最新发电机的励磁系统介绍

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图解发电机励磁原理(2024)

图解发电机励磁原理(2024)
对于要求高精度和快速响应的应用场合,应选择具有高性能的控制策略和优化方法,如最 优励磁控制策略结合遗传算法或粒子群优化算法等。
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发电机励磁系统故障诊断与处理 措施
2024/1/26
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常见故障类型及原因分析
励磁不足或失磁
可能是由于励磁电源故障、励磁 回路开路或接触不良、励磁绕组
匝间短路等原因导致。
应用范围
直流励磁方式和交流励磁方式适用于各种规模的发电机组和电力系统 ;永磁体励磁方式适用于小型风力发电、太阳能发电等领域。
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发电机励磁调节器原理与结构
2024/1/26
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调节器基本原理
2024/1/26
电磁感应原理
发电机励磁调节器通过电磁感应 原理,将输入的交流电转换为直 流电,为发电机的励磁绕组提供 励磁电流。
替换法
在怀疑某个元器件损坏时,可以用正 常的元器件替换后观察故障是否消除 ,以验证故障部位和原因。
2024/1/26
测量法
使用万用表、示波器等工具测量励磁 系统各点的电压、电流、波形等参数 ,与正常值进行比较分析,进一步确 定故障原因。
专家系统诊断
利用专家系统或故障诊断软件对励磁 系统故障进行自动诊断和分析,提高 故障诊断的准确性和效率。
性,但控制精度相对较低。
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控制策略选择依据
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系统稳定性要求
对于要求较高的电力系统,应选择稳定性好的控制策略,如恒压控制策略或最优励磁控制 策略。
发电机运行工况
不同的运行工况下,应选择适合的控制策略。例如,在轻载或空载工况下,可采用恒功率 因数控制策略以提高运行效率。
控制精度和响应速度要求

发电机励磁系统原理

发电机励磁系统原理

发电机励磁系统原理发电机励磁系统是指为了使发电机在运行中能够产生稳定的电压和电流,采取的一系列控制和调整励磁电流的措施。

励磁系统的原理是通过调节励磁电流来改变磁场强度,进而控制发电机的输出电压和频率。

一、电磁感应原理根据法拉第电磁感应定律,当导体在磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势。

由此,发电机中的转子在转动时,通过导线产生的感应电动势可以用来驱动电流,从而实现电能的转换。

二、励磁机构发电机励磁系统的核心是励磁机构,它由励磁电源和励磁回路组成。

励磁电源提供直流电源,用于激励发电机的磁场。

而励磁回路则通过一组电阻、电感和励磁开关等元件,将励磁电流导入到发电机的励磁线圈中。

三、调整励磁电流励磁电流的大小决定了发电机的磁场强度,从而影响了输出电压和频率。

一般情况下,发电机励磁系统会根据负荷的需求,通过调节励磁电流的大小来实现稳定的电压输出。

4、励磁系统的调整机制发电机励磁系统通常采用自动调压和手动调压两种方式来保持输出电压的稳定。

在自动调压模式下,根据电压传感器的反馈信号,控制励磁电流的大小。

一旦输出电压下降,励磁系统会自动增加励磁电流,以提高输出电压。

手动调压模式下,操作人员可以根据需要手动调整励磁电流,以实现电压的稳定输出。

五、励磁系统的稳定性好的励磁系统应具有良好的稳定性,能够在负荷变化时迅速调整励磁电流,并且使输出电压变化最小。

稳定性的提高可以通过增加励磁回路中的电感和电容元件,以及制定合理的励磁调节策略来实现。

六、励磁系统的应用发电机励磁系统广泛应用于各种发电场景中,包括电力站、风力发电、水力发电、汽车发电机等。

它不仅能够保证电力供应的稳定性和可靠性,还能够提高发电效率和节能减排。

总结:发电机励磁系统是使发电机能够稳定输出电压和频率的重要控制系统。

通过调节励磁电流来改变发电机的磁场强度,励磁系统能够实现电能的转换和稳定输出。

良好的励磁系统应具有稳定性和高效性,能够适应负荷变化并实现可靠的电力供应。

发电机励磁系统及设备描述

发电机励磁系统及设备描述

发电机励磁系统及设备描述1.1.总的介绍我厂的励磁系统采用机端自并励静止励磁系统(全套进口瑞士ABB公司原装产品)。

主要由励磁功率放大单元和励磁调节器(AVR)两大部分组成。

1.2.系统及设备描述1.2.1励磁系统指标当发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电流和电压的1.1倍时,励磁系统保证连续运行。

励磁系统具有短时过载能力,励磁系统的短时过负荷能力大于发电机转子绕组的短时过负荷能力。

励磁系统强励倍数不小于2(静止励磁系统即使定子电压降到80%额定值时),允许强励时间为20秒。

励磁系统具备高起始响应特性,在 0.05秒内励磁电压增长值达到顶值电压和额定电压差值的95%。

励磁系统响应比即电压上升速度,不低于3.58倍/秒。

励磁系统稳态增益保证发电机电压静差率达到±1%。

励磁系统动态增益保证发电机电压突降15%-20%时可控桥开放至允许最大值。

自动励磁调节器的调压范围,发电机空载时能在20-110%额定电压范围内稳定平滑调节,整定电压的分辨率不大于额定电压的0.2%。

发电机空载时手动调压范围为10%-130%UN。

如果励磁电源采用6300V的厂用电时,属他励方式,手动调节的范围可以从0%-130%,可满足发电机零起升压试验的要求。

电压频率特性,当发电机空载频率变化±1%,采用可控硅调节器时,其端电压变化不大于0.25%额定值。

在发电机空载运行状态下,自动励磁调节器调压速度,可整定,出厂设置不大于1%额定电压/每秒;不小于0.3%额定电压/每秒。

发电机转子回路装设有过电压保护,其动作电压的分散性不大于±10%,励磁装置的硅元件或可控硅元件以及其他设备能承受直流侧短路故障、发电机滑极、异步运行等工况而不损坏。

