抽水蓄能电机抽水调相及其转换过渡过程解析

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1、抽水蓄能电机抽水调相及其转换过渡过程解析中国水利水电建设工程咨询丙北有限公司陕丙丙安710061摘要:木文主要是针对了抽水蓄能电机抽水调相及其转换过度做出了全面的分析研究,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容,希望能够给予同行业人员提供参考。关键词:抽水蓄能;电机抽水;调相;转换;过度;分析引言抽水蓄能电站对确保电网稳定以及改善电网功率因素和安全只有着十分重要的意义。在抽水调相时同步电动机在励磁电流调节和改变系统功率因数方面效果十分的客观。但是和电机相互连接的参量如果出现冲突,容易引发电机损毁的过度过程,虽然是过度时间比较短,但引发的后果较为严重。1.关于抽

2、水蓄能电机抽水工况过度过程中的计算和对比分析1.1关于恒负载情况不同励磁状态电机过度过程分析为了分析不同励磁状态下电机的动态过程,分别在过励磁、正励磁以及欠励磁不同磁力状态下的过度过程做出分析:当励磁电流变化幅度小的时候,电机过度时间短,电机很快会进入到稳定状态,然而当励磁变化幅度大的时候,电机定子电流将会出现较大的波动,动态过度时间也将会随着增加,并且当励磁过度到一定的定值时候,将会影响到电机的稳定运行,当励磁电流由1600A过度到1000A的时候,定子电流值超过额定电流,电机己经是失去了稳定性。仿真结果也说明了励磁的变化范围是有效的,不可以大幅度进行励磁的调

3、整,在维持负载恒定比励磁电流需要综合考虑电机定子电流的热效应以及电机过度能力,调节励磁过程中电机转速经过短暂时间小幅度的波动之后进入稳定,然而电磁转矩的而波动较大。1.2关于恒负载不同励磁状态下电机过度时间和功率变化数据分析为了研宄励磁调节幅度和电机过度过程的时间关系,主要是讲不同励磁状态对应的动态过度吋间做出了对比。随着励磁电流比那话幅度增大,电机由过度过程运行到稳定的过度吋间随着增大,变化到相同励磁状态的吋候,电流变化幅度大的过度时间较长,其中励磁电流由1600A过度到了1000A,其过度的吋间和其他相比增加一倍,因此在越接近稳定极限点的时候,要想达到其稳定

4、,所需要的吋间也较长。同时对相同初始状态下过度过程进行研究,根据不同的过度状态以及过度吋间,将发电机动机的相关有功功率、无功功率进行整理。随着过度变化励磁电流越来越小,其定子电枢电流不断增加,输入奋功率变大,在负载转矩不变情况下,减少励磁电流值,电机由过励磁过度到正励磁,无功功率减少,电机由正励磁过度到欠励磁,无功功率增加,主要给出励磁过度过程中电机奋功功率和无功功率变化,可以知道奋功变化率随着励磁变化幅度增大而增加,当励磁电流过度到1000A的吋候,其冇功变化率减少,因为过度吋间变长,通过比较可以知道,变化到相同励磁大小的情况下,变化幅度大的过渡时间增加,但是

5、冋吋没奋苏对应的功率变化快,所以有功变化率随着变化幅度增加而增大。1.关于蓄能电机冲水工况过度过程中内部磁场分析电机的过度工程师复杂的,不仅仅体现在了电磁转矩、电子转速以及电流等,在电磁场方面也是一样的,并且是相互影响的,互为因果,然而在实际之中,这些过程主要是可以分别加以分析研究,所以针对励磁的变化,将其过度过程中的磁力线。三种不同初始励磁状态在同一吋刻过度到1100A前的磁力线图,其磁场分布较为均匀,但是随着转子励磁电流的不同,苏合成的磁场轴会随之偏离主极轴线,1600A以及1430A下相对于偏离量比较小,然而在1200A的情况下偏离量较大,对于单级模型可以

6、知道,定子绕组两侧边缘处的磁感应强度比中心位置多,极靴前侧的磁密较为集中,励磁电流越大对于单位面积磁感应前度则是越大。2.关于蓄能电机不同励磁状态过度运行阻尼电流以及电磁的计算分析3.1观不同励磁状态过度运行中阻尼条电流计算分析抽水蓄能电站中,在发电一电动机组转子上都转由阻尼绕组,其可以冇效的提高电网运行的稳定性、提高电机不对称负载的承担能力以及抑制转子震荡产生噪音。同步电动机在正常运行的励磁以及负载突然变化的时候,电机功角将出现震荡,这个时候电机会经历机电过度过程,对于有阻尼绕组的同步电动机,需要关注到电机在励磁调节或者是通过水利开关控制电机负载变化过程中定子

7、电流出现的涡流效应。其可能在阻尼条中感应出较大的电流,虽然说可以比较短但是能够产出很大的电磁应力以及热效应,分别在阻尼条和端环部位的连接位置,同吋在阻尼槽U受力也较为明显,这在一定条件下冋导致阻尼条以及端环脱焊,甚至烧毁烧断的现象出现,进而影响整个电机的运行状况,所以对这一过度过程进行计算具有着实际的实际的意义。为了分析蓄能电机在抽水工况过度过程中的规律,方便研究更大容量的机组在更可靠奋效的安全情况下进行磁力调节以及水利开关调节等,所以有必要对电机的励磁调节吋阻尼条电流分布进行了分析研究。为了能够详细的了解电机在抽水调相工况过度中阻尼绕组电力变化情况,通过利用奋

8、限元法以及安培环路定律将

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