同步发电机励磁控制实验..

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2023年度电力系统同步发电机励磁系统的建模与仿真

2023年度电力系统同步发电机励磁系统的建模与仿真

2023年度电力系统同步发电机励磁系统的建模与仿真随着电力系统的快速发展和电力负荷的不断增加,同步发电机在电力系统中的作用日益重要。

在发电过程中,同步发电机的励磁系统起着至关重要的作用,它不仅决定了发电机的输出功率和电压稳定度,还直接影响到电力系统的稳定性和安全性。

因此,对同步发电机励磁系统进行建模和仿真,分析其特性及优化其性能具有十分重要的实用价值和工程应用前景。

本文将针对电力系统同步发电机励磁系统的建模和仿真,从理论分析、实验研究和实际应用等角度进行探讨,并提出相应的解决方案和建议。

一、同步发电机励磁系统的基本原理同步发电机是电力系统中常用的发电设备之一,其工作原理是通过励磁系统对转子产生恒定电磁势,使得电动机的旋转速度与电网同步。

励磁系统由调节回路和发电机励磁机组成,前者用于调节励磁电流大小,后者用于产生励磁电流。

励磁机由交流电源供电,将电能转换为磁能,形成恒定的磁场,以激励转子产生电势,并与电网同步。

二、同步发电机励磁系统的建模方法同步发电机励磁系统建模方法通常采用开环和闭环两种方法。

开环方法着重考虑发电机励磁机的特性和参数,而忽略负载和电力系统的影响;闭环方法则将发电机励磁系统与负载和电力系统耦合起来,考虑更加全面的影响因素。

基于此,可以利用MATLAB等软件对同步发电机励磁系统建立模型并进行仿真。

三、同步发电机励磁系统的特性分析同步发电机励磁系统特性分析是建模和仿真的重要内容,其目的是分析系统的性能和稳定性。

特性分析主要包括励磁电路特性分析、励磁系统数学模型建立、励磁机暂态过程仿真等方面。

四、同步发电机励磁系统的优化同步发电机励磁系统的优化可以通过改变发电机励磁电路参数、控制环节参数等方式进行。

其中,提高励磁机的内部反馈控制效果,降低负载波动对励磁系统的影响,并采用先进的励磁控制算法等方法,可以显著提升系统的质量和性能。

五、同步发电机励磁系统仿真结果分析通过对同步发电机励磁系统的仿真分析,可以建立电网和发电机系统的各种工况和稳态性能参数,并提出相应的改进措施和建议。

电力系统自动化实验指导书-南京邮电大学

电力系统自动化实验指导书-南京邮电大学

电力系统自动化实验指导书南京邮电大学自动化学院实验一励磁控制方式及其相互切换实验一、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;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。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90°,实现逆变灭磁。

三、实验项目和方法(一)不同α角(控制角)对应的励磁电压波形观测(1)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄;(2)励磁系统选择它励励磁方式:操作“励磁方式开关”切到“微机它励”方式,调节器面板“它励”指示灯亮;(3)励磁调节器选择恒α运行方式:操作调节器面板上的“恒α”按钮选择为恒α方式,面板上的“恒α”指示灯亮;(4)合上励磁开关,合上原动机开关;(5)在不启动机组的状态下,松开微机励磁调节器的灭磁按钮,操作增磁按钮或减磁按钮即可逐渐减小或增加控制角α,从而改变三相全控桥的电压输出及其波形。

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

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。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90°,实现逆变灭磁。

电力系统稳定器――PSS是提高电力系统动态稳定性能的经济有效方法之一,已成为励磁调节器的基本配置;励磁系统的强励,有助于提高电力系统暂态稳定性;励磁限制器是保障励磁系统安全可靠运行的重要环节,常见的励磁限制器有过励限制器、欠励限制器等。

同步发电机的准同期并列物理仿真实验

同步发电机的准同期并列物理仿真实验

同步发电机的准同期并列物理仿真实验姓名:班级:学号:一.实验原理同步发电机励磁系统可分为直流励磁机励磁系统、交流励磁机励磁系统、静止励磁系统(发电机自并励系统);励磁控制系统承担电压控制、改变发电机无功等任务;调速系统承担调频和有功控制。

发电机的并列操作是使待并发电机满足并列条件并入电网运行的一系列动作。

具体参见教材《电力系统自动化》或《自动装置原理》。

1.实验预习清楚同步发电机准同期并列的概念和原理;清楚励磁系统和调速系统的原理和作用。

2.实验目的掌握发电机启动、并网、增减负荷等正常操作。

二. 实验内容:(1) 无穷大系统侧送电。

无穷大系统侧如图1所示之单元接线。

进入“无穷大系统”界面。

先向电源开关发送“合”指令,合上电源开关。

观察线电压遥测值,通过调压(升压/降压)使线电压为750V。

然后向高压开关发送“合”指令,合上高压开关。

完成无穷大电源侧送电。

(2) 发电机组的启动与建压。

发电机侧如图2所示之单元接线。

点击实验系统图上代表发电机之符号,进入“* #发电机”界面(*代表1、2、3或4)。

先向原动机开关发送“合”指令,合上原动机开关。

然后向励磁开关发送“合”指令,合上励磁开关。

再向开机开关发送“投”指令,开机。

调速器将自动启动电动机至额定转速。

当机组转速升到90%额定值以上时,励磁调节器自动将发电机电压建压至额定值。

观察此过程中的转速遥测值以及发电机电压、频率遥测值。

a. 记录三组能说明变化趋势的发电机电压、频率值,并记下对应时间,填入下b. 记录向原动机开关发送“合”指令的时间,记录机组转速升到90%额定值以上(3). 准同期并网。

