柴油发电机组的并联运行
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柴油发电机组并联运行稳定性分析发表时间:2018-10-01T11:37:18.220Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:盛巍巍[导读] 摘要:在石油化工、煤化工等可能引发人身伤亡、中毒、爆炸或火灾等重大安全事故、造成重大经济损失和严重环境污染的工业企业自备应急电源供电系统中,柴油发电机组是最为可靠、常见的应急电源。
(东华工程科技股份有限公司安徽合肥 230024)摘要:在石油化工、煤化工等可能引发人身伤亡、中毒、爆炸或火灾等重大安全事故、造成重大经济损失和严重环境污染的工业企业自备应急电源供电系统中,柴油发电机组是最为可靠、常见的应急电源。
柴油机技术随着科学技术的进步也在发生着更新与进步。
受柴油发电机的特性及特点柴油机组的稳定性对于应急用电负荷供电十分重要。
应急用电负荷功率越大、非电阻性功率越大就会使得柴油机转速控制器越难,使得其稳定性就越差。
为解决大功率负载供电可靠性,所以研究柴油发电机组的并联运行的稳定性十分重要。
本文针对柴油发电机组并联运行稳定性进行了分析。
关键词:柴油发电机;并联;稳定性;分析引言人类自从进入工业革命以来,柴油机技术经过了三次有重大意义的历史性革命。
第一次飞跃是在20世纪20年代,实现了供油系统由蓄压式到机械喷射式的腾飞;第二次飞跃是在20世纪50年代,实现了增压技术的跨越式改革;第三次腾飞是实现了电子技术在柴油机应用的伟大飞跃。
经过了三次深刻的革命,世界各国已将柴油机电子控制技术作为一项衡量柴油机技术先进程度的判断标准。
柴油机自动化电控技术日新月异,为了解决柴油机调速和稳定性的问题,一种以计算机技术为核心的柴油机数字自动化电控技术成为了具有代表性的技术。
1柴油发电机组并联运行的意义除去供电稳定性的考虑,出于提供电能的利用率以及经济性,一般也会采用多台柴油发电机组并联运行的方式。
这样一来,可以根据负载消耗总功率的实际情况,来调整并入运行机组的数量。
另外,当在运行过程中若有机组发生故障时,可以及时地将备用机组并入向电网供电。
柴油发电机组并联运行典型故障及原因分析摘要:柴油发电机组的运行情况直接影响部队的供电效果。
若出现负荷不均匀或者不稳定的情况,会直接威胁电站系统的运行安全,严重时甚至会损坏柴油发电机组本身。
本文将对柴油发电机组并联运行的典型故障与发生原因进行探讨,进而提出故障的应对方法,仅供参考。
关键词:柴油发电机组;并联;典型故障作为部队供电系统中的组件之一,柴油发电机组的作用不可忽视。
而柴油发电机组的并联运行状态容易受到柴油机的稳态调速率与发电机的静态电压调整率影响,比如当柴油发电机组并联运行时出现功率过大的情况,会使柴油发电机组执行安全保护装置动作,让整个电站系统受到影响。
鉴于此,对柴油发电机组并联运行典型故障及发生原因进行探讨有一定的现实意义。
下面将结合实例探讨柴油发电机组并联运行时出现的典型故障与原因。
1.负荷分配超差1.1故障说明对三台柴油发电机组的单机进行运行负荷试验,单机显示:1号的稳态调速率和稳态电压调整率分别为2.68%、3.08%,2号机组分别为2.66%、3.08%,3号机组分别为3.52%、3.08%。
依据试验结果可以发现,3台单机运行时无异常情况,且稳态电压调整率完全一致。
而稳态调速率方面,1号与2号单机的数据基本相同,3号数据过大。
1.2原因分析从理论上来看,柴油发电机组的转速需要保持一致才会以恒定的转速运行,保障设备供电的稳定性。
但实际上机组的各个单机会存在转速不同的情况,而随着机组负荷的改变,实际转速会持续与设定值产生偏差,进而使得发电机输出电压的频率不稳定。
究其原因,发电机组的稳态调速率不同,发电机电压的频率不同,而要使机组并联运行后保持相同的频率,柴油发电机组就会自行调整每个机组所承担的负荷。
如果并联运行时机组的稳态调速率与设定值基本一致,那么每个单机所负担的负荷也会相对均匀一些。
2.功率因数表波动2.1故障说明对3台柴油发电机组进行修后单机运行负荷试验,数据结果显示:1号机组的稳态电压调整率为4.2%,2号与3号分别为3.8%与4.7%。
柴油发电机组并机方案东莞团诚自动化设备有限公司是一家与新加坡力可赛(LIXISE)的合资公司。
