6MW发电机可控硅微机励磁调节装置

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发电机微机励磁装置的调试与检修

发电机微机励磁装置的调试与检修

3 磁变压器的相 序 , 励 相位对于励磁装置的影响 励 磁装置对于可控硅同步信号有着严格的要求 , 因此对于励磁变 压器不仅要求相序正确 , 相位也要正常 。我在实际调试 中经常遇到此 类问题。特别是在一次四川某水电厂调试中 , 水轮发 电机升至额定转 速后 , 励磁启励 , 发电机迅速建压。 但当继续增磁时 , 突然发 电机过压 , 跳开灭磁开关 。当时 , 怀疑励磁变压器 接线 错误 , 造成 可控硅整 流失 控, 从而使发电机过压 。 这套装置的劝磁变压器为 Y/ 1 △1 接法 . 与安 装人员沟通后 才知道 , 当时 , 他们 已经知道励磁变 压器原端 的三相 电 缆是 C, A接法 , B, 他们 误以为将励 磁变压器 次端也按 C B A就 可 ,, 以了 , 实际上没 有考虑励 磁变压器 Y/ 接法 , 而 △1 1 经他 们这样接 线
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发电机微机励磁装置的调试 与检修
王 刚
( 淮北国安电力有限公 司 , 安徽 淮, 其性能好坏直接关系到电力生产 的可靠性。随着计 算机技术 的迅速发展 , 微机型励磁装置在 同步发 电 机上得到了广泛 的应用。对于保障发 电机能够稳定地运行 。 起到 了关 键的作用 。微机励磁装置 的调试 和维护对保证 电力生产 的安全 运行 具有十分重要的意义 。本 文针对 电站微机励磁装 置现场调试和 检修 以及运行过程中常见 的问题进行 了分析和探讨 , 并提 出了解决方 案 , 供同行参考。 1发电机励磁装置不能正常升压 . 发电机启动至额定转速后 , 磁装置下达投励 令后 , 电机 不能 励 发 建立初始电压 , 导致启励失败 。 () 1首先检查励磁装置是否有输出启励 电压 。自并激励磁装置的 发电机机端初始 电压是通过他励 的方 式, 电机建 立初 始电压而产 给发 生的 。有的励磁装置具有交 , 直流 两种他励供 电电源 ( 启励方式 ) 可 , 分别试之 。并检查启励回路是否接通 , 启励 电压是否送到发电机激磁 回路 ( 转子 ) ( ) 上。2 励磁装置内部的启励接触器是否工作正常。 此项检 查工作可 以按照启励接触器工作原理图进行电器合 、 分实验。 3 检查 () 给励 磁装 置提供 整流电源 的勋磁变压器 的工作回路 是否 接通 。发 电 机在启励 升压后 , 是依靠勋磁变压器给励磁 装置提供整 流电源 , 因此 要保 证励磁 变压器原 、 次端工作 回路 必须 正常。在此 , 介绍一个小 窍 门: 在发 电机定速后 , 发电机一般具有一定的残 压 , 此时可用万用表检 查可控硅交流侧是否有经 由励磁变压器送 来的阳极电压 . 若三相 电压 平衡 , 说明此回路正常。 4检 查励磁 装置 的整流情况 。 () 现在 的励磁 装 置都具有试验功能。可利用厂用电进行 静态调试 , 可分别检 查移相脉 冲 的控制电压及脉冲的宽度 , 幅度和相 位角度 。最后 利用示波器观 察 可控硅的整流波形 , 流波形 应随着给 定值地 增加或减 少而平稳 的上 整 升或下降。 5 有的机组在检修后 , () 将转子与励磁输 出的电缆 反接 。 这 样在下次启励时 , 转子 电势的方向与启励 电源 的方向相 反 , 也可造成 启励失败。更改电缆的方 向或者对转子继续进行充磁 , 以使发 电 就可 棚顺 利升压 2 磁装置在运行 当中的故障现象及检修方法 励 () 1 可控硅 的触发脉冲对于励磁装置能否稳定地工作起着至关重 要的作用。此故障现 象为励磁投入后正常 , 突然在某工作点励磁表记 开始摆动。我曾经在黑龙江某 电厂便遇到这个故障 : 励磁装置启励至 发电机额定 电压 8%, 0 然后继 续增磁到大 约 9%B 励磁表计 开始反 0  ̄, 复摆 动 , 实验几次均有此现象发生 。检查采样 回路 , 适配单元 . 脉冲的 控制电压都正常。用示波器观察脉冲 , 正常时为双脉冲 . 随着增 磁到 上次故 障点时 , 双脉冲变成“ 脉冲 。 三” 即在双脉冲的第一个脉冲前沿 , 又多了一个时有时无 的“ 脉冲 , 虚” 造成可控硅误触发 , 造成这个故障。 怀疑 是由于现 场较长的导线在 电缆沟 中形成容性耦合 。经更换脉 冲 屏蔽线 , 并将 电缆屏蔽层可靠接地 , 此现象消除 , 工作正常。 () 2 励磁波动较大且不稳定 。 励磁表记 有轻微的抖动 是正常的 , 但 当摆动较大时 , 则属于故障。 应检查的项 目:) 1励磁装 置从运行数值 突 然向满 刻度方 向摆 动 , 时而又正常 , 其变化规律 无常 , 当增 , 但 减磁 时 仍然可以进行调节。 这是由于移相脉 冲的波动引起 的。 首先 应检查脉 冲 的控 制电压 u 是否正常。而脉冲 的控制 电压 u?是由励磁量测值 ( 电机电压或励 磁电流)给定 值经 P D调节所输 出的。因此先检测 发 、 I 励磁装置的电源是否正常 。再分别检查给定值 , 励磁量测值两路信号 是否正常 。可用万 用表和 示波器检查给定值 , 磁量测值 ( 电机 电 励 发 压, 励磁电流) 输入及 经适配单元后 的测量值是否稳定 , 正常 。2 当励 ) 磁整流波形脉 动成分较大 时 , 励磁表记抖动明显 。用示波器观察可控 硅整流波形 , 能看到 4个甚至 2个可控硅导通波形。首先可用万用 仅 表或专用仪器检测可控硅 的性能 是否良好 。再 用示波器观察 六个脉 冲信号是否存在 , 检查触发脉冲 的形成 , 预放 , 及脉 冲变压器原 、 端 次 的信号是否 正常 。并可与 同步 电压进行相位的比较 , 观察脉冲的移相 角度 、 宽度及幅值是否正常 。出现此类现象大部分情况是 由于设备在 使用过程 中由于现场环境温度地变化 , 震动 , 氧化作用 , 使电子元气件 的工作特性和焊接状态都受到一定 的影响 。因此 , 除了发生故障时及 时修 复外, 还要注意平时定期对励磁装置进行维护 、 调试 , 及时更换损 坏的元器件 。

