迫風(fēng)冷方式。采用風(fēng)/水冷卻方式時(shí),晶閘管的熱量由強(qiáng)迫循
10、環(huán)的空氣帶走,空氣的熱量經(jīng)冷卻器即氣水熱交換器隨冷卻水排走。采用水/水冷卻方式時(shí),晶閘管的熱量由強(qiáng)迫循環(huán)的去離子水帶走,去離子水由絕緣性能良好的塑料管路引至冷卻器即水/水熱交換器,熱量隨電站冷卻水排走。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-420(4)平流電抗器)平流電抗器對(duì)于電流源型的SFC,電抗器是必不可少的電流儲(chǔ)能型設(shè)備,保證了SFC向負(fù)載提供穩(wěn)定的電流。平流電抗器有空氣芯和鐵芯兩種。空氣芯電抗器采用自然風(fēng)冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷卻,鐵芯電抗器采用風(fēng)冷卻或水冷卻。風(fēng)冷卻空氣芯電抗器的體積較大,必須獨(dú)立布置。采用水冷卻的電抗器比較緊湊,可以安裝在柜內(nèi),和SFC的整流柜、逆變柜等組裝成一排,節(jié)省占
11、地面積。裝入柜內(nèi)的電抗器的水冷卻方式與晶閘管的水冷卻方式相同,且與其組成統(tǒng)一的冷卻系統(tǒng)。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-421(5) 晶閘管逆變器晶閘管逆變器SFC的晶閘管逆變器也稱(chēng)為機(jī)橋,為三相全控逆變器,每個(gè)橋含6個(gè)橋臂,用于將直流電流轉(zhuǎn)換為頻率可調(diào)的交流電流。構(gòu)成、觸發(fā)方式、冷卻方式與整流器相似。(6) 輸出變壓器輸出變壓器輸出變壓器使逆變橋的工作電壓與機(jī)組電壓相適配,減少各橋臂串聯(lián)的晶閘管元件的數(shù)量。SFC是一個(gè)靠負(fù)載電壓換相的電流源,輸出變壓器把機(jī)組電壓降為與逆變器適配的工作電壓,以保證逆變器的換相。輸出變壓器從5Hz開(kāi)始就要投入運(yùn)行。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-
12、7-422(7) 輸出電抗器輸出電抗器輸出電抗器可以限制可能出現(xiàn)的短路電流。 (8) 旁路開(kāi)關(guān)旁路開(kāi)關(guān)當(dāng)被拖動(dòng)機(jī)組轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速的10%時(shí),由于電壓和頻率都很低,為了避免輸出變壓器運(yùn)行在過(guò)低頻率下,也為使機(jī)組得到較大的啟動(dòng)電流,通過(guò)旁路開(kāi)關(guān)S2直接與發(fā)電電動(dòng)機(jī)繞組相連,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速大于額定轉(zhuǎn)速的10%后,旁路開(kāi)關(guān)S2斷開(kāi),S1合上,輸出變壓器接入。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4239) 控制器控制器SFC控制系統(tǒng)的核心是其控制器。由處理單元、存貯器單元和各種輸入/輸出插板構(gòu)成,用于監(jiān)控和保護(hù)內(nèi)部元件和相連的外部設(shè)備。檢測(cè)到事故時(shí),它將作出反應(yīng),包括立即或延時(shí)關(guān)斷網(wǎng)橋和機(jī)橋,立即或
13、延時(shí)跳閘和/或發(fā)出報(bào)警信號(hào)。各種事故信號(hào)通常經(jīng)由串行通信傳送到全廠的計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),但作為后備,還有以開(kāi)關(guān)量方式輸出的硬接線綜合信號(hào)。軟件的功能包括SFC的調(diào)節(jié),即根據(jù)外部輸入,直接或經(jīng)過(guò)計(jì)算獲得機(jī)組的信息,包括當(dāng)前轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子位置等。根據(jù)這些信息計(jì)算出應(yīng)當(dāng)采用的控制角的大小,以及應(yīng)當(dāng)導(dǎo)通的橋臂,從而控制機(jī)組的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩??刂泼钭罱K轉(zhuǎn)化為經(jīng)由光纜向每個(gè)晶閘管輸出的觸發(fā)信號(hào)。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4242.4 SFC的運(yùn)行原理的運(yùn)行原理1)簡(jiǎn)述SFC運(yùn)行的關(guān)鍵是成功實(shí)現(xiàn)逆變,而逆變成功的關(guān)鍵是按照預(yù)訂的順序、實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)閘管的換相,即一個(gè)橋臂晶閘管關(guān)斷、另一個(gè)橋臂晶閘管開(kāi)通,使電
14、流從前者轉(zhuǎn)移到后者。開(kāi)通晶閘管必須同時(shí)具備兩個(gè)條件:-在陽(yáng)極和陰極之間施加正向電壓,-在門(mén)極施加觸發(fā)脈沖。晶閘管一旦開(kāi)通,門(mén)極就失去控制作用,即使觸發(fā)脈沖已經(jīng)撤除,只要正向電壓存在,晶閘管就會(huì)繼續(xù)導(dǎo)通。關(guān)斷晶閘管必須采取以下兩條措施中的一條:-在陽(yáng)極和陰極之間施加反向電壓,-關(guān)斷給晶閘管供電的電流源或電壓源。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-425由于SFC逆變器的供電對(duì)象是有源負(fù)載同步電機(jī),在轉(zhuǎn)速高于10時(shí)(各工程取值略有差別,以10即5Hz者居多,為了敘述的方便,以下均采用10和5Hz),可以利用同步電機(jī)的三相交流電動(dòng)勢(shì)來(lái)關(guān)斷逆變器中的晶閘管,即實(shí)現(xiàn)自然換相即同步換相。但是,在啟動(dòng)