新加坡力可赛在并机技术上处于国际先进水平,尤其是柴油发电机组自动并机技术非常成熟,其核心模块采用自主研发的LXC9510专用并机控制模块。
力可赛人凭借积累的大量柴油发电机组成功并车并机方案和经验,能根据客户需求,设计出最经济最合理的发电机组并机方案。
一、LXC9510控制器并机系统功能:1.系统组成:发电机系统包括2台辛普森柴油发电机组,1个并机柜和1个并机汇流输出柜组成。
LXC9510发电机组并联控制器ARS485通讯电缆分合闸控制分合闸控制ABB空气断路器柴油发电机组B 柴油发电机组A至用户负载LXC9510发电机组并联控制器B(Diesel generators and machine program )由“LXC9510控制器”构成的并机系统示意图并机系统组成:由LXC9510控制器构成的并机控制屏、并机汇流输出柜及PLC负载分组控制系统(可选单元)、燃油自动补给系统(可选单元)组成,2台机组相应配一个并机输入柜。
并机柜的一次线路、负载开关的品牌、型号规格及电柜的外型结构视具体工程而定。
2.并机系统的特点、功能和适用范围:2.1并机系统的自动程度高,机组的投入运行、切出运行、同步合闸、卸载分闸、负载分配均自动进行,令发电供电系统实现无人监管。
2.2并机系统工作状况稳定,操作人员容易掌握使用方法。
2.3全面的保护功能:逆功率保护、过流保护(由断路器和MICROPRO I完成)、发电机组故障分闸保护、超载保护、电压故障保护、急停功能。
2.4基本功能:a)手动开机。
b)同步显示。
c)自动同步检测。
d)自动并机,可通过设定相关参数,机组根据负载的大小自动投入运行或切出。
e)自动平衡分配功率。
f)自动切出卸载功能:多台机组在并机运行时,如其中一台机组需切出运行,该机组会自动将负载逐渐转移到其它机组,在负载接近为0时(大小可调),自动分闸。
柴发机组与逆变器并联运行暂稳态功率均分控制方法摘要:随着可再生能源发电技术、储能技术、微网技术等的不断发展,风光柴储多能源发电微网系统在偏远地区或孤立海岛地区应用越来越广泛。
除了传统大电网中的同步电机型电源,逆变型分布式电源也是多能源微网的重要组成部分。
其中传统的柴发机组具备独立供电、机动性强等特点,可保证系统的供电可靠性和运行稳定性。
而风电、光伏等可再生能源通过逆变器接入微网与柴发机组并联,能够利用地区资源实现多能互补、节能减排与经济运行,提高能源利用率。
但由于异构电源间固有的控制和物理结构以及馈线阻抗等差异,使得异构电源动态特性差异大,并联供电系统安全稳定运行面临挑战。
关键词:柴发机组与逆变器;并联运行;率均分控制引言随着中国的安全带和道路政策的出台,越来越多的中国企业走出国门,矿产企业不仅是其中的重要组成部分,而且面临着更多的困难,其中最困难的是电力供应。
由于大多数采矿企业位于电网难以复盖或经济欠发达的无电地区,电力负荷很大,因此它们使用与若干柴油发电机组(以下简称柴油发电机组)毗邻运行的孤立电网。
尽管隔离电网驱动的薪材生产单元解决了供电问题,但其发电成本高、运行工作量高、环境污染等问题一直困扰着企业。
如何提高薪材生产单位的发电效率,减轻运输工作量,降低发电成本已成为一个紧迫问题。
1系统结构柴发机组和逆变器典型并联供电系统结构如图1所示,同步发电机输出和逆变器经LC滤波后输出通过线路阻抗向母线上负载供电。
该系统常用的控制策略为柴发机组维持母线电压频率的恒定,逆变器以电流源模式运行注入功率。
图1柴发机组与逆变器并联供电系统同步发电机具体控制框图如图2所示,其中调速系统主要由转速调节器、油门执行器和柴油发动机组成,其中:Psg为发电机有功功率;kp_sg为发电机有功下垂系数;Tm为机械转矩;wref和wsg分别为参考转速和发电机实际转速。
转速调节器通过转差信号调节油门开度指令,油门执行器在给定油量信号下驱动控制油门动作,而实际油门开度有一定范围,且执行器动作发生到油门开度变化需要经过一段时延,因此引入限幅和时延环节模拟实际动态过程。
柴油发电机并联运行调试技术分析1.工作原理柴油发电机并联运行的工作原理是将多台发电机通过并联电源柜相连,共同供电给负载设备。
当负载电流变化时,各台发电机会根据负载大小自动进行负载调整,实现电力供应的均衡分配。
并联运行还可以实现柴油发电机的备份功能,一台发电机出现故障时,其他发电机可以自动接管负载。
