发电机励磁系统讲座(新).ppt
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1、发电机励磁系统讲座,第一节 励磁系统的构成,供给发电机励磁电流的电源及其附属设备称为励磁系统。它分为励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分。励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。,第一章概述,励磁系统在电力系统中的作用为:根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值。控制并列运行各发电机间无功功率分配。提高发电机并列运行的静态稳定性。提高发电机并列运行的暂态稳定性。在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度。提高继电保护的灵敏度。根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。改善电力系统的运行
2、条件。,第二节 励磁系统的作用,发电机励磁控制系统的任务,1电压控制 在发电机正常运行工况下,励磁系统应维持发电机端电压(或升压变压器高压侧电压)在给定水平。相关指标:调压精度:是指在自动励磁调节器投入运行,调差单元退出,电压给定值不进行人工调整的情况下,发电机负载从零变化到视在功率额定值以及环境温度、频率、电源电压波动等在规定的范围内变化时,所引起的发电机端电压的最大变化,常用发电机额定电压的百分数表示。发电机调压静差率:调压静压率定义为自动励磁调节器的调差单元退出,电压给定值不变,负载从额定视在功率减小到零时发电机端电压变化率,它可由下式计算:,发电机励磁控制系统的任务,2.控制无功功率的
3、分配 当发电机并入电力系统运行时,它输出的有功决定于从原动机输入的功率,而发电机输出的无功则和励磁电流有关。在发电机并入无穷大电网运行的情况下,调节励磁电流将改变发电机输出的无功。实际运行中,发电机并联运行的母线不会是无穷大母线,这时改变励磁将会使发电机的端电压和输出无功都发生改变。但一般来说,发电机的端电压变化较小,而输出的无功却会有较大的变化。保证并联运行的发电机组间合理的无功分配,是励磁系统的重要功能。在研究并联运行发电机组间的无功分配问题时所涉及的主要概念之一是发电机端电压调差率。所谓发电机端电压调差率是指在自动励磁调节器调差单元投入,电压给定值固定,发电机功率因数为零的情况下,发电机
4、的无功负载从零变化到额定值时,用发电机端电压百分数表示的发电机端电压变化率,通常由下式计算:,发电机励磁控制系统的任务,3提高同步发电机并列运行的稳定性 暂态稳定是指电力系统在受到大扰动,例如高压输电网络中发生短路,或一台主要发电机被切除,此时系统将发生较强烈的振荡,一些同步发电机也可能失步。这种情况下的稳定问题,即在大干扰作用后系统能否在新的平衡状况下稳定工作,称为暂态稳定问题。扰动的另一种形式是负荷随机地发生小的变化,即所谓小干扰。同步发电机在小干扰下的稳定问题,称为静态稳定问题。动态稳定则是指电力系统受干扰后(包括小干扰和大干扰),在考虑了各种自动控制装置的作用情况下,长时间的稳定性问题
5、。(阻尼问题)励磁调节可有效地提高电力系统的静态稳定性,并在一定程度上改善暂态稳定性(提高强励顶值倍数),但可能引入负阻尼,引发低频振荡。,发电机励磁控制系统的任务,4提高继电保护动作的灵敏度当系统处于低负荷运行状态时,发电机的励磁电流不大,若系统此时发生短路故障,其短路电流较小,且随时间衰减,以致带时限的继电保护不能正确工作。励磁自动控制系统就可以通过调节发电机励磁对发电机进行强励,不仅有利于提高电力系统稳定性外,还因加大了电力系统的短路电流而使继电保护的动作灵敏度得到提高。,发电机励磁控制系统的任务,5快速灭磁当发电机或升压变压器(采用单元式接线)内部故障时,为了降低故障所造成的损害,要求
