第三章发电机机端静态励磁系统

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自并励静止励磁系统

自并励静止励磁系统

发电机自并励静止励磁系统的优点3.6 交流励磁机励磁系统主要的优点是什么?答:交流励磁机励磁系统主要的优点是在发电站出口附近发生短路故障时,强励能力强,有利于提高系统的暂态稳定水平,在故障切除时间比较长、系统容量相对小的20世纪五六十年代,这一优点是很突出的。

3.7 什么是自并励静止励磁系统?答: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。

它主要由励磁变压器、功率整流柜、灭磁开关柜、励磁调节器等装置组成。

3.8 自并励静止励磁系统的优点是什么?答:自并励静止励磁系统的优点主要有:(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。

随着广西发电机电力电子技术的发展,大功率可控整流装置的可靠性已与不可控整流装置大致相当。

(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。

因为斯坦福发电机没有主励磁机这一时滞环节,所以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,潍柴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。

(6)可节约电厂的基建投资。

自并励励磁系统缩短了汽轮机一发电机组的轴系长度,因而减少了电厂厂房的长度,节约了电厂的基建费用。

3.9 自并励静止励磁系统的缺点是什么?答:自并励静止励磁系统的缺点是励磁电源来自发电机机端,受发电机机端电压变化的影响。

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。

励磁系统

励磁系统

励磁系统一.励磁系统的任务在发电机正常运行或事故情况下,励磁系统都起着十分重要的作用。

性能优良的励磁系统不仅能保证发电机的安全运行,提供合格的电能,而且还能有效地提高发电机及其相联的电力系统的技术经济指标。

根据系统运行方面的要求。

励磁系统应承担下述任务。

1.在正常运行状况下,供给发电机励磁电流,并根据发电机所带负荷的情况,相应地调整发电机励磁电流,以维持发电机机端电压水平在给定水平上。

2.使并列运行的各机组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,以提高电力系统的动态稳定性及输电线路的有功功率的传输能力。

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。

5.在发电机突然解列,甩负荷时,强行励磁,将励磁电流迅速降到安全数值,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.在不同的运行工况下,根据要求对发电机实行过励限制和欠励磁限制,以确保发电机的安全稳定运行二兆光励磁系统从发电机出口经励磁变压器供给静止整流装置,励磁自动调节器自动地改变交流励磁机励磁回路的可控整流装置的控制角,以改变交流励磁机的磁场电流,这样就改变了交流励磁机的输出电压,从而调节了主机的励磁。

自并励励磁方式静止原供电的励磁方式的特点:①取消了同轴励磁机,转子的长度可缩短,可节省投资。

②结构简单,维护方便,调节速度快。

③由于转轴缩短,机组振动特性好,安全性好。

④当机端或近处短路,特别是三相短路时,励磁电源电压将降低,甚至消失,因而影响强励效果。

⑤在机端发生短路故障励磁电源消失的情况下将影响后备保护的可靠动作,因而对动作时间超过0.5S的保护应采取补投措施。

主要设备:1.励磁变:励磁变的电源取至发电机出口,因此当发电机没有电压时励磁变也没有电压,所以该励磁系统应设起励装置,为发电机启动时用来建立初期电压,当发电机建立起起励电压后,即可通过励磁变调节发电机的电压。

