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工業(yè)連接

水電站勵磁系統(tǒng)的修理改造

2025China.cn   2007年05月24日

一 電站狀況

       湖北省宜昌市某電站建于八十年代后期,是400kW的低壓機組。勵磁方式電路為三相半控可控硅整流.額定勵磁電壓:35V,額定勵磁電流135A, 由于運行年久,設(shè)備逐日老化,故障漸增。其中電氣設(shè)備的勵磁控制部分電路復雜,經(jīng)常發(fā)生勵磁故障,從而被迫多次停產(chǎn)修理,影響了電站運行的安全性和經(jīng)濟效益。

       原來勵磁部分采用多塊印刷電路板插件,在山區(qū)濕霧的環(huán)境長期運行后接插口氧化發(fā)黑,經(jīng)常發(fā)生接觸不良的故障。電路運行參數(shù)也不穩(wěn)定,用鉗表檢查整流變壓器的二次電流,不平衡度已達20%以上而且不穩(wěn)定。不過勵磁系統(tǒng)的兩個主要部件——整流變壓器和三相晶閘管橋路,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)其性能尚好,仍然有繼續(xù)使用的價值。

二 改造方案的選擇

       如果要保證舊電站正常運行生產(chǎn),繼續(xù)使用故障事后檢修的做法是行不通了,應(yīng)該從根本上改善勵磁系統(tǒng)的性能和可靠性。為此有如下三個方

案可選擇。

       一是通常的狀態(tài)檢修的模式。對癥下藥地進行電路的修理和調(diào)整,力求恢復勵磁的正常運行參數(shù)。這方案看起來最簡單,實施起來卻不容易。因為時隔多年,原來的電路板和元配件已很難尋覓。晶閘管勵磁電路是比較復雜的技術(shù),在電站現(xiàn)場改裝和調(diào)試電路,需要經(jīng)驗豐富的資深技術(shù)人員和完備儀器,否則檢修效果難以保證,甚至有可能擴大故障。

       二是徹底改造,對原來勵磁系統(tǒng)推倒重來,訂做全新的勵磁裝置。此方案投資大,訂貨周期長,從確定方案到現(xiàn)場安裝成功運行需時半月以上。電站停產(chǎn)損失較大。

       三是改進性檢修模式。保留原來的一次電路,只更換勵磁控制的電路。在我們這個電站,變壓器和可控硅尚有使用價值,如果更新了其控制中樞部分,整個勵磁系統(tǒng)就可健全運行,而且新的控制裝置會使勵磁系統(tǒng)的性能會有所提高。這是最簡單有效的改造方案,關(guān)鍵在于要有合適于維修的控制裝置。使用ELC-01維修型勵磁控制器,為小型電站勵磁系統(tǒng)的修理改造找到了理想的解決辦法。

三 維修型勵磁控制器的性能

       ELC-01型控制器專用于對舊勵磁設(shè)備的改造和升級??刂破靼丫чl管勵磁的觸發(fā)控制和發(fā)電機的起勵有機地結(jié)合在一個裝置內(nèi),使用了它可以保留原來主要部件(即原來的配電屏、可控硅、整流變壓器等部件留用),只更新控制中樞電路部分,把控制器掛在勵磁屏上接好線即可完成現(xiàn)場安裝,而調(diào)試全免。全部的工作就是十五條電線的連接。

       裝置內(nèi)包含了發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的全部核心技術(shù),其功能比當前市場使用的同類設(shè)備要更加完善和可靠,控制器內(nèi)的功能有:

        1.  晶閘管移相觸發(fā)電路:適用于三相半波或三相全波半控整流電路??捎|發(fā)大至400A的晶閘管;

        2.  三相同步移相變壓器:其內(nèi)部相序關(guān)系已調(diào)整正確,省去了復雜的同步理相工序;

        3.  給定調(diào)節(jié):“自動給定”按發(fā)電機恒壓來運行,“手動給定”按恒勵磁電流來運行;

        4.  無功功率調(diào)差和調(diào)差互感器;強勵功能;發(fā)電機過電壓降勵;手動滅磁等5項功能;

        5.  殘壓起勵電路:其中包括激勵功率二極管,繼電器起勵保護;

        6.  三相相序檢測指示:在三相可控整流系統(tǒng)中相序的正確是非常重要的,錯相會造成勵磁電流失控甚至事故。附加的此功能使用戶免配置專用的相序儀器,令理相工作更便利。

        7.  勵磁電壓3.5位數(shù)字顯示;

過低頻保護,機端過壓自動減勵(孤立網(wǎng)時用,可選);
       這些功能全部在裝置的面板上可以調(diào)節(jié)和顯示。控制器由原來繁多的插件集成為了一個高性能的一體化電路,因此大大的提高了勵磁系統(tǒng)的性能。

