3同步发电机励磁PSS原理

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3同步发电机励磁PSS原理-无删减范文

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3同步发电机励磁PSS原理3同步发电机励磁PSS原理介绍在电力系统中,发电机是电能转换的重要设备。

为了确保系统稳定运行,需要对发电机进行励磁控制,以维持其电压稳定性。

励磁系统旨在保持发电机的电压,并改善其动态响应特性。

在励磁控制中,PSS(Power System Stabilizer)扮演着重要的角色,它通过对发电机的励磁信号进行调节,以抵消功率系统中潜在的不稳定振荡。

励磁系统概述发电机励磁系统的主要任务是为发电机提供适当的励磁电流,以确保其在运行过程中维持所需的电压水平和功率因数。

励磁系统通常由励磁变压器、稳压器、调速器和其他控制元件组成。

励磁系统的性能是确保发电机维持稳定运行、抵抗系统扰动的关键因素。

励磁PSS系统励磁PSS系统是励磁系统的一部分,用于抑制调节器和励磁系统的潜在不稳定振荡。

它通过引入一个额外的负反馈回路,通过调整励磁信号来抑制系统的振荡。

三同步发电机励磁原理三同步发电机励磁原理是一种广泛应用于电力系统中的发电机励磁控制策略。

它利用了三个同步机的励磁调节器之间的相互作用,以提高系统的稳定性。

原理概述三同步发电机励磁原理的基本思想是,在三个同步发电机励磁系统中引入相互影响,通过调整励磁系统的信号来实现系统的稳定性。

这种原理基于三机之间的频率扫描特性和互相受到的相互作用。

励磁系统互联在三同步发电机励磁原理中,三个发电机的励磁系统通过相互连接的方式进行协调。

这种互联通常通过互相传递信号来实现,以实现系统的稳定性和抗扰动能力。

励磁PSS的设计三同步发电机励磁PSS设计是根据系统需求和发电机特性进行的。

设计中需要考虑发电机的励磁系统参数、传递函数以及系统的稳定性需求。

典型的励磁PSS设计包括选择合适的控制策略、调整PSS参数以及实施系统的测试和评估。

总结三同步发电机励磁PSS原理是一种有效的电力系统稳定控制策略。

它通过利用三个同步发电机励磁系统之间的相互作用,实现对系统不稳定振荡的抑制。

励磁系统PSS简介

励磁系统PSS简介

电力系统稳定器PSS模型简介按照标准技术语言:电力系统稳定器Power System Stabilizer 简称PSS,是励磁调节器通过一种附加控制功能,借助于AVR控制励磁输出,阻尼同步电机的低频功率振荡,用以改善电力系统稳定性能的一个或一组单元。

按照陈小明理解的技术语言:PSS是励磁调节器自动通道(自动电压调节器AVR)的附加环节或者附加装置,以低频0.2∼2.5Hz的有功功率摆动作为输入,经过放大和调整相位后叠加在AVR输出上,产生同发电机阻尼绕组一样效果的正阻尼,抵消单纯电压偏差调节的AVR所产生的负阻尼,防止电力系统出现低频振荡,提高电力系统动态稳定性。

显然,PSS只有一个叠加到AVR的输出量,至于输入量最少一个。

按照PSS输入的不同可以划分出不同的PSS模型。

按照其他方式划分,又有其他模型。

无论什么理论,只要一说到分类,张三李四王麻子各有各的爱好,分类也就越来越多。

幸好PSS源于美国,且数学模型研究不是中国人的特长,因此,PSS模型的划分还是比较简单的,美国电气和电子工程师协会(IEEE)1992年将PSS划分PSS1A型(单输入)和PSS2A型(双输入),2005年版的IEEE为将PSS划分PSS1A(单输入Single-input PSS)、PSS2B(双输入Dual-input PSS)、PSS3B (双输入Dual-input PSS)、PSS4B(多频段Multi-band PSS),这是目前PSS模型最权威的分类,也是学习和交流PSS技术的重要依据。

