发电机励磁系统
发电机励磁系统原理

发电机励磁系统原理发电机励磁系统是指为了使发电机在运行中能够产生稳定的电压和电流,采取的一系列控制和调整励磁电流的措施。
励磁系统的原理是通过调节励磁电流来改变磁场强度,进而控制发电机的输出电压和频率。
一、电磁感应原理根据法拉第电磁感应定律,当导体在磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势。
由此,发电机中的转子在转动时,通过导线产生的感应电动势可以用来驱动电流,从而实现电能的转换。
二、励磁机构发电机励磁系统的核心是励磁机构,它由励磁电源和励磁回路组成。
励磁电源提供直流电源,用于激励发电机的磁场。
而励磁回路则通过一组电阻、电感和励磁开关等元件,将励磁电流导入到发电机的励磁线圈中。
三、调整励磁电流励磁电流的大小决定了发电机的磁场强度,从而影响了输出电压和频率。
一般情况下,发电机励磁系统会根据负荷的需求,通过调节励磁电流的大小来实现稳定的电压输出。
4、励磁系统的调整机制发电机励磁系统通常采用自动调压和手动调压两种方式来保持输出电压的稳定。
在自动调压模式下,根据电压传感器的反馈信号,控制励磁电流的大小。
一旦输出电压下降,励磁系统会自动增加励磁电流,以提高输出电压。
手动调压模式下,操作人员可以根据需要手动调整励磁电流,以实现电压的稳定输出。
五、励磁系统的稳定性好的励磁系统应具有良好的稳定性,能够在负荷变化时迅速调整励磁电流,并且使输出电压变化最小。
稳定性的提高可以通过增加励磁回路中的电感和电容元件,以及制定合理的励磁调节策略来实现。
六、励磁系统的应用发电机励磁系统广泛应用于各种发电场景中,包括电力站、风力发电、水力发电、汽车发电机等。
它不仅能够保证电力供应的稳定性和可靠性,还能够提高发电效率和节能减排。
总结:发电机励磁系统是使发电机能够稳定输出电压和频率的重要控制系统。
通过调节励磁电流来改变发电机的磁场强度,励磁系统能够实现电能的转换和稳定输出。
良好的励磁系统应具有稳定性和高效性,能够适应负荷变化并实现可靠的电力供应。
发电机励磁系统

复励系统
复励系统
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1.直流励磁机励磁系统
多用于七十年代以前的中小型机组。
2.具有与发电机同轴副励磁机的交流励磁机-静止整流器励磁 系统(“三机”励磁系统)
多用于六十年代以后100MW以上的大型火电机组。
3.具有与发电机同轴副励磁机的交流励磁机-旋转整流器励磁 系统(“无刷”励磁系统)
用于八十年代以后的大中小型机组(用量较少)。
在发电机突然解列、甩负荷时,强行励磁,将励磁电流迅速 减到安全数值,以防止发电机电压过分升高;
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4.提高继电保护动作的灵敏度
当系统处于低负荷运行状态时,发电机的励磁电流 不大,若系统此时发生短路故障,其短路电流较小, 且随时间衰减,以致带时限的继电保护不能正确工 作。励磁自动控制系统就可以通过调节发电机励磁 对发电机进行强励,不仅有利于提高电力系统稳定 性外,还因加大了电力系统的短路电流而使继电保 护的动作灵敏度得到提高。
在研究并联运行发电机组间的无功分配问题时所涉及的主要概念 之一是发电机端电压调差率。所谓发电机端电压调差率是指在自动 励磁调节器调差单元投入,电压给定值固定,发电机功率因数为零 的情况下,发电机的无功负载从零变化到额定值时,用发电机端电 压百分数表示的发电机端电压变化率,通常由下式计算:
