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2 0 1 6年 1 2月 第 4 4卷 第 6期 总第 2 4 7期 吉 林 电 力 J i l i n E l e c t r i c Po we r De c . 2 01 6 Vo 1 . 4 4 No . 6 S e r . No . 2 4 7 火 电机组 F C B功能 的实现 Re a l i z a t i on a n d I mp l e me n t a t i o n of t he FCB Fun c t i o n i n Th e r ma l Po we r Un i t 金春林 , 肖鸿元 , 孙 博 , 夏 志 , 王 毅 , 司瑞 才 1 . 国网吉林省电力有限公 司电力科学研究院, 长春 1 3 0 0 2 1 ; 2 . 东北电力大学, 吉林 1 3 2 0 1 2 摘要 介绍 了火 电机组快速甩负荷 F C B 的功能及优点 , 阐述 了 F C B功能实现 的条 件 , 包括 机组需 配备大容量 旁路 系统 , 汽轮 机调速 系统的快 速响应 , 小 汽轮机汽 源 的无 扰切换 , 凝结 水 系统快速启 动 , 锅炉快速 减负荷 能力 ; F C B信号的生成及机组联锁保护 的原则 , 并对机组 F C B时各 热力 系统的控制策 略进 行 了说明 , 指出火电机组 F C B 功能不仅 对电 网调度有利 , 还有助于提高机组运行的安全性和经济性 。 关键 词 火 电机组 ; 快速甩负荷 F C B ; 控 制系统 Ab s t r a c t Th i s p a p e r i n t r o d u c e d t h e f u n c t i o n s a n d a d v a n t a g e s o f f a s t c u t b a c k F CBo f t h e r ma l p o we r u n i t s , e x p o u n d e d t h e c o n d i t i o n s o f t h e r e a l i z a t i o n o f F CB f u n c t i o n,i n c l u d i n g a l a r g e c a p a c i t y b y p a s s s y s t e m ,t o q u i c k l y s wi t c h s t e a m t ur b i n e gov e r n i ng s y s t e m ,un di s t ur be d s wi t c hi ng of s t e a m s ou r c e o f s ma l l s t e a m t u r bi ne,c on de ns e d wa t e r s y s t e m q u i c k s t a r t a n d r u n b a c k c a p a c i t y o f b o i l e r f o r t h e u n i t n e e d t o b e e q u i p e d wi t h .I t a l s o e x p o n n d e d t h a t Ge n e r a t i o n o f F CB s i g n a l a n d p r i n c i p l e o f u n i t i n t e r l o c k i n g p r o t e c t i o n,a n d d e s c r i b e d t h e c o n t r o l s t r a t e g y o f e a c h t h e r ma l s y s t e m wh e n t h e u n i t i n F CB wa d i t i o n .P o i n t s o u t t h a t t h