同期的方式及准同期并列的条件
微机电力自动装置原理同发机的自并列
这样来回摆动,由于阻呢因素最后进入同步状态。
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• 三、自同步 • 1、自同步操作是将 一台未加励磁电流的发电机升速到接近电网频率,滑差
角频率不超过允许值.且在发电机组的加速速度小于某一给定值的条件下,首 先合上并列断路器QF ,接着立即合上励磁开关SE,给转子加上励磁电流,在发 电机电动势逐渐增长的过程中由电力系统将并列的发电机组拉入同步运行. • 2、特点:不要专门的合闸机构;但是冲击电流大,只实用于紧急情况下的 操作。 • 3、引起的冲击电流Ih=Ux/(Xd+Xx)
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整定参数举例例继续
( 2 )允许滑差角
ey ?
断路器合闸的误差时间
t QF 0 . 5 0 . 2 0 . 1 ( s )
自动装置的误差时间
t c 0 . 05 ( s )
所以:
sy
0 . 199 0 . 15
1 . 33 ( rad
/ s)
滑差角频率用标么值表
它是 :断路器QF两边电压UG和UX之差,是进入同步运行的过 渡过程中,合闸时断路器QF两边电压的脉动电压US值,与UG和 UX的幅度有关,和他们的初始相位差有关。
2、脉动电压的表达式1
当UG UX而G X这时US表达式:
us
US
c osG
X
2
t
US
2UmX
s
inst
2
2US
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3、脉动电压的表达式2
I
" h
2Eq"
X
" q
Xx
sin e
2
X
" q
发电机交轴次瞬态电抗
经典之-发电机同期并列原理详解
第六章同期系统将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。
同步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期方法进行。
否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备损坏。
准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。
(!)发电机电压相序与系统电压相序相同;(")发电机电压与并列点系统电压相等;(#)发电机的频率与系统的频率基本相等;($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。
自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。
自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易于实现操作自动化。
因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。
自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。
一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。
在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。
发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。
除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间构成唯一断路点的断路器,均可作为同期点。
例如,发电机—变压器组的高压侧断路器,发电机—三绕组变压器组的各侧断路器,高压母线联络断路器及旁路断-可编辑修改-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— —#"!+!8 + 8 + +路器,都可作为同期点。
电力系统自动化 第2讲 同步发电机的自动准同期并列
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并列的检测信号— 电压差
直接通过计算机
电 接口读入两个电 u
压 压值后进行计算 差 检 测 通过电路比较两
个电压值的大小 后读入计算机
交流电压传 感器(TV)
CPU A/D
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频率差/电压差调整
频率差调节的任务: 将待并发电机频率调整到接近于电网频率,使频率 差满足并列允许条件,促成并列的实现。
•并列操作是正常操作,冲击电流最大瞬时值限制在1-2 倍的额定电流以下。
•为了保证机组的安全,我国规定电压差并列冲击电流不 允许超过机端短路电流的1/20~1/10。据此,得到同期并
列的一个条件:电压差 U不S能超过额定电压的
5%~10%.
