失磁
- 永磁同步電機(jī)永磁體局部失磁故障仿真研究
等因素產(chǎn)生不可逆失磁問題[1-2]。目前國內(nèi)外已有大量文獻(xiàn)研究永磁同步電機(jī)的失磁故障,分別通過在線失磁監(jiān)測與離線失磁預(yù)防兩個角度進(jìn)行研究[2]。其中在線失磁故障診斷能在電機(jī)正常運行過程中通過某些特征量進(jìn)行永磁體失磁故障的診斷,其診斷方式主要基于兩種:信號實時處理和電機(jī)參數(shù)在線辨識。前者對采集得到的電流信號進(jìn)行數(shù)據(jù)提取,常用的如快速傅里葉變換[3]、小波變換[4]、希爾伯特黃變換[5]等時頻域分析手段,挖掘其失磁故障特征,能夠?qū)﹄姍C(jī)進(jìn)行實時在線失磁監(jiān)測,且不
計算機(jī)應(yīng)用與軟件 2023年5期2023-06-07
- 核電站控制棒電源系統(tǒng)發(fā)電機(jī)失磁故障解析
棒電源系統(tǒng)發(fā)電機(jī)失磁故障解析肖項濤1郝亮亮1梁鄭秋1何 鵬2吳鵬飛3(1.北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院 北京 100044 2.遼寧紅沿河核電有限公司 大連 116001 3. 陽江核電有限公司 陽江 529599)核電站控制棒電源(簡稱棒控電源)是控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)的唯一供電系統(tǒng),確保該系統(tǒng)的安全可靠運行對提高核電站安全性具有重大意義。實際運行的棒控電源系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)的失磁保護(hù)判據(jù)原理簡單,現(xiàn)場發(fā)生了多起失磁保護(hù)失配事件,且棒控電源系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)的運行狀態(tài)不同于常規(guī)
電工技術(shù)學(xué)報 2023年3期2023-02-11
- 基于反電動勢諧波分析的FSCW-PMSM失磁故障診斷
的廣泛應(yīng)用,電機(jī)失磁故障已成為業(yè)界重點關(guān)注的問題。當(dāng)電機(jī)的永磁體遭受物理損傷、高溫應(yīng)力、反向磁場和老化時,都將導(dǎo)致永磁體材料強(qiáng)度降低,進(jìn)而引發(fā)失磁故障。一旦失磁故障發(fā)生在運行的設(shè)備上,將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失和安全威脅[1]。例如,對于電動汽車的輪轂電機(jī),失磁故障會導(dǎo)致汽車失控;對于大型發(fā)電機(jī)組的副勵磁機(jī),失磁故障會降低發(fā)電機(jī)組輸出功率的質(zhì)量,同時影響供電的可靠性。針對永磁電機(jī)的失磁問題,目前最常采用的解決方法是從電機(jī)設(shè)計與磁路優(yōu)化角度出發(fā)[2-4],降低失磁
電機(jī)與控制應(yīng)用 2022年6期2022-08-31
- 遠(yuǎn)距離高阻抗送出發(fā)電機(jī)失磁過程仿真及保護(hù)分析
”)整定的發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)可能存在無法動作的問題。本文通過PSCAD 仿真軟件,對這種接于超高壓或特高壓的遠(yuǎn)距離高阻抗輸電系統(tǒng),發(fā)電機(jī)失磁過程進(jìn)行仿真,對失磁后發(fā)電機(jī)機(jī)端阻抗軌跡和失磁保護(hù)整定原則進(jìn)行了分析,提出了適用于送出系統(tǒng)超高阻抗時的失磁保護(hù)異步圓整定原則。1 發(fā)電機(jī)失磁過程分析1.1 發(fā)電機(jī)并網(wǎng)狀態(tài)功率發(fā)電機(jī)與電網(wǎng)連接后的功率理論表達(dá)式,見式(1)和式(2)。式中:P為發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后輸出的有功功率;Q為發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后輸出的無功功率;E0為發(fā)電機(jī)內(nèi)電勢;U
河北電力技術(shù) 2022年2期2022-05-17
- 某水輪發(fā)電機(jī)最大進(jìn)相深度的限制條件與失磁保護(hù)驗證
單元方式,發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)采用阻抗特性方式,按照相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),勵磁系統(tǒng)低勵限制功能應(yīng)進(jìn)行動、靜穩(wěn)定試驗驗證,且發(fā)電機(jī)低勵限制的動作應(yīng)先于失磁保護(hù)動作。為了驗證某發(fā)電機(jī)進(jìn)相運行深度受限時,勵磁系統(tǒng)低勵限制功能、發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)功能配合情況是否滿足日常運行及規(guī)程要求,低勵限制與失磁保護(hù)配合是否合理,本文接下來將根據(jù)賈文雙等發(fā)表的《發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)與低勵磁限制的配合方法》[1]一文中的推導(dǎo)方法,將低勵限制與失磁保護(hù)歸算到同一平面上進(jìn)行比較分析,得到該型號的低勵限制與
水電與新能源 2022年4期2022-05-07
- 基于功率平面隱極發(fā)電機(jī)低勵限制與失磁保護(hù)配合研究
發(fā)電機(jī)低勵限制與失磁保護(hù)配合研究王書揚,王興國,李彬,杜丁香,郭雅蓉,姜宏麗(電網(wǎng)安全與節(jié)能國家重點實驗室(中國電力科學(xué)研究院有限公司),北京 100192)同步發(fā)電機(jī)組的低勵限制需先于失磁保護(hù)動作,而低勵限制和失磁保護(hù)的判據(jù)完全不同,因此二者的整定與配合一直是網(wǎng)源協(xié)調(diào)的一個難點。從隱極同步發(fā)電機(jī)靜穩(wěn)邊界的功率方程出發(fā),推導(dǎo)出靜穩(wěn)邊界在功率平面上消除了機(jī)端電壓的拋物線型表達(dá)式。將失磁保護(hù)與低勵限制的判據(jù)統(tǒng)一為功率平面的拋物線型靜穩(wěn)邊界,提出了一種低勵限制與
電力系統(tǒng)保護(hù)與控制 2022年6期2022-03-22
- 異步化高壓發(fā)電機(jī)失磁故障分析
19)0 引 言失磁故障屬于大容量發(fā)電機(jī)組常見的故障類型之一,因發(fā)電機(jī)組勵磁系統(tǒng)復(fù)雜并有較多的環(huán)節(jié)組成,導(dǎo)致失磁故障明顯增多。由于失磁故障可導(dǎo)致發(fā)電機(jī)局部發(fā)熱、勵磁系統(tǒng)過電流等現(xiàn)象,最終引發(fā)電網(wǎng)崩潰,給大型發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定可靠運行帶來影響。發(fā)電機(jī)失磁后通常將工作在異步狀態(tài)下,由于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)差的出現(xiàn),轉(zhuǎn)子將出現(xiàn)過熱的現(xiàn)象;定子電流大小也因失磁故障而增加,導(dǎo)致定子鐵心過熱;發(fā)電機(jī)由于失磁故障會向電網(wǎng)吸取大量無功功率,同時有功功率輸出將明顯減少,從而使系統(tǒng)中部分設(shè)備,例
