中国农村水电站自动化的现状与发展趋势.doc
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1、中国农村水电站自动化的现状与发展趋势 游大海武汉华工电气自动化有限责任公司总经理水电站自动化是电力系统自动化的组成部分,目的是提高发供电的可靠性,保证电能质量及电力系统经济安全运行,同时也有效地改善运行人员的工作条件,最终提高水电企业的市场竞争力。 1. 水电厂自动化的发展回顾 我国大中型水电厂自动化以计算机监控技术为平台,经过二十多年的发展已经日趋成熟,而我国农村中小水电厂的自动化正处于一个推广应用快速发展的阶段。大中型水电厂的监控技术的成熟在于:1.1 起步早,在1979-1985年就以葛洲坝、富春江等四个电厂为试点制定了水电厂自动化的七年发展规划,在试点成功以后,于1987年在南京召开了
2、“全国水电厂自动化技术总结和规划落实工作会议”,又于1993年在成都召开了“全国水电厂计算机监控系统工作会议”,启动和落实了推广工作,规定“八五”期间应有40个大型水电厂(群)实现计算机自动经济运行及安全监测。1.2 重视程度大,由于大中型电厂多归口原国家电力部主管,且电厂在系统中的作用又比较重要,因而不论从安全运行,还是从经济效益的角度来说都把推广以计算机监控为基础的自动化工作放在了非常重要的位置,来加以推广应用。1.3 人员素质较高,电力行业技术比较专业,均受过良好的专业教育与技术培训。1.4 资金比较充裕。1.5 管理比较规范,不论在设计方面,还是在技术实施方面,大中型水电厂在上述条件下
3、,水电厂自动化工作基本做到了以下内容: 保证合理的资金预算与支付; 根据水电厂的装机容量,在系统中的地位进行规范化设计; 安排比较周密的工期计划; 选择具有实力的供货厂家; 按以下原则实现了水电厂的综合自动化:统筹考虑、电厂运行、电力调度、水利调度、航运调度、水情测报、灌溉、防洪等彼此之间的关系。中国农村水电或中小水电起源于20世纪90年代,指总装机在5万kW以下水电站及其配套电网。 中小水电站的自动化技术的发展大致分三个阶段:第一阶段为20世纪70年代以前,基本为传统的机电电磁技术;第二阶段大约为90年代期间,为计算机监控技术在中小水电站移植试点阶段,此阶段的状况是: 模仿大中型水电厂的监控
4、模式,将大中型水电厂的模式直接搬到中小水电站上来; 将用于变电站中的综合自动化模式略加修改搬到水电站上来; 少数厂家结合中小水电站的特点,研制开发出适合于中小水电站的计算机监控模式,并致力于推广应用。第三阶段为2001年以来,尤其是2002年5月国家水利部在湖南郴洲召开的“全国农村水电现代化建设工作现场会”,并在当年由于水利部颁发了水电(2003)170号文以来,在全国农村水电领域展开了全面推广现代化技术的工作,经过十多年的试点,中小水电站自动化水平已到一个关键的攻坚阶段。目前农村水电作为农村基础设施的重要组成部分,中小型水电站得到了快速的发展,但由于在农村水电建设的历史上是重建设、轻管理,建
5、设资金缺乏,技术力量不强。在设计、设备选型、设备管理、资金投入、人才水平等方面与大电网有较大的差距,因此迫切需要加强全面行业管理。 2. 农村水电自动化现状调查及分析 根据农村水电技术现代化指导意见的精神,总结公司近20年来从事中小型水电厂计算机监控系统的设计、生产、安装、服务经验,从农村水电厂现场调查、总体设计、系统结构、设备选型、施工方案等方面进行全面统计和分析,制定了专门针对新建农村水电厂和改造农村水电厂自动化建设的详细设计、生产、工程服务技术文件和管理流程。为更客观的了解农村水电厂的现状,公司成立了专门现场调查小组,选择了湖南进行实地调查,共22座水电站,这些电站基本上是在90年代末建
6、成投运,总装机从400kW到4000kW,重要分布在山区,没有专门的道路,大部分为田间小路,坑坑洼洼,水电站周围没有住家,方圆几里都见不到人。这些水电站由于总投资少,对于水电站的自动化元件投入成本有限,因此在建站初期基本不考虑自动化。基本现状如下: 2.1 采用一机两屏的模式,一台励磁屏,一台低压控制同期屏;2.2 全手动机械调速器;2.3 手动旋转多圈电位器实现励磁调节;2.4 电动机传动控制进水阀;2.5 没有气系统、油系统,只有简单的水通道;2.6 没有测速装置,靠经验判断;2.7 没有自动刹车系统,通过以下三种方式刹车: 没有任何刹车手段,机组自行停机; 对于冲击式水轮机,水轮发电机均
