УДК 621.311.21(083.96)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИСПЫТАНИЯМ И НАЛАДКЕ КТС ГРАМ ГЭС

МУ

РД 34.35.309

Срок действия установлен

с 01.01.88 г.

до 01.01.98 г.

РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ , , (цех гидроэлектростанций)

УТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации СССР 08.07.87 г.

Заместитель начальника

Методические указания по испытаниям и наладке системы ГРАМ содержат технические требования к этим системам и определяют общий объем и методы проведения испытаний и наладки с целью проверки соответствия систем этим требованиям.

Методические указания предназначаются для персонала организаций, занимающихся наладкой и эксплуатацией систем ГРАМ на строящихся и эксплуатируемых гидроэлектростанциях, а также на ГЭС, где проводится модернизация этой системы.

Настоящие Методические указания являются расширенным и дополнительным изданием "Программы и методом испытаний систем ГРАМ гидроэлектростанций" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975), в котором содержатся новые разделы по наладке центрального регулятора и агрегатных следящих устройств.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

САР - система автоматического регулирования,

РЧВ - регулятор частоты вращения,

ЭГР - электрогидравлический РЧВ,

ЭГРК - то же с комбинатором,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

НА - направляющий аппарат,

МИЧ (МИЧВ) - механизм изменения частоты (механизм изменения частоты вращения),

ОС - обратная связь,

ЖОС - жесткая обратная связь,

ИОС - изодромная обратная связь,

ГОС - гибкая обратная связь,

ЧЧЭ - частоточувствительный элемент,

ПЗ - побудительный золотник,

ГЗ - главный золотник,

ЭГП - электрогидравлический преобразователь,

КТС ГРАМ ГЭС - комплекс технических средств группового регулирования активной мощности гидроэлектростанции,

ЦР - центральный регулятор,

БПМ - блок питания микросхем,

БПР - блок питания реле,

ЗМ - задатчик мощности,

ИЧ - измеритель частоты,

МГА - модель гидроагрегата,

БДЗ - блок дискретного задания,

РМ5 (СЭМ) - сумматор заданной мощности,

РМ6 (СФМ) - сумматор фактической мощности,

РМ7 (УД) - управляемый делитель,

РМ4 (ПС) - промежуточный сумматор,

РМ3 (КН) - компаратор напряжения,

РМ8 (БР) - блок реле,

РМ2 (ОПР) - ограничитель пределов регулирования,

РМ1 (ПУИ) - пропорциональный усилитель и интегратор,

УСЗ - устройство следящее запоминающее,

ЦПУ - центральный пульт управления,

ГТЧ - генератор технической (промышленной) частоты,

ЦУУ - центральное управляющее устройство.

2. ВИДЫ И ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Приемно-сдаточные испытания

2.1.1. Испытания проводятся после монтажа и наладки системы ГРАМ перед включением ее в эксплуатацию с целью проверки соответствия техническим требованиям.

2.1.2. Объем этих испытаний должен быть наиболее полным, так как данные испытаний используются при эксплуатации системы и для контроля результатов при других видах испытаний. Объем испытаний определен типовой программой испытаний системы КТС ГРАМ ГЭС.

2.2. Эксплуатационные сокращения испытания

2.2.1. Испытания проводятся в период эксплуатации системы по сокращенной программе. Целью этих испытаний является проверка работоспособности системы и сохранение ее основных качеств в период эксплуатации. Периодичность испытаний – 1-2 года.

2.2.2. В объем испытаний входит проверка действия центрального регулятора на модели гидроагрегата (блок МГА), точность распределения нагрузки между гидроагрегатами, проверка действия схемы автоматики и защиты.

2.3. Периодические испытания

2.3.1. Испытания проводятся с целью контроля качества системы, определения необходимости наладки или возможности дальнейшей ее эксплуатации, а также при выявлении замечаний к работе системы при эксплуатационных испытаниях. Необходимость проведения периодических испытаний может возникнуть при изменении характеристик объекта регулирования или требований к системе ГРАМ в связи с изменением режима работы агрегатов или ГЭС.