发电机励磁系统

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

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)。

发电机励磁系统工作原理

发电机励磁系统工作原理

发电机励磁系统工作原理
发电机励磁系统的工作原理如下:
1. 励磁电源:发电机励磁系统通常由励磁电源提供直流电能。

励磁电源可以是直流电源、电池或者其他的电源装置。

2. 励磁线圈:发电机中有一个称为励磁线圈的线圈,它通常由铜导线绕成,固定在发电机的定子上。

励磁线圈连接到励磁电源。

3. 励磁电流:当励磁电源接通时,电流将开始流经励磁线圈。

这会在发电机中产生一个磁场。

4. 磁场:励磁线圈产生的磁场通过铁芯传导到转子和定子之间的空间。

转子是发电机中旋转的部分,定子是固定的部分。

5. 感应电压:当发电机的转子旋转时,磁场也随之旋转。

由于电磁感应的原理,转子中的导线将产生感应电压。

这个感应电压会驱动绕在定子上的线圈产生电流。

6. 电流输出:通过定子上的线圈产生的电流输出到外部负载上,为外部负载提供电能供应。

总结起来,发电机励磁系统的工作原理就是通过励磁电源提供直流电能,产生磁场,使得转子中的线圈通过电磁感应产生电流,从而输出电能供应外部负载。

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。

发电机励磁系统原理介绍


PID控制策略在励磁调节中应用
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比例(P)控制
根据偏差的大小进行调节 ,快速减小偏差,但可能 产生超调。
积分(I)控制
消除静差,提高控制精度 ,但可能降低系统稳定性 。
微分(D)控制
预测偏差变化趋势,提前 进行调节,以改善系统动 态性能。
现代控制理论在励磁调节中应用
最优控制
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基于优化算法,寻找最优控制策略,使得系统性能达到最优。
替换法
在怀疑某个部件出现故障时,可以用正常 的部件进行替换,观察系统运行状态是否 恢复正常,以验证故障部位。
维护保养建议和经验分享
定期检查
定期对励磁系统的各个部件进行检查,包括电源线路、传感器、调节 器等,确保其处于良好状态。
清洁保养
保持励磁系统的清洁,定期清理灰尘和杂物,防止对系统造成损害。
及时更换磨损件
励磁系统参数整定
根据实验数据,对励磁系统的控 制参数进行整定,以优化系统的 动态性能和稳态精度。
数字仿真技术在励磁系统验证中应用
建立数学模型 根据发电机的电磁特性和励磁系 统的工作原理,建立精确的数学 模型,包括电气方程、控制方程 等。
结果分析与优化 根据仿真结果,分析励磁系统的 性能表现,针对存在的问题进行 优化改进,提高系统的稳定性和 适应性。
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交流励磁机
优点:交流励磁机具有效率高、体积小、 重量轻等优点,且可使用交流电源。
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缺点:结构相对复杂,维护要求较高。
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励磁调节器及控制策略
调节器类型及特点分析
模拟式调节器
基于模拟电路实现,具有简单、可靠的特点,但参数调整困难,且易受到环境 温度等因素的影响。

发电机静态励磁系统产生的轴电压分析和防治


尽 管 电力科 技 的发 展 日新月 异 ,发 电机组 的
设计 制造 也在 不断 优化 更新 ,但 对 于发 电机产 生 轴 电压 这个 问题 还是无 法完全避 免 , 使得大 型汽轮 发 电机 组轴 电压 的危害 已经 成为 机组 安全 运行 需 要迫切解决 的问题 。尤其是静态励磁 系统 的大量 应 用, 又产生 了更 高 、 轴 电压 的根源 , 更大 而传统机 组 直接接地碳刷 已不再 是一个 可靠的解决方案 。
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发瓠电知
A NHUIELE RI CT C POW ER
第 2 8卷 第 3期 2 1 年 9月 01
发 电机静态励磁系统产生 的轴电压分析 和防治
An y i a d Pr v n i n M e s e f Sh f al ss n e e to a ur s o a t Vo t g o c d by la e Pr du e Ge e a o t tc n r t r S a i Ex ia i n S t m c t to yse
徐永 金 王 健 苏猛 业
f 安徽淮南平圩发电有限责任公司 , 安徽 淮南 2 2 8 ) 30 9

要 :目前, 国内、 外大型汽轮机 组基本上采用静 态励磁 系统作为发 电机转子励磁 电流的供 电电源 , 静态励磁 系统 引起的
轴 电压 对发 电机 组 轴 瓦 电腐 蚀 的危 害程 度 也 比传 统的 励 磁 方 式 大得 多 。在 重 点 分 析 了静 态励 磁 系统 的 轴 电压 产 生原 因及
ta miso me h nim .I he a t a peai g c n t nsa d t o r lt n t he ts,a c r n o t e tsig r s lsgv n t r ns sin c a s n t cu lo r tn o dio n hec reai o t e t c o dig t h e tn e ut ie he i o

励磁系统原理

发电机励磁系统原理一.励磁系统1.励磁系统基本原理同步发电机励磁电源一般采用直流电,励磁系统的作用主要就是供给发电机转子绕组的直流电源。

同步发电机励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成。

励磁功率单元包括整流装置及其交流电源,它向发电机的励磁绕组提供直流励磁功率;励磁调节器,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励磁电流的大小,以满足系统运行要求。

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的一个反馈控制系统。

励磁系统大致可分为直流励磁机励磁系统和交流励磁机励磁系统以及自并励励磁(静止半导体励磁)系统。

2.励磁系统的任务1). 正常运行条件下,供给发电机励磁电流。

2). 根据发电机所带负荷的情况调整励磁电流,维持发电机机端电压。

3). 使并列运行的各同步发电机所带的无功功率得到稳定而合理的分配。

4). 增加并网运行发电机的阻尼转矩,以提高电力系统动态稳定性及输电线路的有功传输能力。

5). 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,将励磁电压迅速提升到足够的顶值,以提高系统的暂态稳定性。

