- 抽水蓄能电站自动控制技术研究与应用
- 中国水力发电工程学会电力系统自动化专业委员会 中国水力发电工程学会电网调峰与抽水蓄能专业委员会
- 2112字
- 2021-04-30 12:57:18
静止变频器动态过流故障分析及处理措施
荆大龙
(安徽响水涧抽水蓄能有限公司,安徽 芜湖 241083)
【摘 要】 抽水蓄能电站的静止变频器(SFC)主要用于在抽水调相工况时将机组拖动至电动机工况的额定转速,从而达到与系统并网条件。本文主要介绍了抽水蓄能电站的SFC在抽水调相工况下拖动机组至额定转速过程中SFC系统发生过流故障的故障原理、原因分析及相应处理措施,为其他电站SFC同类型故障分析及处理提供参考,同时有利于提高抽水蓄能电站机组的启动成功率。
【关键词】 静止变频器;网桥;机桥;脉冲
0 引言
静止变频器(Static Frequency Converter,SFC)是抽水蓄能电站特有的一种变频启动装置,通过SFC变频启动来达到抽水蓄能机组由稳态停止到抽水调相或抽水,具有无级变速、启动平稳、反应速度快、调整方便、维护工作量小等优点,可靠性高且有很强的自诊断能力,是一种比较可靠的启动方式。但其所需控制设备比较复杂,元件要求质量高,因此,SFC系统本身出现故障或受干扰导致启机不成功的情况时有发生,严重影响了抽水蓄能电站的启机成功率和机组的可靠性。
1 SFC简介及原理
抽水蓄能机组水泵方式启动由电网供电通过SFC驱动机组运转。SFC包括两个独立的换流桥:接在电网侧作为SFC电源的三相可控硅整流桥和接在机组侧的三相可控硅逆变桥,以实现交—直—交功率的转换。两换流桥之间为直流回路,直流回路中接入平波电抗器用以抑制直流回路的脉动纹波,以改善逆变器工作条件,并限制直流电流的上升率。整流桥接入电网,由电网电压支持整流桥的换相。因此,整流桥的换相频率与电网电压频率一致。逆变桥交流输出电压直接与被拖动机组定子绕组相连接,此交流电压同时为逆变桥提供换相电压,机组在不同的转速下感应的电压频率不同,因此逆变桥的换相频率随机组运行转速变化。整流桥为整流工作方式,逆变桥为逆变工作方式,二者产生的直流电压分别是Ud1、Ud2,若控制两换流桥的控制角使Ud1大于Ud2,在此电压差作用下产生的直流电流流入机组的定子绕组中。当机组转子励磁绕组也通入电流,并且满足转子的磁场方向与定子磁势方向正交时,机组便会产生最大的转矩。
2 SFC动态过流故障分析
2.1 故障情况描述
SFC拖动抽水蓄能电站某台机组启动过程中,机组频率上升至15Hz左右,发生过流故障,动作过程如下:
(1)控制器d i/d t保护动作。
(2)SFC系统网桥逆变、机桥逆变、发QF1跳闸令。
(3)SFC系统回路电流降到低值(接近0A)。
(4)QF2分开后,网桥交流电压降到低值。
(5)机桥交流侧电流突然增大,TA电流采样达到饱和值。
(6)SFC系统保护装置差动动作,后备过流保护动作。
(7)QF1跳闸后,QF3跳闸。
电站SFC系统主接线见图1。
图1 SFC系统主接线
2.2 故障原因分析
针对以上故障动作情况,分析如下:
(1)控制器d i/d t保护动作。对故障后电压波形进行分析发现,电机转速达到15Hz后,SFC机桥输出侧电压波形变差,导致SFC控制器测频出错,机桥输出脉冲出错,SFC系统回路电流增大,最终SFC系统控制器d i/d t保护动作。机桥电压、电流及开关量波形见图2。
图2 机桥电压、电流及开关量波形
(2)SFC系统网桥逆变、机桥逆变、发QF1跳闸令。对故障后机桥电压、电流及开关量波形进行分析发现,SFC控制器d i/d t保护动作后,发出跳闸令,同时网桥、机桥逆变,QF2跳闸接点闭合。
(3)SFC系统回路电流降到低值(接近0)。对故障后机桥电压、电流及开关量波形进行分析发现:SFC控制器d i/d t保护动作后76ms之内,QF1处于跳闸过程中,网桥交流侧电压未消失,此时网桥、机桥交流侧电流都降到低值(接近0)。
(4)QF2跳闸后,网桥交流电压降到低值。对故障后网桥电压、电流波形进行分析发现,SFC控制器d i/d t保护动作76ms之后,QF1断路器分开,网桥交流侧电压降到低值。
(5)机桥交流侧电流突然增大,TA电流采样达到饱和值。
网桥、机桥的电压、电流波形见图3和图4,网桥交流侧电流降到低值后,机桥交流侧电流突然上升。这是因为机桥输出侧交流电压波形差,导致SFC控制器测频出错,进而导致SFC机桥控制脉冲出错。机桥某些触发脉冲极有可能为整流角,此时网桥交流侧电压为零,网桥直流侧没有输出电压,SFC回路为电感回路,网桥和机桥可控硅中电流短时间内不可能截止。在机桥整流电压作用下,SFC回路电流突然增大,导致网桥最终处于正负极直通状态。
图3 网桥电压、电流波形
(6)SFC系统保护装置差动动作,后备过流保护动作。对图5进行分析发现,此时刻网桥交流侧电流为零,而机桥交流侧电流很大,导致SFC系统保护装置桥差动保护动作,最终过流保护动作。
(7)QF1跳开后,QF3跳闸。控制器发出系统跳闸令后,QF1和QF2先分闸,QF1及QF2跳闸后,QF3后分闸。
3 SFC动态过流故障处理措施
3.1 故障原因
综合以上对SFC动态过流故障动作情况的分析,本次SFC过流原因总结如下:
(1)SFC输出变压器电感值较大,机桥输出侧电压波形畸变大,导致SFC控制器测频出错,机桥输出脉冲出错。
(2)机桥同步电压波形差及脉冲出错,最终导致机桥由逆变状态转成整流状态。
图4 机桥电压、电流波形
图5 差动电流、频率波形
3.2 处理措施
SFC系统正常拖动机组并网时,处理过程如下:
(1)SFC系统收到同期来的“发电机出口断路器合闸令”。
(2)网桥逆变、机桥封脉冲,QF3出口跳闸。
(3)20ms后,网桥封脉冲。
SFC系统故障跳闸时,处理过程如下:
(1)网桥逆变、机桥封脉冲,励磁参考值降为0,QF1和QF2跳闸出口,跳外部励磁。
(2)20ms后,网桥封脉冲。
(3)QF1和QF2跳开后,跳QF3开关。
作者简介:
荆大龙(1990— ),男,安徽淮北人,助理工程师,继电保护专业。E mail:435696627@qq.com