发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态
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填空题选择题判断题问答题发电机部分一、填空题1、所谓发电机进相运行是指(发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态)。
2、电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的(相序)、(相位)相同;并列开关两侧的(频率)、(电压)相等。
3、当发电机欠励磁、失磁状态下或出现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时,机端电压(低于)系统电压,发电机将处于(进相)运行。
4、发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时,将产生(冲击电流),该最大值发生在两个电压相差为(180)度时。
5、发电机如果在运行中功率因数过高(cosqo=1)会使发电机(静态稳定性降低)。
6、当电力系统无功功率失去供需平衡时就会出现(电压波动)现象,无功功率不足会使电压(降低),无功功率过剩会使电压(升高)。
7、当电力系统有功功失去平衡时会使(频率)变动,同时也会使(电压)变动。
有功功率不足时会使频率(降低),有功功率过剩时会使(频率)、电压(升高)。
8、发电机转子及励磁回路的绝缘电阻低于(0.5MΩ)时不得投运。
9、发电机运行中若自动励磁调节器不投入,发电机突然甩负荷后,会使端电压(升高)、使铁芯中的(磁通)密度增加,导致铁芯损耗(增加)、温度(升高)。
10、发电机广泛采用氢气冷却,因为氢气的重量仅为空气的(1/14),导热性能比空气高(6)倍。
11、发电机空载特性是指发电机在额定转速下,空载运行时,其(电势)与(励磁)电流之间的关系曲线。
12、发电机短路特性是指发电机在额定转速下,定子三相短路时,定子稳态(短路)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。
13、发电机负载特性是指发电机的转速、定子电流为额定值,功率因数为常数时,(定子)电压与(励磁)电流之间的关系曲线。
14、发电机的调整特性是指在发电机定子电压转速和功率因数为常数的情况下,(定子)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。
15、发电机的外特性是指在发电机的励磁电流、转速和功率因数为常数的情况下,(定子)电流和发电机(端电压)之间的关系曲线。
1.当发电机定子电流超过一定值时,调节器将限制励磁电流的增加。
(√)2.监控系统的基本作用就是监视和控制。
(√)3.励磁系统正常运行过程中不会产生过电压。
(×)4.机组发电工况运行时,灭磁开关偷跳后,机组将进入失磁状态,则机组失磁保护将立即动作出口跳机。
(×)5.从变压器两侧电缆的粗细可判断高低压侧,即一般电缆较粗的一侧为高压侧。
(×)6.绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘材料表面流过的电流。
( √)7.测量1KV及以上电力电缆的绝缘电阻,应选用2500V兆欧表。
( √)8.工频交流耐压试验,是考验试品承受过电压能力的有效方法。
( √)9.通过变压器的短路试验数据,可求得变压器的阻抗电压百分比。
( √)10.通过介质损失角试验,可以鉴定发电机定子线棒的绝缘情况。
( √)11.绝缘介质在电场中,单位时间消耗的总电能叫做介质损。
( √)12.通过变压器的电压比试验数据,可以求得变压器的阻抗电压。
(×)13.变压器检修后投入运行前,应检查各部正常,绝缘电阻及其它各种试验数据合格。
(√)14.发电机转子一点接地不会对发电机产生直接危害。
(√)15.中间继电器的主要作用是用以增加触点的数量和容量。
(√)16.电气设备金属外壳接地属于工作接地。
(×)17.避雷线可以保护架空线路免受直接雷击。
(√)18.中性点直接接地的电力系统,因发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以叫大接地电流系统。
(√)19.发电机最危险的短路故障是定子绕组的相间短路。
(√)20.用可控硅作励磁功率柜或调节器,在每一可控硅元件上串联一个快速熔断器,作为过流保护;并联一组阻容保护,以吸收可控硅换相过电压。
(√)21.变压器投产时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。
先停用差动保护,待做过带负荷试验,验明正确后,再将它投入运行。
(×)22.中性点直接接地的电力系统,因发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以叫大接地电流系统。
绝缘技术监督上岗员:发电机技术监督试题及答案五1、问答题发电机进行气体置换为什么要使用中间气体?正确答案:氢气与氧气混合能形成爆炸性气体,遇到明火即能引起爆炸。
氮气、二氧化碳气体是一种惰性气体,它们与氢气混合或(江南博哥)与空气混合不会产生爆炸性气体,所以发电机进行气体置换首先向发电机内充二氧化碳(氮气)去赶空气或氢气,避开空气和氢气接触所产生爆炸性气体。
2、问答题为什么频率变调有功,电压变调无功?正确答案:频率的高低与发电机的转数有关,f=np/60,而转数n的高低又与作用在发电机轴上的力矩平衡情况有关,发电机输出有功时,有功电流中发电机组轴上要产生阻力矩,它由原动机的主力矩来平衡,主力矩克服阻力矩和摩擦力矩等,而使发电机以额定转数转动。
当系统有功负荷增加时,各台发电机的有功电流增加。
发电机轴上的阻力矩也就增大,此时如果不增加主力矩,即开大主汽门,则发电机的转数就要下降,频率就会降低,要维持频率不变,即维持转速不变,就要增加主力矩,开大主汽门,也就是条有功。
反之,当系统有功出现余额时,频率就要升高,这时就要减少主力矩、关小主汽门,即减少有功。
电压的波动,主要是由无功负荷引起的,有功负荷对电压的波动也有影响,只是小些,所谓无功不足电压低,是指无功供不应求,即感性负载大。
因感性负载对发电机产生去磁电枢反应,是气隙的磁场被消弱,端电压被降低,要使端电压维持不变,就需增转子的电流用以补偿去磁电枢反应部分,因此,电压要变调无功。