電機(jī)與控制學(xué)報 2021年3期2021-03-31
- 一起發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作跳閘事故原因分析
0 引 言發(fā)電機(jī)失磁故障是指發(fā)電機(jī)的勵磁由于轉(zhuǎn)子繞組故障、勵磁機(jī)故障、自動滅磁開關(guān)誤跳閘、半導(dǎo)體勵磁系統(tǒng)中某些元件損壞或回路發(fā)生故障及誤操作等原因突然全部消失或者部分消失的情況。主要表現(xiàn)形式有:(1)勵磁繞組直接短路或經(jīng)勵磁電機(jī)電樞繞組閉路;(2)勵磁繞組開路;(3)勵磁繞組經(jīng)滅磁電阻短接;(4)勵磁繞組經(jīng)整流器閉合(交流電源消失)[1-3]。某公司3#凝氣發(fā)電機(jī)組是12 MW的發(fā)電機(jī),采用自并勵靜止可控硅勵磁系統(tǒng)(見圖1),配備A、B兩套SAVR-200
通信電源技術(shù) 2020年8期2020-07-21
- 蒸汽發(fā)生器沉渣異常上漲原因排查及改進(jìn)
凝汽器磁性過濾器失磁,對含鐵腐蝕產(chǎn)物的吸附效果降低,導(dǎo)致遷移進(jìn)入蒸汽發(fā)生器的腐蝕產(chǎn)物量增多。根據(jù)分析結(jié)果,對磁性過濾器進(jìn)行了改進(jìn),遏制了沉渣量異常上升?!続bstract】The steam generator of a nuclear power plant has repeatedly exhibited an abnormal rise situation of the weight of sediment after the secondary s
中小企業(yè)管理與科技·下旬刊 2020年3期2020-06-29
- 梅鋼熱電廠6#機(jī)失磁保護(hù)校驗方法探究
驗方法,既無悖于失磁保護(hù)的原理,又能確保發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作的可靠性、準(zhǔn)確性?!娟P(guān)鍵詞】失磁;校驗;判據(jù)【中圖分類號】TM31 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2020)02-0074-030 引言失磁是發(fā)電機(jī)較常見的故障,發(fā)電機(jī)失磁后,轉(zhuǎn)入異步運行要從系統(tǒng)吸收大量無功功率,如果系統(tǒng)無功儲備不足,將引起系統(tǒng)電壓下降,甚至造成電壓崩潰,從而瓦解整個系統(tǒng)。發(fā)電機(jī)從電網(wǎng)中大量吸收無功,影響并限制了發(fā)電機(jī)送出的有功功率。失磁后,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)入低滑差異步
企業(yè)科技與發(fā)展 2020年2期2020-04-14
- 基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的永磁同步發(fā)電機(jī)失磁故障程度診斷
振動等原因,造成失磁故障,而失磁故障是永磁電機(jī)比較嚴(yán)重的一類故障[2]。一旦發(fā)生失磁現(xiàn)象,有可能致使電網(wǎng)發(fā)生波動,造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。因此要盡可能在失磁情況輕微的狀態(tài)下對電機(jī)進(jìn)行維護(hù),以使失磁故障帶來的影響降到最低。因此,對永磁同步發(fā)電機(jī)進(jìn)行失磁故障程度的判斷十分重要。目前對永磁電機(jī)失磁故障并沒有比較成熟的檢測方法,很難及時準(zhǔn)確地掌握永磁電機(jī)永磁體運行的基本情況。永磁電機(jī)電磁場的計算方法主要有3種:解析法、集總參數(shù)分析法和數(shù)值法[3]。PMSG失磁故障的
微電機(jī) 2019年11期2019-12-24
- UNITROL 5000勵磁系統(tǒng)故障引起的發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作分析及定值優(yōu)化
引起的1號發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作的原因分析及處理措施,強(qiáng)調(diào)重大反事故措施在勵磁專業(yè)落實的重要性。繪制失磁故障過程中發(fā)電機(jī)機(jī)端正序阻抗軌跡,確認(rèn)失磁保護(hù)的靈敏性和可靠性,修改失磁保護(hù)出口方式為解列滅磁。介紹和校核發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)與AVR低勵限制的配合整定原則和計算方法,確保限制先于保護(hù)而動作。關(guān)鍵詞:失磁保護(hù);勵磁系統(tǒng)外部跳閘;繼電器;動作功率;解列滅磁;正序阻抗;整定;低勵限制中圖分類號:TM 761文獻(xiàn)標(biāo)識碼:ADOI:10.16081/j.issn.1006
中國電氣工程學(xué)報 2019年18期2019-10-21
- 導(dǎo)納型失磁保護(hù)與勵磁裝置低勵限制的整定配合
限制應(yīng)先于發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作進(jìn)行干預(yù)。只有當(dāng)發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)和勵磁低勵限制整定配合正確,才能防止失磁保護(hù)誤動。上海申能臨港燃機(jī)發(fā)電有限公司(以下簡稱臨港燃機(jī))的發(fā)電機(jī)選用西門子7UM62系列保護(hù)裝置,其失磁保護(hù)是基于導(dǎo)納平面設(shè)定的,而ABB U6800勵磁裝置的低勵限制功能是基于有功功率-無功功率(P-Q)平面整定的。要校核失磁保護(hù)和低勵限制的整定,需要將上述保護(hù)轉(zhuǎn)換到同一平面。1 保護(hù)原理1.1 導(dǎo)納型失磁保護(hù)7UM62系列保護(hù)裝置失磁保護(hù)的定子側(cè)判據(jù)是根
綜合智慧能源 2019年9期2019-10-10
- 電廠發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)對策研究
056400)失磁保護(hù)是電廠發(fā)電機(jī)運行過程中的常見故障類型。尤其大規(guī)?;鹆Πl(fā)電廠發(fā)電機(jī)機(jī)組勵磁系統(tǒng)比較復(fù)雜,發(fā)生低勵或失磁的可能性更高。而隨著火力發(fā)電機(jī)組容量的不斷增加,其勵磁系統(tǒng)功能同樣在持續(xù)完善,加之集成智能控制技術(shù)的使用,使得火力發(fā)電機(jī)組的自動化水平顯著提升。高度自動化的勵磁系統(tǒng)顯著提升了火力發(fā)電機(jī)組自動化控制水平,但其結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜客觀上加大了火力發(fā)電機(jī)組低勵或失磁故障的發(fā)生概率。據(jù)統(tǒng)計,因失磁造成的發(fā)電機(jī)故障占據(jù)全部故障的60%以上。針對600M
中國設(shè)備工程 2019年16期2019-10-09
- 永磁同步電機(jī)失磁故障仿真研究