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6.改善电力系统的运行条件
因为维持发电机端电压的恒定有利于维持电力系统的电压水 平。当电力系统由于种种原因,出现短时低电压时,励磁自 动控制系统可以发挥其调节功能,即大幅度地增加励磁以提 高系统电压。从而可以改善电力系统的运行条件。
(1)改善异步电动机的自起动条件 (2)为发电机异步运行创造条件 (3)减少重负荷合闸时的电压下降 (4)重负荷跳闸时,减少系统电压的上升
发电机励磁系统原理

维持发电机端电压恒定
01
通过自动调节励磁电流,使发电机在负载变化时保持端电压稳
定。
实现并列运行发电机间的无功功率分配
02
根据各发电机的无功功率需求,合理分配励磁电流,实现无功
功率的均衡分配。
提高电力系统的稳定性
03
通过快速、准确的励磁调节,提高电力系统的静态稳定性和暂
态稳定性。
控制策略选择与优化方法
维护保养
为每台发电机励磁系统建立档案 ,记录其运行和维护情况,为故 障分析和预防性维护提供依据。
05
励磁系统性能评估与测试 方法
性能评估指标体系构建
稳定性指标
衡量励磁系统在扰动下的稳定性,包括静态稳定 性和动态稳定性。
响应性指标
评价励磁系统对发电机运行状态变化的响应速度 和准确性。
经济性指标
考虑励磁系统运行过程中的能耗、维护成本等经 济因素。
面临的挑战和解决方案探讨
挑战
数字化励磁技术的发展面临着电磁干扰、硬件可靠性、软件安全性等方面的挑战。
解决方案
通过优化电磁兼容设计、提高硬件制造工艺、加强软件安全防护等措施,解决数字化励磁技术发展中的难题。
未来发展趋势预测
高效化
随着电力电子技术的发展,未来励磁系统将更加高效,能 够降低能耗,提高发电效率。
过励限制
通过调整励磁电流的大小,限制发电机的过励程度,防止因过励而损坏发电机 。具体实现方式包括设置过励保护定值、采用自动励磁调节器等。
欠励限制
当发电机励磁电流不足时,采取相应措施增加励磁电流,以保证发电机的正常 运行。具体实现方式包括设置欠励保护定值、采用备用励磁系统等。
故障诊断技术原理及应用案例
组成部分
各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍励磁系统是指用来产生磁场的一种系统。
它在许多领域都有应用,包括发电机、电动机和变压器等电力设备,以及医学成像设备、磁选机和磁共振成像仪等。
1.直流励磁系统直流励磁系统是最简单的励磁系统之一,它使用直流电源来供应磁场。
在直流发电机和直流电动机中,一个直流电源通过励磁线圈提供电流,产生一个稳定的磁场。
直流励磁系统具有响应速度快、控制简单、稳定性高等优点,但需要较大的电源容量。
2.交流励磁系统交流励磁系统是利用交流电源来供应磁场的一种励磁系统。
它适用于交流发电机、交流电动机和变压器等设备。
在交流励磁系统中,通常使用电力变压器将输入电压从高电压变成合适的低电压,然后通过整流电路将交流电转换为直流电。
此外,交流励磁系统可以通过改变输入电压的频率和幅度来调节输出磁场的强度。
3.永磁励磁系统永磁励磁系统是利用永磁体产生磁场的一种励磁系统。
永磁励磁系统适用于小型发电机和电动机,具有体积小、质量轻、效率高等优点。
永磁材料可以分为强磁性永磁材料和软磁性永磁材料两类,前者适用于高速运动的设备,后者适用于低速设备。
永磁励磁系统的磁场强度可通过改变永磁体的形状和材料来调节。
4.感应励磁系统感应励磁系统利用电磁感应原理产生磁场。
在感应励磁系统中,通过交变磁场的作用,在导体中感应出涡流,从而产生磁场。