15、的初始階段,當(dāng)轉(zhuǎn)速低于額定值的10%時(shí),電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)不足以關(guān)斷逆變器中的晶閘管來(lái)維持換相,此時(shí)必須由SFC依次向電機(jī)定子各相繞組提供電流脈沖,實(shí)現(xiàn)所謂強(qiáng)制換相(即脈沖耦合換相)。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-426v2)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別不論處于哪個(gè)啟動(dòng)階段,采用哪種換相方式,控制系統(tǒng)都需要知道轉(zhuǎn)子的位置,以便確定為使轉(zhuǎn)子獲得最大轉(zhuǎn)矩應(yīng)該通電的定子繞組相別,從而確定應(yīng)該導(dǎo)通的橋臂。以往采用感應(yīng)型或光電型的軸角傳感器來(lái)測(cè)位,現(xiàn)在主流廠家采用的是計(jì)算電機(jī)電壓矢量的辦法確定轉(zhuǎn)子位置,省去了傳感器。以下的分析中均以無(wú)傳感器的方案為例。為了分析的方便,假定電機(jī)的極對(duì)數(shù)為1,電角度
16、與空間角度一致;假定逆變橋直接連接到電機(jī)。這個(gè)分析的結(jié)果很容易推廣到多對(duì)極的電機(jī)和有輸出變壓器情況中去。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-427(1)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別v啟動(dòng)之初,轉(zhuǎn)子處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),不能用定轉(zhuǎn)子相對(duì)運(yùn)動(dòng)的機(jī)理來(lái)判斷轉(zhuǎn)子位置。v但是在施加勵(lì)磁電流的初瞬間,電機(jī)定子三相繞組中會(huì)感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì),利用這些電動(dòng)勢(shì),可以推算出轉(zhuǎn)子的位置施加勵(lì)磁電流時(shí),定子三相繞組中因互感產(chǎn)生的磁通可以用式1表示。 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-428(1)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-429蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1
17、)2022-7-430(1)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別v 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-431(1)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別v定子三相繞組中感應(yīng)出的電動(dòng)勢(shì)可以用式3表示: 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-432(1)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別v定子三相繞組感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值出現(xiàn)在轉(zhuǎn)子繞組施加電壓的初瞬間,即t為0時(shí),見(jiàn)式4。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-433(1)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別根據(jù)三角函數(shù)公式對(duì)式4進(jìn)行求解,得式5。式中最終只含三相電壓,不含不易確定的自感L和互感M.蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2
18、022-7-434(1)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別)轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別v定子繞組空載時(shí),eu0=uu 、ev0= uv 、 ew0 = uw,而各相電壓是可以測(cè)得的,所以可根據(jù)式5求得,轉(zhuǎn)子初始位置從而可以確定。采用tg推算。v轉(zhuǎn)子的可能初始位置則有無(wú)限多個(gè),但機(jī)橋可能的導(dǎo)通橋臂組合只有6種。所以,必須將轉(zhuǎn)子的無(wú)限多個(gè)可能初始位置歸并為6種,以適應(yīng)對(duì)機(jī)橋控制要求。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-435圖3 定子空間的6個(gè)扇形區(qū)v將電機(jī)定子內(nèi)的空間劃分為6個(gè)60o的扇形區(qū),每個(gè)扇形區(qū)的軸線都是定子某相繞組磁場(chǎng)的軸線,如圖3 所示,轉(zhuǎn)子必然處于六個(gè)扇形區(qū)之一。v轉(zhuǎn)子繞組施加電流的瞬間,轉(zhuǎn)子處于不