e t h e r ma l p o we r u n i t F CB f u n c t i o n i s n o t o n l y g o o d f o r p o we r g r i d s c h e d u l i n g,a l s o h e l p s t o i mp r o v e t h e s a f e t y a n d e c o n o mi c b e h a v i o r o f u n i t o p e r a t i o n . Ke y wo r ds t he r ma l p ower uni t; Fa s t Cut Bac k; c o nt r o l s y s t e m 中图分类号 T K3 2 3 文献标志码 B 文章编 号 1 0 0 9 5 3 0 6 2 0 1 6 0 6 0 0 3 1 0 5 发 电机 组快 速甩 负荷 F C B 功能 是 指在 电 网发 生故障解列后 , 机组 瞬间甩掉全部对外供电负荷情 况下 , 快速减少锅炉负荷并稳定燃烧, 以保证在不停 炉情况下用 以维持发 电机解列带厂用电孤网运行或 停机不停炉 的自动控制功能。 在电网故障消除后 , 机 组 可 以立 即并 网 , 带 负荷 运行 。 由于顾虑该功能对发 电机组机炉设备安全性 的 影响 , 长期 以来该功能在 国内机组上 的实际应用并 不多见 。 随着电网对安全性的要求逐渐增高 , 为确保 机组 的安 全停 运 、 避 免 电网大 面积停 电的发 生 , 机 组 F C B功能的价值得到了更广泛的认识 。尤其是对于 走 向海外的火力发电建设项 目, F C B更是机组不可 或 缺 的重要 控制 功能 之一 。 1 F C B的功能及优点 1 . 1 F C B的功 能 F C B逻辑 的总体框架是 由电气保护装置判 断 F C B触 发信号, 产生 F C B动作指令 , 电气侧、 锅 炉 侧 、 汽机侧各功能子组统一调用该动作信号 , 确保 F C B动作时系统之间的协调性和可靠性 。 F C B动作 后 发 电机 迅 速 甩 负 荷 至 厂 用 电 ; 数 字 电液 控 制 D E H 系统超速保护控制单元 OP C 动作 , 快速地 将汽轮机转速稳定在 3 0 0 0 r / mi m, 从而保证“ 孤岛 运行” 工况的厂用电频率稳定 ; 锅炉以机组快速减负 荷 RB 方式快减至 4 O %~5 O 9 / 5 额定负荷 , 保证 一 定 的稳燃负荷 ; 大容量旁路系统 , 即 7 O ~1 0 0 锅 炉 最 大 连 续 蒸 发 量 B MC R E 1 ] 可 靠 地 控 制 主 汽 压 力 , 而后以一定速率下滑至锅炉热负荷对应下的压 力参数 , 同时此压力定值要兼顾锅炉的蓄热要求 , 防 止锅炉转湿态运行 超临界炉 以及 温度下降过快 。 其他各相关设备依据工况联锁动作 , 保证系统参数 的稳定 。 1 . 2 F C B的优 点 收稿 日期 2 0 1 6 - 0 8 2 6 作者简介 金春 林 1 9 6 0 , 男, 高级 工程师 , 从 事电厂热工 自动化研 究工作 。 3 1 2 0 1 6年 1 2月 第 4 4卷 第 6 期 总第 2 4 7期 吉 林 电 力 J i l i n El e c t r i c P o we r De c . 2 01 6 Vo I . 4 4 No . 6 S e r . No . 2 4 7 机组 F C B发 生 的 主要 原 因是 指低 频 、 失步 、 主 变压器 以下简称主变 出 口断路器跳 闸、 线路后备 保护动作等由于电网故障所引发的并网断路器跳闸 导致机 组 与 电网解列 。当机 组实 现 F C B功 能后 , 具 备 发 电机 带 厂用 电的 能力 , 有 助 于电 网在 最 短 时 间 内恢复 , 也有助于发电机组 的安全停运。 主要表现如 下 。 a . 