励磁基本原理

上传人:suns****4568 文档编号:88914910 上传时间:2019-05-13 格式:PPT 页数:80 大小:6.73MB
返回 下载 相关 举报
励磁基本原理_第1页
第1页 / 共80页
励磁基本原理_第2页
第2页 / 共80页
励磁基本原理_第3页
第3页 / 共80页
励磁基本原理_第4页
第4页 / 共80页
励磁基本原理_第5页
第5页 / 共80页
点击查看更多>>
资源描述

《励磁基本原理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《励磁基本原理(80页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、同步发电机励磁系统,王振中,励磁系统概述,同步发电机运行时,必须在励磁绕组中通入直流电流,以便建立磁场,这个电流称为励磁电流,而供给电流的整个系统称为励磁系统。 在发电机正常运行工况下,励磁系统应维持发电机端电压在给定的水平。 维持电压水平和机组间稳定的分担无功功率。 提高同步发电机并列运行的稳定性。,第1部分 励磁系统的几种主要类型,直流励磁机励磁系统:,早期发电机单机容量小,大功率电力半导体技术还没有发展起来,绝大多数采用同轴直流励磁机。采用滑环和电刷。慢速励磁系统。,50-60年代,出现了大功率半导体整流元件,开始采用交流励磁机。随着永磁材料不断进步,出现了永磁式副励磁机。采用滑环和电刷

2、。慢速励磁系统。,交流励磁机励磁系统:,无刷励磁系统彻底革除了滑环、电刷等转动接触元件,提高了运行可靠性和减少了机组维护工作量。,无刷励磁系统:,自并励励磁系统:,。,自并励静止励磁系统取代直流励磁机和交流励磁机励磁系统是技术发展的必然。优点是结构简单,轴系短,快速响应,提高电网的稳定水平。,第2部分 半导体变流技术,现代发电机励磁系统中,从电源的变换到发电机励磁能量的提供,无处不存在半导体变流技术的应用。,分 类,晶闸管,晶闸管的导通条件:以下两条件须同时具备: a.正向阳极状态; b.控制极加上触发脉冲; 晶闸管的关断条件:以下任一条件即可关断: a.主回路断开; b.晶闸管两端处于反向电

3、压时 c.流过晶闸管的电流下降到小于维持电流,晶闸管的伏安特性,控制角(触发角):从晶闸管承受正向电压起到触发脉冲加 入时的电角度。,自然换相点:在相电压的交点处开始换相,从此点开始这相可控硅才开始 承受 正向电压。,自然换相点是各相晶闸管能触发导通的最早时刻。,移相触发,移相触发单元的作用:产生触发脉冲,用来触发整流桥中的晶闸管,并控制触发脉冲的相位随综合放大单元输出的控制电压的大小而改变,达到调节励磁的目的。 移相触发的基本原理:利用主回路电源电压信号产生一个与主回路电压同步的幅值随时间单调变化的同步信号,将其与来自综合放大单元的控制信号比较,在两者相等的时候产生触发脉冲。 移相触发单元一

4、般包括:同步、移相脉冲形成和脉冲放大环节。,单相桥式半控整流(无刷励磁系统),三相桥式整流(无刷励磁系统),三相全控桥式整流(静止励磁系统),脉冲触发图,整流元件过载、短路保护,整流元件的过载、短路保护一般采用电力电子专用快速熔断器而不能使用普通熔断器代替。专用快速熔断器的电流/温度特性与普通熔断器相比具有更好的性能,熔断时间更短。,整流元件过电压保护,整流元件的暂态过电压保护目前主要使用阻容吸收器。由于在可控硅关断和换相的过程中,由于存储电荷的作用会使可控硅两端产生暂态过电压,如果不加以抑制将会对可控硅产生不良的影响,甚至会造成可控硅的损坏。一般有分散式、集中式两种:,图五 过压击穿的晶闸管

5、,常见故障,可控硅的检测,断开晶闸管阴极和控制极与脉冲变压器的连接线,用万用表测量晶闸管阴极与控制极电阻,阻值一般在10左右。用对线灯在晶闸管阳极和阴极之间加一个正电压,在晶闸管控制极和阴极之间加一个短时的正电压,晶闸管应保持导通,即连接在晶闸管阳极和阴极的对线灯应保持亮的状态。,第2部分 无刷励磁系统,取消了集电环和碳刷,彻底解决了环火问题,并且根除了碳刷碳粉的污染,省掉了换碳刷的工作,减少了维护工作量。 无刷励磁系统特别适应于大容量(大励磁电流)的机组,由于全部励磁功率取自轴系,所以励磁电源独立,不受电力系统电压波动影响。 无刷励磁系统的强励能力不受系统短路影响。 无刷励磁的控制功率大大减