2.调试准备在进行柴油发电机并联运行调试之前,需要进行一些准备工作。
首先,检查各台发电机的运行状态,包括机械部分、电气部分和控制系统。
其次,检查并联电源柜及其配电系统的连接情况,确保各台发电机的输出能够正确接入负载设备。
最后,检查控制系统配置,确保各发电机的参数设置一致。
3.节电运行柴油发电机运行时的燃料消耗是一个重要的问题。
在进行并联运行调试时,节电运行是一个关键的技术。
首先,可以通过合理地配置负载设备,使得各台发电机的负载均衡分配,避免出现负载不均衡的情况。
其次,可以根据负载需求动态调整发电机的数量,使得系统始终处于高效工作状态。
此外,还可以通过调整发电机的转速和负载调整速率,降低燃料消耗。
4.并联运行控制柴油发电机并联运行的关键是控制系统的设计和调试。
在并联运行时,需要实现负载均衡控制、发电机的切换和故障自动切换等功能。
负载均衡控制可以通过采用主从式调度控制策略来实现,即由一个主发电机控制其他发电机的输出。
发电机的切换可以通过电控系统实现,当一台发电机故障或停机时,其他发电机可以自动接管负载。
此外,还需要设置故障保护装置和报警系统,及时发现并处理故障。
5.调试步骤a.检查发电机和并联电源柜的连接情况;b.检查控制系统配置,确保参数设置一致;c.启动各台发电机,检查运行状态;d.设置并联控制模式,检查负载均衡情况;e.进行负载调整测试,检查发电机的负载调节性能;f.模拟故障,测试备份功能;g.检查故障保护装置和报警系统的工作情况;h.进行长时间的并联运行测试。
6.调试注意事项在进行柴油发电机并联运行调试时,需要注意以下事项:a.确保发电机的机械、电气和控制系统处于良好状态;b.注意负载均衡,并及时调整发电机的数量和负载调整速率;c.注意节电运行,降低燃料消耗;d.设置合适的故障保护装置和报警系统,确保安全可靠;e.进行充分的测试和验证,确保并联运行的稳定性和可靠性。
柴油发电机组的电网并联操作说明随着我国电力需求的不断增长以及电网的逐步完善,柴油发电机组的电网并联越来越受到人们的关注。
电网并联操作可以帮助发电机组更好地适应负荷需求,提高发电效率,但是如果操作不当,也会带来一些不利影响。
因此,本文将针对柴油发电机组的电网并联操作进行详细说明。
一、电网并联前的准备工作在电网并联之前,需要对柴油发电机组进行全面检查,确保各项指标符合要求。
具体包括以下几个方面:1.柴油发电机组的机械性能应良好,负载能力符合要求;2.电池电压达到额定值,并保证电池正、负极接线正确,接触良好;3.柴油发电机的油量、水温、机油压力等各项指标应在正常范围内;4.柴油发电机组的控制系统应处于正常工作状态,各传感器和保护装置应正常可靠。
二、柴油发电机组与电网的并联操作在电网并联操作之前,需要确认运行柴油发电机组的功率和电压是否符合要求。
一般而言,发电机组的额定功率和电压应与供电公司要求的电网功率和电压匹配。
一旦确认符合条件,就可以操作电网并联了。
1.柴油发电机组的并联前自动调压操作柴油发电机并网前需要先进行自动调压操作。
具体方法如下:(1) 启动柴油发电机组,并让其稳定运行。
(2) 打开柴油发电机组控制柜上的调压开关,此时电压计表针应开始震动。
(3) 慢慢地调节电压调节旋钮,使电压计表针指示读数趋于稳定,此时调压开关上的指示灯应亮起。
(4) 等待5分钟后,再次确认电压计表针读数是否稳定,如果稳定,则表示自动调压成功,可以进行后续操作。
2.并联操作柴油发电机并联操作分为手动并联和自动并联两种方法。
(1) 手动并联手动并联需要先将柴油发电机组输出电压调节至与电网电压相等,然后操作手动并联开关进行并联。
并联后,可以适度调节柴油发电机的输出电压,以满足电网的容量需求。
(2) 自动并联自动并联需要在柴油发电机组控制柜上设置自动并联参数,包括电源、延迟时间等,然后启动自动并联功能。
当配电网络电压低于设定值时,自动并联装置就会将柴油发电机组自动并联到电网中进行供电,而在电网电压回升到正常值时,自动并联装置就会自动切断柴油发电机组的供电。
0引言在CPR1000核电机组的核安全性要求下,为满足核电机组冗余电源的可靠性要求,会定期对6.6kV柴油发电机组进行并网带载试验,以确保柴油发电系统一直处于可用状态,为了能更好地完成现场柴油发电机组的调试与后期维护任务,满足现场设备功能运行可用,因此必须对柴油发电机组的并网运行过程进行深入的研究分析,以达到现场运行维护的要求。