发电机 自带厂用 电维持运行 , 避免了仅仅依 靠后备 电源来维持设备运行的状况 , 提高了电厂 自 身的安全系数 。 b . 有利于降低运行成本 。 F C B的触发可减少主 燃料跳闸 MF T 动作次数 , 有利 于机组在热态下重 新并 网、 升负荷, 节省 时间和能耗 , 对降低运行成本 十分有 益 。 C . 实现 F C B功能后可 以申请 电网公司成 为黑 启 动 的 电厂 , 电网公 司会 适 当补 贴 发 电机 组 用 于黑 启 动服务投入 的成本、 维护、 试验和人员培训等费 用 。电网会从安全角度考虑增加机组 的开机方式。 d . 有利于延长设备寿命 。锅炉热力机械寿命计 算 主要是以金属应力变化 幅度和次数作为依据, 应力是温度的函数 。锅炉最极端的工况突变应该是 满负荷时突然发生 MF T, 温度变化的幅度最大 。如 机组无 F C B功能 , 那么发生 F C B的条件就会引起 锅炉 MF T, 金属应力变化幅度和次数肯定增加 , 有 损设备寿命 。 而机组成功的F C B减负荷 , 锅炉 或机 组 热力参数运行在设计允许范围内, 比 MF T降低 了设备损耗 , 等 同于延长了使用寿命 。 e . 对 于海外 的电站基建工程项 目 ] , 尤其是在 经 济欠 发达 地区 电网建 设不稳 定 的东 南亚 国家, F C B功能更是极具应用价值 , 是必须被要求的。 2 F C B功能实现 的条件 F C B工 况对 于火 电机 组来 说 , 是 最 大 的扰 动 工 况, 直接面临锅 炉超压、 汽机超速、 电气过电压的危 险极限, 因此实现 F C B必须具备一定的硬件条件。 2 . 1 机 组需 配备大 容量 旁路 系统[ 4 当 F C B发生 时, 汽轮机调 节汽 门瞬间快速关 闭, 进入汽机 的蒸汽大 幅度减少或切断, 旁路必须同 步快速打开 , 原主汽、 再热汽通过旁路系统保持机组 工质循环, 满足锅炉蒸汽量流通要求 , 维持机组工质 平衡 。 这样就要求具有足够大容量的旁路系统 , 保证 锅炉出口蒸汽有出路、 不超压 。 旁路容量 的足够大是 实 现 F C B 的 前 提 , 一 般 至 少 需 要 7 0 ~ 1 0 0 3 2 B MC R 的高压旁路 设计及 6 5 B MC R 的低 压旁 路。由于这种旁路系统容量能通过锅炉最大出力的 蒸汽流量 , 所以能很好地满足 F C B的功能要求。在 汽压恢复后 , 旁路系统控制汽压和汽温 , 满足机组的 运 行要 求 。 2 . 2汽轮 机调 速 系统快 速 响应 在机组发生 F C B时, 汽轮机的调节控制系统应 立 即由功率控制切换为转速控制方式, 维持汽机转 速 3 0 0 0 r / rai n, 确保整个过渡过程的转速变化在允 许范 围内, 这对汽机 D E H 的转速控 制提出了较高 要求。甩负荷时, 汽机高 中压缸的调节 汽门快速关 闭 , 由于机组甩负荷时, 汽机 的转速会出现飞升 , 其 飞升 幅度 取决 于机组 当时的 出力 和 汽机调 门的快 关 时间及其严密性等。 如果汽机转速飞升过大, 汽机会 因超速而跳 闸, 过低的转速不能维持所带辅机 的正 常运行 。这要求 D E H 系统速度调节有较好 的快速 性, 并且有较小的动态偏差 , 减少带厂用 电时电源频 率 的过大偏差, 减少不必要的超速跳闸的发生。 2 . 3 小汽轮 机汽 源无 扰切换 对于配备有小汽机 的机组, 由于在机组正常运 行时, 汽动给水泵的汽源通常取 自汽轮机 的抽汽。 汽 机发生甩负荷时 , 其各调节门及抽汽门将迅速关闭 , 各级抽汽压力也将迅速下降, 此 时小机的汽源必须 快速切换至备用汽源才能维持汽泵 的转速, 确保锅 炉给水流量。 备用汽源的切换可 以有两种方法 一是 低压汽源由四抽 自动切换 至辅汽供汽 ; 二是由低压 汽源切至高压汽源运行。 由于高压旁路快速开启 , 机 组冷再蒸汽依然存在 , 所以汽动给水泵 的汽源应 当 都 能满 足要 求 。 2 . 