励磁系统调试报告

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#2机ABBAVR试验报告

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UNITROL® F三机励磁系统调试报告姓名日期姓名日期编制工厂试验审核工厂验收批准现场试验现场验收注:1、本调试报告前两部分(硬件设置、工厂试验)=出厂试验报告。

2、完成本调试报告的相关试验项目,表示已完成交接试验,设备可投入正常运行。

一、硬件设置1.1主控板 CON-2出厂编号:CH1:CH2:1.2 电源板 POW-1出厂编号:CH1:CH2:1.3 电力系统稳定器(PSS) UNS0869 出厂编号:CH1:CH2:1.4 功率接口板 UNS2861C出厂编号:CH1:CH2:*) HW-Code parameter must be setted manuallyFrequency SettingCurrent LimiterProportional gain K LIM with HEX switch S200Gain of Current IDCIe-max. Setpoint V LI with HEX switch S201Current RegulatorProportional gain K CR with HEX -Switch S202Inverter LimitEk1.5 信号处理板 UNS1860b,V1/V2,Modified 出厂编号:CH1:CH2:1.6 电源模块 UNS0868出厂编号:CH1:CH2:1.7 PT/CT接口板 UNS0862出厂编号:CH1:I1N p.u.Rated machine current divided by C.T. nominal current. Adjustment only required, if ratio <0.8.1.8 基本I/O接口板 UNS0863/C7出厂编号:1.10 跨接器 UNS0016b-E出厂编号:1.11 通道铭牌1.12 附加的硬件修改二、工厂试验2.1 外观检查〃设备及元件接地,接线排□〃元件布置□〃油漆□〃门把手功能□〃铭牌□2.2 MCB设置2.3 介电强度试验〃功率回路 2000V;50Hz;1Min □〃辅助交流和直流电源回路 1500V;50Hz;1Min □〃 PT和CT 回路 1500V;50Hz;1Min □2.4 供电电源检查〃辅助交流电源(照明、加热器) VAC □〃交流电源供电(可控硅桥输入) VAC □〃辅助直流电源 VDC □〃控制电压24V直流 VDC □2.5 变送器型号2.6 程序下载2.7 操作控制回路动作试验〃灭磁开关动作□〃照明电路动作□〃风扇电路动作□〃就地/远方动作□2.8 各附加单元整定与动作正确性试验〃数字量输入□〃模拟量输出□2.9 保护及报警监视试验〃小型断路器报警□〃灭磁开关跳闸报警□〃PT 断线报警□2.10 总体静态特性试验〃基准负载测试□2.11 测量值校验三、现场试验3.1 试验准备(发电机静止时)实际参数设置参照参数表详细信息参阅“调试指导”3.1.1 外观检查〃机壳安装妥善无可见损坏□〃外部连线,总线连接,外部接地□〃直流,灭磁开关,启励及灭磁回路□〃20℃时磁场电阻(含引线电缆电阻)3.1.2 绝缘试验〃主回路绝缘试验□3.1.3 供电电源〃交流电源(用于照明及加热器) V 〃直流电源 V 〃第二直流电源(可选) V 〃电子设备功能正常/内部电源电压正常 V3.1.4 软件〃软件下载(在AFT系统的两个通道中)□〃软件版本〃基本参数设定□3.1.5变送器检查□3.1.6 控制回路〃检查所有命令输入□〃检查所有信号输出□〃检查报警和跳闸回路□〃灭磁开关控制回路□〃启励电路灭磁开关控制回路□〃检查风扇控制回路灭磁开关控制回路□〃检查电压互感器(PT)和电流互感器(CT)□〃灭磁开关控制回路□〃检查模拟量输入和输出□3.1.7 保护装置〃跨接器的外观检查(校准BOD单元)□发电机接地检测检查□励磁机接地检测检查□3.2空载试验(发电机在额定转速下)3.2.1 手动通道〃将可控硅桥封脉冲,测量起励时的发电机电压U G%〃调整测量实际值(U G,U SYN,I F,U F)□〃设定参考值和预设值的限制值□〃在手动通道中调整PI参数□〃检查整流器电源电压和相位 V 〃检查分灭磁开关灭磁(灭磁电阻灭磁)□〃检查不分灭磁开关灭磁(逆变灭磁)□3.2.2 自动通道〃启励和软启励□〃调整测量实际值(U G,U SYN,I F,U F)□〃设定参考值和预设值的限制值□〃在自动通道中调整PID参数□〃设定及检查V/HZ限制器□〃检查灭磁回路(正常灭励和跳灭磁开关)□〃定义P/Q补偿□3.2.3 通道切换〃检查自动手动通道的切换,是否平滑无冲击□3.2.4 监视和保护〃检查PT 故障时自动到手动通道的切换动作定义□〃检查PT故障时通道1到通道2的切换动作定义□3.3并网功能试验(发电机在额定转速下)3.3.1并网后一般性试验〃校准发电机电流测量值/检查P和Q测量值□〃P≈0;Q滞相甩负荷试验□〃P≈0;Q进相甩负荷试验□〃自动通道作阶跃响应,优化动态性能□〃手动通道作阶跃响应,优化动态性能□〃检查叠加控制的影响□〃手动限制调整□3.3.2 IE限制器〃励磁电流IE过励限制器的定义和校核□〃用阶跃响应使限制器动作时优化动态响应过程□3.3.3 IG限制器〃定义电流IG过电流限制器 (过励和欠励时) □〃用阶跃响应使限制器动作时,优化动态响应过程□3.3.4 P/Q限制器〃定义P/Q特性曲线□〃P/Q限制器欠励检查□〃用阶跃响应使限制器动作时,优化动态过程□3.3.5恒功率因数控制器〃检查恒功率因数控制器的稳态和动态性能□〃检查功率因数的限制值□〃用增减按钮检查功率因数的参考值设定□3.3.6恒无功控制器〃检查恒无功控制器的稳态和动态性能□〃检查恒无功控制器的限制值□〃用增减按钮检查无功的参考值设定□3.3.7电力系统稳定器〃PSS参数计算□〃PSS作用检查□注:该试验由相关单位组织,设备供应单位参加。