因励磁系统故障引起的发电机强迫停运率不大于0.25次/年。

励磁系统强行切除率不大于0.1%。

自动电压调节器(包括PSS)应保证投入率不低于99.9%。

励磁系统能满足汽轮发电机短路、空载试验时125%额定机端电压的要求。

发电机本体及励磁系统简介

发电机本体及励磁系统简介

发电机本体及励磁系统简介发电机本体及励磁系统简介1·引言本文档旨在对发电机本体及励磁系统进行详细介绍,以帮助读者了解其工作原理、组成部分以及相关的法律法规。

本文将从以下几个方面展开论述。

2·发电机本体2·1 工作原理2·2 结构组成2·2·1 定子2·2·2 转子2·2·3 空气冷却系统2·2·4 绝缘体与导线2·3 动态特性2·3·1 转矩特性2·3·2 转速特性2·3·3 电压特性2·4 维护与保养3·励磁系统3·1 励磁系统的功能3·2 励磁方式3·2·1 直流励磁3·2·2 无刷励磁3·2·3 静止励磁3·3 励磁控制3·3·1 线性励磁控制3·3·2 比例积分控制3·3·3 滞后控制3·4 励磁系统故障检测3·4·1 电流异常3·4·2 电压异常3·4·3 温度异常3·4·4 振动异常3·5 励磁系统的维护附件:本文档没有附件。

法律名词及注释:1·发电机:指能将机械能转换为电能的设备。

2·励磁系统:指为发电机提供电磁场的设备,用于激励发电机产生电能。

3·定子:指发电机中定子线圈的部分,主要起到固定和支撑定子线圈的作用。

4·转子:指发电机中转子部分,通过旋转运动产生电能。

5·空气冷却系统:指发电机中用于散热的系统,采用通过空气对发电机进行冷却的方式。

6·绝缘体与导线:指发电机中用于绝缘和导电的材料和线路。

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍励磁系统是指用来产生磁场的一种系统。

它在许多领域都有应用,包括发电机、电动机和变压器等电力设备,以及医学成像设备、磁选机和磁共振成像仪等。

1.直流励磁系统直流励磁系统是最简单的励磁系统之一,它使用直流电源来供应磁场。

在直流发电机和直流电动机中,一个直流电源通过励磁线圈提供电流,产生一个稳定的磁场。

直流励磁系统具有响应速度快、控制简单、稳定性高等优点,但需要较大的电源容量。

2.交流励磁系统交流励磁系统是利用交流电源来供应磁场的一种励磁系统。

它适用于交流发电机、交流电动机和变压器等设备。

在交流励磁系统中,通常使用电力变压器将输入电压从高电压变成合适的低电压,然后通过整流电路将交流电转换为直流电。

此外,交流励磁系统可以通过改变输入电压的频率和幅度来调节输出磁场的强度。

3.永磁励磁系统永磁励磁系统是利用永磁体产生磁场的一种励磁系统。

永磁励磁系统适用于小型发电机和电动机,具有体积小、质量轻、效率高等优点。

永磁材料可以分为强磁性永磁材料和软磁性永磁材料两类,前者适用于高速运动的设备,后者适用于低速设备。

永磁励磁系统的磁场强度可通过改变永磁体的形状和材料来调节。

4.感应励磁系统感应励磁系统利用电磁感应原理产生磁场。

在感应励磁系统中,通过交变磁场的作用,在导体中感应出涡流,从而产生磁场。

感应励磁系统广泛应用于感应加热设备和感应炉等领域。

感应励磁系统的磁场强度可通过改变交变磁场的频率、幅度和导体材料来调节。

5.分段励磁系统分段励磁系统是指将励磁线圈分成多个段落,每个段落通过控制电流来产生不同强度的磁场。

分段励磁系统可以根据需要调节每个段落的电流,从而改变整个励磁系统的磁场强度。

这种系统适用于电力变压器和磁选机等设备中,可以减少能量消耗和提高效率。

总结起来,励磁系统有直流励磁系统、交流励磁系统、永磁励磁系统、感应励磁系统和分段励磁系统等多种形式。

每种励磁系统都有各自的特点和应用领域,可以根据实际需求选择适合的励磁系统。

发电机励磁系统介绍

发电机励磁系统介绍

编辑本段发电机励磁系统发电机励磁系统的组成励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。

励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定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定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。

同步发电机的励磁系统主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提供直流励磁电流的励磁电源部分,而励磁调节器则是根据控制要求的输入信号和给定的调节准则控制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整个系统称为励磁系统控制系统。

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定运行有很大的影响。

励磁系统的主要作用励磁系统的主要作有:1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;3)提高发电机并列运行的静态稳定性;4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。

编辑本段同步发电机励磁系统的形式1、直流发电机供电的励磁方式这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机,这种专用的直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。

这种励磁方式具有励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。

缺点是励磁调节速度较慢,维护工作量大,故在10MW以上的机组中很少采用。

2、交流励磁机供电的励磁方式现代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。

交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁电流。

发电机组励磁系统讲解

发电机组励磁系统讲解

发电机组励磁系统讲解一、发电机组励磁系统简介供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。

它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。

励磁原理:励磁装置是指同步发电机的励磁系统中除励磁电源以外的对励磁电流能起控制和调节作用的电气调控装置。

励磁系统是电站设备中不可缺少的部分。

励磁系统包括励磁电源和励磁装置,其中励磁电源的主体是励磁机或励磁变压器;励磁装置则根据不同的规格、型号和使用要求,分别由调节屏、控制屏、灭磁屏和整流屏几部分组合而成。

