水电站及水电机组的控制.

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水电站集控运行安全风险分析及应对措施

水电站集控运行安全风险分析及应对措施

水电站集控运行安全风险分析及应对措施2新疆天富能源股份有限公司安全生产技术中心新疆石河子 832000摘要:随着电力体制的改革,越来越多的电厂采用集中控制的模式进行管理。

水电站集控中心可通过电厂的实时调度、水利资源的合理利用、电厂的发电能力及售电能力等信息进行综合评估,并结合电力市场的实时信息,制定发电计划并按照最优的运行方式实施,在提高发电量的同时有效提升企业在电力市场中的竞争力。

集中控制管理通过对丰水期的无益弃水进行拦蓄来提高枯水期发电量,降低电力系统丰枯矛盾,提高电网运行安全性;还可通过最优控制模式对各电厂进行集中调度和分配,有效减少弃水量从而降低机组的水耗,增加发电量。

关键词:水电站;集控;监控系统;风险随着计算机技术、通信信息技术和自动化技术的快速发展,水电站的集控运行模式,并均已成立了流域梯级集控机构,有利于保障电网安全运行、提高流域水资源利用率、有利于流域和梯级电站安全防洪度汛、减轻电网调度任务、有利于水电机组安全运行、有利于改善员工工作环境,实现水电人“都市水电”的梦想。

也是电力企业提高管理水平,实现减人增效,提高劳动生产率的有效途径,不仅给企业带来了不同程度的效益的提高,而且获得了巨大的经济效益和社会效益。

流域梯级电站远程集中控制已经逐步成为水力发电企业组织生产调度的主要方式,集控中心与电网区域调度的最大的区别在于:集控信息采集量全面,且要进行“实时控制”,这就对集控运行的安全管理提出了更新、更高的要求。

集控中心作为流域电站的控制中枢,在保障电站安全运行、库区防洪度汛安全乃至电网的安全稳定方面扮演重要角色。

近年来,各类与集控中心直接或间接相关的事故从无到有、从少到多的事实给我们敲响了警钟。

借此,有必要对流域梯级电站远程集控运行中的安全风险进行细致的分析找出防范对策。

一、水电集控运行模式的分类1、水电集控运行模式中的调度中心。

水电集控运行模式中调度中心的主要功能就是对水电站的运行过程进行监督,对电力系统工作进行协调和统筹,同时对水电站的负荷进行必要的指导,总体来说,调度中心以及其具有的监控管理系统并没有很高的复杂性。