PSS现场试验报告

PSS现场试验报告

国电聊城发电有限公司#3机组PSS现场试验报告1.概述国电聊城发电有限公司3号机是600MW汽轮发电机组。

发电机组为单元式接线,经过变压器上220kV母线。

励磁调节器采用日本三菱公司生产的MEC5330型微机励磁调节器。

调节器采用电功率作为PSS的输入信号。

本次试验的目的是:通过现场试验,确定3号发电机组的PSS参数,检验PSS的性能,使国电聊城发电有限公司3号发电机组励磁系统的PSS功能具备正常投运条件。

2.试验依据的标准GB/T 7409.3—1997 同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求DL/T650—1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件3.试验中使用的仪器设备HP35670A动态信号分析仪编号:MY42506605有效期:2010—8—7 WFLC-2B便携式电量记录分析仪编号:374231 有效期:2010—8—7 4.PSS模型框图3号机PSS模型框图见图1。

PSS调节通道有隔直单元、超前滞后校正单元、比例放大单元和限幅单元。

其中,Pe为发电机电功率。

图1 国电聊城发电有限公司3号机PSS模型5.录波量测点配置试验时对下列各电气量进行测量或录波1)发电机定子电压:频率响应特性测试时,经变送器变换为直流电压后送至频谱分析仪;阶跃响应试验时,接入WFLC分析仪。

2)发电机三相电压、两相电流。

3)发电机励磁电压Uf。

6.试验项目及步骤6.1励磁系统滞后特性测量(无补偿特性)6.1.1试验方法发电机有功功率尽量接近额定(要求大于额定有功功率的80%),无功功率尽量接近零(要求发电机滞相运行,无功功率小于额定无功功率的20%)。

励磁调节器单柜自动运行,PSS退出,微机励磁调节器对HP35670A频谱分析仪输出的白噪声信号进行采样并将采样信号与AVR的给定参考电压相加.缓慢增加白噪声信号的电平使发电机电压出现不超过2%左右的波动。