2.3.2. Объем испытаний может быть различным в зависимости от цели испытаний и должен производиться в период капитальных ремонтов основного оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ГРАМ

3.1. Назначение, состав

3.1.1. Система ГРАМ гидроэлектростанций предназначена для автоматического регулирования мощности ГЭС по сигналам задания, поступающим со станционного и вышестоящего уровней управления, а также формируемым в самой системе по отклонению частоты с соблюдением заданного распределения нагрузки между агрегатами.

3.1.2. Система ГРАМ состоит из центрального управляющего устройства, формирующего закон регулирования, устройства распределения нагрузки, исполнительных устройств на каждом гидроагрегате и устройств автоматики, защиты и сигнализации.

Статические и динамические свойства системы ГРАМ должны определяться настройками центрального управляющего устройства (ЦУУ).

3.2. Режимы работы

3.2.1. Система ГРАМ должна обеспечивать следующие режимы автоматического регулирования:

поддержание заданного режима по выходному сигналу центрального регулятора или по активной мощности со статизмом по частоте с отработкой задания по фактической суммарной мощности агрегатов;

поддержание заданного уровня частоты в энергосистеме по статической или астатической характеристике.

3.2.2. Система ГРАМ должна обеспечивать возможность распределения нагрузки гидроагрегатами с учетом индивидуальных ограничений по максимальной мощности и зонам нежелательной работы по одному из следующих способов:

равенству мощностей или открытий направляющих аппаратов при идентичности энергетических характеристик агрегатов;

минимуму суммарных потерь, обеспечивающему повышение КПД ГЭС за счет оптимизации распределения не менее 0,1% при различии между энергетическими характеристиками агрегатов.

3.2.3. Система ГРАМ должна обеспечивать поддержание неизменной суммарной мощности ГЭС после ручного и автоматического подключения (отключения) работающего под нагрузкой агрегата к системе ГРАМ (от системы ГРАМ), при пуске (останове), выводе (вводе) агрегата из режима (в режим) синхронного компенсатора.

3.2.4. Система ГРАМ должна обеспечивать автоматическое ограничение суммарной максимальной и минимальной мощности ГЭС.

3.2.5. При делении ГЭС на части должно обеспечиваться групповое регулирование мощности в каждой из разделившихся частей или в одной из них в соответствии с требованиями энергосистемы. Должна также предусматриваться возможность автоматического регулирования или ограничения перетока мощности между двумя секциями ГЭС (через трансформатор связи).

3.2.6. При возникновении аварийного режима в энергосистеме система ГРАМ должна способствовать устранению этого режима.

В случае аварийного снижения частоты в энергосистеме ниже заданной установки система ГРАМ должна обеспечивать максимально возможную (по условию гидроудара) скорость набора нагрузки, при этом должен соблюдаться приоритет действия сигналов ограничений от перегрузок по ВЛ, если эти сигналы исключают набор нагрузки.

3.2.7. Система ГРАМ должна адаптироваться к условиям регулирования частоты, обеспечивая при работе ГЭС в энергосистеме эффективное воздействие на колебание частоты с периодом 8¸10 мин и больше, а при работе ГЭС в изолированном энергорайоне - регулирование частоты с погрешностью ±0,1 Гц относительно заданной уставки.

3.2.8. При аварийном отключении агрегатов от устройств противоаварийной автоматики задание мощности должно автоматически уменьшаться на значение мощности отключенных агрегатов. При частотном пуске агрегатов в генераторный режим задание мощности должно автоматически увеличиваться на сумму мощностей пускаемых агрегатов.

3.3. Статические свойства

3.3.1. Разрешающая способность частоточувствительного элемента системы ГРАМ должна быть не ниже 0,01 ГЦ; характеристика линейная с насыщением; зона линейности должна быть в диапазоне 45-55 Гц, а отклонение от линейного закона не должно превышать 1% по частоте от диапазона линейности.

3.3.2. Погрешность отработки задания по суммарной мощности не должна превышать погрешности измерительных преобразователей мощности более чем на 1%.

3.3.3. Должно быть обеспечено ступенчатое с интервалом в 1% изменение уставок статизма регулирования частоты в пределах 0-10% с погрешностью не более ±5% установленного статизма.

Зона линейности статической характеристики по частоте должна быть не менее 3% (±1,5 Гц).