水电站机组LCU控制流程设计及实施

水电站机组LCU控制流程设计及实施

水电站机组LCU控制流程设计及实施随着水电站的数字化转型,水电站机组的控制流程设计及实施越来越重要。

水电站机组的LCU(Local Control Unit)是机组的关键控制设备,其控制流程的设计和实施直接影响机组的效率和安全性。

本文将探讨水电站机组LCU控制流程设计及实施的相关内容。

一、水电站机组LCU的概述水电站机组LCU是水电站机组的局部控制设备,用于控制机组的启停、调速、启动机等操作。

LCU由多个PLC(Programmable Logic Controller)组成,可以进行安全控制、设备状态监测和参数调节等功能。

随着数字化技术和网络技术的发展,LCU也逐渐实现了远程控制、远程监测和数据交互等功能。

1.安全性优先水电站机组的安全控制是最重要的,因此在控制流程设计中要把安全控制放在第一位。

例如,在机组运行过程中,必须实时监测机组的转速、水位、油压等参数,一旦出现异常,立刻停机并发出警报。

同时,在启动、停机、调速等操作中也要设置多层保护措施,确保机组运行的安全性。

2.自动化程度高为了提高机组的效率和节约人力资源,水电站机组LCU的控制流程要尽可能地自动化。

例如,在启动机组时,可以通过PLC自动控制空气、燃油和点火等步骤,从而实现快速启动机组。

在调速过程中,可以使用PID控制算法,实现机组转速的平稳调节。

3.易操作性强在LCU的控制流程设计中,易操作性也是一个重要的考虑因素。

操作简单、易懂的界面和操作流程能够减少人为操作失误的风险,提高机组的稳定性和安全性。

例如,界面上应该清晰明了地显示机组的运行状态,操作流程也应该尽可能简单化。

1.编写控制流程图在控制流程实施前,需要编写控制流程图,详细描述控制流程的流转和控制条件。

流程图的编写是控制流程实施的基础,只有清晰明了的流程图才能保证控制流程的顺利实施。

编写控制程序代码是将控制流程变成现实的关键步骤。

程序代码的编写应当符合设计要求、易维护和易扩展。

水电机组一次调频协调控制策略

水电机组一次调频协调控制策略

水电机组一次调频协调控制策略发布时间:2022-11-08T09:03:01.506Z 来源:《福光技术》2022年22期作者:廖肇鸿[导读] 《水轮机调节系统并网运行技术导则》要求水轮机调节系统一次调频的功率调整幅度原则上不应加以限制,但应考虑对机组的最大和最小负荷限制和避开振动区运行。

当前水电站监控系统的控制策略并未实现这些功能,一次调频不能有效避开限制区域,对水轮机自身的安全稳定运行有不利影响。

另一方面,水电站监控系统功率闭环与机组调速器一次调频缺乏合理的协调配合策略,导致机组一次调频有功功率调节量被监控系统功率闭环反调拉回,削弱了水电机组对电网频率的支撑作用。

基于此,本文主要对水电机组一次调频协调控制策略进行分析探讨。

廖肇鸿浙江仙居抽水蓄能有限公司浙江仙居 317300摘要:《水轮机调节系统并网运行技术导则》要求水轮机调节系统一次调频的功率调整幅度原则上不应加以限制,但应考虑对机组的最大和最小负荷限制和避开振动区运行。

当前水电站监控系统的控制策略并未实现这些功能,一次调频不能有效避开限制区域,对水轮机自身的安全稳定运行有不利影响。

另一方面,水电站监控系统功率闭环与机组调速器一次调频缺乏合理的协调配合策略,导致机组一次调频有功功率调节量被监控系统功率闭环反调拉回,削弱了水电机组对电网频率的支撑作用。

基于此,本文主要对水电机组一次调频协调控制策略进行分析探讨。

关键词:水电机组;一次调频;协调控制策略1、前言目前,网内部分水电站对控制策略进行了简单的改造,主要有以下3种方式:①AGC功率指令发生变化后监控系统投入功率闭环调节,功率调节到位后主动退出AGC;②AGC功率指令发生变化后闭锁调速器一次调频;③一次调频动作后有条件的闭锁AGC。

这3种改造方案均无法完全解决监控系统功率闭环与一次调频同时动作的协调性问题。

为此,本文提出一种水电机组一次调频协调控制策略,解决了系统频率稳定的需求。

2、一次调频协调控制策略以某水电站为例,该水电站水轮机采用的调速器具有两个独立的控制回路,分别为开度模式和功率模式,两个模式可无扰切换,机组长期运行在开度模式。

水电站水轮发电机组运行及维护要点

水电站水轮发电机组运行及维护要点

水电站水轮发电机组运行及维护要点摘要:在科技日新月异的背景之下,我国水电建设发展迅速,水电站逐渐地成为我国电能供应的主要来源之一。

在水电站的建设过程中,水轮发电机组作为水电系统的重要组成部分,其运转质量对于整个水电系统的运作质量有着直接的影响。

关键词:水电站;水轮发电机组;运行维护;必要性随着科技的快速发展,我国在水电建设方面取得了很多成就。

在水电站运行的过程中,必须定时对设备进行维护与检修,才能够保证设备处于正常的运行状态,同时这也是保证水电站安全运行、电能稳定供应的基础。

但是,从水电站设备的运行来看,设备在使用的过程中,会受到多种因素的影响,所以对其进行有效的维护,才能够将故障扼杀在萌芽状态。

1 水轮发电机组运行中存在的问题1.1 温度过高引发的问题从水电站的建设来看,水路发电机组处于运行状态时,随着时间的推移,温度就会不断的升高,在机电设备的温度达到一定高度时,就会对水轮发电机组产生一定的损耗,这就会影响水轮发电机组的正常运行,带来较大的损失。