用HP35670A频谱分析仪测量频谱仪输出的白噪声信号与发电机电压之间的频率特性即为励磁系统本身的滞后特性,又称无补偿特性,用φe表示。

发电机启动调试报告

发电机启动调试报告

****股份有限公司#3发电机变压器组启动调试报告*******#3发电机变压器组启动调试报告一、设备概况#3发电机变压器组电气主设备参数:发电机:交流无刷励磁机:永励发电机:变压器:二、发电机静态试验三、发电机整套调试试验数据:(1)发电机在汽轮机达到额定转速时的电压为230V;(2)投入励磁后的定子电压为140A;四、改动部分经双方分析协商,进行如下部分改动:1、改正了保护装置NAS-928C、NAS-928B、NAS-921G中“PT断线报警问题”。

其原因为机端PT AH1中的开口三角形的Uon未引至保护装置,从而导致保护“PT断线报警”改动部分为:将1-11n:117与1-12n:121引至1-D2:13,然后用短接线短至1-D2:4将1-1GD:11与1-1GD:12之间的短接片拆除,将1-1GD:11与1-D2:4用短接线短接。

2、配合南自保护厂家改正了微机报警与实际不符的问题,改正如下:(1)将原“失磁联跳”改为“轻瓦斯”(2)将原“频率异常复归动作”改为“主变油位低”(3)将原“主汽门关闭”改为“主变油位高”(4)将原“非电量5”改为“主汽门关闭”(5)将原“非电量6”改为“失磁联跳”3、在同期屏增加一“同期请求”旋钮,用于发电机同期装置对汽机DEH方面的同期请求。

4、在励磁屏增加一电流变送器,给发电机保护装置NAS-928B提供一4~20mA电流信号,用于励磁过负荷保护。

五、需改善部分1、发电机同期屏需要增加一“同期请求DEH允许”指示灯,用于指示汽机对发电机同期请求的允许。

2、发电机保护屏NAS-925B中测量值中的“母线电压”应引自变压器高压侧PT373处,现引自372处,应改正。

3、主控微机应增加一套报警音响,从而使设备出现异常报警时,能够及时提醒运行人员。

4、现场应增加一套数字表计,用于显示发电机的电流、电压、有功、无功、功率因数以及变压器的电压电流等数据,方便运行人员监视设备正常运行。

同步发电机励磁控制实验报告

同步发电机励磁控制实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除同步发电机励磁控制实验报告篇一:同步发电机励磁控制实验同步发电机励磁控制实验一、实验目的1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务;2.了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点;3.熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形;观察触发脉冲及其相位移动;4.了解微机励磁调节器的基本控制方式;5.了解电力系统稳定器的作用;观察强励现象及其对稳定的影响;6.了解几种常用励磁限制器的作用;7.掌握励磁调节器的基本使用方法。

二、原理与说明同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,它们和同步发电机结合在一起就构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁控制系统。

励磁控制系统的三大基本任务是:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。

图1励磁控制系统示意图实验用的励磁控制系统示意图如图1所示。

可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。

当三相全控桥的交流励磁电源取自发电机机端时,构成自并励励磁系统。

而当交流励磁电源取自380V市电时,构成它励励磁系统。

两种励磁方式的可控整流桥均是由微机自动励磁调节器控制的,触发脉冲为双脉冲,具有最大最小α角限制。

微机励磁调节器的控制方式有四种:恒uF(保持机端电压稳定)、恒IL(保持励磁电流稳定)、恒Q(保持发电机输出无功功率稳定)和恒α(保持控制角稳定)。

其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。

同步发电机并入电力系统之前,励磁调节装置能维持机端电压在给定水平。

当操作励磁调节器的增减磁按钮,可以升高或降低发电机电压;当发电机并网运行时,操作励磁调节器的增减磁按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,其机端电压按调差特性曲线变化。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90°,实现逆变灭磁。