励磁装置的使用,是当电力系统正常工作的情况下,维持同步发电机机端电压于一给定的水平上,同时,还具有强行增磁、减磁和灭磁功能。

对于采用励磁变压器作为励磁电源的还具有整流功能。

励磁装置可以单独提供,亦可作为发电设备配套供应。

二、发电机的励磁机控制装置系统的作用(1)电力系统正常运行时,维持发电机或系统某点电压水平。

当发电机无功负荷变化时,一般情况下机端电压要发生相应变化,此时励磁自动调节装置应能及时自动调整发电机的励磁电流,维持机端或系统某点电压水平。

(2)合理分配发电机间的无功负荷。

发电机的无功负荷与励磁电流有着密切的关系,励磁电流的自动调节,要影响发电机间的无功负荷的分配,所以对励磁系统的调节特性有一定的要求。

(3)在电力系统发生短路故障时,按规定的要求强行励磁。

励磁系统响应速度越快,顶值励磁电压越高,强行励磁的效果就越好,从而大大提高系统在事故状态下的稳定性。

(4)能够显著改善电力系统的运行条件。

例如当电力系统发生短路,故障切除后,通过装置的调节作用使系统电压迅速恢复,从而大大改善电动机的自启动条件,否则,会由于电动机自启动时取用过多的无功电流,致使系统电压恢复太慢,容易造成甩负荷,并影响系统的正常工作。

又如当系统中运行的其它发电机因故失去励磁时,允许其在短时间内做无励磁异步运行,此时发电机发出有功功率而吸收无功功率,会引起系统中出现大量无功功率缺额,使电压下降。

最新发电机的励磁系统介绍

最新发电机的励磁系统介绍

发电机的励磁系统介绍发电部培训专题(发电机的励磁系统)(因为目前我公司的励磁系统的资料还没有到,该培训资料还是不全面的,其间还有许多不足之处希望大家批评指正)我厂励磁系统采用的是机端自并励静止励磁系统,全套引入ABB公司型号为UNITROL5000励磁系统。

发电机励磁系统能够满足不超过额定励磁电压和额定励磁电流1.1倍情况下的连续运行。

励磁系统具有短时间过负荷能力,励磁强励倍数为2倍,允许强励时间为20秒,励磁系统强励动作值为0.8倍的机端电压值。

我厂励磁系统可控硅整流器设置有备用容量,功率整流装置并联支路为5路。

当一路退出运行后还可以满足强励及额定励磁电压和额定励磁电流1.1倍情况下的连续运行工况;当两路退出运行时还可以满足额定励磁电压和额定励磁电流1.1倍情况下的连续运行工况,但闭锁强励功能。

5路整流装置均设有均流装置,均流系数不低于95%。

整流柜冷却风机有100%的额定容量,其通风装置有两路电源供电并可以自动进行切换。

任意一台整流柜或风机有故障时,都会发生报警。

每一路整流装置都设有快速熔断器保护。

我厂励磁系统主要包括:励磁变、励磁调节器、可控硅整流器、起励和灭磁单元几个部分。

如图所示:我厂励磁变采用三相油浸式变压器,其容量为7500KVA,变比为,接线形式为△/Y5形式,高压侧每相有3组CT ,其中两组分别提供给发变组保护A、C柜,另一组为测量用。

低压侧设有三组CT其中两组分别提供给发变组保护A、C柜,另一组为备用。

高压侧绝缘等级是按照35KV设计的,它设有静态屏蔽装置。

我厂励磁调节器采用的是数字微机型,具有微调节和提高暂态稳定的特性。

励磁调节器设有过励限制、过励保护、低励限制、电力系统稳定器、过激磁限制、过激磁保护、转子过电压和PT断线保护单元。

自动调节器有两个完全相同而且独立的通道,每个通道设有独立的CT、PT稳压电源元件。

两个通道可实现自动跟踪和无扰动切换。

单通道可以完全满足发电机各种工况运行。

2024版图解发电机励磁原理

2024版图解发电机励磁原理

高可靠性设计
提高发电机励磁系统的可靠性是未 来的重要发展方向,通过采用冗余 设计、故障预测与健康管理等技术
手段降低系统故障率。
绿色环保
随着环保意识的提高,未来发电机 励磁系统将更加注重绿色环保,采 用低能耗、低污染的材料和技术,
降低系统对环境的影响。
对未来学习和工作的建议
深入学习专业知识
继续深入学习电力电子、控制理 论等相关专业知识,为从事发电 机励磁相关领域的工作打下坚实
案例分析:某大型水电站励磁调节器设计
• 设计背景:某大型水电站采用水轮发电机组,装机容量大、运行工况复杂,对励磁调节器性能要求高。 • 设计目标:设计一款高性能、高可靠性的励磁调节器,满足水电站运行要求。 • 设计方案:采用基于DSP的数字式励磁调节器设计方案,实现快速、精确的电压调节和功率分配功能;同时采
基础。
关注前沿技术动态
关注发电机励磁技术的最新发展 动态,了解新技术、新方法的应 用情况,不断提升自己的专业素 养。
加强实践动手能力
通过参与实验、项目等方式加强 实践动手能力,培养解决实际问 题的能力。
拓展跨学科知识
学习与发电机励磁相关的跨学科 知识,如电力系统分析、电机学 等,提升综合分析和解决问题的
如失磁、励磁不稳、励磁过流等故障,通过 案例分析学习相应的处理方法和预防措施。
发电机励磁技术发展趋势预测
数字化与智能化
随着电力电子技术和控制理论的发 展,未来发电机励磁系统将更加数 字化和智能化,实现更精确的控制 和优化。
多功能集成化
为满足不同应用场景的需求,发电 机励磁系统将向多功能集成化方向 发展,如集成无功补偿、谐波治理 等功能。
提高发电机并列运行的稳定性。
功能