7、置于厂房地面,其刹车采用木棒直接顶平衡轮刹车; 对于轴流式水轮机,一般情况不刹车,在紧急条件下,采用人工补气刹车和木棒刹车;2.8400V机端电压,一条10KV出线; 2.9无电压互感器,机端电压400V直接由于测量、同期;2.10无变压器保护,变压器两侧无断路器;2.11无线路保护,10KV线路出线为跌落式熔断器;2.12发电机只配置了三相电磁式继电器实现过电流保护;2.13每台发电机出口配置了380V三相电度表,置于“低压控制同期屏”中;2.14一条10KV出线配置了高压计量表;2.15发电机出口断路器和刀闸置于“低压控制同期屏”中;2.16每台发电机均配置了“自动并列控制器”,在人工手动
8、调节过程中捕捉同期点,无同期闭锁功能。个别电站还在采用6个灯泡的“暗灯法”作为同期判断;2.17每台机组均配置了4块常规测量仪表,分别为:频率表、电压表、电流表、功率因数表和一块相位比较表。置于“低压控制同期屏”中。 根据调查结果反映出电站基本没有自动化功能,全部采用手动常规控制设备,且设备老化,可靠程度低,在部分电站由于设备原因而导致影响正常供电。针对农村水电厂的现状,从项目总体改造着手,制定了农村水电厂自动化改造的总体方案和实施计划,并成功的在几十个电站中得到运用。在实际改造和投运过程中按以下主要步骤执行: 1. 充分与现场技术人员沟通交流,了解电站的运行现状、运行规程、维护情况和主要特点
9、,结合电站的原始图纸,编制自动化改造的总体思路和初步实施方案。2. 收集电站的相关资料:电气一次主接线图;电气一次开关柜布置图、端子图;中控室平面布置图;励磁原理图、端子图;调速器原理图、端子图;机组自动化元件布置图;机组自动化控制回路图;机组测温系统图;保护系统配置图;测量、计量系统配置图;电源系统配置图;同期系统图等;3. 全面了解一次设备的输入输出接口,判断是否满足自动化接口要求; 4. 全面了解电站所有设备的测量、控制过程和相关的保护配置,编制实现自动化控制后相关过程的逻辑; 5. 全面了解机组的开机、停机、事故停机、紧急事故停机的控制逻辑和相关子过程的逻辑关系,主要从测量输入和执行控
10、制输出两方面了解相关控制过程,编制上述过程的可编程控制逻辑流程图;6. 全面了解电站各种测量信号和控制/调节输出现场自动化元件的配置情况,根据自动化改造需要,列出需配置的自动化元件清单; 7. 根据上述内容总结现场资料和调查情况,详细设计需改造的各子系统(调速器系统、励磁系统、计算机监控系统、高低压开关控制系统、电源及配电系统、防雷系统、模拟屏等)的结构、主要设备型号、系统功能及性能、信号传送及通信方式等; 8. 根据改造工期要求,制定详细的设计、生产、安装、调试实施计划,确定项目改造项目管理负责人、技术负责人和相关技术人员,在各阶段定期、及时与电站负责人和管理人员保持联系,并进行阶段性的评审
11、。 以上主要以低压机组为考察对象,针对老电站改造项目,公司在管理和实施方面的一些体会。以广东北峰山电站为例,其电站分为新站和旧站两站,旧站为500kW3台,320kW1台低压机组。新站为容量为2500kW2台高压机组,该电站采用集中控制模式,系统结构图如下:3、农村水电站计算机监控系统结构和主要设备选型分析上节针对的电站类型主要为低压力机组,根据公司主要的工作内容和经验的积累,以新建电站高压机组居多,因此在对新建高压机组电站项日中有关计算机监控系统的设计、生产、服务过程,公司总结了多年的工作经验,重点是突出了两个方面的工作内容,并形成标准化的设计、生产模式,主要体现为:一对于计算机监控系统结构