1.2 轴承甩油造成的问题从水电站运行的过程来看,经常存在甩油的问题,如是长期存在甩油的现象,不仅会浪费资源,还会带来较大的损失。

首先,当水轮发电机组存在甩油的问题,便会造成定子线圈的外层出现渗油的情况,当渗油的问题过于严重时,通风孔就会被堵塞,影响设备的运行。

在此情况下,水轮发电机组在运行时,随着温度的升高,就会缩短定子线圈的使用寿命,由于通风孔堵塞,定子线圈的保养难度也随之加大,在成巨大的经济损失。

其次,甩油问题的存在,还会对定子线圈的绝缘性能产生一定的影响,导致一系列问题的出现,最终影响水电系统的正常运行,带来巨大的经济损失。

1.3 并网运行时存在的问题在目前,水轮机运行的方式主要有额定运行方式、并网运行方式等。

而在采用并网运行方式时,需要具备以下条件,才能够保证并网运行的质量。

一是发电机出口的电压与系统的电压的误差必须在5%以下;二是发电机的电压相位需要与系统保持一致;三是发电机的频率需要与电网的频率一致;四是发电机的相序需要和系统的相序一致。

水电站运行管理制度

水电站运行管理制度

水电站运行管理制度
是指对水电站运行过程中所涉及的各项管理事项进行规范和管理的一套制度体系。

其主要目的是确保水电站运行安全、高效、可持续发展。

水电站运行管理制度包括以下内容:
1. 运行组织管理:包括运行组织机构和运行管理人员的职责与权限划分,保证运行管理工作有效进行。

2. 运行安全管理:包括水电站运行安全责任制、安全生产管理制度、安全检查与防范措施、灾害事故应急预案等,确保水电站运行安全。

3. 运行设备管理:包括设备管理规范、设备维护保养、设备运行监测与故障处理等,保证设备正常运行。

4. 运行水能管理:包括水位管理、流量管理、水文信息采集与分析等,合理利用水能资源。

5. 运行质量管理:包括运行数据采集与分析、运行质量控制、运行绩效评估等,提高水电站运行质量和效益。

6. 运行环境管理:包括环境保护措施、环境影响评价、废水废气治理等,减少对环境的影响。

7. 运行信息管理:包括信息采集与传输、信息化管理系统建设与应用等,提高运行管理的信息化水平。

8. 运行监管与考核:包括监督检查制度、考核评价制度、风险评估与管理等,对水电站运行进行监管与考核。

以上是水电站运行管理制度的一些常见内容,具体制度的设置和完善应根据不同水电站的实际情况进行个性化设计。

水电站可以根据自身的特点和需求,制定适用于自身的运行管理制度,以确保水电站安全、稳定、高效地运行。

水电站一次调频协调控制优化

水电站一次调频协调控制优化

水电站一次调频协调控制优化摘要:改革开放以来,我国人民的生活水平不断提高,国民经济也处于高速发展之中,经济的发展加大了资源的需求量,这也就在无形中加大了环境的压力。

水电站的建设就是缓解资源压力的一种有效方式,为了保障水电站的运行效率,相关行业还有很多复杂的工作有待推进,特别是水电站的日常管理工作。

水电站一次调频协调控制工作就是水电站中的重要工作,为了促进我国水电站行业的长远发展,强化这项管理工作很有必要,本文结合我国水电站的相关实际情况,对如何实现这项工作的优化提出了自己的看法,仅供参考。

关键词:水电站;一次调频;控制优化引言:作为水电站日常管理中的重要组成部分,调频控制工作与水电站的工作效率有着紧密联系,但是结合我国当前水电站一次调频协调控制工作的实际情况来看,还存在很多问题,主要表现为控制实现方案比较混乱,容易出现一次调频动作闭锁AGC功能,一次调频工作过量等问题,出现这些问题的原因比较多样,譬如水电机组控制功能不规范,监控系统和调速系统不符合相关标准等等,由于事关水电站的长远发展,所以对相关工作进行强化很有必要,行业要在研究水电机组功频控制技术的基础上,强化对一次调频控制工作的控制,为水电行业的长远发展注入源源不断的动力。

一、水电机组主要功频控制方案我国的水电站行业经历了比较长的发展时间,在发展的过程中积累了大量的经验和教训,这些经验和教训为我国水电站的日常管理工作创造了巨大的便利。