程度的降低,出現(xiàn)失磁故障,進(jìn)而影響電機(jī)性能。失磁故障分為2種,一是磁鋼中所有磁極均勻失磁到一定程度,稱之為全部失磁或者均勻失磁,二是磁鋼中某個磁極發(fā)生失磁,稱之為部分失磁或者局部失磁[1]。目前,關(guān)于永磁電機(jī)失磁故障診斷的研究方法有很多。文獻(xiàn)[2]通過改變磁鏈來模擬失磁故障,研究失磁程度對電機(jī)啟動時間、轉(zhuǎn)速波動、系統(tǒng)收斂性能的影響。文獻(xiàn)[3]提出了基于轉(zhuǎn)矩測量和小波分析的方法,來判斷永磁電機(jī)失磁故障程度。文獻(xiàn)[4]設(shè)計了一種自適應(yīng)滑膜觀測器,依據(jù)滑膜變結(jié)構(gòu)
中國修船 2019年4期2019-08-28
- 發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)保護(hù)配置及整定分析
40)對于發(fā)電機(jī)失磁故障,《大型發(fā)電機(jī)變壓器繼電保護(hù)整定計算導(dǎo)則》(DL/T 684—2012)描述了發(fā)電機(jī)失磁故障發(fā)生后的系統(tǒng)的特征量、發(fā)電機(jī)失磁后造成的危害。對于失磁保護(hù)的整定,文獻(xiàn)[1-3]提出阻抗動作邊界映射至P-Q平面的方法,確定發(fā)電機(jī)失磁故障時功率動作邊界。對于失磁保護(hù)和低勵限制的配合,文獻(xiàn)[4-5]對發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)和低勵限制之間的配合整定計算問題進(jìn)行深入研究,并進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié),以指導(dǎo)二者的配合整定計算。以上文獻(xiàn)對電力企業(yè)的發(fā)電機(jī)整定和配合具有一
石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì) 2019年3期2019-08-27
- 大容量火電機(jī)組合閘過程失磁保護(hù)方法探究
程進(jìn)行耦合控制和失磁保護(hù),結(jié)合耦合干擾抑制和動態(tài)輸出控制技術(shù),提高330 MW火電機(jī)組合閘過程的失磁保護(hù)控制能力,從而優(yōu)化330 MW火電機(jī)的輸出,提高330 MW火電機(jī)組合閘過程的穩(wěn)定性和動態(tài)過程控制能力[1-2]。研究330 MW火電機(jī)組合閘過程的失磁保護(hù)方法,在優(yōu)化330 MW火電機(jī)設(shè)計和功能組件優(yōu)化控制中具有重要意義,相關(guān)的失磁保護(hù)模型研究受到人們的極大關(guān)注。330 MW火電機(jī)組合閘過程一種多變量、非線性和強(qiáng)耦合的磁損耗系統(tǒng),受到外界的不確定干擾因
中國電子科學(xué)研究院學(xué)報 2019年5期2019-08-02
- 導(dǎo)納平面上失磁異步圓和穩(wěn)定極限判據(jù)的比較
引言由于發(fā)電機(jī)失磁時從系統(tǒng)吸收大量的無功功率,使發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓降低,廠用電壓隨之降低,系統(tǒng)無功儲備越小,電壓降低越嚴(yán)重,甚至使系統(tǒng)電壓崩潰,以致破壞機(jī)組穩(wěn)定運行,此外發(fā)電機(jī)失磁時由于機(jī)械力的沖擊還將產(chǎn)生振動和局部溫升過高損害機(jī)組絕緣壽命,所以發(fā)電機(jī)應(yīng)裝設(shè)失磁保護(hù)[1]。1 發(fā)電機(jī)失磁至靜穩(wěn)破壞前機(jī)端阻抗軌跡圖1為發(fā)電機(jī)失磁后初始階段系統(tǒng)圖。圖1 發(fā)電機(jī)失磁后初始階段系統(tǒng)圖Xd為發(fā)電機(jī)同步電抗;Xs為系統(tǒng)電抗;U為機(jī)端電壓;Us為系統(tǒng)電壓;P,Q為機(jī)端處有
電力科技與環(huán)保 2018年4期2018-10-19
- 天荒坪抽水蓄能電站機(jī)組失磁保護(hù)配置淺談
摘 要:發(fā)電機(jī)失磁是指發(fā)電機(jī)的勵磁突然全部消失或者部分消失。引起失磁的原因有轉(zhuǎn)子繞組故障、勵磁系統(tǒng)故障、自動滅磁開關(guān)誤跳閘、半導(dǎo)體勵磁系統(tǒng)中某些元件損壞或回路發(fā)生故障以及誤操作等。關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);失磁;保護(hù)裝置天荒坪抽水蓄能電站位于浙江省湖州市安吉縣境內(nèi),電站總裝機(jī)容量1800MW,裝設(shè)6臺單機(jī)容量為300MW的立軸單級混流可逆式水泵水輪機(jī)-發(fā)電電動機(jī)組。在電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相和事故備用等任務(wù)。一、發(fā)電機(jī)失磁運行的后果發(fā)電機(jī)完全失去勵磁時,勵磁
大東方 2018年8期2018-09-10
- 永磁同步電動機(jī)失磁故障電磁參數(shù)分析
針對永磁電機(jī)發(fā)生失磁故障導(dǎo)致電機(jī)運行性能受影響及其故障診斷的研究,大多基于永磁材料的退磁曲線模型進(jìn)行研究,而針對永磁電機(jī)失磁故障與電磁力、電磁轉(zhuǎn)矩之間關(guān)系的研究較少。文獻(xiàn)[9]建立了永磁同步電動機(jī)氣隙磁場的解析計算模型,分析了永磁體和繞組電流單獨作用時的氣隙磁場分布,并在此基礎(chǔ)上提出了失磁故障時的氣隙磁場計算的解析模型,但并未分析永磁電機(jī)失磁故障對電磁力和電磁轉(zhuǎn)矩的影響。文獻(xiàn)[10]研究了一種對永磁同步電動機(jī)永磁體失磁狀況監(jiān)測分析的方法,利用該方法對永磁體
微特電機(jī) 2018年8期2018-09-05
- 電液伺服閥馬達(dá)失磁原因分析和對策
油動機(jī)伺服閥馬達(dá)失磁損壞,內(nèi)漏量超標(biāo)嚴(yán)重。聯(lián)系制造廠家和兄弟單位進(jìn)行調(diào)研和分析,查找原因,最終消除了伺服閥馬達(dá)失磁的重大安全隱患,確保了機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。關(guān)鍵詞:伺服閥;馬達(dá);失磁;內(nèi)漏;查找原因;消除DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.13.148某公司#6機(jī)組于2005年投產(chǎn)運行至今,機(jī)組容量為330MW,由哈爾濱汽輪機(jī)制造廠制造,型號為C300/N330-16.7/538/538。(1)2016年12月份,#6機(jī)組
山東工業(yè)技術(shù) 2018年13期2018-08-20
- 與系統(tǒng)連接緊密的水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作判據(jù)選擇探討
防止水輪發(fā)電機(jī)在失磁故障下運行,設(shè)計了一套失磁保護(hù)回路:利用異步邊界阻抗作為主判據(jù)延時出口使發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)解列,機(jī)組按電氣事故停機(jī)程序停機(jī)。發(fā)電機(jī)并網(wǎng)運行后,失磁保護(hù)在2周內(nèi)連續(xù)5次動作導(dǎo)致事故停機(jī),對機(jī)組產(chǎn)生了嚴(yán)重的機(jī)械沖擊。事后對勵磁系統(tǒng)裝置進(jìn)行全面檢查,無任何不正?,F(xiàn)象,保護(hù)裝置進(jìn)行校驗動作可靠,排除了裝置本身存在誤動的可能,確認(rèn)是失磁保護(hù)因系統(tǒng)波動而引起誤動。在全面地分析了導(dǎo)致失磁保護(hù)誤動原因的基礎(chǔ)上,著重討論了利用異步阻抗圓作為主判據(jù)、勵磁電壓作輔