3.3.4. Статизм по частоте, отнесенный к одному агрегату, не должен зависеть от изменения числа включенных в схему ГРАМ гидроагрегатов с погрешностью не более ±5% максимального значения.

3.3.5. Погрешность ограничения мощности ГЭС не должна превышать погрешности измерительных преобразователей мощности более чем на 2%.

3.3.6. Система ГРАМ должна обеспечивать плавное или ступенчатое изменение установки по частоте от 49 до 51 Гц с погрешностью не более ±0,1%.

3.3.7. Заданная мощность не должна изменяться более чем на 2% номинального значения при уставке статизма 3% при изменении:

температуры окружающей среды от +10 до +40 °С,

напряжения собственных нужд от +10 до -15%.

3.3.8. Неточность распределения нагрузки между агрегатами, не исчерпавшими регулировочного диапазона, приведенная к значению открытия направляющего аппарата, не должна превышать 2% номинального открытия.

3.3.9. Групповой регулятор должен иметь регулируемую зону нечувствительности по частоте с раздельным регулированием ее нижних и верхних пределов с плавным или ступенчатым изменением уставок зоны в диапазоне ±1 Гц с точностью 0,01 Гц.

3.4. Динамические свойства

3.4.1. Система ГРАМ должна обеспечивать пропорционально-интегральный закон управления мощностью со следующими пределами изменения настроечных параметров:

коэффициент передачи 0,5¸20,0 отн. ед.;

постоянная времени интегрирования 0,1¸40 с.

3.4.2. Должно обеспечиваться независимое изменение параметров динамической настройки системы ГРАМ. При ступенчатом изменении параметров динамической настройки число ступеней должно быть не менее десяти.

3.4.3. При изменении числа работающих агрегатов коэффициент передачи разомкнутой системы регулирования мощности должен поддерживаться неизменным с точностью ±10% установленного значения в линейной зоне элементов системы.

3.4.4. Система ГРАМ должна обеспечивать отработку сигналов задания мощности по апериодической характеристике с постоянной времени в пределах 10¸40 с. Допускается одно перерегулирование с амплитудой не более 5% значения сигнала.

3.4.5. Центральный регулятор системы ГРАМ не должен вносить запаздываний в тракты регулирования частоты и активной мощности более чем 0,1 с.

3.4.6. Система ГРАМ не должна ограничивать время набора полной мощности, обусловленное временем открытия направляющего аппарата турбины и временем перемещения лопастей рабочего колеса.

3.4.7. Скорость изменения мощности агрегата, подключаемого к системе ГРАМ, должна устанавливаться меньше максимальной скорости регулирования мощности, при этом суммарная фактическая мощность ГЭС в процессе перевода какого-либо агрегата на групповое регулирование не должна изменяться более чем на ±2%.

3.4.8. Время отработки системой ГРАМ задания мощности при максимальной скорости его изменения, определяемой устройствами системного регулирования, не должно превышать более чем на 20% время его отработки гидромеханической следящей системой регулятора гидротурбины.

3.5. Автоматика, защита и сигнализация

3.5.1. Устройство управления системы ГРАМ должно выполняться таким образом, чтобы обеспечивалась:

увязка с технологической автоматикой гидроагрегата при пуске, остановке, переводе в режим СК, аварийных отключениях со схемой частотного пуска и противоаварийной автоматики ГЭС;

автоматическое переключение уставок стабилизирующих устройств для двух режимов работы;

автоматическое изменение структуры центрального регулятора при изменении режима работы ГЭС (регулирование частоты, мощности);

автоматическое переключение статизма для двух режимов работы.

3.5.2. Система ГРАМ должна быть оснащена защитами и блокировками, исключающими неправильные действия системы при изменении схемы коммутации и возникновении аварийной ситуации на станции, а также при внутренних повреждениях в схеме и аппаратуре ГРАМ. В частности, должны быть предусмотрены защиты, предотвращающие:

неправильные действия системы при разделении ГЭС на части;

неправильные действия системы ГРАМ при исчезновении питающих напряжений или снижении их ниже 15% номинального значения;

изменение нагрузки при исчезновении входных сигналов задания мощности и обратной связи.