四 改造的步驟

        1、安裝:首先是安裝固定好控制器??刂破鳛楦?60mm深320mm寬140mm的盒式裝置,可以在勵磁屏邊面上用4只M5螺絲固定。無須另開安裝孔。

        2、理相:為了防止相序錯誤造成勵磁電流失控,在正式投運前要進行理相。把控制器接入三相網(wǎng)電源后,如果控制器面板上的“錯相指示”燈不亮或微亮,表示相序正確。反之燈明亮則表示相序錯了,要重新調(diào)整輸入電源的相序??刂破鞯南嘈蛘_后就以此為依據(jù),去跟蹤認定發(fā)電機、整流變壓器和晶閘管整流橋的正確的A、B、C相序。

     

   3、拆舊:把原來的勵磁控制的線路拆除。接好相關(guān)連線:晶閘管的控制極Ga、Gb、Gc;整流輸出的+L, -L;調(diào)差互感器的連線。

        4、接線 :新控制系統(tǒng)的接線工作是很簡單的按圖索驥,一共是13條接線(有調(diào)差功能的要增加2條)。

        5、運行 :勵磁控制器是免調(diào)試的,只要接線正確,相序無誤,就可以投入試運行。運行操作也很簡單,按正常的操作規(guī)程使發(fā)電機組進入起勵的狀態(tài)后,輕輕一旋控制器上的起勵開關(guān),機組立即起勵建立電壓(數(shù)字電壓表、電壓信號燈亮)。此時松手,起勵開關(guān)自動復位,然后把發(fā)電機的電壓調(diào)節(jié)到400V,起勵完成。接著進入下一個工作環(huán)節(jié)—準同期并網(wǎng)。

五 改造效果

        本項技術(shù)改造工作取得滿意的效果,主要效果在于

        1、成本低,控制器設(shè)備和改造工資全部費用只要幾千元。

        2、接線簡單,全部工作過程(從動工到成功并網(wǎng)送電)只用了6小時。

        3、改造后勵磁系統(tǒng)工作狀態(tài)良好,電氣性能得到改善??刂破鞴ぷ骺煽?,連續(xù)運行半年后檢測三相整流輸入電流平衡性在2%之內(nèi)。

        4、即裝即用,現(xiàn)場免調(diào)試。同時控制器的互換性好,如有故障在幾小時內(nèi)有備用裝置補上,電站用戶免維修。改造無風險,不存在失敗的可能

       5、控制器的不足之處:電站的勵磁調(diào)節(jié)電位器一般都是采用多圈電位器,而此控制器采用是普通的單圈電位器,調(diào)節(jié)的靈敏度高。初用時對調(diào)節(jié)的幅度不適應(yīng),容易出現(xiàn)調(diào)節(jié)不細致的情況,甚至用力過大會使電位器損壞。

六  結(jié)束語

       同時在廣東、湖南、河南等地方的多座水電站進行了同類的勵磁系統(tǒng)改造工作,均取得了滿意的效果。一般而言,開關(guān)柜設(shè)備的使用壽命是8—10年,但小水電站的運行環(huán)境差——表現(xiàn)在:1長期運行在網(wǎng)電過壓(430V以上)下;2常發(fā)生解列跳閘飛車,產(chǎn)生比較嚴重的操作過電壓沖擊,山區(qū)也易感應(yīng)雷擊;3不精確的并網(wǎng)造成過電流沖擊等等——使電站電氣設(shè)備的運行故障率比較高,壽命縮短。其中勵磁控制電路是相對脆弱的電子器件,故障率相對更高。山區(qū)霧氣濕度大,電路接點容易氧化而接觸不良,這也是造成勵磁系統(tǒng)故障率的一大原因。某些KJ集成電路的電路,內(nèi)部繁多的接插件(集成電路插座、電路板接插、連線接插,使插點達百個多),電路運行三五年就故障頻繁了。 然而勵磁系統(tǒng)中的兩個主要部件—整流變壓器和晶閘管整流元件,由于它們的極限參數(shù)選擇較為保守而比較耐用,故進入壽命后期的時間比較晚。經(jīng)驗認為其正常使用的壽命周期是控制組件的兩三倍,故可繼續(xù)使用,無須作預(yù)防性的更換。

       綜上所述言,對于進入后期運行階段的勵磁系統(tǒng),更新其電路的核心—勵磁控制部件是一個簡單有效的優(yōu)化維修方法,可以事半功倍地提高勵磁系統(tǒng)的性能和可靠性,而其修理成本只是電站一天或幾小時的電費而已。

        對于一些舊勵磁方式的發(fā)電機組。例如電抗分流式機組,并網(wǎng)工作時無功不足和運行不穩(wěn)定,我們用本方法進行改造,也取得很好的效果。

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