西北水電 2018年1期2018-04-26
- 發(fā)電機(jī)進(jìn)相運行時失磁保護(hù)動作特性分析
電流造成的,即“失磁”,它的危害很大,如造成發(fā)電機(jī)有功負(fù)荷增加,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)不穩(wěn)定、系統(tǒng)振蕩、定子線圈溫度飆升等,甚至造成絕緣設(shè)備損壞。1 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)原理及動作特性1.1 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)原理分析一般發(fā)電機(jī)組的失磁保護(hù)判斷依據(jù)主要有三個層面,發(fā)電機(jī)組所測量到的阻抗值差異較大,不同過程中阻抗圓對比如圖1所示。第一,該階段為發(fā)電機(jī)組失去靜穩(wěn)之前的過程,其功角小于90°,該階段也可視為失磁初始階段。靜穩(wěn)破壞現(xiàn)象出現(xiàn)之前,有功功率基本一致,因此,也被稱之為等有功阻
智能城市 2018年5期2018-04-24
- 基于感應(yīng)電勢分解的永磁同步電機(jī)失磁故障診斷方法
永磁電機(jī)的不可逆失磁故障[4]。在經(jīng)過一批學(xué)者和一些機(jī)構(gòu)多年的深入的研究,最近幾年來針對永磁同步電機(jī)的失磁故障診斷主要有以下幾個方面的成果:從電機(jī)設(shè)計方面的預(yù)防失磁設(shè)計[5-8]、在基于數(shù)學(xué)模型和有限元仿真模型方面的失磁故障模型研究[9-10]、采用多種信號處理提取失磁故障特征[11,12]以及在線監(jiān)測方面的失磁故障檢測與重構(gòu)技術(shù)[13,14-17]。本文最主要的研究目的在于對失磁故障下永磁同步電機(jī)定子齒磁通進(jìn)行深入分析,根據(jù)數(shù)學(xué)模型發(fā)現(xiàn)失磁故障僅對故障磁
新型工業(yè)化 2018年2期2018-04-04
- 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)與低勵限制配合策略研究
勵磁電流過低時,失磁保護(hù)也會動作。失磁保護(hù)和低勵限制之間配合,有著明確的要求,二者之間合理、科學(xué)配合能防止發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)誤動作,降低機(jī)組非故障停機(jī)率?!秶译娋W(wǎng)公司網(wǎng)源協(xié)調(diào)管理規(guī)定》要求發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)定值應(yīng)與勵磁系統(tǒng)低勵限制配合,保證后者先于失磁保護(hù)動作。由于失磁保護(hù)一般基于R-X平面整定,低勵限制一般基于P-Q平面整定,為了核算兩者之間的配合關(guān)系,就要采用坐標(biāo)變換的方法,將兩者的整定方法統(tǒng)一歸算到R-X平面或者P-Q平面[2-3]。由于將低勵限制定值從P
山東電力技術(shù) 2018年2期2018-03-14
- 勵磁控制系統(tǒng)嚴(yán)重故障跳機(jī)必要性探討
來解決目前發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)整定計算受到可靠性與選擇性限制,致使發(fā)電機(jī)勵磁控制系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障的特殊情況下,不能以最優(yōu)的時間將故障機(jī)組從電力系統(tǒng)中切除。最后通過具體實例分析驗證勵磁系統(tǒng)嚴(yán)重故障跳機(jī)的必要性。勵磁調(diào)節(jié)器 低勵限制 失磁保護(hù) 故障跳閘 優(yōu)化運行發(fā)電機(jī)勵磁控制系統(tǒng)對電力系統(tǒng),以及發(fā)電機(jī)本身的安全均有很大影響。發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)的安全穩(wěn)定是保證電力系統(tǒng)安全運行的基本條件之一。在眾多改善同步發(fā)電機(jī)在電網(wǎng)中穩(wěn)定運行的措施中,運用現(xiàn)代控制理論,提高勵磁系統(tǒng)的控制
四川水利 2017年6期2018-01-04
- 轉(zhuǎn)子失磁永磁同步電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)建模
51191)轉(zhuǎn)子失磁永磁同步電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)建模陳 濤,王 蝶,苑 鋒(河南工程學(xué)院 電氣信息工程學(xué)院,河南 鄭州 451191)轉(zhuǎn)子失磁故障會降低永磁同步電機(jī)(PMSM)驅(qū)動系統(tǒng)的控制性能與運行可靠性,精確的轉(zhuǎn)子失磁PMSM驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型是進(jìn)行轉(zhuǎn)子狀態(tài)監(jiān)控及失磁故障診斷研究的前提.建立轉(zhuǎn)子失磁PMSM物理模型并進(jìn)行有限元分析,獲得永磁體空載氣隙磁密,經(jīng)傅里葉變換獲得其傅里葉頻譜并據(jù)此建立轉(zhuǎn)子失磁PMSM及其驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,仿真結(jié)果證實了所建模型的正確性
河南工程學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版) 2017年4期2018-01-03
- 一起機(jī)組進(jìn)相試驗時失磁保護(hù)動作原因分析*
成較為復(fù)雜,機(jī)組失磁故障成為同步發(fā)電機(jī)較常見的故障形式。失磁后,發(fā)電機(jī)將過渡到異步運行,將會破壞電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,并威脅發(fā)電機(jī)本身的安全。此外,在機(jī)組進(jìn)相試驗中,需考驗機(jī)組最大吸收無功的能力,極可能引起失磁保護(hù)誤動作造成機(jī)組跳機(jī)。因此,失磁保護(hù)定值的整定尤為重要,一旦整定有誤,將引起保護(hù)誤動或拒動,不利于機(jī)組運行安全[1-4]。介紹了一起機(jī)組進(jìn)相試驗時失磁保護(hù)發(fā)生動作的情況,從失磁保護(hù)整定計算過程、機(jī)組進(jìn)相試驗工況的確定及校核情況、試驗過程中低勵限制參數(shù)
電測與儀表 2017年17期2017-12-18
- 一起典型的機(jī)組失磁保護(hù)動作行為分析
濤一起典型的機(jī)組失磁保護(hù)動作行為分析漳平市華口水電有限公司 江濤通過引用某電廠一臺發(fā)電機(jī)組失磁事故的經(jīng)過,分析失磁保護(hù)發(fā)信及出口跳閘兩種保護(hù)邏輯的構(gòu)成原理,進(jìn)而提出失磁保護(hù)在擴(kuò)大單元接線機(jī)組應(yīng)用上的注意事項,探討了目前失磁保護(hù)典型配置中存在的問題與改進(jìn)措施。勵磁故障;失磁分析;保護(hù)行為;邏輯改進(jìn)0 引言某電廠安裝三臺單機(jī)容量為14.6MW的貫流式發(fā)電機(jī)組,每臺機(jī)組按照繼電保護(hù)典型設(shè)計配置有差動、復(fù)壓過流、失磁、過電壓、過負(fù)荷、勵磁變過流、轉(zhuǎn)子一點接地、定子
