同步发电机标准和试验

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同步发电机准同期并列实验

同步发电机准同期并列实验
打开微机继电保护测试仪中的准同期模块用于测试同期装置的动作电压、动作频率、动作角度以及进行自动准同期调整试验。(如附录图2-6所示)
(1)使用本程序,测试仪只输出电压值,不输出电流值。一般系统侧选UA,待并侧选UB,开入量端子1—8任选一个。可选【手动试验】或【自动试验】。自动准同期调整只有【自动试验】方式。
“电力系统自动化及其安全规范”课程实验报告
实验项目同步发电机准同期并列实验
实验地点
实验小组
实验时间
专业电气工程及其自动化
班级2017级1班
姓名
学号
指导老师
指导教师评语:
成绩
指导教师签字
日期
项目名称
同步发电机准同期并列实验
项目要求
1.比较手动准同期和自动准同期的调整并列过程;
2.分析合闸冲击电流的大小与哪些因素有关;
自动准同期并列,通常采用恒定超前时间原理工作,这个超前时间可按短路器的合闸时间整定。准同期控制器根据给定的允许压差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的超前时刻送出合闸脉冲。
二、实验步骤
(一)按原理图及接线图进行接线。
(1)电压进线图(如附录图2-1所示):;电压由母线从上到下经隔离开关,电压互感器,送入TQMa,TQMb;电压由母线从上到下送入电压互感器,然后将电压通过TQMa、TQMb送入微机机电保护仪
(2)自动准同期调整并列过程
自动准同期调整并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。准同期控制器根据给定的允许压差和频差,不断检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸,并且发出均匀均频控制脉冲。当所有条件满足时,在整定越前时刻送出合闸脉冲

