发电机自并励励磁调节系统及运行
自并励励磁系统

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 。
3、静止励磁方式。其中最具代表性的是自并励励磁方式。也多用于容量在 100MW及以上的汽轮发电机组
自并励励磁系统
什么是自并励?
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 。
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 。
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 励磁变压器的选择 环氧树脂干式变压器,多采用三角形-星形(Δ/Y)接线 , 配备相应的限制操作过电压和过电流保护。
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。
EXC9100自并励静态励磁系统调试与运行

EXC9100自并励静态励磁系统调试与运行摘要:近年来,随着国家对工厂全面智能化升级,发电机自并励静态励磁系统在汽轮发电机中的应用也越来越普及,说明与过去的励磁方式相比有较大的优越性,下面浅谈自并励静态励磁系统的优缺点以及调试的中应注意的问题。
关键词:自并励静态励磁系统;调试;一、自并励静态励磁系统概况某石化动力中心变电站发电机励磁系统采用型号为EXC9100自并励静态励磁,自并励静止励磁系统是指发电机的励磁电源是通过励磁变压器和整流装置从发电机机端取得的励磁控制系统。
包含励磁调节器单元(调节柜)、功率单元(多个功率柜)、灭磁及过压保护单元(灭磁开关柜、灭磁柜、灭磁电阻柜等)、起励单元、励磁变压器等装置组成。
励磁调节器是励磁反馈控制的核心部分,包括了A/B/C三调节通道、人机界面部分、对外接口(智能IIU)及可选配的特殊功能通讯模块部分;功率单元是由大功率可控硅组成的三相全控整流桥。
启动前由 DC220V 电源作为发电机起励电源,起励正常后切换为自并励磁电源;励磁系统内部的励磁调节通道、人机界面、智能IIU、功率单元、灭磁及过压保护单元之间的数据交换通过现场CAN总线实现。
二、自并励静止励磁系统优点与缺点1、运行可靠性高。
自并励励磁系统为静态励磁,没有旋转部分,运行可靠性高。
2、可提高机组轴系的稳定性。
由于取消了主、副励磁机,缩短了汽轮机一发电机组的轴系长度提高了机组轴系的稳定性、改善了轴系的振动,从而提高了机组安全运行的水平。
3、励磁系统响应快。
自并励励磁系统是一种高起始的快速响应励磁系统。
因而技术指标高,性能参数好。
4、可提高电力系统的稳定水平。
在小干扰稳定方面,自并励静止励磁系统配置电力系统稳定器后,小干扰稳定水平较交流励磁机励磁系统有明显的提高:在大干扰稳定方面,电力系统的计算表明,自并励励磁系统的暂态稳定水平与交流励磁机励磁系统相近或略有提高。
5、可提高电厂的经济效益。
自并励静止励磁系统没有旋转部分,发电机运行可靠性高、调整容易、维护简单、检修工作量小,因而可提高发电效益。
发电机自并励励磁工作原理

发电机自并励励磁工作原理发电机是一种将机械能转化为电能的装置。
自并励励磁是发电机中的一种工作原理,它通过自身的磁场来激励电磁感应产生电流。
本文将详细介绍发电机自并励励磁的工作原理。
我们需要了解发电机的基本构造。
发电机主要由转子、定子和励磁系统组成。
转子是发电机的旋转部分,由磁极和绕组组成。
定子是发电机的静止部分,上面布满绕组。
励磁系统则是用来产生磁场的部分,一般由励磁电源和励磁绕组组成。
在发电机自并励励磁工作中,励磁绕组起到了至关重要的作用。
励磁绕组通常绕在定子上,通过与转子的磁极相互作用,产生磁通量。
当机械能作用于转子上时,转子开始旋转,磁极也随之旋转,磁通量也随之变化。
根据法拉第电磁感应定律,磁通量的变化会在定子绕组中产生感应电动势。