電力設(shè)備管理 2017年10期2017-12-01
- 基于阻抗平面失磁保護(hù)與低勵限制的校核計算
0)基于阻抗平面失磁保護(hù)與低勵限制的校核計算舒錦宏,夏 丹,蔣 勇(國網(wǎng)浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)與勵磁系統(tǒng)低勵限制相互配合對于機(jī)組的安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要,為了提高機(jī)組的穩(wěn)定性能,保障系統(tǒng)電網(wǎng)的運行安全,必須保證發(fā)電機(jī)在進(jìn)相運行過程中,勵磁系統(tǒng)低勵限制功能先于發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)功能動作,防止發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)在勵磁系統(tǒng)低勵限制器動作前解列發(fā)電機(jī)。校核低勵限制能否在失磁保護(hù)之前發(fā)揮調(diào)控作用,保證系統(tǒng)的靜穩(wěn)儲備,是整定計算
水電站機(jī)電技術(shù) 2017年11期2017-11-29
- 水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)阻抗特性分析
02)水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)阻抗特性分析郭思源1,李理1,洪權(quán)1,李輝1,劉海峰1,蔡昱華1,張命強(qiáng)2(1.國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南長沙410007;2.湖南省電網(wǎng)工程公司,湖南衡陽421002)本文以水輪發(fā)電機(jī)為研究對象,詳細(xì)推導(dǎo)了其靜穩(wěn)邊界阻抗圓的動作特性。針對具體發(fā)電機(jī)變壓器組保護(hù)裝置的失磁保護(hù)判據(jù)進(jìn)行研究,經(jīng)研究表明投入無功反向判據(jù)并不能減小實際運行機(jī)組的靜穩(wěn)邊界圓動作范圍。隨后通過一個算例,將低勵限制曲線從功率平面P-Q轉(zhuǎn)換到阻抗平面R
湖南電力 2017年4期2017-09-26
- 基于導(dǎo)納測量原理的隱極發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)應(yīng)用
)0 引言發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)是發(fā)電機(jī)的主保護(hù)之一,常見的失磁保護(hù)判據(jù)分為定子側(cè)判據(jù)和轉(zhuǎn)子側(cè)判據(jù),一般以定子側(cè)判據(jù)作為主要判據(jù)。我國傳統(tǒng)的發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)采用阻抗原理,而目前實際工程中,國產(chǎn)和大部分國外的發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置的失磁保護(hù)定子側(cè)判據(jù)都是基于阻抗平面的,由靜態(tài)穩(wěn)定阻抗圓和異步阻抗圓組成的失磁保護(hù)得到了廣泛應(yīng)用。導(dǎo)納和阻抗是倒數(shù)關(guān)系,因此基于阻抗平面的失磁過程也可以在導(dǎo)納平面進(jìn)行描述,這在有關(guān)著作中是有論述的[1]。由于導(dǎo)納平面和發(fā)電機(jī)功率平面(以下簡稱P-Q平
電力自動化設(shè)備 2017年5期2017-05-22
- 基于導(dǎo)納特性的水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)新判據(jù)
)0 引言發(fā)電機(jī)失磁是常見的故障形式,特別是大型機(jī)組,勵磁系統(tǒng)的環(huán)節(jié)較多,增大了發(fā)生失磁的概率。歷年全國電力系統(tǒng)主設(shè)備故障調(diào)查統(tǒng)計顯示,發(fā)電機(jī)故障中,失磁故障所占的比重相當(dāng)大。發(fā)電機(jī)失磁后將過渡到異步運行狀態(tài),轉(zhuǎn)子出現(xiàn)轉(zhuǎn)差,定子電流增大,定子電壓下降,有功功率下降,無功功率反向并增大,電力系統(tǒng)的電壓下降。這些量的變化在一定條件下將破壞電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,威脅發(fā)電機(jī)本身的安全。近年來,大型水電機(jī)組的建設(shè)比較迅速,對于失磁保護(hù)也提出了更高的要求。對于水輪發(fā)電機(jī)
電力自動化設(shè)備 2017年7期2017-05-21
- 欠勵限制與失磁保護(hù)的配合計算
0)?欠勵限制與失磁保護(hù)的配合計算梁國柱(廣東珠海金灣發(fā)電有限公司,廣東 珠海519050)發(fā)電廠應(yīng)對欠勵限制保護(hù)與失磁保護(hù)的定值進(jìn)行核算,確認(rèn)兩者是否配合。因失勵限制保護(hù)與失磁保護(hù)原理不同,需將兩者歸化至同一平面才能進(jìn)行比較。介紹了失磁保護(hù)阻抗圓轉(zhuǎn)換為功率圓的方法,通過實例計算和實驗驗證了該方法的正確性。欠勵限制;失磁保護(hù);配合計算;阻抗圓;功率圓0 引言某火力發(fā)電廠2×600 MW機(jī)組,勵磁系統(tǒng)使用ABB公司的UNITROL 5000系列,發(fā)電機(jī)保護(hù)使
綜合智慧能源 2016年6期2016-09-06
- 大型汽輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)定值整定探討
)大型汽輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)定值整定探討徐業(yè)榮1,2,包明磊1,2,李玉平1,2,桑建斌1,2,李 明1,2(1.南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司,江蘇 南京 211100;2.國電南京自動化股份有限公司,江蘇 南京 211100)通過分析大型汽輪發(fā)電機(jī)失磁故障時機(jī)端阻抗變化與功率輸出變化,比較兩種失磁保護(hù)方案:阻抗原理和逆無功原理失磁保護(hù)。經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn)兩種保護(hù)原理主判據(jù)實質(zhì)上相同,信號出口方式相同。針對逆無功原理失磁保護(hù)定值整定沒有導(dǎo)則問題,提出阻抗動作邊界映
電力系統(tǒng)保護(hù)與控制 2016年20期2016-06-21
- 發(fā)電廠發(fā)變組保護(hù)原理及其調(diào)試方法
動保護(hù);逆功率;失磁發(fā)電機(jī)-變壓器組的繼電保護(hù)裝置在發(fā)電過程中,對發(fā)生的各種故障做出準(zhǔn)確的判斷,發(fā)出信號或者出口動作將故障隔離,對維護(hù)電廠及電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性發(fā)揮了重要作用。對于發(fā)電廠內(nèi)的微機(jī)保護(hù)裝置,調(diào)試人員必須了解發(fā)電機(jī)-變壓器組的各類保護(hù)原理及其調(diào)試方法,本文對其中部分重要的保護(hù)原理及其調(diào)試方法進(jìn)行了闡述和分析。1 發(fā)變組保護(hù)原理1)發(fā)電機(jī)差動保護(hù)。差動保護(hù)是發(fā)電機(jī)的主保護(hù),通過比較機(jī)端電流互感器與發(fā)電機(jī)中性點電流互感器二次同名相電流的大小及相位來