典型同步发电机进相试验方案

典型同步发电机进相试验方案

典型同步发电机进相试验方案一、试验目的:同步发电机进相试验是为了验证同步发电机的相序和相间的相位角是否正确,以保证同步发电机在网络中以正确的相序和相位角运行。

二、试验装置:1.电源系统:使用稳定可靠的电源系统,满足试验所需的电压和电流。

2.测量仪表:包括电压表、电流表、频率表、功率表等测量设备,确保对电压、电流、频率和功率的准确测量。

三、试验步骤:1.准备工作:a.检查发电机的接线,确保接线正确可靠。

b.确保电源系统的电压和频率稳定,符合试验要求。

c.根据试验要求,选择合适的负载并接入。

2.进行试验:a.启动发电机,并将电源输出接至发电机的端子,使其与电网连接。

b.分别使用电压表和电流表测量发电机的U相和I相的电压和电流值。

c.使用频率表测量发电机的频率值,确保其与电网的频率一致。

d.使用功率表测量发电机的有功功率、无功功率和视在功率的值,计算发电机的功率因数。

e.根据试验要求,调整发电机的励磁电流,观察电压和电流的变化,确保稳定在一定范围内。

f.观察发电机的运行情况,包括转速、温度、振动等参数,确保其在正常范围内工作。

四、试验注意事项:1.在进行试验之前,要对试验装置和测量仪表进行检查和校准,确保其正常工作,准确测量。

2.在试验过程中,要随时观察发电机的运行情况,如有异常要及时停机检修,以免造成事故。

3.在试验过程中,要根据试验要求进行操作,严禁随意调整发电机的参数。

4.在测量电压和电流时,要保持测量回路的准确接地,避免测量误差。

5.试验结束后,要将装置和仪表恢复到正常状态,对试验结果进行记录和分析。

五、试验结果评定:根据试验步骤中所得到的数据,对发电机的相序和相位角进行验证,判断其是否正确。

同步发电机的相序和相位角应与电网保持一致,且功率因数应在一定范围内,以保证发电机在网络中的正常运行。

六、试验记录和分析:根据试验过程中所得到的数据,对试验结果进行记录和分析,包括发电机的电压、电流、频率、功率等参数的变化情况,以及发电机的运行状态和性能表现。

同步发电机工作原理试验

同步发电机工作原理试验

同步发电机工作原理试验实验目的:了解同步发电机的工作原理,掌握其电磁感应原理。

实验仪器:同步发电机、励磁电源、电动机、电流表、电压表、转速计、示波器。

实验步骤:1.确保实验仪器已正确连接,同步发电机的励磁电源以及机械传动系统已稳定。

2.打开励磁电源,并逐渐增加其输出电流,观察同步发电机的电压和电流变化情况。

3.使用示波器观察同步发电机的电压和电流波形,记录不同励磁电流下的波形特点。

4.测量同步发电机的转速,并以一定速率调节电动机的转速,观察同步发电机的电压和电流变化情况。

5.断开励磁电源,记录并观察同步发电机的电压和电流变化情况。

实验原理:1.励磁电源:通过外部励磁电源的提供,将直流电流经过旋转定子绕组,形成磁场。

2.电机的同步关系:励磁电源产生的磁场与旋转定子绕组的磁场形成共同的旋转磁场。

同步发电机的转子以同步速度旋转,与旋转磁场保持同步。

3.感应电动势:在同步发电机的定子绕组中,由于转子的旋转产生的磁场的改变,导致定子绕组中产生感应电动势。

这个感应电动势驱动电流通过负载。

4.转子电流:由于负载的存在,导致同步发电机中存在转子电流。

转子电流与定子产生的磁场相互作用,形成力矩,维持同步发电机的稳定转动。

实验结果:在励磁电流逐渐增加的情况下,同步发电机的电压和电流逐渐增加,但维持在一个相对稳定的数值。

通过示波器观察同步发电机的电压和电流波形,可以发现它们是正弦曲线,在电流达到峰值时电压为零。

随着电动机转速的变化,同步发电机的电压和电流也发生了变化。

当转速改变时,同步发电机的电压和电流都会产生相应的波动。

当励磁电源断开时,同步发电机的电压和电流都会迅速降为零。

实验结论:同步发电机是一种基于电磁感应原理工作的发电机。

励磁电源产生的磁场与旋转定子绕组的磁场形成共同的旋转磁场,在同步发电机的电机同步情况下旋转。

因此,当负载存在时,同步发电机会产生感应电动势,并通过负载输出电能。

同步发电机的电压和电流都是随着励磁电流和转速的变化而变化的。

同步发电机同步运行的条件

同步发电机同步运行的条件

同步发电机同步运行的条件
标题:同步发电机的同步运行条件
一、引言
同步发电机是一种广泛应用于电力系统中的旋转电机,其主要特点是转子磁场与定子绕组产生的磁场同步旋转。

为了确保同步发电机能够正常工作并稳定输出电能,需要满足一定的同步运行条件。

二、同步运行的含义
同步运行是指同步发电机的转子磁场和定子绕组产生的磁场以相同的速度和方向旋转。

在同步运行状态下,发电机可以持续产生稳定的电压和频率,并向电网输送电能。

三、同步运行的条件
1. 电压相位一致:同步发电机的转子磁场和定子绕组产生的磁场的电压相位必须一致。

这意味着两个磁场必须同时达到最大值或最小值。

2. 速度一致:同步发电机的转子和定子绕组产生的磁场必须以相同的速度旋转。

如果两者之间的速度存在差异,发电机将无法进入同步运行状态。

3. 功率平衡:发电机输入的机械功率必须等于输出的电功率。

如果这两者之间存在不平衡,发电机的运行状态将会受到影响。

4. 转矩平衡:发电机内部的电磁转矩和负载转矩必须保持平衡。

如果电磁转矩大于负载转矩,发电机的转速将会增加;反之,如果负载转矩大于电磁转矩,发电机的转速将会降低。

四、结论
总的来说,同步发电机的同步运行是通过满足一系列条件来实现的,包括电压相位一致、速度一致、功率平衡和转矩平衡等。

这些条件对于保证发电机的稳定运行和高效发电具有重要的意义。

因此,在实际操作中,我们需要密切关注这些条件的变化,以便及时进行调整,确保发电机的正常运行。

发电机的试验项目、周期和要求及设备选型

发电机的试验项目、周期和要求及设备选型

发电机的试验项目、周期和要求及设备选型
车辆转让协议甲方(转让方):身份证号:
乙方(受让方):身份证号:
甲乙双方经协商,达成如下协议,共同遵照执行:
1、甲方将自有车辆牌型号车(车号:发动机号:车架号:)一辆(包括其他物件有:)转让给乙方,该转让自年月日起生效。

2、因转让车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同,乙方对该车外观及内在质量状况已充分了解。

3、双方商定该车暂不办理过户手续,当条件成熟时,需办理过户手续时,甲方应尽配合义务,过户费用由乙方承担。

双方是否过户不影响本协议效力。

4、自转让生效之日前因该车引起的一切交通事故、违章罚款、养路费等行政规费等均由甲方承担;自转让生效之日后,该车的所有权及一切权益、风险等均归乙方承受,因该车引起的一切交通事故、交通违章罚款、养路费等行政规费、保险费、人身损害赔偿责任等均由乙方单独承担,与甲方无任何关系。

5、车辆转让后,乙方必须按时交纳养路费、交通违章罚款等费用,如因未按时交纳而致使甲方垫付上述费用及承担罚款和诉讼费等,乙方应立即偿还甲方垫付费用及罚款、诉讼费。

6、如在该车转让后,乙方转卖该车,此后发生的一切纠纷、赔偿等事宜,均与甲方无关。

7、如双方发生争议,可起诉,按就近原则处理。

8、本协议一式贰份,双方各执一份。

甲方:乙方:
签约日期:签约日期:
年月日年月日。

发电机性能试验(全)

发电机性能试验(全)