目前我国的水电机组大部分都已经实现了水电机组并网,水电机组的功率和频率调节主要是通过计算机监控系统和调速器完成,按照相关协调控制方式不同,可以将功频控制方案分为两种形式:首先就是开度反馈方式,这种控制方案在水电机组的功频控制工作中应用比较多,也是最为常见的一种控制方式,主要是通过控制来实现功频控制的目的,控制器大部分情况下都分布在监控系统,调频功能主要是通过脉冲调节的方式来实现,当然,为了适应水电站之间的差异性,也有很少一部分功率控制器在调速器内,将这两种调频功能实现方式进行对比,能够发现这两种控制方式在本质上相同,只是控制功能的分布位置存在一定差异,为了保障开度反馈控制工作的效率和质量,大部分开度反馈工作中都设置了一定的切换开关,这些开关能在协调控制工作中发挥重要的导向作用,并且针对性比较强,不同开关位置都代表了不同的水电机组。

水电站及水电机组的控制

水电站及水电机组的控制
式水轮机。以水斗式水轮机为代表,主 要应用在高水头小容量电站。
➢ 反击式水轮机 利用水流的势能与动能做功的水轮机
为反击式水轮机。分为混流式、轴流式、 轴流转浆式、斜流式水轮机,按其结构 还可分为定桨式和转桨式
水电站及水电机组的控制
➢水斗式水轮机
恒压水轮机 高水头,水头变幅300m~1800m 三大基本组成部件:喷嘴、转轮、机壳
水电站及水电机组的控制
2.4.2 变压器
一 般 机 组 的 发 电 电 压 为 6KV~20KV , 但在远距离传输中,为尽量减少线路损 耗 , 传 输 电 压 可 达 到 500KV 以 上 。 所 以 需用变压器将发电机的输出电压升高到 输送电压,水电站的主变压器一般多为 升压变。
水电站及水电机组的控制
水电站及水电机组的控制
(3) 隔离开关与断路器之间操作闭 锁关系
分操作:先分断路器,再分隔离开关 合操作:先合隔离开关,再合断路器
水电站及水电机组的控制
(4)母线 连接发电机和变压器的回路
水电站及水电机组的控制
2.4.4 变电站
变电站的设备组成:
➢ 输入线
➢ 输出线
➢ 母线
➢ 变压器
➢ 高低压开关设备和避雷器
基本组成部件:蜗壳、座环、导叶、 转轮、尾水管。
水电站及水电机组的控制
推力导轴承的安装位置
立式混流式水轮机推力导轴承的安装位置:

1个推力轴承,一般安装在发电机转子下部,有时
在水轮机蜗壳以上

2个推力轴承,一般一个安装在发电机轴顶部,另
一个在水轮机轴顶部
水电站及水电机组的控制
➢轴流式水轮机
轴流式水轮机 —水流为轴向流动的反击式型水轮机。

水轮发电机组运行与维护技术措施分析

水轮发电机组运行与维护技术措施分析

水轮发电机组运行与维护技术措施分析摘要:在水电站中,水轮发电机是核心设备,因此要做好维护才能够促进水电站的正常运行。

因此,在了解水轮发电机组运行相关内容以后,一定要采取合理的维护措施,加强水轮发电机组的维护力度,保证水轮发电机组处于正常、稳定的运行状态,提升水电站的综合效益。

关键词:水轮发电机组;水电站;维护技术引言水轮发电机组在水电厂的发电过程中起着至关重要的作用,随着水轮发电机设备的进一步更新与完善,其稳定性也须进一步加强。

本文主要介绍了水电厂水轮发电机组的构成及原理,并对水轮发电机组常见的故障进行了分析,提出了一些能够提高水轮发电机组稳定性的维护措施。

1.水电厂水轮发电机组的构成和原理当前水电厂的工作任务一般都依赖于水轮发电机组,而水轮发电机组一般由定子、转子以及励磁装置构成,定子中包括定子机座、底芯和隔震装置等,而转子中有主轴、轮毂、风扇、轮臂、磁极、磁轮、制动阀板等结构,励磁装置中包括励磁电源、绕组、调节器等装置。