科技風(fēng) 2016年19期2016-05-30
- 發(fā)電機(jī)失磁故障的判斷及處理
5713)發(fā)電機(jī)失磁故障的判斷及處理劉 斌1張俊超2(1.河南焦作電廠,河南 焦作454001;2.龍口市東海熱電有限公司,山東 龍口265713)發(fā)電機(jī)失磁對發(fā)電機(jī)和電力系統(tǒng)有很大的影響,使發(fā)電機(jī)失步進(jìn)入異步運行狀態(tài),系統(tǒng)電壓降低甚至崩潰。失磁保護(hù)判據(jù)能迅速判斷故障,正確動作,保證機(jī)組和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。失磁;異步;判據(jù)引言:隨著單臺機(jī)組容量越來越大,一臺機(jī)組出現(xiàn)電氣故障如果不能快速處理,保護(hù)不能正確動作,很可能拖垮局域電網(wǎng)。勵磁系統(tǒng)是同步發(fā)電機(jī)的重要組
科技視界 2016年25期2016-03-10
- 勵磁調(diào)節(jié)器與發(fā)變組保護(hù)配合常見問題及整定
器過勵、欠勵進(jìn)相失磁的限制器與保護(hù)功能配和的常見問題,論述實際應(yīng)用中的整定方案?!娟P(guān)鍵詞】發(fā)變組保護(hù);U5000勵磁系統(tǒng);過勵限制;低勵限制;失磁1.引言大型發(fā)變組的繼電保護(hù)均配置轉(zhuǎn)子過負(fù)荷及失磁保護(hù),這些保護(hù)動作后作用于停機(jī)。自動勵磁調(diào)節(jié)器(AVR)為防止勵磁系統(tǒng)不正常運行方式造成不必要的停機(jī),均帶有過勵、低勵限制的功能,在必要時先進(jìn)行限制或切換等工作。在發(fā)電機(jī)、發(fā)變組保護(hù)與勵磁調(diào)節(jié)器三者的性能配合現(xiàn)場整定中,現(xiàn)場容易出現(xiàn)的問題主要有:a)整定值過于低限
科技與企業(yè) 2015年16期2015-10-21
- 一起水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作原因分析及處理
)一起水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作原因分析及處理蘇有權(quán) (國家電網(wǎng)東北分部太平灣發(fā)電廠,遼寧 丹東 118000)摘要:繼電保護(hù)裝置正確動作是保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,尤其是特殊原因?qū)е卤Wo(hù)動作,更需要準(zhǔn)確快速地查清動作原因,以最快的速度恢復(fù)設(shè)備運行[1]。本文介紹了某發(fā)電廠2號機(jī)廠高變故障導(dǎo)致1號機(jī)失磁保護(hù)動作的經(jīng)過及詳細(xì)分析過程,針對這一特殊故障,查明了動作原因,并根據(jù)現(xiàn)場實際情況采取了相應(yīng)的處理措施,確保了發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,提高了發(fā)電機(jī)安全運行的
水電站機(jī)電技術(shù) 2015年3期2015-07-28
- 百萬千瓦汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步特性研究
日益復(fù)雜,發(fā)電機(jī)失磁故障的發(fā)生率高[1]。失磁故障主要包括部分失磁和完全失磁兩種形式,其中部分失磁是指勵磁系統(tǒng)實際提供的勵磁電壓少于發(fā)電機(jī)靜穩(wěn)極限所需的勵磁電壓;完全失磁則指發(fā)電機(jī)完全喪失勵磁能力。而汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行,是指發(fā)電機(jī)因某種原因失去勵磁后,仍帶一定有功功率以低轉(zhuǎn)差并在電網(wǎng)中繼續(xù)運行,這是一種非正常運行方式[2]。汽輪發(fā)電機(jī)失磁后允許在一段時間(一般為15 min~30 min)內(nèi)異步運行,讓機(jī)組運行人員在這段時間內(nèi)查找失磁故障,排除故障,重
電氣自動化 2015年6期2015-06-26
- 一起發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作跳閘事件原因分析及防范措施
一起發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作跳閘事件原因分析及防范措施劉建(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101)摘要:主要對某電廠因發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)故障導(dǎo)致機(jī)組跳閘事件的原因進(jìn)行分析,并據(jù)此制定相應(yīng)的防范措施,為確保發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供了技術(shù)支持。關(guān)鍵詞:超溫;失磁;保護(hù)跳閘;防范措施收稿日期:2015-04-21作者簡介:劉建(1983—),男,山東鄒城人,助理工程師,主要從事發(fā)電廠電氣運行工作。0引言某電廠2×300 MW亞臨界機(jī)組配置ABB公司提
機(jī)電信息 2015年18期2015-04-18
- 大型汽輪發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷失磁模型建立與分析
汽輪發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷失磁模型建立與分析呂艷玲, 戈寶軍(哈爾濱理工大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,黑龍江哈爾濱150080)大型汽輪發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷失磁分析中,首先建立大型汽輪發(fā)電機(jī)從失磁到失磁后有功功率調(diào)節(jié)過程的仿真模型,然后通過對QFQS-200-2失磁到有功功率調(diào)節(jié)全過程進(jìn)行仿真與試驗對比分析,證明該大型汽輪發(fā)電機(jī)從失磁到有功功率調(diào)節(jié)過程的仿真模型的正確性,最后對QFQS-200-2汽輪發(fā)電機(jī)帶不同比例有功功率負(fù)荷發(fā)生失磁故障進(jìn)行分析,分析了該電機(jī)失磁后定子電流、定
電機(jī)與控制學(xué)報 2015年6期2015-03-28
- 汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行能力研究
40)汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行能力研究張建濤,胡剛(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱150040)摘要:汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行后,其出力、定轉(zhuǎn)子電流均與額定工況大不相同。判斷電機(jī)的失磁異步運行能力,需要從定子線棒、轉(zhuǎn)子線圈、轉(zhuǎn)子鐵心和定子端部四個方面的損耗大小。文章在對失磁異步運行仿真的基礎(chǔ)上,以一臺350 MW汽輪發(fā)電機(jī)為例,用二維和三維有限元法,從這四個方面加以分析,最后得到了電機(jī)的失磁異步運行能力。關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機(jī);失磁;異步運行0引言汽輪發(fā)電