•现在的一些大型发电机组规定电压差不超过0.1%,以尽量避免无 功冲击电流
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同步发电机并列的理想情况
发电机端电压为 UG 电网电压为U X
两者之间的相量差为
U S U G U X
•当电网参数一定时, 冲击电流就取决于合 闸瞬间 U S 的值
•最理想的情况就是 U S
的值为零,此时,QF 合闸冲击电流为零。
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US
B
QF
A UG
G
(a)
U G
XG
优点:控制操作非常简单,不需要选择合闸时刻。
在电力系统发生故障、频率波动较大的情况下,应 用自同期并列可以迅速把备用的水轮机组投入电网, 因此,曾作为系统事故的重要措施之一。
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自同期并列的缺点
1、自同期并列方式不能用于两个系统间的操作。
发电机同期并列装置
随频差、压差改变,是一个固定的值,称之为恒定导前时间。
五、自动准同期装置
(二)自动准同期装置的构成及功能 自动准同期装置利用脉动电压波形,完成发电机并列前的自动调压、
自动调频和在满足并列条件的前提下,于发电机电压和系统电压相位重合 前的一个恒定导前时间发出合闸脉冲。
五、自动准同期装置
调压部分:比较待并发电机电压和系统电压的高低,自动发出降压或 升压脉冲,作用于发电机励磁调节器,使发电机电压趋近于系统电压,且 当电压差小于规定数值时,解除电压差闭锁,允许发出合闸脉冲。
电源部分:将系统电压和发电机电压变成装置所需要的相应电压外, 还为逻辑回路提供直流电源。 (三)同期对象及同期PT
图10 同期PT信号接入
六、发电机同期系统试验
(一)同期操作前对发电机的控制 1、电压控制
由于机组电压高于系统电压时,发电机发出无功,所以,在 并网前,最好能够保证机组的电压能稍高于系统电压,避免无功 反送。 2、转速控制
为了防止发电机在并网的瞬间,有功功率倒送,所以要在并 网前,保证发电机的转速稍微高于3000转。
2、自同期并列
◆ 自同期并列的方法
自同期并列原理图如图2所示。
图2 自同期并列原理图
开机前将DL和灭磁开关KMC断开, KMC的常闭辅助接点KMC ´将 发电机转子绕组通过自同期电阻RZ短路。开启机组,将机组驱动 到接近额定转速(转速差一般控制在额定转速的5%以下)时自动
闭合DL,由DL的辅助接点联动将KMC闭合、KMC ´断开,给发电机转 子绕组加励磁电流。
❃ 四大组成部分:合闸、调频、调压、电源 合闸部分:在频率差和电压差均满足准同期并列条件的前提下,于发 电机电压和系统电压相位重合前的一个恒定导前时间发出合闸脉冲。上述 条件不满足时,则闭锁合闸脉冲回路。 调频部分:判断发电机频率是高于还是低于系统频率,从而自动发出 减速或增速调频脉冲,使发电机频率趋近于系统频率。
发电机组自同期并列和准同期列的介绍
发电机自同期并列与准同期并列的介绍准同期:发电机与系统的电压差、频差、相角差均在允许的范围内的并列。
自同期:未加励磁的发电机在转速接近系统同步转速,滑差在允许的范围内的并列。
准同期并列时间长,但冲击小。
大型发电机应采用准同期方式。
自同期并列时间短,适于小水电的并网。
1、准同期并列实现发电机准同期并列通常采用灯光法和整步表法灯光并列法分灯光熄灭法和灯光旋转法两种灯光熄灭法灯光熄灭法接线图灯光熄灭法同期灯的接线图待并发电机与电网并列时,可将三只灯泡跨接在主开关的对应相的两端当发电机和电网相序一致时,三个灯泡呈同明同暗的变化调节发电机的电压和频率,使之与电网的电压和频率相接近当调到灯光亮暗的变化很慢时,就可作合闸的准备当三相指示灯同时熄灭时,表示开关两侧对应相之间的电压差接近为零此时应迅速合闸,将发电机并入电网运行灯光旋转法灯光旋转法接线从灯光旋转法接线图中看到,灯光旋转法与灯光熄灭法不同的是:三只灯中,只有一只灯接在开关的对应相的两端,如图中相另外两只灯是交叉接到开关两端的,如图中的灯、一般将三只灯装在一个圆周上当发电机与电网相序一致时,三只灯是旋转交替亮或暗灯光旋转的频率就是发电机和电网之间的频率差调节发电机电压和频率,当灯光旋转速度很慢时,就可做合闸的 803 