3.5.3. Неисправность одного из агрегатных устройств или действие индивидуальных ограничений не должны вызывать неправильные действия других агрегатных устройств и системы ГРАМ в целом и не должны нарушать заданного распределения нагрузки.

3.5.4. Система ГРАМ должна формировать и выдавать следующую информацию:

значения регулировочных диапазонов на увеличение и уменьшение мощности ГЭС (или заданные предельные максимальные и минимальные мощности ГЭС);

релейные сигналы исчерпания регулировочных диапазонов раздельно на увеличение и уменьшение мощности ГЭС;

сигналы состояния ГРАМ ГЭС (включен, готов к включению, не готов к включению, сблокирован);

фактическую суммарную мощность;

суммарное задание мощности ГЭС;

задание внеплановой мощности ГЭС.

3.5.5. Групповой регулятор должен иметь основное и резервное питание (от аккумуляторной батареи). Переход с одного питания на другое должен происходить без толчков и изменений выходного сигнала группового регулятора.

3.5.6. При ступенчатом изменении выходного сигнала (регулируемая ступень 20¸50%) групповой регулятор должен автоматически выводиться из работы.

3.6. Конструкция

3.6.1. Система ГРАМ должна иметь не менее шести независимых входов на постоянном токе в соответствии с Государственной системой приборов (ГСП), в том числе от применяемых на ГЭС аналоговых устройств системного регулирования: задатчика внеплановой мощности ЗВН, автоматического задатчика графика нагрузки АЗГН, регулятора по водотоку, если они не реализованы в составе системы ГРАМ.

3.6.2. Изменение уставок стабилизирующих устройств системы ГРАМ должно быть централизовано.

3.6.3. Система ГРАМ должна иметь дистанционное и местное управление задатчиком мощности.

3.6.4. В системе должна быть предусмотрена возможность изменения пределов ограничения регулировочного диапазона ГЭС.

3.6.5. В составе системы ГРАМ (для проведения наладочных работ) должна быть предусмотрена упрощенная модель объекта регулирования и устройство ступенчатого задания входного сигнала по мощности.

3.6.6.Уставки параметров статической и динамической настройки, а также изменения режимов должны обеспечиваться не стираемой памятью. Уход заданных значений указанных уставок за 5 лет эксплуатации не должен превышать 0,1% их диапазонов.

3.6.7. Система ГРАМ должна иметь по пять ступеней на разгрузку и загрузку (по 20% суммарной мощности ГЭС) по сигналам противоаварийной автоматики.

3.6.8. Устройство ЦУУ должно иметь выход на постоянном токе в соответствии с ГСП в диапазоне от -10 до +10 В с нагрузкой 2 кОм для согласования с исполнительными устройствами гидроагрегатов.

3.6.9. Устройство должно содержать рабочий (основной) и резервный (дублирующий) регуляторы, объединенные общей технологической схемой с переходом на резервный при неисправностях и выходах в ремонт рабочего регулятора. Каждое из ЦУУ должно быть рассчитано на подключение 24 агрегатов.

3.6.10. Система ГРАМ должна обеспечивать безотказную работу при существующих на гидроэлектростанциях уровнях помех в нормальных и аварийных режимах.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ И НАЛАДКЕ УСЛОВИЙ

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Указания мер безопасности

4.1.1. При наладке и испытаниях системы ГРАМ необходимо руководствоваться требованиями действующих "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок", "Правил использования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках" и "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей".

При наладке необходимо также пользоваться требованиями действующих "Правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах".

4.1.2. Не допускается проведение работ по испытанию и наладке системы ГРАМ лицами, не знакомыми с действием узлов и всей системы регулирования и не имеющими допуска к работе с ней.

4.1.3. Для предотвращения несчастных случаев при проведении работ следует вывешивать предупредительные плакаты около органов управления и вблизи подвижных частей системы регулирования.

4.1.3. Пайки соединений в электрической схеме следует производить при снятом напряжении паяльником соответствующей мощности, включенным через разделительный трансформатор (с заземленным жалом при работе с микросхемами).

4.2. Ознакомление со схемой

4.2.1. Испытаниям системы группового регулирования активной мощности должно предшествовать ознакомление с ее принципиальной схемой, конструкцией, входящей в нее аппаратуры, типами применяемых элементов и расположением аппаратуры на объекте, что необходимо для проверки соответствия системы ГРАМ предъявляемым к ней техническим требованиям.