电力系统稳定器――pss是提高电力系统动态稳定性能的经济有效方法之一,已成为励磁调节器的基本配置;励磁系统的强励,有助于提高电力系统暂态稳定性;励磁限制器是保障励磁系统安全可靠运行的重要环节,常见的励磁限制器有过励限制器、欠励限制器等。

励磁调试工程师职责

励磁调试工程师职责

励磁调试工程师职责一、工作概述励磁调试工程师是电力系统中负责励磁系统调试和故障处理的专业人员。

励磁系统是电力发电机的关键组成部分,它负责提供电力发电机所需的励磁电流,确保发电机的稳定运行。

二、职责分析1. 励磁系统设计评估:励磁调试工程师需要对励磁系统进行设计评估,确保其能够满足电力发电机的运行要求。

评估内容包括励磁系统的稳定性、精度和响应速度等指标。

2. 励磁系统调试:励磁调试工程师需要根据发电机的要求,调试励磁系统的参数和控制策略,确保发电机能够在不同负荷和运行状态下保持稳定的励磁电流。

调试过程中,需要使用相关仪器设备进行测量和分析。

3. 故障诊断与处理:励磁调试工程师需要根据发电机的运行情况,对励磁系统可能存在的故障进行诊断和处理。

故障可能包括励磁电流异常、励磁系统控制逻辑错误等。

诊断过程中,需要使用故障分析仪器和软件,如示波器、故障录波器等。

4. 励磁系统优化:励磁调试工程师需要根据发电机的运行数据和性能要求,对励磁系统进行优化。

优化内容包括参数调整、控制策略改进等,旨在提高发电机的性能和可靠性。

5. 技术支持与培训:励磁调试工程师需要向客户提供技术支持,解答客户关于励磁系统的问题,并提供相关培训,使客户能够正确使用和维护励磁系统。

6. 报告撰写与文档管理:励磁调试工程师需要撰写励磁系统调试和优化的报告,记录调试过程和结果,为后续的维护和改进工作提供参考。

此外,还需要管理相关的文档和数据,确保其安全和完整。

三、技能要求1. 扎实的电力系统基础知识:励磁调试工程师需要具备扎实的电力系统基础知识,包括发电机原理、励磁系统原理、电力调度和控制等。

2. 熟悉励磁系统设备和仪器:励磁调试工程师需要熟悉各种励磁系统设备和仪器的使用方法和特点,如励磁变压器、励磁调节器、示波器、故障录波器等。

3. 问题解决能力:励磁调试工程师需要具备良好的问题解决能力,能够快速准确地诊断和处理励磁系统的故障,保证发电机的正常运行。

发电机励磁系统常见的故障的分析及处理

发电机励磁系统常见的故障的分析及处理

发电机励磁系统常见的故障的分析及处理摘要:发电机励磁控制具有其自身的独特优势,即经济性良好,稳定性较好。

不同的设施设备在运行过程中,都可能会出现不同的故障,但是励磁系统在运行时,如果发生故障,既会直接影响水电机运行的安全性与稳定性,还会导致发生严重的事故。

所以,想要全面促进水电站励磁系统的安全稳定运行,必须根据励磁系统的常见故障类型和原因等进行详细分析,并据此提出有效的处理措施。

关键词:发电机;励磁;故障;处理一、发电机励磁系统的优势(一)电压调节自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。

无功电流是发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流恒定时,发电机端电压随无功电流的增大而减小。

然而,为了满足电能质量的要求,发电机的端电压应保持不变,实现这一要求的途径是根据无功电流的变化来调节发电机的励磁电流。

(二)无功功率当发电机与系统并联运行时,可视为具有无限电源运行的母线,发电机的励磁电流要改变,感应电位和定子电流也要改变,发电机的无功电流也要改变。

为了改变发电机的无功功率,发电机与无穷大系统并联运行时,必须调整发电机的励磁电流。

发电机的可变励磁电流不是电压调节,而是只改变输入系统的无功功率。

(三)无功负荷发电机的并联运行依据其各自的额定容量,无功电流按比例分配。

大容量发电机应承担更多的无功负荷,而较小的发电机容量将提供较少的无功负荷。

为了实现无功负荷的自动分配,通过高压自动调压励磁装置,可以改变发电机励磁电流以维持相同的端电压,还可以调节发电机调压特性的倾斜度,从而实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

