张宇
新疆新华水电投资股份有限公司塔尕克电厂 新疆维吾尔自治区 阿克苏市 843000
摘要:电力资源是我国基础性能源之一,在我国生产活动中起到了关键作用,因此电力生产至关重要。电力主要通过电厂产生,电厂将自然资源通过某种装置转换为电能,水电厂就是其中之一。在水电厂运行过程中,励磁系统起到了关键作用,具体包括维持机端电压、合理分配发电机间的无功负荷、根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制、在电力系统发生短路故障时,能增大短路电流,提高带时限继保护的灵敏性等。在此背景下,励磁系统故障分析与改进对于保证水电厂正常供电,提供水电厂电力生产质量都具有重要的现实意义。
关键词:水电厂;励磁系统;故障分析;改进措施;研究
1水电厂励磁系统故障分析研究
水电厂励磁系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称,主要包括调节器以及功率单元两个部分,具体如图1所示。由图1可知,本文水电厂励磁系统故障主要发生在两个环节上,故障主要包括功率柜故障、调节器故障等两种。此外还包括失磁故障、整流电源故障、熔断器爆裂故障、逆变灭磁失败故障等。每种故障发生后,都会造
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成励磁电压波形的变化。根据上述特点,基于励磁电压波形进行水电厂励磁系统故障分析,分析包括故障录波、处理、分析等三部分。
1.1故障录波
得到励磁电压信号是进行故障分析的基础和前提,因此在故障分析中,首要解决的问题就是故障录波,也就是采集励磁电压信号。励磁电压信号采集主要通过电压传感器实现。电压传感器是一种通过测量电量参数,然后将其转换为直流电流、直流电压模拟信号输出的测量装置,主要用于设备或系统故障分析当中。励磁系统通电,运行励磁系统的同时利用电压传感器采集其电压信号,然后按照如下流程:非电学量→敏感元件→转换元件→调理电路→电学量,将电压信号非电学量转换成易于传输或测量的电学量。在上述电压传感器录波过程中,励磁电压信号调理至关重要,具体包括信号放大、滤波、隔离等。1)信号放大。采集到的电压信号中有的信号是弱信号,质量不高,因此需要将其放大,以提高分辨率。一般通过放大器来实现。2)信号滤波。信号在采集和传输过程中,受到环境以及自身设备的影响,会感染噪声,导致有用的电压信号被掩盖起来,不利于后续故障分析,因此需要进行信号滤波,除去不需要的频率成分。信号滤波方法有很多,如奇异值分解、小波变换、独立向量分析等。在这里采用高斯滤波器进行滤波。高斯滤波器基本思路是将高斯核函数与原始电压信号进行卷积运算,得到滤波后电压信号。
1.2励磁系统故障识别分析
励磁系统故障识别分析是本文研究的核心,即通过采集到的电压信号,分析出其故障类型,这对于后期进行故障改进具有重要的作用,能够提高故障改进效率和质量。本章节励磁系统故障识别主要基于人工神经网络算法来实现。神经网络算法是一种模拟人脑神经元网络运行原理而产生的智能算法。神经网络算法由大量的节点(或称神经元)之间相互联接构成的多层网络,具体为输入层、隐含层和输出层,具有很强的自适应、自组织和实时学习的特点,在故障识别与分析领域发挥了重要作用。本文就基于人工神经网络算法进行励磁系统故障识别。人工神经网络包括学习和测试两个过程。水电厂励磁系统故障电压信号从输入层输入,经过隐含层运算,最后在输出层输出结果。这时输出结果与期望值相对比,若误差小于设定的阈值,则完成神经网络训练;若得到的二者误差大于设定的阈值,则进入误差的反向传播阶段,不断调整各层网络之间的权值。误差信号反向传播阶段:将输出结果与期望值之间的误差信号从输出层输入,并按照隐含层、输入层顺序逆向传播。在这一过程中,会通过误差反馈不断调节神经网络的权值,以此来修正神经网络,使得输出的结果更接近期望输出。人工神经网络测试过程:在上述人工神经网络学习过程结束后,会得到一个修正好的神经网络。在测试过程中,直接将测试样本输入到修正好的神经网络中,即可得到故障识别结果。
2励磁系统故障改进措施
针对功率柜故障、失磁故障、调节器故障、整流电源故障、熔断器爆裂故障、逆变灭磁失败故障等,励磁系统故障改进措施如下。
2.1功率柜故障故障改进措施
励磁系统是励磁系统最常见的故障之一,造成的原因主要有三种:风压低,风压继电器接点抖动;风温过高;电流不平衡。针对这三个原因处理方法有三个:调整风压继电器行程开关的角度;对比两个功率柜,检查测温电阻是否正常;检查是否有可控硅不导通或霍尔变送器测量误差。
2.2调节器故障改进措施
调节器是励磁系统的主要组成结构,其故障主要表现在三个方面,以及具体处理方法如表2所示。
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2.3失磁故障改进措施
失磁故障出现后面,励磁系统的电压值会在一段时间内急速下降到负值,并且同时电力和定子的电压伴有极大的波动,因此一旦出现失磁故障,先不要忙着查找原因,而是需要第一时间紧急停机,然后在做静态试验分析查找原因,最后根据查重到的原因进行故障排除。
2.4熔断器爆裂故障改进措施
熔断器爆裂故障是相间短路之后本应熔断器迅速熔断,机组出现跳闸而停止运行的故障。该故障发生后,应当立即关闭电源,然后对机部位进行全面检查,并更换合格的高压侧熔断器。
2.5整流电源故障
整流电源故障包括交流电源消失、直流电源消失两种表现形式,因此故障处理方法也不同,具体如表3所示。
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2.6逆变灭磁失败故障改进措施
逆变灭磁失败是指励磁系统在停电后,机端电压仍大于10%额定值。造成这一现象的原因有:调节器脉冲输出混乱,未与可控硅对应;整流器阳极输入电源相序错误;有可控硅损坏,导致在转子回路中形成续流回路。针对这三种原因,改进措施有三个:检查各脉冲信号线是否正确接入对应的可控硅触发回路;检查输入电源相序,确保为正相序;做开环试验检查各可控硅是否正常。
3结语
综上所述,励磁系统在水电厂电力生产中起到了关键作用,一旦出现故障,将直接影响电力输出。为此,为保证电力供应质量,励磁系统故障分析与改进具有重要的现实意义。本文经测试,水电厂励磁系统故障分析准确较高,为后续故障改进和排除提供了可靠的依据。然而,由于时间和精力有限,在本文研究中仍存在一些缺陷,即在实验阶段,选择的实验样本种类较少,因此分析结果不全面,具有一定的局限性,因此在未来的研究中,需要加入更多的实验样本,以使故障分析。更加完整。
参考文献
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