通过“* #发电机”界面上的“增/减速”指令调整发电机频率,以及“增/减励磁”指令调整发电机电压;通过“无穷大系统”界面上的“系统升/降压”指令调整系统电压。

使同期开关两侧的发电机电压、频率以及系统电压、频率满足准同期并网条件。

向同期开关发送“合”指令,合上同期开关。

电力系统自动化-实验二 同步发电机励磁控制实验

电力系统自动化-实验二   同步发电机励磁控制实验

实验二 同步发电机励磁控制实验1.本次实验的目的和要求1)、了解微机励磁调节器的几种控制方式及其各自特点。

2)、了解强励的作用,掌握励磁电压上升速度和强励倍数等几个概念。

3)掌握可控励磁发电系统励磁系统电路原理及其工作特性。

2.实践内容或原理1)微机励磁调节器的几种控制方式及其各自特点励磁调节器具有四种控制方式:恒发电机电压U g ,恒励磁电流I e ,恒给定电压U R 和恒无功Q 。

其中,恒U R 为开环控制,而恒U g ,恒I e 和恒Q 三种控制方式均采用PID 控制,PID 控制原理框图如图2-3-1所示,系统由PID 控制器和被控对象组成,PID 算法可表示为:()()-()e t r t c t = (1)(){()1/() [()]/}P I D u t K e t T e t dt T d e t dt =+⎰+ (2)其中:u(t )—调节计算的输出; K P —比例增益;T I —积分常数; T D —微分常数。

因上述算法用于连续模拟控制,而此处采用采样控制,故对上述两个方程离散化,当采样周期T 很小时,用一阶差分代替一阶微分,用累加代替积分,则第n 次采样的调节量为:0(){()/() /[()- (-1)]}P I D u n K e n T T e i T T e n e n u =+∑++ (3)式中:u 0—偏差为0时的初值。

则第n-1次采样的调节量为:0(-1){(-1)/() /[(-1)- (-2)]}P I D u n K e n T T e i T T e n e n u =+∑++ (4)两式2-3-3和2-3-4式相减,得增量型PID 算法,表示如下:()()- (-1) [()- (-1)]()[()-2(-1)(-2)]P I D u n u n u n K e n e n K e n K e n e n e n ∆==+++ (5) 式中:K P —比例系数;K I —积分系数, I P IT K K T =; K D —微分系数, D D P TK K T =每种控制方式对应一套PID 参数(K P 、K I 和K D ),可根据要求设置,设置原则:比例系数加大,系统响应速度快,减小误差,偏大,振荡次数变多,调节时间加长,太大,系统趋于不稳定;积分系数加大,可提高系统的无差度,偏大,振荡次数变多;微分系数加大,可使超调量减少,调节时间缩短,偏大时,超调量较大,调节时间加长。

同步发电机励磁控制实验

同步发电机励磁控制实验

同步发电机励磁控制实验一、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。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90°,实现逆变灭磁。

电力系统稳定器――PSS是提高电力系统动态稳定性能的经济有效方法之一,已成为励磁调节器的基本配置;励磁系统的强励,有助于提高电力系统暂态稳定性;励磁限制器是保障励磁系统安全可靠运行的重要环节,常见的励磁限制器有过励限制器、欠励限制器等。

(OA自动化)EAL电力系统综合自动化实验指导书.

(OA自动化)EAL电力系统综合自动化实验指导书.

(OA自动化)EAL电力系统综合自动化实验指导书目录实验一电机启动、建压和停机实验1实验二自动准同期条件测试实验4实验三线性整步电压测试实验11实验四导前时间整定及测量实验14实验五压差闭锁和整定实验17实验六频差方向及频差闭锁与整定实验21实验七相差闭锁与整定实验26实验八调频脉宽整定实验31实验九手动准同期并列实验34实验十半自动准同期并列实验37实验十一全自动准同期并列实验40实验十二同步发电机励磁控制实验44(一)同步发电机励磁起励控制实验47(二)控制方式相互切换实验51(三)可控励磁系统主电路负荷调节实验54(四)伏赫限制实验56(五)调差实验58实验十三同步发电机的解列、灭磁与停机实验61实验十四一机—无穷大系统稳态运行方式实验64实验十五电力系统功率特性和功率极限实验68(一)无调节励磁时功率特性和功率极限的测定69(二)手动调节励磁时功率特性和功率极限的测定74(三)自动调节励磁时功率特性和功率极限的测定76实验十六电力系统暂态稳定实验79(一)短路对电力系统暂态稳定的影响80(二)研究提高暂态稳定的措施83实验十七单机带负荷实验87实验十八微机线路保护实验92实验一电机启动、建压和停机实验一、实验目的1、掌握实验设备的正确使用方法。

二、预习与思考1、本实验系统由几部分组成?各部分的功能是什么?2、在实验中需要注意什么?三、原理说明实验台由三相交流电源、双回路、准同期控制器、微机线路保护、发电机励磁系统、原动机调速系统和发电机组几部分组成。

四、实验设备五、实验内容与步骤1、电机启动和建压实验1)、打开电脑;2)、合上实验台左侧的断路器;3)、打开LIBVIEW7.0软件,运行实验届面7.7点击如下图标;检查实验台(界面)各开关状态,EAL-01上的断开指示灯亮(绿灯),合闸指示灯熄灭。

进入实验届面EAL-02双回路中,将实验台上的各开关状态打在OFF(绿色)状态。

;(备注:在运行实验界面时先运行一分钟点后击停止按钮,再点击运行按停止钮)。

火电厂发电机励磁系统现场试验方法和常见问题

火电厂发电机励磁系统现场试验方法和常见问题

火电厂发电机励磁系统现场试验方法和常见问题同步电机励磁系统在国标中的定义是“提高电机磁场电流的装置,包括所有调节与控制元件,还有磁场放电或灭磁装置以及保护装置”。

