励磁系统调试报告
励磁系统调试方案
目 录
1 编制目的
2 励磁系统概述及主要设备技术规范
3 调试范围
4 调试应具备的条件
5 调试程序
6 安全注意事项
1 编制目的
为了指导及规范发电机励磁系统的调试工作,确保该系统安全正常投入运行,特制定本措施。检验DVR-2000B微机励磁控制系统的调节和控制性能及在各种工况条件下维持发电机机端电压恒定的能力。检验励磁调节器的欠励、过励、强励、空载过压、V/F 限制及保护功能的正确性和可靠性,保证发电机安全可靠运行。
2 励磁系统概述及主要设备技术规范
2.1 励磁系统概述
苏拉威西电厂2×50MW工程#1机组励磁系统采用南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的DVR-2000B微机励磁控制系统,该励磁系统属三机同轴无刷励磁系统,该系统采用DVR-2000B型励磁调节器,具备模型清晰准确、测量精度高等特点。
2.2 机组及励磁系统参数
2.2.1发电机参数
型号:QFW-60-2
功率:60 MW
电压: 10.5 kV
功率因数: 0.8
相数: 3
频率:50HZ
转速: 3000 r/min
2.2.2交流无刷励磁机参数
型号: TFLW218-3000A
额定功率: 218kW
额定直流电压: 260 V
额定直流电流: 839 A
额定转速: 3000 r/min
2.2.3永磁副励磁机
型号: TFY2.85-3000C
额定容量: 2.85 kV A
额定电压: 190 V
额定电流:15 A
额定转速: 3000 r/min
3 调试范围
3.1 励磁系统二次回路调试。
3.2 DCS 中励磁部分的通道调试。
3.3 励磁调节器静态调试。
UNITROL 6800静态励磁系统调试报告
Used for Control Ch.#1 Control Ch.#2 Control BU Ch. CIO Modules Trip Circuit 1 External Trip Control Circuits Polling Voltage Control Ch.#1 Control Ch.#2 Control BU Ch. CIO Modules Trip Circuit 1 External Trip Control Circuits Polling Voltage Used for Ground Fault Rel. Control Circuits CIO Modules SPARE CCI Converter #1 CCI Converter #2 CCI Converter #3 CCI Converter #4 CCI Converter #5 SPARE SPARE SPARE
励磁系统调研报告
励磁系统调研报告
励磁系统是电力系统中重要的设备之一,其主要功能是为发电机的转子提供直流电流,使之产生磁场,从而产生电能。因此,励磁系统的稳定性和可靠性对电力系统的运行至关重要。本次调研主要针对励磁系统的发展现状、技术特点以及存在的问题进行深入分析和研究。
一、励磁系统发展现状
目前,励磁系统的技术已经相对成熟,主要的发展趋势包括以下几个方面:
1、数字化励磁系统的发展
随着计算机技术和通信技术的发展,励磁系统正朝着数字化方向发展。数字化励磁系统具有远程监测、自动控制和故障诊断等功能,提高了励磁系统的自动化程度,降低了运维成本。
2、励磁系统的节能和环保
随着能源问题的日益凸显,励磁系统的节能和环保要求也越来越高。采用先进的变频调速技术和节能器件,可以实现励磁系统的能量回收和优化控制,降低能耗,减少污染物排放。
3、励磁系统的多功能化
为了提高电网对大规模并网风电、光伏发电的接纳能力,励磁系统不仅需要满足发电机的励磁需求,还需具备电力系统调节、失速跟踪、无功补偿等功能,实现
电力系统的稳定和可靠运行。
二、励磁系统的技术特点
励磁系统在不同类型的发电机中有着不同的技术特点,如直驱发电机的励磁系统与传统发电机的励磁系统存在较大差异。
1、直驱发电机励磁系统
直驱发电机励磁系统主要特点是功率密度高、输出电压接近恒定和响应速度快。采用直流传输和非接触式传感器,提高了系统的可靠性和效率。