19、同位置時(shí)(見(jiàn)圖4的A行),相應(yīng)的值的范圍如圖4 的B行所示。反過(guò)來(lái)講,可以從B行的結(jié)果反推出A行,即只要測(cè)得電機(jī)三相電壓,算出角,便可推斷出轉(zhuǎn)子處于六個(gè)扇形區(qū)中的哪一個(gè),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)子初始位置的識(shí)別。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-436蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-437(2)頻率低于)頻率低于1Hz時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別v轉(zhuǎn)子開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng),但頻率低于1Hz(即轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速低于2%額定值)時(shí),定子各相繞組感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的幅值很低,尚不能利用后面講到的高轉(zhuǎn)速時(shí)將要采用的積分法求得轉(zhuǎn)子位置。這時(shí)采用的轉(zhuǎn)子位置識(shí)別方法為估算法,具體原理如下。v轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)公式見(jiàn)式6 .蓄能機(jī)組抽水工
20、況的啟動(dòng)(1)2022-7-438(2)頻率低于)頻率低于1Hz時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-439圖4 轉(zhuǎn)子初始位置、獲得最大轉(zhuǎn)矩所需的電流方向及導(dǎo)通橋臂 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-440(2)頻率低于)頻率低于1Hz時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別vI為定子電流,由SFC提供,選擇合適的控制角,可以使其為常數(shù);為轉(zhuǎn)子磁通,由勵(lì)磁系統(tǒng)提供的電流確定,在此轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)為常數(shù);所以TM在此轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)為常數(shù)。v轉(zhuǎn)速?gòu)牧愕?%額定值的范圍內(nèi),可以近似認(rèn)為阻力矩TR是常數(shù)。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-441蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)
21、(1)2022-7-442(3)頻率高于)頻率高于1Hz(轉(zhuǎn)速高于(轉(zhuǎn)速高于2%額定值)額定值) 時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別v轉(zhuǎn)速高于2%額定值時(shí),定子端電壓的幅值已經(jīng)足夠大,可以利用更為精確的計(jì)算方法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別。各相繞組端電壓是由轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的,其幅值與當(dāng)時(shí)的轉(zhuǎn)子空間位置直接相關(guān),所以各相繞組端電壓幅值的組合能夠反映轉(zhuǎn)子的位置。但利用三相坐標(biāo)系直接推算轉(zhuǎn)子位置并不方便,應(yīng)另尋蹊徑。v回顧一下矢量分析方法中采用的電機(jī)兩相靜止坐標(biāo)系,即-坐標(biāo)系。這種坐標(biāo)系的軸與定子U相磁場(chǎng)軸線相重合,軸滯后于軸90o, 見(jiàn)圖5。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-443(3)頻率高于)頻
22、率高于1Hz時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別 圖圖5v 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-444蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-445(3)頻率高于)頻率高于1Hz(轉(zhuǎn)速高于(轉(zhuǎn)速高于2%額定值)額定值) 時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別v根據(jù)交流電路基本公式 ,可以從u、u、 i和i以及同步電機(jī)的R、L(等效繞組的自感)L(等效繞組的自感)、M(等效繞組與等效繞組之間的互感)等已知參數(shù),根據(jù)式13和14求得e和e。dtdiMdtdiLiReu蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-446(3)頻率高于)頻率高于1Hz(轉(zhuǎn)速高于(轉(zhuǎn)速高于2%額定值)額定值) 時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)
