自并励励磁系统

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浅析自并励励磁系2

浅析自并励励磁系2

浅析自并励励磁系统摘要同步电机的励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它是供给同步发电机励磁电源的一套系统。

励磁系统性能的优劣,其各部件质量的好坏,是影响整个机组安全、经济、满发的重要因素之一。

传统的直流励磁机励磁因大电流下的火花问题无法使用,三机励磁系统则因系统复杂、机组轴系稳定性等问题而受到越来越多的限制;自并激静止励磁系统以其接线简单、可靠性高、工程造价低、调节响应速度快、灭磁效果好的特点而得到越来越广泛的应用。

励磁系统一般由两部分组成:一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称作励磁功率输出部分(或称功率单元);另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流,以满足安全运行的需要,通常称作励磁控制部分(或称控制单元,或统称励磁调节器)。

本文结合我厂实际论述了自并励励磁系统原理、结构、组成以及存在的问题。

关键词:可控硅自并励励磁励磁调节1 自并励励磁系统自并激静止励磁系统由励磁变压器、可控硅功率整流装置、自动励磁调节装置、发电机灭磁及过电压保护装置、起励设备及励磁操作设备等部分组成。

其原理如图所示。

自并激静止励磁方式与旧的励磁方式相比,具有以下几方面的特点:1.1 系统简单,可靠性高对直流励磁机和三机励磁系统来说,旋转部分发生的事故在以往励磁系统事故中占相当大的比例,如直流励磁机产生火花、交流励磁机线圈松动和振动等,而且旋转部分的运行和维护工作量很大。

而自并激静止励磁系统由于取消了旋转部件,没有了换向器、轴承、转子等,系统结构和接线大大简化,在大幅减小运行和维护工作量的同时,也大大减少了事故隐患,可靠性明显优于直流和交流励磁机励磁系统,而且自并激系统在设计中采用冗余结构,故障元件可在线进行更换,有效地减少停机概率。

1.2、减少发电机组轴系扭振及工程造价与三机励磁系统相比,自并激静止励磁系统取消了主、副励磁机,大大缩短了机组长度(单机约6-8m),不但减少了大轴联接环节,缩短了轴系长度,提高了轴系稳定性,同时还使主厂房长度大副减小,可以较大幅度地降低工程造价。