6、小,有利于简化控制、保护线路,少 占用厂房场地(省去励磁变压器和大功率整流灭磁屏)。,无刷励磁的主要优点,同步电机转子不能直接灭磁,目前只能在励磁机回路灭磁,故灭磁时间较长。 发电机转子电压、电流不能直接测量。 对旋转元器件(整流元件的熔断器)要求能承受较大的离心力。 对旋转元器件的故障监测与报警技术有待进一步完善。 由于无刷励磁对旋转二极管的要求很高,目前能够提供用于大型发电机无刷励磁的旋转二极管厂家世界上屈指可数,所以无刷励磁系统的成本远高于静止励磁,目前国内长期依耐进口旋转二极管组件。,无刷励磁的主要缺点,永磁机 f=400HZ 交流励磁机 f=150HZ 旋转硅整流装置(旋转二极管+快

7、速熔断器) 自动电压调节装置(A/B) 开关电源组件1 (+5V,12V) (电源) 开关电源组件2 (24V1,24V2) (电源) 主机板 开关量输入输出板 脉冲放大板 模拟量信号处理 PT/CT及同步变压器板 (PT/CT) 功率单元 线性灭磁电阻,无刷励磁系统组成,第3部分 自并励静止励磁系统,由于没有旋转部分,设备接线比较简单,大大提高了整个励磁系统的可靠性。 可以直接进行转子电压、电流的测量,可以直接设置转子过电压、过电流、转子接地和断路器灭磁保护等。 由于取消了励磁机的惯性滞后环节,可大大提高励磁系统的响应比。 静止励磁系统的可控硅整流器有很大的冗余度(采用N-2冗余),可以进行

8、在线维护,提高了运行的安全性和可维护性。,静止励磁的主要优点,整流输出的直流顶值电压受发电机机端或电力系统短路故障形式和故障点远近等因素的影响。 由于短路电流的迅速衰减,带时限的继电保护可能会拒绝动作。 需要起励电源。 存在滑环和碳刷,与无刷励磁方式相比,没有彻底解决环火问题,存在碳刷碳粉的污染。,静止励磁的主要缺点,主要组成部分,励磁变压器,将高电压隔离并转换为适当的低电压,供整流器使用。一般接线组别:Y/d-11。 励磁变的额定容量要满足发电机1.1倍额定励磁电流的要求。 励磁变的二次电压的大小要满足励磁系统强励的要求。 励磁变的绝缘等级:F级或H级。 励磁变的额定最大温升:80K或100

9、K。,功率单元,可控硅整流桥一般采用三相全控可控硅整流桥的方式,实现把 交流电转换为可控的直流电的主要任务,给发电机提供各种运 行状况下所需要的励磁电流。,智能功率柜,单桥总输出电流 桥臂电流 六相脉冲 快熔状态 风温 风机开停状态 风压检测 脉冲电源投切状态,返回,人机界面,脉冲功放板,脉冲变压器板,功率柜内板件,灭磁,即是快速把转子电感中储存的大电流释放掉,以保证发电机 安全运行,保护机组和其它设备安全 。 转子电感是大的储能元件,电感中的电流是不能突变的。储存能量 为: 灭磁系统由灭磁开关、灭磁电阻及灭磁回路开通控制单元组成。灭 磁,就是把转子中储存的能量转移到灭磁电阻中,来消耗掉。,灭

10、磁系统,灭磁系统的构成原理图,发电机正常运行中,励磁电压比较小,控制单元不能触发可控硅开通,灭磁电阻回路中没有电流通过 。 当灭磁开关分断后进行灭磁时,转子电感两端出现较大的反向电压,同时控制单元快速接通反向可控硅触发回路,把灭磁电阻接入、灭磁电阻回路开通,转子电流就可以快速转移到灭磁电阻回路,通过灭磁电阻把电流转换为热量释放。,逆变灭磁:正常停机时采用。不需要分断灭磁开关,控制可控硅整流桥处于逆变状态,使转子绕组中能量通过励磁变反送到发电机端电源侧及回路电阻中消耗,实现灭磁。 灭磁系统灭磁:在发电机事故、过压或系统故障情况下停机时,励磁电流较大,希望能快速灭磁,消除故障、防止事故扩大化,采用

11、分断灭磁开关的方法将能量转移到灭磁电阻中实现快速灭磁。,灭磁方法,灭磁开关,耗能型灭磁开关灭磁开关分断励磁回路后,利用开关断口将灭磁能量形成的电弧引入灭磁开关的灭弧室内燃烧,使电弧能量消耗完毕,实现灭磁。灭磁能量有限。很少采用。典型产品:国产DM2型。 移能型灭磁开关灭磁开关分断励磁回路后,将转子电流转移到灭磁电阻上消耗或吸收,开关本身基本不吸收灭磁能量。灭磁能量大,灭磁时间快,普遍采用。典型产品:国产DM4、DMX,进口ABB-E、UR、HPB型。,线性电阻,汽轮发电机励磁系统经常采用;灭磁时间较长。 氧化锌ZnO非线性电阻,国内生产,应用普遍;灭磁时间短,较为理想。 SiC非线性电阻,国外