第六篇水轮发电机组的起动运行维护图灯光旋转法同期灯接线图准备当相灯全暗,其他两相灯、一样亮的时刻,即可迅速合闸,把发电机并入电网运行用上面两种方法并列,也可同时检查发电机的相序当用灯光熄灭法并列时,如三只灯泡灯光不是同明同暗,而是呈旋转发光状态,说明发电机与电网相序不一致当用灯光旋转法并列时,如三只灯泡灯光不旋转,而是同明同暗,则也说明发电机与电网相序不一致这时,要将发电机的任意两根引出线调换,使相序与电网相序一致发电机之间或发电机与电网之间相序不一致时,一定不能进行并列运行操作,否则将使发电机受到严重损坏自同期并列自同期也是一种并列操作过程,但它不同于准同期其操作过程是这样的:先将水轮发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时,就将断路器闭合,这时电力系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态在并列过程中,发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点优点是并列过程比较迅速,特别是在电力系统中发生事故或系统电压、频率发生剧烈波动时,采用准同期费时间多而且很困难,甚至不可能实现并列,但采用自同期方式就有可能较迅速地实现并列。
电力系统自动化 习题答案
一.填空1.发电机准同期并列的条件为 1电压频率相等 2 电压幅值相等 3 电压相角差为零有功冲击电流的大小与电压相角差有关,无功冲击电流的大小与电压幅值差有关,暂态过程的长短与频差有关。
2.合闸逻辑部分中,怎样判断滑差合格t恒定越前时间>t恒定越前相角。
3.并联运行机组间无功负荷的合理分配取决于发电机外特性。
可以利用自动调压器的调差接线达到这一目的。
4.励磁系统中,对励磁功率单元的要求是1. 足够的调节容量 2.较大的顶值电压和电压上升速度5.交流励磁系统中,自动调压器直接调节发电机励磁电流与调节励磁机励磁电流相比好处是励磁电压响应速度快,但是受机端电压和系统测故障的影响。
6.电压响应比是说明发电机转子磁场建立快慢的粗略参数。
7.理想灭磁过程要求发电机转子电压保持最大值不变,放电电流直线下降。
8.负荷的调节效应系数K是表示系统频率变化1%时,负荷功率变化的百分数。
9.经济负荷分配的原则是等耗量微增率。
10.自励式励磁机比他励式励磁机时间常数 大 。
11.积差调频的调频方程式为 0=∆+⋅∆⎰c p k dt f 。
12.EMS 是 Energy Management System 。
DMS 是 Distribution Management System 。
SCADA 是Supervisory Control And Data Acquisition 。
RTU 是 Remote Terminal Unit 。
13.自动准同期装置主要由 合闸 、 调频 、 调压 和电源组成。
14. 同步发电机的励磁系统主要是由 励磁功率单元 和 励磁调节单元 两大部分组成。
15.远程自动抄表系统主要包括四个部分:具有自动抄表功能的电能表, 抄表集中器,抄表交换机, 中央信息处理机 。
二.简答题:1.什么是滑差周期?对它有什么要求。
频差、滑差、滑差周期频差f s :f f f x G s -=电角速度之差称为滑差角速度,简称滑差,用ωs 表示:x G s ωωω-= 滑差周期为s s s f T 12==ωπ,它们都是描述两电压矢量相对运动快慢的一组数据。
同期的方式及准同期并列的条件
经验发合闸命令。一般作为自动准同期的备
用方式。
2. 自动准同期:当现地控制单元发出合闸命令
时, 自动准同期装置 自动寻找最佳合闸
时间,发出合闸令。同时,在不满足同期合
闸时,给励磁、调速器发出调整命令,加快
合闸时间。
4.1 手动准同期
4.1.1 手动准同期特点
针偏离中间位置越大。
3、同期检测:同期表中间为同期检查结果
指示。当同期表指针顺时针方向旋转时,表示
待并发电机频率比系统高,应减低待并发电机
转速;当同期表指针逆时针方向旋转时,表示
待并发电机转速太低,应加快待并发电机的转
速。指针偏离同期点指示出相位的差值大小。
同时,指针的转速反映相位差值变化的快慢。
1、频差检测:同期表左侧的指针指出系
统和机组的频率差的大小。向“+”偏转,表
示系统频率大于机组频率,反之表示系统频率
低于机组频率,偏差越大,指针偏离中间位置
越大。
2、压差检测:同期表右侧的指针指出系
统和机组的压差的大小。向“+”偏转,
表示系统电压大于机组电压,反之表示
系统电压低于机组电压。偏差越大,指
I
''
h
2Eq''
X XX
''
q
sin
Ih
e
2
UG
US
UX
冲击电流主要为有功
电流分量
➢当δe很小时,可认为Ih超前Us 900,此时产生
的冲击电动力,可能使机组联轴受到突然冲击!
