船舶电气设备及系统大连海事大学同步发电机电压及无功功率自动调整.ppt
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1、第14章 同步发电机电压及无功功率自动调整,14.1 自动电压调整的基础知识14.2 不可控相复励自励恒压励磁系统 14.3 晶闸管自励恒压励磁系统 14.4 可控相复励自励恒压励磁系统 14.5 无刷发电机励磁系统 14.6 并联运行发电机组间无功功率分配,本章主要介绍船舶同步发电机的自动调压、以及无功功率的调节方法。,内 容 简 介,14.1 自动电压调整的基础知识,14.1.1 自励恒压装置的作用,自励起压,维护电力系统电压基本恒定,合理稳定地分配并联运行发电机间无功功率,强行励磁,14.1.2 自励恒压装置的基本要求,1)自动电压调整器的静态和动态特性,(1)静态特性,对静态电压调整的
2、要求,Ue:发电机的额定电压(V)Umax:发电机在规定的负荷变化范围内端电压的稳态最大值Umin:发电机在规定的负荷变化范围内端电压的稳态最小值,钢质海船建造及入级规范规定:,发电机 从空载至满载,功率因数保持为额定值,主发电机的静态电压变化率应在2.5%以内,应急发电机的静态电压变化率应在3.5%以内。,(2)动态特性,对动态电压调整的要求,Umax.s:发电机突加负荷或突减负荷时的最高电压值Umin.s:发电机突加负荷或突减负荷时的最低电压值th:电压恢复时间(调整时间),钢质海船建造及入级规范规定:,发电机突加或突减50额定电流及功率因数不超过0.4(滞后)的对称负荷时发电机的动态电压
3、变化率应在15以内电压恢复时间不超过1.5s。,当电压突然下降很大时,要求自动调压装置能迅速把励磁电流升高至超过额定状态的最大值,即有足够的强行励磁能力,以提高电压的上升速度。强行励磁能力,通常用强行励磁倍数和发电机电压上升速度来描述。,2)强行励磁,KP:强励倍数,ULP:强励时最高励磁电压ULE:发电机额定电压下励磁电压,KP一般为2左右,有时会更高。实船中,励磁电压达到95%顶峰电压的时间为0.1-0.5S。,钢质海船建造及入级规范规定:,3)合理分配发电机的无功功率,并联运行的交流发电机组,当负荷在额定功率的20100范围内变化时,各发电机实际承担的无功功率与按发电机各自的容量比例计算
4、值之差不应超过下列数值中的较小者:(1)最大机组额定无功功率的10(2)最小机组额定无功功率的25,4)自励恒压装置的分类及调压原理,同步发电机励磁恒压装置的种类较多,其发展大致经历了带直流励磁机的励磁系统、不带励磁机的相复励恒压励磁系统、晶闸管励磁及具有同轴交流励磁机的无刷励磁系统等几个阶段。,目前同步发电机采用自励形式,其直流励磁电流由自身输出的交流电经过整流后获得的。,目前主要采用的类型有:,不可控相复励自励恒压励磁装置可控相复励自励恒压励磁装置晶闸管自励恒压励磁装置无刷同步发电机励磁系统。,按照被检测量,自励恒压装置可分三大类:,(1)按发电机电压偏差Uf调节,由于被检测量和被调量都是
5、发电机端电压,恒压装置与发电机构成一个闭环调节系统,稳态特性比较好,静态电压调整率一般均在土1以内。晶闸管自励恒压装置属于这种类型。,(2)按负载电流If和功率因数cos调节,如果被测量是发电机的负荷电流If及功率因数cos。再经调压器去调节励磁电流来稳定发电机电压。这时被测量和被调量不同,故构成一个开环调节系统,静态特性比较差,但动态特性较好。不可控相复励自励恒压装置属于这种类型。,(3)按If和cos及Uf调节,这类复合调节是将上述两种调压方式结合在一起,它是在按负载调节的基础上采用自动电压调节器(AVR)。静态和动态特性都比较好,是一种较理想的励磁调节装置。可控相复励自励恒压装置属于这种
6、类型。,相复励自励恒压装置具有优良的动态性能,并能在恶劣的环境下可靠地工作。,既反映电流的大小,也能反映电流的相位的线路称为相位复励线路,简称相复励线路。相复励装置调节特性的规律是按电流的大小及相位进行补偿的。,14.2 不可控相复励自励恒压励磁系统,不可控相复励自励恒压装置。具有结构简单,管理方便,价格便宜,动态特性优良,并能在恶劣的环境下可靠工作等优点。,不可控相复励自励恒压装置,利用发电机本身的剩磁电压进行自励起压,根据负荷电流的大小进行复励及负荷电流与电压的相位关系进行相位复励,以调整励磁电流,稳定发电机端电压。,根据这两个分量迭加方式的不同,又可分为:电流迭加型、电势迭加型和电磁迭加
7、型三种形式。,14.2.1 不可控相复励装置自励起压及恒压的基本原理,1)自励起压基本原理,自励起压特性曲线,如图所示。其中曲线1为同步发电机空载特性曲线Ufof(IL);曲线2为自励回路的理想励磁特性曲线ILf(Uf)。,由于磁滞现象,在转子磁极上留有剩磁。当柴油机拖动发电机的转子转动后,发电机定子绕组将产生感生剩磁电压Us,Us加在自励回路上,经过整流在发电机励磁绕组中产生励磁电流IL1,IL1在发电机定子绕组中感生电压UO1,UO1通过自励回路产生IL2,IL2又感生更高的电压UO2,如此循环,构成正反馈,逐渐提高发电机空载电压,最后达稳定的交点A,此时发电机电压即为空载电压Ufo。,同
8、步发电机自励起压过程:,由上述可知,同步发电机要正常自励起压,必须满足三个条件:,(1)有足够的剩磁电压Us,以使自励回路导通;(2)适当整定励磁回路阻抗,使励磁特性与空载特性有合适的交点;(3)使自励系统成为正反馈系统,剩磁电压Us所产生的励磁电流的磁化方向与剩磁方向相同。,14.2.2 电流迭加相复励自励恒压装置,1)原理图,设电路为三相对称,电流互感器不饱和。,电流叠加相复励单线原理图,2)等值电路分析,电流叠加相复励等值电路,RE:励磁回路等值电阻K:TA之变比ZL:LR之阻抗,移相电抗器 ZL 的电抗值 XL RL(LR的电阻值),XL RE,忽略 RL和 RE,电压分量ILu:在数
9、值上ILu=Uf/XL,相位上滞后于电压90角,是励磁电流的基本分量,由它来决定发电机的输出电压的大小。,电流分量ILi:滞后于电压的角度即为功率因数角。是用来产生电流补偿和相位补偿的,当发电机的负载发生变化引起电压变化时,复励分量起着自动调节电压的作用。,发电机励磁电流IL是由发电机端电压经移相电抗器提供的电压分量ILu与由电流互感器提供的电流分量ILi所组成。,14.2.3 电磁叠加的相复励自励恒压装置,由上式可知电磁迭加相复励与电流迭加相复励在数值和相位关系上基本相同,但电磁迭加型可通过调整匝数比获得更好的相复励恒压特性。,相复励装置的调试:发电机空载电压,可通过调节电压分量来调整;发电
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