感应励磁系统广泛应用于感应加热设备和感应炉等领域。
感应励磁系统的磁场强度可通过改变交变磁场的频率、幅度和导体材料来调节。
5.分段励磁系统分段励磁系统是指将励磁线圈分成多个段落,每个段落通过控制电流来产生不同强度的磁场。
分段励磁系统可以根据需要调节每个段落的电流,从而改变整个励磁系统的磁场强度。
这种系统适用于电力变压器和磁选机等设备中,可以减少能量消耗和提高效率。
总结起来,励磁系统有直流励磁系统、交流励磁系统、永磁励磁系统、感应励磁系统和分段励磁系统等多种形式。
每种励磁系统都有各自的特点和应用领域,可以根据实际需求选择适合的励磁系统。
2024版图解发电机励磁原理

高可靠性设计
提高发电机励磁系统的可靠性是未 来的重要发展方向,通过采用冗余 设计、故障预测与健康管理等技术
手段降低系统故障率。
绿色环保
随着环保意识的提高,未来发电机 励磁系统将更加注重绿色环保,采 用低能耗、低污染的材料和技术,
降低系统对环境的影响。
对未来学习和工作的建议
深入学习专业知识
继续深入学习电力电子、控制理 论等相关专业知识,为从事发电 机励磁相关领域的工作打下坚实
案例分析:某大型水电站励磁调节器设计
• 设计背景:某大型水电站采用水轮发电机组,装机容量大、运行工况复杂,对励磁调节器性能要求高。 • 设计目标:设计一款高性能、高可靠性的励磁调节器,满足水电站运行要求。 • 设计方案:采用基于DSP的数字式励磁调节器设计方案,实现快速、精确的电压调节和功率分配功能;同时采
基础。
关注前沿技术动态
关注发电机励磁技术的最新发展 动态,了解新技术、新方法的应 用情况,不断提升自己的专业素 养。
加强实践动手能力
通过参与实验、项目等方式加强 实践动手能力,培养解决实际问 题的能力。
拓展跨学科知识
学习与发电机励磁相关的跨学科 知识,如电力系统分析、电机学 等,提升综合分析和解决问题的
如失磁、励磁不稳、励磁过流等故障,通过 案例分析学习相应的处理方法和预防措施。
发电机励磁技术发展趋势预测
数字化与智能化
随着电力电子技术和控制理论的发 展,未来发电机励磁系统将更加数 字化和智能化,实现更精确的控制 和优化。
多功能集成化
为满足不同应用场景的需求,发电 机励磁系统将向多功能集成化方向 发展,如集成无功补偿、谐波治理 等功能。
提高发电机并列运行的稳定性。
功能
发电机励磁系统

第3章发电机励磁系统 (2)1发电机励磁系统基本知识 (2)1.1同步发电机励磁控制系统的任务 (2)1.2对励磁系统的基本要求 (3)1.3励磁系统的分类 (4)2 我厂1000MW机组励磁系统 (9)2.1励磁系统的型号说明 (9)2.2技术规范 (10)2.3 UNITROL 5000励磁系统简述 (12)2.4 UN5000励磁系统性能 (17)2.5励磁系统操作与调整 (18)第3章发电机励磁系统1发电机励磁系统基本知识同步发电机的运行特性与它的空载电动势E q值的大小有关,而E q值是发电机励磁电流I ef的函数,改变励磁电流就可影响同步发电机在电力系统中的运行特性。
因此,对同步发电机的励磁进行控制,是对发电机的运行实行控制的重要内容之一。
电力系统在正常运行时,发电机励磁电流的变化主要影响电网的电压水平和并联运行机组间无功功率的分配。
在某些故障情况下,发电机端电压降低将导致电力系统稳定水平下降。
为此,当系统发生故障时,要求发电机迅速增大励磁电流,以维持电网的电压水平及稳定性。
可见,同步发电机励磁的自动控制在保证电能质量,无功功率的合理分配和提高电力系统运行的可靠性方面都起着十分重要的作用。
供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。
