改进型控制棒驱动机构电源研究.docx

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2013.09中国宁波先进核电站技术研讨会改进型控制棒驱动机构电源研究张甬王宏印王天峰中广核工程有限公司摘要:本文通过分析目前在运百万千瓦核电机组控制棒驱动机构电源(RAM)的弊端,提出技术改 进方案,经样机试验验证,样机各项指标均优于传统方案。关键词:RAM;棒控电源;无刷励磁;自动电压调节器;曲折星型绕组控制棒驱动机构电源(RAM)是核电站重要电源设备,主要作用是在核电机组运行时,提供稳 定的电源给反应堆控制棒驱动机构。1传统控制棒驱动机构电源及缺点1.1系统组成及功能RAM系统由MG机组(电动机、飞轮、发电机机组),机组控制柜以及输出电源分配柜组成(如图1)■d翊蛆1图1系统结构图两套并联MG机组从厂用电网取电(AC 380V),通过联轴器,带动飞轮和发电机主轴旋转发电, 产生260V交流电压,供MG机组配电盘。在厂用电出现短时扰动期间,可依靠飞轮存储的能量,短 时(约1.2秒)维持稳定供电,保证瞬态情况下控制棒驱动机构的供电质量。控制盘用于控制机组的启停,并机,保护等逻辑。 配电盘用于MG机组输出配电。1.2传统核电站RAM系统的缺点(1)系统维护工作量大传统RAM系统发电机组为有刷励磁方式,励磁电流通过旋转的电刷引入转子,石墨电刷存在磨 损,需定期停机更换;同时,摩擦产生的碳粉会污染电机内部,致使设备绝缘水平降低,降低系统运 行可靠性。RAM发电机组每个大修周期都需要将转子拆出清洗,维护工作量大。(2)空载并网成功率低在RAM系统调试阶段,为验证RAM系统电源性能,需要实现系统空载并网,但传统的并网方式依靠手动操作,并网冲击电流大,成功率较低。5032013.09中国宁波先进核电站技术研讨会(3)采用模拟控制方式 传统RAM使用继电器架实现逻辑控制,由继电器通断组合实现逻辑功能,由于继电器动作存在延时,系统的实时性和鲁棒性都较差,且继电器容易发生故障,需定期检查维护和更换。2改进型棒控电源方案在深入理解传统RAM运行机理并结合了大亚湾、岭澳核电厂多年运行经验反馈的基础上,我们 通过对系统MG机组、控制系统进行改进,提出改进型百万千瓦棒控电源样机方案,新方案可避免传 统系统的问题。主要改进内容如下:(1)发电机绕组a绕组结构图2改进后的发电机绕组结构RAM系统下游负载是控制棒驱动机构线圈,是三相SCR半波整流电感性负载,线路直流分量很 大,尤其在星形连接的中线上,具有达到千安级的直流分量。普通的发电机定子绕组接法容易引起定 子磁化饱和,导致发电机的负载特性恶化。针对负载非线性特点,改进型RAM系统无刷发电机在定子绕组的接线方面采取了特殊的多层分 组、Z型跨接的方法,满足直流分量特殊负载的使用要求(见图2),保证了RAM系统在特殊负载 条件下的负载特性满足使用要求。(2)励磁系统传统的RAM系统发电机用附带饱和自感线圈电压调节器的固态复励装置,原理如图3所示.V图3传统相复励结构FB是相复励变压器,铁芯是三根三柱式,有电流绕组La、Lb、Lc,电压输入绕组Lal、Lbl、 Lcl,输出绕组La2、Lb2、Lc2。电压输入绕组接于饱和电抗器DK的输出端.电抗器是三相三柱式, 两边往铁芯上套有直流绕组ZL,并反串联起来。通过改变其直流绕组电流,改变了电抗器的电压降, 从而控制了励磁电流.同时电抗器还起电流移相作用.由于采用了电抗器,体积庞大,不利于设备布2013.()9中国宁波先进核电站技术研讨会置,同时,由于励磁电流通过电刷引入发电机转子,造成前述诸多问题。图4数字化励磁系统结构图针对传统的RAM励磁系统的诸多问题,我们进行了改进(如图4),采用无刷励磁技术①,通过 采集发电机输出电压、电流数据,计算输出励磁电流。AVR提高了系统的调节精度、调节速度和可靠 性。使用AVR技术,减小了励磁系统的体积,并集成在控制柜中,取消了原先进口设备单独设置的 励磁调节器柜。在系统并机运行过程中,AVR模块实时采集各机组输出电压、电流数据,精确调节励磁电流,确 保负载功率平均分配到MG机组的两台发电机。(3)控制方式改进 (D将逻辑功能由传统的继电器架改为PLC数字控制改进型RAM电源将传统的继电器架实现的逻辑改为由PLC实现,PLC具有响应速度快,实时 性能好,系统运行灵活等特点。系统采用友好交互式人机界面控制,能在面板实时显示系统运行状态 下,通过触摸屏实现对MG机组的各项操作。同时,系统还具有运行状态记录功能,自动记录历史运 行数据,便于操作人员查询和故障分析。(参采用无刷励磁技术,取消转子并联逻辑,简化逻辑功能 传统RAM装置为保证并机后负载功率的平均分配,在完成并机操作后需将两发电机转子并联,在实际运行过程中,由于系统两台发电机在制造过程中存在制造误差,难以保证机组参数完全一致, 因此,即便在机组并机后将转子回路并联,也难以保证

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