二、发电机励磁系统的常见故障(一)发电机失磁故障转子电流表显示的数值为零或者接近零,校正装置和复励电流会有所增加。

定子电流明显增加并出现摆动。

当发电机出现失磁现象,定子电流会越来越少,达到一个数值后又慢慢增大,甚至超过规定数值。

这时,只有从电网中吸收大量的无功,才能保持发电机的正常运行,随之也会引起定子电流的增大。

发电机励磁系统操作与调整

发电机励磁系统操作与调整UNITROL5000励磁系统是安装在发电厂的一整套设备。

我公司发电机静态励磁系统设计共有9面柜子,呈一字型排列布置在汽机房13.7米平台发电机旁边。

各柜排列情况如下表3-1所示(从柜体的正面看):表4-1UNITROL5000励磁系统柜体布置情况UNITROL5000励磁系统主要有以下几种控制方法:①从控制室用键盘命令进行远方控制。

此命令是通过励磁系统以二进制信号发出。

②从控制室用屏幕监视器控制命令进行远方控制。

此命令是通过励磁系统以二进制信号或通过Field bus总线发出。

③使用集成在励磁系统中的就地控制单元(就地控制屏)进行就地控制。

正常情况下励磁系统由控制室远控操作。

直接安装在励磁系统前面板上的就地控制屏仅在调试、试验或紧急控制时选用。

运行人员必须熟悉系统控制和显示元件的设计,必须熟悉励磁系统各命令的作用,并能够熟练的使用这些控制及显示单元。

1.控制和显示元件下面的表3-2列出了可用的远控或就地控制命令。

右边的一列(反馈指示)表示反馈指示是否在控制室显示:表4-2可用的远控或就地控制命令列表上表中带阴影的就地控制命令,表示只有同时在就地控制盘按下ENABLE 键才有效。

在励磁系统投入之前,必须保证所需要的全部电源已经送电,保证能安全启动,且必须进行下述的检查:1)系统的维护工作已完成。

2)控制和电源柜已准备好待运行并且适当地被锁定。

3)发电机输出空载,临时接地线拆除。

4)灭磁开关的控制电源及调节器电源已送电。

5)没有报警信号和故障信息。

6)励磁系统切换到远方控制方式。

7)励磁系统切换到自动运行方式。

8)发电机达到额定转速(检查显示仪表上的转速)。

2. 远方控制许多控制命令和反馈指示可以实现在控制室对励磁系统进行有效的远方控制。

当励磁系统开关置于REMOTE方式,从控制室发出的命令就是有效的。

励磁系统和发电机的命令及它们的作用详述如下:1)励磁开关合上/断开只要没有跳闸信号,命令ON就可以闭合励磁开关。

燃机发电机励磁调试

第三部分燃机发电机励磁调试方案§3.1发电机控制部分1.试验准备2.调整优化原则2.1优化调整的目的是设定调节值(提交的电流或发电机电压)反应尽快以无振荡的突然变化(将在射击角α确认)。

因此,发射角α要注意观察波形。

2.2优化调整的目的是设定调节值(文件说明的电流或发电机电压)反应迅速且无振荡的突然变化(以射击角α确认)。

因此,发射角α要注意观察波形。

2.3执行优化的目的是当负载震荡或受到电压冲击的时候,励磁电流和定子电压的上升时间减少到最小。

此外,调整器不能振荡(可从晶闸管射击角α中发现)。

2.4下列信号应记录:A:励磁电流在手动模式和定子电压电流自动模式B:晶闸管触发角α(ALPHIW)2.5调试程序:优化调节从低信号开始,再一点一点增大设定值直到全过程。