在进行水力发电时,水轮机带动转子使得在水电机组的定子和转子之间产生旋转磁场,该磁场根据正弦函数进行变化,在水轮发电机的旋转磁场和定子绕组发生切割时,在切割导体内部就会产生同样随正弦函数变化的交流电,这就是水电厂水轮发电机组发电的原理。

2.水电站水轮发电机组运行中常见的一些故障2.1温度故障水电站水轮发电机组在长期运行的过程中,势必会产生一些热量,其温度相对较高,这样对设备的运行就会产生一定的影响,尤其是对发电机导轴承等方面。

同时,若是定期检修和排热等工作不及时的话,就会导致水电站水轮发电机组运行故障,电能的供应自然也会受到影响。

另外,若是水导油盆起在缺油的情况下,散热性能较差,也会导致温度较高发生异常,其运行设备也会产生故障,影响着水电站运行的综合效益。

2.2甩油故障(1)在水电站水轮发电机组运行的过程中,油箱的油若是相对较多的话,超出所规定的标准值,这样就会导致甩油故障。

(2)若是水电站水轮发电机组运行中转动幅度相对较大的话,超出所规定的范围,这样也会导致水电站水轮发电机组甩油故障的发生。

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2.1.4
尾水系统
椎管、肘管、扩散段Fra bibliotek2.2 水电站的主机 2.2.1 水轮机
( 1) 组成 水轮机包括以下部件: 转轮(转轮叶片) 窝壳(导水机构) 座环(导叶的固定装置) 导叶(活动导叶、固定导叶,控制流量设备) 顶盖(水轮机室基础密封) 轴承(水导、下导、上导、推力,支撑设备) 密封(工作密封、检修密封) 其他(底环、控制环、接力器等)
低水头
(水头:≤50m)
1.3.2根据水工建筑:
河谷蓄能坝式水电站 (需建筑大坝) 径流式水电站 (各季水流变化很小、低坝、库容小) 引水式水电站 (河床坡度陡峭、落差大、低坝) 抽水蓄能电站 (合适的天然水库、近负荷中心)
1.3.3
水轮机的分类
水轮发电机组整体效果图
将水能转变为旋转机械能的水力原动机叫做 水轮机 水轮机分成两种主要类型:
2.2.2
发电机
( 1) 组成 水轮发电机为三相交流同步发电机,包括以下 部件: 定子——安装枢绕组 转子——安装磁极,直流电流励磁 轴承——推力轴承、导轴承。
(2) 立式混流式水轮机推力导轴承的安装位置: 1个推力轴承,一般安装在发电机转子下部,有时 在水轮机蜗壳以上或转子上部


冲击式水轮机
反击式水轮机

冲击式水轮机 利用水流的动能做功的水轮机为冲击 式水轮机。以水斗式水轮机为代表,主 要应用在高水头小容量电站。 反击式水轮机 利用水流的势能与动能做功的水轮机 为反击式水轮机。分为混流式、轴流式、 轴流转浆式、斜流式水轮机,按其结构 还可分为定桨式和转桨式

水斗式水轮机
水电站设备及控制
主要内容
发电站分类及及简介
水电站设备介绍
监控系统与各设备关联
水电站机组控制
其他水电站介绍
1.发电厂的分类
1.1 按电厂在电网中承担的任务分类:
基荷电厂 (年工作时间:5000小时以上) 腰荷电厂 (年工作时间: 2000 ~5000小时) 峰荷电厂 (年工作时间:2000小时以下)
2.3.2调速系统
(1) 组成部分 电控制柜 机控制柜 油压装置 (2) 作用 并网前:通过控制接力器行程来控制导叶 (浆叶)开度从而控制机组过水流量来改变机 组出力,控制机组的转速(频率)跟踪网频或 标准50HZ 并网后:改变导叶开度在保证频率的基础上 来控制有功功率
2.3.3保护设备
恒压水轮机 高水头,水头变幅300m~1800m 三大基本组成部件:喷嘴、转轮、机壳
反击式水轮机 分为混流式、轴流式、轴流转浆式、斜流式 水轮机
斜击式水轮机
混流式 水轮机蜗壳
轴流式 水轮机转轮
混流式 水轮机转轮
混流式水轮机
在混流式水轮机中,水流径向进入 导水机构,轴向流出转轮。 使用最广泛,适用的水头范围宽, 单机容量大,多为立式布置。 基本组成部件:蜗壳、座环、导叶、 转轮、尾水管。
轴流式水轮机
轴流式水轮机 —水流为轴向流动的反击式型水轮机。 在轴流式水轮机中,水流径向进入导叶,轴向 进入和流出转轮。应用于低水头电站。
斜流式水轮机
斜流式水轮机 —流道与轴线斜交,转轮叶片能够转动的水 轮机。造价高,结构复杂,应用较少。