PSS1A,单输入PSS,两级超前滞后环节。

最早的输入量是频率,现在普遍采用功率P,利用隔直环节得到ΔP,再对ΔP进行超前滞后处理,以达到抑制低频振荡之目的。

PSS1A主要适用于火电厂,因为火电机组调负荷很慢,其有功变化频率不在PSS1A的频率范围,不会产生机组无功反调。

PSS1A,简单可靠。

所谓反调,就是发电机无功随有功增减而减增,显然不利于电力系统稳定,需要避免。

电力系统自动装置原理三同步发电机励磁自动控制系统PPT课件

电力系统自动装置原理三同步发电机励磁自动控制系统PPT课件

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ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
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电路带阻感负载a =30时的波形
电力系统 自动装置原理
*自动调节励磁装置
1.硬件构成 变送器;同步电压检测电路;输入、输出通道电路;主机
电力系统 自动装置原理
*自动调节励磁装置
2.软件功能 @多种励磁限制。 @电压互感器断线检测及保护。 @手动/自动运行方式的相互跟踪。 @独立的后备通道,自动跟踪工作通道, 切换无波动。 @励磁系统(包括调节器)出现失磁、失 控故障或软件连续几次出轨而自复归无 效时,自动切换到备用通道工作。 @软件具有自诊断、自恢复功能。
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负 b c载
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VT4 VT6 VT2 d2
UAV =1.35Up-pcosα =2.34 UPcosα
三相全控桥式整流电路在 0°<α﹤90°时,处于整流工作 状态,改变α角,可以调节发电 机励磁电流; 在90°<α< 180° 时,电路处于逆变工作状态,可 以实现对发电机的自动灭磁。
ud1 = 30°ua
电力系统 自动装置原理
二、对励磁系统的要求
维持电压水平和无功的合理分配 控制能力和调节范围 快速反应能力 结构简单,易于维护 足够的阻尼能力
高度的可靠性 快速性
电力系统 自动装置原理
自动调节励磁系统的基本构成
Ie.G. GLE
励磁功率
G
单元
~
自动调节励磁 装置AER
TA
.
UG

PSS的原理作用及整定

PSS的原理作用及整定
电力系统稳定器的原理、作用及整定
2002年12月
同步电机励磁控制系统概述
同步发电机 调节器 励磁系统
励磁机
同步发电机
电力 系统
励磁控制系统
• 整个励磁控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元(励 磁机)和同步电机构成的一个反馈控制系统。 • 同步电机励磁控制系统的各种功能是为了满足电力系统 在各种运行条件下对励磁控制系统的要求
Xd 100X d ε(% ) = × 100 ≈ K +1 K
• 若要求 e=0.5%,对于水轮机( Xd˜ 1.0)来说,K 应大 于200;对于汽轮发电机( Xd˜ 1.5~2.2)来说, K 应 大于300~450。
提高同步发电机并联运行的稳定性
电力系统可靠运行的基本要求是并入系统的所有发电机要保 持同步运行。系统运行中,随时会遭受扰动。系统受到扰动后, 可能恢复到它原来的运行状态,或者由一种平衡状态过渡到另一 种平衡状态,这种情景则称系统是稳定的。通常把电力系统稳定 性问题分为三类,即静态稳定性(Steady State Stability)、 暂态稳定性(Transient Stability)及动态稳定性(Dynamic Stability)问题。 • 静态稳定性是指发电机在稳态运行遭到极其微小的扰动后,能够 自动地恢复到原来的运行状态的稳定问题。 • 动态稳定性是指电力系统受干扰后(包括小干扰和大干扰),在 考虑了自动控制装置作用下的长过程的稳定问题。 • 暂态稳定性是指电力系统受到大干扰(如短路等)作用后能否在 新的平衡状态下运行的问题。
K1
+ ∑ +
∆ M e1
∆M e

∆M m
+ ∑ - 1 Ms
∆ω
ω0 s
∆δ
∆M e 2

值长必须知道的知识:励磁系统的PSS是什么?

值长必须知道的知识:励磁系统的PSS是什么?

值长必须知道的知识:励磁系统的PSS是什么?励磁系统的 PSS 是什么?PSS(Power System Stabilizer)电力系统稳定器,是作为发电机励磁系统的附加控制,在大型发电机组加装PSS,适当整定PSS有关参数可以起到提供附加阻尼力矩,可以抑制电力系统低频振荡;提高电力系统静态稳定限额。

PSS是励磁系统的一种功能,是抑制有功振荡的,励磁正常工作是以机端电压为反馈量PSS是在这个基础上加入了有功的反馈,也就是在有功发生振荡时为系统增加一个阻尼,使振荡尽快平稳.单独一个电厂投入PSS是没有效果的,只有大部分电源点都投入PSS,电网的抗振荡能力才能提高.现在电网要求电厂投入PSS和一次调频这些都是为了电网的稳定.发电机自动电压调节器中的一种附加励磁控制装置。

它的主要作用是给电压调节器提供一个附加控制信号,产生正的附加阻尼转矩,来补偿以端电压为输入的电压调节器可能产生的负阻尼转矩,从而提高发电机和整个电力系统的阻尼能力,抑制自发低频振荡的发生,加速功率振荡的衰减。

通俗的讲就像荡秋千一样:在荡秋千中,我们停止外力,秋千就会在摩擦系数的作用下慢慢停下;当我们外加使秋千停下来的外力,它就会马上停下;当我们外加使这个秋千荡起来的外力,它就越荡越高。