1 6.6kV柴油发电机组参数简介CPR1000核电机组应用的6.6kV应急柴油发电机是隐极同步发电机,额定转速1000rpm,额定电压6.6kV,频率50Hz,额定功率6.3MW,功率因数0.8。
2 6.6kV柴油发电机组并网运行分析当应急柴油发电机组与6.6kV母线LHA/B并网运行后,由于6.6kV母线LHA通过6.6kV母线LGB到LGA升压至24kV再通过主变压器GEV升压至500kV与电网并联运行,且500kV母线容量非常大,无论柴油发电机组流入还是流出多少有功或无功功率,电网的电压和频率都将保持不变,而且柴油发电机组的频率和电压会与电网电压和频率相同。
柴油发电机的频率会保持在50Hz。
柴油发电机的输出端电压会与系统电压相同保持在并网后的系统电压,一般在6.6kV左右。
为理解柴油发电机与电网并联过程,参见下图1柴油发电机组的并网简图。
柴油机是通过在主控室的同期小车900PP,将柴油机的出线开关LHA002JA闭合(并网点),实现6.6kV柴油发电机并网运行分析杨光,戴永亮(中广核核电运营有限公司,广东深圳518035)摘要:红沿河核电6.6kV应急柴油发电机组与电网并联运行时,由于电网容量非常大,无论柴油发电机组流入还是流出多大的有功和无功功率,电网的电压和频率都将保持恒定不变;其并网运行的特点归纳如下:①柴油发电机组的频率和电压由他所连接的LHA系统的6.6kV母线电压和频率决定;②柴油发电机提供给电网的有功功率由柴油机的调速器的设定点决定;③柴油发电机提供给电网的无功功率由其励磁电流控制。
柴油发电机组运行论文摘要:电站并联运行的两个重要环节是并联运行和调频调载。
通常并联运行用同步控制器,调频调载用负荷分配器。
可以通过先进的单片机与自动控制技术将这两个功能集成在一个模块上,很显然,这比传统的控制装置要优良的多,节省了安装空间,还有控制灵活、精确、可靠性高、便于改进等显著的优越性。
为了保证柴油发电机组供电的可靠性,提高供电质量(电压和频率),增加运行的灵活性,做到经济运行,往往需要将柴油发电机组并联运行。
然而多台机组并联运行也不是一件简单的事,下面将探讨关于柴油发电机组并联运行的问题。
一、两机并联运行的基本条件在并联两组同步发电机时,需要防止在两发电机组间产生较大的冲击电流,以及由此在发电机转轴上产生的冲击转矩。
因此,将投入并联的发电机应该满足以下3个条件。
(1)待并列发电机组相序一致如果将并列的两发电机相序不同,此时并列时,相当于两发电机组端点上被相互加上一组负序电压,这将会出现非常严重的故障情况,因为这时电流和转矩的冲击都很大,系统将难以稳定运行,这必须要加以防止。
(2)待并列的两发电机运行频率相同假如发电机的频率不相同,则三相所对应的电压在大部分时候都不相等,以至于两边对应的相量间相位差将会在0°~360°之间不断变化,电压差值也不断地在0~2UN之间改变。
而且频率相差越大,这个变化的速度就会越快,若此时合闸,必然会产生冲击电流以及冲击转矩,这将使并列后两发电机组达到同步稳定的过程时间加长甚至难以达到稳定运行。
(3)待并列的两发电机端电压相等电压相等应该包括相位相同、频率一致和有效值三者相等,即相量相等。
通常大型同步发电机的转向和相序在出厂之前都已标定其相序。
对于没有明确标明转向和相序的发电机,可以使用相序指示器来确定。
而调节原动机的转速和发电机的励磁电流就可以调节频率的高低和电压的大小,在通过调节发电机的瞬时速度可以调整电压的相位。
此调节过程也称为整步过程,即为了将发电机投入电网并联所运行的调节和操作过程。
柴油发电机组与市电并联方案
根据院方需求将柴油发电机组输出电力与市电并联运行,现在我方提出3种工作模式以供参考:
1、发电控制模式
柴油发电机组输出设定的有功功率、无功功率或功率因数。
说明:发电控制模式是指发电机组输出功率是个恒定值,无论负载需求功率大小,发电机组输出功率不变。
2、市电控制模式
设定市电带载功率值,超出市电功率设定值的部分由柴油发电机组带动。
说明:此模式与发电控制模式相反,市电带载功率是个恒定值,当负载功率大于市电带载功率设定值时,发电机组开始起动合闸工作,带动超出部分功率;反之,当负载功率小于市电带载功率设定值时,发电机组分闸停止工作。
3、负载接收模式