12、生产,经常采用英国M&I公司的产品,灭磁时间适中。单片ZnO阀片的工作能容量是15KJ,而单片SiC阀片的工作能容量为62.5KJ。SiC阀片容量大、其伏安特性更适合并联,所以,在超大型发电机的励磁系统中普遍使用。,灭磁电阻,线性电阻1(大功率)(慢) 碳化硅灭磁电阻2(SiC)(稍快) 氧化锌灭磁电阻3(ZnO)(最快),灭磁柜的智能化,测量励磁电压、励磁电流 计算转子绕组温度 灭磁开关动作计数、BOD动作计数 试验录波 显示灭磁柜运行状况 CAN总线连接,电路板件,智能控制板,变送器板,BOD板,根据工作原理和起励电源的不同,起励方式可划分为残压起励、交流起励和直流起励三种类型。 起励装置

13、一般包括起励电源开关、起励接触器、导向二极管或整流桥、限流电阻等。在交流起励方式下还包括隔离变压器。 残压起励应用高频脉冲列触发技术,可靠实现低残压起励,整流阳极电压达到510V,即可无需外部辅助电源进行起励。,起励装置,调节柜,两个微机通道 一个模拟通道 四块电路板 人机界面 同步变压器 电源系统,励磁系统的控制核心,利用自动控制原理,自动控制可控硅整流 桥的触发角度、快速调节励磁电流大小,实现励磁系统的各种控制功 能,使发电机组满足各种发电工况的运行要求。,调节器原理框图,电路板件,ANB (模拟量板),DIB (开关量板),LOU (单片机系统板),IIU (智能I/O板),微机通道,C

14、PU板,I/O板,DSP板,第4部分 励磁调节器的主要功能,系统的调节器的主通道包括测量、给定、比较放大、移相触发几个主要部分,测量信号是由机端电压互感器PT提供的,至调节器再变换和整流成直流电压,与一个代表机端电压的给定电压UGD比较,得偏差电压U,U经放大后得控制信号(或叫控制电压)Ug,Ug控制触发的输出脉冲,改变可控整流桥的输出电压Ud和励磁电流Id,从而控制发电机电压UF。,调节原理,恒机端电压闭环方式(自动方式AVR):维持机端电压恒定运行; 恒转子电流闭环方式(手动方式FCR):维持发电机转子电流恒定; 恒无功闭环方式(选用); 恒定触发角运行(选用); 恒功率因数运行(选用);

15、 系统电压跟踪方式(选用)。,运行控制方式种类,自动方式,是励磁调节控制的主要运行方式,由两部分组成:自动电压调节器,即AVR;及PSS附加控制。 AVR为机端电压负反馈闭环控制,用于自动维持机端电压恒定、稳定。为使励磁系统有良好的静、动态性能,AVR采用完整的PID调节控制规律(按偏差的比例、积分、微分控制简称PID控制)。数字式调节器 电力系统稳定器(简称PSS)是励磁系统的一个附加功能,用于提高电力系统阻尼,解决低频 振荡问题,是提高电力系统动态稳定性的重要措施之一。它抽取与此振荡有关的信号,如 发电机有功功率、转速或频率,加以处理,产生的附加信号加到励磁调节器中。,自动控制方式AVR,

16、AVR的数学控制模型,励磁调节器的手动方式FCR,为励磁电流负反馈闭环控制,用于维持励磁电流恒定、稳定,是励磁调节控制的辅助运行方式。 FCR主要用于试验或在发电机端PT回路出现故障、自动方式采集的机端电压出现异常情况时,励磁调节器自动切换为手动方式运行,防止励磁系统出现误强励。 由于手动方式不利于发电机电压的稳定,所以不宜长期运行。,手动控制方式FCR,调差是励磁调节器自动方式的附加控制之一,可以根据发电机无 功的变化对机端电压进行必要的微调。调差系数可任意设定为正 、负或零,且调差率大小可在15%之间选择。,调 差,限制和保护,欠励瞬时限制:限制进相无功值不低于整定值,欠励限制动作时,调节器发“欠励限制”报警信号,闭锁减磁操作。,过励限制:限制滞相无功值不高于整定值,限制和保护,强励限制:限制转子电流不高于整定值。强励顶值限制值按励磁标 准要求,一般为额定励磁电流的1.82.0倍 。,限制和保护,在自动方式下,为了提高电力系统暂态稳定极限,在系统出现故障时,发电机端电压降低,励磁系统自动进行强励,励磁

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 其它相关文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号