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

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

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。

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

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。

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

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具有自动调节励磁电流的发电机系统。

它通过自身发电产生的电动势来激励励磁电流,从而实现发电机的自动励磁。

相比于外部励磁系统,自并励发电机具有一些独特的特点和问题。

自并励发电机具有较高的稳定性。

传统的外部励磁系统需要额外的励磁电源供电,如果电源供电不稳定或中断,会导致整个励磁系统失效,进而影响发电机的正常运行。

而自并励发电机自身产生励磁电流,不依赖外部供电,因此其稳定性较高,能够在一定程度上保证发电机的持续运转。

自并励发电机具有较快的响应速度。

自并励发电机通过改变励磁电流来调整电压和功率的输出。

当负载变化时,自并励发电机能够迅速调整励磁电流,以保持输出电压的稳定。

相比之下,传统的外部励磁系统响应速度较慢,需要较长的调节时间。

自并励发电机也存在一些问题。

自并励发电机的励磁特性比较复杂,容易受到外界因素的影响。

温度、负载变化、线路阻抗等都会对励磁特性产生影响,需要经过精确的调整和控制来保持稳定的励磁电流和输出电压。

自并励发电机的励磁电流过大或过小都会导致发电机的故障。

励磁电流过大会引起发电机绕组过热,甚至损坏绕组绝缘;励磁电流过小会导致发电机输出电压不稳定,无法满足负载要求。

自并励发电机需要通过励磁调节装置来实时监测和调整励磁电流,保持在合适的范围内。

自并励发电机的自动调节性能有限。

自并励发电机的励磁系统是一种开环控制系统,不能根据实际负载需求自动进行调节。

如果负载发生较大的变化,发电机的输出电压和功率可能出现较大的波动。

在某些情况下,需要进行手动调节或配合外部励磁控制系统来实现更精确的调节。

自并励发电机具有较高的稳定性和响应速度,但其励磁特性较复杂,励磁电流需要精确调节,同时自动调节性能有限。

在实际应用中,需要根据实际情况选择合适的励磁控制方法和装置,以确保发电机运行的稳定性和可靠性。

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

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能够自行产生励磁电流的发电机励磁系统。

它的特点在于不需要外部电源的助力,可以自我产生所需的励磁电流,适用于一些没有现成电源或电源不稳定的场合。

自并励励磁系统具有简单可靠的特点。

由于它不需要外部电源的支持,整个系统结构相对简单,不需要复杂的控制回路。

在一些偏远地区或野外施工等条件较为恶劣的场合,自并励励磁系统能够稳定工作,无需额外的电源供应,从而提高了发电机的可靠性和稳定性。

自并励励磁系统具有较快的励磁响应速度。

由于电枢绕组和励磁绕组通过同一磁路短路连接,励磁电流的响应速度较快。

一旦电机运行起来,电机的自感作用使励磁电流迅速建立起来,从而保证了电机能够快速产生所需的励磁电流。

自并励励磁系统具有卓越的自恢复能力。

当系统发生短暂的磁场断裂或电压波动时,励磁电流可以自动恢复,继续为发电机提供稳定的励磁电流。

这一特点使得自并励励磁系统能够有效应对电网扰动,保持恒定的励磁电流输出,保证发电机的正常工作。

自并励励磁系统也存在一些问题。

当发电机停机或刚开始运行时,励磁电流为零,无法实现自励作用。

为了解决这个问题,通常需要外部的助磁装置来帮助产生初始的励磁电流。

自并励励磁系统的励磁电流是由电机自身的电力输出提供的,因此当负载增加时,励磁电流也会随之增加。

如果负载突然减小或消失,励磁电流也会降低,从而导致电压波动。

为了解决这个问题,通常需要通过调整励磁电流的反馈控制回路来进行稳定控制。

发电机自并励励磁系统具有简单可靠、快速响应和自恢复能力强的特点。

也需要注意解决起动和负载变动带来的问题,以确保系统的稳定性和正常工作。

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

试论发电机自并励励磁系统的特点及问题发电机自并励磁系统是发电机中一种重要的磁场励磁方式,通过自身感应电动机来实现励磁,具有简单、可靠、经济等特点。

该系统在实际运行中也存在一些问题,需要引起重视并解决。

本文将从特点和问题两个方面对发电机自并励磁系统进行探讨和分析。

1. 简单可靠发电机自并励磁系统不需要外部励磁源,只需运行电动机即可实现对发电机的励磁。

这种方式操作简单,不需要额外的设备支持,降低了系统的复杂性,提高了系统的可靠性。

在一些应用场合,特别是远离电网的地方,这种方式更为合适和可靠。

2. 经济节能相比传统的外部励磁系统,发电机自并励磁系统节约了外部的励磁设备和能源消耗。

只需要通过电动机转动即可产生磁场,这降低了系统的运行成本,也减少了对外部环境的影响。

从能源角度来看,这种方式也更为节能。

3. 调节性好发电机自并励磁系统可以根据实际负载情况对励磁进行调节,使得发电机在不同负载下都能保持稳定的输出性能。

这种调节性好的特点,使得系统可以更好地适应实际工况,保证发电机的正常运行。

二、发电机自并励磁系统存在的问题1. 励磁调节精度不高发电机自并励磁系统依赖于电动机转动产生的磁场来实现励磁,但是电动机的转速和负载变化会影响励磁磁场的稳定性,从而导致励磁调节精度不高。