3.2.3 仅存在频率差
并列时: UG=UX; fG≠fX。
同期基础知识介绍
17
同期基础知识介绍 5. 同期对象及同期PT 同期对象及同期PT
根据电厂主接线 图来确定同期对象及 同期PT的接入。 PT的接入 同期PT的接入。
线路开关 Ⅰ母 母联开关 Ⅰ母侧PT 主变高压侧 开关 主变高压侧 开关 Ⅱ母侧PT 线路开关 Ⅱ母
Y-d11型 变压器 主变低压 侧PT 机组出口 开关
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同期基础知识介绍 4.1 线路开关、母联开关的差频并网 线路开关、
差频并网一般是两个不同电网之间的联网操作。 差频并网一般是两个不同电网之间的联网操作。自 动准同期装置自动检测两系统之间的电压差、 动准同期装置自动检测两系统之间的电压差、频率差和 相角差,在电压差、频率差满足并网条件的前提下, 相角差,在电压差、频率差满足并网条件的前提下,计 算并扑捉相角差过零点导前时间发出断路器合闸信号, 算并扑捉相角差过零点导前时间发出断路器合闸信号, 使得两电网系统的联网运行。 使得两电网系统的联网运行。 发电机组的并网操作也属于差频并网操作。 发电机组的并网操作也属于差频并网操作。
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同期基础知识介绍 4.2 线路开关、母联开关的同频并网 线路开关、
同频并网一般是同一电网内的环并操作。在同一电 同频并网一般是同一电网内的环并操作。 网内的频率是一致的, 网内的频率是一致的,因此自动准同期装置自动检测断 路器两侧的频率为一致,而电压差和相角差(即功角) 路器两侧的频率为一致,而电压差和相角差(即功角) 在允许范围内,给断路器发出合闸信号, 在允许范围内,给断路器发出合闸信号,使得两系统的 环网运行。 环网运行。
Y-d11型 变压器 主变低压 侧PT
机组出口 开关
~
机组侧PT
~
机组侧PT
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同期基础知识介绍 5.1 同期PT信号的接入 同期PT PT信号的接入
同步发电机准同期并列
同步发电机并列的现实情况
发电机
电力系统
电压互感器
准同期装置
电缆
实际上,待并发电机组调节系统很难实现理想条件;在实际的 操作中也没有这样的苛求。只要合闸冲击电流小,不危及电气 设备,合闸后机组迅速进入同步运行,对电力系统影响小,不 致于引起任何不良后果即可。
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uX UmG sinGt 1 UmS sinX t 2
1 2 0
uX
2U
mG
sin
G
S
2
t cos G
S
2
t
UXcos GFra bibliotek S2
t
脉动电压的幅值
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小结
1、同步并列和准同期的基本概念 2、同步发电机并列需要遵循的基本原则 3、同步发电机并列的理想条件
4、同步发电机并列时状态量偏离理想条件的三种 情况,以及发电机准同期并列条件
North China Electric Power University page16
1、频率相等
fG fS
2、电压幅值相等 3、相角差为零
UG US
e 0
此时,合闸冲击电流为零,并列后发电机可以立即与电力系统同
步运行,不会出现扰动现象。
满足理想条件的同步发电机并列操作称为“同期”。
以近于理想条件进行的发电机并列操作称为“准同期”。 North China Electric Power University page7
同期简介
同期系统简单介绍一、同期合闸的条件同步发电机投入电力系统参加并列运行的操作称为并列操作或是同期操作。
用于完成并列操作的装置称之为同期装置。