根据起动指令,柴油发电机组起动成功后,将市电功率全部转移到发电机组侧,然后断开市电;反之,将负载再转移回市电侧,断开发电机组,再正常停机。
说明:计划市电在某个时间不能够正常供电时,在断电前将柴油发电机组起动,并将负载全部转移到发电机组侧;市电恢复时,将负载再转移回市电侧,断开发电机组,正常停机。
上述3种工作模式只能选择一种,工作模式选择需要通过软件设定才能完成。
此方案的选用郑州众智HGM9520控制模块和2套MVS 12N 3F203空气断路器及连接母排组成,电气原理图如下:。
浅谈柴油发电机组的并联柴油发电机组的并联,是指将多个柴油发电机组连接起来,共同向负载供电的一种方式。
在现代产业化过程中,柴油发电机组的并联被广泛应用于大型电力系统、城市电网、大型工厂、矿山等场合。
具有成本低、可靠性高、易于维护等特点。
在柴油发电机组并联的过程中,要考虑到如下几个方面:首先是性能匹配。
不同的柴油发电机组,其设计参数和功能是不一样的,必须在技术专家的指导下,对各项参数进行匹配和调试。
只有在性能匹配上做到精细,才能确保发电机组的安全性、稳定性和可靠性。
其次是电气连接。
电气连接是柴油发电机组并联的关键环节。
在电气连接中,必须将所有发电机组的输出线路相互连接,确保输出电压和频率的一致性。
同时,还要考虑到负载的动态变化,及时调整发电机组的输出功率。
此外,还要考虑到柴油发电机组的负载均衡。
在柴油发电机组并联的过程中,负载均衡非常重要。
如果负载不平衡,可能导致一部分发电机组负荷过重,过度磨损,影响其寿命。
因此,在设计电气连接时,必须将负载均衡因素考虑在内,并通过合理的方案来实现负载均衡。
最后,还要注意柴油发电机组并联的安全问题。
柴油发电机组并联的安全问题主要体现在两个方面:一是必须确保各发电机组之间的相互隔离,一旦其中一台发生故障,不会对其他发电机组造成影响。
二是必须设置安全保护装置,及时发现和排除安全隐患。
总之,柴油发电机组并联是一种有效的供电方式,可广泛应用于大型电力系统、城市电网、大型工厂、矿山等场合。
但是,在并联过程中,必须注意性能匹配、电气连接、负载均衡和安全问题,确保其稳定、可靠、安全、高效地运行。
柴油发电机组并联的优点相对于单台柴油发电机组,柴油发电机组的并联具有以下优点:1. 可靠性高:柴油发电机组并联可以有效避免单台发电机组故障,导致整个供电系统瘫痪的情况。
当一台发电机组发生故障或进行检修时,其他发电机组可以继续确保供电系统的正常运行。
2. 可扩展性强:随着用电负载的增大,单台柴油发电机组很难满足需求。
柴油发电机组自动并机并网系统方案摘要:柴油发电机组自动并机并网所具备的条件是相序与电网相序相同、频率与电网频率相同、电压与电网电压相同,到发电机启动运行时,打开同期指示灯或同期表调校电压和频率与电网及相近,当在变暗的瞬间,可迅速合闸从而安全的成功变电。
柴油发电机并网之后,有效的提供了供电可靠性,多台发电机组可以基本免除单击发生故障或定期检修时所引起的停电事故,提高供电的经济性和有效性,就此作出探讨是有必要的。
关键词:柴油发电机组;自动并机并网;系统方案引言:发电变机组投入并列运行的整个过程叫做并列。
将一台发电机组先运行起来,把电压送至母线上,而另一台发电机组启动后,与前一台发电机组并列,应在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。
合闸后,转子应能很快的被拉入同步。
(即转子转速等于额定转速)。
一、柴油发电机组自动并机并网的环境条件与系统参数(一)极限最高及最低温度柴油发电机组自动并机并网的极限最高及最低温度分别为70℃和-25℃,其依据代码分别为IEC60060-2-1、IEC60068-2-2。
1.基本环境参数柴油发电机组自动并机并网相对湿度为25摄氏度时小于等于95%湿度,这一湿度比例是为了能够在更加合适的温度环境下,使柴油发电机组的使用更加稳定。
柴油发电机组自动并机并网的海拔高度一般为2千米内,本身的使用在此参数之内并不会产生大的波动,其抗震能力为地震烈度8度以内。
(三)基本工作参数柴油发电机组整体输入电压为40VAC-600VAC,同步的输入电流小于5A,倍额定电流长期20倍额定电流10秒,编程继电器参数为8A250V,工作电源参数为8-36VDC25W。
柴油发电机组的测量精确度为1.0IEC60688,同步的防护等级为面板IP52,整体IP20IEC/ene60529。