4 凝结水 系统快速启动 F C B工况时 , 大量未做功 的高温高压蒸汽通过 旁路系统导人凝汽器, 对凝汽器的运行造成重大冲 击 , 凝汽器喉部温度大幅上升 , 真空下降 。应迅速投 入三级减温喷水进行减温, 启动备用真空泵。 即使凝 汽器喉部温度正常 , 也应密切监视低缸排汽温度, 以 及低缸胀差 , 同时尽量提高凝汽器真空度 。 为保护凝汽器不超温, 发生 F C B时再热蒸汽通 过低压旁路需要大量的减温水流量 , 设计凝结水泵 容量 要考 虑 1 0 0 9 / 5 F C B时低 压旁 路 的减 温水 量。 F C B时应考虑联锁启动备用凝结水泵, 以保证足够 的凝结水流量用于减温和除氧器上水。 F C B时或致再热器安全 门开启 , 则部分蒸汽将 排入大气未得到回收 , 凝汽器水位将下降, 此时还应 适当考虑凝结水补水泵的容量以加大对凝汽器的补 2 0 1 6年 1 2月 第 4 4卷 第 6期 总第 2 4 7期 De C . 2 0 16 Vo 1 . 4 4 No . 6 S e r . No . 2 4 7 水 量 。 2 . 5 锅 炉 控制 系统 以最 大速 率迫 降 对于大旁路系统 , 锅炉侧控制任务相对较轻 , 一 旦 F C B发生 , 控制系统应 以最大 的速率 如额定负 荷 的 1 0 0 %/ mi n 迫 降 锅 炉 负 荷 至 额 定 负 荷 的 4 O ~5 0 %, 按一定时间间隔依次切除磨煤机, 保 留 2台磨煤机运行 , 并快速投入运行磨煤机 的相应油 枪 或 等离 子 系统进 行稳 燃 。 同 时注 意 风 烟 系统 的调 整 , 避 免 由于 机 组 负荷 的剧烈波动引起锅炉主保护动作的发生。 3 F CB信 号的生成 F C B信号需能及 时反 映由于线 路故障造成 的 机组突然甩负荷 。火 电厂典型的电气主接线方式见 图 1 , 当机组运行 中断开主变 出口断路器 1 QF时, 发电机通 过高压厂用变压器 以下 简称 高厂变 T 带厂用 电孤岛运行 , 即为 F C B工况 ; 而 当断开发电 机出口断路器 2 QF时 , 则通过快切装置切换到由线 路侧通过 1 QF、 T 向 T 供厂用 电, 因此 , 主变出 口 断路器 1 QF不参与机、 炉、 电联锁跳闸。 变 T 2 图 1 火 电厂 典 型 的 电气 主接 线 方 式 为了实现机组在电网线路故障而甩负荷带厂用 电的运行 , 需要单独设置机组 F C B的触发信号用以 区分主保护及大联锁 , 一般可 以考虑采用发电机 出 口断路器保护装置上配有的零功率保护。 将零功率、 主汽门、 发电机断路器三者相“ 与” , 作为电网故障引 起机组甩负荷 的判别信号 , 触 发 F C B, 并将零功率 动作常开接点串接发 电机出 口断路器接点 , 作为发 电机并 网信号送至励磁调节器 , 保证励磁调节器 的 初始给定值在正常范 围内 防止发电机过电压 。 当零功率保护动作而发 电机出 口断路器、 汽机 主汽门均正常时, 则是系统原 因造成机组甩负荷 , 触 发 F C B动作后可启动主变高压侧断路器跳闸, 不触 发发 电机跳 闸 。 4 大联 锁保护系统原则 根 据 机 组 F C B 功 能 实 现 的 目标 , 在 触 发 F C B 的准确发生时, 要与其他常规的保护加以区别 , 保证 机组机、 炉、 电大联锁的正确动作 , 同时确保 F C B功 能正常的执行 。 具备 F C B功能 的发电机组其总的机、 炉、 电大 联锁 应遵 循 的原则 如下 。 a . 主变高压侧 出口断路器 1 QF 闸, 汽轮发 电 机快速减负荷至带厂用 电作孤岛运行, 锅炉通过旁 路系统维持运行。 b . 发 电机出 口断路器 2 QF跳 闸, 汽轮发电机甩 负荷并维持 3 0 0 0 r / mi n运行 , 锅炉通过旁路系统维 持运行 。 C . 汽 轮 机 跳 闸 , 联 跳 发 电机 出 口断 路 器 2 QF, 锅炉通过旁路 系统维持运行。 d . 