为了发电机自身的安全同时也是为了对电力系统造成尽可能小的冲击,发电机并入系统时必须有同期装置,否则操作不方便、甚至会造成很严重的事故。
发电机并入电力系统必须要满足的条件:1、发电机频率与系统频率相同或差值在允许的范围之内;(±0.1Hz)2、发电机侧电压与系统电压相同或差值在允许范围之内;500kV:±5V; 220 kV:±3V; GCB:±5V;3、发电机与系统的相角差为零或差值在允许范围之内。
(±15°)注:合闸角度是等来的。
同期条件不满足的情况下严禁并网,否则有可能产生很大的冲击电流而烧毁发电机或使电网稳定性遭到破坏甚至瓦解一定要将坚决防止发电机的非同期并列!发电机组的并列方式有两种:准同期和自同期。
准同期又分为自动准同期和手动准同期两种。
准同期:是指将还未投入系统的发电机加上励磁,并调节其电压和频率使其满足同期并网的条件(电压、频率、相位相同),将发电机并入系统。
此时发电机对系统的冲击最小,发电机定子回路中的环流也很小,不会给发电机和系统造成什么影响。
优点:对电网冲击小,对机组影响小,安全可靠。
缺点:时间较长一点,如果系统波动大有可能合不上。
自同期:是将转速接近同步转速的发电机在未加励磁的情况下先并入系统中由系统将其拉到同步,然后再加上励磁。
优点:1、可以避免非同期并网;2、从开机到并网时间很短,只有几分钟,在系统故障或其它机组突然退出运行时,快速并入系统增加出力。
缺点:对系统和机组自身有一定的冲击,在系统有些故障情况下,可能会使故障范围扩大。
三、同期点的选择为实现与系统的并列运行,电厂必须有一部分断路器由同期装置来进行并列操作,这些用于同期并列的断路器就是同期点。
一个断路器断开后,两侧都有电源且可能不同步,则这个断路器就应该是同期点。
同期系统讲义
同期系统讲义万建福一、什么叫同期:同步发电机投入电力系统并列运行的操作,或者,电力系统解列的两部分进行并列运行的操作称为并列或同期操作。
实践证明,在发电机并列瞬间,往往伴随有冲击电流和冲击功率。
这些冲击,将引起系统电压瞬间下降。
如果并列操作不当,冲击电流过大,还可能引起机组大轴发生机械损伤,或者引起机组绕组电气损伤。
为了避免并列操作不当而影响电力系统的安全运行,发电机的同期并列,应满足下列两个基本要求:(1)发电机投入瞬间冲击电流应尽可能小,其最大值不应超过允许值;(2)发电机组并入系统后,应尽可能快的进入同步运行状态。
同期并列的条件:相序;电压;频率;相位。
二、同期的方式:自同期手准准同期自准非同期三、自同期1、定义:自同期是待并发电机并列时,转子先不加励磁,调整待并发电机的转速,当转速接近同步转速时(正常情况下频差允许为(2~3)%,事故情况下可达10%),首先合上机端断路器,接着立刻合上励磁开关,给转子加励磁电流,在发电机电势逐渐增长的过程中由系统将发电机拉入同步运行。
2、优点:并列时间短,投入迅速,操作简单。
3、缺点:并列过程中出现较大的冲击电流,对发电机不利。
此外,自同期初期,待并发电机不加励磁,它将从系统吸收无功功率,从而导致系统电压突然降低,影响供电质量。
四、准同期1、定义:准同期是待并机组并列前,转子先加励磁电流,并调整到使发电机电压与系统电压相等;同时调整发电机转速使发电机频率与系统频率相等。
当上述两个条件满足时,在相位重合前一定时刻发出合闸脉冲,合上发电机与系统之间的并列断路器,这种并列称为准同期并列。
2、优点:在正常情况下,产生的冲击电流小,电压波动小3、缺点:因同期时需调整待并发电机的电压和频率,使之与系统电压、频率接近。
这就要花费一定时间,相对与自同期来说,并列时间长。
五、我公司Ⅰ、Ⅱ期均采用手动准同期方式,下面以#1发电机3270开关并列为例讲解。
在接到汽机发来“注意,可并列”信号后,合上励磁开关升压至额定值,1、将同期操作箱中“#1发电机”钥匙开关切至“投”位,按下选线按钮,直至选线灯亮这一步参照Ⅰ期同期图纸中“同期操作箱原理接线图”在这张图中,XK为钥匙开关,XHA为选线按钮,XHJ为选线装置,J2为遥控合闸的信号。