中国华电集团内蒙古白音华金山发电有限责任公司发电机性能考核试验一发电机温升试验1 试验目的白音华金山发电有限责任公司1、2号机组所配发电机为哈尔滨电机厂生产的600MW汽轮发电机,为考核发电机的的温升,决定在投运后对发电机进行温升试验。

2 试验依据GB1029-93三相同步电机试验方法GB/T7064-1996透平型同步电机技术要求。

3 额定参数型号:QFSN-600-2YHG额定容量:705.88MVA额定功率:600MW 功率因数:0.85(进相0.95)额定电压:20KV4 试验内容在冷却介质温度不超过额定温度、氢气入口压力、氢气纯度均在额定条件下,在额定负荷的75%、90%和100%下,依次测量以下数据:①测发电机定子绕组的温升(检温计法,测温元件制造厂已埋设)②测发电机定子冷却水的温升(检温计法,测温元件制造厂已埋设)③测发电机定子铁心的温升(检温计法,测温元件制造厂已埋设)④测量发电机转子线圈的平均温升(直流压降法)⑤测量发电机氢冷器进出口风温(检温计法,测温元件制造厂已埋设)5 试验方法5.1试验方法采用直接负荷法,即在发电机直接带负荷的工况下,直接测量发电机的温升。

试验时,应保持发电机的转速在额定转速,端电压尽可能保持稳定,为此试验中应将电压调节器AVR改投手动调节位置。

发电机各参量尽可能保持稳定,定子冷却水水流量保持额定并稳定、所有氢气冷却器的水量应调节好,各氢气冷却器的出风温度应尽可能调节到额定值、氢气压力、氢气纯度保持额定,并保持均衡稳定。

试验需按多个有功工况进行(具体工况选择按现场实际情况确定)。

调整好负荷,在发电机稳定运行1小时后,开始测量发电机定子电流、电压,发电机有功、功率因数,转子碳刷压降,并测量发电机定、转子线圈温度、铁芯及发电机进出、风温度。

做好记录。

测量间隔为每15~20分钟一次,直到发电机各部分温度稳定为止(以每小时温度变化不大于1℃)。

发电机转子线圈温度采用直流压降法,即根据测量到的发电机转子电流(在转子分流器上接直流毫伏表)、转子压降(扣除碳刷压降后),计算出转子线圈的平均温度,见下式,式中: t--转子线圈平均温度;R0--转子线圈在温度为t0时的直流电阻值;Uf 、If--测量时转子的电压、电流值。

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。

完整版同步发电机试验报告

完整版同步发电机试验报告

完整版同步发电机试验报告1.引言同步发电机是电力系统中的重要设备,其稳定运行对于保证电网的安全和稳定具有重要意义。

本次试验旨在对同步发电机进行全面测试,评估其性能和运行状态。

本报告将详细描述试验的目的、试验设备、试验原理、试验步骤、试验结果和结论。

2.试验设备本次试验使用的同步发电机主要包括发电机组、励磁系统和监测设备。

发电机组由发电机和发动机组成,励磁系统用于调节发电机的电磁激励。

监测设备包括电气参数监测仪、转子温度计和振动传感器等。

3.试验原理同步发电机将机械能转化为电能,其运行稳定性和发电效率直接影响电力系统的负荷平衡和能源利用。

发电机的输出电压和频率受多种因素影响,包括励磁电流、转子温度和负荷变化等。

试验原理主要包括发电机的励磁特性测试、转速控制测试和负荷调整测试。

4.试验步骤4.1励磁特性测试:通过改变励磁电流,记录发电机的输出电压和励磁电流之间的关系。

4.2转速控制测试:通过调整发电机组的转速,记录发电机的输出频率和转速之间的关系。

4.3负荷调整测试:改变发电机组的负荷,在不同负荷下记录发电机的输出电压和频率,评估其负荷适应性和稳定性。

5.试验结果5.1励磁特性测试结果表明,在适当的励磁电流范围内,发电机的输出电压基本稳定,满足电网的要求。

5.2转速控制测试结果显示,发电机的输出频率与转速呈线性关系,在额定速度附近频率稳定。

5.3负荷调整测试结果表明,发电机组能够在不同负荷下自动调整输出电压和频率,保持稳定运行。

6.结论本次同步发电机试验结果显示,发电机具有较好的励磁特性、转速控制和负荷调整能力。

发电机的输出电压、频率和稳定性满足电力系统的要求。

但仍需要定期进行运行状态监测和维护,确保其可靠稳定地工作。

7.建议在今后的同步发电机试验中,可以进一步优化试验操作和数据记录流程,提高试验效率和准确性。

同时,对试验设备进行定期维护,确保其正常运行。

此外,可参考相关标准和规范,进一步完善试验流程和数据分析方法,提高试验的科学性和可靠性。

同步发电机运行实验报告

同步发电机运行实验报告

同步发电机运行实验报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:个人收集整理勿做商业用途同步发电机运行实验报告姓名:学号:专业班级:指导老师:个人收集整理勿做商业用途一、实验目的同步发电机是电力系统最重要又最复杂的电气设备,在电力系统运行中起着十分重要的作用。