优化方式始终选额由低到信号从内向外,例如:电流调节;电压调节;限制器。

3.校准原则校准规则是必须使得调整值和物理值一致。

例如定子100%定子额定电流(IGIW)对应于在调节器1PU。

校准的时候应根据这个文件,以便修改相关的数值的时候对目前的调整没有影响。

IGIW校验应该在发电机额定电流的状态下进行。

这个状态可能会发生在励磁电流调整模式下的电路短路试验中,此时发电机电流不代表在运行模式下的任何调节量。

3.1必须根据发电机资料进行校验的数值3.2晶闸管电流校准3.3 励磁电流校准3.5发电机出口电压校准4.耐压试验5.发电机短路试验6.发电机断路试验(无负荷试验)表6.17.发电机负荷试验8.做出下列示波图示波图1:设定值从95%-105%UGN 示波图2:设定值从105%-95%UGN 示波图3:从0V到发电机额定电压示波图4:适当的减少励磁示波图5:减少励磁保护跳闸示波图6:负荷拒载。

第三部分燃机发电机励磁调试试验§3.2发电机保护部分1.相关系统图装配图DWG NO3572881;电路保护图DWG NO3572884;备件目录图DWG NO3572885。

3#机组整套启动调试报告

安丰钢铁有限公司II期2X25MW综合利用煤气发电工程3#发电机分系统及整套启动调试报告目录1、#3发电机整套启动调试报告2、#3发电机励磁装置调试报告3、#3发电机调试总结#3发电机整套启动调试报告一、系统概述:本工程为110T/h煤气次高压锅炉及25MW抽凝式发电机组。

发电机额定功率30MW,发电机出口电压为10.5KV,主接线采用单母线分段,发电机分段运行,由双回10KV母线接入厂区现有总降压变电站10KV母线,与系统并网。

发电机出口电压为10.5KV,发电机经电抗器接入10K VI段母线再经联络线与总变系统连接。

发电机为Y型接线。

厂用电10KV通过厂用开关和隔离刀闸与#1发电机10K VI段连接。

同期系统设手动同期和自动准同期两种方式。

发电机保护采用微机型保护装置。

励磁系统为无刷励磁方式。

二、主要设备参数2.1发电机型号:QF-W-30-2 额定容量:37.5MV A额定定子电压:10.5 KV 额定定子电流: 2062 A额定功率因数:0.8 额定功率: 30 MW频率:50 HZ 额定励磁电流:410 A额定转速:3000 r/min绝缘等级/使用等级:F 接线法:Y制造厂家:中华人民共国杭州杭发发电设备有限公司2.2 交流无刷励磁机型号:WLQ130-3000 额定频率:200 HZ额定功率:130KW 额定电压:200 V接线组别:Y 额定电流:395 A 额定转速:3000 r/min制造厂家:杭州长河发电设备有限公司三、发电机保护定值投入传动试验1、差动保护定值:最小动作电流1.03A 拐点电流2.2A 斜率0.3传动:跳501开关、跳灭磁开关、关主汽门结果:合格2、基波定子接地保护定值:10V 1.5S传动:信号结果:合格3、过负荷保护定值:3.8A 0S传动:信号结果:合格4、过电压保护定值:130V 0.5S传动:跳501开关、跳灭磁开关、关主汽门结果:合格5、短路后备保护。

15、励磁系统检修规程

昭平广能电力企业标准金牛坪水电厂励磁系统控制部分检修规程昭平广能电力发布目次前言1 范围 (1)2 引用标准 (4)3 术语及符号 (4)4 总则 (5)5 主要技术参数 (6)6 检修、试验项目 (8)7 检修、试验的准备工作 (9)8 励磁系统装置的检修、试验周期和工期安排 (11)9 检修、试验条件 (11)10 励磁系统设备的检修和试验工艺要求 (11)11 检修总结和技术文件整理 (20)附录A:继电器外观检查: (22)附录B 二次回路绝缘检验 (25)附录C 检修需要使用的仪器、设备 (26)前言为加强昭平广能电力金牛坪水电厂励磁系统控制部分的检修技术管理,提高检修技术水平,根据国家及电力行业有关规定和标准,特制定本规程。