4.2.2. Необходимо четко представлять, какие нормальные и аварийные эксплуатационные режимы работы ГЭС обеспечиваются системой ГРАМ. Основным, как правило, является режим регулирования мощности со статизмом по частоте или режим обеспечения перетоков обменной мощности по ВЛ. При ознакомлении со схемой обеспечения указанного режима работы следует знать, по какому параметру проводится отработка сигнала задания - по среднему открытию направляющих аппаратов турбин, когда главная обратная связь осуществляется по выходу центрального регулятора, или по суммарной фактической мощности, когда главная обратная связь формируется по суммарной фактической активной мощности агрегатов ГЭС.

Другим возможным режимом работы ГЭС является режим астатического регулирования частоты. Следует выяснить, является он нормальным или аварийным, обеспечивается ли он системой ГРАМ или агрегаты ГЭС при этом автоматически переводятся на индивидуальный РЧВ.

При возможности разделения ГЭС на несинхронные части следует выяснить, что предусматривается системой для обеспечения указанного режима: автоматическое групповое регулирование частоты и мощности каждой из разделившихся частей своим центральным регулятором (если они оба установлены на ГЭС) или же регулирование в одной из частей с помощью ЦР, а в другой - с помощью РЧВ турбин, работающих на индивидуальном управлении.

4.2.3. При ознакомлении с системой ГРАМ необходимо знать способ распределения нагрузки между агрегатами. Наиболее распространенным является способ распределения активной нагрузки между гидроагрегатами по равенству открытий направляющих аппаратов, тем не менее часто применяется более удобный для эксплуатационного персонала способ распределения нагрузки по равенству мощностей работающих агрегатов, хотя этот способ ухудшает динамические качества системы ГРАМ.

4.2.4. Порядок и последовательность операций при управлении системой ГРАМ определяется инструкцией по эксплуатации. Поэтому перед проведением испытаний должна быть составлена или изучена действующая инструкция по эксплуатации системы ГРАМ.

4.3. Общий порядок проведения испытаний

4.3.1. На основании "Положения о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях в энергосистемах, тепловых и электрических сетях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986) должна быть составлена общая программа испытаний. На основании этой программы составляется рабочая программа, где конкретно указываются производимые переключения в электрической схеме первичных цепей, в электрической и гидравлической схемах системы регулирования.

4.3.2. Должны быть назначены лица, ответственные за проведение испытаний. Руководители испытаний являются ответственными за весь персонал, участвующий в испытаниях, за правильность измерений, расчетов и подготовку окончательного отчета. По любому вопросу, касающемуся объема испытаний или порядка их выполнения, его решение является окончательным.

4.3.3. Все чертежи для производства опытов и необходимые данные, документы, спецификации, паспорта, отчеты должны быть предоставлены в распоряжение персонала, проводящего испытания.

4.3.4. На работы, связанные с изменением режима работы агрегата или выводом оборудования из работы должны быть своевременно в установленном порядке поданы заявки в диспетчерские, объединенные диспетчерские или центральные диспетчерские управления.

4.3.5. Сопротивление изоляции электрооборудования относительно корпуса на рядах зажимов присоединения (напряжения постоянного и переменного тока) должно проверяться мегаомметром на В, а на остальных зажимах – мегаомметром на 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее указанного в заводской технической документации. Для проверки изоляции электрических цепей субблоков следует пользоваться специальным разъемом, представляющим собой розетку, все выводы которой со стороны подключения жгута закорочены.

При проведении испытаний должна быть организована надежная двусторонняя связь между ЦПУ, где установлена аппаратура ГРАМ, и индивидуальными РЧВ.

4.4. Типовая программа испытаний

4.4.1. В программу входят:

проверка правильности функционирования системы,

определение статических свойств системы,

определение динамических свойств системы,

проверка действия защит и автоматики.

4.4.2. Для определения статических свойств системы необходимо:

определить мертвую зону системы регулирования по частоте и мощности;

определить величину статизма агрегата и гидроэлектростанции по частоте;

снять характеристики распределения нагрузки между агрегатами и определить точность ее распределения;

проверить влияние значения питающего напряжения на стабильность системы.