它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。
励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流,即励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。
整个励磁自动控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元和发电机构成一个反馈控制系统。
同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成。
如图1-1所示:图1-1发电机励磁系统基本原理框图1.1同步发电机励磁控制系统的任务在电力系统正常运行或事故运行中,同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用。
优良的励磁控制系统不仅可以保证发电机可靠运行,提供合格的电能,而且还可有效地提高系统的技术指标。
发电机励磁系统介绍

发电机励磁系统介绍励磁系统主要由励磁电源、励磁绕组、励磁控制器和励磁回路组成。
励磁电源是励磁系统的核心部分,它一般由稳压整流器组成。
稳压整流器通过将交流电转换成直流电,向励磁绕组提供稳定的励磁电流。
稳压整流器的工作原理主要是利用整流元件(如晶闸管、可控整流器等)将交流电变为直流电,并通过电压调节器(如电抗式调压器、电位器等)控制输出电压的大小。
励磁电源的稳定性直接影响着发电机的励磁能力和发电质量。
励磁绕组是发电机中的一部分线圈,一般位于发电机的转子极端。
励磁绕组的主要作用是通过激励电流形成磁场,使得转子产生电磁感应,进而发生电磁能量转换。
励磁绕组的设计和工艺技术对发电机的励磁能力和稳定性有着重要的影响。
一般情况下,励磁绕组采用的是多层绕组,以减少电磁感应的损失并提高转子的稳定性。
励磁控制器是励磁系统的智能控制部分,通过对励磁电源和励磁绕组的调节,实现对发电机励磁电流和磁场的控制。
励磁控制器一般具有自动调节功能,可以根据发电机的负荷情况动态调整励磁电流,确保输出电压和电流的稳定性。
同时,励磁控制器还可以监测发电机的运行状态,如温度、振动等参数,并及时报警,以保护发电机的安全运行。
励磁回路是连接励磁电源和励磁绕组的电路,它主要由导线、接线盒、开关等组成。
励磁回路的设计应考虑导线的导电性、抗干扰能力和散热能力等因素,以确保励磁电流的稳定传输。
此外,励磁回路还应具备可靠的保护装置,以防止因励磁电流过大或故障等原因对发电机造成损坏。
总体而言,发电机励磁系统是确保发电机能够持续稳定输出电能的关键系统。
它通过励磁电源、励磁绕组、励磁控制器和励磁回路等组成部分的协同工作,实现对发电机励磁能力的控制和调节。
只有励磁系统工作正常、稳定,才能保障发电机提供稳定的电力输出,并确保电力系统的安全和可靠运行。
励磁系统故障的原因及处理

励磁系统故障的原因及处理大家好,今天咱们聊聊励磁系统故障这件事。
说实话,这个话题可能听上去有点儿枯燥,但别急,咱们把它拆开来,一步步说清楚,也不难懂的。
1. 励磁系统的基本概念1.1 什么是励磁系统?励磁系统其实就是发电机里一个非常重要的部件,简单说,它的作用就是给发电机提供所需的磁场。
想象一下,如果没有磁场,发电机就像是没有油的汽车,根本无法启动。
1.2 励磁系统的作用励磁系统的核心作用就是确保发电机能够稳定地输出电力。
如果励磁系统出现问题,就会导致发电机的电压不稳定,甚至可能引发一系列麻烦事儿。