励磁调节器介绍

励磁调节器介绍
Leabharlann Ifmax加热冷却
加热
冷却
Iftherm
29
加热
冷却
10 s
<10s
Tequiv
t [s]
(10 s)
t
带温度记忆的热量特性,避免连续多次过流后电机误 发生过热损坏
励磁调节器功能介绍 30
l 转子过热限制动作模型
I fn
∑ Cc = Kcool
(
I
2 fn

I
2 f
)
If
∑ Ch =
(
I
2 f

I
P 1、最小励磁电流限制
2、定子过电流限制
3、励磁过电流限制
2
4、进相稳定限制
5、有功输出限制 5
4
3 1
O
Q
欠励曲线4规律: 园心为:(0,Ug2(Xxt-1-Xd-1)/2) 半径为:Ug2(Xxt-1+Xd-1)/2 Q轴交点:(0,-Ug2/Xd)
励磁调节器功能介绍 25
l PQ限制器
P
F ED
节,内环采用电压TGR(PID)调节; 5、恒功率因数调节,采用双环方式,外环采用PI调
节,内环采用电压TGR(PID)调节;
励磁调节器功能介绍 23
l 励磁调节方式
6、PSVR,高压母线电压调节; 7、系统电压跟踪; 8、附加接口:次同步振荡抑制功能
励磁调节器功能介绍 24
l 运行范围限制功能
Ø 手动人工切换控制,方便试验及检查; Ø 多级故障诊断,自动选择,保证可靠运行; Ø 主用通道闭锁,方便通道维修; Ø 主从通讯采用2路光纤通讯,任意一路正常
即可保证主从正确跟踪。
励磁调节器功能介绍 16

发电机励磁调节器可控硅故障措施

发电机励磁调节器可控硅故障措施

发电机励磁调节器可控硅故障措施1. 引言1.1 概述在现代电力系统中,发电机励磁调节器是保证发电机稳定运行的重要组成部分。

可控硅作为励磁调节器中的关键元件,起着控制和调节励磁电流的作用。

然而,可控硅故障是导致发电机励磁调节器功能失效和设备损坏的主要原因之一。

因此,针对可控硅故障的诊断方法和预防措施显得尤为重要。

1.2 文章结构本文将围绕发电机励磁调节器可控硅故障展开讨论,并提出相应的解决方案。

首先,我们将介绍发电机励磁调节器的概念和功能,并重点介绍可控硅在其调节过程中的应用。

接下来,我们将详细介绍可控硅故障的各种类型和表现,并提出相应的故障诊断方法。

在此基础上,我们将进一步讨论可控硅故障的预防与保护措施,包括定期巡检与维护计划制定、温度和湿度监测预警系统的建立与管理,以及硬件备件和维修准备工作的安排与管理。

最后,我们将对发电机励磁调节器可控硅故障进行总结,并评价和展望相关的故障措施。

1.3 目的本文旨在全面了解发电机励磁调节器可控硅故障及其产生原因,并提供诊断方法和预防保护措施。

通过对可控硅故障的详细讨论,帮助读者更好地认识并解决这一问题,提高发电机励磁调节器的稳定性和可靠性。

此外,本文还将为相关领域的从业人员提供重要的参考和指导,以确保电力系统运行正常、高效。

2. 发电机励磁调节器概述2.1 励磁调节器功能发电机励磁调节器是用来控制和调节发电机的励磁系统的一种设备,其主要功能是确保发电机输出稳定的电压和电流。

励磁调节器可以根据负荷变化自动调整励磁系统中的电流,以保持恒定的输出电压。

2.2 可控硅在励磁调节中的应用可控硅是一种半导体器件,具有电子触发和关断的能力。

在发电机励磁调节中,可控硅被广泛应用于调整和控制励磁系统中的电流。

它可以根据控制信号改变通断时间,从而实现对输出电压和电流进行精确控制。

2.3 励磁调节器可控硅故障介绍尽管可控硅在励磁调节中具有重要作用,但由于工作条件复杂和环境因素等原因,可控硅可能会遭受各种故障。

发电机可控硅励磁装置静态试验内容

发电机可控硅励磁装置静态试验内容

发电机可控硅励磁装置静态试验内容摘要:一、励磁装置的作用和原理二、可控硅励磁调节装置的静态试验的重要性三、静态试验的步骤和注意事项四、励磁装置的维护与管理正文:一、励磁装置的作用和原理发电机励磁装置是发电系统中非常重要的组成部分,其主要作用是提供磁场能量,使发电机产生电能。

