深度調(diào)峰對660 MW水氫氫汽輪發(fā)電機的影響分析及靈活性改造
引言
“十四五”時期是為力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期,必須協(xié)同推進能源低碳轉(zhuǎn)型,加快能源系統(tǒng)調(diào)整以適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展,為應(yīng)對能源結(jié)構(gòu)的變化和新的市場需求,煤電機組也有必要在運行方式上做出調(diào)整[1]。
衡量煤電機組運行靈活性的三個指標性要求為快速啟停、快速變負荷及深度調(diào)峰能力。在煤電機組參與調(diào)峰運行時,機組所處的運行工況頻繁變化,會對機組運行的可靠性產(chǎn)生一定的影響。本文著重探討了深度調(diào)峰運行對660 MW水氫氫汽輪發(fā)電機主要部件的影響及靈活性改造對策。
1深度調(diào)峰運行介紹
調(diào)峰運行屬于正常運行范疇的特殊運行方式,是指發(fā)電機組在規(guī)定的范圍內(nèi),為了跟蹤負荷的峰谷變化而有計劃的、按照一定調(diào)節(jié)速度進行的出力調(diào)整。調(diào)峰運行與電力需求密切相關(guān),正常情況下電網(wǎng)的負荷量呈周期性變化,在電力供應(yīng)充足的情況下,必然存在電網(wǎng)負荷峰谷差,也就必然存在發(fā)電機組的調(diào)峰問題。
汽輪發(fā)電機的調(diào)峰運行分為兩種方式:一是受電網(wǎng)負荷峰谷差較大影響而導(dǎo)致發(fā)電機組降出力、超過基本調(diào)峰范圍(50%~80%)進行調(diào)峰的一種運行方式,發(fā)電機組出力低于50%,稱為“深度調(diào)峰運行”;二是停機熱備用的零負荷至基本負荷頻繁交替變化,稱為“兩班制運行”。我國大部分煤電機組的調(diào)峰運行方式屬于前者[2]。
2深度調(diào)峰對660 MW水氫氫汽輪發(fā)電機的影響
深度調(diào)峰運行方式對在役煤電機組的適應(yīng)性、可靠性和經(jīng)濟性等提出了更高的要求,以往整個發(fā)電行業(yè)關(guān)注重點在鍋爐運行能力的改造上,實際上,深度調(diào)峰運行對發(fā)電機也有實質(zhì)性影響,發(fā)電機可靠性面臨著新的挑戰(zhàn)。汽輪發(fā)電機做靈活性運行時,其負荷頻繁變化,轉(zhuǎn)子溫度、定子溫度隨之頻繁變化,長時間如此會對發(fā)電機的各部件造成不同程度的影響,對發(fā)電機組運行的可靠性造成隱患。
2.1 660 MW發(fā)電機結(jié)構(gòu)介紹
某電廠QFSN-660-2-22型發(fā)電機為汽輪機直接拖動的隱極式、二極、三相同步發(fā)電機,配有一套氫油水控制系統(tǒng),采用靜止可控硅,機端變自勵方式勵磁,并采用端蓋式軸承支撐,2008年投運,是目前大型燃煤火電站的主力機組。發(fā)電機采用水氫氫冷卻方式,即定子線圈(包括定子引線)直接水冷,定子出線氫內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子線圈直接氫冷(氣隙取氣方式),定子鐵芯氫冷。660 MW汽輪發(fā)電機總體布置圖如圖1所示。
2.2深度調(diào)峰運行對定子的影響
發(fā)電機長時間深度調(diào)峰運行,定子線圈銅線因大電流發(fā)熱而產(chǎn)生軸向膨脹,同時定子鐵芯也因磁負荷而產(chǎn)生熱膨脹。線圈導(dǎo)體發(fā)熱量與電流的平方成正比,定子繞組和定子鐵芯之間熱膨脹系數(shù)不同,同時負荷變化引起的溫度變化速率也差異較大,造成在調(diào)峰運行過程中發(fā)電機負荷快速增加或減少時,繞組和鐵芯之間的軸向膨脹和收縮量不一樣,在深度調(diào)峰運行時,定子電流值大幅變化,溫度隨之產(chǎn)生較大變化,引起軸向膨脹收縮,此時鐵芯磁負荷并無明顯變化,因而產(chǎn)生了銅鐵膨脹差。經(jīng)常性在這種狀態(tài)下運行就容易導(dǎo)致定子繞組端部、引線部位松動。此外,定子繞組電流的變化也會引起相互間電磁力的改變,進而導(dǎo)致繞組振動變化,線棒槽楔松動,特別是在定子繞組端部支撐結(jié)構(gòu)部位和線棒槽口處產(chǎn)生松動和磨損。
