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专业资料
励磁系统建模试验方案
目 录
TOC \o 1-1 \h \z \u 10547 1.试验目的 1
10637 2.试验内容 1
23772 3.试验依据 1
10310 4.试验条件 1
20148 5.设备概况及技术数据 2
22357 6.试验内容 4
18404 7.试验分工 5
7249 8.环境、职业健康安全风险因素辨识和控制措施 6
7282 9.试验设备 6
PAGE 1
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专业资料
1.试验目的
对被测试机组的励磁系统进行频率响应以及动态响应测试,确认励磁系统模型参数和特性,为电力系统分析计算提供可信的模型数据。
2.试验内容
2.1励磁系统模型传递函数静态验证试验。
2.2发电机空载特性测量及空载额定状态下定子电压等各物理量的测量。
2.3发电机时间常数测量。
2.4 AVR比例放大倍数测量试验。
2.5系统动态响应测试(阶跃试验)。
2.6 20%大干扰阶跃试验。
2.7对发电机进行频率响应测试。
3.试验依据
Q/GDW142-2012《同步发电机励磁系统建模导则》
设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书。
4.试验条件
4.1资料准备
励磁调节器制造厂应提供AVR和PSS模型和参数。
电机制造厂应提供发电机的有关参数和特性曲线。
4.2设备状态要求
被试验发电机组励磁系统已完成全部常规的检查和试验,调节器无异常,具备开机条件。
5.设备概况及技术数据
容量为135MW,励磁系统形式为自并励励磁方式,励磁调节器采用南瑞电控公司生产的NES6100型数字励磁调节器。其励磁系统结构框图如图1:
图1 励磁系统框图
5.1励磁调节器模型:
图2 励磁调节器模型
励磁调节器内部参数如下表:
Kp
Ki
Kd
Td
αmax
αmin
5.2发电机:
生 产 厂 家:南京汽轮机电机厂
型 号: QFR-135-2
额定视在功率: 158.8 MVA
额定有功功率: 135 MW
额定定子电压:13.8 kV
额定定子电流:6645 A
额定功率因数: 0.85
额定励磁电流: 893 A
额定励磁电压: 403 V
额定空载励磁电流: 328 A
额定空载励磁电压: 147 V
额定转速: 3000 r/min
发电机轴系(发电机+燃气轮机)转动惯量(飞轮转矩): 18.91t.m2
转子绕组电阻:0.3073Ω(15℃ ) 0.3811Ω(75℃), 0.4179Ω(105℃试验值)
转子绕组电感:
直轴同步电抗Xd(非饱和值/饱和值): 219.04/197.15
直轴瞬变电抗Xd’( 非饱和值/饱和值): 30.02/27.02
直轴超瞬变电抗Xd”( 非饱和值/饱和值): 19.63/17.67
横轴同步电抗Xq(非饱和值/饱和值): 205.96/182.36
横轴瞬变电抗Xq’( 非饱和值/饱和值): 36.03/32.42
横轴超瞬变电抗Xq”( 非饱和值/饱和值):23.1/20.79
直轴开路瞬变时间常数 Td0’ : 9.8 秒
横轴开路瞬变时间常数 Tq0’ : 1.089秒
直轴开路超瞬变时间常数 Td0” : 0.06秒
横轴开路超瞬变时间常数 Tq0” : 0.054秒
6.试验内容
本试验为空载动态试验。在发电机3000转额定转速,保持空载额定状态时进行,需时三小时。
6.1发电机空载特性试验:
发电机维持额定转速,发电机空载,将发电机定子电压、励磁电压、励磁电流接入电量记录分析仪。
逐渐改变磁电流,测量发电机定子电压20%——120%额定电压(当发电机与主变压器相连时发电机电压不能超过105%额定电压)上升和下降特性曲线。测量交流发电机空载情况下,励磁电流和机端电压的关系。
6.2发电机时间常数测量
在发电机空载条件下,励磁调节器运行在“定控制角方式”:在调节器软件中的可控硅触发模块中,断开输入的PID控制信号,直接设定触发角,使发电机转子电压阶跃,用电量记录分析仪测录发电机电压上升的曲线,计算发电机转子时间常数。
6.
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