励磁装置通过可控硅整流器将交流电转换为直流电,为发电机提供所需的励磁功率。

励磁电压变换器(如YD-1接线组别)在此过程中起到关键作用,因为它能提供低电压大电流,满足励磁装置的需求。

二、可控硅励磁调节装置的静态试验的重要性静态试验是检验可控硅励磁调节装置性能和可靠性的重要手段。

通过静态试验,可以检测励磁装置在各种工况下的响应速度、调节精度以及稳定性。

此外,试验还需模拟实际运行中的负载变化,以验证励磁装置的强励和强减功能。

三、静态试验的步骤和注意事项1.准备阶段:确保试验设备完好无损,检查试验用仪器、仪表和负载设备。

2.试验步骤:a.给发电机励磁装置施加模拟负载,观察发电机电压、电流和转速等参数的变化。

b.逐步改变负载,观察励磁装置的响应速度和调节精度。

c.进行强励和强减试验,验证励磁装置的快速反应功能。

3.注意事项:a.试验过程中要严格遵循励磁设备技术规范要求。

b.确保试验安全,防止意外事故发生。

c.试验结束后,对试验数据进行分析和总结,为励磁装置的优化提供依据。

四、励磁装置的维护与管理1.定期对励磁装置进行检修,确保设备性能良好。

2.检查励磁电缆、接线端子等连接部位,确保连接可靠。

3.定期清理和维护励磁装置的散热系统,以保证设备正常运行。

4.建立完善的运行记录制度,及时发现并解决异常问题。

通过以上内容,我们可以了解到发电机可控硅励磁装置静态试验的重要性以及试验步骤、注意事项等。

励磁调节装置原理

励磁调节装置原理

励磁调节装置原理励磁调节装置是一种在电力系统中用来控制发电机励磁电流的设备。

它的作用是调整发电机的励磁电流,以维持系统的电压稳定性和频率稳定性。

本文将详细介绍励磁调节装置的原理及其工作过程。

一、励磁调节装置的原理励磁调节装置采用了反馈控制的原理,通过监测发电机的输出电压和电流,根据设定值进行比较,然后自动调整励磁电流的大小,以达到稳定电压和频率的目的。

励磁调节装置的核心是电子晶体管或可控硅等器件。

在励磁系统中,它们被用作功率放大器,用来控制励磁电流的增减。

当检测到输出电压过高时,励磁调节装置会减小励磁电流,以降低发电机的输出电压;反之,当输出电压过低时,励磁调节装置会增大励磁电流,以提高发电机的输出电压。

二、励磁调节装置的工作过程励磁调节装置的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 电压检测:励磁调节装置通过传感器监测发电机的输出电压。

传感器将电压信号转换为电流信号,进而被励磁调节装置接收。

2. 反馈控制:励磁调节装置将检测到的电压信号与设定值进行比较。

如果发现输出电压偏离设定值,励磁调节装置会自动调整励磁电流的大小。

3. 励磁电流调节:根据比较结果,励磁调节装置通过控制功率放大器的输出,调整励磁电流的大小。

功率放大器会根据控制信号对器件进行控制,使励磁电流增大或减小。

4. 稳定输出:调节后的励磁电流被送往发电机,使其输出电压回归到设定值。

通过不断的检测和调整,励磁调节装置能够保持发电机输出电压的稳定性。

三、励磁调节装置的应用励磁调节装置广泛应用于发电厂、变电站和电力系统中。

它不仅对电力系统的电压和频率稳定性至关重要,还能提供一定的防护措施。

在变电站中,励磁调节装置能够控制变压器的输出电压,保证电力输送的稳定性。

在发电厂中,励磁调节装置能够提高发电机的运行效率,减少能源的浪费。

在电力系统中,励磁调节装置能够应对复杂多变的负荷变化,保持电网的稳定运行。

总结:励磁调节装置是电力系统中一种非常重要的设备,它通过反馈控制的原理,自动调整发电机的励磁电流,以维持系统的电压和频率的稳定性。

可控硅励磁装置运行

可控硅励磁装置运行

一. 概述同步发电机可控硅装置是一种励磁功率直接取自于发电机定子电压和电流,无须交直流励磁机的直接静止励磁装置。

它可与几百至几千瓦的汽轮机、水轮机、柴油发电机配套、在大电网、孤立电网等各种电网条件下均能安全、可靠、持久的运行。

即适于发电机、也适于调相机;可作新机组配套,也可作老机组技术改造之用。

二. 可控硅励磁装置的工作原理KGLF11F可控硅励磁装置可分为励磁主回路和控制回路两部分。

励磁主回路的工作原理如下:整流变(ZB)将发电机出口端电压10KV降至---V作为发电机的励磁电流。

三只可控硅(1Kz、2Kz、3长2)与三只二极管(1Z、2Z、3Z)组成三相桥式整流,将ZB次级的交流电变成直流电,经电刷引入发电机转子绕组,提供励磁电流。

通过控制回路改变可控硅(1Kz、2Kz、3Kz)的导通角,就可以改变整流桥的输出电压(即发电机的励磁电压),从而改变发电机的感应电势(即发电机的空载电压)和接入系统运行时的出口电压。

控制回路分为调差、整流滤波、检测放大、移相触发、自动调节(手动调节)以及空励限制和过励限制几个部分:调差单元:电压信号取自发电机出口端电压互感器YH。

电流信号取自发电机出口端电流互感器1LH,经调差电阻1—10Ra,接入三相桥式整流电路,使整流桥的输出电压不但与发电机端电压成正比,而且与发电机输出的无功功率成正比。