上海大中型電機(jī) 2015年2期2015-02-23
- 汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行仿真分析
40)汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行仿真分析張建濤,胡 剛(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司, 黑龍江哈爾濱 150040)指出汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行可以減小起停機(jī)成本,而且對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行有重要意義。采用Simulink軟件搭建了汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行的仿真模型,仿真得到了勵磁回路短路和開路兩種失磁情況下的電機(jī)動態(tài)特性,為汽輪發(fā)電機(jī)的失磁保護(hù)及運行控制提供了依據(jù)。汽輪發(fā)電機(jī);失磁;異步運行;仿真0 引言汽輪發(fā)電機(jī)失磁異步運行,是指發(fā)電機(jī)失去勵磁后仍輸出一定的有功功率
上海大中型電機(jī) 2014年4期2014-07-24
- 水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作的故障分析
00)水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作的故障分析牟 明(吉林松江河水力發(fā)電有限責(zé)任公司,吉林 白山 134500)介紹了一起機(jī)組失磁保護(hù)動作的事故,從故障現(xiàn)象入手,對保護(hù)裝置和勵磁系統(tǒng)2個方面進(jìn)行了分析,找出了事故最終原因為機(jī)組勵磁調(diào)節(jié)器CPU故障,最后強(qiáng)調(diào)了勵磁限制和失磁保護(hù)的配合關(guān)系對保證機(jī)組安全穩(wěn)定運行的重要性。勵磁調(diào)節(jié)器;勵磁限制;失磁保護(hù);CPU故障某水電站裝有2臺單機(jī)容量為80 MW的水輪發(fā)電機(jī)組,發(fā)變組配置了雙套WFB-800系列微機(jī)保護(hù)裝置。勵磁調(diào)節(jié)
電力安全技術(shù) 2014年6期2014-04-21
- 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)與勵磁系統(tǒng)低勵限制的配合計算
0),具有阻抗式失磁保護(hù),能夠在發(fā)電機(jī)失磁后及時動作保護(hù)發(fā)電機(jī)和系統(tǒng)不受失步運行的危害。勵磁系統(tǒng)采用南瑞集團(tuán)電氣控制分公司NES5100勵磁調(diào)節(jié)器,具有低勵磁限制功能,能夠使得發(fā)電機(jī)在進(jìn)相運行時不超過靜穩(wěn)邊界范圍。正常情況下勵磁調(diào)節(jié)器工作于自動方式,當(dāng)檢測到勵磁電壓Uf、勵磁電流If、定子電流ID符合低勵限制的條件時,低勵限制器開始動作,增大勵磁電流,如無法將發(fā)電機(jī)的運行狀態(tài)拉回正常點,機(jī)組的進(jìn)相深度越來越深,則發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作,保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定,
綠色科技 2014年11期2014-04-20
- 基于發(fā)電的低勵限制以及磁力消失計算的配合探討
論述。1 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)阻抗圓在P-Q坐標(biāo)系的映射分析根據(jù)上述發(fā)電機(jī)低勵限制以及失磁保護(hù)各自的整定配合計算情況,為了實現(xiàn)對于發(fā)電機(jī)低勵限制與失磁保護(hù)的合理整定配合與計算評價,就需要將發(fā)電機(jī)繼電保護(hù)裝置中對于失磁保護(hù)的整定計算與發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)中低勵限制功能的整定計算相互統(tǒng)一,也就是將發(fā)電機(jī)繼電保護(hù)裝置中對于失磁保護(hù)的異步阻抗圓整定計算形式,映射到發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)中對于低勵限制的整定計算坐標(biāo)系中,即實現(xiàn)發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)阻抗圓在P-Q坐標(biāo)系的映射反映,具體過程如下。
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年20期2013-11-16
- 淺析發(fā)電機(jī)的失磁運行及其影響
0)1 發(fā)電機(jī)的失磁運行發(fā)電機(jī)失磁故障是指發(fā)電機(jī)的勵磁突然全部消失或部分消失。引起失磁的原因有轉(zhuǎn)子繞組故障、勵磁機(jī)故障、自動滅磁開關(guān)誤跳閘、半導(dǎo)體勵磁系統(tǒng)中某些元件損壞或回路發(fā)生故障以及誤操作等。對于并網(wǎng)運行的發(fā)電機(jī)組,當(dāng)發(fā)電機(jī)完全失去勵磁時,勵磁電流將逐漸衰減到零。 由于發(fā)電機(jī)的感應(yīng)電勢隨著勵磁電流的減小而減??;因此其電磁轉(zhuǎn)距也將小于原動機(jī)的轉(zhuǎn)距,因而引起轉(zhuǎn)子加速,使發(fā)電機(jī)的功角增大。 當(dāng)功角超過穩(wěn)定極限角時,發(fā)電機(jī)將與系統(tǒng)失去同步,進(jìn)入失步運行狀態(tài)。
科技視界 2013年1期2013-08-15
- 考慮機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)的新型發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)方案研究
保護(hù)的核心,其中失磁保護(hù)因其發(fā)生概率高、對機(jī)組和系統(tǒng)影響大且整定困難受到了廣泛關(guān)注[1-2]。近年來國內(nèi)發(fā)生了多起失磁保護(hù)誤動或拒動的事故[3-4],對機(jī)組本身和系統(tǒng)都造成了較大的沖擊;在美加8.14 大停電中,因系統(tǒng)振蕩造成十多臺發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)誤動跳閘,加劇了電力系統(tǒng)的崩潰[5]。因此,研究性能良好的失磁保護(hù),對保證機(jī)組和系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行具有重要的意義。為了提高失磁保護(hù)的動作速度與可靠性,學(xué)者們提出了諸多方法,可以分為改進(jìn)傳統(tǒng)方案和提出新型方法兩類。文
電力系統(tǒng)保護(hù)與控制 2013年9期2013-05-25
- 發(fā)電機(jī)欠勵限制與失磁保護(hù)配合的分析
