5节励磁调节原理课件.pptx
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1、复式励磁补偿式励磁调节器,采用对扰动量进行补偿的调节方式,为补偿型励磁调节器。典型的为复式励磁装置。与反馈型调节器配合使用,可以减轻反馈控制系统的负担,加快调节速度。复式励磁装置也可单独使用,典型的为电磁型复式励磁装置,1.复式励磁原理,(1)复式励磁原理当If不变,Ut将随感性负荷电流的变化而变化,因为感性电流产生的去磁电枢反应而引起Ut的变化.因此当I发生变化,要维持Ut在给定范围,可采用发电机复励的概念,将一个于发电机负荷电流成比例的电流经整流后作为附加励磁电流(即复励电流)加入励磁,从而达到改善端电压变化的目的.负荷电流对应电压调节来讲是一个干扰量,而复式励磁电流是一种补偿作用,因此这
2、种调节称为反干扰量的补偿式调节.,(2)复式励磁装置框图,输入为负荷电流Ia经复励装置后,得IfL作为励磁电流IRC的补充整个系统的输出为Ut形成一个开环的补偿调节系统.因此,从原理上讲不能保证任意电的电压调节质量.,图2-21复式励磁装置装置框图,Ut,IRC,IfL,Ia,Ief=IfL+IRC,Ief,2.电磁型复式励磁装置,Ia是交流,IfL直流I1 Ia,IfL I1 Ief=IfL+IRC当Ia Ut If,而Ia IfLIef,补偿了因Ia导致 的 Ut,I1,改变FZB的变比及调节RfL大小可改变补偿性能。投切装置:RfL=0时,IfL=0,装置平滑切除。,3.复式励磁的优缺点
3、及改进,导致发电机端电压变化的原因,除了负荷电流外,还与功率因数、温度等因素有关。复式励磁是补偿式调节,不检测补偿后,电压是否恢复到容许范围。要配合直接反应端电压变化的调节器,才能得到较好的电压调节质量。称为电压校正器。复式励磁不能补偿所有因素引起的电压变化,运行中必须采用反馈型的电压校正器,才能满足电压水平的要求。电网中一般都采用反馈型电压调节器。,(二)励磁调节器的发展及分类,20世纪初,1950s,1960s,1980s,7/46,2023/4/1,机电型励磁调节器,电磁型励磁调节器,电子型励磁调节器,数字型励磁调节器,机电型励磁调节器的任务是调节电压,其调节线圈中的电流与发电机电压成正
4、比,调节线圈中产生的磁场力作用于变阻器,从而改变励磁机磁场电阻以达到调节电压的目的。由于它操作中需要克服摩擦力,故而具有不灵敏区,8/46,2023/4/1,机电型励磁调节器,电磁型励磁调节器,电子型励磁调节器,数字型励磁调节器,电磁型励磁调节器是以磁放大器为基础,构成电磁型电压调节器,各个单元均由电磁单元构成,时间常数较大,但是可靠性高,任务是维持电压水平和无功功率分配,9/46,2023/4/1,机电型励磁调节器,电磁型励磁调节器,电子型励磁调节器,数字型励磁调节器,电子型励磁调节器是以电子元件为基础所构成的,没有时间滞后,综合放大能力强,发展成为“对励磁系统具有多种综合控制调节能力的励磁
5、调节器”。基本上由“调差”“测量比较”“综合放大”“移相触发”等单元组成,实现电压调节和无功负荷分配等基本调节功能,10/46,2023/4/1,1 励磁调节器的发展历程,机电型励磁调节器,电磁型励磁调节器,电子型励磁调节器,数字型励磁调节器,数字型励磁调节器实质上是一台专用的微型计算机励磁控制系统,核心是主机,主机通过总线、接口电路与具体的控制对象的过程通道连接,采集发电机组的运行状态信息,输出脉冲调节励磁功率单元(晶闸管),实现对发电机励磁的综合调节控制。,励磁调节装置原理,图为300MW三机励磁系统励磁调节器,图为600MW发电机自并励励磁系统,励磁调节装置原理,基 本控 制电压调节无功
6、分配,辅 助控 制瞬时电流限制最大励磁电流限制最小励磁电流限制电压频率保护失磁监控励磁系统稳定器PSS等等,二、数字式励磁调节器原理,(一)数字式励磁调节器框图,14/46,2023/4/1,数字式励磁调节器的基本构成,1 主机(主控单元),4 人机接口,2 信息采集单元,3 调节控制输出单元,装有系统软件、应用软件等,是微机励磁调节器,微机硬件,15/46,2023/4/1,1.主控单元(主机),16/46,2023/4/1,CPU部分,总线接口,存储器部分,主控单元可以通过总线采集发电机组的运行信息,存入存储区形成实时数据库,主机可以从实时库中调取相关信息进行调节计算、逻辑判断等各种控制功
