张永会,乔 木,鲍 峰,李金伟,于纪幸
(1.国网新源控股有限公司白山抽水蓄能电站,吉林 吉林 132013;2.中国水利水电科学研究院,北京 100048)
目前,对于抽水蓄能电站机组振动特性研究主要聚焦在稳态运行工况[1-4],暂态工况下的机组振动问题系统研究很少见于报道。抽蓄机组由于其特殊运行方式,机组启停频繁,工况转换多,暂态工况下机组受到冲击振动,部分抽蓄电站的机组振动比较显著。
针对上述问题,本文依托白山抽水蓄能电站6号机组,在发电开机、发电停机、抽水开机、抽水停机4 种暂态工况下开展了机组振动测试,着重分析了水导摆度和顶盖振动的时域与频域特性,为解决已投运抽蓄电站机组振动问题提供一点新的启示。
白山抽水蓄能电站位于吉林省东部长白山区桦甸市、靖宇县交界处,坐落于松花江上游,距吉林市约300 km,下游距红石水电站39 km,丰满水电站250 km。电站利用已建的白山水库作上库、红石水库作下库,安装2 台150 MW 抽水蓄能可逆机组,总装机容量300 MW。工程规模为大(2)型,主要由引水系统、地下厂房及附属洞室、通风洞和上下库进/出口等水工建筑物组成。电站建成后投入东北电网,主要承担系统的调峰、填谷及事故备用等任务。
白山抽水蓄能电站设计年抽水量17.65 亿m3,年平均抽水耗电量6.24 亿kW·h。电站最大水头为123.9 m,最小水头为105.8 m,设计水头采用最小水头105.8 m;最大扬程为130.4 m,最小扬程为108.2 m,设计扬程为126.7 m。电站最低发电水位403 m,最低抽水水位395 m。两台机组分别于2005年11 月和2006 年8 月投产,通过与白山常规水电站共用2 回220 kV 线路送出[5-7]。
机组基本参数如表1 所示。
表1 机组基本参数
暂态工况下机组振动特性研究主要聚焦水导摆度和顶盖振动,水导+X、+Y 向各布置1 个测点、顶盖+X、+Y、+XZ 向各布置1 个测点,如图1 所示。
4 个暂态工况如下:
发电开机与发电停机:静水头123.24 m;抽水开机与抽水停机:静水头123.22 m。
现场试验采样频率为1 kHz,数据连续采集。
图1 摆度和振动测点
(1)发电开机暂态工况
图2 为发电开机有功功率时程曲线。
图2 有功功率时程曲线
对于发电开机暂态工况而言,对机组冲击最大的时刻为并网瞬间,采用短时傅里叶分析法对水导摆度和顶盖振动进行分析,频谱如图3 所示。
图3 水导摆度和顶盖振动频谱图
由图3 可以看出:机组发电并网瞬间,水导摆度主频为转频,顶盖振动的优势频率为低频和3 倍叶片过流频率,低频为水流振荡波所造成,3 倍叶片过流频率为典型的动静干涉频率(7 叶片数与20 活动导叶数匹配的结果)。
(2)发电停机暂态工况
图4 为发电停机有功功率时程曲线。
图4 有功功率时程曲线
对于发电停机暂态工况而言,对机组冲击最大的时刻为机组有功降至34.07 MW 与电网解列瞬间,采用短时傅里叶分析法对水导摆度和顶盖振动进行分析,频谱如图5 所示。
图5 水导摆度和顶盖振动频谱图
由图5 可以看出:机组发电停机有功降至34.07 MW 与电网解列瞬间,水导摆度主频为转频,顶盖振动的优势频率为低频和3 倍叶片过流频率,低频为水流振荡波所造成,3 倍叶片过流频率为典型的动静干涉频率。
(3)抽水开机暂态工况
图6 为抽水开机有功功率时程曲线。
图6 有功功率时程曲线
对于抽水开机暂态工况而言,对机组冲击最大的时刻为排气充水结束快速开导叶吸入有功瞬间,采用短时傅里叶分析法对水导摆度和顶盖振动进行分析,频谱如图7 所示。
图7 水导摆度和顶盖振动频谱图
由图7 可以看出:机组抽水开机排气充水结束快速开导叶吸入有功瞬间,水导摆度主频为转频,顶盖振动的优势频率为转频、低频以及3 倍叶片过流频率,低频为水流振荡波所造成,3 倍叶片过流频率为典型的动静干涉频率。
(4)抽水停机暂态工况
图8 为抽水停机有功功率时程曲线。
图8 有功功率时程曲线
对于抽水停机暂态工况而言,对机组冲击最大的时刻为吸入有功降至89.11 MW 与电网解列瞬间,采用短时傅里叶分析法对水导摆度和顶盖振动进行分析,频谱如图9 所示。
由图9 可以看出:机组抽水停机吸入有功降至89.11 MW 与电网解列瞬间,水导摆度和顶盖振动的主频均为低频,此时活动导叶已关至较小开度,然后快速关闭,相当于形成小的水锤效应,产生低频的振荡波。
图9 水导摆度和顶盖振动频谱图
表2 显示了4 个暂态工况冲击最大瞬间的水导摆度和顶盖振动峰峰值。
表2 水导摆度和顶盖振动峰峰值
由表2 可以看出:4 个暂态工况下,水导摆度峰峰值均处于较高水平,抽水开机和抽水停机暂态工况下的顶盖振动比较剧烈,发电开机和发电停机暂态工况下相对较好。
本文以白山抽水蓄能电站6 号机组为研究对象,对发电开机、发电停机、抽水开机、抽水停机暂态工况下的机组振动特性进行了研究,主要结论如下:
(1)机组发电并网瞬间,水导摆度主频为转频,顶盖振动的优势频率为低频和3 倍叶片过流频率,低频为水流振荡波所造成,3 倍叶片过流频率为典型的动静干涉频率(7 叶片数与20 活动导叶数匹配的结果);
(2)机组发电停机有功降至34.07 MW 与电网解列瞬间,水导摆度主频为转频,顶盖振动的优势频率为低频和3 倍叶片过流频率;
(3)机组抽水开机排气充水结束快速开导叶吸入有功瞬间,水导摆度主频为转频,顶盖振动的优势频率为转频、低频以及3 倍叶片过流频率;
(4)机组抽水停机吸入有功降至89.11 MW 与电网解列瞬间,水导摆度和顶盖振动的主频均为低频,此时活动导叶已关至较小开度,然后快速关闭,导致水锤效应,产生低频的振荡波;
(5) 4 个暂态工况下的水导摆度峰峰值均处于较高水平,抽水开机和抽水停机暂态工况下的顶盖振动比较剧烈,发电开机和发电停机暂态工况下相对较好。