通过实验,使学生掌握和巩固同步发电机及其运行的基本概念和基本原理,培养学生的实践能力、分析能力和创新能力,加强工程实线训练,提高学生的综合素质.二、实验装置及接线实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以7.5KW直流电动机与同轴的5KW同步发电机为被控对象,配置常规仪表测量控制屏(常规控制)和计算机监视控制屏(计算机监控).可实现对发电机组的测量、控制、信号、保护、调节、并列等功能,本次同步发电机运行实验,仅采用常规控制方式。

直流电动机—同步发电机组的参数如下:直流电动机:型号Z2—52,凸极机额定功率7。

5kW额定电压DC220V额定电流41A额定转速1500r/min额定励磁电压DC220V额定励磁电流0.98A(5、6、7号机组为0.5A)同步发电机型号T2—54-55额定功率5kW额定电压AC400V(星接)额定电流9。

08A额定功率因数0。

8空载励磁电流 2.9A额定励磁电流5A直流电动机—同步发电机组接线如图一所示。

发电机通过空气开关2QS和接触器2KM可与系统并列,发电机机端装有电压互感器1TV和电流互感器1TA,供测量、同期用,系统侧装有单相电压互感器2TV作同期用,两侧电压通过转换开关6SA接入同期表S(MZ-10)。

发电机励磁电源可以取自380V电网(他励方式),也可以取自机端(自励方式),通过4QS 进行切换,交流电源经励磁变压器CB降压隔离后,经分立元件整流装置或模块式晶闸管SCR—L 变为直流,再通过灭磁开关3KM供电给发电机励磁绕组FLQ,励磁电流通过调压按钮或电位器2WR进行调节。

同步电机 实验

同步电机 实验

第4章同步电机实验一三相同步发电机的运行特性一.实验目的1.用实验方法测量同步发电机在对称负载下的运行特性。

2.由实验数据计算同步发电机在对称运行时的稳态参数。

二.预习要点1.同步发电机在对称负载下有哪些基本特性?2.这些基本特性各在什么情况下测得?3.怎样用实验数据计算对称运行时的稳态参数?三.实验项目1.测定电枢绕组实际冷态直流电阻。

2.空载试验:在n=n N、I=0的条件下,测取空载特性曲线U0=f(I f)。

3.三相短路实验:在n=n N、U=0的条件下,测取三相短路特性曲线I K=f(I f)。

4.纯电感负载特性:在n=n N、I=I N、cosϕ≈0的条件下,测取纯电感负载特性曲线。

5.外特性:在n=n N、I f=常数、cosϕ=1和cosϕ=0.8(滞后)的条件下,测取外特性曲线U=f(I)。

6.调节特性:在n=n N、U=U N、cosϕ=1的条件下,测取调节特性曲线I f=f(I)。

四.实验设备及仪器1.MEL系列电机系统教学实验台主控制屏。

2.电机导轨及测功机,转矩转速测量(NMEL-13、MEL-14)。

3.功率、功率因数表(或在主控制屏,或采用单独的组件NMEL-20)。

4.同步电机励磁电源(含在主控制屏左下方,NMEL-19)。

5.三相可调电阻器900Ω(NMEL-03)。

6.三相可调电阻器90Ω(NMEL-04)。

7.旋转指示灯及开关板(NMEL-05B)。

8.三相可调电抗(NMEL-08A,含在主控制屏右下方)。

9.三相同步电机M08。

10.直流并励电动机M03。

五.实验方法及步骤1.测定电枢绕组实际冷态直流电阻。

被试电机采用三相凸极式同步电机M08。

R f用NMEL-09中的3000Ω磁场调节电阻。

R st采用NMEL-03中90Ω与90Ω电阻相串联,共180Ω电阻。

R L采用NMEL-03中三相可调电阻。

X L采用NMEL-08中三相可变电抗。

S1、S2采用NMEL-05中的三刀双掷开关。

同步发电机准同期并网实验

同步发电机准同期并网实验

第1讲实践教学目标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.掌握微机准同期控制器及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;4.观察、分析有关波形。

实践教学内容同步发电机准同期并列实验[实践项目1] 手动准同期实验1.按准同期并列条件合闸将“同期方式”转换开关置“手动”位置。

在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。

观察微机准同期控制器上显示的发电机频率和系统频率,相应操作微机调速器上的增速或减速按钮进行调速,直至“增速减速”灯熄灭。

此时表示压差、频差均满足条件,观察整步表上旋转灯位置,当旋转至0º位置前某一合适时刻时,即可合闸。

观察并记录合闸时的冲击电流。

2.偏离准同期并列条件合闸实验分别在单独一种并列条件不满足的情况下合闸,记录功率表冲击情况:(1)电压差相角差条件满足,频率差不满足,在fF>fX和fF<fX 时手动合闸,观察并记录实验台上有功功率表P和无功功率表Q指针偏转方向及偏转角度大小,分别填入表1;注意:频率差不要大于0.5HZ。