发电机励磁系统工作原理

发电机励磁系统工作原理

发电机励磁系统工作原理
发电机励磁系统的工作原理如下:
1. 励磁电源:发电机励磁系统通常由励磁电源提供直流电能。

励磁电源可以是直流电源、电池或者其他的电源装置。

2. 励磁线圈:发电机中有一个称为励磁线圈的线圈,它通常由铜导线绕成,固定在发电机的定子上。

励磁线圈连接到励磁电源。

3. 励磁电流:当励磁电源接通时,电流将开始流经励磁线圈。

这会在发电机中产生一个磁场。

4. 磁场:励磁线圈产生的磁场通过铁芯传导到转子和定子之间的空间。

转子是发电机中旋转的部分,定子是固定的部分。

5. 感应电压:当发电机的转子旋转时,磁场也随之旋转。

由于电磁感应的原理,转子中的导线将产生感应电压。

这个感应电压会驱动绕在定子上的线圈产生电流。

6. 电流输出:通过定子上的线圈产生的电流输出到外部负载上,为外部负载提供电能供应。

总结起来,发电机励磁系统的工作原理就是通过励磁电源提供直流电能,产生磁场,使得转子中的线圈通过电磁感应产生电流,从而输出电能供应外部负载。

发电机励磁系统介绍

发电机励磁系统介绍

发电机励磁系统介绍励磁系统主要由励磁电源、励磁绕组、励磁控制器和励磁回路组成。

励磁电源是励磁系统的核心部分,它一般由稳压整流器组成。

稳压整流器通过将交流电转换成直流电,向励磁绕组提供稳定的励磁电流。

稳压整流器的工作原理主要是利用整流元件(如晶闸管、可控整流器等)将交流电变为直流电,并通过电压调节器(如电抗式调压器、电位器等)控制输出电压的大小。

励磁电源的稳定性直接影响着发电机的励磁能力和发电质量。

励磁绕组是发电机中的一部分线圈,一般位于发电机的转子极端。

励磁绕组的主要作用是通过激励电流形成磁场,使得转子产生电磁感应,进而发生电磁能量转换。

励磁绕组的设计和工艺技术对发电机的励磁能力和稳定性有着重要的影响。

一般情况下,励磁绕组采用的是多层绕组,以减少电磁感应的损失并提高转子的稳定性。

励磁控制器是励磁系统的智能控制部分,通过对励磁电源和励磁绕组的调节,实现对发电机励磁电流和磁场的控制。

励磁控制器一般具有自动调节功能,可以根据发电机的负荷情况动态调整励磁电流,确保输出电压和电流的稳定性。

同时,励磁控制器还可以监测发电机的运行状态,如温度、振动等参数,并及时报警,以保护发电机的安全运行。

励磁回路是连接励磁电源和励磁绕组的电路,它主要由导线、接线盒、开关等组成。

励磁回路的设计应考虑导线的导电性、抗干扰能力和散热能力等因素,以确保励磁电流的稳定传输。

此外,励磁回路还应具备可靠的保护装置,以防止因励磁电流过大或故障等原因对发电机造成损坏。

总体而言,发电机励磁系统是确保发电机能够持续稳定输出电能的关键系统。

它通过励磁电源、励磁绕组、励磁控制器和励磁回路等组成部分的协同工作,实现对发电机励磁能力的控制和调节。

只有励磁系统工作正常、稳定,才能保障发电机提供稳定的电力输出,并确保电力系统的安全和可靠运行。

发电机各种励磁系统简介

发电机各种励磁系统简介

发电机各种励磁系统简介发电机励磁系统概述励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它是供给同步发电机励磁电源的一套系统。

励磁系统一般由两部分组成:(如图一所示)一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称作励磁功率输出部分(或称励磁功率单元)。

另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流,以满足安全运行的需要,通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)。

在电力系统的运行中,同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用,它不仅控制发电机的端电压,而且还控制发电机无功功率、功率因数和电流等参数。

在电力系统正常运行的情况下,维持发电机或系统的电压水平;合理分配发电机间的无功负荷;提高电力系统的静态稳定性和动态稳定性,所以对励磁系统必须满足以下要求:图一1、常运行时,能按负荷电流和电压的变化调节(自动或手动)励磁电流,以维持电压在稳定值水平,并能稳定地分配机组间的无功负荷。

2、应有足够的功率输出,在电力系统发生故障,电压降低时,能迅速地将发电机地励磁电流加大至最大值(即顶值),以实现发动机安全、稳定运行。

3、励磁装置本身应无失灵区,以利于提高系统静态稳定,并且动作应迅速,工作要可靠,调节过程要稳定。

我热电分厂现共有三期工程,5台同步发电机采用了3种励磁方式: 1、图二为一期两台QFG-6-2型发电机的励磁系统方框图。

图二2、图三为二期两台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图。

图三3、图四为三期一台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图图四一、三种发电机励磁系统的组成一期是交流励磁机旋转整流器的励磁系统,即无刷励磁系统。

如图二所示,它的副励磁机是永磁发电机,其磁极是旋转的,电枢是静止的,而交流励磁机正好相反,其电枢、硅整流元件、发电机的励磁绕组都在同一轴上旋转,不需任何滑环与电刷等接触元件,这就实现了无刷励磁。