发电机同期并网及励磁系统操作
发电机同期并网及励磁系统操作一、同期:1、同期方式:同步发电机并列方式主要有两种,准同期和自同期。
a、准同期:发电机并列前已加励磁,当发电机频率、电压、相位和运行系统的频率、电压、相位均近似相同时,将发电机出口断路器合闸。
这种操作的优点正常情况下并列时冲击电流小,不会使系统电压降低;缺点是并列时间长,如果并列时机不准,可能会造成非同期并网而引起发电机损坏。
准同期按同期过程的自动化程度一般分为手动准同期和自动准同期。
目前我厂使用自动准同期。
b、自同期:发电机先不起励,当其转速接近同步转速时,将其投入系统,然后给发电机加上励磁,在原动机转矩和同步转矩的作用下将发电机拉入同步。
自同期实质上是先并列后同期,因此不会造成非同期合闸且并列过程快,特别是在系统发生事故需紧急投入备用发电机组时,减少并列操作时间。
此外自同期更容易实现自动化,在系统电压和频率降低很多时仍可将发电机投入。
但也存在缺点:未加励磁的发电机并入系统时产生较大的冲击电流。
此电流可能对发电机绕组产生不利影响以及使机组的震动加剧;未加励磁的发电机投入系统相当于一台大容量电动机,将从系统吸收很大的无功电流,将引起系统电压和频率下降。
2、同期点和同期方式的设置在发电厂中并不是每个断路器都必须进行同期操作,只有当某个断路器跳闸后其两侧均有电压,且两侧电压又有可能不同期时,才讲此断路器设为同期点。
设为同期点的断路器只有满足同期条件才允许合闸操作。
具体发电厂同期点和同期方式的设置原则如下:a、直接与母线连接的发电机引出端的断路器、发电机--双绕组变压器单元接线的断路器、发电机—三绕组变压器单元接线各电源测断路器,应设为同期点。
其同期方式对火电厂一般是手动准同期和自动准同期。
b、双侧有电源的双绕组变压器的低压侧或高压测断路器(一般设在低压侧)、三绕组变压器有电源的各侧断路器应设为同期点。
同期方式一般为手动准同期。
c、母线分段断路器、母线联络断路器、旁路断路器应设为同期点。
电力系统自动化复习资料
第一、二章1、准同期并列与自同期并列方法有何不同?对它们的共同要求是什么?两种方法各有何特点?两种方法适用场合有何差别?、准同期并列的理想条件是什么?(1)准同期:发电机在并列合闸前已励磁,当发电机频率、电压相角、电压大小分别和并列点处系统侧的频率、电压相角、电压大小满足并列条件时,将发电机断路器合闸,完成并列操作.自同期:将未励磁、接近同步转速的发电机投入系统,并同时给发电机加上励磁,在原动机力矩、同步力矩等作用下把发电机拖入同步,完成并列操作.(2)冲击电流小,拉入同步快(3)准同期:优点:冲击电流小,进入同步快。
缺点:操作复杂、并列时间稍长。
自同期:优点:操作简单、并列迅速、易于实现自动化。
缺点:冲击电流大、对电力系统扰动大,不仅会引起频率振荡,而且会在自同期并列的机组附近造成电压瞬时下降。
(4)准同期:系统并列和发电机并列自同期:电力系统事故,频率降低时发电机组的快速启动准同期并列的理想条件是:•待并发电机频率与系统频率相等,即频率差为零, Δf = 0•待并发电机电压和系统电压幅值相等,即电压差为零,ΔU = 0•待并发电机电压与系统电压在主触头闭合瞬间的相角差为零, Δδ= 02。
准同期并列的理想条件有哪些?如果不满足这些条件,会有什么后果?①发电机的频率和电网频率相同;②发电机和电网的的电压波形相同;③发电机的电网的电压大小、相位相同;④发电机和电网的相序相同,相角差为零。
如果ΔU很大,则定子电流过大时,将会引起发电机定子绕组发热,或定子绕组端部在电动力的作用下受损。
因此,一般要求电压差不应超过额定电压的5%~10%;如果δ很大,定子电流很大,其有功分量电流在发电机轴上产生冲击力矩,严重时损坏发电机,通常准同步并列操作允许的合闸相位差不应超过去5°;发电机在频差较大的情况下并入系统,立即带上较多正的(或负的)有功功率,对转子产生制动(或加速)的力矩,使发电机产生振动,严重时导致发电机失步,造成并列不成功。
同期装置 ppt课件