(2)频率差相角差条件满足,电压差不满足,VF>VX和VF<VX时手动合闸,观察并记录实验台上有功功率表P和无功功率表Q指针偏转方向及偏转角度大小,分别填入表1;注意:电压差不要大于额定电压的10%。

(3)频率差电压差条件满足,相角差不满足,顺时针旋转和逆时针旋转时手动合闸,观察并记录实验台上有功功率表P和无功功率表Q指针偏转方向及偏转角度大小,分别填入表1-1。

注意:相角差不要大于30度。

表1-1[实践项目2] 半自动准同期将“同期方式”转换开关置“半自动”位置,微机正常灯闪烁。

准同期控制器将给出相应操作指示信息,运行人员可以按这个指示进行相应操作。

调速调压方法同手动准同期。

当压差、频差条件满足时,整步表上旋转灯光旋转至接近0º位置时,整步表圆盘中心灯亮,表示全部条件满足,手动按下发电机开关,并网。

(整理)同步发电机准同期并网实验.

(整理)同步发电机准同期并网实验.

第1讲实践教学目标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.掌握微机准同期控制器及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;4.观察、分析有关波形。

实践教学内容同步发电机准同期并列实验[实践项目1] 手动准同期实验1.按准同期并列条件合闸将“同期方式”转换开关置“手动”位置。

在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。

观察微机准同期控制器上显示的发电机频率和系统频率,相应操作微机调速器上的增速或减速按钮进行调速,直至“增速减速”灯熄灭。

此时表示压差、频差均满足条件,观察整步表上旋转灯位置,当旋转至0º位置前某一合适时刻时,即可合闸。

观察并记录合闸时的冲击电流。

2.偏离准同期并列条件合闸实验分别在单独一种并列条件不满足的情况下合闸,记录功率表冲击情况:(1)电压差相角差条件满足,频率差不满足,在fF>fX和fF<fX 时手动合闸,观察并记录实验台上有功功率表P和无功功率表Q指针偏转方向及偏转角度大小,分别填入表1;注意:频率差不要大于0.5HZ。

(2)频率差相角差条件满足,电压差不满足,VF>VX和VF<VX时手动合闸,观察并记录实验台上有功功率表P和无功功率表Q指针偏转方向及偏转角度大小,分别填入表1;注意:电压差不要大于额定电压的10%。

(3)频率差电压差条件满足,相角差不满足,顺时针旋转和逆时针旋转时手动合闸,观察并记录实验台上有功功率表P和无功功率表Q指针偏转方向及偏转角度大小,分别填入表1-1。

注意:相角差不要大于30度。

表1-1[实践项目2] 半自动准同期将“同期方式”转换开关置“半自动”位置,微机正常灯闪烁。

准同期控制器将给出相应操作指示信息,运行人员可以按这个指示进行相应操作。

调速调压方法同手动准同期。

当压差、频差条件满足时,整步表上旋转灯光旋转至接近0º位置时,整步表圆盘中心灯亮,表示全部条件满足,手动按下发电机开关,并网。

同步发电机的特性实验

同步发电机的特性实验

1. 1. 空载特性空载特性空载特性空载特性:指在发电机的转速保载电压(U 0=E 0)与励磁电流空载特性曲线实际上就是电机实验测定时,电枢绕组开路,录不同励磁电流下对应的电枢和I f 值,由于铁磁材料的磁滞图1(a )不同剩具体实验过程如下:注意负载端子处不接任何负载(1) 监控主站应该调整到2所示。

同步发电机特性试验转速保持为同步转速(n =n 1),电枢电路开路(I =0电流I f 之间的关系曲线U 0=f (I f )。

是电机的磁化曲线,它可用计算法得到,也可用实验法,用原动机把发电机拖到同步转速,然后逐渐增加的电枢端电压,直到U 0=1.3U N 左右,再逐步减少I 的磁滞现象,将得到上升和下降两条不同的曲线见下不同剩磁下的空载特性 (b )空载特性的校正何负载!整到“单机”运行模式,合闸监控主站空开,按下启图2 “单机”运行模式=0)的情况下。