1.柴油发电机组自动并机并网的必要性1.柴油发电机组自动并机并网的必要性三项同步发电机是比较常用的交流发电机柴油发电机组的使用也是比较广泛的,单一的发电机对电网供应有一定的缺点,由于单一发动机没有办法保证供电质量及电压和频率的稳定性差,而发生故障可能就需要立刻停机,导致可靠性差,无法实现供电灵活性和经济性。
柴油发电机的并联运行调试摘要:柴油发电机组两台并机越来越普遍,经常由于需求功率的增加而出现要求柴油发电机组并机的效劳,随着公司在电力供应严重匮乏的国家地区承接的工程越来越多,使得柴油发电机在工程中担负着工程建立的用电供应,为了满足大负荷或不连续供电要求,往往需要将两台或多台机组并联运行。
机组并联运行中,常出现功率分配不均匀现象,过度功率分配不均匀将会严重影响电站系统运行的平安性和可靠性,且会对发电机组产生严重危害。
这种危害性根源于系统的环流问题,也是并联电站调试中最常见、也是最难以解决的问题。
我根据在实际工作中调试并联机组的一些经历,提出了环流产生的原因、影响功率平均分配的一些因素及调试方法。
一.柴油发电机的特点1柴油机发电机只有两个转速:怠速和额定转速。
怠速在350-600/转分;额定转速与发电机转速相匹配〔1500-1600转/分〕。
2多为野外作业,噪音不须过多考虑,排气管、消音器可以简单使发动机排气的马力消耗尽量减小。
3运转的稳定性〔即对调速器的稳定性〕要高。
这关系到发出来的电压电流的稳定度。
4 发动机的硬特性要好。
当载荷变化时,柴油机能在一个较大范围内保持转速的稳定性,不致大起大落。
二.发电机组并列运行的条件发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。
将一台发电机组先运行起来,把电压送至母线上,而另一台发电机组启动后,与前一台发电机组并列,应在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。
合闸后,转子应能很快的被拉入同步。
〔即转子转速等于额定转速〕因此发电机组并列必须具备以下条件:1.发电机组电压的有效值与波形必须一样2.两台发电机电压的相位一样3.两台发电机组的频率一样4.两台发电机组的相序一致三、什么叫发电机组的准同期并列法.怎样进展同期并列.准同期就是准确周期。
用准同期法进展并列操作,发电机组电压必须一样,频率一样以及相位一致,这可通过装在并机柜上的两块电压表、两块频率表以及同期指示灯来监视,并列操作步骤如下:将其中一台发电机组的负荷开关合上,将电压送至母线上,而另一台机组处在待并状态。
柴油发电机组的并联运行摘要:柴油发电机组和UPS一样也可以并联运行,并且这种技术已在许多却门得到广泛应用。
文中介绍柴油发电机组并联运行的技术条件、调控模式及应用实践。
柴油发电机组是由将燃烧柴油产生的热能转换为机械能的柴油发动机,和把机械能转为电能的同步发电机组成的。
在电力网还未到达或供电保障性不强的地区,常用柴油发电机组发出性能与市电一样的电能供给用电设备。
它也就成为市电电力网的得力助手。
现代,各种信息设备对供电提出了高质量、高可靠的要求。
为此,UPS与柴油发电机组,以它们各自的特点相辅相成地构成的不间断供电系统成为最佳选择。
在这里,UPS基本上是并联冗余应用的,而柴油发电机组也常是并联冗余运行的。
、1并联运行的作用大型的网络监控中心、银行结算中心、空中管制中心等,根据自身的工作性质和特点都对供电系统的性能和可靠性提出了很高的要求;采用两路市电供电、配置两组并联冗余运行的大功率UPS构成双总线系统、同时安装几台"N十l"模式并联冗余运行的柴油发电机组与UPS构成一个高可靠、高质量、智能化的不间断供电体系,已是普遍采用的技术方案。
柴油发电机组的作用是:一且两路市电都中断,UPS目口时将蓄电池的直流电逆变成交流电供给负载工作。
然后并联冗余运行的柴油发电机组也部起动起来,通过自动转换开关(ATS)切换到直接给UPS 提供与市电一样的电能,从而使UPS又像平常那样依靠交流电不间断地给设备供电。
这时"N+l"模式并联冗余运行的柴油发电机组不仅为UPS提供性能良好的电力,而且提供了高可靠的电能;假如运行中一台机组出现问题退出并联,其他机组会带上全部负载仍正常运行。
可见并联冗余运行的机组完全代替了两路市电供电的功能。