二期是自励直流励磁机励磁系统。

如图三所示,发电机转子绕组由专用的直流励磁机DE供电,调整励磁机磁场电阻Rc可改变励磁机励磁电流中的IRC从而达到调整发电机转子电流的目的。

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍

各种励磁系统介绍励磁系统是指在电力系统中提供电磁场的设备或装置,用于激励发电机产生电能。

不同类型的励磁系统适用于不同的发电机类型和工作条件。

下面将介绍几种常见的励磁系统。

1.直流励磁系统:直流励磁系统是最常见的励磁系统类型,适用于大多数发电机。

它由直流发电机和励磁电源组成。

励磁电源通常由电枢绕组和励磁电流控制器组成。

励磁电流控制器用于调节励磁电流大小,以控制发电机的电压和功率输出。

2.恒功率励磁系统:恒功率励磁系统是一种高级的励磁系统,能够在负载变化时自动调节发电机的电压和功率输出。

它通过测量发电机的电压和功率输出来调节励磁电流的大小。

当负载增加时,励磁电流增加,以保持发电机输出的恒定电压和功率。

3.无刷励磁系统:无刷励磁系统是一种先进的励磁系统,适用于无刷发电机。

它使用电子器件代替传统的刷子和电刷,从而消除了刷子摩擦和电刷磨损带来的问题。

无刷励磁系统具有高效率、低噪音和长寿命的优点,广泛应用于现代发电机。

4.永磁励磁系统:永磁励磁系统是一种利用永磁体产生磁场的励磁系统。

它不需要外部电源,可以直接产生励磁电流。

永磁励磁系统具有结构简单、可靠性高和功耗低的优点,适用于一些小型发电机和特殊应用。

5.感应励磁系统:感应励磁系统是一种利用感应电流产生磁场的励磁系统。

它通过将励磁线圈接入到发电机的绕组中,利用感应电流产生磁场。

感应励磁系统适用于一些特殊的发电机类型,如感应发电机和同步电机。

6.变磁励磁系统:变磁励磁系统是一种通过改变励磁电流的方向和大小来控制发电机的电压和功率输出的系统。

它使用可调的励磁变压器或励磁电感器来改变励磁电流的大小和相位。

变磁励磁系统具有灵活性和精确性,适用于一些对发电机电压和功率输出要求较高的应用。

总结起来,励磁系统是电力系统中不可或缺的一部分,它能够提供稳定的电磁场,使发电机能够产生稳定的电能输出。

不同类型的励磁系统适用于不同的发电机类型和工作条件,选择合适的励磁系统能够提高发电机的性能和可靠性。

同步发电机励磁系统介绍

同步发电机励磁系统介绍

智能控制技术的应用
要点一
智能控制算法
随着智能控制算法的发展,如模糊控制、神经网络等,励 磁系统的智能化水平得到了显著提升。这些算法可以对励 磁系统进行自适应控制,自动调整励磁电流的参数,提高 发电机的运行效率和稳定性。
要点二
应用优势
智能控制技术的应用,使得励磁系统的自适应能力和鲁棒 性得到了增强。同时,通过智能控制算法,可以实现对励 磁系统的优化控制,降低发电机的运行成本和维护成本。
系统的寿命也得到了延长。
数字化控制技术的应用
数字化控制器
随着数字信号处理器(DSP)和可编程逻辑控制器(PLC)等数字化控制技术的发, 励磁系统的控制精度和响应速度得到了显著提升。数字化控制器可以对励磁电流进行快
速、准确的调节,提高发电机的动态性能和稳定性。
应用优势
数字化控制技术的应用,使得励磁系统的控制策略更加灵活和智能化。通过数字化控制 器,可以实现对励磁系统的远程监控和故障诊断,提高励磁系统的可靠性和可维护性。
高性能永磁材料的应用
永磁材料
随着高性能永磁材料的出现,如稀土永磁材 料,励磁系统的性能得到了显著提升。这些 材料具有高磁能积和矫顽力,可以替代传统 的电磁铁,减小励磁系统的体积和重量,提 高励磁系统的效率和可靠性。
应用优势
高性能永磁材料的应用,使得励磁系统在小 型化和高效化方面取得了重要突破。同时, 由于永磁材料的耐腐蚀和抗氧化性能,励磁
励磁系统的组成
励磁电源
提供励磁电流的电源设备,通常为直流电源 或交流电源。
励磁线圈
安装在发电机转子上的线圈,用于产生励磁 磁场。
励磁控制器
用于控制励磁电流的调节器,根据发电机运 行状态和电网需求进行自动调节。

同步发电机励磁系统介绍

同步发电机励磁系统介绍

同步发电机励磁系统分类介绍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。

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。

2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的励磁电流。

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。

自励与他励的区别是对主励磁机的励磁方式而言的,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,但是提高了励磁机的电压增长速度,因而减小了励磁机的时间常数,他励直流励磁机励磁系统一般只用在水轮发电机组上。

采用直流励磁机供电的励磁系统,在过去的十几年间,是同步发电机的主要励磁系统。

目前大多数中小型同步发电机仍采用这种励磁系统。

长期的运行经验证明,这种励磁系统的优点是:具有独立的不受外系统干扰的励磁电源,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,换向器和电刷的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,随着电力生产的发展,同步发电机的容量愈来愈大,要求励磁功率也相应增大,而大容量的直流励磁机无论在换向问题或电机的结构上都受到限制。