其主要作用就是维持机端电压的恒定。

当机端电压上升时,励磁调节的结果是使其下降;而发电机端电压下降时,励磁调节的作用是使其上升。

从励磁系统的励磁方式来看,主要有常规励磁(三机系统)、自并励、两机它励、无刷高起始励磁系统等几种。

本文讨论的问题主要针对同步电机自并励静止励磁系统。

1.概述自并励静止励磁系统由于运行可靠性高、技术和经济性能优越的原因,已成为大中型汽轮发电机组的主要励磁方式之一。

自并励静止励磁系统由励磁变压器、励磁调节装置、功率整流装置、发电机灭磁及过电压保护装置、起励设备及励磁操作设备等部分组成。

励磁系统现场主要有四大部分工作,分别是:励磁系统外部电缆接线正确性检查;励磁系统带电传动检查;励磁系统静态检查;励磁系统动态试验。

其中静态检查和动态试验是重点内容并且试验过程有很多值得注意的地方。

2.励磁系统现场试验的内容和方法2.1 励磁系统静态检查2.1.1 试验内容这部分包括检查励磁系统中各个单元及软件是否符合要求;交直流电源的检查;各个通道模拟量精度检查;各种限制器定值和动作情况检查;PID环节调节精度检查;可控硅整流柜通流试验等。

其中可控硅整流柜通流试验值得注意。

2.1.2 重要的试验方法可控硅整流柜通流试验也被称为假负载试验。

首先由6kV工作段引一路电源接至励磁变高压侧,断开励磁变高压侧与发电机出口封母的联接,断开发电机转子母线与整流柜输出直流母线的连接,在灭磁开关下口,联接模拟负载电阻(约2W、200A)。

接下来检查励磁变二次母线的对地绝缘大于5M,直流母线对地绝缘大于2M。

然后断开起励电源在端子排上的连接,用6kV给励磁变送电,测量二次母线电压及相序,同时在交流母线及调节器内部检查同步电压的显示值。

再然后合上励磁灭磁开关的操作电源和交流辅助电源开关,检查手动给定值为0%,可控硅控制角为150度,选择A VR手动方式,合上灭磁开关,投入励磁,用增减励磁方式检查励磁系统在手动方式下,工作稳定,输出电流正常。

电力系统自动化实验指导书

电力系统自动化实验指导书

电力系统自动化实验指导书郝丽丽南京工业大学自动化学院2006-04-17目录实验一同步发电机准同期并列实验实验二同步发电机励磁控制实验实验三电力系统调度自动化实验实验一同步发电机准同期并列实验一.实验目的1.加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件;2.掌握模拟式综合整步表的使用方法;3.熟悉同步发电机准同期并列过程。

二.实验内容1.按准同期并列条件手动合闸2.偏离准同期并列条件手动合闸3.观察各电量变化情况三.实验设备及仪器1.WDT-ⅡC型电力系统综合自动化试验台2.发电机组四. 注意事项1.手动合闸时,仔细观察表上的旋转指针,在旋转灯接近0º位置之前某一时刻合闸。

2.微机自动励磁调节器上的增减磁按钮按键只持续5秒内有效,过了5秒后如还需调节则松开按钮,重新按下。

3.在做完准同期并列实验之后,应将同期开关选择为“OFF”档位。

五. 实验线路及原理1.将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。

准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。

本实验台采用手动准同期方式。

2.手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(同相点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。

六. 实验方法与步骤1.机组启动与建压A.检查原动机调速上自耦调压器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置;B.合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄;C.励磁调节器选择它励、恒UF运行方式,合上励磁开关;D.把实验台上“同期方式”开关置“OFF”位置;E.合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,检查系统电压接近额定值380V;F.合上原动机开关,调节自耦调压器的输出,电动机将慢慢启动到额定转速;G.当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统电压相等。

同步发电机励磁实验

同步发电机励磁实验

同步发电机励磁控制实验一、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UF(保持机端电压稳定)、恒IL(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。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于 90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于 90°,实现逆变灭磁。

电力系统稳定器――PSS 是提高电力系统动态稳定性能的经济有效方法之一,已成为励磁调节器的基本配置;励磁系统的强励,有助于提高电力系统暂态稳定性;励磁限制器是保障励磁系统安全可靠运行的重要环节,常见的励磁限制器有过励限制器、欠励限制器等。

《电力系统自动化》课程教学规范

《电力系统自动化》课程教学规范

《电力系统自动化》教学规范一、课程的任务本课程是电力系统自动化技术及输变电工程技术S业的专业课程。

主要任务:着重使电力系统自动化专业的学生了解电力系统自动化的基本内容、运行方式、硬件配置结构以及软件控制功能,为使用和设计电力系统中各个层面、规模的自动化系统建立基础。

二、教学大纲课程编号:适用专业:电力系统自动化技术及输变电工程技术专业学时数:40学时(不包括假期和期末考试)均为理论课学分:2说明:本课程教学规范随专业培养方案学时的改变将进行适当修定(一)、课程的性质和目的《电力系统自动化》课程是我院电类各专业的一门综合性很强的学科专业课。

