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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
发电机失去励磁的原因很多,一般在同轴励磁系统中,常由于励磁回路断线(转子回路断线,励磁机电枢回断线,励磁机励磁绕组断线等),自动灭磁开关误碰或误掉闸,磁场变阻器接头接触不良等而使励磁回路开路,以及转子回路短路和励磁机与原动机在联接对轮处的机械脱开等等原因造成失磁。大容量发电机(125MW及以上)半导体静止励磁系统中,常由于晶闸管整流元件损坏,晶体管励磁调节器故障等原因引起发电机失磁。发电机失磁以后,向电网送出的有功功率大为减少,转速迅速增加,同时从电网中吸收大量的无功功率,其数值可接近和超过额定容量,造成电网的电压水…  相似文献   

2.
吴炼 《科技风》2014,(13):61-61
水轮发电机在运行中会经常发生失磁现象,主要原因有:发电机转子绕组故障、励磁机故障、自动灭磁开关误跳闸、半导体励磁系统中某些元件损坏、回路发生故障、工作人员的误操作等;如果失磁保护频繁动作,则可能导致机组振动、相邻机组过负荷、定转子过热电压以及使电力系统瓦解。  相似文献   

3.
发电机失磁是指发电机的励磁突然全部消失或部分消失。引起失磁的原因为励磁回路开路、短路或励磁机励磁电源消失或转子绕组故障等。发电机发生失磁故障后,转子出现转差,定子电流增大,定子电压下降,有功功率下降,无功功率反向并且增大;在转子回路中出现差频电流等主要特点。构成发电机失磁保护的主要判据有:转子低电压,低阻抗,系统低电压。为了确保电力系统及发电机的稳定运行,根据浑江发电公司200MW汽轮发电机组的实际情况探讨发电机失磁保护装置的构成原理及整定计算方法。  相似文献   

4.
大型发电机组保护设备配置失磁保护功能,按励磁国家标准规定中应配置进相无功低励限制功能,为了提高机组的稳定性能,保障系统电网的运行安全,必须保证发电机在进相运行过程中,励磁系统限制功能必须先于发电机失磁保护功能动作,防止发电机失磁保护在励磁系统限制器动作前解列发电机,通过研究发电机保护与励磁限制功能分析,探讨励磁限制器模型思路。  相似文献   

5.
文章分析了发电机失磁的主要原因及发电机失磁后对发电机本身和系统的不良影响,给出了发电机无励磁异步运行时的处理原则。  相似文献   

6.
《科技风》2017,(21)
电力系统是一个庞大而复杂的人工控制系统,随着机组容量和电网规模的扩大,电网风险也在不断加大。其中,发电机励磁系统对机组和电网的安全尤为重要。发电机失磁不仅会引起机组的振动和局部过热,还会出现反向无功造成电网的电压下降。失磁保护做为机组和电网安全的一道屏障,最大限度的发挥着继电保护的防线作用。因此,合理的配置失磁保护判据和进行整定计算使保护功能得到稳定和优化显得至关重要。  相似文献   

7.
发电机正常运行,发电机转子绕组及励磁系统对地是绝缘的。因此,当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的危害。但是,当发电机转子绕组出现不同位置的两点接地或匝间短路时,很大的短路电流可能烧伤转子本体;另外,由于部分转子绕组被短路,使气隙磁场不均匀或发生畸变,从而使电磁转矩不均匀并造成发电机振动,损坏发电机。为确保发电机组的安全运行,当发电机转子绕组或励磁回路发生一点接地后,应立即发出信号,告知运行人员进行处理;若发生两点接地时,应立即切除发电机。因此,对发电机组装设转子一点接地保护和转子两点接地保护是非常必要的。  相似文献   

8.
在热力发电厂的生产中,励磁控制系统起着至关重要的作用.端相电压,并且控制发电机无功功率的大小、功率负荷和电流等重要的经济参数.励磁系统所控制的几个部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)需要使发电机以及及电网系统在正常工作或发生运行中事故时能够及时调节发电机励磁电流,以保证发电机组和电网安全运行的需要;该公司#1发电机组励磁机系统自动调节器设备改造中设备改为瑞RCS-9410数字励磁调节装置,与原WLTC98自动励磁调节装置比较,在硬件、功能、工作方式、控制操作等方面有很大的区别,对其分析并掌握可以更好的进行运行操作、维护、故障处理.  相似文献   

9.
发电机励磁系统是同步电机能量转换的重要组成部分,而集电环则是励磁机向发电机转子输送励磁电流的重要动静传输部分,解决高速转动中集电环的动静摩擦和振动,对其安全传输励磁电流的影响是非常必要的。就我厂1#2#机集电环出现打火、过热现象分析原因,在实践中逐渐解决问题谈谈个人意见。  相似文献   

10.
龙伟 《科技风》2013,(12):87-88
随着电力电子技术的快速发展以及可控硅控制技术对自动化要求的不断提高,采用可控硅元器件作为开断电路的电子开关,应用于发电机转子回路灭磁及过电压保护,电路结构简单、性能优良,灭磁和过电压保护两者兼得。本文主要对贵港航运枢纽水电厂ABB发电机励磁系统灭磁及过电压保护技术介绍。  相似文献   