起到无功补偿器的作用。

改变调差电阻的位置,就可以改变发电机的调差特性(即发电机端电压变化时,发电机无功的变化特性)调差率在10%范围内多可调。

整流单元:由7Db—12Db组成,7R与1C组成L型滤波,除掉杂波干扰。

输入信号加到检测桥上与1W整定值相比较,得出差值信号,差值信号再经过放大监测限幅,输出至移相触发单元。

移相触发单元的作用就是根据差值信号的大小来调整可控硅触发脉冲的相差,当发电机电压升高或无功输出减少时,可控硅的触发后移使主励磁主回路的电压下降。

反之当发电机电压降低时或无功输出增加时,可控硅触发脉冲前移使主励磁主回路的电压上升。

发电机可控硅励磁装置静态试验内容

发电机可控硅励磁装置静态试验内容

发电机可控硅励磁装置静态试验内容【原创实用版】目录一、引言二、发电机可控硅励磁装置的概述三、静态试验的目的和意义四、静态试验的具体内容五、静态试验的步骤和方法六、静态试验的注意事项七、结论正文一、引言发电机可控硅励磁装置是发电机励磁系统的重要组成部分,其性能的优劣直接影响到发电机的稳定性和可靠性。

静态试验是检验发电机可控硅励磁装置性能的重要手段,通过对励磁装置的各项参数进行测试,以评估其在实际运行中的稳定性和可靠性。

二、发电机可控硅励磁装置的概述发电机可控硅励磁装置主要由可控硅、励磁变压器、电感线圈等元器件组成,通过调整可控硅的导通角,实现对发电机励磁电流的调节,从而达到控制发电机输出电压的目的。

三、静态试验的目的和意义静态试验的主要目的是检验发电机可控硅励磁装置在无负载情况下的性能,包括励磁电流、励磁电压、功率因数等参数。

通过静态试验,可以发现励磁装置在设计、制造和安装过程中可能存在的问题,以便及时进行改进,保证发电机在实际运行中的稳定性和可靠性。

四、静态试验的具体内容静态试验主要包括以下内容:1.励磁电流测试:通过调整可控硅的导通角,测量励磁电流的大小,并与额定值进行比较,评估励磁装置的性能。

2.励磁电压测试:测量励磁电压的大小,并与额定值进行比较,评估励磁装置的性能。

3.功率因数测试:测量励磁系统的功率因数,评估励磁装置的性能。

五、静态试验的步骤和方法静态试验的步骤和方法如下:1.准备工作:检查试验设备和试验线路,确保设备完好和线路连接正确。

2.励磁电流测试:调整可控硅的导通角,使励磁电流达到额定值,测量励磁电流,并与额定值进行比较。

3.励磁电压测试:调整可控硅的导通角,使励磁电压达到额定值,测量励磁电压,并与额定值进行比较。

4.功率因数测试:调整可控硅的导通角,使励磁电流和励磁电压达到额定值,测量励磁系统的功率因数。

六、静态试验的注意事项在进行静态试验时,应注意以下几点:1.试验前应认真检查试验设备和试验线路,确保设备完好和线路连接正确。

6MW发电机励磁系统改造

6MW发电机励磁系统改造

#1、2发电机组微机静止励磁系统改造后主要技术参数1、改造内容:1.1电厂6MW机组两台由原直流励磁机系统改造为微机调节器静止励磁系统。

设备型号为DWLZ-2C型。

2、技术要求:2.1励磁系统遵循的标准:GB10585一89“中小型同步电机励磁系统基本技术要求”。

2.2环境条件:最高环境温度+40℃最低环境温度一10C海拔高度≤1000m介质中无导电尘埃,无腐蚀金属或绝缘的气体或蒸汽。

2.3发电机主要技术参数:额定容量6000KW额定电压10500V额定定子电流412A额定励磁电压111V额定励磁电流238A2.4静止励磁系统的主要性能及技术指标:a) 励磁系统可提供1.8倍的励磁电流,持续时间不小少20S。

b)发电机空载运行状态下,频率变化1%,自动电压调节装置保证发电机电压的变化不大于额定值的±0.25%。

c)励磁系统的电压响应时间<0.1S。

d)励磁电压自动通道调节范围为70%-110%Un,调压精度0.5%,手动通道调压范围20%一130%Un。

e)空载±10%阶跃,发电机电压超调量不大于阶跃量的30%,上升时间不大于0.5S,调节时间不大于5S,振荡次数不大于3次。

f)励磁装置采用他励起励方式,起励电源为交流厂用电。

直流操作电源为直流220V。

g)励磁系统具有PT断线保护。

h)励磁系统保证发电机在1.1倍额定励磁电流下长期运行。

2.5励磁变压器a)采用天津泰达变压器厂生产的干式整流变压器,,型号:SG-80/10.5,变比:10500/230V,阻抗电压:5.38%,额定电流4.399/200.8。

b)变压器绕组接线方式为Y/d11。

2.6励磁调节装置a) 励磁调节装置采用DWLZ-2C型微机励磁调节装置(以下简称DWLZ- 2C)b)DWLZ-2C为双通道微机励磁调节装置,I通道为自动电压调节和自动励磁电流调节方式(A VR+FCR),II通道为自动电压调节和自动励磁电流调节方式(A VR+FCR)。