本课程内容丰富,涵盖知识面广,培养学生综合运用基础知识能力,树立理论联系实际的科学作风和提高学生分析问题、解决问题的能力。

通过本课程的学习,使学生掌握电力系统自动化的基本内容,学会分析电力系统自动化实现的基本方法。

为今后从事电类各专业的学习和工作打下必备的基础。

(二)、课程教学内容及基本教学要求第一章发电机的自动并列(6学时)(1)内容概要§ 1.1列操作意义,准同期并列§ 1.2同期并列的基本原理§ 1.3定越前时间并列装置§ 1.4字式并列装置(2)学时安排§ 1.5 1.5 学时§ 1.62学时§ 1.71学时§ 1.8 1.5 学时第二章同步发电机励磁自动控制系统(9学时)(1)内容概要2.1同步发电机励磁控制系统的任务和要求2.2同步发电机励磁系统2.3励磁系统中转子磁场的建立和火磁2.4 2.4励磁调节器原理2.5励磁系统稳定器2.6电力系统稳定器(2)学时安排2.73学时2.8 2.2 1学时2.9 2.3 1学时2.102.4 2学时2.112.5 1学时2.122.6 1学时第三章电力系统频率及有功功率的自动调节(6学时)(1)内容概要§3.1电力系统频率特性§3.23.2调频与调频方程式§3.3电力系统的经济调度与自动调频§3.4电力系统低频减震(2)学时安排§3.51.5 学时§3.61.5 学时§3.73.3 2学时§3.83.4 1学时第四章电力系统电压调整和无功功率控制技术(4学时)(1)内容概要§4.1电力系统电压控制的意义§4.2电力系统无功功率平衡与电压的关系§4.3电力系统电压控制的措施§4.4电力系统电压综合控制§4.5电力系统无功功率电源最优控制(2)学时安排§4.60.5 学时§4.74.2 0.5 学时§4.81学时§4.91.5 学时§4.10 4.5 0.5 学时第五章电力系统调度自动化(6学时)(1)内容概要5.1电力系统调度的主要任务,电力系统的分区、分级调度,功能概述和组成 5.2 5.2远方终端RTU5.3数据通信的通讯规约5.4调度中心的前置机系统,系统结构5.5自动发电机控制5.6EMS的网络分析功能(2)学时安排5.72学时5.8 5.2 0.5 学时5.9 5.3 0.5 学时5.105.4 1学时5.115.5 1学时5.125.6 1学时第六章配电管理系统(6学时)(1)内容概要§6.1配电管理系统(DMS)的概述§6.2馈线自动化(FA)§6.3负荷控制技术及需方用电管理§6.4配电图资地理信息系统§6.5远程自动抄表系统的构成(2)学时安排§6.61学时§6.71.5 学时§6.81.5 学时§6.9 1.5 学时§6.106.5 0.5 学时第七章变电所综合自动化(3学时)(1)内容概要变电所综合自动化系统的基本功能、结构形式(2)学时安排3学时(三)、课程的教学基本要求1、理论教学要求(一)发电机的自动并列基本要求:(1)了解并列操作的意义,理解并列时电压差、频率差和相位差要满足条件的含义。

三相同步发电机的运行特性实验报告

三相同步发电机的运行特性实验报告

三相同步发电机的运行特性实验报告一、实验目的1、掌握三相同步电动机的异步起动方法。

2、测取三相同步电动机的V形曲线。

3、测取三相同步电动机的工作特性。

二、预习要点1、三相同步电动机异步起动的原理及操作步骤。

2、三相同步电动机的V形曲线是怎样的?怎样作为无功发电机(调相机)使用?3、三相同步电动机的工作特性怎样?怎样测取?三、实验项目1、三相同步电动机的异步起动。

2、测取三相同步电动机输出功率P处0时的V形曲线。

4、测取三相同步电动机的工作特性。

3、测取三相同步电动机输出功率P=0∙5倍额定功率时的V形曲线。

四、实验方法1、实验设备2、屏上挂件排列顺序D31、D42、D33、D32、D34-3、D41、D52、D51、D31 3、三相同步电动机的异步起动图8-1三相同步电动机实验接线图1)按图8T 接线。

其中R 的阻值为同步电动机MS 励磁绕组电阻的 10倍(约90Q ),选用D41上90。

固定电阻。

R 选用D41上90。

串联90。

加上90 Q 并联90。

共225 Q 阻值。

R 选用D42上900。

串联 900。

共1800。

阻值并调至最小。

R 选用D42上900。

串联900。

加同步电机A 3~ Z∣zD52∣∣ij 步电力L 励磁电源 O 24V 0彩⅛奥畏出医箕111I0αα上900 Q并联900。

共2250。

阻值并调至最大。

MS为DJ18(Y接法,额定电压U=220V)02)用导线把功率表电流线圈及交流电流表短接,开关S闭合于励磁电源一侧(图8-1中为上端)。

3)将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转至零位。

接通电源总开关,并按下“开”按钮。

调节D52同步电机励磁电源调压旋钮及R阻值,使同步电机励磁电流I约0.7A左右。

4)把开关S闭合于R电阻一侧(图8-1中为下端),向顺时针方向调节调压器旋钮,使升压至同步电动机额定电压220伏,观察电机旋转方向,若不符合则应调整相序使电机旋转方向符合要求。

