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四、电动机的自启动校验 1. 电动机自启动时厂用母线电压最低限值 M* 0 1.0 n* M*m02 M*e=f(n*) M*m=f(n*) M*m=定值 M*emax M*e0 M*m01 事故时: U*↓ →Me=U*2MeN↓ →M*emax=U*2M*emax,N↓ 出现惰性时的电压称为临界电压U*cr M*emax= M*m =1.0 U*cr2M*emax,N=1.0 =0.75~0.64 规定:厂用母线电压最低限值为0.8UN, 电动机端电压最低值为0.7UN。 U*=1 U*=0.9 U*=0.8 U*=0.7 四、电动机的自启动校验 含义: 计算厂用母线电压 判断厂用母线电压是否低于最低限值 2. 电动机自启动校验 (1) 电压校验 G M M M 电源母线 厂用高压变压器 厂用高压母线 电动机 四、电动机的自启动校验 几点假设: 2. 电动机自启动校验 G M M M U*0 U*1 x*t x*m 电动机处于制动状态(s =1); 忽略外电路所有元件电阻; 忽略电动机等值电阻; 供电电源为无穷大,即U*0=Const。 (1) 电压校验 四、电动机的自启动校验 2. 电动机自启动校验 G M M M I* U*0——电源母线电压标么值 采用经电抗器供厂用电时 采用无激磁调压变压器时 采用有载调压变压器时 x*t——厂用变压器或电抗器 的电抗标么值 x*m——参加自启动电动机的 等值电抗标么值 U*0 U*1 x*t x*m (1) 电压校验 四、电动机的自启动校验 2. 电动机自启动校验 G M M M 对于一台静止的电动机,在启动瞬间 启动电流倍数 对于所有电动机 平均的启动电流倍数 折算到以变压器容量St为基准 电动机总容量 I* U*0 U*1 x*t x*m (1) 电压校验 四、电动机的自启动校验 G M M M 2. 电动机自启动校验 检验:若U*1U*1,lim(=0.65~0.7),自启动成功;反之,不成功。 I* U*0 U*1 x*t x*m (1) 电压校验 四、电动机的自启动校验 2. 电动机自启动校验 (2) 高低压串联自启动电压校验 G M M M U*0 U*1 x*t1 x*1 x*0 x*t2 U*2 x*2 I*t1 I*0 I*1 I*2 K0=1 四、电动机的自启动校验 2. 电动机自启动校验 G M M M U*0 U*1 x*t1 x*1 x*0 x*t2 U*2 x*2 I*t1 I*0 I*1 I*2 式(5-27): 空载自启动 带负载自启动 (2) 高低压串联自启动电压校验 四、电动机的自启动校验 2. 电动机自启动校验 G M M M U*0 U*1 x*t1 x*1 x*0 x*t2 U*2 x*2 I*t1 I*0 I*1 I*2 (2) 高低压串联自启动电压校验 四、电动机的自启动校验 含义: 确定允许参加自启动电动机的容量 2. 电动机自启动校验 (3) 容量校验 G M M M 四、电动机的自启动校验 求解方法: 取U*1=U*1,lim,求允许参加自启动电动机最大容量 2. 电动机自启动校验 (3) 容量校验 G M M M 式(5-27): 四、电动机的自启动校验 3. 解决自启动不成功的措施 限制参加自启动的电动机数量: 不重要设备电动机加装低电压保护装置,延时0.5s断开,不参加自启动; 对重要设备且为恒负载转矩的电动机,采用低电压保护和自动重合闸。 选用驱动转矩大的电动机。 加大厂用变压器的容量。 §5.6 厂用电源的切换 一、厂用电源的运行方式 正常运行: 厂用负荷由工作电源供电,备用电源处于断开状态。 非正常运行: 非正常运行包括机组启动、机组正常停机(计划停机)、厂用工作电源发生事故。 非正常运行时要将厂用负荷切换至启动/备用电源。 二、厂用电源的切换类型 1.按启动原因分类 (1)正常切换: 机组启动、正常停机等 运行人员手动操作,对切换速度没有要求。 (2)事故切换: 发生事故时 备用电源自动投入,以实现快速切换。 (3)不正常切换: 厂用母线电压非正常下降或失压,认为误操作导致工作电源被切除等 备用电源自动投入(针对不同情况,启动方式有所不同)。 二、厂用电源的切换类型 2.按断路器的动作顺序分类 并联切换 串联切换 同时切换 二、厂用电源的切换类型 3.按厂用电源切换的速度分类 快速切换 同期捕捉切换 残压切换 一、火电厂厂用电接线 方案Ⅱ:设置公用负荷母线 1. 300MW汽轮发电机组高压厂用电接线 ~ 300MW G1 去G2 T1厂用高压 变压器 6kV1A 6kV1B T0启动备用 变压器 6kV 公用A 6kV
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