然而,在刚开始转动的瞬间,发电机还没有产生足够的电流来激励励磁绕组,因此励磁系统无法正常工作。
为了解决这个问题,发电机需要一种启动励磁的方法,这就是自并励励磁。
自并励励磁的原理是利用发电机自身的感应电动势来产生励磁电流,进而激励励磁绕组。
当转子开始旋转时,定子中的感应电动势会在励磁绕组中产生一定的电流。
这个电流会通过励磁绕组产生磁场,进而增强定子中的磁通量。
随着转速的增加,励磁电流也逐渐增大,磁场也逐渐增强,从而使发电机能够正常工作。
通过自并励励磁,发电机能够在转速较低的情况下自行启动并产生足够的励磁电流。
一旦发电机开始工作,它就可以维持自身的励磁电流并继续产生电能。
这种自动启动的特性使得发电机在实际应用中非常方便,无需外部励磁电源的支持。
总结起来,发电机自并励励磁是一种利用发电机自身感应电动势产生励磁电流的工作原理。
通过励磁绕组产生的磁场,发电机能够自行启动并正常工作。
这种工作原理使得发电机在实际应用中更加灵活便捷,为我们的生活提供了可靠的电力供应。
发电机励磁系统原理

发电机励磁系统原理及运行1.(发电机励磁系统图:)励磁系统构成及优缺点:励磁电源由励磁变引自发电机机端,通过可控硅整流元件直接控制发电机的励磁,这种励磁方式即为自并励可控硅整流励磁,其特点如下:(1)因采用可控硅整流器和无需考虑同轴励磁机时间常数的影响,故可获得较高的电压响应速度。
(2) 励磁变压器接到发电机端不受厂用电压的影响,但需起励电源。
(3)缺点:其一整流输出的直流顶值电压受发电机或电力系统短路故障形式和故障点远近的影响,缺乏足够的强励能力。
其二由于自并励可控硅整流励磁系统的发电机短路电流衰减较快,对发电机带延时的后备保护可靠动作不利。
为此,过流保护可采用电流启动记忆,由复合电压或低电压闭锁的延时保护。
2. 发电机励磁装置:(1) 励磁装置组成:并联励磁变、可控整流装置、励磁调节器、灭磁及转子过电压保护、起励回路。
(2) 并联励磁变压器:型号:SCLLB-1800KVA / 容量:1800kVA一次电压15.75KV 二次电压:0.6kv接线Y/△ -11••••• 自并励励磁系统的励磁变压器不设自动开关,只设有隔离刀闸。
励磁变装设过流保护,该保护动作引跳出口油开关及灭磁开关。
励磁变接在主变底压侧,不受系统及厂用电影响。
•(3) 可控硅整流回路:(整流回路原理图:)以单相半波整流电路为例说明可控硅整流电路的工作原理。
要使可控硅导通,必须在可控硅的阳极及控制极同时加正向电压,并且使流过可控硅的阳极电流大于它的维持电流。
当阳极加反响电压,或流过可控硅阳极的电流小于维持电流时,可控硅截止。
从可控硅承受正向电压开始,到可控硅导通为止,这一段区间为控制角。
改变控制角的大小,可调整可控硅输出电压的大小。
可控硅整流电路可输出连续可调的直流电压。
主整流器采用三相全控桥,2个功率柜并列运行。
整流元件采用晶闸管整流,•每个功率柜额定功率输出2000A。
整流柜为强迫风冷式。
风机设有主、备用电源,互为备用(•主、备用电源:均用机旁I II段电源)。
试论发电机自并励励磁系统的特点及问题

试论发电机自并励励磁系统的特点及问题发电机自并励励磁系统是一种常见的发电机励磁系统,它具有很多独特的特点和问题。
本文将试论发电机自并励励磁系统的特点及问题,以期能够更好地了解和应用这一系统。
发电机自并励励磁系统是指发电机自身产生励磁电流,使发电机的励磁系统实现自动调节和控制。
这种系统具有以下几个特点:1. 自动调节:发电机自并励励磁系统能够根据负载的变化自动调节励磁电流,使发电机的输出电压可以稳定在设定值附近。
2. 简化结构:相比外部励磁系统,发电机自并励励磁系统的结构更加简单,因为它不需要额外的励磁电源和控制装置,减少了设备成本和维护成本。
3. 自身稳定性:发电机自并励励磁系统由于采用了自激励原理,具有一定的自身稳定性,使得发电机在瞬时负载变化时能够更快地调节励磁电流,提高系统的稳定性。