3、单选发电机气体置换一般在()状态下进行A.转子静止状态下进行B.在转子盘车转动状态C.转子静止或盘车状态D.发电机启动状态正确答案:C4、判断题同步发电机失去励磁时,无功电力表指示为零。
正确答案:错5、判断题同步发电机定子的旋转磁场旋转的方向与三相电流的相序相反。
正确答案:错6、填空题运行中定子线圈冷却水中断不允许超过()秒。
正确答案:307、问答题发电机升压过程中为什么要监视转子电流、定子电流?正确答案:发电机启动升压过程中,监视转子电流的目的:1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。
南方电网面试题及参考答案面试题的回答情况会直接影响南方电网个人求职者的求职成败,下面是店铺带来的关于南方电网面试题及参考答案的内容,欢迎阅读! 南方电网面试题及参考答案(一)1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? [ 5分 ]答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。
直接接地系统供电可靠性相对较低。
这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。
不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。
因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。
2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5分 ] 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。
例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。
3、电力系统的调频方式有几种?特点如何?答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。
(1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。
其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。
(2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。
二次调频分为手动调频及自动调频。
1) 手动调频。
在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。
手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。
2) 自动调频。
这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。
南方电网面试题及参考答案题的回答情况会直接影响南方电网个人求职者的求职成败,下面是 ___带来的关于南方电网及参考答案的内容,欢迎阅读!1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? [ 5分 ]答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。
直接接地系统供电可靠性相对较低。
这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。
不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。
因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。
2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5分 ] 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。
例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。
3、电力系统的调频方式有几种?特点如何?答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。
(1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。
其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。
(2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。
二次调频分为手动调频及自动调频。
1) 手动调频。
在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。
手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。
2) 自动调频。
这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。
一、名词解释:1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。
3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。
5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。
因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。
6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
零序电流保护就是常用的一种。
7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。
8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。
10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。
11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。