2. 励磁系统故障的常见原因2.1 电源问题首先,电源问题是最常见的故障原因。
比如电池电量不足、电源线路老化,这些都是让励磁系统“掉链子”的常见元凶。
试想一下,如果你的手机没电了,它是不是也用不了?励磁系统也是这个道理。
2.2 设备老化接下来,就是设备老化。
时间一长,系统里的部件会逐渐磨损,这就像是你用得久了的老鞋子,慢慢就会出现问题。
比如励磁机的刷子磨损,或者是电磁铁的线圈变得不灵光,这些都是老化的表现。
2.3 环境因素环境因素也是个大问题。
高温、高湿度都会对励磁系统造成影响,就像是你在炎热的夏天里,电脑也会因为热而变得卡顿。
3. 励磁系统故障的处理方法3.1 定期维护面对这些问题,最好的办法就是定期维护。
就像你定期给汽车换机油一样,励磁系统也需要定期检查。
这样可以避免许多潜在的问题,确保系统运行得更稳定。
3.2 更换故障部件遇到具体的故障时,需要及时更换损坏的部件。
比如说,如果发现励磁机的刷子磨损了,那就要及时更换刷子,这样才能让系统重新“焕发活力”。
3.3 环境控制最后,还要注意环境控制。
尽量避免让励磁系统暴露在极端的环境下,确保它在一个适宜的温度和湿度范围内工作。
这就像是给它穿上合适的衣服,保护它免受环境的侵害。
总结总的来说,励磁系统的故障虽然听上去有点复杂,但只要我们掌握了常见原因,并且采取合适的处理措施,就能有效预防和解决这些问题。
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要求发电机快速灭磁的原因
这是因为同步发电机发生内部短路故障时, 虽然继电保护装置能迅速地把发电机与系统断开, 但如果不能同时将励磁电流快速降低到接近零值, 则由磁场电流产生的感应电势将继续维持故障电 流,时间一长,将会使故障扩大,造成发电机绕 组甚至铁心严重受损。因此,当发电机发生内部 故障时,在继电保护动作快速切断主断路器的同 时,还要求发电机快速灭磁。
件下更容易出ห้องสมุดไป่ตู้。微机励磁调节器的时间常数小,可改善
电压调节特性,提高了系统的暂态稳定水平。但由于自动
励磁调节器产生的附加阻尼为负值,抵消了系统本身所固
有的正阻尼,使系统的总阻尼减少或成为负值,以至系统
在扰动作用后的功率振荡长久不能平息,甚至导致自发的
低频振荡 。
引起联
系统与系统或 机组与系统之
低频振荡的危害
恒值电阻灭磁特点:恒值电阻放电灭磁的特点是:转子 绕组两端的电压等于转子电流与放电电阻的乘积。放电 电阻值可按转子电压小于或等于转子电压容许值的原则 来选定;灭磁过程时间较长
非线性电阻灭磁:用非线性电阻代替恒值电阻,可以加 快灭磁过程,当转子电流大时,其阻值小,当转子电流 小时,其阻值又变大,使电流电阻两者乘积变化不大, 并始终小于或等于转子电压容许值。
络线过 流跳闸
间的失步而解 列
微机自并励励磁系统
北京吉思电气有限公司生产的GEC系列微机励磁装置 是具有自主知识产权,具有最简单的硬件结构与最丰富的 软件功能的工业微机励磁装置。GEC系列微机励磁装置依 据先进的非线性控制理论和采用全数字化的微机控制技术, 使产品在改善发电厂和电力系统运行稳定性方面具有明显 的优越性。
型机组发电机出口均采用了封闭母线,发电机端三相短
路可能性基本消除 。
自并励对继电保护的影响
对主保护影响不大,对发变阻的后备保护影响较大,当发电机外部发生短 路时,机端电压下降,励磁电流也随之减小,发电机短路电流衰减很快。 将导致发电机后备保护不能正常动作。为此,发电机后备保护需增设电流 记忆功能 。