特别是在大功率、大容量的发电机中,这种问题会更加显著。

2. 对电动机负载要求高发电机自并励磁系统依赖于电动机来产生磁场,因此对电动机的工作状态要求比较高。

如果电动机负载不均匀或者出现故障,就会直接影响到发电机的励磁性能,从而导致整个系统的运行受到影响。

发电机自并励磁系统对负载变化的响应速度相对较慢。

一旦负载发生突然变化,系统就需要一定的时间来调节励磁,从而使得发电机输出的电压、频率等参数不稳定。

特别是在需要频繁调节的场合,这个问题就会更加凸显。

4. 需要配备备用励磁装置尽管发电机自并励磁系统可以在大部分情况下满足励磁的需求,但是在一些特殊情况下,比如电动机故障、停用等情况下,还是需要配备备用的励磁装置来保证发电机的正常运行,增加了系统的复杂性和成本。

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

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很重要的发电机励磁方式,与外加励磁系统相比,具有许多优点,如不需要外部电源、简化了控制系统等。

然而,自并励励磁系统也存在一些问题,比如励磁电路的复杂性、励磁开始后的过程不稳定等。

首先,发电机自并励励磁系统的基本原理是利用电磁感应的原理,在空载状态下产生的轻微磁场,从而产生微弱的电流进行自励磁作用。

与外加励磁系统相比,自并励励磁系统的电路更简单,且不需要外部电源,使用方便。

另外,自并励励磁系统利用发电机本身产生的磁滞和铁损耗,可以使励磁电流得到控制。

因此,自并励励磁系统无需专门的控制器,励磁电路简单,降低了系统成本。

其次,自并励励磁系统也存在一些问题,比如励磁电路的复杂性、励磁开始后的过程不稳定等。

由于自并励励磁系统的励磁机理是利用电磁感应来起动励磁作用,因此需要对发电机的参数进行精确测量和计算,从而保证励磁过程的顺利进行。

在启动时,由于励磁电流很小,可能会出现磁场饱和、损耗大、励磁失败等问题,导致启动过程不稳定。

此外,在自并励励磁系统中,由于发电机电路的复杂性,容易产生电气干扰,必须采取合理的屏蔽措施。

最后,对于发电机自并励励磁系统,需要根据实际使用需求选择合适的励磁方式。

如果发电机负载变化较小,可以使用自并励励磁系统,由于其励磁电路简单、不需要外部电源,使用方便,适合于一些小功率发电机。

如果发电机负载变化较大,可能需要使用外加励磁系统,以满足负载的需求。

同时,在自并励励磁系统的设计、安装和维护中,需要严格按照操作要求进行,避免出现不必要的问题。

综上所述,发电机自并励励磁系统在发电机励磁中具有一些独特的优点,但同时也存在一些挑战和问题。

只有在实际使用过程中合理选择励磁方式,并采取相应的技术措施来解决问题,才能充分发挥其优点,确保系统的可靠性和稳定性。

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发电机励磁系统的组成
一般由如下两个基本部分组成 :
(1)励磁功率单元,包括整流装置及其交流电源。 )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。 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 )励磁调节器。 运行工况的变化, 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。 励磁电流的大小,以满足系统运行的要求。
自并励最不利的情况
发电机出口 三相短路
此时机端电压及整流电源电压严重下降,即使故障 切除时间很短,短路期间励磁电流衰减不大,但在故障 切除后机端电压的恢复需一定的时间,自并励系统的强 励能力有所下降。为解决这一问题,在系统设计中计算 强励倍数时,整流电源电压按发电机额定电压值的80%计 算,即机端电压为额定时强励能力提高25%,且目前大中 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 。
2、交流励磁机励磁方式。其中按功率整流器是静止的还是旋转的又可分为 、交流励磁机励磁方式。 交流励磁机静止整流器励磁方式(有刷) 交流励磁机静止整流器励磁方式(有刷)和交流励磁机旋转整流器励磁方式 无刷)两种。多用于容量在100MW及以上的汽轮发电机组。 及以上的汽轮发电机组。 (无刷)两种。多用于容量在 及以上的汽轮发电机组
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 、静止励磁方式。其中最具代表性的是自并励励磁方式。 100MW及以上的汽轮发电机组 及以上的汽轮发电机组
自并励励磁系统
什么是自并励? 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 。
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、 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 。
理想 灭磁
在整个灭磁过程中, 在整个灭磁过程中,转子电流的衰减 率保持不变, 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
灭磁方式(一)
恒值电阻灭磁:灭磁开关动作后,其常闭触点首先闭合, 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, 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, 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, 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。 完成灭磁过程。 恒值电阻灭磁特点:恒值电阻放电灭磁的特点是: 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。 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; 来选定;灭磁过程时间较长
有关灭磁
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。