11.
葛修军 《内江科技》2014,35(8):64-65
本文介绍了一起发电机自并励励磁系统两套可控硅整流装置输出转子电流不均衡的异常实例。经详细分析,此次异常是由于可控硅整流回路中的快速熔断器内阻增大造成的,在发现问题的同时提出了解决办法,以避免以后励磁系统发生同样问题,供同行借鉴。  相似文献   

12.
随着电子器件质量和可靠性的大幅度提高,电力电子技术得到迅速的发展,同步发电机及同步电动机静止可控硅励磁装置得到广泛地应用。我公司2#发电机组为2.5万千瓦汽轮发电机组,励磁方式为同轴直流励磁机型号为ZLQ-105-3000,投入运行至今已近20多年,同轴直流励磁机已经老化,整流子复杂维修困难,并多次发生事故及异常,如绝缘破损造成着火、励磁机开焊停机、碳刷压力过大使励磁机表面磨损严重、抗短路冲击能力低等等。由于以上种种原因现将励磁系统改造为静止可控硅励磁装置。笔者多年从事电动机、发电机的操作工作,现对可控硅励磁装置基本单元的工作原理和试验调整进行简述,供有关人员参考。  相似文献   

13.
同步发电机刚失去励磁的瞬间,转子仍以同步速度继续运转。虽然励磁电压很快降到零,但是,发电机励磁回路具有较大的电感,转子的励磁电流不会立即降到零,而是按指数规律衰减到零,相应的发电机感应电势E(t)也按指数规律减小。当发电机并在无穷大容量电网中运行时,设与发电机相连接的系统母线电压U=常数,发电机输出的同步电磁功率也将随E(t)的减小而减小,即Pdc=mE(t).U.Sinδ/X但原动机所供给的机械功率P,因调速器有时滞来不及动作,仍保持不变。因此,在发电机轴上产生了剩余转矩(过剩功率),驱使发电机加速,开始出现滑差S。  相似文献   

14.
同步发电机励磁控制系统的设计是一门综合性科学,是在多种专业知识有机配合、密切协作下完成的一个统一整体。是关于QF-SS-200-2型同步发电机励磁控制系统常规设计。本次设计我们采用自并励磁方式,是最简单的一种励磁方式。针对此次设计我查阅了大量原始资料并进行仔细分析,从而对同步发电机励磁系统方案进行论证,然后对新型励磁系统主回路计算,包括励磁变压器计算、整流元件计算、灭磁方式选择,绘出励磁系统主回路原理图。  相似文献   

15.
随着电力系统的发展,发电机单机容量的增加,对发电机励磁系统的稳定性要求越来越高,所以对励磁系统的运行、检修的要求也日益提高,因此,针对达拉特发电厂330MW发电机组配套的法国阿尔斯通TKJ91—35型旋转无刷励磁系统发生的几次瞬时失磁的故障实例进行了研究分析。通过对发电机旋转无刷励磁系统的电气设备进行的各项试验、测量,根据其试验测量的数据结果进行对比、分析、研究,找出造成故障的原因,并提出了解决方案,以期为今后的励磁系统的安全运行及检修提供依据,也为同类型的励磁系统的检修及故障分析提供部分试验方法及数据参考。  相似文献   

16.
本文介绍发电机失磁产生的原因,失磁对汽轮发电机组的影响,以及一些通用的失磁保护判据,提出了以检测失磁汽轮发电机组转子绕组感应过电压为保护判据的实现及整定方法。  相似文献   

17.
发电机组中励磁调节器是励磁系统的控制部分,也叫自动电压调节器(AVR)。它的控制方式分两种。控制部分中整流柜风机挡板灵活度和惰走时间达到临界状态;另外AVC系统全面投入运行后,励磁增减磁回路动作次数大大增加,FIO快速输入输出板的增减磁继电器和光隔容易老化失灵或者误动,严重影响AVC系统的稳定运行。文章通过励磁系统关键元件运行情况进行分析,对所有励磁开入和开出量进行传动试验,以浙江大唐乌沙山发电厂600MW机组作为工程实例,对ABB励磁系统优化升级进行研究和应用。  相似文献   

18.
叙述了电站综合自动化系统中微机发电机转子接地保护装置的基本原理、软硬件设计。本装置以高速高性能微处理机及实时多任务操作系统为基本开发手段,利用切换采样原理构成机组励磁回路一点和两点接地保护,测定转子接地故障点位置和过渡电阻的大小。  相似文献   

19.
凌小霁 《大众科技》2014,(7):107-109
变压器励磁涌流是低压配电线路电流保护误动的主要原因之一,通过对某地区电网10kV低压配电系统中两起因配电变压器励磁涌流引起配电线路电流保护误动事故进行分析,结合励磁涌流的产生原理和特点及10kV配电网的特点和实际运行需要,提出防止励磁涌流引起电流保护误动的继电保护整定解决方案。  相似文献   

20.
叙述了电站综合自动化系统中微机发电机转子接地保护装置的基本原理、软硬件设计。本装置以高速高性能微处理机及实时多任务操作系统为基本开发手段,利用切换采样原理构成机组励磁回路一点和两点接地保护,测定转子接地故障点位置和过渡电阻的大小。  相似文献   

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