通常情况下,并联冗余运行模式的柴油发电机组并不直接连接负载,而是通过UPS供给负载电能。
柴油发电机组为增加原有机组的输出功率而采用并联运行的方式要比UPS多一些。
它们常被用于市电电力供应保障性不强,一年总有几次停电或拉闸限电地区的工矿企业。
由于现代机械制造技术的进步、机电一体化的广泛应用、智能控制技术的普及,现代柴油发电机组不仅制造精良,各项性能指标大为提高,运行的可靠性也大大增强。
通常情况下,只要按规范做好维护保养工作,作为备用发电机,在起动运行后柴油发电机组因故障停机的几率极其微小。
在各类工厂新增设备后,原有柴油发电机组已不能满足后备供电需要时,考虑再增加一台同样的机组与其并联使输出功率增加一倍,不失为一种经济实用的选择。
作为扩容应用的并联柴油发电机组一般不考虑冗余而只强调均分负载,它们都是接近满负荷地直接驱动用电设备。
2并联运行的技术条件从同步发电机的机械构造可以知道;三个一模一样的绕组按照空间360°三等分并且对称的安装在定子的机座上。
这三个绕组——称为定子绕组或因为供给负载的电力由这里输出而被称为电枢绕组,它们在空间机械位置上已被确定为彼此之间120°电角的间隔。
当同步发电机转子磁场(称为主磁场)的磁力线依次扫过并切割三个电枢绕组时,就会按照扫过的顺序在三个绕组上分别产生彼此之间相位差为120°,波形为正弦形的感应电动势。
各绕组起始端之间的感应电动势的差称为线电压,按照它们的初始相位的大小——相序写出这三相电压的表达式为u1=Umsin(2πft+0°)u2=Umsin(2πft+120°)u3=Umsin(2πft+240°)这三个线电压通常也用U、V、W三个字母(或组合)表示。
从这同一台同步发电机的三个绕组各自输出的线电压的表达式可以看出:(1)0°、120°、240°这三个初相角是由同步发电机的结构决定的。
(2)f是线电压的频率。
它表示单位时间内,同步发电机转子磁场的磁力线切割电枢绕组的次数。
厂的大小实际上是由柴油发电机组的柴油发动机的转速决定的,因为是发动机直接带着发电机转子一起旋转,转速越快则f越高,反之亦然f越低。
对于同一台同步发电机来讲,显然三个线电压的频率f是一样的。
2πf实际上是转子磁场的磁力线切割电枢绕组的角频率,用ω表示。
从三相电压的表达式可知:2πft+φi(φi=0°、120°、240°)是正弦量变化的核心,它反映了正弦量随时间t变化的进程。
(3)Um是线电压的最大值,它是由同步发电机的励磁系统的励磁电流的大小决定的,因为同步发电机的转子磁场是由励磁电流流过转子绕组而产生的,电流大则转子磁场强,磁力线切割电枢绕组在绕组上产生的感应电动势就大,反之亦然,感应电动势就小。
同步发电机只有一个励磁系统,因此三个绕组输出电压的最大值Um都是一样的。
这是对一台柴油发电机组输出的线电压各参数意义及相互关系的描述。
如果再用一台或几台柴油发电机组与它并联运行,则必须使待并人机组的相关参数与它一样。
从上面的分析可知,这些参数应该是:(1)相序——必须一致。
待并人机组的U、V、W和已运行机组的U、V、W同名端相并联。
(2)频率f——待并入机组的f与已运行机组的f应维持在标定频率50Hz,彼此之间不能有大于lHz(即1周)的误差。
(3)瞬时相位φ——即待并入机组的U、V、W和已运行机组的U、V、W同名线电压的2πft+φi(φi=0°、120°、240°)应时刻保持一致。
因为柴油发电机组的发动机的转速决定着同步发电机的转子磁场磁力线切割电枢绕组的频率无所以微调发动机的转速必然引起频率拍勺变化。
而一周内频率在某一时段的变化△f/△t实质是正弦波瞬时相位的变化即△φ。
实时调控待并人机组和已运行机组的发动机转速,不断获得△φ增量或减量,从而使它的瞬时相位φ与已运行机组的瞬时相位△φ动态保持一样。
(4)瞬时电压u——对应三相每个时刻都大小相等。
决定瞬时电压u大小的是线电压最大值Um与瞬时相位。
以上的分析已经表明:实时调控侍并入机组和已运行机组的发动机转速及同步发电机励磁电流,就可以使各相对应的线电压的瞬时值u实时与标定值(例如380V)相等。
(5)波形良好无畸变——待并入机组和已运行机组的线电压的正弦波形都要良好且无畸变。
并联运行中,若在某时刻出现畸变即意味着含有高次谐波。
这有时也与特殊负载反馈的干扰或三相线电压的负载极端不平衡有关。