6). 发电机突然解列、甩负荷时,强行减磁,将励磁电流迅速降到安全值,以防止发电机电压过高。

7). 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,经减小故障损坏程度。

8). 不同的运行工况下,根据要求对发电机实行过励限制和欠励限制,以保证发电机机组的安全稳定运行。

3.励磁系统的励磁方式.1).直流励磁机励磁系统直流励磁机是用于供给发电机励磁的直流发电机,过去机组容量不大,采用由直流发电机组成的励磁系统,励磁机与发电机同轴旋转,由于直流励磁机具有电刷和整流子等接触部件,需定期更换电刷和换向器,特别是当其容量随发电机容量而增大时换向问题很难解决,一般只在单机容量100MW以下的机组上采用。

直流励磁机通常采用自并励式,是利用励磁机电枢旋转切割剩磁来实现建压的,电枢绕组内的电势电流是交变的,借助换向装置将电枢内的交流电变成直流电。

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第三章 发电机机端静态励磁系统

同步发电机是将旋转形式的机械功率转换成三相交流电功率的设备。为完成这一转换,它本身需要一个直流磁场,产生这个磁场的直流电流称为同步发电机的励磁电流,也称为转子电流。为同步发电机提供励磁电流的有关设备,即励磁电压的建立、调整和使其电压消失的有关设备统称为励磁系统。具有自动控制与自动调节功能的励磁系统,称为自动调节励磁系统。 励磁系统是发电机的重要组成部分。它由供给直流励磁的电源部分(励磁功率单元)及控制、调节励磁的调节器(AVR)两大部分组成。励磁功率系统向同步发电机转子励磁绕组提供直流励磁电流。调节器根据发电机端电压变化控制励磁功率系统的输出,从而达到调节励磁电流的目的。 根据我国国家标准GB/T7409.1~7409.3-1997“同步电机励磁系统”的规定的定义,同步电机励磁系统是“提供电机磁场电流的装置,包括所有调节与控制元件,还有磁场放电或灭磁装置以及保护装置。”

第一节 对大型发电机励磁系统的要求 在电力系统正常运行和事故运行中,同步发电机的励磁系统起着重要的作用。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。优良的励磁调节系统不仅可以保证发电机安全运行,提供合格的电能,而且还能改善电力系统稳定条件。因此,励磁调节系统的任务主要有以下几个方面: 1)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。 2)使并联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同步发电机的阻尼转矩,以提高电力系统的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,进行强行励磁,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。 5)在同步发电机突然解列、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,进行快速灭磁,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磁限制和欠励磁限制,以确保同步发电机组的安全稳定运行。 为了很好的完成上述各项任务,励磁系统应满足以下基本要求: 1、对功能方面的要求 1)应具备能稳定和调节机端电压的功能。 2)应具备能合理分配或转移机组间的无功功率的功能。 3)能迅速反映本系统故障,并有必要的励磁限制、灭磁及自我保护功能。 4)能迅速反应电力系统故障、具备强励等控制功能,以提高系统稳定性和改善系统运行条件。 2、对性能方面的要求 1)具有足够的调节容量,以适应各种运行工况要求。 2)具有足够的励磁顶值电压、励磁顶值电流及电压上升速度。励磁顶值电压和励磁顶值电流是指励磁功率单元在强行励磁时,可能提供的最高输出电压值和电流值,该值与额定工况下的励磁电压、励磁电流之比为强励倍数;将强励动作后励磁电压在最初0.5s内上升的平均速率定义为励磁电压响应比,它是衡量励磁单元动态行为的一项指标,运行要求励磁系统应有较高的强励倍数和快速的响应能力,以满足电力系统稳定和改善系统运行条件的需要。 3)应运行稳定、调节平滑及有足够的电压调节精度。 4)装置应反应灵敏、迅速,时间常数小,无失灵区,保证机组在人工稳定区内运行,即功角δ<90°。 5)运行可靠,操作维护方便。