4.4.3. Для определения динамических свойств системы необходимо:

определить зависимость качества переходного процесса регулирования мощности от изменения динамической настройки системы;

определить влияние качества работающих агрегатов, диапазона регулирования мощности, изменений напора и динамической настройки регуляторов частоты вращения турбин на качество переходного процесса регулирования мощности;

определить запаздывания в прямом тракте системы - в общестанционном устройстве, в агрегатном устройстве и объекте регулирования;

определить качество регулирования частоты в выделенном энергорайоне при различных параметрах динамической настройки системы;

проверить действие системы регулирования при пуске и останове агрегата, при переводе (вводе) его в режим синхронного компенсатора;

проверить действие системы при аварийном снижении частоты.

4.4.4. Для проверки действия устройств защиты и автоматики необходимо:

проверить действие схемы ограничения мощности;

проверить действие устройств автоматического формирования секций ГРАМ при несинхронном делении ГЭС;

проверить действие защит от исчезновения и последующего восстановления напряжения питания; исчезновения сигналов задания и обратной связи; внутренних повреждений в аппаратуре системы.

5. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

5.1. Проверка правильности функционирования системы

5.1.1. Испытания проводятся с целью определения неисправности системы и возможности проведения ее последующих испытаний для определения статических и динамических свойств, правильности действия устройств защиты и автоматики. Проверка правильности функционирования системы ГРАМ производится без воздействия на агрегатные следящие устройства при имитации действия защит системы ГРАМ и автоматики режимов работы.

5.1.2. Испытания следует начинать с проверки действия центрального регулятора системы в режиме задания мощности (приложение 2). Для проведения испытаний на систему ГРАМ должно быть подано напряжение питания постоянным и переменным током, а реле защиты деблокировано.

Проверка правильности действия центрального регулятора от задатчика мощности в замкнутой системе производится через модель гидроагрегата при воздействии:

на кнопки "больше", "меньше" датчика мощности при разных уставках Кп и Ти (на блоке РМ1);

на корректор частоты в сторону снижения и повышения уставки частоты (на панели блока ИЧ);

на переключатель статизма (bр) в сторону уменьшения и увеличения уставки (на лицевой панели блока РЧ);

на рукоятки ограничителей "сверху" и "снизу" на лицевой панели блока РМ2.

5.1.3. При увеличении Ти и уменьшении Кп время отработки заданного сигнала должно увеличиваться, а при уменьшении Ти и увеличении Кп - уменьшаться. Возможно появление колебательного характера переходного процесса при уменьшении Ти и увеличении Кп.

При уменьшении уставки частоты выходной сигнал ЦР должен уменьшаться, а при увеличении - увеличиваться.

При уменьшении статизма выходной сигнал ЦР должен увеличиваться, а при увеличении - уменьшаться. На минимальной уставке статизма изменения частоты в сети должны вызывать изменение выхода ЦР в сторону "больше" при уменьшении частоты и в строну уменьшения при увеличении частоты.

После проведения указанных выше проверок все рукоятки вернуть в исходное положение.

5.1.4. Проверка работы схемы автоматики при включении в режим "системного регулирования" должна производиться при установке ключа режимов в положение "системное регулирование". При этом к ЦР должен подключиться вход от аппаратуры системного регулирования и выход регулятора изменяться в соответствии с изменением системного параметра.

При наличии схемы автоматического включения мертвой зоны по частоте изменение уставки частоты корректором в диапазоне мертвой зоны не должно влиять на выход центрального регулятора и изменять его за пределами мертвой зоны.

5.1.5. Проверка правильности действия системы на агрегатные следящие устройства (РЧВ) должна производиться при подключенных к ЦР датчиках мощности агрегатов (блок МГА отключен). Для испытаний РЧВ испытуемого агрегата перевести на ручное управление, МИМ (МИЧ или МИЧВ) отвести на "прибавить". Из стойки центрального регулятора изъять блок ИЧ. Агрегатный ключ подключения к ГРАМ поставить в положение "подгонка". При этом выход блока ЗМ должен соответствовать суммарной фактической мощности ГЭС, а выход ЦР открытию (или мощности) подключаемого агрегата (для проверки этого соответствия рекомендуется изменять мощность испытуемого агрегата на 10-20%). Стрелка балансового прибора РЧВ должна быть отклонена в сторону "на прибавить".