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。

3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的直流电源。

发电机励磁系统简介课件

发电机励磁系统简介课件
在大干扰稳定方面,电力系统的计算表明,自并
激励磁系统的暂态稳定水平与交流励磁机励磁系统相 近或略有提高。
可提高电厂的经济效益 自并激励磁系统没有旋转部分,运行可靠性高、
调整容易、维护简单、检修工作量小,因而可提高发 电效益。
可节约电厂的基建投资 自并激励磁系统缩短了汽轮机发电机组的轴系
长度,因而减少了电厂厂房的长度,节约了电厂的基 建费用。
发电机励磁系统简介
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13. “三机”励磁系统原理框图
发电机励磁系统简介
Hale Waihona Puke 1414. “三机”励磁系统设备成套范围
1. 交流主励磁机(发电机生产厂家制造) 1台
2. 永磁副励磁机(发电机生产厂家制造) 1台
3. 硅二极管整流装置
1套
4. 微机励磁调节装置
1套
5. 灭磁及转子绕组过电压保护装置
1套
6. 主励磁机手动备用励磁装置(可不设置) 1套
整流方式
三相全波桥式不可控整流
整流元件
大功率硅二极管
整流桥数量
1 ~ 2(并联)个
单个整流桥输出电压 ≮ 2 倍发电机额定励磁电压
单个整流桥输出电流 ≮ 2 倍发电机额定励磁电流
只需单个整流桥即可满足发电机强励需要
硅二极管参数:
额定电流
额定电压
反向电压
发电机励磁系统简介
18
18. 微机励磁调节装置
5 发电机起励装置
发电机励磁系统简介
28
28. 励磁变压器
功用:将发电机端电压降至可控硅整流器(整流桥) 所需的输入值,为发电机提供足够的励磁功率。
额定容量 根据发电机参数和强励磁电压顶值倍数确定
原边额定电压 与发电机额定输出电压参数相同

发电机励磁系统

发电机励磁系统

4)功能模块(FM)

5)通讯处理器(CP)

3、调节器主要功能

AVR调节 FCR调节 恒无功调节 恒功率因数调节 PSS电力系统稳定器
3.1 自动电压调节(AVR)


自动电压调节以发电机机端电压和电压给定值的差值 作为PID调节器的输入,以调节器的输出控制发电机 励磁电流的大小,从而保持机端电压为恒定值。自动 电压调节是励磁调节的基本调节方式,励磁系统的其 他高层控制调节功能,如PSS控制功能,无功空功能 和正常启停控制功能等,均以自动电压控制调节为基 础实现。 通过控制显示屏的命令(增磁和减磁),或者从某一 操作员站、电厂的DCS 、远方调度系统的通讯方式均可以改变自动
3 、励磁调节器 指按照某种调节规律对同步发电机机端电压、无功功率、 功率因数、转子电流进行实时闭环调节的装置。 4 、自动电压调节器(AVR) 指实现按恒机端电压调节方式的调节及相关的限制保护功 能的装置,也称自动(调节)通道。 5 、手动励磁调节单元(FCR) 指实现按恒励磁电流调节方式的调节及相关的限制保护功 能的装置,也称手动(调节)通道。 6 、整流功率柜 采用晶闸管(可控硅)或整流二极管构成功率整流桥, 用于提供转子电流的整流装置。
励磁系统
按供电方式分
他励式励磁系统
自励式励磁系统
按功率引取方式分
按整流器是否旋转分
直流电机励磁系 统(直流励磁机)
整流器励磁系统 交流励磁机
自并励系 统
自复励系 统
按复合位置分
谐波励磁 系统
按整流器是否旋转分
静止整流器励磁 系统
旋转整流器励磁 系统
交流侧复合的自 复励系统
直流侧复合的自 复励系统
举例1 、直流励磁机

发电机励磁系统原理(2024)

发电机励磁系统原理(2024)
经验教训总结
在励磁系统改造过程中,应充分考虑现有设备的兼容性和可扩展性,避免重复投 资和浪费。同时,应注重技术创新和人才培养,提高电站自身的技术水平和运维 能力。
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07
总结与展望:未来发展趋 势和挑战
2024/1/26
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当前存在问题和挑战
2024/1/26
励磁系统稳定性问题
当前发电机励磁系统在运行过程中,可能会受到电网波动、负载变化等因素的影响,导致 系统稳定性下降,进而影响发电机的正常运行。
励磁系统基本概念与作用
2024/1/26
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励磁系统定义及功能
定义:励磁系统是为发电机提供励磁 电流的装置,用于建立发电机的磁场
,使发电机能够正常发电。
功能
提供发电机所需的励磁电流;
2024/1/26
维持发电机端电压稳定; 实现发电机并列运行时的无功功率分 配;
提高发电机的动态稳定性。
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励磁方式分类及特点
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励磁调节器
模拟式调节器
通过模拟电路实现励磁电流的自动调节,具有简单可靠、成本低等优点。但调 节精度和响应速度相对较低。
数字式调节器
采用微处理器或数字信号处理器(DSP)实现励磁电流的自动调节,具有调节 精度高、响应速度快、功能丰富等优点。数字式调节器还可以实现远程监控和 故障诊断等功能。
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3
5. 记录维修过程和结果,总结经验教训并反馈给 相关部门。
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故障处理流程和注意事项
注意事项
1. 在进行维修前必须切断电源并采取安全措施, 防止触电事故。
2. 对于复杂故障或无法处理的故障,应及时联系 专业维修人员进行处理。