2、传统发电机励磁系统
传统发电机励磁系统以稳态恢复和动态响应为主要特点。通过变流器和稳恒器等设备,实现对发电机转子电流和电压的控制,确保恒定的磁场和电压输出。
励磁系统调试措施
励磁系统调试措施
引言
励磁系统是一种重要的电力设备,用于为电机或发电机提供所需的磁场。励磁系统的调试是确保其正常运行的关键步骤。本文将介绍励磁系统调试的一些基本措施,以确保系统能够有效工作。
1. 设备检查
在进行励磁系统调试之前,首先需要对设备进行检查,确保其完好无损。以下是一些需要检查的关键设备:
•励磁电源:检查励磁电源的电压和电流是否稳定,并确保其输出符合设备要求。
•励磁变压器:检查变压器的绝缘性能和接线情况,确保没有短路或接触不良的问题。
2. 励磁电源调试
励磁电源是励磁系统的核心组成部分,其稳定性直接影响到系统的运行效果。以下是一些励磁电源调试的措施:
•电源电压调整:根据设备要求,调整励磁电源的输出电压,确保其稳定在设定值范围内。
•电源保护设置:设置合适的电源保护参数,防止电流过载或短路等异常情况发生。
•励磁电源频率调整:根据设备要求,调整励磁电源的输出频率,以确保磁场的稳定性。
3. 励磁变压器调试
励磁变压器是将励磁电源的输出电压转换成所需电压的关键设备。以下是一些励磁变压器调试的措施:
•绝缘性能检测:使用绝缘测试仪检测变压器的绝缘性能,确保其符合要求。
•接线检查:检查励磁变压器的接线情况,确保接线正确,无误。
•调整输出电压:根据设备要求,调整励磁变压器的输出电压,以满足系统需要。
4. 励磁回路调试
励磁回路是用于将电源传递到电机或发电机的路径。以下是一些励磁回路调试的措施:
•接触检查:检查励磁回路的接触情况,确保接触良好,没有松动或氧化等问题。
•电阻测量:使用万用表或特定的测量设备测量励磁回路中的电阻,确保其符合要求。
同步发电机励磁控制系统实验报告
同步发电机励磁控制系统实验
摘要:本课题主要针对如何提高和维持同步发电机运行的稳定性,是保证电
力系统安全、经济运行,及延长发电机寿命而进行的同步发电机励磁方式,励磁原理,励磁的自动控制进行了深入的解剖。发电机在正常运行时,负载总是不断变化的,而不同容量的负载,以及功率因数的不同,对发电机励磁磁场的作用是不同的,对同步发电机的内部阻抗压降也是不一样的。为了保持同步发电机的端电压稳定,需要根据负载的大小及负载的性质调节同步发电机的励磁电流,因此,研究同步发电机的励磁控制具有十分重要的应用价值。本课题主要研究同步发电机励磁控制在不同状态下的情况,同步发电机起励、控制方式及其相互切换、逆变灭磁和跳变灭磁开关灭磁、伏赫实验等。主要目的是是同学们加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务;了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点;了解微机励磁调节器的基本控制方式。
关键词:同步发电机;励磁控制;它励
第一章文献综述
1.1概述
向同步发电机的转子励磁绕组供给励磁电流的整套装置叫做励磁系统。励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它的可靠性对于发电机的安全运行和电网的稳定有很大影响。发电机事故统计表明发电机事故中约1/3为励磁系统事故,这不但影响发电机组的正常运行而且也影响了电力系统的稳定,因此必须要提高励磁系统的可靠性,而根据实际情况选择正确的励磁方式是保证励磁系统可靠性的前提和关键。我国电力系统同步发电机的励磁系统主要有两大类,一类是直流励磁机励磁系统,另一类是半导体励磁系统。
1.2同步发电机励磁系统的分类与性能
励磁系统试验方案(DOC)
习水电厂#3发电机励磁调节系统改造投运
试验方案
批准:
审定
审核:
编制:
二〇一三年十一月七日
一、概况
习水电厂#3发电机励磁调节系统运行多年,元器件老化严重,故障频繁,运行不可靠,给机组及电网安全运行带来严重威胁,经厂部批准决定进行改造,将原ABB公司生产的ABB UNITROL-F 励磁调节设备改造为南瑞科技公司生产的NES-5100励磁调节设备,该工程于2013年11月3日开工,现已安装结束,准备进入调试阶段,为保证调试工作的顺利开展,特编制本调试方案。二、编制依据
