发电机低励限制的原因(发电机低励磁动作)

发电机欠励限制和低励限制是一个意思么

style="text-indent:2em;">大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下发电机低励限制的原因的问题,以及和发电机过励原因和解决办法的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

本文目录

  1. 发电机低励、过励、过激励限制的作用
  2. 发电机开机起励动作原因
  3. 发电机低励限制的原因
  4. 发电机励磁故障怎么办

发电机低励、过励、过激励限制的作用

发电机电压过低,励磁电流增大称为“强励”。电压正常或者没有低到规定值而强励动作,称为“误强励”。强励超过20秒或者误强励是过励动作的原因。当然还有其他原因,例如自动励磁装置故障,校正器压变断线等等。

发电机开机起励动作原因

发电机电压过低,励磁电流增大称为“强励”。电压正常或者没有低到规定值而强励动作,称为“误强励”。强励超过20秒或者误强励是过励动作的原因。当然还有其他原因,例如自动励磁装置故障,校正器压变断线等等。

发电机低励限制的原因

发电机低励、过励、过激励限制的作用:

1、低励限制:

发电机低励运行期间,其定、转子间磁场联系减弱,发电机易失去静态稳定。为了确保一定的静态稳定裕度,励磁控制系统(AVR)在设计上均配置了低励限制回路,即当发电机一定的有功功率下,无功功率滞相低于某一值或进相大于某一值时,在AVR综合放大回路中输出一增加机端电压的调节信号,使励磁增加。限制无功功率,使机组在进相运行时不能超过限制曲线,因为当机组超出了允许的运行范围时,机组将会失去稳定,为了保证机组的稳定运行,低励限制器必须在机组超过限制区之前将定子电压升高,以使机组运行点回到允许的允许范围之内。

2、过励限制:

为了防止转子绕组过热而损坏,当其电流越过一定的值时,该限制起作用,通过AVR综合放大回路输出一减小励磁的调节信号。当有倒闸操作,或者系统发生短路故障,以及系统电压降低要求机组增加无功功率时,励磁调节器将增加励磁电流以维持机端电压的恒定;若出现线电压大幅度降低时,如果电压设定值没有及时减小,或者主变的变比(分接头)没有调整到合适的位置时,将导致转子过载。过励限制器的作用就是:在上述的情况下,自动限制发电机励磁电流,降低发电机机端电压。

3、过激磁限制:

当发电机出口V/f值较高时,主变和发电机定子铁芯将过激磁,从而产生过热、损坏。为了避免这种现象的发生,当V/f超过整定值时,通过过激磁限制器向AVR综合放大回路输出一降低励磁的调节信号。为了防止发电机低频下出现过激磁,此时可能出现过磁通现象(尤其是主变压器),从而对机组及变压器造成损坏,过激励限制器可限制给定,使发电机退出过激磁,防止过热事故。

其实最简单的概述就是:

1低励限制:发电机易失去稳定,发电机定子端部漏磁增大,端部发热增加。

2过励限制:发电机的转子绕组过热而损坏。

3过激磁限制:主变和发电机定子铁芯将过激磁,从而产生过热、易损坏设备。

发电机励磁故障怎么办

励磁系统的故障处理

(1)励磁机整流输出故障及处理某电厂励磁方式为无刷励磁式(系统接线方式如下),升压时给起励电流后,发电机电压变化不大,多次实验结果一样,用三相调压器直接加电压至励磁功率回路进行整流,输出至额定电流时发电机电压仍只到30%.励磁装置输出电流正常,达到额定电流后发电机电压仍然升不起来基本可以排除励磁故障。经检查发现励磁机整流部分输出不正常,经检查为整流二极管有故障,解决后升压正常

(2)励磁PT电压故障及处理某电厂为可控硅自并激励磁系统,发电机到额定转速后,运行人员在励磁调节柜上操作“开机”开关,发电机开机起励后,发电机电压表指针不动,励磁变副边电压表很快满表,随即保护动作,灭磁开关跳开,检查发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被严重熏黑,继续检查发现励磁变压器高压保险(10A)三相由于来不及熔断,本体均被炸飞掉,高压保险柜被验证熏黑。经检查造成事故的主要原因是PT电压没投入,就以“自动”方式开机升压。由于自动励磁调节器是以PT电压作为反馈量,没有检测到反馈电压,控制角一直保持在最小角度。励磁电流会一直上升,发电机电压一直会上升到饱和点,此时励磁电流继续增加,由于电流的增加率很大,电压会达到1.5倍以上,励磁变压器高压保险的电流和电压均超过额定值,高压保险来不及熔断,熔断时的能量很大,超过了保险管内部吸收的极限,被炸飞掉。

保险炸飞后三相之间相互拉弧造成发电机三相短路,最后发电机差动保护动作,跳开灭磁开关。总之,随着电力系统规模的扩大,以及远距离重负荷输电线路的出现及大型发电机开始采用,由半导体励磁调节器和晶闸管整流功率柜组成的快速励磁系统,使整个电力系统的阻尼不断减弱。

.当电力系统发生故障或受到其他扰动时,出现长时间低频率振荡,严重影响电力系统安全稳定运行。本文通过对发电机励磁系统的故障的分析及处理,只有保证励磁系统良好运行有助于实现电力系统的安全性和稳定性。

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