励磁调节装置

励磁调节装置

• 用来选择发电机运行方式:恒压(UG)运行方式。恒励磁 电流(Ifd)运行方式、恒无功(Q)运行方式。
二、自动励磁调节装置各环节的工作原理 (三)调差环节工作原理
• 调差环节用来获得所需的调差系数,保证并列运 行机组间无功功率合理分配。
(三)调差环节工作原理
1.发电机的外特性
EG U G I QG X d
二、自动励磁调节装置各环节的工作原理
• (二)开关状态量的检测 • 4)发电机开、停机信号 • 用作起励与灭磁控制的辅助控制信号,其中停机信号如在 并网状态有效时,可作为自动减无功负荷到零的命令。 • 5)增/减磁信号 • 增/减磁信号:在发电机单机运行时,用作升/降发电机机 端电压;并网运行时,用作增/减无功负荷。 • 6)运行方式转换信号
(八)移相触发环节
• 要求
• (3)触发脉冲的幅值和功率应满足要求,以保证 可控硅元件可靠导通。 • (4)触发脉冲的前沿要陡,且有一定的宽度。对 三相全控桥式整流电路,脉冲宽度应大于60°或 采用双脉冲触发。
(八)移相触发环节
同步电路的作用 • 保证触发脉冲与相应的交流电源电压保持同步。
(八)移相触发环节
• 不同调差系数的应用:
– 国家标准规定励磁控制器的调差系数可调范围为 ±10%。 – 电力系统运行要求机组并列点的调差系数应整定为 正3%~5% 。 – 对机端直接并联运行的机组,使用正调差系数,整 定为正3%~5%。 – 对单元接线机组,并联点在升压变压器高压侧,为 补偿升压变压器的电压降落,应使用负调差系数, 整定为-3%左右。
(四)并联运行机组间无功功率的分配 2.发电机无功功率的转移 • 发电机与无限大容量系 统并联运行时,发电机 端电压不随负荷变化, 是一个恒定值。 • 调节励磁电流时,发电 机的无功电流做灵敏变 化。因此,通过励磁电 流的调节,可控制发电 机发出的无功功率,使 并列运行机组间的无功 功率合理分配。

励磁调节器工作原理

励磁调节器工作原理

励磁调节器工作原理励磁调节器是一种用于发电机的自动调节装置,它能够根据负荷的变化,自动调节发电机的励磁电流,以维持发电机的输出电压稳定。

它在电力系统中扮演着非常重要的角色,下面我们就来详细了解一下励磁调节器的工作原理。

首先,励磁调节器通过感应发电机输出电压的变化,来调节励磁电流。

当发电机的输出电压下降时,励磁调节器会增加励磁电流,以提高发电机的磁场强度,从而使输出电压恢复到设定的值。

相反,当发电机的输出电压升高时,励磁调节器会减小励磁电流,以减小磁场强度,使输出电压回到设定值。

其次,励磁调节器还可以通过调节励磁电流的方式,来实现对发电机的无功功率的控制。

在电力系统中,无功功率是非常重要的,它能够影响电网的稳定运行。

励磁调节器可以根据系统的需要,调节发电机的无功功率输出,以保持系统的无功功率平衡,确保电网的稳定运行。

此外,励磁调节器还可以实现对发电机的过励磁和欠励磁保护。

当发电机的励磁电流超过额定值时,励磁调节器会及时减小励磁电流,以避免发电机过励磁而损坏。

相反,当发电机的励磁电流不足时,励磁调节器会增加励磁电流,以避免发电机欠励磁而无法正常工作。

总的来说,励磁调节器通过不断感应发电机输出电压的变化,来调节励磁电流,以维持发电机的输出电压稳定。

同时,它还可以实现对发电机的无功功率控制,以及过励磁和欠励磁保护。

它在电力系统中的作用非常重要,是电力系统中不可或缺的一部分。

通过本文的介绍,相信大家对励磁调节器的工作原理有了更深入的了解。

励磁调节器的工作原理虽然复杂,但它在电力系统中的作用却是非常重要的,它能够保证发电机的稳定运行,维持电力系统的稳定运行,确保电能的安全可靠供应。

希望本文能够帮助大家更好地理解励磁调节器的工作原理,为电力系统的运行提供更好的保障。

6MW汽轮发电机运行规程

6MW汽轮发电机运行规程

恒光化工6MW汽轮发电机运行规程1.设备规范2、发电机的许可运行方式2.1 发电机的额定运行:2.1.1 发电机在额定工作条件下的运行称为额定运行。

2.1.2 额定参数:包括额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定功率因数、额定温度等。

2.2 发电机运行中的调整:2.2.1 发电机按照制造厂规定的参数运行,可保证其出力,并能长期运行。

2.2.2各种许可运行方式:(1)发电机在额定工作方式连续运行时,各主要部件相对冷却空气的(2)正常运行时,发电机的电压应在额定值的±5%的范围内变化。

电压变化最大不允许超过额定值的±10%。

(3)发电机电压变动在额定值的±5%内,而功率因数在额定值时,发电机的额定容量保持不变。

2.3 发电机频率变动时的运行方式:(1)容许变动范围,±0.2HZ。

49.8~50.2Hz内变动为最大允许范围,此时发电机应保持额定出力。

(2)在运行时,若频率保持在容许范围内,发电机可按额定容量运行,若频率变动超过上述范围,则认为是事故状态。

2.4 发电机的功率因数一般应控制在0.8—0.95之间,应注意定、转子电流不超过额定值。

2.5 发电机在任何负荷下运行时,定子各相电流之差不得超过额定值的10%(即△Ibp= ×l00%≤10%),且任何一相电流不得超过额定值。

否则应降低负荷直至电流到达允许范围之内。

2.6 发电机冷却空气的运行要求:(1)发电机冷却空气相对湿度不得超过60%,进口风温不得高于40℃,最低不得低于20℃,通常在25℃—35℃左右,进出口风温之差不得大于25℃,以冷却器不结露为准。

(2)当冷却空气温度大于40℃时,若转子和定子线圈以及定子铁芯的温度经过实验确未超过其绝缘等级和允许温度,可不降低出力。

若超过则应减少定子和转子电流(即减少有功和无功),从而使温度降至规定值。

(3)发电机入口风温在40~45℃范围内,每升高1℃,定子电流的允许值较额定值降低1.5%,在45~50℃范围内,每增加1℃,降低额定值的2%,但最高不能超过50℃时。