別設(shè)有欠勵限制和失磁保護(hù),勵磁調(diào)節(jié)器欠勵限制必須和失磁保護(hù)相匹配,任何操作或電力系統(tǒng)擾動都應(yīng)保證欠勵限制先于失磁保護(hù)動作。DL/T 843-2010《大型汽輪發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)技術(shù)條件》中明確規(guī)定“欠勵限制的動作曲線應(yīng)注意與失磁保護(hù)的配合”。1 300MW機(jī)組失磁保護(hù)的整定計算1.1 勵磁系統(tǒng)介紹大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司(簡稱“馬頭發(fā)電公司”)300MW發(fā)電機(jī)組為東方電機(jī)廠產(chǎn)品,配套使用的是GEC-313勵磁控制系統(tǒng),發(fā)電機(jī)勵磁方式為自并勵勵磁系統(tǒng)。
河北電力技術(shù) 2012年1期2012-09-01
- 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)和失步保護(hù)的沖突與協(xié)調(diào)
擇的是異步圓當(dāng)作失磁保護(hù)的動作阻抗區(qū)域;而失步保護(hù)所使用的動作阻抗區(qū)域則為一種葉形區(qū)域。兩者的保護(hù)依據(jù)主要取決于阻抗的變化,而在實際的運用中,對于失磁保護(hù)而言除了受到了阻抗的影響也受到了其他因素的影響,比如轉(zhuǎn)子電壓,這個因素同時也是區(qū)分失磁故障與失步故障的一個依據(jù)。本文對發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)和失步保護(hù)的沖突與協(xié)調(diào)進(jìn)行了探討與分析,希望對相關(guān)事業(yè)有所借鑒。1 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)和失步保護(hù)的分析1.1 發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)的阻抗動作特性分析對于發(fā)電機(jī)的失磁保護(hù)而言,其主要依據(jù)
科技傳播 2012年21期2012-08-15
- 白蓮河抽水蓄能電站發(fā)電電動機(jī)失磁保護(hù)的探討
系列,下面將對從失磁保護(hù)動作原理上進(jìn)行剖析,比較該裝置與國產(chǎn)失磁保護(hù)動作原理,分析二者存在的差異。2 發(fā)電機(jī)失磁原理及后果發(fā)電機(jī)失磁故障是指發(fā)電機(jī)的勵磁突然全部消失或部分消失。引起失磁的原因有:轉(zhuǎn)子繞組故障、勵磁機(jī)故障、自動滅磁開關(guān)誤跳閘、半導(dǎo)體勵磁系統(tǒng)中某些元件損壞或回路發(fā)生故障以及誤操作等。當(dāng)發(fā)電機(jī)完全失去勵磁時,勵磁電流將逐漸衰減至0。由于發(fā)電機(jī)的感應(yīng)電勢隨著勵磁電流的減小而減小,因此,其電磁轉(zhuǎn)矩也將小于原動機(jī)的轉(zhuǎn)矩,因而引起轉(zhuǎn)子加速,使發(fā)電機(jī)的功角
水力發(fā)電 2012年7期2012-07-26
- 發(fā)電機(jī)低勵失磁保護(hù)Ⅲ段誤動原因分析和預(yù)防措施
2發(fā)電機(jī)組和低勵失磁保護(hù)概況華電四川發(fā)電有限責(zé)任公司攀枝花分公司#12發(fā)電機(jī)系哈爾濱電機(jī)廠制造的QF150-2型密閉循環(huán)空冷三相交流靜止可控硅自并勵同步汽輪發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)采用密閉式空氣循環(huán)冷卻,定子為雙星形連接,中性點不接地。發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)為靜止可控硅自并勵磁系統(tǒng)組成。發(fā)電機(jī)變壓器組采用雙保護(hù)配置,A,B套保護(hù)均為許繼WFB-800系列微機(jī)保護(hù)裝置。發(fā)電機(jī)低勵失磁保護(hù)共分4段,低勵失磁保護(hù)Ⅰ段和Ⅳ段動作結(jié)果減出力,低勵失磁保護(hù)Ⅱ段和Ⅲ段動作結(jié)果停機(jī)。1.1
綜合智慧能源 2012年1期2012-06-12
- 水輪發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)配置及誤動作分析
地失去勵磁。引起失磁的原因多是由于勵磁回路開路(如滅磁開關(guān)誤跳閘、整流裝置的誤跳開等)、短路、勵磁機(jī)勵磁電源消失或轉(zhuǎn)子繞組故障等。發(fā)電機(jī)發(fā)生失磁故障后,將過渡到異步運行,轉(zhuǎn)子出現(xiàn)轉(zhuǎn)差,定子電流增大,定子電壓下降,有功功率下降波動,無功功率反向并且增大;在轉(zhuǎn)子回路中出現(xiàn)差頻電流;電力系統(tǒng)的電壓下降等。由此可見發(fā)電機(jī)失磁故障嚴(yán)重影響大型機(jī)組的安全運行。不同于汽輪發(fā)電機(jī),水輪發(fā)電機(jī)的異步功率較小,必須在較大的轉(zhuǎn)差下運行,才能發(fā)出較大的功率。其調(diào)速器的靈敏度不夠,
水電站機(jī)電技術(shù) 2012年5期2012-04-14
- 一種新判據(jù)的發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)分析
影響。由于發(fā)電機(jī)失磁對電力系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)本身都會造成嚴(yán)重危害,特別是水輪發(fā)電機(jī)不允許失磁異步運行。為保證電力系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)的安全,必須裝設(shè)失磁保護(hù),以便及時發(fā)現(xiàn)失磁故障并采取必要措施。因此,加強(qiáng)對失磁保護(hù)的研究是非常必要的。常規(guī)的失磁保護(hù)判據(jù)存在一定延時,保護(hù)速動性差,且存在較大的誤動可能,因此有必要對失磁保護(hù)進(jìn)行詳細(xì)分析進(jìn)而得出一種新的原理和判據(jù)。2.發(fā)電機(jī)失磁概述2.1 發(fā)電機(jī)失磁的原因同步發(fā)電機(jī)在正常穩(wěn)定運行時,一方面向系統(tǒng)輸出有功功率,另一方面根據(jù)系統(tǒng)
電子世界 2012年18期2012-03-15
- 基于小波變換的能量變換器失磁分析及其保護(hù)方案的確定
040)1 引言失磁是同步發(fā)電機(jī)運行中發(fā)生率較高的故障之一。隨著單機(jī)容量的不斷增加,失磁的危害也越來越大,主要表現(xiàn)在定、轉(zhuǎn)子過熱,機(jī)組振蕩以及由于系統(tǒng)無功不足而引起系統(tǒng)電壓下降,同時也會因為發(fā)電機(jī)有功功率的波動而引起的系統(tǒng)局部甚至整個系統(tǒng)振蕩。能量變換器是一種可以直接并網(wǎng)的新型發(fā)電機(jī),可以全部替代常規(guī)電廠中的發(fā)電機(jī)、沖擊電壓保護(hù)器、發(fā)電機(jī)側(cè)開關(guān)、母線和升壓變壓器[1,2],能夠提高發(fā)電機(jī)及其系統(tǒng)運行的可靠性。其失磁后也要出現(xiàn)一些不同于傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)的故障特征,
大電機(jī)技術(shù) 2010年2期2010-07-02