6、这时发电机能快速灭磁。此外,当机组甩负荷时,发电机机端电压会异常升高,对于水轮发电机尤其如此,当水轮发电机发生甩负荷时,由于机组惯性时间常数较大,发电机会产生较严重的过速,对采用同轴励磁机的发电机来说,它的端电压正比于转速的三次甚至四次方。因此,甩负荷可能造成发电机严重过压。为防止发电机机端电压过份升高危及定子绝缘的程度,也要求励磁系统有快速灭磁能力。,发电机励磁控制系统的任务,6改善电力系统的运行条件 前面已谈到,维持发电机端电压的恒定有利于维持电力系统的电压水平。当电力系统由于种种原因,出现短时低电压时,励磁自动控制系统可以发挥其调节功能,即大幅度地增加励磁以提高系统电压。从而可以改善电力
7、系统的运行条件。(1)改善异步电动机的自起动条件(2)为发电机异步运行创造条件(3)减少重负荷合闸时的电压下降(4)重负荷跳闸时,减少系统电压的上升,第三节对励磁系统的基本要求,1对励磁功率单元的要求(1)要求励磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量。在电力系统运行中,发电机依靠励磁电流的变化进行系统电压和本身无功功率的控制。因此,励磁功率单元应具备足够的调节容量,并留有一定的裕量,以适应电力系统中各种运行工况的要求。(2)具有足够的励磁顶值电压和电压上升速度。前面已经提到,从改善电力系统运行条件和提高电力系统暂态稳定性来说,希望励磁功率单元具有较大的强励能力和快速的响应能力。因此,在励
8、磁系统中励磁顶值电压和电压上升速度是两项重要的技术指标。,第三节对励磁系统的基本要求,2对励磁调节器的要求(1)系统正常运行时,励磁调节器应能反映发电机电压高低以维持发电机电压在给定水平,并有足够的电压调节范围。(2)励磁调节器应能合理分配机组的无功功率,为此,励磁调节器应保证同步发电机端电压调差率可以在下列范围内进行调整:半导体型的为10;电磁型的为5。并能随系统的要求而改变。(3)对远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区域运行,要求励磁调节器没有失灵区。(4)励磁调节器应能迅速反应系统故障,具备强行励磁等控制功能以提高暂态稳定和改善系统运行条件。(5)具有较小的时间常数,能迅速响应输入信
9、息的变化。(6)励磁调节器应具有高度的可靠性,并且运行稳定。这在电路设计、元件选择和装配工艺等方面应采取相应的措施。(7)励磁调节器应具有良好的静态特性和动态特性。(8)励磁调节器的时间常数应尽可能小,响应速度快。(9)励磁调节器应结构简单、检修方便,并应尽量做到系列化、标准化、通用化。,第三节 励磁系统的分类,励磁系统的典型型式,1.直流励磁机励磁系统1960年以前,同步发电机励磁系统的励磁功率单元,一般均采用同轴的直流发电机,称为直流励磁机励磁控制单元则多采用机电型或电磁调节器随着电力系统的发展与同步发电机单机容量的增大,这种励磁系统已不能适应现代电力系统和大容量机组的需要,直流励磁机的励
10、磁功率和响应速度及励磁电压顶值不能满足要求。,励磁系统的典型型式,2.交流励磁机励磁系统直流励磁的换向器是影响安全运行的薄弱环节,也是限制励磁机容量的主要因数。因此,自六、七十年代开始,较大容量的发电机都不再采用直流励磁机而改用交流励磁机。交流励磁机系统与直流励磁机系统一样,根据励磁机的励磁方式不同,可分为它励和自励交流励磁机系统。按整流是静止或是旋转、以及交流励磁机是磁场旋转或电枢旋转的不同,又可分为下列四种励磁方式:(1)交流励磁机(磁场旋转式)加静止硅整流器;(2)交流励磁机(磁场旋转式)加静止可控硅;(3)交流励磁机(电枢旋转式)加旋转硅整流器;(4)交流励磁机(电枢旋转式)加旋转可控