励磁系统

励磁系统

七、励磁系统绝缘测试
六、励磁系统绝缘测试

2、说明: 1) 摇绝缘前把灭磁开关FCB合上,或用细铜 丝把FCB短接; 2) 500V或1kV摇表为宜;典型阻值在0.8兆欧 左右; 3) 假如励磁变低压侧封母或发电机炭刷未 解开,在励磁变低压侧或转子侧摇绝缘时, 也需在交流进线柜内做同样的保护措施。
3、自动/手动方式之间的切换:每一个通 道 都有一个自动方式和一个手动方式, 自动方式中,发电机电压受到调节,维持 机端电压恒定。手动方式中,发电机励磁 电流保持恒定,随发电机负荷变化,手动 调节励磁电流以使发电机电压不变;

4、切换到应急通道:应急通道的自动电 流调节器自动跟踪主通道,在主通道故障 时,自动无扰切换。从主通道向应急通道 的手动切换只能由被认可的特殊操作人员 进行。


励磁调节器设有过励磁限制、过励磁保护、低励磁限制、 电力系统稳定器(PSS)、伏/赫(V/Hz)限制及保护、 转子过电压和PT断线闭锁保护等单元。其附加功能应包括 转子一点接地保护、转子温度测量、串口通讯模块、跨接 器、均流、高次谐波过滤等内容。自动励磁调节器AVR设 置两个完全相同且独立的(AC调节器)自动通道运行。各通 道装设独立的PT、CT、稳压电源,各通道自动相互跟踪 达到无扰动切换。每个通道功能齐全,都具有独立工作能 力。当一个通道调节器出现问题时,它将自动退出运行, 并发出报警。单个通道调节器独立运行时,完全能满足发 电机各种工况下的正常运行。同时每一个通道还设有手动 电路(DC调节器)作为备用,手动、自动电路应能相互自动 跟踪;当自动回路故障时能自动无扰切换到手动。 4.3.25 励磁调节器设有独立的备用手动通道,以满足发电 机试验、零起升压试验的要求。 AVR具备下列四种运行方式:机端恒压运行方式、恒励磁 电流运行方式、恒无功功率运行方式、恒功率因数运行方 式。
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发电机的励磁系统介

发电部培训专题(发电机的励磁系统)(因为目前我公司的励磁系统的资料还没有到,该培训资料还是不全面的,其间还有许多不足之处希望大家批评指正)
我厂励磁系统采用的是机端自并励静止励磁系统,全套引入ABB公司型号为UNITROL5000励磁系统。

发电机励磁系统能够满足不超过额定励磁电压和额定励磁电流1.1倍情况下的连续运行。

励磁系统具有短时间过负荷能力,励磁强励倍数为2倍,允许强励时间为20秒,励磁系统强励动作值为0.8倍的机端电压值。

我厂励磁系统可控硅整流器设置有备用容量,功率整流装置并联支路为5路。

当一路退出运行后还可以满足强励及额定励磁电压和额定励磁电流1.1倍情况下的连续运行工况;当两路退出运行时还可以满足额定励磁电压和额定励磁电流1.1倍情况下的连续运行工况,但闭锁强励功能。

5路整流装置均设有均流装置,均流系数不低于95%。

整流柜冷却风机有100%的额定容量,其通风装置有两路电源供电并可以自动进行切换。

任意一台整流柜或风机有故障时,都会发生报警。

每一路整流装置都设有快速熔断器保护。

我厂励磁系统主要包括:励磁变、励磁调节器、可控硅整流器、起励和灭磁单元几个部分。

如图所示:
我厂励磁变采用三相油浸式变压器,其容量为7500KVA,变比为,接线形式为△/Y5形式,高压侧每相有3组CT ,其中两组分别提供给发变组保护A、C柜,另一组为测量用。

低压侧设有三组CT其中两组分别提供给发变组保护A、C柜,另一组为备用。

高压侧绝缘等级是按照35KV设计的,它设有静态屏蔽装置。

我厂励磁调节器采用的是数字微机型,具有微调节和提高暂态稳定的特性。

励磁调节器设有过励限制、过励保护、低励限制、电力系统稳定器、过激磁限制、过激磁保护、转子过电压和PT断线保护单元。

自动调节器有两个完全相同而且独立的通道,每个通道设有独立的CT、PT稳压电源元件。

两个通道可实现自动跟踪和无扰动切换。

单通道可以完全满足发电机各种工况运行。

自动调节器具
备以下4种运行方式:机端恒压运行方式、恒励磁电流运行方式、
恒无功功率运行方式、恒功率因数运行方式。

自动调节器采用风机强制通风。

起励和灭磁单元:我厂励磁系统起励分为残压起励和直流备用电源起励两种方式。

一般起励方式采用残压起励,当可控硅输入电压小于5V时,起励开关会自动合上,采用直流备用电源起励,当电压大于额定电压的10%时,起励开关自动断开,整流桥进入正常运行方式。

当可控硅输出电压大于直流蓄电池电压时,起励回路二级管自动截止,防止向蓄电池反充电。

励磁系统的起励条件:MK (灭磁开关)在合位;发电机转速大于2700RPM;无分闸和跳闸指令;具备残压起励或起励电源。

下图为起励系统的示意图:
灭磁装置作用是:在出现事故时,为了保证发电机的安全,迅速将磁场能量释放掉,灭磁装置包括:MK、跨接器、非线性电阻。

灭磁装置在任何工况下均能可靠灭磁,强励动作中灭磁时转子过电压值不大于4~6倍的额定励磁励磁电压值。

灭磁单元包括:MK、灭磁电阻、转子过电压保护回路。

灭磁装置的灭磁功能是靠灭磁开关、跨接器、灭磁电阻来实现的。

灭磁开关作用是在任何情况下安
全切断励磁电流,在励磁变和磁场绕组之间形成明确的电气隔离。

灭磁电阻用于实现发电机快速灭磁,灭磁时间常数小于发电机时间常数Td’。

跨接器的作用是为和灭磁电阻配合使用,这种方式可以减少MK的辅助触头装置。

非线性电阻对比于线性电阻来说有灭磁性能要快的优点,下边把它们之间的对比曲线给展现下来:
(曲线1为线性电阻,曲线2为非线性电阻)
整流器它采用N-1的布置(即有一个整流器作用备用容量),每台整流器正、负极输出都有电流传感器,可以此来实现整流桥的均流控制。