从发电机机端电压源取得功率并使用静止可 控整流装置的励磁系统,即电势源静止励磁系统。 由励磁变压器、励磁调节装置、功率整流装置、灭 磁装置、起励设备、励磁操作设备等组成 。
发电机的励磁电 源由接于发电机 出口的励磁变压 器TE供给,励 磁电流靠自动电 压调节器AVR进 行调节。
正确评价自并励
自并励方式的主要优点是设备和接线简单、可靠性高、励 磁调节速度快,如采用三相全控整流电路,可以实现逆变 灭磁,为简化励磁系统创造了条件 。
的情况,相应地调整励磁电流,以维持发电机端电压在给定水平上。
2
使并列运行的各台同步发电机所带的无功功率得到稳定而合理的分配。
3
增加并入电网运行的发电机的阻尼转矩,以提高电力系统动态稳定性
及输电线路的有功功率传输能力。
4
在电力系统发生短路故障造成发电机机端电压严重下降时,强行励磁,
将励磁电压迅速增升到足够的顶值,以提高电力系统的暂态稳定性。
(1)励磁功率单元,包括整流装置及其交流电源。 它的作用是向发电机的励磁绕组提供直流励磁电源。
(2)励磁调节器。它的作用是感受发电机电压及 运行工况的变化,自动地调节励磁功率单元输出的 励磁电流的大小,以满足系统运行的要求。
按励磁电源的不同分为如下三种方式
1、 直流励磁机励磁方式。多用于中、小机组 。它实际上是一个直流发电机 优点是比较简单,不易受系统影响,调节比较稳定,但是碳刷、整流子维护 麻烦,尤其是冒火问题很难解决。
理想 灭磁
在整个灭磁过程中,转子电流的衰减 率保持不变,且由衰减率引起的转子 感应过电压等于其容许值
恒值电阻灭磁:灭磁开关动作后,其常闭触点首先闭合, 将放电电阻并接在发电机绕组两端,然后常开触点断开, 将转子绕组与直流励磁电源断开。这时,转子电流将由 放电电阻续流,不致产生危险的过电压。之后,转子电 流在由转子绕组和放电电阻构成的回路中自行衰减到零, 完成灭磁过程。
①励磁顶值电压倍数npu
常称电压强励倍数,它指在强励期间励磁功率单元可能 提供的最高输出电压值与发电机额定励磁电压之比。对于采 用静止励磁的水轮发电机来说,励磁功率单元在强励期间所 能提供的最高电压和发电机的运行状态有关(对自并激励磁 系统和发电机端电压有关;对自复激励磁系统则和发电机端 电压及端电流有关)。因而对强励倍数作了以下规定:对于 自并励系统,当发电机机端正序电压为额定值的80%时,励 磁顶值电压倍数应予保证,对水轮发电机的电压强励倍数, 一般要求不小于2,在特殊情况下可高于或低于2,但不宜低
自并励系统的设计选型
自并励的应用条件
由于励磁输出受发电机端电压的制约,在某些系统严重 故障导致系统电压波动较大的情况时不宜采用。位于主网震 荡中心的发电机不宜采用该系统;位于负载中心或受端机组, 因故障导致系统电压恢复慢,影响强励能力的发挥,导致功 角振荡加大或系统电压过低导致电压崩溃,亦不宜采用
由于发电机励磁回路存在电感,而直流电流又没有过零的 时刻,当电流一定时突然断路,电弧熄灭瞬间会产生过电 压。电弧熄灭得越快,电流变化速度越大,过电压值就越 高,这可能造成励磁回路绝缘被击穿而损坏。因此同步发 电机的励磁回路不能装设快速动作的断路器。
励磁系统稳定器
励磁系统稳定器又称为阻尼器,它是指为将 发电机励磁电压(转子电压)微分,再反馈到综 合放大单元的输入端参与调节所采用的并联校正 的转子电压微分负反馈网络。励磁系统稳定器具 有增加阻尼、抑制超调和消除振荡的作用。
电力系统稳定器的作用:主要是抑制电力系统0.1-2.5 Hz的低频振荡。电力系统稳定器的任务是接受这些振荡 信号,并按要求传递给励磁电压调节器,通过电压调节 器的自动控制作用 ,对发电机转子之间的相对振荡提 供正阻尼,以此实现对振荡的抑制。
?