第二节 机端静态励磁系统概述 武乡和信发电公司发电机的励磁系统采用机端励磁变自并励的励磁系统。其励磁电源取自发电机自身出口母线上,由一台励磁变压器并联在发电机端,此变压器作为交流励磁电源,通过受励磁调节器器控制的晶闸管整流装置直接控制发电机的励磁。励磁变、整流器等都是静止元件,故又称为静止励磁系统或全静态励磁系统,如图3-1所示。 自并励励磁系统可分6个单元:励磁变压器、自动电压调节器、整流装置、灭磁及过电压保护装置、启励回路、辅助设备(必要的监测、保护、报警装置)。 励磁变压器将机端电压降至整流器所需求的电压值,起到隔离机端和励磁绕组的作用,同时也起到可控硅补偿电抗的作用。 整流器可将励磁变压器提供的交流电源整流为可控的直流。 自动电压调节器通过控制可控硅整流装置的导通角,从而控制发电机的磁场电流,使发电机的工况按DAVR控制的模式运行。 灭磁装置在发电机正常或内部故障的情况下可靠动作,其灭磁逻辑为逆变经适当延时跳灭磁开关。 配备自并励静态励磁系统的发电机组,发电机出口不能提供足够剩余电压来提供整流器建立发电机电压。为此需要一个起励回路,可从蓄电池引接一直流220V回路,或从厂用电系统引接380V回路。

自并励励磁系统工作原理是:闭合发电机磁场断路器,然后闭合起励问路中的电源断路器,使发电机励磁,最初的励磁电流能使发电机的电压上升到额定电压的15—30%。当达到额定电压的10%的时候,整流单元就可以运行,并且参与建立发电机电压过程,起励回路断路器输入端的二极管可以防止整流单元电压大于起励回路电压时,电流倒流,当发电机电压超过额定电压的70%时,起励回路断路器在电流为零的条件下断开。然后整流器装置在自动电压调节器的控制下,提供磁场电流,从而精确的调节同步发电机的电压和无功功率。 自并励静态励磁系统有如下优点: 1)与常规励磁及无刷励磁相比,由于取消了励磁机这一中间机械环节,大大减少了维护工作量,增大了运行可靠性,同时,发电机整个轴系缩短,减少了轴系数量,提高了轴系的稳定性,改善了轴系振动,提高了机组的安全运行水平。机组总长减小,厂房长度相应减小,节省了电站建设的一次性投资。 2)励磁回路接线简单,设备较少,且均属静止装置,运行维护方便,提高了励磁系统的可靠性。 3)励磁调节速度快,属于快速励磁系统,可控硅元件的开关时间为微秒级,励磁调节装置由全电子元件构成,时间常数很小,反应迅速,能充分发挥数字式微机调节器的功能,这对反应发电机负荷变化及远方短路的强励能力都有很大的好处。 4)发电机磁场回路装设了灭磁开关及非线性电阻,再配以可控硅装置的逆变灭磁,使发电机的灭磁迅速,可靠,避免了事故的扩大,对发电机的保护有利。 5)励磁调节器直接控制可控硅,调节器按模块化结构设计,采用工控机及新型电子元器件,辅助功能全,冗余度高,更换方便,提高了整个装置的可靠性。 自并励系统的缺点是,其整流装置的电源电压,在电力系统故障时将随发电机端电压下降而下降,可能影响暂态过程中的强励能力,其中有两个问题值得研究:第一,发电机近端短路,机端电压突然降低很多时能否满足强励要求,机组是否会失磁;第二,由于强励减弱时短路电流迅速衰减,带时限的继电保护是否会拒绝动作。国内外的分析和试验研究表明:在其它条件相同的情况下,自励方式暂态稳定极限比他励方式约降低2%--5%,为了使自并励系统和他励可控硅励磁系统对电力系统暂态稳定有相同的效果,就要求它的强励倍数提高20%--30%;在短路刚开始的0.5s以内,自励方式与他励方式是很接近的,只在短路0.5s以后才发生明显差别。因此,只要配合快速保护,完善转子阻尼系统,采用性能良好的励磁调节器和可控硅整流装置,并适当提高励磁倍数,就足以补偿其缺点。另外由于发电机出口都采用封闭母线,出口故障的机率是很低的。