4. 适用范围广:发电机自并励励磁系统适用于各种类型的发电机,包括交流发电机和直流发电机,无论是小型发电机还是大型发电机,都可以采用这种系统。
发电机自并励励磁系统也存在一些问题,需要引起我们的重视和解决:1. 励磁电压调节问题:发电机自并励励磁系统在励磁电压调节方面存在一定的困难,特别是在大功率发电机上更加突出。
因为自激励原理很容易受到电磁参数变化的影响,导致励磁电压波动较大。
2. 预磁电流问题:发电机自并励励磁系统需要一定的预磁电流来保证自激励的正常进行,因此需要在系统设计和调试时合理确定预磁电流的数值,太小会导致自激励困难,太大则会浪费电能。
3. 兼容性问题:发电机自并励励磁系统虽然适用范围广,但是在与其他系统的兼容性方面可能存在问题,特别是在与电力系统自动化控制系统结合时,可能需要经过较长的调试过程。
4. 自激励失效问题:如果发电机自并励励磁系统自激励失效,可能会导致发电机输出电压不稳定甚至无法正常工作,对于一些对供电稳定性要求较高的场合,这种情况需要引起特别重视。
针对以上问题,我们需要注意以下几点解决方案:1. 优化励磁系统设计:在发电机自并励励磁系统的设计中,需要充分考虑到励磁电压调节、预磁电流和系统兼容性等因素,采用合理的电路结构和控制算法,使得系统具有更好的稳定性和可靠性。
试论发电机自并励励磁系统的特点及问题

试论发电机自并励励磁系统的特点及问题
自并励发电机是一种常见的发电机类型,其特点是不需要外部励磁设备,可以通过自身的电磁感应产生激磁电流,从而实现发电功能。
自并励发电机的特点和问题如下:
特点:
1. 简单方便:自并励发电机不需要外部的励磁设备,省去了安装和维护的麻烦。
2. 自给自足:自并励发电机可以在没有外部电源的情况下自行发电,可以独立运行。
3. 稳定性好:自并励发电机具有较好的稳定性,可以在工作过程中自我调整电磁感应产生的激磁电流。
问题:
1. 启动困难:自并励发电机在启动时需要突破内部电阻的限制,通过产生更大的电流来激发磁场,但由于这部分电流需要自身产生,所以启动时会受到影响。
2. 稳态调节:在发电机负载发生变化时,自并励发电机需要通过调节内部的电磁感应电流来实现稳定的输出电压,这对控制电路的设计提出了一定的要求。
3. 励磁损耗:为了保证自并励发电机的正常工作,需要一定的励磁功率,但这部分功率会造成一定的损耗,影响整体的发电效率。
自并励发电机具有简单方便、自给自足、稳定性好等特点,但在启动困难、稳态调节和励磁损耗等方面存在一定的问题。
针对这些问题,可以通过改进发电机的结构和设计控制电路,提高启动性能和稳态性能,降低励磁损耗,从而更好地满足实际应用需求。
同步发电机励磁调节及励磁系统实验

同步发电机励磁调节及励磁系统实验一、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U F(保持机端电压稳定)、恒I L(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。
自并励在同步发电机励磁系统的应用

自并励在同步发电机励磁系统的应用在现代电力系统中,同步发电机作为主要的发电设备,其性能和运行稳定性对于保障电力供应的质量和可靠性至关重要。
而励磁系统作为同步发电机的重要组成部分,对发电机的运行特性和电力系统的稳定性有着显著的影响。
自并励励磁系统作为一种常见的励磁方式,在同步发电机中得到了广泛的应用。
自并励励磁系统的基本构成包括励磁变压器、可控硅整流装置和自动励磁调节器等部分。
励磁变压器将发电机端的电压降压后,为可控硅整流装置提供交流电源。
可控硅整流装置将交流电源转换为直流电源,供给发电机的励磁绕组。
自动励磁调节器则根据发电机端的电压、电流等参数,实时调节可控硅的导通角,从而控制励磁电流的大小,实现对发电机端电压的稳定控制。