7、能。,在数字型励磁调节器上增设辅助控制功能无需增加特定的硬件设备,这是与电子型相比的最显著的区别。,ROM/RAM,中央处理单元,CPU部分,总线接口,存储器部分,ROM/RAM,中央处理单元,数字处理芯片DSP,高速,提高乘除法、函数、浮点运算速度,是一个128KB的EPROM。固化,大容量的内存,支持显示设备,系统集成,18/46,2023/4/1,2.信息采集单元,电压调节/无功功率分配,励磁系统稳定器,电力系统稳定器,励磁系统限制器,采集发电机电压、电流及反映机组运行的开关量,采集发电机频率和励磁机电流等,模拟/数字量过程通道,A/D转换和数字量输入,总线接口,CPU,(1)模拟量信息
8、采集电路,模数转换电路是把采样输入的模拟信号量转换为二进制数字量,使之反映测量值的大小。A/D转换模板的规格很多,有低速、高速、8位、12位等。技术指标如下:分辨率、量程、转换时间、转换精度,1)A/D转换模板电路,20/46,2023/4/1,发电机的电压过程通道:将TV二次侧输出的100V再经过中间变压器TMV转换为A/D的量程以内,同时也起到了电气隔离的作用。发电机的电流过程通道:将TA二次侧的5A转换为A/D所能接受的电压信号(中间变流器或者霍尔元件传感器等),且在其量程以内,也起到了电气隔离的作用,2)模拟量输入通道,21/46,2023/4/1,励磁电流(转子电流)过程通道,直接测
9、量法:将直流/直流变送器串入转子回路中,将直流电流转换为直流电压,间接测量法:全控整流桥的交流侧电流与转子直流电流(电压)成正比,因此,经过TA测量出交流侧电流而间接得到转子电流,恒励磁电流运行、瞬时电流限制、过励保护和欠励限制,22/46,2023/4/1,滤波电路:两种,a.直流采样滤波电路:保证直流成分,去掉谐波成分,b.交流滤波电路:提取有用信号,滤出谐波和直流等,常用滤波电路型式:巴特沃思、锲比雪夫、贝塞尔,1.桥式滤波:对交流:若保持R1/R2=Z3/Z4,桥平衡,则输出Uab=0,即该电压被滤掉,六相选 f=600Hz对直流:C1隔直U1=Ua输出,选R2R4,会使直流电压有很小
10、的衰减2.两级RC滤波器滤去残余高次谐波分量,a.直流采样滤波电路:,交流采样方法:和直流滤波一样采用低通滤波处理有源滤波电路进行滤波处理软件滤波无论哪种方法都因有电容、电感元件会导致交流采样信号相位的偏差。电流、电压相位是非常重要的信息,例如无功计算。方法的软件算法中可以对相位偏差进行补偿。,b.交流滤波电路,(2)数字量输入通道及A/D数据采集,数字量采集电路:采集断路器状态、操作盘上开关状态、输入调节量增/减控制信息和输入调节量的增减控制信号等。这些状态信息和控制信号转换成相应的高低电平信号后,由接口电路的光隔离器数字式输入接至总线。,光电隔离器是以光为媒介传输电信号的器件,如图示。当输
11、入端有电压信号使发光二极管发光时,受光器即产生光电流从输出端流出,实现了“电光电”转换的单向信号传递,实现了输入输出间电气完全隔离,抗干扰能力强,广泛应用于微机接口电路。双通道主机间的通信业可以采用高速多位数字输入/输出模块,用并行传送方式快速交换信息。,3-57光电隔离器典型应用,A/D转换接口电路,主要是将模拟信号转换为计算机可以接受的二进制数字信号AD主要技术指标:分辨率、量程、转换时间、转换精度。A/D转换板接口电路由模拟多路切换开关MUX、程控放大器、采样保持器S/H、A/D转换器和定时与逻辑控制等部件构成。,3.调节和控制输出单元,励磁调节器输出的调节量为控制励磁功率单元的移相触发
12、脉冲,输出的控制信号有保护跳闸触点信号、报警信号等。(1)移相触发单元移相触发单元的任务:为了使全控(半控)整流桥正常工作,需要使晶闸管按照一定的次序导通,也就需要按照一定的次序对晶闸管门极施加触发脉冲。移相触发单元产生可调相位的脉冲,去触发晶闸管,使其触发角能够随着主控单元输出的控制数据而改变,以控制晶闸管整流电路的输出,从而调节发电机励磁电流。,整流电路中触发回路与主电路的相位配合问题:三相全控桥,共阴极型的晶闸管元件只有在阳极电位最高区段才有可能导通。因此触发脉冲应该在这一区段发出,三相触发脉冲按+A、+B、+C相顺序依次相隔120发出。共阳极型的晶闸管元件只有在阴极电位最低区段才有可能
13、导通。因此触发脉冲应该在这一区段发出,三相触发脉冲按-C、-A、-B相顺序依次相隔120发出。这样三相触发脉冲顺序应按+A、-C、+B、-A、+C、-B相顺序依次相隔60发出。,移相触发单元的要求:1)触发脉冲移相范围要求符合相应的可控整流电路的要求。0180,电感性负载受最小逆变角限制,0155.2)触发脉冲具有足够的功率使晶闸管可靠地导通3)触发脉冲上升沿要陡(10微秒),要有一定的宽度,多只元件串联、并联。失控。要求触发脉冲宽度应不小于100s,通常为1ms,相当于50Hz正弦波的18。对三相全控桥式整流电路,要求触发脉冲宽度大于60或者用双脉冲触发。4)触发单元与主电路相互隔离以保证安
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