11、硅。,励磁系统的典型型式,2.交流励磁机励磁系统它励交流励磁机励磁系统,励磁系统的典型型式,2.交流励磁机励磁系统自励交流励磁机励磁系统(1),励磁系统的典型型式,2.交流励磁机励磁系统自励交流励磁机励磁系统(2),励磁系统的典型型式,2.交流励磁机励磁系统间接自励交流励磁机励磁系统,励磁系统的典型型式,2.交流励磁机励磁系统无刷励磁系统,励磁系统的典型型式,3.静止励磁系统静止励磁系统取消了励磁机,采用变压器作为交流励磁电源,励磁变压器接在发电机出口或厂用母线上。因励磁电源系取自发电机自身或是发电机所在的电力系统,故这种励磁方式称为自励整流器励磁系统,简称自励系统。与电机式励磁方式相比,在自
12、励系统中,励磁变压器、整流器等都是静止元件,故自励磁系统又称为静止励磁系统。静止励磁系统也有几种不同的励磁方式。如果只用一台励磁变压器并联在机端,则称为自并励方式。如果除了并联的励磁变压器外还有与发电机定子电流回路串联的励磁变压器(或串联变压器),二者结合起来,则构成所谓自复励方式。结合的方案有下列四种:(1)直流侧并联自复励方式;(2)直流侧串联自复励方式;(3)交流侧并联自复励方式;(4)交流侧串联自复励方式;,励磁系统的典型型式,3.静止励磁系统(1)自并励方式,励磁系统的典型型式,3.静止励磁系统(2)直流侧叠加的自复激方式,励磁系统的典型型式,3.静止励磁系统(3)交流侧叠加的自复激
13、方式(1),励磁系统的典型型式,3.静止励磁系统(3)交流侧叠加的自复激方式(2),第二章 静止励磁系统,发电机静止励磁系统通过可控硅整流桥控制励磁电流,达到调节同步发电机电压和无功功率的目的。其主要分为四个部分:励磁变压器;励磁调节器(AVR);可控硅整流器;起励和灭磁单元;如下图所示:,发电机静态励磁系统原理图,三相油浸式励磁变,主要优点:没有旋转部件。运行可靠性高,调整、维护简单,检修方便。自并励方式取消了励磁机,缩短了的汽轮机发电机轴系长度可提高机组轴系的稳定性、提高机组安全运行的水平。因励磁调节直接在转子回路中,没有主励磁机时滞环节,属快速响应励磁系统,技术指标高,响应快,性能参数好
14、。,起励装置,自并励系统及其主要特点,自并励方式的缺点,整流装置电源电压取自发电机端,系统故障时,随着机端电压下降,影响励磁系统的强励能力。有碳刷增加了维护量。发电机近端短路时,因机端电压突然降低很多时可能不满足强励要求,强励减弱时,短路电流迅速衰减,而造成出口带时限继电器拒动,使故障扩大,须加有记忆功能继电器。起励时,发电机剩磁不足以提供可控硅的导通电压,发电机不能自励,需要另外设置起励电源。,第一节 励磁变压器,励磁变压器的二次电压按满足强励要求设计,励磁变压器二次电流按满足额定励磁电流设计。励磁变提供测温、轻瓦斯、重瓦斯及压力释放装置。高压侧每相提供3组套管CT,两组用于保护(过流、过负
15、荷、差动),一组用于测量(电压、电流)。低压侧每相也提供三组CT,两组用于保护,一组用于测量。,第一节 励磁变压器,采用三相全波桥式整流,由六个臂组成。共有五个功率柜组成;可控硅整流桥通过一个门极驱动板(GDI)去驱动可控硅,进行整流。整流装置的每个功率元件都装有快速熔断器保护,以便及时切除短路故障,并发出信号。当一个功率柜退出运行时能满足发电机强励和1.1倍额定电流运行的要求。当两个功率柜退出运行时,能提供发电机额定工况所需的励磁容量,不能进行强励。如果三台功率柜故障则自动切断励磁。,第二节 可控硅整流器,运行中严禁打开功率柜的门,否则,该功率柜将自动退出运行。标准整流器(n=5)具有五个并