下图为整流器的原理接法示意图。

它带双套风机冗余配置的冷却系统,采用强制风冷的冷却方式。

励磁系统的控制面板操作分为两种方式:第一种为:主控ECS 上控制。

另一种为就地控制面板上控制。

后者只有在调试、试验、紧急事故情况下使用。

励磁系统调节通道介绍:
励磁自动调节系统的两个通道,一个为运行通道,另一个为备用通道。

两个通道之间为一运行,一自动跟踪关系。

每个通道都有自动方式、手动方式、紧急后备手动方式。

下图为通道及每个通道的示意图:
每个通道含有两个相同的自动电压调节器,并且有独立的带门极脉冲触发器后备控制板。

电压控制器部件是冗余的,而门极触发器是双倍冗余的。

两个通道通常两者之间可互相进行无扰动自动切换,但以下情况不行:
在运行通道出现故障时切换为备用通道,在故障通道没有处理好以前,不能切换为原通道运行。

如果备用通道故障,将闭锁运行通道向备用通道之间的人为切换。

在一个通道中的手、自动切换:
在一个通道内手、自动控制方式及紧急备用控制方式,其的控制对象是不同的。

自动方式是最大程度上维持发电机端电压不变,近似于恒机端电压运行。

手动方式是维持励磁电流不变,调整负荷时要人为改变发电机的励磁电流。

近似于恒励磁电流运行方式。

紧急备用通道控制对象为励磁电流,它作为手、自动主通道的备用,它也自动跟踪主通道,但这种运行方式不建议使用,它只有在专业人员授权方可使用。

紧急备用通道设有过电压保护及独立于主通道触发脉冲形成功能。

一个通道内手动方式总是自动跟踪自动方式运行,它们之间可以实现无扰化自动切换。

但以下几种条件除外:
自动方式出了问题,切换为手动方式,在自动方式没有处理好故障之前,闭锁切换为自动方式;
手动方式出现问题,闭锁自动向手动切换;
就地控制面板介绍:
就地控制面板如图:
最上一排按键为:面板操作按扭。

下两排按键为:励磁系统操作按扭。

调节器柜就地控制面板包括系统特定的16 个带发光二极管显示的控制按键(励磁系统控制操作键)、10 个操作模式(面板操作按扭)、1 个8 行、每行40 字符的液晶显示屏,液晶屏用于显示模拟量和报警信息。

下边介绍以下面板操作按扭:它功能分为模拟量显示、故障显示、面板显示控制、打印装置。

模拟量显示:
故障显示:
各种故障显示及跳闸信号显示。

其内容分为报警、保护切换、跳闸三组。

对于故障信息的复归可以用上述方法,也可采用励磁控制按键的“复归”键来完成,当执行了复归程序后,二级管仍然发光报警说明故障还存在。

显示的控制:
打印装置:
励磁控制键的简介:
励磁控制键的各键功能为:
合励磁回路键;分励磁回路键;励磁投入键;励磁退出键;通道1运行键;通道2运行键;运行方式为自动键;运行方式为手动键;增励键;减励键;无功调节器运行键;无功调节器退出键;就地控制方式键;远方控制方式键;灯测试键;复归键。

励磁系统的投入步序简单介绍:
发变组已转热备状态;
现场无检修工作,人员已撤离;
控制柜及功率柜等柜门已全部锁住;
励磁系统的调节、控制、起励及风扇和加热器等的动力电源已投入;
就地控制显示屏及ECS画面无报警信号,同时已复归励磁系统各报警信号;
将励磁系统“远方/就地”切换开关切换为“远方”;
将励磁系统方式切换为自动;
机组转速大于2950RPM;
在ECS画面必须复归励磁系统;
检查励磁系统具备投入条件;
合上励磁开关,在ECS画面检查MK合上;
励磁投入,检查机端电压在5~20秒起励至正常电压值;
检查定子无电流;
运行中的维护检查项目:
在ECS画面上检查励磁系统无报警信号;
无限制器动作;
励磁的电流及电压无超限;
发电机转子温度正常,无报警;
就地检查运行通道正常,备用通道跟踪良好;
检查励磁系统就地显示屏无报警信号;
检查励磁小室温度正常;
就地检查5个整流柜电流分配均匀;
就地检查各整流柜温度正常;
发电机电压稳定正常,无功功率必须稳定;
在发电机进相运行时必须首要考虑好发电机稳定运行,无功功率不得超过机组进相试验极限值;
在机组运行当中尽量避免手动方式,要使用自动方式;
就地检查励磁调节柜等部件无异常音;
检查各碳刷运行正常,无冒火等现象;
定期检查励磁变运行情况;
定期进行碳刷电流测量;
励磁系统的停止步序:
发电机在停运当中准备停机前,有功降到初始负荷,将无功降到最低值;
汽机打闸逆功率联跳发电机出口开关;
联锁跳闸MK;
转子磁场通过跨接器与非线性电阻接通,灭磁;
就地检查硅整流装置正常与否;
紧急灭磁步序简介:
发电机开关跳开后,连锁跳MK。

转子磁场通过跨接器与非线性电阻接通,灭磁;
就地检查硅整流装置正常与否;。

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