定子線圈由內(nèi)部的銅線和外部包覆的絕緣材料組成,兩種材料熱膨脹系數(shù)差別很大。無論是頻繁啟停機的兩班制運行還是深度調(diào)峰運行,在負荷快速增加或減少時,絕緣材料與導(dǎo)體之間都會形成很大的剪切應(yīng)力,主絕緣與銅線之間將產(chǎn)生脫殼,造成電氣性能下降,加速老化。
2.3深度調(diào)峰運行對轉(zhuǎn)子的影響
發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組是調(diào)峰運行中要高度關(guān)注的部件之一。與定子線圈情況類似,發(fā)電機長時間深度調(diào)峰運行,轉(zhuǎn)子也有銅鐵溫差,當(dāng)負荷調(diào)節(jié)時,轉(zhuǎn)子銅線發(fā)熱量大幅變化,同時轉(zhuǎn)軸的溫度只有較小的變化,而且銅鐵線膨脹系數(shù)不同,因此轉(zhuǎn)子銅線會產(chǎn)生相對轉(zhuǎn)軸的熱脹冷縮[3]。轉(zhuǎn)子線圈要承受高速旋轉(zhuǎn)的離心力、啟停應(yīng)力的大幅變化以及膨脹收縮力的作用,轉(zhuǎn)子銅線會產(chǎn)生蠕變,因此線圈均采用抗蠕變能力強的含銀銅線制造。即便改善了材料,但頻繁的脹縮仍然使銅線特別是端部頂匣線圈容易因應(yīng)力蠕變而發(fā)生變形,進而可能發(fā)展成匣間短路,嚴重時包間短路,必須采取措施。繞組變形常伴隨有槽絕緣磨損、匣間短路、繞組接地等。對于繞組直接冷卻的轉(zhuǎn)子,當(dāng)繞組變形量較大時,會引起繞組通風(fēng)孔錯位甚至堵塞,繞組局部嚴重過熱。當(dāng)這種過熱引起轉(zhuǎn)子質(zhì)量嚴重不平衡時,還會使得轉(zhuǎn)子振動加大。
轉(zhuǎn)子經(jīng)常性盤車會因轉(zhuǎn)軸撓度的變化,加速線圈間、線圈與絕緣間的磨損,這在大容量柔性轉(zhuǎn)軸上更容易產(chǎn)生,此外槽楔磨損也會加大。
頻繁啟停機、反復(fù)通過臨界、并網(wǎng)等加大了對轉(zhuǎn)軸的機械損耗,低周疲勞應(yīng)力可造成轉(zhuǎn)子金屬結(jié)構(gòu)件上裂紋的產(chǎn)生和擴大。對于轉(zhuǎn)子齒部、護環(huán)和風(fēng)扇柄等承受應(yīng)力較大的部件,在正常離心應(yīng)力上疊加低周應(yīng)力,會加速材料的疲勞,縮短使用壽命[4]。
2.4深度調(diào)峰運行對發(fā)電機其他方面的影響
(1)深度調(diào)峰運行造成發(fā)電機內(nèi)氫氣溫度變化,從而引起壓力頻繁波動,增大了氫氣泄漏的可能;密封件老化也增加了漏氫的可能。出線套管因電流變化引起導(dǎo)電桿膨脹收縮,增大了密封件老化泄漏的概率。
(2)氫冷發(fā)電機運行的常見問題之一是漏油。漏油會降低氫氣的純度,嚴重影響發(fā)電機的絕緣效果,使定子線棒槽內(nèi)和端部固定容易松動,對鐵芯松動也會產(chǎn)生不良影響。發(fā)電機調(diào)峰運行時,經(jīng)常性啟停機,增加了機內(nèi)漏油的風(fēng)險。
綜上所述,深度調(diào)峰運行對660 MW汽輪發(fā)電機的影響如圖2所示。
3適應(yīng)深度調(diào)峰運行的措施
燃煤火電機組在深度調(diào)峰運行時,會對發(fā)電機的各部件造成不同程度的影響,這些問題必須通過實施相應(yīng)的改造才能解決,以保證機組的安全穩(wěn)定運行。
3.1轉(zhuǎn)子端部結(jié)構(gòu)優(yōu)化及絕緣更新
(1)在轉(zhuǎn)子汽勵兩端中心環(huán)上鉆孔并增加彈簽,將轉(zhuǎn)子線圈端部結(jié)構(gòu)改進為彈性支撐結(jié)構(gòu),在中心環(huán)與絕緣端環(huán)之間預(yù)留間隙,保證發(fā)電機參與深度調(diào)峰運行時,轉(zhuǎn)子線圈在軸向上可以自由地?zé)崦浝淇s,降低轉(zhuǎn)子線圈膨脹應(yīng)力,減少轉(zhuǎn)子線圈塑性變形的可能性。