发电机可控硅励磁装置静态试验内容

发电机可控硅励磁装置静态试验内容

发电机可控硅励磁装置静态试验内容一、引言发电机可控硅励磁装置是一种用于调节发电机励磁电流的装置,通过控制可控硅的导通和截止来实现对发电机励磁电流的调节。

静态试验是对该装置进行性能测试和验证的重要环节,本文将详细介绍发电机可控硅励磁装置静态试验的内容和步骤。

二、发电机可控硅励磁装置静态试验内容发电机可控硅励磁装置静态试验的内容主要包括以下几个方面:2.1 励磁电源测试2.1.1 励磁电源的电压测试通过对励磁电源的电压进行测试,验证其输出电压是否符合设计要求。

测试时,需要使用合适的测量仪器,如数字万用表,将其连接到励磁电源的输出端,记录并比对实际输出电压与设计要求的电压。

2.1.2 励磁电源的电流测试对励磁电源的输出电流进行测试,以验证其输出电流是否满足发电机励磁的需求。

测试时,需要连接合适的电流表或电流互感器,并记录并比对实际输出电流与设计要求的电流。

2.2 可控硅触发信号测试2.2.1 触发信号的幅值测试通过测试可控硅触发信号的幅值,验证其是否符合设计要求。

测试时,需要使用示波器或其他合适的测量仪器,将其连接到可控硅触发信号的输出端,记录并比对实际触发信号的幅值与设计要求的幅值。

2.2.2 触发信号的频率测试对可控硅触发信号的频率进行测试,以验证其频率是否满足发电机励磁的需求。

测试时,需要使用示波器或其他合适的测量仪器,将其连接到可控硅触发信号的输出端,记录并比对实际触发信号的频率与设计要求的频率。

2.3 励磁电流响应测试2.3.1 励磁电流的上升时间测试通过测试励磁电流的上升时间,验证发电机可控硅励磁装置的响应速度。

测试时,需要使用示波器或其他合适的测量仪器,将其连接到发电机励磁电流的输出端,记录并比对实际励磁电流的上升时间与设计要求的上升时间。

2.3.2 励磁电流的稳定性测试对励磁电流的稳定性进行测试,以验证发电机可控硅励磁装置的稳定性能。

测试时,需要使用合适的测量仪器,如数字万用表或电流表,将其连接到发电机励磁电流的输出端,记录并比对实际励磁电流的稳定性与设计要求的稳定性。

6MW汽轮发电机组励磁系统改

6MW汽轮发电机组励磁系统改

6MW汽轮发电机组励磁系统改摘要:众所周知,钢铁企业是耗能大户,同时也是产能大户。

高炉煤气是炼铁高炉生产过程中的副产品,它的主要成分是CO、CO2、N2、H2等,其中CO约占22%-26%,CO2约占16%-19%,H2约占1%-4%,N2要占58%-60%,属于重要的二次能源。

由于高炉煤气中含有大量一氧化碳和其它有害化学物质,严重污染了环境;另一方面,也造成了能源的巨大浪费。

为了提高高炉煤气的综合利用率,唐山钢铁股份有限公司投建汽轮发电机利用富余的高炉煤气进行发电,采用微机励磁系统新技术后,发电运行质量稳定,控制可靠,保证了机组及系统的安全、稳定运行。

关键词:高炉煤气;汽轮发电机;励磁系统一、引言为创建清洁生产企业,尽可能减少高炉煤气放散,提高资源的综合利用率,进一步改善区域环境,唐钢公司从1995年起加大高炉煤气的综合利用,相继建设了3台6MW汽轮发电机组和2台30MW汽轮发电机组,利用富余的高炉煤气进行发电。

其中3台6MW机组均采用的是传统的直流励磁机励磁调节器励磁方式,机组投产运行了十多年,存在的问题较多,设备陈旧,应用技术比较落后,尤其是继电保护装置的动作可靠性等方面的性能较低,系统故障状态下动作的准确性较差,影响安全生产,为此先对3#6MW发电机励磁系统进行了改造。

二、改造范围唐钢热电车间将3#汽轮发电机组励磁系统的二次回路部分进行了改造,采用GEX-2000型微机励磁调节装置,实现了控制、保护、信号、测量的整体性,其中主要包括发电机、变压器、线路等部分的控制保护及测量,系统手动及自动同期等。

三、励磁装置性能比较(一)直流励磁机励磁调节装置唐钢热电车间以前采用的是直流励磁机励磁方式,励磁机直接与发电机的轴相连接,采用有换向器和电刷的直流发电机作为主励磁机,这种方式原理简单,接线明了,但运转噪音高,维护保养工作量大,性能不理想;整流子集电环电刷的维护工作量大,运行中更换碳刷不方便,维护困难;整流子易磨损,易积碳粉打火导致片间短路,平均每五年就需要更换整流子,而且更换不方便,更换成本高;励磁发电机励磁线圈引出线易老化,焊接接头易松动;汽轮发电机组的运行负荷随高炉煤气量的波动而经常改变,通过调整磁场变阻器来改变励磁,往往造成调整不及时,设备不能高效运行。

(完整word版)2011年11月3日6MW发电机可控硅微机励磁调节装置

(完整word版)2011年11月3日6MW发电机可控硅微机励磁调节装置

6MV发电机可控硅微机励磁调节装置技术协议方案及报价2011年11月3日我公司研制的HWLZ-3汽轮发电机励磁调节装置,它是以DSP 为核心,具有更简单的硬件结构和极其丰富的软件功能,采用先进的控制理论及全数字化的微机控制技术,该产品具有极高的性能价格比,其主要技术指标均达到或优于部颁“大、中型同步发电机励磁系统基本技术条件”。

由新一代的微机励磁产品CPU数字信号处理芯片构成,其主频可达60MHz,运算速度快,硬件设计也更为简单,具有明显的优越性。

大大提高了系统的可靠性,同时有平板机屏幕液晶显示,为人机交换提高了一个更新的高度。

我们为贵公司改造6MW 发电机励磁项目提供的单微机/ 单通道励磁系统,主要组成及报价如下:1、发电机技术参数:额定容量6MW额定电压10.5KV额定电流额定功率因数0・8励磁电压:U fdN= 110V励磁电流:l fdN= 250A2、供货范围:灭磁采用逆变灭磁并具有线性电阻灭磁功能,选择MX-630型开关作为磁场断路器。

