王 佼,徐 巖
(華北電力大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,河北保定071003)
無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)取消了直流機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)中的機(jī)械整流部分和半導(dǎo)體勵(lì)磁中的炭刷、集電環(huán),所以,無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)具有噪聲小、無(wú)碳粉銅末、無(wú)火花的優(yōu)點(diǎn),但是轉(zhuǎn)子的電壓、電流及溫度難以直接測(cè)量,轉(zhuǎn)子接地故障監(jiān)測(cè)比較困難。發(fā)電機(jī)勵(lì)磁回路一點(diǎn)接地故障很常見(jiàn)[1-4],其對(duì)發(fā)電機(jī)本體并未造成危害,若相繼發(fā)生第二點(diǎn)接地故障,則會(huì)出現(xiàn)故障點(diǎn)電流過(guò)大燒傷轉(zhuǎn)子本體、勵(lì)磁繞組被短接氣隙磁通失去平衡引起振動(dòng)及軸系轉(zhuǎn)子磁化等災(zāi)難性的后果。因此,為了保障發(fā)電機(jī)的安全,本文提出將無(wú)刷勵(lì)磁機(jī)組采用定時(shí)舉刷方式,使轉(zhuǎn)子繞組的引出方式變更為正、負(fù)兩端引出,然后用雙端注入原理對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行一點(diǎn)接地監(jiān)測(cè)。
無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)[5-7]由主發(fā)電機(jī)、交流勵(lì)磁機(jī)、旋轉(zhuǎn)整流器等主要部分組成,如圖1所示。主發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、勵(lì)磁機(jī)電樞和旋轉(zhuǎn)整流器都裝在同軸上一起旋轉(zhuǎn),勵(lì)磁機(jī)磁極固定在定子內(nèi)側(cè)。主發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)大同小異,都是轉(zhuǎn)場(chǎng)式的,有隱極和凸極,交流勵(lì)磁機(jī)為轉(zhuǎn)樞式的。同步發(fā)電機(jī)由有刷進(jìn)化到無(wú)刷主要是有了交流勵(lì)磁機(jī)和旋轉(zhuǎn)整流器。
當(dāng)原動(dòng)機(jī)拖動(dòng)主發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí),勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子上的電樞繞組首先切割剩磁自勵(lì)發(fā)出交流電,然后經(jīng)旋轉(zhuǎn)整流器變成直流電后進(jìn)入主發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組以勵(lì)磁。主發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的勵(lì)磁繞組建立磁場(chǎng)后旋轉(zhuǎn),在定子的電樞繞組上產(chǎn)生電勢(shì)及電流。這就是無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)的基本原理。
圖1 無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)
目前,多數(shù)無(wú)刷勵(lì)磁機(jī)組只在勵(lì)磁端接有1只測(cè)量電刷,固定引出轉(zhuǎn)子繞組的負(fù)端,一點(diǎn)接地故障只能采用單端注入式原理進(jìn)行監(jiān)測(cè)[8-11]。由于單端注入式原理沒(méi)有同時(shí)引出轉(zhuǎn)子繞組的正、負(fù)兩端,故無(wú)法計(jì)算轉(zhuǎn)子接地故障的位置。
考慮到勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子的原有設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)子接地保護(hù)的實(shí)際情況,無(wú)刷勵(lì)磁機(jī)組宜采用自動(dòng)舉刷的方式,保留轉(zhuǎn)子繞組的負(fù)極測(cè)量電刷,再?gòu)霓D(zhuǎn)子繞組正極引出1根線來(lái)增加轉(zhuǎn)子繞組的正極引線。這樣,轉(zhuǎn)子繞組正、負(fù)兩端均引出,則可以采用雙端注入式原理對(duì)轉(zhuǎn)子接地故障進(jìn)行監(jiān)測(cè),同時(shí)可以計(jì)算轉(zhuǎn)子接地故障的位置。無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子自動(dòng)舉刷裝置如圖2所示。
圖2 自動(dòng)舉刷裝置原理接線圖
現(xiàn)場(chǎng)采用定時(shí)舉刷方式后,轉(zhuǎn)子繞組的引出方式變更為正、負(fù)兩端均引出。注入電源從轉(zhuǎn)子繞組的正負(fù)兩端與大軸之間注入,注入電源的切換周期可根據(jù)轉(zhuǎn)子繞組對(duì)地電容的大小進(jìn)行調(diào)整,實(shí)時(shí)求解轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地電阻,保護(hù)反應(yīng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對(duì)大軸絕緣電阻的下降。雙端注入式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)的工作電路如圖3所示。
圖3 雙端注入式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)原理