电力系统的动稳就像荡秋千一样,励磁负阻尼,就产生一个使秋千荡起来的外力,励磁正阻尼产生一个使秋千停下来的外力。

比较这两个外力,主要的问题就是作用在秋千上的时间不同,由于发电机转子的电感,励磁对秋千所产生的外力总是滞后,正是这种滞后效应造成励磁负阻尼。

如果我们用PSS的超前环节来校正这个滞后作用,励磁的负阻尼就变为正阻尼,这就是PSS的原理。

PSS投退要求:1、电力系统稳定器可以阻尼发电机的磁极,和电网系统的低频振荡。

平时不影响励磁调节,对AVR来说是一个附加通道。

2、发电机的有功功率达到200MW(额定负荷600MW的机组)以上就可以手动投入电力系统稳定器PSS,并且发电机的电压限制在设置的范围(90%-100%U0)之内。

PSS原理及其作用

PSS原理及其作用

电力系统稳定器(PSS)PSS原理及其作用为了既能利用高放大倍数的励磁调节器又能避免其负阻尼效应,人们对传统励磁系统进行了改进。

对一个可能引起负阻尼的励磁调节器,向其中注入某些附加控制信号,使之可以提供正的阻尼,平息振荡,这就是PSS最基本的原理。

PSS 作为一种附加励磁控制环节,即在励磁电压调节器中,通过引入附加信号,产生一个正阻尼转矩,去克服励磁调节器引起的负阻尼,控制量可以采用电功率偏差(△P)、机端电压频率偏差(△f)、过剩功率(△Pm)、和发电机轴速度偏差(△w)以及它们的组合等。

它不仅可以补偿励磁调节器的负阻尼,而且可以增加正阻尼,使发电机有效提高遏制系统低频振荡能力。

2 低频振荡产生原因分析及危害性电力系统低频振荡在国内外均有发生,通常出现在远距离、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件下更容易出现。

随着电力电子技术的快速发展,快速励磁调节器的时间常数大为减少,这有效地改善了电压调节特性,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,低频振荡的频率一般在0.2-2Hz之间。

低频振荡会引起联络线过流跳闸或系统与系统或机组与系统之间的失步而解列,严重威胁电力系统的稳定。

解决低频振荡问题成为电网安全稳定运行的重要课题之一。

PSS的构成和传递函数早期的PSS由分立元件构成,在微机式励磁调节器中PSS由软件构成,我厂3#、4#机组均是哈尔滨电机厂生产的三机无刷励磁发电机组,型号为QFSN-600-2YH,励磁调节器采用英国ROLLS-ROYCE(简称R-R)公司的数字式励磁调节器,PSS完全由软件构成,其PSS输入信号采用发电机电功率即△P,其结构如图1:。

同步电机励磁系统原理

同步电机励磁系统原理

同步电机励磁系统原理同步电机励磁系统的原理主要是通过给同步电机的电磁绕组提供直流电源来产生磁场,以实现电机的励磁。

同步电机是一种在运行时需要外加磁场的电机,只有当电磁铁绕组中通以直流电时,才能产生磁通,从而使电机能够正常运行。

同步电机励磁系统的工作原理就是在电机转子与励磁系统之间建立一个稳定的磁场以使电机能够运转。

同步电机励磁系统主要包括直流电源、可调整电压源和励磁绕组。

直流电源一般采用整流器将交流电转换为直流电,以提供给励磁绕组。

可调整电压源用于控制励磁系统的磁场大小,从而实现对同步电机的转矩和速度的调控。

励磁绕组是同步电机中的一个特殊绕组,它通常由绝缘线圈组成,绕制在电机的转子上。

当励磁绕组通以电流时,将产生一个旋转的磁场,与电机的转子磁场相互作用,形成一个力矩,在电机上产生运动。

在同步电机励磁系统中,励磁绕组产生的磁场与转子磁场的相互作用决定了电机的转矩和速度。

当励磁磁场与转子磁场同向时,电机产生正转矩。

当励磁磁场与转子磁场反向时,电机产生反转矩。

同时,通过调整励磁绕组的电流或电压,可以控制励磁系统的磁场大小,进而调控电机的转矩和速度。

通常,同步电机励磁系统的控制方法有恒定励磁方法和可调励磁方法。

恒定励磁方法是指在电机运行时,励磁绕组的电流或电压保持不变,以维持一个恒定的励磁磁场。

可调励磁方法是指根据实际需要,通过调整励磁绕组的电流或电压,来改变励磁磁场的大小,以实现对电机的转矩和速度进行调节。

总之,同步电机励磁系统的原理是通过给励磁绕组提供直流电源,产生一个稳定的磁场来实现电机的励磁。

励磁绕组产生的磁场与转子磁场相互作用决定了电机的转矩和速度。

通过调节励磁绕组的电流或电压,可以控制励磁系统的磁场大小,从而调节电机的转矩和速度。

励磁系统的控制方法有恒定励磁和可调励磁两种方法。

同步电机励磁系统在实际应用中,能够满足各种工况要求,实现电机的稳定运行。

励磁系统PSS简介

励磁系统PSS简介

电力系统稳定器PSS模型简介按照标准技术语言:电力系统稳定器Power System Stabilizer 简称PSS,是励磁调节器通过一种附加控制功能,借助于AVR控制励磁输出,阻尼同步电机的低频功率振荡,用以改善电力系统稳定性能的一个或一组单元。