23、別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-447(3)頻率高于)頻率高于1Hz(轉(zhuǎn)速高于(轉(zhuǎn)速高于2%額定值)額定值) 時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-448(3)頻率高于)頻率高于1Hz(轉(zhuǎn)速高于(轉(zhuǎn)速高于2%額定值)額定值) 時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別時(shí)轉(zhuǎn)子位置的識(shí)別 )19(arctg)18()17(1917tg求得:式可由式的方位角和。為以上兩個(gè)磁通的矢量轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)的總磁通蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-449轉(zhuǎn)子位置識(shí)別小結(jié)(1)轉(zhuǎn)子靜止時(shí),在轉(zhuǎn)子繞組通以勵(lì)磁電流。突然施加的電流在三相繞組感應(yīng)出不同的電動(dòng)勢(shì)。利用三相電動(dòng)勢(shì)的數(shù)
24、值可計(jì)算轉(zhuǎn)子初始位置。(2)轉(zhuǎn)子開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)但轉(zhuǎn)速低于2%額定轉(zhuǎn)速時(shí),利用轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)方程,積分獲得轉(zhuǎn)子實(shí)時(shí)位置。(3)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高于2%額定轉(zhuǎn)速后,實(shí)測(cè)三相電壓和電流,并轉(zhuǎn)換為 坐標(biāo)系的電壓、電流,并據(jù)此求得e和e。對(duì)e和e積分獲得和。二者比值的反正切即是轉(zhuǎn)子的位置角。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4502)逆變器的換相v獲得各個(gè)時(shí)刻的轉(zhuǎn)子位置信號(hào)后,就可以根據(jù)此信號(hào)確定此刻應(yīng)該導(dǎo)通的機(jī)橋橋臂,并發(fā)出相應(yīng)的觸發(fā)脈沖。觸發(fā)脈沖應(yīng)當(dāng)使導(dǎo)通的繞組組合最為合理,以便獲得最大的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩。v轉(zhuǎn)子位置必然處于6個(gè)扇區(qū)之一,可能的導(dǎo)通橋臂組合也有6種,從一種導(dǎo)通組合向另一種導(dǎo)通組合的過(guò)渡稱(chēng)為換相。換相過(guò)程
25、中,有一個(gè)橋臂繼續(xù)維持導(dǎo)通,還有一個(gè)橋臂關(guān)斷、一個(gè)橋臂開(kāi)通。v有兩種換相方式:強(qiáng)制換相和自然換相。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-451(1)強(qiáng)制換相)強(qiáng)制換相如果被拖動(dòng)電機(jī)電壓足夠高,換相期間,應(yīng)關(guān)斷的橋臂承受的電壓由正向變?yōu)榉聪?,換相自然完成。但在啟動(dòng)的初始階段,當(dāng)轉(zhuǎn)速低于額定值的10%時(shí),電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)太低,不足以關(guān)斷逆變器中應(yīng)關(guān)斷的晶閘管來(lái)維持換相,此時(shí)必須由SFC依次向各相繞組提供脈沖,實(shí)現(xiàn)所謂強(qiáng)制換相。按照表中D行的要求,控制器發(fā)出導(dǎo)通脈沖,使晶閘管輪流導(dǎo)通。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-452v逆變器的強(qiáng)制換相過(guò)程:v將整流器變?yōu)槟孀兎绞剑蛊渲绷麟娏鳒p到零。
26、逆變器因無(wú)電流供電,其所有的晶閘管必然關(guān)斷。確認(rèn)直流回路中電流為零后,重新開(kāi)通整流器,并向下一輪中應(yīng)當(dāng)導(dǎo)通的晶閘管發(fā)出導(dǎo)通脈沖。v強(qiáng)制換相運(yùn)行時(shí)必須反復(fù)關(guān)斷、開(kāi)通晶閘管,所以各相電流的波形是間斷的。導(dǎo)通脈沖的發(fā)出時(shí)刻是根據(jù)轉(zhuǎn)子的當(dāng)前位置確定的,確定的原則是使轉(zhuǎn)子獲得最大的轉(zhuǎn)矩。圖4的D行列出了針對(duì)不同的轉(zhuǎn)子位置,應(yīng)當(dāng)導(dǎo)通的逆變器橋臂。E行則列出了各相電流的波形。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-453v不難看出,每個(gè)周期中,電路被關(guān)斷6次,重新開(kāi)通6次,定子電流和驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩都是斷續(xù)的。由于轉(zhuǎn)子的慣性,在驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩為零期間,轉(zhuǎn)子會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),并逐步加速。v在轉(zhuǎn)速低時(shí),周期較長(zhǎng),電路的關(guān)斷和重新
