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660MW机组FCB功能的应用与分析
摘要
FCB是FastCutBacke的缩写,即快速减负荷。FCB即刻动作,能快速、安
全地急降锅炉出力,实现机组自带厂用电运行或停机不停炉,从而避免机组停运。
本文中的PAYRA电站是“一带一路”上的中孟合资项目,由于孟加拉国电网比较
薄弱,抗干扰能力差,容易出现电网故障、线路跳闸等事故,而FCB是保障机组
自身安全的重要措施,因此该电站两台机组在设计时均配备FCB功能。本文以
PAYRA电站为例,主要探讨机组FCB后相关专业的处理方法以及技术分析。
关键字
FCB运行负荷厂用电
主要系统简介
PAYRA2×660MW电站是孟加拉国最大的燃煤电厂。其中,锅炉为东方锅炉股
份有限公司制造的超超临界燃煤直流炉、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、
变压运行。锅炉型号:DG1922.32/28.25-Ⅱ3型。
汽轮机型号N660-27/600/610,采用上海电气集团有限公司制造的超超临界
参数、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机。
发电机为上海电气集团QFSN-660-2-22型隐极式、双极、三相同步汽轮发电
机。升压站采用屋内GIS配电装置由,400kV电压等级送出,每台机组主变通过
400kV架空线路送至400kV升压站。
FCB的特点
FastCutBacke英文直译是“快速切回”,在电力系统中采用意译,即“快
速减负荷”。而实际中最能对应原意的应该是:锅炉快速减出力。因为,无论从
逻辑功能、主要控制作用还是最终结果,FCB控制的对象主要是锅炉。当运行中
的发电机组由于电网故障、线路跳闸,或者汽轮机、发电机跳闸,瞬间甩掉全部
发电负荷,而此时锅炉燃烧仍然维持着原有出力,锅炉产生的强大蒸汽量和发电
机对外供电的零负荷严重不平衡,如果不及时采取应对之策,后果就是运行参数
超限引发机组全停。如果此时FCB正确动作,能快速、安全地急降锅炉出力,从
而实现机组正常运行自带厂用电运行或停机不停炉方式。待故障消除后,能够快
速并网带负荷恢复正常供电。
FCB的好处
FCB可谓之对电网和电站皆有利,对于电网,FCB功能动作,机组实现“发
电机解列带厂用电”方式,待电网故障消除后,能够随时并网对外供电。
对于电站而言,首先有利于提高机组运行安全水平。FCB能够在控制机组脱
离濒临全停的过程中保证热力参数不超过安全定值,维持预定的系统运行,给电
厂带来更多的安全。
其次,有利于降低运行成本。FCB触发后“停机不停炉”或“发电机解列带
厂用电”都维持着较高的运行参数,事故原因一经确认、消除,机组在热态下重
新启动升负荷可节省大量时间和能耗,对降低运行成本十分有益。
另外,有利于延长机组寿命。热力机械寿命计算基本上是以金属应力变化幅
度和次数作为依据,应力是温度的函数,锅炉极端的变工况应该是满负荷时突然
发生MFT,温度变化的幅度最大。成功的FCB,锅炉热力参数运行在设计允许范
围内,比之MFT降低了设备损耗,等同于延长了使用寿命。
最后,有利于防止超临界直流炉爆管。从超临界或超超临界直流炉爆管的教
训总结来看,锅炉过热器管材氧化皮堵塞是造成爆管的重要原因,而启、停炉的
次数与炉管氧化程度成正相分布,FCB功能则能最大限度的降低锅炉非计划停运,
对防止锅炉爆管有良好效果。
FCB动作后处理及分析
一、运行方式
PAYRA电站400kV母线分段运行,#1发变组、#01启备变、线路1、线路3、
线路4运行于400kVⅠ母线,#2发变组、线路2运行于400kVⅡ母线。#1机组在
CCS控制模式运行,负荷:600MW,主汽压力:24.9Mpa,主汽温度:600℃,再
热器压力:4.6Mpa,再热器温度:610℃,5台制粉系统运行(A、B、C、D、E磨
煤机运行)。
二、事故现象
线路1跳闸,#1机组负荷突降至136MW,主汽压力上升至26.1Mpa,机组由
CCS控制模式转为TF汽机跟随模式。
三、处理过程
1、检查确认400KV线路1跳闸后,#1机带#1启备变及3、4号线小局域网
运行。机组负荷由600MW突降,主汽压力高,调整燃烧,FCB动作,锅炉侧将执
行
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