(2)將轉(zhuǎn)子端部絕緣墊塊加長,盡量填滿線包間隙,加強轉(zhuǎn)子端部線圈的支撐,減少轉(zhuǎn)子線圈拐角處發(fā)生包間短路的可能性,有效防止轉(zhuǎn)子線圈因變形引起的匣間短路事故發(fā)生。再按新產(chǎn)品轉(zhuǎn)子制造工藝對轉(zhuǎn)子繞組重新下線裝配,下線過程中對存在變形的轉(zhuǎn)子線圈進行整形更換。
(3)轉(zhuǎn)子改造全過程按照新機制造工藝執(zhí)行,裝配完成后分別進行冷、熱態(tài)精細動平衡,可以確保轉(zhuǎn)子的裝配和平衡質(zhì)量,排除轉(zhuǎn)子本身導(dǎo)致振動偏大的影響因素,推動軸系振動問題的解決。轉(zhuǎn)子改造過程中可同時對轉(zhuǎn)子集電環(huán)進行臥車加工,降低因長期運行后集電環(huán)表面平整度(跳動值)、光潔度下降問題帶來的運行風(fēng)險。
通過升級改造,發(fā)電機轉(zhuǎn)子深度調(diào)峰運行適應(yīng)性會得到提升,能夠有效應(yīng)對轉(zhuǎn)子線圈端部變形風(fēng)險,絕緣系統(tǒng)全面更新,提高了絕緣可靠性,全面提升了發(fā)電機設(shè)備安全性,降低了電氣故障風(fēng)險。轉(zhuǎn)子線圈端部結(jié)構(gòu)優(yōu)化如圖3所示。
3.2定子線圈槽內(nèi)固定結(jié)構(gòu)優(yōu)化
如圖4所示,通過對定子線圈槽內(nèi)固定結(jié)構(gòu)進行升級改造,采用上下組合式槽楔結(jié)構(gòu)(槽楔+斜楔)與波紋板共同在槽內(nèi)壓緊定子線圈,強化定子線圈在下線槽內(nèi)的固定效果,減少槽楔松動,降低靈活性運行造成的故障率;壓縮楔下波紋板的波峰、波谷高度差,將進一步提高發(fā)電機適應(yīng)深度調(diào)峰運行的能力。
3.3發(fā)電機其他部件優(yōu)化改造
(1)針對發(fā)電機內(nèi)漏油的風(fēng)險,可以在梳齒式油擋的基礎(chǔ)上加裝接觸式油擋,提高油密封系統(tǒng)可靠性,有效減少機內(nèi)進油,降低定子機內(nèi)污染風(fēng)險。
(2)針對發(fā)電機漏氫量增加的風(fēng)險,將現(xiàn)有穿針式測溫接線板進行升級,改造成密封性能更好、質(zhì)量更可靠、檢修更方便的插拔式航空插座結(jié)構(gòu)。
(3)加裝轉(zhuǎn)子匹間短路探測裝置,實時檢測轉(zhuǎn)子線圈匹間短路波形。
(4)加裝定子繞組端部振動監(jiān)測裝置,在線實時監(jiān)測定子繞組端部狀態(tài),提早預(yù)防定子線圈端部松動、磨損問題的發(fā)生和擴大。
(5)對長期深度調(diào)峰運行的發(fā)電機應(yīng)當(dāng)定期對定子繞組絕緣、轉(zhuǎn)子絕緣進行狀態(tài)評估,結(jié)合機組實際運行年限和工況,根據(jù)機組歷年檢修與現(xiàn)場電氣試驗結(jié)果,對發(fā)電機的絕緣狀態(tài)進行準確評估,確保機組安全穩(wěn)定運行。
(6)增設(shè)發(fā)電機遠程監(jiān)測智能診斷系統(tǒng),由專家團隊通過診斷系統(tǒng)對機組的運行狀況進行綜合分析,及時發(fā)現(xiàn)影響發(fā)電機安全穩(wěn)定運行的預(yù)兆和趨勢。通過該智能診斷系統(tǒng)可以提高機組的運維便利性、運行可靠性及運行經(jīng)濟性。
4結(jié)束語
煤電機組深度調(diào)峰運行是國家能源行業(yè)發(fā)展的大趨勢,每個地區(qū)和電廠會有不同的改造需求,應(yīng)根據(jù)電廠的具體情況,有針對性地提出改造方案。在鍋爐、汽輪機進行改造的同時,對發(fā)電機進行靈活性改造在周期和技術(shù)上是可行的,各項改造和運行維護措施能夠為新環(huán)境下煤電機組發(fā)電機的可靠運行提供更好的保障。