27、開(kāi)通所需要的轉(zhuǎn)換時(shí)間在一個(gè)周期內(nèi)所占的比例不大,關(guān)斷和重新開(kāi)通得以順利完成。隨著轉(zhuǎn)速的上升,周期變短,在一個(gè)周期內(nèi)要完成6次轉(zhuǎn)換就越來(lái)越困難。這種換相方式的頻率上限約為8 Hz。實(shí)際上,在頻率達(dá)到5 Hz后,就采用自然換相了。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-454圖4 轉(zhuǎn)子初始位置、獲得最大轉(zhuǎn)矩所需的電流方向及導(dǎo)通橋臂蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-455 v v導(dǎo)通橋臂從1和2轉(zhuǎn)換為2和3時(shí),電機(jī)繞組波形的變化。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-456(2)自然換相)自然換相v頻率大于5 Hz后,電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)已經(jīng)能夠使逆變器實(shí)現(xiàn)自然換相。導(dǎo)通橋臂的組合仍然根據(jù)圖4
28、的A行、C行和D行的關(guān)系確定,以使轉(zhuǎn)子獲得最大轉(zhuǎn)矩。v圖6說(shuō)明了控制角a為150o時(shí)逆變自然換相的過(guò)程。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-457 v圖6 自然換相的實(shí)現(xiàn)v在時(shí)刻D之前,橋臂6和 5導(dǎo)通。橋臂1 在時(shí)刻D收到觸發(fā)命令而導(dǎo)通,橋臂1的導(dǎo)通使共陰極的電位與a點(diǎn)相等,橋臂5陰極的電位從而也等同于a的電位e1 。而橋臂5陽(yáng)極的電位為c點(diǎn)電位e5。由波形圖可以看出,此時(shí)e1 e5,所以橋臂5承受反向電壓關(guān)斷,導(dǎo)通組合變成了橋臂1和6.v 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)轉(zhuǎn)子位置的辨識(shí)方法和換相方法隨頻率的變化2022-7-458蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4592.5 S
29、FC 啟動(dòng)過(guò)程啟動(dòng)過(guò)程 vSFC的控制方式可以是:由計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)(CSCS)遠(yuǎn)方自動(dòng)控制,或通過(guò)SFC控制器上的按鍵手動(dòng)控制。兩種方式的選擇由SFC控制器上的現(xiàn)地/遠(yuǎn)方選擇按鍵實(shí)現(xiàn)。vSFC處于可用狀態(tài)時(shí),可投入運(yùn)行。SFC可用的條件是:所有的控制和動(dòng)力電源可用并已投入,無(wú)報(bào)警、無(wú)事故。 v以下以遠(yuǎn)方自動(dòng)控制方式為例,介紹SFC的啟動(dòng)過(guò)程。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2.5 SFC 啟動(dòng)過(guò)程啟動(dòng)過(guò)程 v(1)CSCS的機(jī)組LCU合上被啟動(dòng)機(jī)組的被拖動(dòng)隔離開(kāi)關(guān),做好主回路啟動(dòng)準(zhǔn)備。v(2)CSCS的啟動(dòng)用LCU(或公用LCU或開(kāi)關(guān)站)向SFC發(fā)出“SFC輔助設(shè)備啟動(dòng)”的命令,SFC將自動(dòng)啟動(dòng)輔
30、助設(shè)備,如冷卻風(fēng)機(jī)(風(fēng)/水冷卻)、冷卻單元去離子水泵(水/水冷卻)、整流器和逆變器風(fēng)機(jī)或冷卻水閥門(mén)。v(3)輔助設(shè)備啟動(dòng)后,SFC檢測(cè)到輸入/輸出變壓器風(fēng)機(jī)正常、去離子水流和導(dǎo)電率正常(水/水冷卻)、整流器和逆變器的空氣溫度正常(風(fēng)/水冷卻)。 2022-7-460蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2.5 SFC 啟動(dòng)過(guò)程啟動(dòng)過(guò)程 v(4)選擇被拖動(dòng)機(jī)組。v(5)確認(rèn)被拖動(dòng)機(jī)組GCB斷開(kāi)、被拖動(dòng)刀閘合上、輸出斷路器已合上后, 自動(dòng)合上輸入斷路器。v(6)確認(rèn)SFC輸入斷路器合閘且機(jī)組勵(lì)磁已投入后,SFC發(fā)出 “SFC 已運(yùn)行”的信號(hào)給LCU。控制器開(kāi)始向整流橋、逆變橋發(fā)出導(dǎo)通脈沖,向勵(lì)磁發(fā)出給定值。