第三节 SAVR-2000型自动励磁调节器 由上节内容的学习可以知道,自动励磁调节器是自并励系统的重要组成部分,它的性能直接关系到励磁系统功能的实现及系统性能的好坏。我厂采用的励磁调节器是国电南瑞生产的SAVR—2000发电机励磁调节装置, 励磁调节器的根本任务是维持发电机的机端电压恒定,因此,它的基本功能是调节及控制机端电压,并能自动调节发电机的无功电流,保证机组间无功功率的稳定分配;在电力系统发生故障时能及时提供一定时间的强励电流,提高保护灵敏度快速切除系统故障,同时提高系统稳定性;当发电机进入欠励磁运行时,能自动地不使励磁电流减得太小,以保证发电机稳定运行;发电机过励磁运行时,又能自动限制过大的励磁电流出现,以保证发电机安全运行。 与此同时,作为微机型产品,它还具有实时故障诊断及容错功能,智能调试及计算机辅助分析功能。该调节器具有上桥和下桥两路可控硅桥式整流电路(在可控硅整流装置屏内),正常时并列运行,两路整流电路的交、直流侧开关正常运行时均在合闸位。当上桥或下桥其中一路整流电路因某种原因退出运行后,仍能保证发电机的2倍强励要求。 调节器工控机层安装一台液晶显示工控机作为装置与用户的人机界面。SAVR—2000发电机励磁调节器的运行界面由7个窗口组成,分别为:主控窗、设置窗、信息窗、开关量窗、报警窗、参数窗和试验窗。通过点击窗口下方的分页栏可以选择相应的窗口。其中主控窗是运行时的主窗口,在窗口上方正中显示了当前机组工况状态和调节器的主要状态。 调节器A、B套主机插箱层是两套完全独立的可以互换的控制插箱,两套插箱之间依靠同步串行口进行通讯,以实现互为跟踪,互为热备用的功能。同时通过节点将已方状态通知对方,以达到自动切换的目的。当两套均正常工作时,两套调节器是闭环并列运行的,共同承担负荷,按任一套上的切换按钮,即将此套定为主套。当某一套发生故障而退出运行时,即自动切换至另一套而无波动,且允许只用一套工作,一套调节器能够满足包括强励在内的所有工况要求。 一、SAVR-2000发电机励磁调节器装置的基本原理 SAVR—2000励磁调节器采集发电机机端交流电压Ua、Ub、Uc,定子交流电流Ia、Ib、Ic,转子电流等模拟量,通过模拟信号板将高压(100V)、大电流(5A)信号进行隔离并转换为±5V电压信号,然后传输到主CPU板上的A/D转换器,将模拟信号转换为数字信号。通常在一个周波内(20ms)采样32个点。将32个点进行快速傅利叶变换(FFT)就可求出机端电压基波的幅值及频率。为了能准确测量有功及无功,需对电压及电流进行瞬态无相差采样,即可计算出有功及无功。 在正常运行时,DSP(数字信号处理器)根据现场的操作信号进行逻辑判断,判别是否应该进入用户程序。若开机条件具备后,应用程序运行。程序的计算模块根据工控机的控制调节方式的选择而进行计算,如按机端电压偏差进行PID(比例-微分-积分)调节,即恒机端电压运行方式,则DSP转入电压偏差PID调节子模块,计算程序算出触发角,并将此角度送至大规模可编程逻辑芯片上的计数器产生延时脉冲,脉冲经放大板驱动后即完成一次调节控制。 在控制调节的空闲时间,调节器进行各种限制判别、故障检测、联机调试、录波等工作;在双自动通道系统中,备用通道自动跟踪主通道的电压给定值和触发角。 二、SAVR—2000励磁调节器插件面板的介绍 1、双路供电面板:面板上的开关用于控制“脉冲电源”、“系统电源”面板的输入电源,自上而下三个灯分别表示:交流220V、直流220V、直流220V输出(三个灯正常时应亮)。 2、脉冲电源面板:面板上的开关用于控制脉冲电源及操作电源的输出,自上而下三个灯分别表示:脉冲电源、开出继电器操作电源、开入电源(1)(正常时三个灯应亮)。 3、系统电源面板:面板上的开关用于控制主机电源的输出,自上而下三个灯分别表示:+5V、+12V、—12V(正常时应亮)。 4、模拟信号面板:面板上的三个灯分别表示+5、-12V、+12V(正常时应亮),在灯的下方是一个测试窗。 5、主CPU面板:面板上共有8个灯,分别表示:+5V、+12V、-12V、主/从、运行闪烁、故障、运行、调试。 5.1“主/从”:表示该套是主套还是从套,亮表示主套。 5.2“运行闪烁”:表示CPU运行状态,其闪烁的频率随运行状态的不同而变化。通常,负载运行时为1次/3秒,空载运行时为1次/1秒,待机运行时为3秒/1次。常亮或常灭表示CPU不运行。

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