按照陈小明理解的技术语言:PSS是励磁调节器自动通道(自动电压调节器AVR)的附加环节或者附加装置,以低频0.2∼2.5Hz的有功功率摆动作为输入,经过放大和调整相位后叠加在AVR输出上,产生同发电机阻尼绕组一样效果的正阻尼,抵消单纯电压偏差调节的AVR所产生的负阻尼,防止电力系统出现低频振荡,提高电力系统动态稳定性。

显然,PSS只有一个叠加到AVR的输出量,至于输入量最少一个。

按照PSS输入的不同可以划分出不同的PSS模型。

按照其他方式划分,又有其他模型。

无论什么理论,只要一说到分类,张三李四王麻子各有各的爱好,分类也就越来越多。

幸好PSS源于美国,且数学模型研究不是中国人的特长,因此,PSS模型的划分还是比较简单的,美国电气和电子工程师协会(IEEE)1992年将PSS划分PSS1A型(单输入)和PSS2A型(双输入),2005年版的IEEE为将PSS划分PSS1A(单输入Single-input PSS)、PSS2B(双输入Dual-input PSS)、PSS3B (双输入Dual-input PSS)、PSS4B(多频段Multi-band PSS),这是目前PSS模型最权威的分类,也是学习和交流PSS技术的重要依据。

PSS1A,单输入PSS,两级超前滞后环节。

最早的输入量是频率,现在普遍采用功率P,利用隔直环节得到ΔP,再对ΔP进行超前滞后处理,以达到抑制低频振荡之目的。

PSS1A主要适用于火电厂,因为火电机组调负荷很慢,其有功变化频率不在PSS1A的频率范围,不会产生机组无功反调。

PSS1A,简单可靠。

所谓反调,就是发电机无功随有功增减而减增,显然不利于电力系统稳定,需要避免。

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3同步发电机励磁PSS原理
3同步发电机励磁PSS原理
1.概述
1.1 目的
本文档旨在介绍同步发电机励磁PSS(Power System Stabilizer)原理及其应用。

1.2 背景
同步发电机励磁是电力系统中保持电压稳定和动态性能的关键
环节。

PSS是一种控制装置,通过调节发电机励磁系统,以提高发
电机在电力系统中的稳定性和动态响应。

本文将详细介绍同步发电
机励磁PSS的原理和应用。

2.同步发电机励磁系统概述
2.1 励磁系统组成
同步发电机励磁系统由励磁机组、调速器和励磁控制设备组成。

2.2 励磁系统功能
励磁系统的主要功能是提供适当的发电机励磁电流,以维持发
电机电压稳定并保证系统功率平衡。

3.PSS基本原理
3.1 PSS的概念
PSS是一种专门设计用于改善发电机振荡稳定性的控制系统。

其通过在发电机励磁系统中添加一个反馈环路来提供反馈控制,以抑制发电机振荡。

3.2 PSS工作原理
PSS通过检测系统频率振荡和发电机转子振荡,调整发电机励磁系统的电流来实现功率和振荡的稳定性控制。

4.PSS的设计和实施
4.1 PSS设计步骤
4.1.1 系统分析和模型
4.1.2 发电机振荡模式识别
4.1.3 PSS参数选择和调试
4.1.4 PSS性能评估和验证
4.1.5 PSS实施和集成
4.2 PSS调试和测试方法
4.2.1 离线测试
4.2.2 在线测试
4.2.3 模拟测试
5.PSS实际应用
5.1 PSS在发电机振荡控制中的应用
5.2 PSS在系统稳定性增强中的应用
5.3 PSS在频率稳定性改善中的应用
5.4 PSS在调度和调度控制中的应用
附件:________
1.频率振荡分析报告
2.励磁控制系统设计方案
3.PSS调试计划
法律名词及注释:________
1.励磁机组:________指发电机的励磁设备,包括励磁机和励磁控制装置。

2.调速器:________用于控制发电机的输出功率,以保持发电机与电网的频率同步。

3.励磁控制设备:________控制发电机励磁系统的装置,包括励磁机组、励磁调节器等。

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