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1、冶金动力2006年第2期42!"#$%%&’()*+%,-."’总第114期"!!!!!!"!!"!供!用!电!!!"微机励磁装置在汽轮发电机中的应用陈式献,刘丰(新余钢铁股份公司第一动力厂,江西新余338001)"摘要#为提高高炉煤气综合利用率,新钢投建汽轮发电机利用富余的高炉煤气进行发电,汽轮发电机采用微机励磁装置新技术后,发电运行质量稳定,控制可靠,效果显著$"关键词%高炉煤气&汽轮发电机&励磁&可靠’中图分类号%TM311"文献标识码%B"文章编号%1006-6764(2006)02-0042-02!""#$%&’$()(*+,%$’-’$()./0$1
2、/234$56(5(7"8’/6$)986:(!;/)/6-’(6CHENShi-xian,LIUFeng!"#$%’()&*+,-./0,123)#,45-((*6#$.7-8$./0,12.90+,:;0<<=>>%?"<:=’6-5’%Inordertoincreasecomprehensiveavailabilityofblastfurnacegas,thetur-bo-generatorofXinyuIronSSteelCoT,LtdTusedredundantblastfurnacegastogenerateelectricityTTheturb
3、o-generatorhadastableoperation,reliablecontrolandobviouseffectsaftertheneUtechnologyofexcitationdevicebymicrocomputerUasusedT">/3?(6@=%blastfurnacegasVturbo-generatorVexcitationVreliability1引言为创建清洁生产企业,尽可能减少高炉煤气放散,提高资源的综合利用效率,进一步改善区域环境,新钢公司从1WW8年起加大高炉煤气的综合利用,相继建设了6MX和12MX汽轮发电机组3台,利用富
4、余的高炉煤气进行发电$这3台汽轮发电L(直流励磁机F(同步发电机LY(励磁机励磁线圈FY(发电机励磁线圈Zc(磁场变阻器机组均采用传统的直流励磁机励磁调节器励磁方图1直流励磁调节原理图式$随着电力系统的发展,对发电机组励磁控制系统2T1直流励磁机励磁调节装置提出了更高的要求$除维持发电机电压水平外,还要[1)调试繁琐$调节器外反馈磁放大器负载特性求励磁控制系统能对电力系统的静态和暂态起作曲线)电压校正器输出特性曲线)输出特性曲线是通用$在提高励磁控制系统的可靠性及实现复杂控制过作图法求取*因调节器的实际元件参数之差导致规律的控制方面,微机型励磁调节器具有明显的优
5、作图法求出的理论曲线与实际值偏差很大,这些曲势$线必须由实验求取作出*2励磁装置的性能比较[2)调整复杂*调节器各元件的主要技术参数分传统的励磁方式为直流励磁机励磁方式,这种别列在8个图表内+调节器主要元件有相复励变压方式原理简单,接线明了,但运转噪音高,反应速度器BF,电抗器])三相测量变压器BC)磁放大器慢,故障率高,整流子和炭刷维护困难,而且维修期fc)自耦变压器B^)非线性整流器^fl)线性整流器长,励磁发电机励磁线圈引出线老化,焊接接头松^XL)磁放大器整流器^fc,其主要技术参数通过厂家动,整流子易积炭粉导致片间短路产生环火,炭刷更给出的8个图表
6、选择-,元件在接线板上的换接列在换往往制约着发电机的长期运行,炭刷材质不同易6个图表内,在具体的F]_3调节器内,以上数据烧等$可能与实际情况有些不符,单纯地改变某个元件的2006年第2期冶金动力总第114期!"#$%%&’()*+%,-."’43参数,往往要重新校验,甚至整个调试从头开始,代路复杂,元件较多,装置整体性能不高,调试步骤繁入公式重新验算。多,分立元件技术参数离散性大,受温度影响大,易(3)反馈相互交错,更增加了调试的难度。例如产生零点漂移及温度漂移,给维修及调试工作带来校正器输出电流负反馈的减小或正反馈的增大,可相当大的困难,尤其是故障波形的随
7、机性,往往导致使调节器输出电流的斜率增加,故负反馈减小过渡元件损坏或装置无法工作,且故障内容不明确。过程的振荡,提高调节器的稳定度,而正反馈增加过-.3数字式同步发电机自动调节装置渡过程的振荡,降低了调节器的稳定度,同时负反馈综合现代励磁控制理论采用数字控制技术。其增加调节器的负调差率,减小调节器的正调差率。而主控单元通过对运行参数、运行曲线及特性曲线进正反馈则相反。行优化处理,达到了对同步发电机的最优控制。(4)调试周期长,维护较难。仅6MW发电机F12-采用液晶显示技术,充分运用了数控调节器的KFD,3调试,需要省电力试验中心技术专家三个优良控制算法,因而,
8、功能更齐全,设计更可靠,