试验遵循以下规范但不限于:
发电机励磁系统调度管理规程DL 279-2012-T。
发电机励磁系统及装置安装、验收规程DLT 490-2011。
大型汽轮发电机励磁系统技术条件DLT 843-2010。
三、组织措施
1、领导小组:
组长:邓先进
副组长:刘志刚雷涛
成员:丁明奎邹彬美韦金鹏杨廷模班平胡猛
职责:负责#3发电机励磁调节系统调试工作的整体协调及指
导。
2、试验实施组
组长:雷涛
副组长:杨廷模
成员:李时国杨恩华宋力刘杰运行当班值长
职责:负责#3发电机励磁调节系统的整体调试操作、记录等工作。
3、安全保障组
组长:杨冬
成员:胡猛李晓伶谭刚
职责:负责检查#3发电机励磁调节系统调试期间安全措施的执行情况。
四、调试步骤
㈠静态试验
1.外围回路检查
励磁调节装置及可控硅整流柜等装置接线无误,符合设计要求。2.设备通电前检查
通电前,励磁调节装置及其它设备作外观、机械结构、插件、
元件检查。无任何异常,应符合通电条件。
3.小电流试验
如图:
1)用调压器在可控硅整流桥交流开关处加电压(100V),在直流开关处加滑动变阻器作为负载,使得流过负载的电流大于2A。2)投入调节器电源,按就地开机按钮,通过增、减磁,观察工控机显示触发角度、转子电压、转子电流与示波器是否一致。4.模拟量测量校验
励磁系统小电流试验
励磁系统小电流试验
一、试验目的
使用开环的办法检查励磁装置调节部分的正确性,为励磁控制系统闭环试验做准备,包括对逻辑控制部分的检查。
二、试验仪器
量程100Ω滑线电阻一个,示波器一个,三相调压变一个,相序表一个,接线若干
三、试验步骤
1.检查励磁系统控制部分接线均已恢复
2.断开灭磁开关(检查灭磁开关在断开位置),为保证试验进行,将EE柜内X09:18和X09:19接线对换
3.解除整流桥与励磁变压器的连接,即分开交流隔离开关Q07
4.投励磁风机电源,自用电NZ3-6开关合,EG柜Q91合。
5.试验接线。从照明电柜中接三相交流电,经三相空开,可调变压器,接至功率柜内三相进线母排上,并使用相序表核对相序是否正确。在直流侧正负极之间接一可调
电阻,并在电阻两侧接示波器。
6.风机试验:412-厂用电,521-9,817-12502,5509-12502,5511-12502(一组风机启动);5511-12501,5509-12717,5510-12502,5511-12502(二组风机启动),启动均
正常后可进行小电流开环试验
7.参数修改:使用等级4登录,修改参数如下:504-95,901-他励,5301-12501,5902-12502,5904-12501,5502-3308,3308-(-10000,-8000,-5000,-2000,0,2000,5000,8000,10000)通过示波器观察输出到直流侧的电压、频率、波形,频率应
为300Hz,控制角可通过公式@=arcos (Ud/1.35Uac)(Ud-输出直流电压,Uac-输入交
同步发电机励磁调节及励磁系统实验
同步发电机励磁调节及励磁系统实验
一、实验目的
1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务;
2.了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点;
3.熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形;观察触发脉冲及其相位移动;
4.了解微机励磁调节器的基本控制方式;
5.了解电力系统稳定器的作用;观察强励现象及其对稳定的影响;
6.了解几种常用励磁限制器的作用;
7.掌握励磁调节器的基本使用方法。
二、原理与说明
同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,它们和同步发电机结合在一起就构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁控制系统。励磁控制系统的三大基本任务是:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。