空实验法测出。

渐增加励磁电流并记f ,记录对应的U 0线见下图1所示。

校正按下启动按钮,如图(2) 合闸发电机运行实验台上空开和按下启动按钮,并按下发电机实验区中的负载特性实验按钮,如图3所示。

图3 按下“负载特性”按钮(3) 设定微机励磁调节装置中“起励PT电压”为45V。

进入设定菜单 调节参数 常规参数中,如图4所示。

[注意:管理员密码为1111]图4 修改微机励磁调节装置中“起励PT电压”为45V返回主页后,应该显示如下图5所示。

图5 微机励磁调节装置为45V时状态显示图(4) 按下微机调速装置(恒压模式,设定电压默认为200V )中的启动键2-3秒,启动直流电机以带动发电机运转,如图6所示。

当转速到显示转速为1400r/min 左右,机端电压显示18V 左右,按下起励按钮(如图7所示),励磁电压为12V 左右,机端电压升至170V 左右。

图6 微机调速装置图7 起励按钮(5) 调节微机调速装置中的“开大”按钮将电压升高,同时注意转速调整到1500 r/min左右。

同步发电机实验报告

同步发电机实验报告

其中 U 0
U AB U BC U AC U U 0* 0 3 UN
I f * I ' f I f 0
三相同步发电机短路实验
序号 IA 1 2 3 4 5 6 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 IB 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 短路电流(A) IC 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 Ik 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 Ik* 1.14 0.92 0.71 0.51 0.29 0.00 I’f 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 励磁电流(A) If 1.033 0.833 0.633 0.433 0.233 0.033 If* 0.84 0.68 0.51 0.35 0.19 0.03
xd E0 N U N IN E Ik
3 怎样利用凸极同步电机的简化向量图来求 取同步发电机的电压变化率ΔU? 如右图,假设已知机端电压 U 电流 I 和移相角 φ和 xd xq,则如图先做出 jIxq,得到 EQ 则得到 Q 轴方向,
顺时针旋转 90 度得到 d 轴,将 I 分解到 q 轴 d 轴,在 U 的末尾做出 jIqxq 和 jIdxd 即可得到 E0。 利用公式
If0 为 U0= UN 时的 If 值。 若空载特性剩磁较高, 则空载特性应予以修正,即将特曲线的的直线部分延 长与横轴相交,交点的横坐标绝对植ΔIf0 即为修正量,在所有试验测得的励磁 电流数据上加上ΔIf0,即得通过坐标原点之空载校正曲线。如图 17—2 所示。 2 短路实验:实验线路图如图 17—1 所示。 在直流电动机不停机状态下,并且,发电机励磁电流等于零的情况下,这 时合上短路开关 K2,将电枢三相绕组短路,将机组转速调到额定值并保持不变, 逐步增加发电机的励磁电流 If,使电枢电流达到(1.1-1.2)倍额定值,同时量取 电枢电流和励磁电流,然后逐步减小励磁电流直到降为 0 为止。其间共同读取 5-6 组数据,记于表 17—2 中。

同步发电机进相试验导则

同步发电机进相试验导则
DW XXX-2012
a)由调度安排试验所需的运行工况。 b)同厂陪试机组AVC应退出。 c)涉网安全稳定措施已按调度批复方案执行。 5.5 试验仪器 a) 试验仪器应能实时显示发电机组运行状态。 b) 试验仪器应能完整记录低励限制动作波形,记录的波形可以进行后台分析。 c) 试验仪器应满足GB/T 22264对计量精度的相关要求。 6 进相试验内容 6.1 进行发电机不同有功功率下的进相能力测试,要求发电机功角、机端电压、端部铁芯和 金属结构件温度、 高/低压厂用电源母线电压、 主变高压侧母线电压在 DL/T 5153、 DL/T 5164 及运行规程规定的范围内。 6.2 在实测的进相能力范围内,整定低励限制曲线。 6.3 检验低励限制环节的静态限制特性,验证低励限制定值。 6.4 检验低励限制环节的动态限制特性。 7 进相试验方法及注意事项 7.1 机组的进相过程可以通过逐渐提高系统电压使被试机组自然进相实现。 7.2 当采用 7.1 所述方法无法测定进相能力时, 可采用人为减磁使被试机组进相的方法实现。 7.3 试验机组选择的有功工况应包括机组正常运行功率的最大值和最小值, 中间点可根据机 组稳定运行情况选定。 通常汽轮发电机组进相试验工况为50%、75%、100% 额定有功功率;水轮发电机组进相 试验工况为0%、50%、75%、100% 额定有功功率。 7.4 每一种工况下的试验应包括滞(迟)相、零无功、进相三种状态(进相工况应达到进相 限制条件) ,在三种状态下分别选择停留点记录发电机状态量。 7.5 温度记录应待温度稳定后进行。 7.6 试验过程中至少应记录如下发电机变压器组状态量: 发电机有功功率、 无功功率、 功角、 机端电压、机端电流、励磁电压、励磁电流、端部铁芯和金属结构件(如阶梯齿、压指、压 圈等)温度、进出水温度、冷热风温度,高、低压厂用电源最低母线电压,主变高压侧母线 电压,同厂陪试机组出线潮流。另外,试验过程中同厂陪试机组的无功功率总和应尽可能保