灭弧栅灭磁特点:接近理想灭磁。缺点是转子电流较小时 灭弧栅灭磁特点:接近理想灭磁。 不能很快断弧
灭磁方式(四)
逆变灭磁:利用三相全控桥的逆变工作状态, 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° 从小于90°的整流运行状态突然后退到大于90°的某一 90 90 适当角度,此时励磁电源改变极性, 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, 加于励磁绕组,使转子电流迅速衰减到零的灭磁方法 。
灭磁方式(二)
非线性电阻灭磁:用非线性电阻代替恒值电阻, 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, 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, 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。 并始终小于或等于转子电压容许值。 非线性电阻灭磁特点:灭磁速度快,接近于理想灭磁曲 非线性电阻灭磁特点:灭磁速度快, 由于非线性电阻在额定励磁电压和强励电压下, 线。由于非线性电阻在额定励磁电压和强励电压下,其 阻值很大,流过电阻的漏电流很小,因此可以直接并接 阻值很大,流过电阻的漏电流很小, 于转子绕组的两端, 于转子绕组的两端,既作为灭磁电阻又作为过电压保护 器件,还简化了接线和控制回路。 器件,还简化了接线和控制回路。
目 录
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
励磁系统的任务
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在正常运行条件下,供给发电机励磁电流, 在正常运行条件下,供给发电机励磁电流,并根据发电机所带负荷 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。 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。 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。 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。 增加并入电网运行的发电机的阻尼转矩, 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。 及输电线路的有功功率传输能力。 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, 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, 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。 在发电机突然解列、甩负荷时,强行减磁, 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。 数值,以防止发电机电压过分升高。 在发电机内部发生短路故障时,快速灭磁, 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。 ,以减小故障损坏程度。 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, 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。 以确保发电机组的安全稳定运行。 。
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、 自并励方式的主要优点是设备和接线简单、可靠性高、励 是设备和接线简单 磁调节速度快,如采用三相全控整流电路, 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, 灭磁,为简化励磁系统创造了条件 。 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, 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。 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, 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, 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 。
励磁回路不能装设快速动作的断路器的原因
由于发电机励磁回路存在电感, 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, 时刻,当电流一定时突然断路,电弧熄灭瞬间会产生过电 电弧熄灭得越快,电流变化速度越大, 压。电弧熄灭得越快,电流变化速度越大,过电压值就越 这可能造成励磁回路绝缘被击穿而损坏。 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。 电机的励磁回路不能装设快速动作的断路器。
灭磁方式(三)
灭弧栅灭磁: 灭弧栅灭磁:灭弧栅中的电弧电阻实质上也是一种非线性 电阻,当燃弧时,其两端电压与电பைடு நூலகம்大小无关, 电阻,当燃弧时,其两端电压与电流大小无关,基本维持 一定值不变。当熄弧时,其阻值为无穷大,反电动势Us Us愈 一定值不变。当熄弧时,其阻值为无穷大,反电动势Us愈 大,则转子过电压愈高,灭磁过程也愈快。为防止灭弧栅 则转子过电压愈高,灭磁过程也愈快。 中的电弧在其电流下降到零前同时熄灭而引起过电压, 中的电弧在其电流下降到零前同时熄灭而引起过电压,故 在每一栅片上并联一段电阻。 在每一栅片上并联一段电阻。
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
常用的励磁方式
按励磁电源的不同分为如下三种方式
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