励磁系统改造和事故分析处理

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1、励磁系统改造和事故分析处理孔凡伟(大唐黄岛发电有限责任公司)摘要:木文以大唐黄岛发电有限责任公司为案例,深入研究了励磁系统改造和事故分析处理技术,形成了一套系统的解决方案,为相关单位在进行励磁系统改造和事故分析处理方面提供参考。关键词:励磁系统;事故分析;故障处理一、公司励磁系统基木情况大唐黄岛发电有限责任公司三期2台60万机组励磁系统采用ABBUN5000系列励磁调节系统,安装位置在汽机0米汽机PC开关室内,运行环境较差。温度和防尘达不到设备正常运行的要求。为了保证设备的正常运行,通过多方收资,最后通过用彩钢防火材料建立励磁小室,加装专用水冷空调,并制定10天一个周期进行

2、功率柜防尘滤网更换的定期管理制度,很好的解决了运行环境不符合要求的问题。二、系统改造和事故分析处理2010年,通过集团事故通报知同类励磁系统存在风机电源切换继电器烧毁,导致停机的事故。认真研宄厂家图纸,发现ABBUN5000整流桥冷却系统工作、备用电源切换继电器输出接点回路也采用两对接点并接后为冷却系统提供电源。一对继电器接点额定容量为10A。励磁系统正常运行中有5×2台风扇运行,冷却电源总电流为12.7A,因电源切换继电器一对接点容量不够,采用两对接点并联以提高接点容量。继电器运行中,两对触点由于分流不均,可能导致其中任一回路超过额定电流运行,此时极易发生回路

3、过热,导致回路开路,另一路会因过载相继熔断。整流桥冷却系统主、备电源失压切换功能依赖的电压监视继电器接于电源切换继电器的来电侧(继电器上U),当电源切换继电器故障导致输出电源失去吋,不能起到监视电源的作用,导致备用电源不能自动切换,引起冷却器电源失去。针对此问题,积极研究改造方案,简化冋路,取消励磁冷却系统工作备用电源切换冋路,由原工作备用电源切换后同时供工作风机、备用风机使用更改为工作电源(励磁自用电)供工作风机使用,备用电源(厂用电)供备用风机使用,原电源监视冋路作为报警信号保留。这样解决了风机电源切换不稳定易烧毁的隐患,并i不用改变调节器的软件,冇效保证了励磁系统的安

4、全稳定运行,改造后己安全运行4年。2013年11月18日我厂5号机组由于励磁系统重故障导致5号机跳机。事故发生后,检査发变组保护屏发以下报警:A/B枳发电机励磁系统故障、A/Bfr:非电量保护、A/B柜装置报警、发变组216断路器保护跳闸,就地检查励磁系统,发转子过电压信号。检查录波器报文,显示励磁系统重故障后发电机火磁开关跳闸,启动发变组全停保护,跳并网开关、跳汽轮机、切换厂用电;就地励磁系统故障信号复位后装置无异常;连接调试后台机下载调节器内报警记录,显示EGC故障、转子过电压。马上进行故障查找,检查发电机转子冋路及励磁变绝缘正常;检査发电机火磁开关触头接触正常,开关合

5、跳正常;检查火磁冋路跨接器正反向阻值正常,触发板元器件无异常;测量发电机转子冋路直流电阻、交流阻抗正常;经以上检查,确定发电机一次系统无问题,初步怀疑励磁调节器转子过电压保护动作是因火磁电流霍尔元件异常或EGC板干扰造成,将转子过电压保护定值由120A提高至250A,将调节器EGC板与BOC板连线断开并将EGC板闭锁,将发电机励磁系统置电流闭环,初始值至10%,手动启励,发电机电压起至75%吋发“宏切换故障”;判断因EGC板拆除造成,恢复EGC板连线,再次启励,调节器再次发转子过电压,据此确定该保护误动原因为火磁电流采样冋路受EGC板干扰,造成BOC板对发电机转子回路电压的

6、误判,从而导致保护误动。再次对A、B两套调节器EGC板进行了拆除及闭锁工作,为越过手动起励吋报警点,直接将调节器置电压闭环方式起励,使用B套调节器起励成功后手动火磁,改使用A套调节器起励,起励正常,检查系统各参数正常。整个检查及分析判断处理过程,仅用时3个小吋便将误动原因査清并排除。事后将此事件的发生及处理过程和方法,发给了ABB厂家及兄弟单位,为大家提供了经验教训。在参加集团公司2011年举办的发电机励磁高级人才培训班上,通过湖南中试所专工培训得知,在ABB公司2006年以前的5000型版本存在一个错误,励磁调节器中转子过励限制(转子过电流)的软件计算公式有误。ABBUN

7、ITROL系列励磁调节器中计算公式为:T=Tp*(lfp-0.9lfl)2/(lf-0.9lfl)2o其中:Tp—最大允许过励吋间;Ifp—最大转子电流;Ifl一过励限制启动值;If一实际转子电流。在国家标准中,对发电机转子过励能力均按如下计算公式考虑:T=Tp*(lfp2一0.81lfl2>/(lf2_0.81lfl2);发电机制造厂家也是按照这个公式来设计机组转子过负荷能力的。比较以上两个计算公式可以看出,ABBUNITROL系列励磁调节器中过励限制在实际运行中可能出现两种情况:1.机组转子己过负荷而调节器限制

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