图1 励磁控制系统示意图
实验用的励磁控制系统示意图如图1所示。可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。当三相全控桥的交流励磁电源取自发电机机端时,构成自并励励磁系统。而当交流励磁电源取自380V市电时,构成它励励磁系统。两种励磁方式的可控整流桥均是由微机自动励磁调节器控制的,触发脉冲为双脉冲,具有最大最小α角限制。
微机励磁调节器的控制方式有四种:恒U F(保持机端电压稳定)、恒I L(保持励磁电流稳定)、恒Q(保持发电机输出无功功率稳定)和恒α(保持控制角稳定)。其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。
同步发电机并入电力系统之前,励磁调节装置能维持机端电压在给定水平。当操作励磁调节器的增减磁按钮,可以升高或降低发电机电压;当发电机并网运行时,操作励磁调节器的增减磁按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,其机端电压按调差特性曲线变化。
励磁系统试验方案
励磁系统试验方案
一、试验目的
通过励磁系统试验,验证发电机励磁系统的性能和可靠性,确保其在实际运行中能够持续稳定地为发电机提供足够的励磁电流,以保证发电机的正常运行。
二、试验内容
1.励磁系统参数测量:测量并记录励磁系统的电流、电压、频率等参数,包括运行和停机状态下的参数。
2.励磁系统响应试验:对发电机的励磁系统进行负载变化试验,观察励磁系统对负载变化的响应时间和稳定性,评估其调节性能。
3.励磁系统稳定性试验:对发电机的励磁系统进行稳定性试验,观察励磁系统在额定负载下的稳定性能,判断其是否能够满足发电机的运行要求。
4.励磁系统失效试验:通过人为切断励磁系统的电源,观察励磁系统失效后的发电机运行情况,评估励磁系统失效对发电机的影响并采取相应措施。
5.励磁系统过载试验:对励磁系统进行过载试验,测试其承受能力和保护措施的有效性,以确保在超过额定负荷时能够及时采取保护措施。
三、试验前准备
1.准备好试验所需的仪器设备,包括电流表、电压表、频率计等。
2.对发电机的励磁系统进行全面检查,确保励磁系统的各个部件完好
无损,没有松动或损坏的情况。
3.根据试验内容编制试验方案和试验操作指导书,并进行试验人员培训,确保试验人员了解试验目的、方法和注意事项。
四、试验步骤
1.第一步:运行状态参数测量
(1)打开励磁系统的电源,使发电机运行起来。
(2)使用电流表、电压表等仪器对励磁系统的电流、电压进行测量,并记录下来。
2.第二步:停机状态参数测量
(1)将发电机停机,断开励磁系统的电源。
(2)使用电流表、电压表等仪器对励磁系统的电流、电压进行测量,并记录下来。
励磁系统调试报告
发勉机励该糸统试殓掖告
使用单伐:_____________________________________ 机组编号:______________________________________ 励晟装置型号:___________________________________ 设备出厂编号:___________________________________ 设备出厂町期:___________________________________ 现场投运目期:___________________________________
电器科学研克院
擎夭色毛控制卖业
•总结・
使用单伐: 机纽号:
设备型号:
设备编号: 出厂目期:
发色机家量:
顿定发色机电庄/电流:
顿定励滋削压/电流:
励该变压器:
KVA 三和环氧干式变
励该调童调节励该糸统调试报告
一、 操作回路检查
1.
励该柜端子接统检姿
检杳过柜接线是否与设计图缄相符,确认接线正确。 检杳励滋糸统对外接线是否正确,确认符合要求。
2.
电嫄回路检杳:
r 用AC380V 工作电源。
DC-220V 电源
检姿励瑤.糸统DC24V 工作电源。 检杳调节赛A 、B 套工控机工作电源。
3. 凤机开停久转向检姿:
4. 天礙开关操作回路•检杳
5.