从而烧坏机组或造成系统
故障。
3、可以用于线路同期操
作。
ppt课件
6
两种并列方式各有优缺点。水 电站一般的应用情况是;
以自动准同期作为发电机正常时的并列方式
以手动准同期作为备用
并均带有非同期闭锁装置。至于自同期,则主 要用作事故情况下的并列方式,且一般均采用自动 自同期并列,同时要求 发电机定于绕组的绝缘及 端部团定情况应良好,端部接头应 无不良现象。
式
• 三相五柱式电压互感器的接线 • 三个单相电压互感器的接线
ppt课件
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单相电压互感器接线方式
特点:一次侧不能接地,二次绕组接地,
只能 测量线电压。
ppt课件
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两个单相电压互感器 构成的V-V接线方式
ppt课件
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V-V接线的特点
• V-V接线方式又称不完全三角形接线,其一 次绕组不能接地,二次绕组接地。
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二、同期点选择和同期电压引入
2.1 同期点基本概念 用于同期并列的断路器,即称
为同期点。一般说来,如果一个 断路器断开后,两侧都有电源且 可能不同步,则这个断路器就应 该是同期点。
2.2 同期点选择原则
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二、同期点选择和同期电压引入
2.2 同期点选择原则 ①发电机的所有断路器都应该是同期点。 ②发电机与变压器间不设断路器的发电机一 变压器单元接线,其同期点应设在变压器高 压侧断路器上。 ③三绕组变压器或自耦变压器与电源连接的 各侧断路器均应作为同期点。 ④低压侧与母线连接的双绕组变压器,一般 应有一侧断路器作为同期点。
能并列运行。此时,发电机在系统中的运行又
称为同步运行。
同步发电机准同期并列运行
同步发电机准同期并列运行一、并列操作的意义同步发电机投入电力系统并列运行的操作,或者,电力系统解列的两部分进行并列运行的操作,被称为并列或同期操作。
随着负荷的波动,电力系统中发电机运行的台数也经常要变化。
因此,同步发电机的并列操作是电厂的一项重要操作,另外,当系统发生事故时,也常要求将备用发电机组迅速投入电网运行。
可见,在电力系统运行中并列操作是较为频繁的。
电力系统的容量在不断增大,同步发电机的单机容量也越来越大,大型机组不恰当的并列操作将导致严重后果。
因此,对同步发电机的并列操作进行研究,提高并列操作的准确度和可靠性,对于系统的可靠运行具有很大的现实意义。
同步发电机的并列运行方法可以分为准同期并列运行和自同期并列两种。
在电力系统正常运行情况下,一般采用准同期并列方法将发电机组投入运行。
自同期并列方法法已经很少采用,只有当电力系统发生事故时,为了迅速投入水轮发电机组,过去曾采用自同期并列方法。
随着自动控制技术的进步,特别是微型数字式自动并列方法已日趋成熟,现在也可以用准同期法快速投运水轮发电机组。
二、准同期并列条件待并发电机组先加励磁电流,调节其端电压的状态参数使之符合并列条件,再合上断路器QF ,这种操作为准同期并列。
发电机准同期并列的理想条件为并列断路器两侧电源电压三个状态量全部相等,即(1) 或 (即频率相等) (2) (即电压幅值相等)(3)(即相角差为零) 这是,并列合闸的冲击电流等于零,斌且并列后发电机G 与电网立即进入同步运行,不发生任何扰动现象。
但是,实际运行中待并发电机组的调节系统很难实现上边提到的理想条件调节。
因此,三个条件很难同时满足。
其实在实际操作中也没有这样苛求的必要。
G Xωω=G X f f =G X U U =0e δ=因为并列合闸时只要求冲击电流较小、不危及电气设备,合闸后发电机组能迅速拉入同步运行,对待并发电机和电网运行的影响较小,不致引起不良后果。