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地稳定性, 是保证电力系统安全、经济运行,及延长发电机寿命而进行地同步发电机励磁方式, 励磁原理, 励磁地自动控制进行了深入地解剖. 发电机在正常运行时,负载总是不断变化地, 而不同容量地负载, 以及功率因数地不同, 对发电机励磁磁场地作用是不同地, 对同步发电机地内部阻抗压降也是不一样地. 为了保持同步发电机地端电压稳定,需要根据负载地大小及负载地性质调节同步发电机地励磁电流,因此, 研究同步发电机地励磁控制具有十分重要地应用价值. 本课题主要研究同步发电机励磁控制在不同状态下地情况, 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. 主要目地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地基本任务;了解自并励励磁方式和它励励磁方式地特点;了解微机励磁调节器地基本控制方式.关键词:同步发电机;励磁控制;它励第一章文献综述1.1概述向同步发电机地转子励磁绕组供给励磁电流地整套装置叫做励磁系统. 励磁系统是同步发电机地重要组成部分, 它地可靠性对于发电机地安全运行和电网地稳定有很大影响. 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地正常运行而且也影响了电力系统地稳定, 因此必须要提高励磁系统地可靠性, 而根据实际情况选择正确地励磁方式是保证励磁系统可靠性地前提和关键. 我国电力系统同步发电机地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. b5E2RGbCAP1.2同步发电机励磁系统地分类与性能1.2.1直流励磁机励磁系统直流励磁机励磁系统是采用直流发电机作为励磁电源, 供给发电机转子回路地励磁电流.其中直流发电机称为直流励磁机. 直流励磁机一般与发电机同轴,励磁电流通过换向器和电刷供给发电机转子励磁电流, 形成有碳刷励磁. 直流励磁机励磁系统又可分为自励式和它励式. 自励与他励地区别是对主励磁机地励磁方式而言地, 他励直流励磁机励磁系统比自励励磁机励磁系统多用了一台副励磁机,因此所用设备增多,占用空间大,投资大,但是提高了励磁机地电压增长速度,因而减小了励磁机地时间常数, 他励直流励磁机励磁系统一般只用在水轮发电机组上. p1EanqFDPw 采用直流励磁机供电地励磁系统, 在过去地十几年间, 是同步发电机地主要励磁系统. 目前大多数中小型同步发电机仍采用这种励磁系统.长期地运行经验证明,这种励磁系统地优点是:具有独立地不受外系统干扰地励磁电源, 调节方便,设备投资及运行费用也比较少. 缺点是:运行时整流子与电刷之间火花严重,事故多,性能差,运行维护困难,换向器和电刷地维护工作量大且检修励磁机时必须停主机,很不方便. 近年来, 随着电力生产地发展, 同步发电机地容量愈来愈大, 要求励磁功率也相应增大, 而大容量地直流励磁机无论在换向问题或电机地结构上都受到限制. 因此,直流励磁机励磁系统愈来愈不能满足要求. 目前, 在100MW及以上发电机上很少采用. DXDiTa9E3d1.2.2半导体励磁系统半导体励磁系统是把交流电经过硅元件或可控硅整流后, 作为供给同步发电机励磁电流地直流电源. 半导体励磁系统分为静止式和旋转式两种. RTCrpUDGiT1.2.2.1 静止式半导体励磁系统静止式半导体励磁系统又分为自励式和它励式两种1)自励式半导体励磁系统自励式半导体励磁系统中发电机地励磁电源直接由发电机端电压获得经过控制整流后,送至发电机转子回路, 作为发电机地励磁电流,以维持发电机端电压恒定地励磁系统, 是无励磁机地发电机自励系统.最简单地发电机自励系统是直接使用发电机地端电压作励磁电流地电源, 由自动励磁调节器控制励磁电流地大小,称为自并励可控硅励磁系统,简称自并励系统.自并励系统中,除去转子本体极其滑环这些属于发电机地部件外, 没有因供应励磁电流而采用地机械转动或机械接触类元件,所以又称为全静止式励磁系统. 下图为无励磁机发电机自并励系统框图, 其中发电机转子励磁电流电源由接于发电机机端地整流变压器ZB 提供, 经可控硅整流向发电机转子提供励磁电流, 可控硅元件SCR由自动励磁调节器控制.系统起励时需要另加一个起励电源. 5PCzVD7HxA 无励磁机发电机自并励系统地优点是:不需要同轴励磁机,系统简单,运行可靠性高;缩短了机组地长度, 减少了基建投资及有利于主机地检修维护;由可控硅元件直接控制转子电压, 可以获得较快地励磁电压响应速度;由发电机机端获取励磁能量, 与同轴励磁机励磁系统相比,发电机组甩负荷时,机组地过电压也低一些.其缺点是:发电机出口近端短路而故障切除时间较长时, 缺乏足够地强行励磁能力对电力系统稳定地影响不如其它励磁方式有利. 由于以上特点, 使得无励磁机发电机自并励系统在国内外电力系统大型发电机组地励磁系统中受到相当重视. jLBHrnAILg (2)它励式半导体励磁系统它励式半导体励磁系统包括一台交流主励磁机JL 和一台交流副励磁机FL,三套整流装置. 两台交流励磁机都和同步发电机同轴,主励磁机为100HZ中频三相交流发电机, 它地输出电压经过硅整流装置向同步发电机供给励磁电流. 副励磁机为500HZ中频三相交流发电机, 它地输出一方面经可控硅整流后作为主励磁机地励磁电流,另一方面又经过硅整流装置供给它自己所需要地励磁电流. 自动调励地装置也是根据发电机地电压和电流来改变可控硅地控制角, 以改变励磁机地励磁电流进行自动调压. xHAQX74J0X 它励式半导体励磁系统地优点是:系统容量可以做得很大, 励磁机是交流发电机没有换向问题而且不受电网运行状态地影响. 缺点是:接线复杂, 有旋转地主励磁机和副励磁机,启动时还需要另外地直流电源向副励磁机供给励磁电流. 这种励磁系统多用于10万千瓦左右地大容量同步发电机. LDAYtRyKfE1.2.2.2旋转式半导体励磁系统在它励和自励半导体励磁系统中, 发电机地励磁电流全部由可控硅<或二极管)供给, 而可控硅<或二极管)是静止地故称为静止励磁.在静止励磁系统中要经过滑环才能向旋转地发电机转子提供励磁电流. 滑环是一种转动接触元件随着发电机容量地快速增大,巨型机组地出现, 转子电流大大增加, 转子滑环中通过如此大地电流, 滑环地数量就要增加很多. 为了防止机组运行当中个别滑环过热,每个滑环必须分担同样大小地电流. 为了提高励磁系统地可靠性取消滑环这一薄弱环节, 使整个励磁系统都无转动接触地元件,就产生了无刷励磁系统, 如图4 所示. Zzz6ZB2Ltk副励磁机FL是一个永磁式中频发电机, 其永磁部分画在旋转部分地虚线框内.为实现无刷励磁, 主励磁机与一般地同步发电机地工作原理基本相同,只是电枢是旋转地.其发出地三相交流电经过二极管整流后, 直接送到发电机地转子回路作励磁电源,因为励磁机地电枢与发电机地转子同轴旋转, 所以它们之间不需要任何滑环与电刷等转动接触元件,这就实现了无刷励磁. 主励磁机地励磁绕组JLLQ是静止地, 即主励磁机是一个磁极静止, 电枢旋转地同步发电机. 静止地励磁机励磁绕组便于自动励磁调节器实现对励磁机输出电流地控制, 以维持发电机端电压保持恒定. 无刷励磁系统地优点是:取消了滑环和碳刷等转动接触部分.缺点是:在监视与维修上有其不方便之处. 由于与转子回路直接连接地元件都是旋转地, 因而转子回路地电压电流都不能用普通地直流电压表、直流电流表直接进行监视, 转子绕组地绝缘情况也不便监视, 二极管与可控硅地运行状况,接线是否开脱, 熔丝是否熔断等等都不便监视,因而在运行维护上不太方便. dvzfvkwMI1 1.3同步发电机励磁系统地发展史由于电力系统运行稳定性地破坏事故, 会造成大面积停电, 使国民经济遭受重大损失,给人民生活带来重大影响,因此, 改善与提高电力系统运行地稳定性意义重大.早在20世纪40 年代,有电力系统专家就强调指出了同步发电机励磁地调节对提高电力系统稳定性地重要作用, 随后这方面地研究工作一直受到重视. 研究主要集中在2 个方面: 一是励磁方式地改进, 二是励磁控制方式地改进. rqyn14ZNXI在励磁方式方面, 世界各大电力系统广泛采用可控硅静止励磁方式, 因为这种无旋转励磁机地可控硅自并励方式具有结构简单、可靠性高及造价低廉等优点。