贯流式水轮机
贯流式水轮机 —贯流式水轮机中,水流沿轴向流进 导叶和转轮。 贯流式水轮机有多种结构,使用最 多的是灯泡式水轮机 ,特别适用于水头 为3~20米的低水头电站 。

2个推力轴承,一般一个安装在发电机轴顶部,另 一个在水轮机轴顶部 推力轴承是机组转子、大轴、转轮在运行状态下 的垂直受力部件,在检修时一般用风闸将转子顶住。
(3)冷却和润滑
轴承的正常冷却,由加压循环水来完成; 轴承的润滑有两种方法:一种为转速在额定转 速的10%之内时,高压油顶起转子0.05~0.07mm, 形成油膜;另一种为启动之前,用制动闸将转 子顶起6mm约3min,形成油膜。 发电机的冷却——消除定子、转子内铜损、铁 损的所产生的热量,一般采用密封循环的空气 冷却系统或水冷却系统来完成。

1.2 按电厂的能量来源和工作方式分类:


以煤为燃料的火力发电厂
燃气发电厂


燃油发电厂
水力发电厂


抽水蓄能电厂
空气压缩蓄能电厂 其他能源电厂(原子能、太阳能、风 能、地热、潮汐等)
1.3 水力发电厂分类
1.3.1根据工作水头分类:
高水头 中水头 (水头:≥250m) (水头:50m〜250m)
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卧式混流式水轮机
三峡电厂发电机转子起吊
2、水电站介绍
水工建筑物 (大坝、引水隧道、调压井、压力钢管、尾水渠) 主机 (水轮机、发电机) 主要辅助设备 (励磁、调速器、保护、监控、辅机等) 送变电设备 (母线、断路器、隔离刀闸、变压器、GIS等)
2.1水工建筑物
2.1.1大坝
(3)设计参数
额定频率 额定电压 额定功率因数(功角) 额定电流 短路电抗 绝缘等级 出线方式 铜损、铁损
2.3辅助设备
2.3.1励磁系统
(1) 组成部分 励磁变(电源点) 功率柜(调节器) 灭磁柜(灭磁开关、灭磁电阻)
(2) 作用 通过可控硅控制励磁电流大小来控制无功功 率(电压) 通过逆变灭磁或直接跳灭磁开关来切断励磁 电流
土石坝,又可分为土坝和堆石坝 混凝土重力坝或砌石重力坝 混凝土拱坝 混凝土支墩坝 溢流坝
2.1.2

引水隧道
有压隧道(圆形) 无压隧道(马蹄型)
2.1.3 2.1.4
调压井(调压池) 压力钢管
引水隧道较长,机组快速停机产生严重 的水锤效应,通过调压井释放压力 水轮机主阀门前至调压井或隧洞或水库 的金属管道
(1) 分类 发电机保护、变压器保护、发变组保护、 母线保护、线路保护、厂用电保护、电抗器保 护等 (2) 作用 迅速切除故障点,保证无故障设备的稳定 运行。 电力系统对保护设备的要求:快速性、选 择性、灵敏性、可靠性。
(2)设计参数
额定转速: N=(频率*120)/ 磁极数 飞逸转速: 飞逸转速是指水力机组突然甩负荷而调速 机构失效时所达到的转速,飞逸转速的数值为 水斗式水轮机——1.85N 混流式水轮机——1.65N~1.8N 轴流转桨式水轮机——1.9N~2.2N 水轮机效率 工作水头 吸出高程、拐点 水工计算,主机厂家提供。
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