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国科研究:柴油发电机组带容性负载能力技术(中)

来源:网络收集 时间:2018-11-26 下载这篇文档 手机版
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国科研究:柴油发电机组带容性负载能力技术(中)

三、全部高压直流分两次加到接近半载情况下,油机带载正常

我们再继续将高压直流带载增加到50%,并将ATS1和ATS2之间的时间间隔增加十倍,减少同时启动带来的冲击叠加,经测试系统在带半载情况下柴油发电机可以正常带载IT负荷。还说明该型号柴油发电机可以单步成功带上25%以上的T1容性负载,柴发输出没振荡,这有助于确定最小在线容量及加载优先等。

油机启动后,两次间隔(数十秒)投入带载,油机输出电压仍然正常。

四、全部高压直流分两次加载到1.5MW情况下,油机带载失败

但是继续增加T1满载和T2满载变压器所带高压直流输出负载后,柴油发电机可以扛起T2负载,但继续带T1负载时被拉跨导致带载失败。

第一次投入T2所带负载投入瞬间,油机输出从230V被拉低至210V(相电压有效值),电压降低了约20V,但尚在配电开关的失压线圈动作门限以上,经2s动态调整后油机电压恢复正常;滞后数十秒后,第二次投入T1所带高压直流负载,投入后,油机电压立即迅速往下降。

由于油机不能在短时间内做出足够的回调,油机输出功率没来得及提高,加上所带负载全是恒功率开关电源,随着电压降低,电流反而必须继续增大,进入了恶性循环状态。

电流的大幅度上升进一步拉低了油机电压,电压跌落至约161V(此时负载电流已经是额定电流的2-3倍),配电开关的失压线圈动作,导致负载掉电柴油发电机卸载。

五、高压直流逐台加载情况下,油机带载运行稳定

从图13启动失败的波形图上看,左侧T2变压器负载投入瞬间,T2负载电流启动较快,柴油发电机电压有一定跌落,但通过自身AVR动态调节稳定了输出电压,但在T1变压器负载继续投入瞬间,柴油发电机电压出现了明显跌落,低至失压线圈动作切断负载开关,负载失压掉电。

说明柴油发电机在带上T2负载的基础上,受到更大负载的T1变压器瞬间大电流冲击直接拉跨了柴油发电机。那么如果将T1所带的多台高压直流负载逐个分时投入,通过减少瞬时负载冲击是否可以实现柴油发电机成功带载呢?

于是现场通过人工模拟高压直流间隔逐套投入,柴油发电机成功带载到满载额定功率,油机输出电压基本稳定,可以成功带载,因此找到了实现柴油发电机成功带载的解决办法。

说明:在第一次投入后,每隔几秒手动投入一套高压直流,直至油机带起全额负载,油机都正常运行带载。

初步结论:

1)所有高压直流模块在上电瞬间均有较大的冲击电流,但该电流为高压直流模块内的软启动电阻和软启动继电器合闸引起,和系统是否带载没有关系,该电流峰值超过额定电流,但持续时间非常短,约ms级别,经测试,该冲击电流不会引起油机电压波动、运行困难,也不会影响油机输出电压造成开关失压线圈动作。

2)从高压直流侧可以看,如果高压直流模块及系统增加了功率walk in缓启功能,则对柴油发电机的带载启动冲击会少很多;如果不加功率walk in功能的话,全部负载同时大电流启动的容性负载冲击容易拉跨柴油发电机。

3)从油机突加负载的测试情况看,引起输出空开跳闸的原因是在油机带载时。如果突加较重负载,特别是容性类型负载,由于油机的输出电压调整能力不足,以及容性负载功率回缩,需调整的时间较长。输出电压将被拉低,突然增加的负载越重,瞬间拉低的电压越多,在恒功率负载作用下,电压越低,需要的电流进一步加大,呈恶性循环之势,从而导致配电空开的失压线圈动作,造成开关跳闸。

4)采用每套高压直流分时逐个投入的办法,以及延长ATS1和ATS2时间间隔可以减少全部系统同时启动对柴油发电机的冲击叠加,柴油发电机可以成功带载。

5)传统的柴发是按感性0.8的功率因数负载来设计的,对单步带满载能力多没有严格要求,且对容性负载多没有相应测试标准规范。随着数据中心容性负载的不断增加,在低压柴发应用场合会带来更大挑战,值得深入研究和不断完善标准。

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