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励磁系统应保证同步发电机系统在静态时有高的稳态电压精确度

  发电机励磁系统的组成

  励磁功率单元向同步发电机转子供给励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则把持励磁功率单元的输出。励磁系统的主动励磁调节器对进步电力系统并联机组的稳固性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳固极限降低的趋势,也促使励磁技巧不断发展。同步发电机的励磁系统重要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成。如图所示:

  其中励磁功率单元是指向同步发电机转子绕组供给直流励磁电流的励磁电源部分,而励磁调节器则是根据把持请求的输入信号和给定的调节准则把持励磁功率单元输出的装置。由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的全部系统称为励磁系统把持系统。励磁系统是发电机的重要组成部份,它对电力系统及发电机本身的安全稳固运行有很大的影响。

  发电机励磁系统的性能

  ①具有足够的励磁功率,在发电机空载和满载时能供给所需的励磁电流。

  ②具有良好的反响特征,励磁系统应保证同步发电机系统在静态时有高的稳态电压准确度,励磁系统的输出特征与发电机本身的调节特征应力求一致,在发电机负载变更或产生短路时,能及时调节励磁电流以保持发电机输出电压基础不变,并使掩护装置可靠动作。

  ③具有必定的强励能力,因某种原因造成发电机输出电压严重降落或启动相近容量的异步电动机时,能在短时间内快速供给足够大的励磁电流,使电压迅速回升到给定值。

  ④励磁装置应运行可靠、体积小、重量轻、应用掩护方便。

  发电机励磁系统三大故障及处理方法   1、失磁故障

  在发电机的各类故障中励磁系统的失磁故障是最高的,大型发电机组原则上不容许失磁运行,失磁故障的产生会严重影响大型机组的安全运行。据有关材料统计,失磁故障占发电机各类故障的比例很高。引起失磁的原因包含励磁回路开路、短路或励磁调节器故障或转子绕组故障等。发电机产生失磁故障后,将从系统吸取大批无功,导致系统电压降落,以及引起发电机失步运行,并产生危及发电机安全的机械力矩;在转子回路中涌现差频电流,引起附加温升等迫害。

  失磁故障的处理:当失磁掩护动作跳闸,则应完成机组解列工作,查明失磁原因,经处理正常后机组重新并入电网,同时汇报调度;当失磁掩护未动作,且危及系统及本厂厂用电的运行安全时,则应及时将失磁的发电机解列,并应注意厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理;当失磁掩护未动作,短时未危及系统及本厂厂用电的运行安全,应迅速降低失磁机组的有功出力,切换厂用电;尽量增长其它未失磁机组的励磁电流,进步系统电压、增长系统的稳固性。为了有效应对此类故障,并且能对产生故障的开关及时的处理,可以在励磁功率电源交换侧开关的赞助接点处设置一个故障记载装置,从而对该故障易发部位进行实时的监控,与此同时,由专人负责对开关进行定期检查,及时创造故障隐患。

  2、励磁不稳

  发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。可能原因是:移相脉冲把持电压输出不正常;环境温度变更以及元器件受到振动、氧化等影响涌现故障。

  故障处理:针对移相脉冲把持电压输出不正常,应先检查励磁电源是否正常,应分辨检查给定值和经适配单元处理后的测量值(发电机电压或励磁电流)是否正常。对环境温度变更以及元器件受到振动、氧化等,利用示波器视察整流波形是否完整,再用万用表检查可控硅性能是否正常,线路焊接状态和元器件特征产生变更就会涌现此类故障,发电机租赁,平时应加强掩护和调试并及时调换有问题的元器件,可降低此类故障产生几率。

  3、无功过载

  上位机内的无功过载唆使灯亮、励磁电流超出正常值唆使、励磁调节器过励限制灯亮。

  故障处理:减少励磁机组的无功出力,使通过系统的电流量马上降落。但是若直接在上位机上处理无法将无功过载故障打消,无功出力仍未见减少,那么则马上转入现场调剂的方法。现场调剂电流时若仍然无法降低到正常值内,那么则可以直接从Ⅰ套调节器转入到Ⅱ套调节器上运行,若情况还是没有好转那么可以尝试同时将两套调节器重新上电查看电流是否恢复正常。

励磁系统电路

  进步发电机励磁故障诊断效率的措施   1、加强对相干技巧人员的培训

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