自并励励磁系统具有许多显著的优点。
首先,其结构相对简单,可靠性高。
由于减少了中间环节,降低了系统故障的概率,提高了设备的可用率。
其次,响应速度快。
自并励系统能够迅速响应发电机端电压的变化,及时调节励磁电流,从而有效地提高了电力系统的暂态稳定性。
再者,自并励系统的造价相对较低,维护成本也较为经济。
在实际应用中,自并励励磁系统对于提高同步发电机的运行性能发挥了重要作用。
例如,在电力系统发生短路故障时,发电机端电压会急剧下降。
自并励系统能够快速增加励磁电流,增强发电机的励磁磁场,提高发电机的输出电压,从而有助于维持电力系统的稳定性。
此外,自并励系统还能够提高发电机的无功调节能力,使发电机在不同的负载条件下都能够保持稳定的运行电压。
然而,自并励励磁系统也存在一些不足之处。
在发电机近端发生短路故障时,由于机端电压下降严重,可能导致励磁电流不足,影响发电机的强励能力。
为了解决这一问题,通常会采取一些措施,如采用高性能的自动励磁调节器、增加励磁变压器的容量等。
在选择自并励励磁系统时,需要根据具体的电力系统要求和发电机的运行条件进行综合考虑。
例如,对于容量较大、对稳定性要求较高的发电机,自并励系统可能是一个较好的选择;而对于一些特殊的运行条件,如长距离输电线路、弱电网等,可能需要结合其他励磁方式来提高系统的性能。
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发电部电气培训 发电机强励动作处理: (1)检查强励是否为系统故障引起动作。 (2)发电机强励动作后,10秒内不得干涉励磁的自 动调整。 (3)10秒后,如果发电机定子电流、转子电流不能 恢复正常,则将AVR励磁调节器切换或切至手动 方式下,手动调整励磁电流在额定值1.05倍以下 (4)如果强励持续性动作,发电机过压、过激励等 保护未动作,人为进行干预,减少励磁电流,调 整机端电压、330KV电压。 (5)如果强励是误动,应将励磁调节器切换至备用 励磁调节器或切至手动方式运行。
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发电机自并励励磁调节系统及运行
主讲人:杨旭东 2015年7月26日
发电部电气培训 一、励磁系统简介
大唐甘谷电厂发电机组励磁系统采用南瑞电气控 制公司SAVR——2000型静态励磁系统,励磁方式 为自并励励磁方式,励磁系统包括一台励磁变压 器,一台FLR非线性电阻柜,一台灭磁开关柜,三 台FLZ 2200型整流装置,一台励磁调节柜,励磁 调节柜内配有三套励磁调节器。其励磁电源取自 发电机机端出口电压,励磁变压器为励磁系统提 供励磁电源。
MVAR MW
欠励最大无功
欠励动作时间 欠励返回时间
-75.320
0.060 1.000
-75.320
0.060 1.000
-75.320
0.060 1.000
MVAR
S S
强励最小电流
强励最大电流 强励动作时间
109.999
200.006 10.000
109.999
200.006 10.000
109.999
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励磁系统参数限制定值
参数名称 A套 B套 设置值 单位
过励最小有功
0.000
0.000
0.000
MW
过励最小无功
209.993
209.993
209.993
MVAR
过励最大有功
329.971
329.971
329.971
MW
过励最大无功
209.993
209.993
209.993
MVAR
过励动作时间
换,对发电机PT按照上述方法进行检查处理。
发电部电气培训 (二)励磁调节器输出不稳定。输出不稳定现象为发 电机励磁电压、机端电压、电流、无功功率数值摆 动、参数变化大。就地励磁整流柜可控硅整流桥输 出电压、输出电流表指针有摆动(调节器内部参数 发生变化或有关元件和模块故障引起)。 (三)发电机强励动作