同步发电机及调相机试验方法

同步发电机及调相机试验方法

发电机及调相机试验方法第一部分:发电机及调相机的静态试验方法一.测量定子绕组的绝缘电阻及吸收比※各项绕组绝缘电阻的不平衡系数≤2※吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘≥1.3;对环氧粉云母绝缘≥1.6;1.工具选择2500V兆欧表2.步骤⑴断开发电机出口电源开关;⑵用放电棒分别对U1、V1、W1接地充分放电,如图1所示;⑶解开中性点接线;⑷分别摇测出线侧U1、V1、W1对地绝缘电阻:记录R15和R60的数据。

⑸分别摇测出线侧U1对V1W1、V1对U1W1、W1对U1V1的地绝缘电阻:记录R15和R60的数据。

⑹用放电棒分别对U1、V1、W1接地充分放电。

二.测量转子绕组和励磁回路的绝缘电阻1.转子绕组※测量前将发电机大轴处的接地电刷提起(电刷离开大轴);※转子绕组、励磁回路的绝缘电阻一般≥0.5MΩ;※水内冷转子绕组选择500V的兆欧表或其它仪器,绝缘电阻≥0.5MΩ;※当发电机定子绕组绝缘电阻已符合启动要求,而转子绕组的绝缘电阻≥0.2MΩ时,可以投运;※转子绕组额定电压>200V时,选择2500V兆欧表;≤200V时,选择1000V兆欧表。

2.励磁回路※将回路中的电子元件拔出或将其两端短路。

三.测量轴承座的绝缘电阻※选择500V的兆欧表,测量值≥0.5 MΩ;※分别测量轴承座与薄铁板、薄铁板与基础台板、轴承座与基础台板之间的绝缘电阻。

四.测量定子绕组、转子绕组和灭磁电阻的直流电阻※测量定子绕组、转子绕组的直流电阻,应在冷态下进行,绕组表面温度与周围温度之差在±3℃内;※测量定子绕组、转子绕组的直流电阻,测量数值与产品出厂数值换算至同温度下的数值比较,其差值≤2%。

※测量灭磁电阻数值与铭牌数值比较,其差值≤10%。

1.电流、电压表法※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320※测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠※直流双臂电桥法:1~10-5Ω及以下※单臂电桥法:1~106Ω五.定子绕组的直流耐压和泄漏电流试验※定子直流耐压的试验电压为电机额定电压的3倍;※试验电压按0.5倍的额定电压分阶段升压试验,每段停留1min;※在试验电压下,各相泄漏电流的差别≤最小值的50%,当最大泄漏电流在20μA以下时,各相间差值与出厂值比较不应有明显差别;※水内冷电机,宜采用低压屏蔽法;※氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含量在3%以下时进行。

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发电机标准和试验华北电力科学研究院有限责任公

吴宇辉
定子绕组的直流电阻
{测量顺序问题(建议在绝缘试验前){绕组平均温度的测量
z 温度计平均法(3~5只)z 使用发电机埋设的测温电阻0
01
1t 235t 235R R ++=
定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数{定子水内冷发电机的绝缘测试
z 正确将定子绕组进出水管和出线进出水管接入屏蔽回路
z 检温元件绝缘不良
{原理图
{温度折算问题
{
绝缘绕组最低值的确定
{
吸收比和极化指数的规定t
t t C R R )1(10−=α
提高定子绝缘电阻的方法
{用去湿机干燥(空冷发电机或还未充氢的发电机)从发电机人孔引两根软管与去湿机相连,一进一出,一根与去湿机进气孔相连,将发电机内的潮湿空气引入去湿机,另一根与去湿机出气口相连,将干燥后的空气引回发电机。

若发电机端盖还未盖,应用苫布将发电机两侧端部盖起来,以延缓潮湿空气进入。

提高定子绝缘电阻的方法
{利用氢气干燥器进行干燥(已充氢的氢冷机组)正在盘车的机组,可以利用氢气干燥器干燥氢气,以干燥绝缘
提高定子绝缘电阻的方法
{热水干燥法(水内冷机组)
将定子冷却水箱中的加热装置打开,将水温升至80℃,然后保持水温,启动循环水泵,进行热水循环,以干燥定子绕组绝缘。

定子绕组的泄漏电流和直流耐压转子绕组
μA
mA
V 汇水管
T
D R
G G K
L C 1C 2
调压
器G
R
定子总进、出水管的结构
{总进出水管要与机座和外部水系统的管路有机械上的连接,又要在电气上有绝缘。