高次谐波会导致并联机组之间出现谐波环流,影响并机效果。
这五个条件是两台或多台柴油发电机组并联运行的前提。
综合上述可以看出:它们是相互关联相互依存的。
在并联运行中的各机组必须实时调控自己的相关参数,使其与其它机组以及予先设定的相关标定参数一致,才能便整个并机系统处于对外提供电能的可靠运行中。
图1两台准备并联的发电机各自输出的U、V、W三相电压波形(*号所指为△φ)以1号发电机输出的U相电压波形和2号发电机输出的U相电压波形为代表,进行比对可以发现:两机的相序一致、输出电压波形良好、频率基本相同,误差在1周以内。
但在瞬时相位角180°时,1号机U相瞬时电压为0。
2号机U相瞬时电压不为0,并且要经过△φ瞬时相位角以后才能为0。
这表明两机的瞬时相位角不同步,瞬时电压不等,此时两机无法并联。
这时可以调节一下2号柴油发电机组的转速,使其消除两机瞬时相位角之差△φ到360°时两台发电机的U相电压就完全同步了。
V和W相自然也随之同步,这时可以实现并联运行。
可见两机并联运行,瞬时电压相瞬时相位起着重要的作用。
两台或多台柴油发电机组的并联运行后,要共同向负载供给电能,因此献出现了平均分担负载的问题,否则就会因各机组所承担的负载不一样而在它l之司形成环流。
流动于各机组之间的环流,不仅使机组的损耗增加甚至会使整个并机系统宕机。
由于负载经常地接人和撤出,更由于负载并非都是纯电阻性的,而更多地是电阻性伴有电容性和电感性的阻抗性负载。
这就给并联运行的各柴油发电机组在均分负载上提出了较高的要求;不仅要对纯电阻性负载(电能在电阻性负载上面的消耗称为有功功率)进行均分,而且要对电抗性——容抗或感抗或兼而有之的负载(电能在电抗性负载上面只进行储存和释放的相互转换并不被消耗,所以称无功功率)进行均分。
哪一项得不到均分,它就会在并联机组之间形成环流;不是有功环流就是无功环流或兼而有之,如图2所示。
通过理论分析、实验和实际工作证明,例如并联运行的柴油发电机组只有两台并联。
它们各相对应的三相线电压之间只是瞬时相位有差别,而其它的参数都一致,则就会在这两台机组之间产生有功功率的不均分,从而形成以有功环流为主的环流。
瞬时相位的差别产生有功环流,如何消除呢?从前面的分析可知:微调柴油发动机的转速——也就是调控发动机的油门。
使同步发电机转子磁场磁力线切割电枢绕组的频率,在单位时间内产生一个增量或减量,即为瞬时相位的增量或减量,并以此填补瞬时相位的差别,达到使两台机组各相对应的三相线电压的瞬时相位一致,就可以实现平分负载有功功率,达到消除有功环流的目的。
在并联柴油发电机组的调试中经常可以发现:当增大一台机组的油门时有功功率就较多地转到该台机组,当减小它的油门时,则有功功率就较多地转向另一台机组。
所以微调频率可以消除有功环流。
如果这两台并联机组输出的三相线电压中,相对应的其它参数都一样,而只有瞬时电压的大小不一样。
此时在两机之间就会有无功功率的不均分,从而形成较大的无功环流。
消除无功环流的办法是,实时调控同步发电机转子绕组的励磁电流,励磁电流越大则转子磁场越强,其磁力线切割电枢绕组所产生的感应电压就高。
反之,感应电压就小。
通过这样的调节,就可以使两台机组各相对应线电压的瞬时值M相等并与标定值(例如380V)一样。
其实,转子绕组的励磁电流是由同步发电机内的励磁发电机发出的并经过同步整流器而产生的。
励磁发电机的定子绕组内的电流又是受自动电压调整器(AVR)控制的。
也就是说:给AVR控制信号使定子绕组的电流发生变化,从而引起定子磁场磁力线的变化和励磁发电机转子绕组的感应电压变化。
此变化的感应电压经同步整流器后,成为同步发电机转子变化的励磁电流。
这必然会引起同步发电机输出的三个线电压的瞬时值的改变。
所以在并联机组的实际调试中可以遇见:给某一台机组的AVR输入升压信号时,无功功率就较多地转到该机组。
而输入降压信号时,无功功率就较多地转向另一台机组。
可见,适时地给AVR输入平衡信号就可以使并联运行的两台机组平均分配无功功率,消除无功环流。
所以调节瞬时电压可以消除无功环流。
这些就是技术术语中常说的"有功调频,无功调幅"。
其实,柴油发电机组并联运行的过程,就是不断地实时调控各机组的相关参数,便有功环流和无功环流减少到最小甚至为零的动态过程。
可见要使两台或多台柴油发电机组处于良好的并联运行状态,除了各机组满足以上并联的五个条件外,还要彼此平均分担负载。