线,退出对应保护,若PT断线为二次侧空开跳闸
,注意安全,对PT及二次空开进行检查,合上PT
二次空开 ;出现PT断线信号后,PT二次空开合闸
正常,外观未能发现异常,
Байду номын сангаас
发电部电气培训 退出PT所带对应保护,将PT小车拉出柜外,进行必要
的检查,若PT一次保险熔断,若在检查过程未发现
其它问题,更换PT一次保险,恢复正常运行。 如果励磁调节器用1PT、3PT断线,首先检查励 磁调节器通道是否自动切换,如主、从调节器已切
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2、启励与升压
发电机启励电源采用交流电源,1、2号机 启励电源取自汽机零米MCC C段,启励接触器的 控制电源取自直流配电室相应机组直流屏的小 空开,启励电源首先由汽机零米MCC C段送至励 磁配电室非线性电阻柜的启励三相交流空气开 关、经柜后变压器(60B)→三级管整流模块→ 启励接触器常开接点闭合给转子回路提供启励 电源,启励电压19V、启励电流19A。打开励磁 系统手操器、点击“建压令”、当发电机机端 电压升至额定值的20%时,启励接触器跳开,
发电部电气培训 发电机强励的作用: (1) 增加电力系统的稳定性。 (2) 在系统短路故障切除后,能使电压迅速恢复。 (3) 提高带时限的过流保护动作的可靠性。 (4) 改善系统事故时电动机的自起动条件。
发电部电气培训 发电机强励动作的原因: (1)系统故障导致发电机机端电压降低而发生强励 (2)AVR装置内部元件故障、调节器未切换、并且 低励限制回路失灵。 发电机强励动作现象: (1)发电机端电压降低,无功功率增大。 (2)发电机励磁电压、励磁电流增大。 (3)发电机无功负荷迅速增加。 (4)强励动作后延时发“强励动作”告警信号。
200.006 10.000
%
% S
强励电流步长
9.980
9.980
9.980
%
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强励返回时间 空载转子电流 定子最大电压 过压动作时间 V/F最小频率 V/F最大频率 V/F频率步长
1.000 39.861 125.010 0.060 45.001 47.501 00000092
1.000 39.861 125.010 0.060 45.001 47.501 00000092
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发电机电压超过1.3倍额定电压,自动逆变灭磁。发 电机过电压保护定值也是130%额定电压(31.2KV), 延时0.5秒,解列灭磁。 励磁系统设有三套整流装置,每套整流装置有一 组可控硅整流桥,2个可控硅整流柜可带机组额定负 荷。每个可控硅整流柜内有两台冷却风机,规定机组 运行时每个可控硅整流柜内运行一台冷却风机,另外 一台冷却风机作为备用。当整流柜内运行冷却风机跳 闸时, 备用冷却风机自动投入运行。整流柜内冷却 风机全停、 冷却风压不足或冷却风机出口软管偏离
过励返回时间
20.000
1.000
20.000
1.000
20.000
1.000
S
S
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参数名称 A套 B套 设置值 单位
欠励最小有功
欠励最小无功 欠励最大有功
0.000
-160.053 329.971
0.000
-160.053 329.971
0.000
-160.053 329.971
MW
发电部电气培训 风压继电器,整流柜控制面板故障灯亮。整流柜内 冷却风机在自动状态时,发电机机端电压大于20% 或者有发电机主开关“合闸”信号时,整流柜内在 自动状态的冷却风机就会自动启动,反之自动停止 。机组调试时励磁厂家交代整流柜内如果无冷却风 机运行,则整流柜可以运行两个小时。本厂励磁系 统配置三个整流柜,两个整流柜运行可带机组额定 负荷。