16、联的可控硅整流桥,其中至少有一个冗余的(n-1)配置。(n-1)的含义是当一个可控硅故障时,系统仍能满足最大励磁功率。冷却方式:带双冗余风机的强迫冷却。当两台冷却风机都退出运行时,该整流柜退出运行。另外整流器还有温度保护,90跳闸。,CIN:整流桥接口板;主要功能是向门极驱动板GDI发送用于触发三相全控桥的序列脉冲。用于监控整流桥的所有电子部件。其主要作用是监控风机、温度和熔丝。在每台整流桥的正、负输出连接处都配有电流传感器。根据这些输入值,CIN可自动调节各可控硅的电流,从而实现并联桥的均流。整流桥的实际状态显示在柜门的整流桥显示面板CDP上。GDI:门极驱动器 将脉冲放大到晶闸管触发所必须
17、的水平。,第三节起励单元,对于自并激励磁系统,由于励磁能源取自发电机机端,当机组起动后,转速接近额定值时,机端电压为残压,其值一般较低(约为额定电压的12)。这时励磁调节器中的触发电路,由于同步电压太低,可能不能正常工作,可控硅不开放,不能送出励磁电流使发电机建立电压。另一方面,由式(310)可知,当发电机残压时,将不会产生自励电流,即使可控硅全开放,发电机转子回路中不会产生励磁电流,发电机电压因此将不能建立。为此必须采取措施,先给发电机以初始励磁,使发电机建立一定的电压,这一过程称为起励。起励措施有两类。第一类称为他励起励,即另设起励电源及起励回路,供给初始励磁。另一类称为残压起励,利用以发
18、电机剩磁所产生的残压,供给初始励磁。,1.他励起励,显然所谓他励起励,即是另设起励回路,由另外的电源供给初始励磁电流。起励电源可以用厂用直流电源(图313(a),称为直流起励。也可以用厂交流电源经整流后提供(图313(b),称为交流起励。,2.残压起励,对于励磁变压器二次侧电压较高的励磁系统,即使当发电机的残压较低时,折算到励磁变压器二次侧的电压仍高于整流桥的管压降时;或当发电机的残压较高时,可考虑不用另外的起励电源,而利用发电机残压直接起励。,第三节起励单元,正常情况下,发电机的残压用于起励是足够的。发电机转子有剩磁存在,一般情况下UN5000可以实现残压起励。当励磁投入后,可控硅桥立即被触
19、发,只要可控硅输入端有10-20V的电源电压,门极控制单元就能有效地控制可控硅桥。备用起励回路(-R03,-V03,-Q03),用它励方式建立这一电压。备用起励电源取自220V直流系统。如果残压低于10V不足以建立发电机电压时,经过一定时间的延迟,起励装置就会投入:起励开关自动闭合,向磁场绕组通流,定子建压开始。,当电压达到额定值的10%时,可控硅桥已经能正常工作,起励开关自动断开。软起励过程开始将发电机电压升到额定电压22KV,整个起励过程的控制和监测都是由AVR软件实现的。在整流桥的输出电压高于直流系统电压时,起励回路中的二极管会阻止反向电流流入直流系统。起励电流大约为空载励磁电流的10%
20、至20%,其大小取决于串入的限流电阻-R03。软起励用于防止机端电压的起励超调。如果超调的话可能引起电压过高造成过激磁。,灭磁单元,灭磁 当保护继电器检出发电机内部故障时,为保护发电机,必须安全迅速地将储存在磁场中的能量泄放。灭磁功能由灭磁开关,跨接器Crowbar和灭磁电阻实现。灭磁开关设计用于在任何故障情况下安全切断励磁电流。灭磁开关开断后,还在励磁变压器和磁场绕组之间形成明确的电气隔离。自动灭磁装置装在励磁回路直流侧。灭磁开关的额定参数按励磁系统强励工况(机端电压为80%额定电压时,强励倍数2倍额定励磁电压)选择。灭磁开关型号为HPB60M81S额定电压1000V,开断电压3000V,设