关于励磁调节的作用及应用调试探究

关于励磁调节的作用及应用调试探究

关于励磁调节的作用及应用调试探究发表时间:2017-05-27T10:40:08.800Z 来源:《电力设备》2017年第5期作者:王博[导读] 摘要:励磁调节对于电力系统的静态稳定性和动态稳定性起着至关重要的作用。

(新疆华电发电有限公司红雁池电厂新疆 830047)摘要:励磁调节对于电力系统的静态稳定性和动态稳定性起着至关重要的作用。

它是同步发电机和同步调相机的励磁进行自动调节,电力系统维持母线电压及稳定分配机组间无功功率和提高输电线路传输能力的重要措施。

随着电网规模的不断扩大,电力系统稳定的问题越来越突出,对电力系统稳定分析计算的要求也越来越高。

进行励磁系统模型和参数测试,得到符合实际的模型和参数,对于提高电网的安全稳定运行具有重要意义。

本文对励磁调节的原理作用及我厂励磁调节器的静态定标试验、动态空载与阶跃试验的方法进行简要阐述。

关键词:励磁调节;定标试验;空载;阶跃试验前言新疆红雁池电厂4号机组采用HWLT-4型微机励磁调节器由两套独立的微机通道和一套独立的模拟通道组成,每个微机通道分为两个环:电压环和电流环。

电流环取转子电流信号进行闭环,电压环取发电机端电压信号进行闭环。

为保证调节的快速性,系统连续采样,在一个周期内完成各种运算。

电压环由机端电压与给定值的差值进行、或运算。

电流环由转子电流与给定的差值进行、运算。

在正常调节的同时进行各种限制、保护的判断并完成各种功能。

1.励磁系统的概述1.1励磁系统的定义励磁系统是同步发电机中的重要元件,它不仅能为同步发电机提供电机磁场电流也能供给同步发电机励磁电源。

它既包括调节与控制元件,又包括磁场放电装置、保护装置等。

通常来说,功率输出及其相关的控制元件组成了电力工程中所使用的励磁系统。

使人们在运行电力系统时能够更好地保护并控制发电设施,使之不受外界因素的干扰,从而避免出现使用故障问题。

励磁系统目前在电力工程建设中处于重要的位置,并且已在实际工作中得到广泛应用,可以提高电力系统的动、静态稳定性。

同步发电机运行实验总结

同步发电机运行实验总结

同步发电机运行实验总结通过实验,我掌握了同步发电机的及其运行的基本原理。

学会操作发电机组的起动与停机与发电机同期并网,明白发电机的空载特性,发电机正常运行时的各种工作状态与发电机特殊的运行方式的情况。

这些情况在课堂上也听老师讲过,通过这次实验,我就能深刻记住并理解,也学会分析一些现场问题。

实验过程应注意的几点:1)发电机起动前,所有开关在断开状态,PLC上的复位开关应打下复位,调压器2TA在零位。

否则下回起动时机组有很大的冲击电流,损坏电机,这点一定要记得,这是对机组的保护,也是对下一次实验或下一组的负责。

2)机组停机:按减压接钮使发电机电压减到零,再接减速按钮将机组转速减到零,再跳开1KM,否则下次起动电动机可能会遭受很大的冲击。

3)同期表S不要长期通电,不并网或并网完成后都要断开6SA。

4)1SA、6SA、7SA、4QS等要扳向正确的位置,否则操作不正确,也无法进行。

5)在升压过程中当机端电压低于300V时,频率表指针可能打到头,这是正常现象,待电压升至300V以上时指针会回到正常值。

这是因为机端电压低于300V时,频率比较低。

6)并网时,当同期表指针顺时针均匀缓慢旋转并距零位6°左右时,立即按下2SB1使2KM合闸并网。

这是由于并列断路器有合闸时间。

实验的几个重要结论:1)发电机运行状态,发出功率;电动机运行状态,电机吸收功率2)励磁系统控制的发电机电压3)发动机与系统准同步并列应满足的条件。

①待并机与系统相序一致,这一条件应在并列操作前进行。

②并列断路器两侧的电压大小、频率和相位均相同。

如上述条件不能满足,将会引起冲击电流,对发电机本身及电力系统有极为不利的影响。

电压差越大,冲击电流为无功电流,冲击电流就越大;频率差越大,冲击电流经历的时间越长;当相位差很大时将产生严重的冲击电流,冲击电流为有功电流。

③发动机与系统准同步并列时立即带上无功负荷,说明合闸瞬间有电压幅值差,发电机电压高于系统电压。

励磁试验规程

励磁试验规程

1.4试验标准试验参照标准如下:1.GB/T1029-93《三相同步电机试验方法》2.GB/T7409.1-1997《同步电机励磁系统定义》3.GB/T7409.3-1997《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》4.GB/T10585-1989《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》5.DL/T583-1995《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》6.DL/T489-92《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》7.DL/T490-92《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置安装、验收规程》大修试验目的:提高设备健康水平,保证设备安全运行2.试验项目2.1绝缘试验、介电强度试验2.1.1试验目的:保证励磁系统回路对地的绝缘水平能承受在任何可能的工况下励磁系统相应回路与地之间的电压,而不致于发生绝缘击穿。