发电部电气培训 三、励磁系统的限制与保护 1、励磁系统的限制 励磁系统限制包括过励延时限制及保护、欠励限 制及保护、最大励磁电流(转子电流)瞬时限制及 保护、发电机空载定子电压限制及保护,V/H限制及 保护:机组转速下降时,如果仍维持发电机电压恒 定将引起转子过磁通,为了保护机组安全,调节器 将自动降低发电机电压;如果转速过低,发电机转 速低于前面讲的80%时,调节器将自动逆变灭磁。
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从调节器处于热备用状态,从调节通道跟踪
主通道的调节脉冲触发角及控制给定值,主 、从调节器之间可实现手动切换、故障自动 切换,并保证切换为无扰切换。
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如果发现当前通道有故障,会自动切换到备用通 道。不能切回到故障通道,禁止手动切回到故障 通道。备用通道故障,禁止手动从当前通道切换 至故障备用通道。例如A套调节器为主、B套调节 器为从,通道1故障或A套调节器故障,则自动切 换为B套调节器为主、A套调节器为从,假如这时 B套调节器又故障,则从B套调节器自动切换为C 套调节器运行,C套调节器为手动运行方式,在 任何时候,不能从C套调节器自动切换为A套调节 器或B套调节器运行。
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励磁系统示意图
机端 电压
批准 审核 初审 绘图
魏慧瑜 张国荣 曹智 杨旭东 图号 18 1号机励磁系统图
发电部电气培训 二、励磁系统运行 1、励磁系统运行方式与切换 SAVR励磁调节器有两个完全独立的调节和控制 通道。 A 套励磁调节器和工控机串行口 COM1 相连 ,B套励磁调节器和工控机串行口 COM2相连,C套 励磁调节器和工控机串行口 COM1 、 COM2 相连, C 套调节器作为A、B套的备用。 励磁系统正常运行设A套调节器或B调节器为“ 主”调节器,调节器六路输出脉冲控制可控硅整 流装置,则B套调节器或A调节器为从调节器,
1.000 39.861 125.010 0.060 45.001 47.501 00000092
S % % S Hz Hz H
V/F动作时间
1.000
1.000
1.000
S
发电部电气培训 四、发电机励磁系统运行异常及处理 发电机励磁系统在运行中,有可能出现以下几
种异常现象:
(一)发电机出口PT断线。若为保护或计量用PT断
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励磁调节器取代启励回路控制。发电机在升电压 的过程中,密切监视发变组各参数的变化,参数 应符合发电机空载运行要求。发电机空载励磁电 压200V,空载励磁电流995A,发电机空载出口额 定电压24KV。在励磁调节器的自动方式下,机端 电压自动升到额定值。 点击“建压令”,发电机在升电压的过程中 定子电流、励磁电流、励磁电压等参数发生异常 ,及时点击“逆变”按钮,进行手动逆变。发电 机升压至额定、空载运行时当发电机转速低于80 %时,会自动逆变灭磁;空载运行时,发电机
发电部电气培训 (6)必要时,征得调度同意,适当降低发电机有功 负荷,相应增加无功负荷,注意监视发电机定子铁 心温度不超过规定值。 (7)强力正确动作后,值班员根据发电机机端电压 、330KV电压、发电机无功功率参数,及时调整励 磁电流,调整发电机机端电压、330KV电压、发电 机无功功率,重点监视发电机机端电压、330KV电 压、发电机无功功率、6KV母线电压,确保各级电 压在合格范围内,便于机组安全稳定运行。