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发电机运行.ppt

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发电机运行课件

同步发电机的运行 一、同步发电机原理概述 二、发电机的正常监视 三、发电机的正常运行 四、发电机非正常运行 五、发电机运行特性 * 越过k点后,又出现PT大于Pe的情况,转子又开始加速,但又由于由f点向k点移动过程中转子始终在减速,运行点越过k点时,转子转速小于同步速,功角δ仍继续减小。功角δ一直减小到转子转速再一次抵达同步速。然后又开始第二次振荡。由于阻尼作用,振荡将逐渐衰减,系统最终停留在一个新的运行点k上继续运行。 * 当短路故障切除较迟时,其暂态过程如图1—24所示。这时,虽然切除短路瞬间运行点仍由功角特性曲线PⅡ上的c点跃升到PⅢ上的e点,但由于故障切除较迟,运行点跃升到PⅢ后。 可能出现这样的情况:运行点沿曲线PⅢ不断向功角增大的方向移动, 虽然在移动的过程中转子在不断减速,但到达k’点时转子转速仍大于同步速。于是,运行点就要越过k’点。越过k’点后,机械功率PT又重新大于电磁功率Pe,转子重新加速,功角无限增大,导致发电厂与系统之间失去同步。 因此,要提高发电机暂态稳定性应从如下几方面考虑 (1)快速切除短路故障。快速切除短路故障,既减小了加速面积,又增大了可能的减速面积。 (2)采用自动重合闸。 (3)采用联锁切机。在输电线路发生事故跳闸或重合闸失败时,联锁切除线路送电端发电厂的部分机组,使减速面积增大。若受端系统备用电源不足,为防止系统频率下降,应考虑切机的同时再联切受端部分负荷。 (4)快速关闭汽门。 (5)强行励磁。在系统发生故障时,为防止机端电压急剧下降,由自动调节励磁装置对发电机实行强行励磁。强行励磁电压倍数越大,励磁电压增长速度越快,效果就越显著。 * (5)强行励磁。在系统发生故障时,为防止机端电压急剧下降,由自动调节励磁装置对发电机实行强行励磁。强行励磁电压倍数越大,励磁电压增长速度越快,效果就越显著。 · (6)电气制动。系统发生短路故障时,投入制动电阻,消耗过剩功率,使不平衡功率减小。 (7)正确选择系统接线方式和运行方式。如在长距离输电线路途中设置开关站、采用单元接线、采用双回路供电、采用强行串联电容补偿,使变压器中性点经小电阻接地、避免远距离大环状供电等均有利于提高系统的暂态稳定性。 (8)尽量减少系统稳定破坏带来的损失和影响。可将系统先解列,在预先选定的解列点把系统分成几个独立的、各自保持同步的小系统,并积极创造条件,实现再并列运行。另一种措施是允许发电机短时间异步运行,再采取措施恢复同步。 作P一Q曲线的基本步骤: ①把电压、电动势、功率等参数都以标么值表示。 ②以O点为圆心,以定子额定电流IN(即图4-7中OC线段)为半径画出圆弧。 ③在横轴O点左侧,取线段 OMf等于UN/Xd(),它近似等于发电机的短路比,正比于空载励磁电流。( Xd :阻抗) ④以M点为圆心,以Eq/Xd()为半径(即图4-7中MC线段,它正比于额定励磁电流)画出圆弧。(转子发热) ⑤以汽轮机额定功率,画一平行于横坐标的水平线HBG,表示原动机输出限制。 1.2、P-Q曲线(静稳定线) 重点理解 ⑥从M点画一垂直于横坐标的直 线MH,相应δ=90‘,表示理论上的静稳定极限。 ⑦实际静稳定限制,应留有适当储备,图4—7中的BF曲线的画法是:在理论静稳定边界线上先取一些点,然后以M点为圆心,至所取点的距离(Eq/Xd)为半径作弧,找出实际功率比理论功率低0.1PN的一些新点,就构成了BF曲线 (也可采用δ=75‘画一斜直线作为静稳定限制线)。 威海680MW发电机特性曲线 问题 1、发电机有哪些冷却系统 2、发电机有哪些主要保护 3、与发电机直接连接的电气设备 4、与发电机直接连接的非电气设备 同步发电机的运行 任涛 2014.8 威海 一、同步发电机原理概述 同步发电机的工作原理(加动画) 图示,在同步发电机的定子铁芯内,对称地安放着A--X、B--Y、C--Z三相绕组。每相绕组匝数相等,三相绕组的轴线在空间互差120°电角度。 在同步发电机的转子上装有励磁绕组,直流电通过时会产生主磁场,其磁通如图中虚线所示。磁极的形状决定了气隙磁密在空间基本上按正弦规律分布。所以,当原动机带动转子旋转时,就得到一个在空间按正弦规律分布的旋转磁场。定子导线固定不动,旋转磁场磁力线切割定子导线时,导线内感应产生了电动势e,如右图 二、发电机的正常监视 1、正常运行监视项目(电气量、非电量 ) 1.1、非电量: 1.1.1、氢温、氢压、氢纯、湿度 1.1.2、内冷水压、温度、流量 1.1.3、各部温度:定子线棒、层间温度(如果存在温差说明堵塞或泄漏)、定子铁芯温度 1.1.4

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