品牌:GE | 規格:全新 | 材質:原裝 |
產地:國外 |
IC693CHS391M
另一方面,甩負荷後轉速迅速飛升,達到原DEH係統中OPC動作的設定點103%,從而造成OPC在3090r/min時動作。OPC動作後,調門全部關閉,機組出力小於小網上的電負荷,汽機轉速下降,OPC消失,調門打開,機組負荷又迅速上升,如此反復,使得小網頻率反復震蕩,終可能導致小網崩潰[5]。
2.2鍋爐側控制方案
針對小網運行時,一次調頻會經常動作汽輪機閥門,導致鍋爐主汽壓力經常波動,同時主汽壓力不穩定反過來又會影響一次調頻的調節品質。文獻[6]指出,一次調頻特性在較高頻段受主汽壓力變化影響不大,而在低頻段考慮主蒸汽壓力變化後一次調頻增益明顯偏小,會出現時間之後一次調頻出力回落、偏離理想設計性能。
在鍋爐側,NT6000DCS係統設計如下控制方案。
(1)充分利用鍋爐蓄熱,機組一次調頻對鍋爐側主汽壓力等參數的影響。
(2)為了提高調頻性能,引入CCS側一次調頻邏輯,自動調節主汽壓力。
(3)在鍋爐側主控輸入增加速率限制模塊,減小由於汽輪機閥門開度過頻變化引起的鍋爐主控指令過快變化,同時要考慮對其他工況的影響。
(4)加強對主要參數的監控及調整,及時跟蹤,當出現主汽壓力等參數波動過大,超出設定限制,引入輔機故障減負荷(RB)邏輯。
2.3汽機側控制方案
針對汽機側一次調頻存在的問題,NT6000DCS係統設計了改進後的控制策略,方案如下。
(1)優化DEH控制邏輯。在DEH中引入小網運行控制狀態,當轉速偏差超過範圍時,DEH自動進入小網控制狀態。這種設計能夠同時適應並網運行和孤網運行的要求。用戶正常時並入大電網,當大電網發生故障時,會脫離大電網進入小網控制狀態。
(2)設計快速一次調頻回路。DEH中將與一次調頻相關的轉速採樣,轉速三值優選,一次調頻計算,調速指令輸出都設置為快速運行,運行周期小於50ms,轉速採樣和模擬量輸出模塊採用高速硬件,使控制周期小於100ms,提供DEH一次調頻的控制速度。
(3)設計智能OPC卡。在進入小網控制時,採用轉速加速度計算預估的轉速高值,當預估的轉速高值高於OPC設定值時,提前動作OPC。由於OPC動作回路比調節閥動作回路要快200ms左右,這種設計將大大減小轉速飛升。在進入小網控制後,將103%OPC動作值抬高。
(4)減小DEH控制周期,在NT6000DCS係統中,設計直接接在IO總線上的伺服卡,省去了輸出卡的環節,改進後如圖4所示,控制器的控制周期減小到50ms,轉速卡的測量時延減小到1ms,整個係統的時延在51ms內,由此產生的轉速飛升減少80%以上。
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