因此,现实情况中同步电机并列应遵循的原则:(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过1~2倍的额定电流。
同步发电机的自动并列
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齐郑 教5B区102 80798596
系统
QF4
基本概念
QF3
系统
方式1:G1通过QF1并列
QF5 方式2:G1通过QF4并列
方式3:G1通过QF3并列
QF1
QF2
G1 ~
G2 ~
结论:不同的运行方式具有不同的同期点
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偏移理想条件下的后果----电压差
并列时的电气状态:
fG fX e 0 UG UX
冲击电流最大瞬时值:
ih ma x1.82U Xd G UX2.5 Xd U 5S Ih
U X
U G
U G U X 发电机电压、电网电压的有效值
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准同期并列原理
☆例3:假设断路器完成合闸动作需要的时间是0.1s,0s 时发电机和系统电压相位差为7.2°,0.04s时相位差为 6.2°,发电机频率大于系统频率且滑差为匀速,则合闸 时刻为 ____ s.
7.2 6.2
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偏移理想条件下的后果----相角差
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30 °时并列操作的电流波形 North China Electric Power University
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偏移理想条件下的后果----相角差
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★取最小值
准同期并列条件
准同期并列条件准同期并列条件是一种复杂的话题,涉及政府、企业、学术界以及日常生活中的公民之间的关系。
首先,本文将讨论准同期并列条件的定义,接着将讨论它的实践现象以及它的重要性,最后将分析它的社会影响。
准同期并列条件是一种非常复杂的条件,它有助于维护社会正义和公平,同时也有助于维护企业和政府的利益。
准同期并列条件定义为:当某一方支付按比例的费用时,并且这些费用在经济上被认为合理的情况下,另一方的经济行为和责任将受到有效的保护。
这种条件也可以被称为“比例原则”,用来指导公民之间的行为。
在生活中,准同期并列条件的具体实践现象可以在双方同意的情况下,比如租赁房屋时,房东和租客可以签订一份合同,明确双方比例关系,租客承担50%的费用,房东承担50%的费用以维护他们的权利,使双方建立起良好的关系。
准同期并列条件也可以应用在金融领域,比如投资者和融资者之间的合作,以及政府和企业之间的协议等。
准同期并列条件有助于确保双方的权利,公平地分配资源和利益,同时也能帮助减少诉讼的概率,从而促进双方的长期合作。
准同期并列条件的重要性在于它能够保护弱势群体的权利,尤其是当涉及政府、企业、学术界和日常生活的双方的关系时尤为重要。
此外,准同期并列条件也有助于促进双方之间的关系,并有利于经济发展,因为它提供了一种明确的法律框架,让双方在有效地合作发展中得到保护。
最后,准同期并列条件的社会影响也非常重要,它可以有效地解决复杂的法律问题,增强双方的信任,减少纠纷的发生,有助于政府、企业、学术界和日常生活的活力和发展,从而推动社会发展。
总之,准同期并列条件是一个非常复杂的话题,它是一种重要的法律条款,既有利于保护双方的权利,又可以有效地促进社会发展,推动双方长期合作发展。