12、的选择;二对于监控系统在功能和性能上起主要作用的设备选择。根据电站的总装机容量、电站的建设规模及招标文件的要求,总结多年的工作积累,形成了不同系列的监控系统产品,将监控系统项目工程作为一个标准化的产品来进行管理,利用技术和管理上的积累,对于用户的不同要求和有关技术文件的不同需求,我们需要做的工作就是对不同系列的产品进行不同的组合,对与新技术和新要求,采用对产品的部分升级完成。以湖北魏家洲电站、湖南鱼市电站为例,在系统结构和设备选型方面的工作内容分析如下:3.1 系统结构的选择水电站计算机监控系统典型结构,目前主要有单计算机集中监控式、多计算机分层分布式。电站计算机监控系统无论网络结构采用何种方
13、式,整个系统的设备可分为厂站控制级及现地控制级两层。厂站层系统设备包括:监控系统主机、操作员站、工程师站、培训工作站、通讯工作站及相关网络设备等。现地控制级设备包括:机组现地控制单元、升压站现地控制单元、全厂公用现地控制单元、泄水闸集中控制单元等。3.1.1 集中式计算机监控系统单计算机集中式计算机监控系统就是由一套计算机来完成整个电站所有设备的监控,包括对机组、升压站及公用、闸门等设备的监控。早期的水电站计算机监控系统以集中式为主,主要是由于技术和价格因素。微型计算机技术是从70年代开始发展起来的,在70年代和80年代初期,计算机技术远没有现在这么普及,进入个人家庭,达到了家喻户晓的程度,一
14、般的工程技术人员对计算机的概念也是很新奇很陌生的,在我们国内只有一些科研院校才有计算机,且主要用于研究、科学计算等。集中式计算机监控系统模式主要特点是成本低、结构简单、操作及维护方便。3.1.2 多计算机分层分布式水电站计算机监控系统在80年代后期,随着计算机技术的发展,各种不同档次的计算机不断出现,计算机价格不断降低,计算机技术飞速普及,普通工程技术人员也掌握了计算机的应用,使得在一个监控系统中使用多台计算机,按监控系统的功能用不同的计算机来完成不同的功能成为可能,这就产生了多计算机分层分布式水电站计算机监控系统。多计算机分层分布式水电站计算机监控系统按监控系统的结构和功能进行划分,一般分为
15、二个层次;上层也称为上位机,上位机一般是由高性能工控机来担当;下层也称现地控制单元,现地控制单元核心监控设备一般是由PLC和工控机来担当,现地控制单元的数量根据电站装机台数、升压站及出线数量确定,一般是一台机组至少有一个现地控制单元,升压站有一个现地控制单元,电站油气水等公用辅助设备用一个现地控制单元。分层分布式水电站计算机监控系统根据网络结构分为:星型网、环型网:根据网络冗余方式分为:单网、双网;这样就有以下四种结构模式:单星型网、双星型网、单环型网、双环型网。对上述两个电站在系统结构选择上,公司技术人员根据对现场设备自动化程度、装机容量、电站采集信号点数、控制对象数量及电站设计对自动化程度
16、的平台要求等方面进行充分了解,最后确定湖北魏家洲电站采用集中控制模式、湖南鱼市电站采用分层分布控制模式。总结公司10多年设计、生产计算机监控系统产品的情况,电站总装机在3000kW以下向高压机组,一般选用集中控制模式;电站总装机在3000kW-10MW之间的高压机组,主要根据电站的现场设备、处理数据量、投资规模等方面,两种模式都有成功的应用;电站总装机在10MW以上的高压机组,一般选用分层分布控制模式。3.2主要设备的选择根据水电站监控系统的功能和性能指标要求,确定该监控系统是否先进、可靠主要依据下列设备的选择和配套的监控组态软件的配置。1可编程控制器:OMRON,Mitsubishi,SIE
17、MENS,GE,AB,Schneider;2工作站及服务器:SUN、HP、DELL、研华;3网络设备:工业级以太网交换机(整体型和模块化);4同期设备:行业知名品牌和各监控厂家自身产品;5微机保护装置:行业知名品牌和各监控厂家自身产品;6转速信号装置:行业知名品牌和各监控厂家自身产品;7温度巡检仪:行业知名品牌和各监控厂家自身产品;8数据采集设备:行业知名品牌和各监控厂家自身产品;4. 水电站自动化改造案例一:湖北魏家洲水电站魏家洲电站建于1978年,1980年投产,设计水头52M,单机2.3个流量;共3台机组,容量为800kW3台,一条6.3kV母线;一台油浸式变压器,容量为3150kVA1
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- 中国农村 水电站 自动化 现状 发展趋势