本规程仅适用于金牛坪水电厂本规程由广西昭平广能电力有限责任公司设备部归口。

本规程起草单位:昭平广能电力设备部。

本规程主要起草人:本规程主要校核人:本规程主要审定人:本规程批准人:本规程由昭平广能电力设备部负责解释。

本规程是首次发布。

励磁系统控制部分检修规程1 范围本规程规定了金牛坪水电厂GEC-2E静止励磁装置检修、试验的基本内容、检修工艺指标、调试方法及技术分析内容。

本规程适用于金牛坪水电厂所有机组的静止励磁装置。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。

本规程开始执行时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本规程的各方面应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的安装验收规程QF490-92大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程QF491-99大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的试验规程 QF489—92大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件QF/T 583—1995大中型同步发电机励磁系统基本技术条件GB7409-87金牛坪水电厂GEC-2E静止励磁系统出厂试验大纲金牛坪水电厂GEC-2E静止励磁系统用户手册3 术语及符号3.1设备、元件的文字符号G——发电机。

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发电机励磁系统试验报告
使用单位:
机组编号:
励磁装置型号:
设备出厂编号:
设备出厂日期:
现场投运日期:
电器科学研究院
擎天电气控制实业
励磁系统调试报告
使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流:
额定励磁电压/电流:
励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器
励磁变额定电压:
励磁调节器型号:型调节器
一、操作回路检查
1.励磁柜端子接线检查
检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。

检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。

2.电源回路检查:
厂用AC380V工作电源。

DC-220V电源
检查励磁系统DC24V工作电源。

检查调节器A、B套工控机工作电源。

3.风机开停及转向检查:
4.灭磁开关操作回路检查
5.励磁系统信号回路检查
6.串行通讯口检查
二、开环试验
试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。

试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。

1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。

2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。

功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

3.调节器通道切换试验:
人工切换调节器工作通道,切换正常。

模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。

模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。

4.励磁系统故障模拟试验
调节器故障
PT故障
起励失败
逆变灭磁失败
功率柜故障
快熔熔断
风机故障
交流电源消失
直流电源消失
三、空载闭环试验
励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。

1、零起升压试验
将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。

注意:
●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变
压器输入端对应相电压是否一致。

●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定
电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。

2、发电机空载特性试验
3、A通道空载电压整定围
结果:
4、B通道空载电压整定围
结果:
5、C通道空载电压整定围
结果:
6.正常起励及灭磁试验
将自动通道置于“预置”位置,按起励按钮,发电机电压自动上升到升到额定值,PT二次电压测量值为V
A调节器逆变灭磁试验
B调节器逆变灭磁试验
C调节器逆变灭磁试验
空载跳灭磁开关灭磁试验
7、励磁系统频率特性试验
发电机频率每变化1%,机端电压变化%。

8.跟踪精度试验:
跟踪精度试验结果:
四、并网试验
注意事项:
A、发电机起励建压后,待C套调节器跟踪到位,将调节器切换到C套运行,
第一次并网以C套恒励磁电流调节方式并网。

并网后观察调节器显示屏显示的有功功率和无功功率值,无功应在增大励磁电流时上升。

B、检查有功、无功组合变送器的输出是否正常,变送器的零点的参考电压为
6V,功率增大时,电压上升。

一切正常后,按A套调节器的增减磁按钮,将控制信号调节到与C套一致,将调节器切换到自动通道运行,方可以进行下述试验。

1、调差特性试验。

不改变调节器的给定值,将调差增大,发电机无功功率将减少。

A套调节器
B套调节器
试验后将调节器的调差设置为第档。

2、恒无功调节试验。

将无功功率升到一定数值,然后用智能操作屏设置恒无功调节方式,进入恒无功方式,调节正常。

3、欠励限制试验
试验结果
4、甩负荷试验
试验结果
设备是否一次投运成功:是否五、试验异常情况及处理方法。

试验人员
电器科学研究院:
发电厂:
安装公司:
试验日期:年月日~ 年月日
电厂反馈信息表。

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