发电机失磁后的处理措施

发电机失磁后的处理措施
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发电机失磁后的象征:发电机定子电流和有功功率在瞬间下降后又迅速上升,而且比值增大,并开始摆动。
(2) 发电机失磁后还能发一定的有功功率,并保持送出的有功功率的方向不变,但功率表的指针周期性摆动。
(3) 定子电流增大,其电流表指针也周期性摆动。
(4) 从送出的无功功率变为吸收无功功率,其指针也周期性的摆动。吸收的无功功率的数量与失磁前的无功功率的数量大约成正比。
自制自慰器(5) 转子回路感应出滑差频率的交变电流和交变磁动势,故转子电压表指针也周期性的摆动。
(6) 转子电流表指针也周期性的摆动,电流的数值较失磁前的小。
(7) 当转子回路开路时,由转子本体表面感应出一定的涡流而构成旋转磁场,也产生一定
的异步功率。
处理:
(1)失磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理; 插板机
(2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机;
(3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行;
(4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行时间为15min;
(5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机,待励磁恢复后重新并网 。
发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下:
(1) 对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故.
(2) 对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作:
1) 迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合),
此时定子电流将在额定电流左右摆动.
2) 手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行励磁装置.
3) 注意其它正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行.
4) 对励磁系统进行迅速而细致的检查,如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁几恢复励磁.
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5) 注意厂用分支电压水平,必要时可倒至备用电源接带.
6) 在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机自系统解列.
大容量发电机的失磁对系统影响很大.所以,一般未经过试验确定以前,发电机不允许无励磁运行.
国产300MW发电机组,装设了欠磁保护和失磁保护装置.为了使保护装置字系统发生振荡时不致误动, 将失磁保护时限整定为1S.发电机失磁时,经过0.5S,欠磁保护动作,发电机由自动励磁切换到手动 励磁,备用励磁电源投入运行,如果不是发电机励磁回路故障,发电机仍可拉入同步而恢复正常工作. 如果备用励磁投入运行后,发电机的失磁现象仍未消除,那么经过S,失磁保护动作将发电机自系统解列.
发电机失磁对发电机和系统都会产生不利的影响,对系统的影响是:
1).使系统出现无功功率差额;
2).造成其它发电机过流;
对发电机本身的影响是:
1).转子的损耗增大造成转子局部发热;
2).发电机受交变异步功率的冲击而发生振动。
增益控制发电机失磁后,为维持定子磁场会大量吸收无功,引起系统电压下降,小机组影响不大,但要注意定子端部及铁心齿压板的温升,允许的话,应尽快解列处理。
功率振荡可能是励磁引起的,也可能是系统其他故障引起功率振荡,导致励磁通道故障。这些故障不是一次的问题,摇下绝缘主要是为了检查深度进相的影响,程序性的工作。通道故障大多数都是软件的问题,只要复位重起励磁调节器就好了。发电机在运行中失去励磁电流,使转子磁场消失,叫做发电机失磁。同步发电机失磁之后,由于定转子磁场间力矩改变就进入了异步运行状态,此时便相当于一台异步发电机,从系统吸收无功,供定子和转子产生磁场用,向系统送出有功。
什么是电力系统稳定器?
电力系统稳定器简称PSS(Power System Stablizer)是一种装置。PSS作为一种附加励磁控制环节,即在励磁电压调节器中,通过引入附加信号,产生一个正阻尼转矩,去克服励磁调节器引起的负阻尼,控制量可以采用电功率偏差(△P)、机端电压频率偏差(△f)
、过剩功率(△Pm)、发电机轴速度偏差(△w)以及它们的组合等。 2 电力系统稳定器的作用是什么?电力系统稳定器不仅可以补偿励磁调节器的负阻尼,而且可以增加正阻尼,使发电机有效提高遏制系统低频振荡能力。 3电力系统稳定器试验的试验目的是什么?电力系统稳定器试验是发电机励磁系统试验的常规试验之一,其试验目的主要有: a. 设计PSS,使之满足在整个低频振荡频率段上均能提供良好的正阻尼,而且还不会对电网内的其它振荡模式和运行方式产生副作用; b. 进行电网典型运行方式下PSS的频域和时域验证计算,筛选出用于现场试验用参数组; c.在前期计算分析的基础上,通过现场试验进一步优化PSS的各参数,以便使其能够有效地抑制与本机强相关的振荡模式,提高系统的动态稳定性。 d. 通过试验检验PSS环节的性能以及在工况调整和转换过程中的适应能力; e. 通过试验使得所设计的PSS满足国内的有关规定与标准; f. 为发电机及励磁系统以后的运行、维护提供记录和依据; g. 为安全生产和运行调度提供一个新的手段。 4电力系统稳定器试验的试验条件是什么?电力系统稳定器试验的试验条件主要有: a.220kV母线电压维持在220—242kV之间; b.6kV母线电压维持在5.7—6.3kV之间; c.发电机端电压应在95%到105%额定电压之间; d.发电机定子电流不应超过110% 额定值 e.发电机转子电流不应超过额定值110%A; f.被试机组的无功功率维持在±5Mvar以内; g. 发电机有功功率大于85%额定有功功率。
发电机失磁
同步发电机在运行过程中由于失去励磁而造成正常运行状态的破坏。同步发电机失磁后将转入异步发电机运行,从原来发出无功功率(感性的)转变为吸收无功功率。目前大型发电机组广泛采用静态励磁,虽然减少了旋转直流电机,但由于励磁系统复杂和元器件质量问题,使大中型发电机组故障总次数的半数以上由低励(励磁不足)或失磁引起。
对于无功功率储备容量较小的电力系统,大型机组失磁故障将首先反映为系统无功功率不足,电压下降,严重时将造成系统的电压崩溃,使一台发电机的失磁故障扩大为系统性事故。在这种情况下,必须尽快将失磁机组从系统中断开,以保持系统的正常运行。
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当系统无功功率储备充足时,汽轮发电机的失磁故障允许短时间(例如10~30分)减小有功功率出力转入异步发电运行,在此期间,需迅速排除故障,恢复励磁;如若不成再行切机。对于水轮发电机组,由于它的异步力矩(功率)很小,而且起停方便,所以水轮发电机失磁故障时通常不作异步运行,失磁保护直接作用于跳闸停机。
对于远离负荷中心且与系统联系薄弱的大型发电机组,失磁故障的检测比较晚,容易造成
对侧系统的后备保护因无功倒送、线路过流而误动作,为此应注意失磁保护方案的选择和定值的正确计算。
为了彻底消除发电机失磁故障给系统可能造成的严重后果,首先必须使系统中每台机组的单机容量小于系统总容量的5~7%。单机容量过大将形成十分为难的局面:切除失磁机组,系统将因有功功率不足而崩溃;不切失磁机组,系统将因无功功率不足而崩溃。其次,所有发电机组的励磁调节器不应随意停用,值班人员不应在发生失磁故障时减少非失磁机组的励磁。失磁保护只是防范失磁故障扩大和检测失磁机组的最后防线。

本文发布于:2024-09-21 13:30:47,感谢您对本站的认可!

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