调节柜的外形尺寸800 X 800 x 2260mm宽X深X 高)机柜颜色RAL7035以上报价含环氧干式整流变压器、含税、含运费、含包装费、含备品备件,含设备投运时去现场技术服务费。

3、技术要求3.1应遵循的主要现行标准设计、制造、验收主要标准以中国国家标准(GB DL标准)为依据,只有在没有相应的国家标准时才可使用行业标准,主要的标准及规范如下(但不限于此):1、G B/T7409-2007 (同步电机励磁系统)2、B G10585-1989 (中小型同步电机励磁系统基本技术要求)3、GB3797-89 (电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备)3.2使用环境3.2.1海拔高度:2000米3.2.2地震烈度:VI度3.2.3安装场所:室内,安装环境无明显的腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽和盐雾。

4、装置主要功能4.1比例、积分、微分(PID)调节:4.2电力系统稳定器(PSS4.3恒功率因数调节(包括手动和自动);4.4恒无功功率调节(包括手动和自动);4.5恒励磁电流调节(包括手动和自动);4.6恒励磁电压调节(包括手动和自动);4.7正、负调差及调差率大小设置;4.8过流限制及保护,最大电流保护;4.9低励限制及保护;4.10强励限制及保护;4.11V/HZ限制及保护,空载过电压保护;4.12PT熔丝熔断保护;4.13脉冲回读及错失冲检测;4.14完善的软件自检及容错处理;4.15 DCS 接口;4.16配有485及RS232两个通讯接口。

励磁调节装置

励磁调节装置
第五章
同步发电机的自动励磁调节
• 励磁系统的定义
– 专门为同步发电机提供励磁电流的设备,即与 同步发电机转子电压的建立、调整以及必要时 使其消失的有关设备。
• 励磁系统的组成
– 励磁功率单元 向发电机励磁绕组(转子绕组)提供直流励 磁电流。 – 励磁控制部分(励磁调节装置AER) 根据机端电压的变化,控制励磁功率单元的 输出,达到调节励磁电流的目的。
直流蓄电池室
4.发电机自并励静止励磁系统
励磁变压器
励磁变压器通常不 设自动开关。高压侧可 加装高压熔断器,也可 不加。
对于大容量的励磁 变压器,通常采用三个 单相干式变压器组合而 成。通常采用Y/Δ接 线组别。
4.发电机自并励静止励磁系统
• 大功率整流装置 • 整流装置均采用三相桥式接法。其优点是半导体 元件承受的电压低,励磁变压器的利用率高。 • 三相桥式电路可采用半控或全控桥方式。 • 两者增强励磁的能力相同; • 但在减磁时,半控桥只能把励磁电压控制到零, 而全控桥在逆变运行时,可产生负的励磁电压, 把励磁电流急速下降到零,把能量反馈到电网。 自并励静止励磁系统中多采用全控桥。
• (8)励磁调节器应具有良好的静态特性和动态特性。
• (9)励磁调节器应结构简单,使用、维护方便。
第二节 励磁系统中的可控整流电路
一、三相桥式整流电路
1、电路组成 – V1、V3、V5的阴 极连接在一起,构成共 阴极连接; – V2、V4、V6的阳 极连接在一起,构成共 阳极连接。
一、三相桥式整流电路
4.发电机自并励静止励磁系统
励磁控制装置
励磁调节器
起励控制回路
励磁控制装置
三、励磁调节装置的分类
1.按结构分类
• 机电型、电磁型、半导体型、微机型

6MW汽轮发电机运行规程

6MW汽轮发电机运行规程

恒光化工6MW汽轮发电机运行规程1.设备规范2、发电机的许可运行方式2.1 发电机的额定运行:2.1.1 发电机在额定工作条件下的运行称为额定运行。

2.1.2 额定参数:包括额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定功率因数、额定温度等。

2.2 发电机运行中的调整:2.2.1 发电机按照制造厂规定的参数运行,可保证其出力,并能长期运行。

2.2.2各种许可运行方式:(1)发电机在额定工作方式连续运行时,各主要部件相对冷却空气的(2)正常运行时,发电机的电压应在额定值的±5%的范围内变化。

电压变化最大不允许超过额定值的±10%。

(3)发电机电压变动在额定值的±5%内,而功率因数在额定值时,发电机的额定容量保持不变。

2.3 发电机频率变动时的运行方式:(1)容许变动范围,±0.2HZ。

49.8~50.2Hz内变动为最大允许范围,此时发电机应保持额定出力。

(2)在运行时,若频率保持在容许范围内,发电机可按额定容量运行,若频率变动超过上述范围,则认为是事故状态。

2.4 发电机的功率因数一般应控制在0.8—0.95之间,应注意定、转子电流不超过额定值。

2.5 发电机在任何负荷下运行时,定子各相电流之差不得超过额定值的10%(即△Ibp= ×l00%≤10%),且任何一相电流不得超过额定值。

否则应降低负荷直至电流到达允许范围之内。

2.6 发电机冷却空气的运行要求:(1)发电机冷却空气相对湿度不得超过60%,进口风温不得高于40℃,最低不得低于20℃,通常在25℃—35℃左右,进出口风温之差不得大于25℃,以冷却器不结露为准。

(2)当冷却空气温度大于40℃时,若转子和定子线圈以及定子铁芯的温度经过实验确未超过其绝缘等级和允许温度,可不降低出力。

若超过则应减少定子和转子电流(即减少有功和无功),从而使温度降至规定值。

(3)发电机入口风温在40~45℃范围内,每升高1℃,定子电流的允许值较额定值降低1.5%,在45~50℃范围内,每增加1℃,降低额定值的2%,但最高不能超过50℃时。