1、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为、、三种类型。
2、汽轮发电机的停机可分为和。
3、大型单元机组的功率调节方式有、、三种。
4、实现发电机并列的方法有、两种。
5、发电机与电网准同期并列的条件有、、、。
6、凝汽器常用的检漏方法有、两种。
7、当保护线路外部发生故障时,高频保护两端的电流方向,相位差。
8、重合闸按检定方式分有、、三种。
9、绝缘瓷瓶表面做成波纹,其作用是延长爬弧长度和阻断水流。
10、输电线路停电的顺序是;先断开、再拉开、再拉开。
11、若110KV线路两端电源供电,线路一端重合闸投入无压检定,则另一端应投。
12、电力线路按其用途可分为和。
13、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是、、、。
14、防直击雷的保护装置有和。
15、对继电保护的基本要求是、、、。
16、衡量电能质量的三个指标,通常是指、、和。
17、电力系统的过电压可分为以下四种类型、、、。
18、电压调整的方式一般分为、、。
逆调压、恒调压、顺调压19、电力系统中的设备一般划分为、、、。
1、自然循环、强制循环、直流锅炉2正常停机、故障停机3以锅炉为基础的运行方式、以汽轮机为基础的运行、功率控制方式。
4准同期、自同期5电压相等、频率相等、相序相同、相位相同6停机后注水检漏、运行中半面检漏7相反、180°8无电压、同期、电流9延长爬弧长度、阻断水流10断路器、线路侧隔离开关、母线侧隔离开关11同期检定12输电线路、配电线路13工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度14避雷针、避雷线15选择性、快速性、灵敏性、可靠性16电压、频率、波形17大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压18逆调压、恒调压、顺调压19运行、热备用、冷备用、检修1、电力系统稳定分和。
2、电力系统振荡时,对继电保护装置的、和有影响。
3、微机保护装置有几种工作状态:、、。
4、变压器的不正常工作状态主要包括:由于-----------或过负荷引起的过电流,油箱漏油造成的油面降低,变压器中性点电压升高、由于--------或频率降低引起的过励磁等。
电力调度知识题库(是非题一)是非题1、锅炉汽包内的汽水混合物,经汽水分离器进行分离后,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽经管道送到汽轮机作功。
(×)2、再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽送到锅炉的高压加热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度,再把加热后的蒸汽送到汽轮机中压缸继续做功。
(×)3、空气预热器把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟气进行加热,加热后的空气分别送到磨煤机、排粉机、一次风箱和二次风箱。
(∨)4、省煤器分层布置在垂直烟道中,它把给水母管送来的水利用烟气进行加热再送到汽包中。
(∨)5、直吹式锅炉没有汽包,水冷壁将水直接加热成蒸汽送入过热器。
(×)6、直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,在下降管中增加了循环泵,作为增强循环的动力。
(×)7、压力法滑参数启动,就是在锅炉产生一定温度和压力的蒸汽之后,才开启电动主闸门及主汽门冲动汽轮机。
(∨)8、冷态的主蒸汽管道,被高温高压的新蒸汽加热到与新蒸汽同温度压力状态的过程,称为主蒸汽管道暖管。
(∨)9、定压运行是指:汽轮机在不同工况运行时,依靠改变调速汽门的开度来改变机组功率,而汽轮机前的新汽压维持不变的运行状态。
(∨)10、滑压运行是指汽轮机在不同工况运行时,不仅主汽门是全开的,而且调速汽门也是全开的,这时机组功率的变动是靠汽轮机前主蒸汽压力和温度的改变来实现。
(×)11、火电机组最低技术出力,是指三大主力设备(锅炉、汽机、发电机)能够连续安全、稳定运行的最低负荷,主要由锅炉和汽轮机的最小负荷决定。
(×)12、水轮机停机过程中,当转速降至一定数值时需投入制动装置,其原因主要是为了缩短低速惰转时间。
(×)13、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较大,可以认为电压互感器是一个电压源(×)14、相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很小,可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
发电机进相运行一、什么是发电机进相运行发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 ,属于机组异常运行的一种状况;当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低发电机的励磁电流过多,使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,这就是发电机的进相运行;进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行或低励磁运行;此时,由于转子主磁通降低,引起发电机的励磁电势降低,使发电机无法向系统送出无功功率,进相程度取决于励磁电流降低的程度;二、引起发电机进相运行的原因引起发电机进相运行的原因是低谷运行时,发电机无功负荷原已处于底限,当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时,励磁电流自动降低引起进相;AVR 失灵或误动、励磁系统其他设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行;三、发电机进相运行故障的处理1.如果由于设备原因引起进相运行,只要发电机尚未出现振荡或失步,可适当降低发电机的有功负荷,同时提高励磁电流,使发电机脱离进相状态,然后查明励磁电流降低的原因;2.