31、機(jī)組開(kāi)始加速。2022-7-461蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-462v(7)f 5 Hz后, SFC解除脈沖閉鎖,重新建立電流回路,SFC以自然換相方式控制逆變器晶閘管,電機(jī)轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升。v(10)轉(zhuǎn)速達(dá)到98%額定轉(zhuǎn)速時(shí),投入同期裝置,調(diào)節(jié)SFC的輸出頻率和被拖動(dòng)機(jī)組的勵(lì)磁。v(11)滿(mǎn)足同期條件后,合上GCB,同時(shí)閉鎖SFC所有晶閘管的觸發(fā)脈沖。v(12)斷開(kāi)SFC的輸出斷路器,停止輔助設(shè)備的運(yùn)行。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-463 v機(jī)組定子電流v機(jī)組電動(dòng)勢(shì)v機(jī)組轉(zhuǎn)子電流vSFC輸出功率隨時(shí)間的變化曲線蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4642.6 S
32、FC的保護(hù)的保護(hù)vSFC應(yīng)當(dāng)配備從輸入變壓器到輸出變壓器范圍的保護(hù),保護(hù)種類(lèi)見(jiàn)表1。保護(hù)配置情況見(jiàn)圖8。 v 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-465蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-466蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4672.7 SFC的容量估算的容量估算蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-468圖9 蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-469蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)SFC的容量PR是轉(zhuǎn)速的函數(shù),要求解上述積分比較復(fù)雜。如果近似認(rèn)為PR為常數(shù),則積分可得:t=0.5Jn2/(PSFC-PR)PSFC=PR+0.5J n2/t式中,J為轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,
33、n為額定轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的角速度,t為0起加速到額定轉(zhuǎn)速的時(shí)間。上式可以用于估算SFC的容量。2022-7-470蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2022-7-4712.8 SFC的諧波問(wèn)題及對(duì)策的諧波問(wèn)題及對(duì)策vSFC作為電網(wǎng)的非線性負(fù)荷,必然產(chǎn)生高次諧波,對(duì)廠用電造成一定的諧波污染,對(duì)電力系統(tǒng)也有一些影響。但是,蓄能電站的SFC是一種短時(shí)工作的設(shè)備,上述影響是短時(shí)的,不應(yīng)該按照對(duì)連續(xù)運(yùn)行的諧波源的限制條件來(lái)對(duì)它提出要求。v近幾年來(lái),在招標(biāo)工作中,未能區(qū)分抽水蓄能電站與公共電網(wǎng)諧波分布的不同特點(diǎn)以及二者諧波限制標(biāo)準(zhǔn)的差異,對(duì)電能質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的理解不夠全面,國(guó)內(nèi)的蓄能電站在確定SFC的技術(shù)條件時(shí),往往提出
34、過(guò)于苛刻的要求,造成部分國(guó)內(nèi)蓄能電站的SFC設(shè)置5、7、11、13、15、17次等高次諧波濾波器,不僅增加了成本,而且增加了地下洞室的開(kāi)挖量。蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2.8 SFC的諧波問(wèn)題及對(duì)策的諧波問(wèn)題及對(duì)策v深入的研究已經(jīng)證明,采用6脈波方案、不設(shè)諧波濾波器的情況下,諧波的影響完全可以限制在允許的范圍內(nèi)。v如果要進(jìn)一步消除蓄能電站的諧波污染,關(guān)鍵是合理選擇接線方式,只要接線合理(增大高壓廠用變與SFC的電氣距離、設(shè)置輸入變壓器或隔離變壓器等),就不會(huì)對(duì)系統(tǒng)和廠用電造成影響,高次諧波濾波器完全不必裝設(shè)。事實(shí)上,歐美和日本的大量抽水蓄能電站都采用6脈波方案,且不設(shè)濾波器,從來(lái)沒(méi)有因此造成危害。2022-7-472蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)2.8 SFC的諧波問(wèn)題及對(duì)策的諧波問(wèn)題及對(duì)策v合理的諧波限制指標(biāo)應(yīng)當(dāng)只對(duì)針對(duì)SFC與電站廠用電的連接處提出,而且只提出該點(diǎn)的電壓總畸變率THD。這是因?yàn)?,不論是理論分析還是工程實(shí)踐都證明,SFC對(duì)超高壓公共系統(tǒng)(220kV及更高電壓的系統(tǒng))的污染從來(lái)就不會(huì)超標(biāo)。如果15.75kV(或 18kV)處的諧波電壓畸變率不超標(biāo),那么400V廠用電的諧波電壓畸變率肯定不會(huì)超標(biāo)。2022-7-473蓄能機(jī)組抽水工況的啟動(dòng)(1)采用IGBT實(shí)現(xiàn)脈寬調(diào)制的多元件電壓源型SFC IGBT與晶閘管的比較絕緣柵雙極晶體管 IGBT v(Insulated
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