锅 炉 MF T 跳 闸 , 联 跳 汽 轮发 电机 及 发 电机 出口断路器 2 QF。 5 控制系统策 略 F C B逻辑的总体框架是 由电气保 护装 置判断 F C B触发信号, 产生 F C B动作指令 , 电气侧 、 炉侧 、 汽机侧各功能子组统一调用该动作信号 , 确保 F C B 动作时系统之间的协调性和可靠性 。其功能子组逻 辑接 口包括 RB 、 旁路控制系统 B P S 、 D E H、 汽机侧 顺 序 控 制 系 统 TS C S 、 锅 炉 侧 顺 序 控 制 系 统 B S C S 、 电气控制系统 E C S 等控制系统。F C B动 作 后 发 电机 迅 速 甩 负 荷 至 厂 用 电 ; DE H 系 统 OP C 动作, 快速将转速稳定在 3 0 0 0 r / mi n , 从而保证“ 孤 岛运行” 工况的厂用 电频率稳定。F C B控制逻辑原 理见 图 2 。 5 . 1 D E H控 制 系统 电气发出 F C B动作信 号后用 R S触发器将其 转 为一个长信号 , 触发器 的复位端可使用主变高压 侧 出 口断路器 1 QF的闭合信号或机组跳 闸信号对 其进行复位 。经 R S触发器处理的 F C B信号取逻辑 “ 非” , 并且与发电机出 口断路器 2 QF的闭合信号及 主变高压侧 出口断路器 1 QF的闭合信号 , 共同组成 33 ‘ 2 0 1 6年 1 2月 第 4 4卷 第 6期 总第 2 4 7 期 吉 林 电 力 J i l i n El e c t r i c Po we r De c . 2 01 6 Vo 1 . 4 4 No . 6 S e r . No . 2 4 7 F CB触发信号 1 O F并网信号 机组 打闸 / 跳闸 主变出口合闸 筹口 与 广 . 冈 I J 或 S R F C B动作报警 至 DE H一切除遥控/ 转速控制 至汽轮机旁路系统 快开 锅炉负荷指令 跳磨/ 快减负荷至目标值 至 MEH一小汽轮机汽源切换 至 BS CS 至 TS C S 至 E CS 圈 Z F CB控 制 逻 辑 原 理 D E H调用的并 网信号。F C B发生后 DE H切除远方 值。 分布式控制系统 D C S 遥控 , 并 网信号消失 , 机组触 对于高压旁路后至冷再管路之间有较长盲管的 发汽轮机功率负荷不平衡保护动作 , 瞬间关 闭所有 系统, 在高旁开启时会产生极大的热应力, 造成管路 汽机调节阀门, 汽轮机初负荷流量指令切至厂用 电 剧烈振动, 国外曾发生此段管路震断事故。 为减少 由 负荷 , 控制系统切换至转速调节 , 维持汽轮机 3 0 0 0 于热应力的产生而造成管路 的振动 , 可考虑设置管 r / mi n运行。一旦机组重新并 网, 1 QF断路器合闸 路暖管热备措施, 同时考虑高旁减温水容量配置及 后 , F C B信号复位 , 并网信号发出, 转入负荷控制。 高旁温度调节的快速性。 如果机组不再准备孤岛运行 , 打闸后 F C B信号 5 . 3 锅炉控制系统 也将复位。 锅炉侧在 F C B动作后 , 需要快减热负荷 , 锅炉 5 . 2旁路控制系统 目标负荷 自动变为锅炉最低稳燃 负荷 , 降负荷速率 旁路系统在 F C B动作后 , 需要起到安全卸压、 为最大。 快速调压减负荷 , 兼顾调整主汽温度 、 防止温度突降 F C B发生时 , 可在协调 画面发 出报警 , 燃 料管 等作用。 理系统应通过锅炉 RB回路或直接触发按一定顺序 F C B动作后 , 锅炉快减热负荷 , 汽机 旁路 系统 切除相应 的磨煤机 , 可依次以 5 ~1 0 S的间隔跳闸 压力调节阀超驰全开 , 然后投入 F C B方式下的压力 上层磨煤机, 保 留下层 2 ~3台磨煤机, 投入备用的 控制。喷水阀由旁路压力调节阀不在关位的节点触 油系统或等离子系统助燃 。燃料 自动控制回路闭锁 发 , 超驰开到一定值后 自动进行温度调节。 增减燃料量一定时 间后, 再通过燃料控制将总燃料 高压旁路快开一段时间后 脉冲时间可 由试验 量增减至 目标值 , 即最低稳燃负荷对应 的燃料量 。 