保证各回路与地的绝缘,保证励磁系统的可靠工作。

2.1.2试验条件:励磁系统各设备电气回路配线正确、通电正常以后,对回路进行介电强度试验。

2.1.32.1.42.1.5(1)1)2)3)(2)1)①额定励磁电压为500V及以下者:a、出厂试验电压为10倍额定励磁电压,且最小值不得低于1500V。

b、交接试验电压为85%出厂试验电压,但最小值不得低于1200V。

c、定期检验试验电压为85%的交接试验电压,但最小值不得低于1000V。

②额定励磁电压为500V以上者:a、出厂试验电压为2倍额定励磁电压+4000V。

b、交接试验电压为85%出厂试验电压。

c、定期检验试验电压为85%的交接试验电压。

2)与发电机定子回路电气上直接连接的设备和电缆(如励磁变压器、串联变压器、高压侧熔断器、隔离开关、励磁交流器等)3)——(本文略。

)4)与励磁绕组电气上不直接连接的设备与回路。

5)a、出厂试验电压不小于1500V。

6)b、交接试验电压不小于1200V。

7)c2.1.6(1)(2)2.2参照略2.32.3.12.3.22.3.32.3.4参照标准:DL489-92大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程。

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实验报告课程名称: 电力系统分析综合实验 指导老师: 成绩:__________________实验名称: 同步发电机励磁控制实验 实验类型:________________同组学生姓名:__________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.掌握励磁调节器的基本使用方法;6.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。

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l 所示。

可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。

当三相全控专业: 电气工程及其自动化 姓名:学号: 日期: 地点:教2-105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。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90︒;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90︒,实现逆变灭磁。

三、实验项目和方法(一) 不同α角(控制角)对应的励磁电压波形观测(1)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄;(2)励磁系统选择它励励磁方式:操作“励磁方式开关”切到“微机它励”方式,调节器面板“它励”指示灯亮;(3)励磁调节器选择恒α运行方式:操作调节器面板上的“恒α”按钮选择为恒α方式,面板上的“恒α”指示灯亮;(4)合上励磁开关,合上原动机开关;(5)在不启动机组的状态下,松开微机励磁调节器的灭磁按钮,操作增磁按钮或减磁按钮即可逐渐减小或增加控制角α,从而改变三相全控桥的电压输出及其波形。

注意:微机自动励磁调节器上的增减磁按钮键只持续5秒内有效,过了5秒后如还需要调节,则松开按钮,重新按下。

表2-1(6)调节控制角大于90度但小于120度,观察全控桥输出电压波形,与课本所画波形有何不同?为什么?(7)调节控制角大于120度,观察全控桥输出电压波形,与课本所画波形有何不同?为什么?(二) 同步发电机起励实验同步发电机的起励有三种:恒U F方式起励,恒α方式起励和恒I L方式起励。

其中,除了恒α方式起励只能在它励方式下有效外,其余两种方式起励都可以分别在它励和自并励两种励磁方式下进行。

恒U F方式起励,现代励磁调节器通常有“设定电压起励”和“跟踪系统电压起励”的两种起励方式。

设定电压起励,是指电压设定值由运行人员手动设定,起励后的发电机电压稳定在手动设定的电压水平上;跟踪系统电压起励,是指电压设定值自动跟踪系统电压,人工不能干预,起励后的发电机电压稳定在与系统电压相同的电压水平上,有效跟踪范围为85%~115%额定电压;“跟踪系统电压起励”方式是发电机正常发电运行默认的起励方式,而“设定电压起励”方式通常用于励磁系统的调试试验。

恒I L方式起励,也是一种用于试验的起励方式,其设定值由程序自动设定,人工不能干预,起励后的发电机电压一般为20%额定电压左右;恒α方式起励只适用于它励励磁方式,可以做到从零电压或残压开始由人工调节逐渐增加励磁,完成起励建压任务。

1.恒U F方式起励步骤(1)将“励磁方式开关”切到“微机自励”方式,投入“励磁开关”;(2)按下“恒U F”按钮选择恒U F控制方式,此时恒U F指示灯亮;将调节器操作面板上的“灭磁”按钮按下,此时灭磁指示灯亮,表示处于灭磁位置;(3)启动机组;(4)当转速接近额定时,(频率≥47Hz),将“灭磁”按钮松开,发电机起励建压。

注意观察在起励时励磁电流和励磁电压的变化(看励磁电流表和电压表)。

观察起励时间,上升速度,超调,振荡次数,稳定时间等指标,记录起励后的稳态电压和系统电压。

上述的这种起励方式是通过手动解除“灭磁”状态完成的,实际上还可以让发电机自动完成起励,其操作步骤如下:(1)将“励磁方式开关”切到“微机自励”方式,投入“励磁开关”;(2)按下“恒U F”按钮选择恒U F控制方式,此时恒U F指示灯亮;(3)使调节器操作面板上的“灭磁”按钮为弹起松开状态(注意,此时灭磁指示灯仍然是亮的);(4)启动机组;(5)注意观察,当发电机转速接近额定时(频率≥47Hz),灭磁灯自动熄灭,机组自动起励建压,整个起励过程由机组转速控制,无需人工干预,这就是发电厂机组的正常起励方式。