常出现在远距离、重负荷输电线路上,或者互联系统
的弱联络线上,在采用快速响应高放大倍数励磁系统的条
全控桥的交流侧电源中去,不需放电电阻或灭弧栅,简 便实用;灭磁可靠;灭磁时间相对较长,但过电压倍数 很低。
该设备与磁场开关配合,作为发电机转子回路故障状态 下灭磁能量吸收和任何状态下过电压保护。
磁场断路器柜( A 柜)和灭 磁过电压保护柜(B柜)组 合而成。
灭磁存在的一些问题
非线性电阻在使用中存在的一些问题: ①因氧化锌灭 磁电阻正常情况下几乎处于断开状态,目前现场尚无 有效的手段对其进行测量,以确认其性能良好,若氧 化锌在使用过程中发生永久性短路或开路状态,将可 能造成发电机转子绕组或灭磁开关损坏事故。②非线 性电阻灭磁系统存在运行方式的适应问题,在强励状 态下,强励电压越高,灭磁时加在与绕组并联连接的 非线性电阻端的电压越低,有可能使非线性电阻不能 导通,而使换流失败。同理,在逆变状态下灭磁,逆 变电压越负,加在非线性电阻两端的电压超高,导致 过分地加重了非线性电阻的负载
微机励磁系统配置常采用双柜配置,柜内包括励磁调节 控制、功率单元、灭磁开关等,外部配有励磁变压器。 全数字化、四种控制方式(①NOEC方式非线性最优, ②
LOEC方式线性最优控制, ③PSS方式电力系统稳定器 , ④ PID方
式比例、积分、微分 )、直观的人机接口、完备的保护功 能等 ,可靠性高。
对于微机励磁调节器而言,其大部分功能都软件化了, 即由软件实现。从硬件角度看,微机励磁系统即是由微 机控制器和受控对象(发电机)构成的微机工控系统。
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在发电机突然解列、甩负荷时,强行减磁,将励磁电流迅速减到安全
数值,以防止发电机电压过分升高。
6
在发电机内部发生短路故障时,快速灭磁,将励磁电流迅速减到零值
,以减小故障损坏程度。
7
在不同运行工况下,根据要求对发电机实行过励限制和欠励限制等, 以确保发电机组的安全稳定运行。 。
一般由如下两个基本部分组成 :
静止式自励励磁系统(GEC-II) 的典型接线
励磁系统常见故障
当励磁系统出现故障时,要根据机组是否第一次启励建 压,认真分析启励前后的有关测量参数、信号指示及其变 化情况和系统故障、机组有关保护动作情况,以合理确定 检查的重点和步骤,达到快速处理故障的目的 。
常见因素
1、励磁电压互感器接线错误引起的故障 2、一次部分引起的故障 3、励磁采样错误引起的故障 4、机组剩磁极性引起的故障 5、可控硅损坏引起的故障
灭弧栅灭磁特点:接近理想灭磁。缺点是转子电流较小时 不能很快断弧
逆变灭磁:利用三相全控桥的逆变工作状态,控制角
从小于90°的整流运行状态突然后退到大于90°的某一 适当角度,此时励磁电源改变极性,以反电动势的形式 加于励磁绕组,使转子电流迅速衰减到零的灭磁方法 。
逆变灭磁的特点:能将转子储能迅速地反馈到三相
对发电机轴系安全的影响 自并励磁方式大大缩短汽轮发电机的轴系长度,对减小汽 轮机的震动是非常有帮助的。若励磁系统为微机化的励磁 系统,而不再采用分离元件,其运行更灵活,维护更方便
对系统暂态功角稳定的影响
自并励静止励磁系统响应速度快,发电机具有较高强励电压 倍数对系统的暂态电压稳定水平有所改善 。
自并励最不利的情况
可控硅励磁功率柜
普遍采用可控硅全控桥 ,配置有交流过电压保护 装置,冷却装置。至少配置2套。
灭磁及过压保护装置
在发电机转子回路设置灭磁开关,采用相应的灭磁 方式。转子过压保护装置较多采用非线性电阻(高性 能氧化锌压敏电阻)来实现,这种方式较普遍采用。
励磁调节器
投运的新机组都选用微机励磁调节器,向多变量、向非 线性发展 。
华润电力(温州)有限公司
雷孝毅
1、励磁系统的任务 2、发电机励磁系统的组成
3、常用的励磁方式 4、什么是自并励励磁系统 5、正确评价自并励方式
6、自并励系统的设计选型 7、灭磁 8、励磁系统稳定器 9、电力系统稳定器 10、微机自并励励磁系统 11、回顾与展望