总 确定 , 若无高压旁路 自动切除条件 , 高压旁路 自动 风量、 一次风压、 给水量等主要参数在 F C B动作后 , 投入 自动调节 。 投入 自动后 的高压旁路处于 F C B工 通过子组 自动控制稳定降至 目标负荷对应值 。 况滑压状态, 压力设定值将以一定 的速率 下调至 目 5 . 4给水及凝结水控制系统 标值后 , 高压旁路压力将进行定值调节 , 运行人员可 由于在 F C B状态下, 锅炉快速减负荷, 给水定 手动修正压力定值。 值对应燃料量应迅速减少 , 给水流量下降。 此时除氧 F C B动作后 , 低压 旁路 自动投入 自动调节 , 其 器由于失去 四抽 工作汽源, 与辅汽的切换存在瞬间 压力定值可以以一定的速率滑降至定值 ; 投入 自动 的断汽过程 , 瞬间压力减小 , 可致虚假水位现象 。低 后 , 其温度控制 自动投入 自动调节, 保持当前温度定 压旁路和凝汽器大量喷水的使用造成凝结水压力下 34 2 0 1 6年 1 2月 第 4 4卷 第 6 期 总第 2 4 7 期 吉 林 电 力 J i l i n El e c t r i c P o we r De c . 2 01 6 Vo 1 . 4 4 No . 6 S e r . No . 2 4 7 降 , 使得凝结水供除氧器流量迅速减小。 当除氧器备 用汽源投入 , 失去低压加热器加热 的低温凝结水送 入除氧器 , 除氧器水位迅速下降, 可将除氧器水位调 节切至调门控制 , 并给上水调门一短时间超驰指令 , 减少凝结水流量的扰动。凝汽器水位由于备用凝泵 启动以及瞬间大量减温水 的投入有可能使再热器安 全阀动作, 造成工质循环不平衡 , 要防止凝汽器水位 低造成凝泵的跳闸。 为保证凝汽器水位的正常 , 应注 意凝汽器的补水 。 5 . 5 轴封用汽系统 机组正常运行 时轴封为 自密封 , F C B状况下, 轴封蒸汽应迅速切换至辅助蒸汽或冷再汽源 。在单 台机运行情况下 , 要求冷再供辅汽压力调节门、 辅汽 供轴封调门、 冷再供轴封调门应调节迅速。 高低压轴 封蒸汽温度调节应 防止过调 , 防止高低压轴封蒸汽 温度大幅变化引起汽机轴 系承受较大热应力 。 6 结束语 火 电机组的 F C B功能不仅对电网调度有利 , 而 且有助于提高机组运行的安全和经济性能 。通过对 机组的相关改造和逻辑优化 , 可使机组热力系统和 控制系统具备对电网故 障工况的适应能力, 能够在 电网故障下保持运行 , 为电网迅速恢复供 电状态提 供启动安全保障, 实现 F C B的所有预期功能。近年 来 , F C B功能在国内的大型火电机组 已有一定的应 用 , 设计 F C B功能对这些机组的经济运行具有较大 意义, 尤其对使用直流锅炉的超临界机组 , 机组运行 中故障临时停机 , 锅炉可能停止水循环; 再重新启动 就要冲洗锅炉 , 其经济成本尤其是锅炉工质一水 的 损耗, 要 比汽包炉大幅度提高。 随着我国经济实力尤其是制造业水平的大幅提 升 , 我国发电设备在海外电力市场声誉不断提高, 海 外火电工程调试项 目得到了飞速发展 , 尤其是在海 外工程经济欠发达地 区的东南亚国家 , 电网基础建 设差 , 电网不稳定; 而优于电网 “ 黑启动 ” 方案的机 组 F C B模式 , 在电网故 障解列后可快速切换至带厂 用 电运行的孤岛运行方式, 将成为其恢复 电网供 电 的星星之火 , 随时可为电网或其他 电厂机组提供启 动电源, 所 以 F C B具有实用价值 , 是必须被要求的, 掌握并应用好机组的 F C B实用技术正逐渐成为服 务于 国 内外广 大 电力用户 的重 要技 能之 一 。 参考文献 [ 1 ] 姚金环. 对 F C B若干 问题 的探讨口] . 中国电力 , 2 0 0 7 , 4 0 5 5 9 6 2 . 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