励礙糸统信号回路•检杳
6・串行通讯D检杳
开环试验
试脸目的:检冬励该调节器工作是否正常,功率整浇器是否正常。
试验方岀:断开励该裝置与励礙变庄器及发电机转子的连摟,用三相调庄器棋初PT电庄以及整浇林交浇输入电源,以电阻或滑线变阻翠作为负栽,用小电流方比检杳励该装置。
励磁电源实验报告
励磁电源实验报告
一、实验目的
研究和掌握励磁电源的原理、结构和工作特性,了解其在实际应用中的作用和意义。
二、实验设备和材料
1. 励磁电源装置
2. 示波器
3. 电阻箱
4. 直流电动机
三、实验原理
励磁电源是用来为发电机、电动机等设备提供所需的励磁电流的电源。其原理是将直流电源的电能转换成交流电源,通过变压器变换电压,再经过整流、滤波等处理得到稳定的直流电流供应给励磁回路。
励磁电源由直流电源、交流电源、控制电路以及相关保护电路组成。直流电源提供所需的直流电压,交流电源通过变压器将低电压变换为高电压,控制电路用于测量、调节和保护励磁电流的大小与稳定性。
四、实验步骤
1. 将励磁电源装置、示波器和电阻箱等设备连接好,确保电路连接正确无误。
2. 打开励磁电源装置的电源开关,调节示波器的触发、增益等参数。
3. 通过调节电阻箱的电阻值,改变电路中的电阻大小,观察励磁电流的变化趋势。
4. 记录示波器上显示的励磁电流大小,根据实验数据绘制励磁电流与电阻值的
关系曲线。
5. 关闭各设备的电源开关,整理实验用具,清理实验现场。
五、实验数据和结果分析
实验中,我们根据步骤4记录了不同电阻值下的励磁电流大小,并绘制了励磁电流与电阻值的关系曲线。从实验数据和曲线可以得出以下结论:
1. 励磁电流随着电阻值的增加而减小,呈现出负相关的趋势。
2. 曲线的斜率较大,即励磁电流对电阻值的变化非常敏感。
3. 曲线的拐点处可以作为励磁电流的最低临界值,超过该值电动机就无法正常工作。
根据以上分析,我们可以推测励磁电流与电阻值之间存在一定的线性关系,且电阻值对励磁电流的影响较大。这对于励磁电源的设计和应用具有重要的参考价值。
GEX-2000励磁控制系统调节器现场调试方法.
GEX-2000
1.1短路试验2
1.2阶跃试5%验2
1.3发电机(励磁机)空载时间常数试验3
1.4手/自动切换试验4
1.5通道切换试验(自并励机组)4
1.6调节器单柜/双柜切换试验(三机励磁机组)4 1.7调差极性检查5
1.8强励试验5
1.9附加保护试验5
1.10电压调节精度校验7
1.11参数整定方法8
1.12开环放大倍数计算方法8
1.13转子电压负反馈系数8
1.14试验8
GEX-2000微机励磁调节器,采用大屏幕液晶显示器进行显示,此显示器可以进行图形和文本的两种显示模式。液晶显示器主要完成人机交互界面的功能。主要完成测量显示,参数整定,故障显示,事件追忆显示,和键盘结合使用,完成以上功能。
键盘介绍:
上、下、左、右键的作用是用于选中菜单,在修改参数时上键用于数字增一,下键用于数字减一,确认键用于确认所选中菜单进入下一级菜单,修改参数时用于确认参数的修改。Q键为取消键用于退出子菜单返回上一级菜单,在修改参数时用于取消对参数的修改。复归键用于信号复归。
对应显示量代表意义:
UFD:励磁电压
IFD: UGR:励磁电流参考电压
IFR: P:参考电流有功功率
Q:无功功率
ARF:可控硅输出角
COS:功率因数
ILD:本柜电流
UAB1,UBC1,UCA1:量测PT三相线电压
UG1:量测PT三相线电压平均值
UAB2,UBC2,UCA2:仪表PT三相线电压
UG2:仪表PT三相线电压平均值
IA,IB,IC:定子对应三相电流
IG:定子三相电流平均值
ILA,ILB:本柜输出电流及它柜输出电流
F0:发电机机端电压频率
Unitrol 6800励磁系统调试简介
Unitrol 6800励磁系统调试简介
摘要:励磁系统主要为机组提供励磁电流,支撑机组电压、提供无功,保持
系统安全稳定运行。Unitrol 6800作为先进的静态励磁技术,减小了励磁机环节,结构更加简单,动态响应速度更快,同时配备了转子接地保护,保证了系统安全
可靠运行。本文对励磁系统转子接地保护,小电流试验以及PT断线试验等进行
研究分析,给出相关调试方法及注意事项,为后续Unitrol6800励磁系统调试提
供参考借鉴。
关键词:Unitrol 6800;励磁系统;小电流;PT断线
前言:
Unitrol 6800励磁系统采用自并励方式,依靠发电机、励磁变给整流桥提供
能量,经整流后输出至转子的闭环控制,自动调节控制、维持机端电压稳定。同
时励磁系统配置了各种限制器保护功能,当系统出现异常时,将机组电压稳定在
安全区间内,保证机组安全稳定运行。
1.