При установке агрегатного ключа в положение "групповое" стрелка балансового прибора РЧВ должна установиться на "0" и не отклоняться при воздействии на ключ управления МИМ (МИЧ). При увеличении выхода ЦР стрелка балансового прибора должна отклоняться на "прибавить", а при уменьшении - на "убавить". Ограничителями "сверху" или "снизу" на РМ2 установить выход ЦР, при котором стрелка балансового прибора устанавливается на "0" и по истечении 10-20 с перевести агрегатный ключ в положение "отключено". При удовлетворительном слежении МИМ (МИЧ) за открытием НА при работе агрегата в ГРАМ стрелка балансового прибора не должна отклониться от "0" более чем на ±0,25 деления шкалы. Проверку правильности действия системы на агрегатные следящие устройства следует провести на всех гидроагрегатах ГЭС.

5.1.6. Проверку правильности действия автоматики при делении ГЭС на несинхронные части необходимо производить при включенных в положение "групповое" агрегатных ключах двух РЧВ агрегатов, принадлежащих различным частям делящейся ГЭС (РЧВ на ручном управлении). Производится имитация работы реле выявления деления ГЭС на несинхронные части. Правильность действия системы проверяется следующим образом. При действии на кнопки "больше", "меньше" ЗМ стрелка балансового прибора РЧВ, принадлежащего секции, оставшейся в ГРАМ, должна отклоняться от "0" в соответствии с изменением выходы ЦР, и не отклоняться - при воздействии на ключ управления МИМ (МИО). Обратная реакция должна быть на балансном приборе РЧВ агрегата, оставшегося в отключенной ГРАМ секции.

5.1.7. Проверку правильности действия автоматики и системы ГРАМ в режиме астатического регулирования частоты необходимо производить при отключенных агрегатных ключах. На вход ИЧ (выходной ряд зажимов ХТ:141; ХТ:143) включить генератор промышленной частоты и установить на его выходе 50 Гц. Корректор частоты установить на 50. Ключ режимов поставить в положение "астатическое регулирование частоты" или имитировать работу реле, переводящего систему в этот режим. При этом ЗМ должен перейти в слежение за фактической мощностью ГЭС и не управляться от кнопок "больше", "меньше". При повышении частоты на выходе ГТЧ выходной сигнал ЦР должен уменьшаться и увеличиваться при уменьшении частоты. Указанная проверка может быть проведена без отключения ИЧ от измерительного трансформатора напряжения (без ГТЧ) по естественному изменению частоты следует установить в положение, когда на выходе ИЧ и РЧ устанавливается ноль напряжения, после чего переключать ключ режимов.

5.1.8. Проверку действия "подгонки" производить следующим образом:

агрегатный ключ, имеющий три положения "ГРАМ - подгонка - откл." поставить в положение "откл.";

с помощью ЗМ кнопками "больше", "меньше" внести разбаланс в значения сигналов задаваемой и фактической мощности (проследить по прибору, включенному на выход УД (РМ7). На выходе ЦР при этом может быть произвольное значение выходного сигнала;

работающий в сети испытуемый агрегат перевести на ручное управление;

агрегатный ключ поставить в положение "подгонка", при этом:

выходной сигнал ЦР должен установиться равным открытию подключаемого агрегата;

сигнал задаваемой мощности должен уравняться с сигналом фактической мощности и на выходе УД установиться напряжение, равное 0;

перевести агрегатный ключ в положение ГРАМ. На балансном приборе РЧВ стрелка не должна отклоняться от нуля.

Указанная проверка правильности функционирования системы должна производиться в зависимости от конкретных особенностей выполнения схемы автоматики и в соответствии с общими инструкциями по проверке схем автоматики и защит.