同理,发电机停机时,也可由转速控制逆变灭磁。

改变系统电压,重复起励(无需停机、开机,只需灭磁、解除灭磁),观察记录发电机电压的跟踪精度和有效跟踪范围以及在有效跟踪范围外起励的稳定电压。

按下灭磁按钮并断开励磁开关,将“励磁方式开关”改切到“微机它励”位置,恢复投入“励磁开关”(注意:若改换励磁方式时,必须首先按下灭磁按钮并断开励磁开关!否则将可能引起转子过电压,危及励磁系统安全。

)本励磁调节器将它励恒U F运行方式下的起励模式设计成“设定电压起励”方式(这里只是为了试验方便,实际励磁调节器不论何种励磁方式均可有两种恒U F起励方式),起励前允许运行人员手动借助增减磁按钮设定电压绐定值,选择范围为0~110%额定电压。

用灭磁和解除灭磁的方法,重复进行不同设定值的起励试验,观察起励过程,记录设定值和起励后的稳定值。

2.恒I L方式起励步骤(1)将“励磁方式开关”切到“微机自励”方式或者“微机它励”方式,投入“励磁开关”;(2)按下“恒I L”按钮选择恒I L控制方式,此时恒I L指示灯亮;(3)将调节器操作面板上的“灭磁”按钮按下,此时灭磁指示灯亮,表示处于灭磁位置;(4)启动机组;(5)当转速接近额定时(频率>=47Hz),将“灭磁”按钮松开,发电机自动起励建压,记录起励后的稳定电压。

起励完成后,操作增减磁按钮可以自由调整发电机电压。

3.恒α方式起励步骤(1)将“励磁方式开关”切到“微机它励”方式,投入“励磁开关”;(2)按下恒α按钮选择恒α控制方式,此时恒α指示灯亮;(3)将调节器操作面板上的“灭磁”按钮按下,此时灭磁指示灯亮,表示处于灭磁位置;(4)启动机组;(5)当转速接近额定时(频率>=47Hz),将“灭磁”按钮松开,然后手动增磁,直到发电机起励建压;(6)注意比较恒α方式起励与前两种起励方式有何不同。

(三) 控制方式及其相互切换本型微机励磁调节器具有恒U F,恒I L,恒Q,恒α等四种控制方式,分别具有各自特点,请通过以下试验自行体会和总结。

1.恒U F方式选择它励恒U F方式,开机建压不并网,改变机组转速45HZ~55HZ,记录频率与发电机电压、励磁电流、控制角α的关系数据:表2.恒I L方式选择它励恒I L方式,开机建压不并网,改变机组转速45HZ~55HZ,记录频率与发电机电压、励磁电流、控制角α的关系数据:表3.恒α方式选择它励恒α方式,开机建压不并网,改变机组转速45HZ~55HZ,记录频率与发电机电压、励磁电流、控制角a的关系数据:表4.恒Q方式选择它励恒U F方式,开机建压,并网后选择恒Q方式(并网前恒Q方式非法,调节器拒绝接受恒Q命令),带一定的有功、无功负荷后,记录下系统电压为380V时发电机的初始状态,注意方式切换时,要在此状态下进行。

改变系统电压,记录系统电压与发电机电压、励磁电流、控制角α,无功功率的关系数据:表将系统电压恢复到380V ,励磁调节器控制方式选择为恒U F 方式,改变系统电压,记录系统电压与发电机电压、励磁电流、控制角α,无功功率的关系数据:表将系统电压恢复到380V ,励磁调节器控制方式选择为恒IL 方式,改变系统电压,记录系统电压与发电机电压、励磁电流、控制角α,无功功率的关系数据:表将系统电压恢复到380V,励磁调节器控制方式选择为恒α方式,改变系统电压,记录系统电压与发电机电压、励磁电流、控制角α,无功功率的关系数据:表注意:四种控制方式相互切换时,切换前后运行工作点应重合。

5.负荷调节调节调速器的增速减速按钮,可以调节发电机输出有功功率,调节励磁调节器的增磁减磁按钮,可以调节发电机输出无功功率。

由于输电线路比较长,当有功功率增到额定值时,功角较大(与电厂机组相比),必要时投入双回线;当无功功率到额定值时,线路两端电压降落较大,但由于发电机电压具有上限限制,所以需要降低系统电压来使无功功率上升,必要时投入双回线。

记录发电机额定运行时的励磁电流,励磁电压和控制角。

将有功、无功减到零值作空载运行,记录发电机空载运行时的励磁电流,励磁电压和控制角。

了解额定控制角和空载控制角的大致度数,了解空载励磁电流与额定励磁电流的大致比值。

表2-9(四) 停机灭磁发电机解列后,直接控制调速器停机,励磁调节器在转速下降到43HZ 以下时自动进行逆变灭磁。

待机组停稳,断开原动机开关,跳开励磁和线路等开关,切除操作电源总开关。

四 分析与思考1.三相可控桥对触发脉冲有什么要求?答:上桥臂触发脉冲各差120°,下桥臂触发脉冲各差120°,同一相上下桥臂触发脉冲差180°,可以采用80°~100°的宽脉冲触发,也可以采用两个香味相差60°的宽度为20°的双窄脉冲触发。

2.为什么在恒α方式下,必须手动“增磁”才能起励建压?答:恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。

由公式22.34cos d U U α=得,在α不变的情况下,必须通过增磁从而增加U2达到起励建压的目的。

3.比较恒U F 方式起励、恒I L 方式起励和恒α方式起励有何不同?答:恒UF方式起励:由系统或者人为设定一个电压值,起励后发电机能够自动稳定在该电压水平上。

恒IL方式起励:是一种试验的起励方式,其设定值由程序自动设定,起励后发电机电压一般为额定电压的20%左右,电流恒定在设定值水平。

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