1.
励磁系统介绍
Unitrol 6800励磁系统配置了9面盘柜:包括励磁控制柜、5面整流桥柜,
磁场开关及转子接地保护柜,灭磁电阻柜,以及交流进线柜。Unitrol 6800静态
励磁系统为三通道冗余配置,其中两个独立运行通道为AVR+FCR配置,AVR为自
动控制环,励磁系统采集机端电压,自动跟踪进行闭环调节;FCR为励磁系统根
据励磁电流维持系统运行的开环调节模式,另外配置了后备手动通道BFCR(手动
调节环)。正常情况下,励磁系统运行在自动通道,当自动通道发生故障时,励
磁系统自动切换至另一自动通道正常运行。整流桥采用N-1冗余模式,即坏掉1
个整流桥后,仍能满足强励运行的所有运行模式。
微机励磁调节器现场调试报告
编号:WS—JL—820006
序号:
现场产品测试报告单
产品名称:
型号:
用户名称:
测试日期:
测试人:日期:
审批人:日期:
目录
第一部分并网前静态调试 (1)
第二部分并网前动态调试 (10)
第三部分并网后动态调试 (14)
第四部分备励与主励切换试验 (17)
GEX-2000励磁控制系统调节器现场调试方法.
GEX-2000励磁控制系统试验方法
目录
概述试验操作方法 (1)
1.1 短路试验 (2)
1.2 5%阶跃试验 (2)
1.3 发电机(励磁机)空载时间常数试验 (3)
1.4 手/自动切换试验 (4)
1.5 通道切换试验(自并励机组) (4)
1.6 调节器单柜/双柜切换试验(三机励磁机组) (4)
1.7 调差极性检查 (5)
1.8 强励试验 (5)
1.9 附加保护试验 (5)
1.10电压调节精度校验 (7)
1.11PID参数整定方法 (8)
1.12开环放大倍数计算方法 (8)
1.13转子电压负反馈系数 (8)
1.14PSS试验 (8)
调节器试验操作方法
GEX-2000微机励磁调节器,采用大屏幕液晶显示器进行显示,此显示器可以进行图形和文本的两种显示模式。液晶显示器主要完成人机交互界面的功能。主要完成测量显示,参数整定,故障显示,事件追忆显示,和键盘结合使用,完成以上功能。
键盘介绍:
上、下、左、右键的作用是用于选中菜单,在修改参数时上键用于数字增一,下键用于数字减一,确认键用于确认所选中菜单进入下一级菜单,修改参数时用于确认参数的修改。Q键为取消键用于退出子菜单返回上一级菜单,在修改参数时用于取消对参数的修改。复归键用于信号复归。
对应显示量代表意义:
UFD:励磁电压
IFD:励磁电流
UGR:参考电压
IFR: 参考电流
P:有功功率
Q:无功功率
ARF:可控硅输出角
COS:功率因数
ILD:本柜电流
UAB1,UBC1,UCA1:量测PT三相线电压
UG1:量测PT三相线电压平均值
UAB2,UBC2,UCA2:仪表PT三相线电压
微机励磁调节器静态调试报告 - 副本
一、型号:DVR-2000B微机励磁调节柜用途: #1发电机微机励磁调节
生产厂家:南汽控制装设位置:继保室
二、外观检查:
外观无破损,划伤,字符清晰,紧固件无缺损,安装牢固。
四、微机励磁调节装置检查:
1、直流稳压单元试验
2、开入信号环节测试(A、B套装置均进行测试,励磁调节装置屏就地及操作台远方输入信号均正
永磁机电压输入通道:190V、400Hz,A、B套装置采样显示均正确。
5、表计校验详见励磁柜表计校验报告
6、微机励磁装置静态开环检测:
1)A套装置检测:于永磁机输入电压通道施加400Hz的电压,投入A通道自动励磁状态,测试
2)B套装置检测:于永磁机输入电压通道施加400Hz的电压,投入B通道自动励磁状态,测试
3) 投入A通道自动励磁状态,永磁机输入电压通道施加180V、400Hz的电压。做以下运行方式
切换,监视输出励磁机励磁电压电压均无明显波动。
①由A套励磁调节器自动运行方式切换到B套励磁调节器自动运行方式。
②由B套励磁调节器自动运行方式切换到B套励磁调节器手动运行方式。
③由B套励磁调节器手动运行方式切换到A套励磁调节器手动运行方式。
④由A套励磁调节器手动运行方式切换到A套励磁调节器自动运行方式。
4)永磁机输入电压通道不加电压,自机端电压通道突加电压,模拟误合发电机出口开关。微机励磁装置保护动作跳开1KKA、1KKB并经压板失磁联跳发电机出口开关并报通道故障。
5)短接发电机保护出口动作开入信号,微机励磁装置保护动作跳开1KKA、1KKB并经压板失磁联跳发电机出口开关并报通道故障。
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发电机励磁系统试验报告
使用单位:
机组编号:
励磁装置型号:
设备出厂编号:
设备出厂日期:
现场投运日期:
电器科学研究院
擎天电气控制实业
励磁系统调试报告
使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流:
额定励磁电压/电流:
励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器
励磁变额定电压:
励磁调节器型号:型调节器
一、操作回路检查
1.励磁柜端子接线检查
检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。
检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。
2.电源回路检查:
厂用AC380V工作电源。
DC-220V电源
检查励磁系统DC24V工作电源。
检查调节器A、B套工控机工作电源。
3.风机开停及转向检查:
4.灭磁开关操作回路检查
5.励磁系统信号回路检查
6.串行通讯口检查
二、开环试验
试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。
试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。
1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。
2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。
功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。
功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。
3.调节器通道切换试验:
人工切换调节器工作通道,切换正常。
模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。
模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。
4.励磁系统故障模拟试验
调节器故障
PT故障
起励失败
逆变灭磁失败
功率柜故障
快熔熔断
风机故障
交流电源消失
直流电源消失
三、空载闭环试验
励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。
1、零起升压试验
将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。
注意:
●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变
压器输入端对应相电压是否一致。
●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定
电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。
2、发电机空载特性试验
3、A通道空载电压整定围
结果:
4、B通道空载电压整定围
结果:
5、C通道空载电压整定围
结果:
6.正常起励及灭磁试验
将自动通道置于“预置”位置,按起励按钮,发电机电压自动上升到升到额定值,PT二次电压测量值为V
A调节器逆变灭磁试验
B调节器逆变灭磁试验
C调节器逆变灭磁试验
空载跳灭磁开关灭磁试验
7、励磁系统频率特性试验
发电机频率每变化1%,机端电压变化%。
8.跟踪精度试验:
跟踪精度试验结果:
四、并网试验
注意事项:
A、发电机起励建压后,待C套调节器跟踪到位,将调节器切换到C套运行,
第一次并网以C套恒励磁电流调节方式并网。并网后观察调节器显示屏显示的有功功率和无功功率值,无功应在增大励磁电流时上升。
B、检查有功、无功组合变送器的输出是否正常,变送器的零点的参考电压为
6V,功率增大时,电压上升。一切正常后,按A套调节器的增减磁按钮,将控制信号调节到与C套一致,将调节器切换到自动通道运行,方可以进行下述试验。
1、调差特性试验。
不改变调节器的给定值,将调差增大,发电机无功功率将减少。
A套调节器
B套调节器
试验后将调节器的调差设置为第档。
2、恒无功调节试验。
将无功功率升到一定数值,然后用智能操作屏设置恒无功调节方式,进入恒无功方式,调节正常。
3、欠励限制试验
试验结果
4、甩负荷试验
试验结果
设备是否一次投运成功:是否五、试验异常情况及处理方法。
试验人员
电器科学研究院:
发电厂:
安装公司:
试验日期:年月日~ 年月日
电厂反馈信息表