在运行时,与机座相连,直接接地;在进行绝缘试验时,去掉接地,用专用的绝缘电阻测试仪进行测量。

{有些进口机组(托克托电厂的国产机组也是这样),总进出水管直接和机座相连,在进行绝缘试验和直流泄漏电流测量时,需要吹干水系统。

国外部分机组在水通路中有真空泵,用真空泵将绕组的绝缘引水管中抽出,吹干。

定子绕组的泄漏电流和直流耐压
{严禁在氢气置换过程中,进行耐压试验{正确将定子绕组进出水管和出线套管进出
水管接入屏蔽回路
{水质应合格,以降低电源容量,稳定读数{分段加压时,每段应在加压的1min内,仔细观察泄漏电流的变化情况
定子绕组的泄漏电流和直流耐压
{当发生读数急剧波动时,应仔细查找原因{读数不稳的情况时,应采用加大平波电容
的电容量、提高水质、消除水的极化电势影响等方式,避免错误判断
定子绕组的泄漏电流和直流耐压{1-绝缘良好;{2-绝缘受潮;{3-绝缘有集中性缺陷;{
4-绝缘有严重的集中性缺陷。

发电机泄漏电流变化曲线3
2
41
00.51 1.5
直流电压
泄漏电流
定子绕组的泄漏电流和直流耐压77
437741150,22080,100060kV 64256427762750kV 51135115561540kV 39738841830kV 26325426420kV 131********kV 总电流(mA)泄漏电流(μA)总电流(mA)泄漏电流(μA)总电流(mA)泄漏电流(μA)C 相
B 相A 相电压
定子绕组的泄漏电流和直流耐压77
437741784560kV 64256427702750kV 51135115561540kV 39738841830kV 26325426420kV 131********kV 总电流(mA)泄漏电流(μA)总电流(mA)泄漏电流(μA)总电流(mA)泄漏电流(μA)C 相
B 相A 相电压
定子绕组的泄漏电流和直流耐压
定子绕组的交流耐压
{耐压试验准备工作:转子绕组在滑环处接地;发电机出口CT二次绕组短路接
地;埋置检温元件在接线端子处电气连接后接地;对绕组进行充分放电
{并联谐振补偿电感的计算方法
并联谐振补偿电感的计算方法{一台汽轮发电机,共54槽,A相拆除了9根上层线棒,对剩余在槽中的A相部分线棒进行交流耐压(耐压值为30kV)。

已知发电机定子绕组每相绕组对地电容为0.2µF,现有下列电感(20kV 50H 1节,20kV 30H 1节,50 kV 120H 1节,50 kV 100H 1节),请组合一下,在并联谐振耐压时,使发电机耐压时,所需电源容量最小。

并联谐振补偿电感的计算方法{计算拆除后的A 相电容:
{完全补偿时所需的电感
{
原则:不能超过单个电感的耐压值,即20kV 的电感要与其它电感串连使用F
C A µ15.02.0369
36=×−=H
C A
6.671
=L 2=ω
并联谐振补偿电感的计算方法
{试算1:50 kV 100H串连20kV 30H后与50 kV 120H 并联
{电感量L1=130//120=62.4H
{试算2:50 kV 100H串连20kV 50H后与50 kV 120H 并联
{电感量L2=150//120=66.7H
{方案2的电感量更接近于完全补偿的值67.6H,宜选用方案2
转子绕组的绝缘电阻
{地线接于转子轴上,不要接在大地或机座上
转子绕组的直流电阻
{注意消除电桥的测量线与滑环的接触电阻
转子绕组的交流阻抗和功率损耗{测量转子交流阻抗时,断开与励磁系统的联系
{测量转子交流阻抗时,应先进行绝缘测量{应先进行退磁操作
{应使用线电压,以避免相电压中的谐波分量
{试验电压峰值不应大于转子绕组额定电压
转子交流阻抗
{在定子膛内测量时,定子绕组上有感应电压,有条件时应断开与外电路的连接
转子绕组的交流阻抗和功率损耗测量示意图
轴电压{座式轴承
轴电压{端盖式轴承
轴电压
{应同时记录发电机有功功率和无功功率(或空载、短路状态)
{使用高内阻电压表
{轴电压不应超过10V
{有条件时,可用录波仪测量
定子绕组端部手包绝缘表面对地电位
{200MW以上国产机组
{水氢氢冷却方式机组
{定子空冷和氢冷的机组只在直流泄漏测量有异常,并且不能确定异常部位时进行
{大唐系统的电厂在两次大修期间应每隔2~3年的小修中进行一次本试验
{试验中应待读数稳定后读取
发电机定子绕组端部固有频率测量
{汽轮发电机定子绕组端部由支架、内外环、上下层线棒经过涤玻绳捆扎构成一个复杂的篮筐式结构。

绕组端部绕组在强磁场和大电流下,经受很大的电磁力,特别是在发电机经受冲击和出口短路时,受力更大。

在这种电磁力作用下,当绕组端部固有频率与电磁力频率接近时,会出现共振现象,使线棒绑扎松动,绝缘磨损,甚至出现铜线断裂,发生短路故障,而导致严重的事故发生。

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