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  结合河南豫东发电有限公司的2×300 MW冷库机组,采用静态励磁系统,实现了发电机变压器组的安全稳定运行。统的组成,功能,工作方式和特点的介绍,自励系统比其他励磁方法具有明显的优势。代电气系统中的300 MW冷藏存储单元仍然是网络中的主要冷藏单元。电机励磁方式的选择与系统的稳定性密切相关。代同步发电机的励磁系统可分为励磁系统和自励磁系统,河南豫东热电厂2×300 MW冷库采用自励磁系统。同步发电机上安装自动励磁控制装置的优点是消除了直流励磁机,缩短了冷库的存储时间,并减少了维护负担。统稳定。步发电机的励磁有三种方法:直流发电机的电源,整流后的交流励磁机的电源和静态电源。于静态励磁方法结构最简单,所需设备便宜,操作和维护都很实用,因此,现场实践证明,这种方法具有更大的优势。比激发激发法简单易用,因此可以大规模使用。
  磁功率来自发电机输出,由连接到发电机输出的励磁变压器提供,该发电机通过晶闸管整流器向发电机提供励磁。磁系统主要由三部分组成:励磁变压器,晶闸管整流器和自动稳压器(简称AVR)。原理如图1所示。VR自动控制模式的基本功能是自动调节发电机两端的电压和无功功率。际测量值与设定值之差后,通过PID计算控制晶闸管的触发角。了调节发电机两端的电压并达到恒定的目标。置值。置发电机端子上的电压。调无功电流补偿。输出用于确保电网发电机的稳定并联运行。
  调有功电流补偿。参数用于补偿主变压器和发电机之间的电阻压降。
  利启动。电机通电后,励磁会进行平稳调节,以避免超过发电机电压。调PID控制器设置。化发电机的动态性能。励磁限制器可以避免过励磁期间的不必要停止,包括以下限制器:稳态和高励磁极限的励磁电流限制器,避免过电流的V / HZ限制,过励磁时的定子。磁电流限制器。自动通道关闭或保持时,冷凝器价格将使用手动控制模式,励磁电流由励磁电流调节器控制。序将设定点与实际值进行比较,并将偏差发送给PI控制器。

自励磁系统在300 MW汽轮机中的应用与分析_no.1420

  了确保自动和手动之间的平稳切换,AVR提供了跟踪控制功能。双通道中,备用通道始终跟随当前通道。时,将自动遵循每本手册。励励磁系统是一种静态励磁系统,它没有同轴旋转部件,并且具有很高的运行可靠性。速的调节速度提供了非常快的励磁响应速度。消除了外部短路故障之后,可以加快恢复系统电压的过程。于主交流驱动器没有时间滞后,因此自励励磁系统是一种高速,快速响应的励磁系统。

自励磁系统在300 MW汽轮机中的应用与分析_no.937

  并联励磁使用机器末端的励磁能量,由机器侧电压提供的励磁电压与蓄冷单元的第一速度成正比。低自并联励磁系统抑制过冲的能力大于交流励磁系统。
  激励器,运行可靠,主机长度缩短,同时减少了运行期间的噪音。动力系统中,冷藏单元的轴系中有很多扭转振动事故,会损坏大轴。据事故统计,发现发电机和主励磁机之间的那棵大树已经损坏。激激励方法不包括主激励器和同轴旋转的辅助激励器。系统的长度缩短了,轴承的数量减少了。励系统效率高,设备少,维护成本低。了分析自激发电机对继电器保护的影响,我们首先必须观察短路电流(特别是三相电流)变化的特征,以说明问题所在,冷凝器价格图中图2示出了自励发电机的三相短路电流的变化曲线。中,曲线1表示自励发电机的发电机侧的三相短路时的短路电流的变化曲线。线2对应于当电机端部的三相短路经受常规励磁方法时短路电流的变化曲线。奋的兴奋方法。相短路的变化特性如下图2所示。激发电机的三相短路电流在静止状态下没有分量,最终接近于零(三相短路接近终点),而三相短路电流从传统的激励发生器到稳态组件。在发电机附近发生三相短路时,在短路的初始阶段,自励发电机的短路电流的衰减比常规励磁发电机的短路电流的衰减慢。电机的短路电流的衰减比常规励磁发电机的衰减电流快。于自励发电机,当在升压变压器的高压侧发生三相短路故障时,自励发电机的短路电流的衰减变慢。离发电机。

自励磁系统在300 MW汽轮机中的应用与分析_no.1328

  据自激发电机近端的三相短路电流变化的特性,很容易看出,对于快速动作的保护装置(例如差动保护),它并没有除了发电机的紧急保护装置外,没有任何影响。短路电流中没有稳定的分量的情况下,短路电流已降至紧急保护操作之前的工作值以下,这使得备份保护无法可靠地运行。了使后备保护可靠地工作,一种更常用的方法是使用带有过电流启动并具有时间延迟的低压“存储器”保护。阻抗保护用作发电机-变压器组的备用保护时,超时限制很短)不会受到短路电流衰减的影响。此,为了使用自励励磁控制更好地保护发电机组和变压器组,必须添加阻抗保护。型发电机位于电网的中心位置,一旦电网振荡,端电压变化太大,甚至可能降为零,从而使自激励磁系统无法正常工作,这样大型发电机就无法在稳定电网中发挥作用。发生三相短路故障并长时间消除故障时,强大的功能将丧失,发电机后备保护由于需要采取措施而显得复杂。电力系统暂态稳定性的影响不如其他励磁方法好,因为在发生相短路故障(发电机附近)时,发电机的末端必须大大减少,但是也很容易解决,只要在发电机输出线上增加一组转换器,或者使用一组整流器,就可以增加功率功能,或者切断故障后,可以立即恢复电压。励磁系统的优点远比缺点重要。电厂中应用新技术要求我们在实践中不断进行总结,以确保网络和发电机的稳定运行。
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