假設(shè)在距離負(fù)端α點(diǎn)發(fā)生接地。方波注入式保護(hù)由于在穩(wěn)態(tài)下測(cè)量,所以在計(jì)算接地電阻時(shí)可以不考慮接地電容的作用,因此在每半波周期內(nèi),電路可以看作是直流注入。
2.2.1 勵(lì)磁電壓UL不變
在方波的正半波可列出回路電流方程組為
設(shè)Um為采樣電阻 Rm兩端電壓,Um=(I1+I2)Rm,由式(1)、式(2)可得到Um的表達(dá)式為
方波在負(fù)半波時(shí),除注入電壓極性改變以外,其它均與正半波時(shí)情況相同。因此同理可以得到U'm的表達(dá)式為
由式(3)、式(4)可得
將式(5)代入式(3)可得
2.2.2 勵(lì)磁電壓UL變化
無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)在強(qiáng)勵(lì)或者啟、停機(jī)時(shí),勵(lì)磁電壓將發(fā)生變化。當(dāng)勵(lì)磁電壓變化時(shí),通過(guò)圖3列寫(xiě)回路方程,可以推導(dǎo)出R'g計(jì)算公式為
由式(5)減去式(7)可得
分析式(9)可知,當(dāng)勵(lì)磁電壓UL變化時(shí),計(jì)算出的接地電阻與實(shí)際的接地電阻會(huì)有一定誤差,當(dāng)α=0.5時(shí),誤差為零;隨著向轉(zhuǎn)子兩端靠近,誤差逐漸增大;當(dāng)α=0或1時(shí),誤差最大。正負(fù)半波測(cè)量過(guò)程中勵(lì)磁電壓變化得越大,誤差也越大;外加電壓越高,勵(lì)磁電壓變化引入的誤差越小。據(jù)此可以畫(huà)出誤差ΔRg和勵(lì)磁電壓變化量ΔUL的關(guān)系曲線,如圖4所示。
圖4 接地電阻隨勵(lì)磁電壓變化關(guān)系圖
2.2.3 一點(diǎn)接地動(dòng)作判據(jù)
一點(diǎn)接地的動(dòng)作判據(jù)為
式中Rgset為一點(diǎn)接地過(guò)渡電阻整定值,一般可取為5~50 kΩ或者更大[12]。當(dāng)一點(diǎn)接地故障發(fā)生后,保護(hù)裝置可以根據(jù)動(dòng)作判據(jù)式(10)作為整定判據(jù),動(dòng)作于信號(hào)。
在圖3所示電路的基礎(chǔ)上,采用Matlab軟件構(gòu)建勵(lì)磁繞組接地故障仿真模型[13],如圖5所示。勵(lì)磁繞組用4段π型等效電路來(lái)表示。額定電壓為475.9 V,空載電壓為 191.8 V,電阻 Re=0.102 9 Ω,電感 Le=1.58 mH,對(duì)地電阻 Ry=5 MΩ,對(duì)地電容 Cy=1.264 μF,Re1=0.25Re,Le1=0.25Le,Re2=0.15Re,Le2=0.15Le,Re3=0.10Re,Le3=0.10Le,Ry1=8Ry,Cy1=Cy/8,Ry2=4Ry,Cy2=Cy/4,ZS為勵(lì)磁系統(tǒng)內(nèi)阻,阻值很小。
在圖5模型中,假設(shè)勵(lì)磁電壓不變化,仿真過(guò)程中UL為固定值,用Rg、Cg模擬轉(zhuǎn)子的接地電阻和電容。用1個(gè)脈沖發(fā)生器模塊疊加50 V增益控制受控電壓源,模擬±50 V的方波電源Us,通過(guò)改變脈沖發(fā)生器的周期,改變方波的周期。
a.設(shè)置UL=500 V,改變Rg的大小,檢測(cè)保護(hù)的靈敏度和精度,其結(jié)果如表1所示。由表1可知,隨著Rg的增加,測(cè)量值和實(shí)際值之間的偏差也有所增大,但靈敏度滿(mǎn)足要求。
b.設(shè)置Rg=20 kΩ,改變UL的數(shù)值,檢測(cè)相關(guān)測(cè)量數(shù)值的變化,結(jié)果如表2所示。由表2可知,勵(lì)磁電壓變化時(shí),測(cè)量值和實(shí)際值之間的偏差并不太大,靈敏度高且一致。
圖5 無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組一點(diǎn)接地故障仿真模型
表1 一點(diǎn)接地保護(hù)靈敏度和精度試驗(yàn)結(jié)果
表2 勵(lì)磁電壓變化時(shí)一點(diǎn)接地保護(hù)試驗(yàn)結(jié)果
c.設(shè)置UL=0 V,改變Rg的數(shù)值,檢測(cè)保護(hù)的靈敏度和精度,結(jié)果如表3所示。由表3可知,雙端注入式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)原理可在靜止或未加勵(lì)磁狀態(tài)下監(jiān)視轉(zhuǎn)子接地故障。
d.設(shè)置 UL=500 V,Rg=50 kΩ,改變 α 的數(shù)值檢測(cè)保護(hù)的靈敏度和精度,結(jié)果如表4所示。由表4可知,雙端注入式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)靈敏度與轉(zhuǎn)子接地位置無(wú)關(guān)。
表3 未加勵(lì)磁時(shí)一點(diǎn)接地保護(hù)試驗(yàn)結(jié)果
表4 接地點(diǎn)位置變化時(shí)一點(diǎn)接地保護(hù)試驗(yàn)結(jié)果
從仿真試驗(yàn)結(jié)果分析可知,雙端注入原理可實(shí)時(shí)計(jì)算轉(zhuǎn)子接地位置,接地電阻測(cè)量精度高;可在未加勵(lì)磁電壓的情況下,也能監(jiān)視轉(zhuǎn)子絕緣情況;保護(hù)靈敏度與轉(zhuǎn)子接地位置無(wú)關(guān),保護(hù)無(wú)死區(qū),在轉(zhuǎn)子繞組上任一點(diǎn)接地都有很高的靈敏度;具有定時(shí)和手動(dòng)舉刷功能,能滿(mǎn)足無(wú)刷勵(lì)磁機(jī)組轉(zhuǎn)子接地保護(hù)的要求。
通過(guò)上述分析與仿真,結(jié)果表明,雙端注入式原理在未加勵(lì)磁電壓的情況下也能監(jiān)視轉(zhuǎn)子絕緣,在轉(zhuǎn)子繞組上任一點(diǎn)接地時(shí),接地電阻測(cè)量精度高,保護(hù)具有一致的高靈敏度,能夠精確計(jì)算出轉(zhuǎn)子接地故障位置,能夠滿(mǎn)足無(wú)刷勵(lì)磁機(jī)組轉(zhuǎn)子接地保護(hù)的要求。
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