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  应鼓励大型发电机在合理的相位深度下运行。文以实际的冷库为单位,通过进行同相能力测试确定发电机冲程曲线的深度,并在合理的同相工作条件下分析相关的工作条件。文的研究可以为同类型的冷库的阶段运行和冷库的规划提供有效的技术支持。合理的实施阶段运行的大型发电机可节省对网络的投资,并提高冷藏存储单元的能源生产效率。究逐步使用冷库发电的条件是非常重要的。厂冷库的型号:QFSN-600-2。

国内引进的600 MW发电机的同相发电能力研究_no.969

  
  库单元的励磁类型是完全静态励磁。磁控制器为三通道(自动/手动 独立待机),每个通道可在自动模式AVR中提供励磁电压的调节和励磁电流FCR的手动调节。

国内引进的600 MW发电机的同相发电能力研究_no.687

  
  电机的标称P为600 MW,额定cos为0.90,标称I为19250A,标称U为20kV,额定励磁电流为4145A。子铁心温度不超过规定值。于冷藏存储单元,执行多步骤多步骤插入操作测试,并将获得的数据显示在表1中(长度受限制,只有最深的部分显示三个操作条件中的一个)。
  每种工作条件的最深部分,铁心和定子棒的温度均符合要求,定子电压不小于额定电压的90%,且定子电流不超过额定电流。
  完成相位超前测试后,根据最后的相位超前极限来调整励磁控制器的低励磁极限曲线。
  2。意:P和Q的参考值为667 MVA(视在功率)。

国内引进的600 MW发电机的同相发电能力研究_no.317

  
  高定子铁心和端部元件的温度对发电机的相位超前操作有很大影响,产生热量的主要原因是涡流损耗。试数据得出结论,对于冷藏单元,在表1所示的输入相位限制内执行相位超前操作,并且定子加热绝对正常。据测试条件,结合低励磁极限,可以绘制发电机曲线PQ,如图1所示。虑到制冷产品存储单元的合理相位提前量,可能会影响电压调节和降低成本的能量,冷凝器价格因此应尽可能尝试切换到工作阶段的可能性。
  于能量生产的不同制冷储存单元的阶段性操作能力是不同的。通过严格的测试来产生类似于图1所示的P-Q曲线,并且在编程过程中应严格将发生器路径放置在“ ABCD”框中。冷库执行相位超前操作时,必须激活磁保护功能以防止发生事故。

国内引进的600 MW发电机的同相发电能力研究_no.862

  电压的下降幅度表征了该值的相位效应。换到相时,需要实时注意端子电压,设备的供电电压,发电机电流和发电机功率角等因素,以便它们不小于0.9 Eu,也不小于360V,也不大于IN,冷凝器价格也不大于66。
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