21、计开断电压1900V,短路电流开断能力100KA以上。,1)、灭磁作用:当发电机内部、引出线、厂高变等发生故障时,虽然保护装置动作迅速切除故障,但励磁电流产生的感应电动势会继续维持故障电流,为了迅速排除故障,减小其损坏程度,必须安全迅速地将储存在磁场中的能量泄放(实验表明,只要剩磁电压小于500V,电弧变不能维持一般剩磁电压不大于100-300V)即把励磁绕组的电流建立的磁场迅速降低到最小。2)、灭磁要求:a.灭磁时间尽可能的短(发电机端电压由额定值Un降至5%Un所需的时间称灭磁时间)b.励磁绕组两端的过电压不超过允许值(通过跨接器来实现过压保护的要求)。3)、灭磁方式:按励磁系统的不同,主
22、要有两种自然灭磁(一般是对采用旋转二极管整流方式的励磁系统用如无刷励磁系统,通过整流二极管的续流作用实现自然灭磁,时间较长10S左右)和逆变灭磁(对采用可控硅整流方式的励磁系统用如自并励励磁)。,对灭磁装置的基本要求,(1)灭磁时间尽可能短。灭磁时间指发电机实行灭磁时,端电压从额定降至5%时的时间。(2)灭磁过程中,转子绕组两端电压始终在容许范围之内。国内有关技术导则规定:“灭磁装置使发电机灭磁时,应保证励磁绕组电压的瞬时值,不得超过该绕组对地交接验收试验电压幅值的50%。一般转子两端电压都不超过45倍额定励磁电压。,转子过电压保护,同步发电机运行时,转子绕组处在交流磁场中。在正常对称运行时,
23、转子旋转磁场和定子旋转磁场没有相对运动,转子绕组中只流过直流电流。当发电机受到系统较大扰动时,由于电枢反应,会使转子绕组电流发生剧烈摆动,此时相当于励磁回路处于开路状态,因而转子绕组两端产生很高的反向过电压,它常常能达到额定励磁电压的好多倍。在灭磁过程中,由于灭磁开头动作失灵,或者由于灭弧过程延缓,也可能引起转子绕组的过电压。在其他情况下,例如励磁电源突然断开,或在没有续流二极管的情况下,可控硅关断时也可能出现很高的转子过电压。因此,同步发电机应设置转子过电压保护装置。,一发电机灭磁方式,1放电(线性)电阻灭磁方式,灭磁过程中的转子电流电压,2非线性电阻灭磁方式,3灭弧栅灭磁方式,4可控硅逆变
24、灭磁,利用三相全控桥可以输出负电压的特性,可以实现发电机的逆变灭磁。逆变灭磁相当于将励磁电源反极性的一种灭磁方式,由于可控硅励磁逆变不需断开电路,只需在可控硅整流器阳极电压为负半周时给以脉冲,即能改变励磁绕组的极性,使整流侧电压为负。所以逆变灭磁也是一种静止灭磁,它不需要换接开关。可控硅桥从“整流”工作状态转入“逆变”工作状态,可将储藏在转子绕组的磁场能量反馈到交流电网中,这样逆变灭磁也不需要灭磁电阻或其他消能机,因此,逆变灭磁是一种简单、经济而有效的灭磁方式。,二磁场断路器,采用图3-30的线性电阻灭磁或采用图3-32的非线性电阻灭磁方式时,要求发电机的磁场断路器(俗称灭磁开关)的触头和触头
25、的动作时序应协调配合。即合闸时,应先合主触头(常开触头),后断辅触头(常闭触头);分闸(灭磁)时应先合辅触头,后断主触头。即应保证转子绕组在任何瞬间都不应有开路现象存在。,磁场断路器,若采用非线性电阻灭磁方式,灭磁时,首先磁场断路器分断,强迫转子绕组中的电流从非线性电阻中通过,即完成一次换流。这时有:显然,由于压敏电阻与稳压二极管一样,存在一定的起始通流电压,要使转子电流从整流桥换流到非线性灭磁电阻中,断路器分断时的建压能力必须大于式(343)所决定的值。最严重的情况为空载误强励,这时整流桥的输出电压可达强励顶值电压的1.5倍以上。若断路器在断开的瞬间,不能迅速将端口电压建立到式(343)所确
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