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6MW发电机可控硅微机励磁调节装置









鲁西化工第四化肥有限公司
2012年11月3日
四厂目前发电系统励磁机使用的是
我公司研制的HWLZ-3汽轮发电机励磁调节装置,它是以DSP 为核心,具有更简单的硬件结构和极其丰富的软件功能,采用先进的控制理论及全数字化的微机控制技术,该产品具有极高的性能价格比,其主要技术指标均达到或优于部颁“大、中型同步发电机励磁系统基本技术条件”。

由新一代的微机励磁产品CPU数字信号处理芯片构成,其主频可达60MHz,运算速度快,硬件设计也更为简单,具有明显的优越性。

大大提高了系统的可靠性,同时有平板机屏幕液晶显示,为人机交换提高了一个更新的高度。

我们为贵公司改造6MW发电机励磁项目提供的单微机/单通道励磁系统,主要组成及报价如下:
1、发电机技术参数:
额定容量6MW
额定电压10.5KV
额定电流
额定功率因数0.8
励磁电压:U fdN= 110V
励磁电流:I fdN= 250A
2、供货范围:
序号名称单位数量备注
1 励磁调节柜台 1 HWLZ-3D 110V/250A
2 环氧干式励磁变台 1 ZLC-80KV A
3 备



可控硅只 2 KP 300A/2400V 快速熔断器只 4 RS3/300/500V 指示灯、按钮各 3
4 图纸资料套 4
以上设备报价套 1 壹拾贰万陆仟元整(¥126000元)
指导安装费壹万元整(¥10000元)
总价壹拾叁万陆仟元整(¥136000元)灭磁采用逆变灭磁并具有线性电阻灭磁功能,选择MX-630型开
关作为磁场断路器。

调节柜的外形尺寸800×800×2260mm(宽×深×
高)机柜颜色RAL7035。

以上报价含环氧干式整流变压器、含税、含运费、含包装费、含
备品备件,含设备投运时去现场技术服务费。

3、技术要求
3.1 应遵循的主要现行标准
设计、制造、验收主要标准以中国国家标准(GB、DL标准)为
依据,只有在没有相应的国家标准时才可使用行业标准,主要的标准
及规范如下(但不限于此):
1、GB/T7409-2007(同步电机励磁系统)
2、BG10585-1989(中小型同步电机励磁系统基本技术要求)
3、GB3797-89(电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备)
3.2 使用环境
3.2.1海拔高度:2000米
3.2.2地震烈度:VI度
3.2.3 安装场所:室内,安装环境无明显的腐蚀性或可燃性气
体、水蒸汽和盐雾。

4、装置主要功能
4.1 比例、积分、微分(PID)调节:
4.2 电力系统稳定器(PSS)
4.3 恒功率因数调节(包括手动和自动);
4.4 恒无功功率调节(包括手动和自动);
4.5 恒励磁电流调节(包括手动和自动);
4.6 恒励磁电压调节(包括手动和自动);
4.7 正、负调差及调差率大小设置;
4.8 过流限制及保护,最大电流保护;
4.9 低励限制及保护;
4.10 强励限制及保护;
4.11 V/HZ限制及保护,空载过电压保护;
4.12 PT熔丝熔断保护;
4.13 脉冲回读及错失冲检测;
4.14 完善的软件自检及容错处理;
4.15 DCS接口;
4.16 配有485及RS232两个通讯接口。

5、主要技术指标及要求
5.1、静差率小于1%;
5.2、10%阶跃响应试验,超调量小于15%,振荡次数小于2次,调整时间小于10秒;
5.3、发电机频率在45-60HZ范围内变化时,频率每变化+1%,发电机端电压变化不大于额定值的+1%。

5.4 可控硅控制角α分辨率:0.05度/位码
5.5 A/D转换量分辨率:2-14
5.6 移相范围:10~150度,范围可调
5.7 主调节环运算周期:10ms
5.8 自动部分调压范围:常规励磁系统 0%-130% Vn
自并励励磁系统 20%-130% Vm
5.9 调压精度:<0.25%
5.10 附加调差:±15%内任选,级差0.1%
5.11 频率特性:发电机空载运行状态下频率每变化1%,发电机端电压变化不大于额定值的±0.1%。

5.12 静止励磁系统电压响应时间:上升不大于0.08s
下降不大于0.15s
5.13 发电机电压调整速度:可现场整定,不小于每秒0.3%,不
大于每秒1%。

5.14 功率消耗:<100W
6、技术文件
技术协议签订5天内,供方向需方提供以下资料(6.1-6.4)两套。

6.1 励磁系统原理图
6.2 励磁调节器逻辑原理图、安装接线图
6.3 自动励磁调节器组装图
6.4 自动励磁调节器装置外形图
7、服务和质量保证:
7.1 供方免费提供现场技术服务,以协助解决调试和试运行中出现的问题,并对业主相关人员进行调试、使用、维护方面的培训。

7.2 设备质保期为投运后12个月,在此期间发生质量问题,供方应无偿修复或调换。

8、供货日期:合同生效10个工作日。

9、付款方式:合同生效预付50%合同定金,发货前付清50%合同款。

10、本技术协议随合同生效而生效。

11、未尽事宜,双方另行协商。

附:主要元件材料表
DSP芯片:进口电路TMS320F206PZA(美国TI公司)
24V电源模块:进口电路PH75S 280-24(日本)
5V电源模块:进口电路PP25 24-5(日本)
12V电源模块:进口电路PPD10 24-12
进口欧姆龙继电器
鲁西化工第四化肥有限公司
2012年11月3日。

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