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时间:2020-10-01
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1、发电机励磁系统介绍国电南瑞南京电气控制分公司2010年6月一、励磁系统的作用与原理二、励磁系统技术与设计1、励磁系统的主要作用2、励磁系统的控制原理1励磁系统的主要作用(1)维持发电机或其他控制点电压在给定水平保证电力系统运行设备的安全。提高维持发电机电压能力的要求和提高电力系统稳定性的要求在许多方面是一致的。保证发电机运行的经济性。(2)控制并联运行机组无功功率的合理分配1励磁系统的主要作用发电机电压调差率在自动励磁调节器调差单元投入、电压给定值固定、功率因数为零的情况下,发电机无功电流从零变化到额定时,用发电机额定电
2、压的百分数表示的发电机端电压变化率发电机电压调差率按下式计算:D(%)=[(Ug0-Ug)/Ug]×100%式中Ug0---发电机无功电流等于零时的电压Ug-发电机无功电流等于额定无功电流时的电压(2)控制并联运行机组无功功率的合理分配1励磁系统的主要作用发变组单元高压侧并联:变压器电抗调差(正调差)+发电机调差(负调差)坑口电站:长输电线路调差(正调差)+发电机调差(负调差)扩大单元接线:发电机正调差,调差率较大1励磁系统的主要作用(3)提高电力系统的稳定性静态稳定性动态稳定性暂态稳定性电压稳定(3)提高电力系统的稳定性-
3、静态稳定性1励磁系统的主要作用发电机输出电磁功率发电机功角向量图(3)提高电力系统的稳定性-静态稳定性1励磁系统的主要作用δ角是表征电力系统稳定性重要的量,功角失稳指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。如果系统在运行过程中受到某种干扰,干扰的影响将通过互联的电力网络传到各发电机节点,并使发电机的输出电功率相应发生改变,结果是使得在扰动瞬间各发电机的机械输入转矩和输出的电磁转矩失去平衡,出现发电机转子不同程度的加速或减速,并导致各发电机之间转子相对角的变化。如这种转子角度的变化过程是随时间衰减的,并能最终恢复到扰动出
4、现前的正常值或达到一个新的稳态值,则认为在这种运行方式和扰动形式下系统是功角稳定的。(3)提高电力系统的稳定性-静态稳定性1励磁系统的主要作用电力系统静态稳定性(SteadyStability)电力系统静态稳定性是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。静态稳定研究的是电力系统在某一运行方式下受到微小干扰时的稳定性问题。假设在电力系统中有一个瞬时性小干扰,如果在扰动消失后系统能够恢复到原始的运行状态,则系统在该运行方式下是静态稳定的,否则系统是静态不稳定的。(3)提高电力系统的稳定性-静态
5、稳定性1励磁系统的主要作用电力系统静态稳定性的判据是发电机输出电磁功率对功角的微分dPe/dδ是否大于0。如左图所示,采用了自动励磁调节的发电机静态稳定运行的最大电磁功率和最大功率角都有提高。(3)提高电力系统的稳定性-静态稳定性1励磁系统的主要作用左图中,横坐标是功率角,纵坐标是电压放大系数。在同一转子功角下,随电磁时间常数Te增加,为保证发电机稳定运行所允许的电压放大系数增加;在同一Te下,随转子功角δ的增加所允许的电压放大系数减少。(3)提高电力系统的稳定性-暂态稳定性1励磁系统的主要作用电力系统暂态稳定性(Trans
6、ientStability)电力系统暂态稳定是指电力系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳定方式的能力。通常指第一或第二振荡周期不失步。如果电力系统在某一运行方式下受到某种形式的大扰动,经过一个机电暂态过程后能够恢复到原始的稳态运行方式或过渡到一个新的稳态运行方式,则认为系统在这种情况下是暂态稳定的。暂态稳定性不仅与系统在扰动前的运行方式有关,而且与扰动的类型、地点及持续时间有关。(3)提高电力系统的稳定性-暂态稳定性1励磁系统的主要作用电力系统暂态稳定性的判据是等面积定则。左图的功率曲线中,当
7、功率角从δ1变化到δ2时,PT与P3之间的面积正比于转子动能的变化量。(3)提高电力系统的稳定性-暂态稳定性1励磁系统的主要作用等面积定则的具体内容(3)提高电力系统的稳定性-暂态稳定性1励磁系统的主要作用等面积定则的具体内容等面积定则:减速面积和加速面积如图所示。如图(a)减速面积=加速面积,临界稳定;如图(b)减速面积>加速面积,稳定;如图(c)减速面积<加速面积,不稳定。(3)提高电力系统的稳定性-暂态稳定性1励磁系统的主要作用提高暂态稳定性的方法就要减小加速面积或增大减速面积,具体说来有以下三种方法:加快故障切除时间
8、提高励磁系统励磁电压响应比提高强行励磁电压倍数(3)提高电力系统的稳定性-暂态稳定性1励磁系统的主要作用提高暂态稳定性对于励磁系统而言,就是要提高励磁系统励磁电压响应比和提高强行励磁电压倍数。提高励磁系统励磁电压响应比加快励磁系统电压响应时间,即从施加阶跃信号起,励磁电压达到顶值电压与额定
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