5.2. Определение статических свойств системы

5.2.1. Определение мертвой зоны системы ГРАМ по частоте и мощности, а также значения статизма производить при включенных в ГРАМ одном или нескольких агрегатах и работе системы в режиме задания мощности. При наличии блока регулируемой мертвой зоны она должна быть введена. Вход ИЧ (зажимы ХТ:141 - ХТ:143) отключается от измерительного трансформатора напряжения, а на эти зажимы включается выход ГТЧ с уставкой 50 Гц. Корректор частоты на блоке ИЧ устанавливается на отметку "50". Переключатель статизма на блоке РЧ - в положение "10". Выходной сигнал ИЧ и РЧ при этом должен быть равен нулю. С помощью ЗМ нагрузка на испытуемых агрегатах устанавливается 50% номинальной. Затем выход ГТЧ изменяется ступенями по 0,1-0,2 Гц в сторону уменьшения частоты до полной нагрузки агрегатов и в сторону увеличения частоты до полной разгрузки. На каждой ступени производятся измерения:

частоты на выходе ГТЧ;

напряжения на выходе ИЧ, РЧ, РМ1, РМ6, РМ7.

Испытания повторяются при измененных уставках статизма.

Коэффициент передачи ИЧ определяется по зависимости напряжения на выходе ИЧ от частоты.

Мертвая зона по частоте (if) определяется по зависимости напряжения на выходе (РЧ) от частоты (для прямого и обратного хода).

Статизм (bp) рассчитывается по параметрам, определяемым по зависимости напряжения на выходе РМ6 от частоты для различных уставок переключателя статизма:

,

где bp - статизм, %;

Dt - приращение частоты, Гц;

DUPM6 - приращение напряжения на выходе блока РМ6, соответствующее по характеристике приращению частоты, В.

Неопределенность (jpf) по мощности при регулировании частоты определяется по зависимости напряжения на выходе РМ7 от напряжения РМ1.

Неточность (ipf) как сумма мертвой зоны и неопределенности, приведенная к суммарной фактической мощности, рассчитывается по выражению:

,

где ipf - неточность системы ГРАМ по мощности при регулировании частоты, %;

jpf - неопределенность системы ГРАМ при регулировании частоты, В;

bp - статизм, %;

if - мертвая зона по частоте, Гц.

Мертвая зона по мощности определяется при работе системы ГРАМ в режиме задания мощности с различным числом включенных в ГРАМ агрегатов. При проведении испытаний следует изъять блок ИЧ из стойки ЦР. Мощность испытуемых агрегатов воздействием на ЗМ изменять ступенями через 1 B на выходе ЗМ в прямом и обратном направлении. На каждой ступени следует произвести измерения напряжений на выходе РМ5, РМ6, РМ1.

Мертвая зона по мощности (ip) определяется по графически построенной зависимости напряжения на выходе РМ6 от напряжения на выходе РМ5. Неопределенность (jpp) при регулировании мощности определяется по зависимости напряжения на выходе РМ6 от напряжения на выходе РМ1. Неточность системы ГРАМ по мощности (jpp) определяется как сумма неопределенности и мертвой зоны по формуле:

ipp = (jpp + jp)10,

где ipp - неточность системы ГРАМ по каналу регулирования мощности, %;

jpp - неопределенность (мертвая зона в обратной связи), В;

ip - мертвая зона по мощности, В.

5.2.2. Определение неточности распределения нагрузки между агрегатами.

Для определения неточности распределения нагрузки между агрегатами систему ГРАМ следует отключить от устройств системного регулирования, а отключением ИЧ исключить действие сигнала отклонения системы.

С помощью задатчика мощности ЦР, либо с помощью устройства "Ограничение сверху" произвести (ступенями по 10-15%) изменение мощности ГЭС сначала в одну, а затем в другую сторону. При установившемся значении задаваемой мощности на всех гидроагрегатах измерить величину хода сервомотора НА или мощность (в зависимости от того, по какому из этих параметров производится распределение нагрузки).

Ход сервомотора измеряется по шкале с нанесенными на нее миллиметровыми делениями, мощность - ваттметром класса 0,5 или миллиамперметром класса 0,5 по току датчика мощности.

По результатам измерений построить зависимость изменения хода сервомотора НА или мощности от положения задатчика мощности при прямом и обратном ходе. По разности положений кривых прямого и обратного хода оценивается неточность схемы задания нагрузки для каждого агрегата.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4