由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时,应及早解列;因通常情况下,机组进相运行时,由于定子端部漏磁和由此引起的损耗要比调相运行时增大,所以定子铁芯端部附近各金属部件温升较高,容易发热,对系统电压也有影响;3.制造厂允许或经过专门试验确定能进相运行的发电机,如系统需要,在不影响电网稳定运行的前提下,可将功率因数提高到1或在允许的进相状态下运行;此时,应严密监视发电机的运行工况,防止失步,尽早使发电机恢复正常;此外,应注意高压厂用母线电压的监视,保证其安全;由于水轮发电机是凸极式结构,其纵轴和横轴同步电抗不相等,电磁功率中有附加分量,因而使它比汽轮发电机有较大的进相运行能力;四、发电机进相运行时为什么会引起定子端部温度升高进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成;进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高;五、发电机进相运行时应注意什么发电机进相运行时,主要应注意四个问题:①静态稳定性降低;②端部漏磁引起定子端部温度升高;③厂用电电压降低;④由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷;六、发电机进相运行的必要性超高压远距离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220KV、330 KV和500 KV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400 kvar和 1 000~1300 kvar;加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需要而及时投切;因此,在节假日或午夜等系统负荷处于低谷时,其过剩无功必导致电网电压升高,甚至超过运行电压容许的规定值,不仅影响供电的电压质量,还会使电网损耗增加,经济效益下降;发电机进相运行能吸收网络过剩的无功功率,降低系统电压;发电机进相运行是结合电力生产需要而采用的切实可行的运行技术,它可使发电机由改变运行工况而达到降压的目的;仅是利用系统现有设备增加的一种调压手段,便可扩大系统电压的调节范围,改善电网电压的运行状况;该方法操作简便,在发电机进相运行限额范围内运行可靠,其平滑无级调节电压的特点,更显示了它调节电压的灵活性,发电机进相运行是改善电网电压质量最有效而又经济的必要措施之一;七、发电机进相运行的基本原理发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行;发电机进相运行时各电气参数是对称的,并且发电机仍保持同步转速,因而是属于发电机正常运行方式中功率因数变动时的一种运行工况,只是拓宽了发电机通常的运行范围;同样,在允许的进相运行限额范围内,只要电网需要是可以长期运行的;同步发电机在低有功情况下可以无励磁运行,此时发电机能保持同步运行,并吸收电网无功功率,但其定子电压要下降;发电机进相运行会受到下列因素的限制:①发电机的静稳定和动稳定限制;②发电机的暂态和动态稳定限制;③低励磁不稳定的限制;。
发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。
发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。
发电机低励和失磁是常见的故障形式。
造成低励、失磁的原因,主要是励磁回路的部件发生故障、自动励磁调节装置发生故障以及操作不当或由于系统事故造成的。
对各种失磁故障综合起来看,有以下几种形式:励磁绕组开路引起的失磁、励磁绕组短路引起的失磁、励磁绕组经失磁电阻(自同期电阻、异步电阻)引起的闭路失磁以及励磁绕组经电枢或整流器闭路失磁。
不论是哪种形式,失磁的发电机将会过渡到异步运行,使转子出现转差、定子电流增大、定子电压降低、有功输出将下降。
电气量的这些变化,在一定条件下,将破坏电力系统的稳定运行、威胁发电机的自身安全。
(1)低励或失磁的发电机,从电力系统吸收无功功率,引起电力系统电压下降。
若电压下降幅度太大,将可能会导致电力系统电压崩溃而瓦解。
(2)对于大型发电机组,在失磁后系统将要向其输送大量的无功电流,这将可能会引起电力系统的震荡。
(3)失磁后,由于出现转差,在发电机转子回路中出现差频电流。
差频电流在转子回路中产生的损耗,如果超出允许值,将使转子过热。
特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量的裕度相对降低,转子更易过热。
而流过转子表层的差频电流,还可能在转子本体与槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过热。
(4)低励或失磁的发电机进入异步运行之后,由机端观测的发电机等效电抗降低,从电力系统中吸收的无功功率增大。
低励或失磁前带的有功功率越大,转差就越大,等效电抗就越小,所吸收的无功功率就越大。
因此,在重负荷下失磁进入异步运行后,若不采取措施,发电机将因过电流使定子过热。
(5)对于直接冷却、高利用率的大型汽轮发电机,其平均异步转矩的最大值较小、惯性常数也相对降低、转子在纵轴和横轴方面也呈现较明显的不对称。
由于这些原因,在重负荷下失磁后,这种发电机的转矩、有功功率要发生周期性摆动。
在这种情况下,将有很大的超过额定值的电磁转矩周期性变化,其最大值可能达到4%~5%,使发电机周期性地严重超速。
这些情况,都直接威胁着机组的安全。
(6)低励或失磁运行时,定子端部漏磁增强,将使端部和边缘铁芯过热,实际上,这一情况通常是限制发电机失磁异步运行能力的主要条件。
发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.
同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关.
随着电子技术的发展,特别是大功率半导体硅整流元件和可控硅的开发,使同步电机'>发电机的励磁方式得到了较大的改进。
目前,大部分小型水轮电机'>发电机均采用可控硅励磁系统,但往往因为励磁故障使电机'>发电机不能发电。
特别是在汛期,有水不能发电,给电
站造成一定的经济损失。
为此,我将平时自己在可控硅维修方面的一些分析方法和经验介绍如下,以供参考。
1小型水电站可控硅励磁装置的主要组成部分(1)主回路:包括交流供电(整流变压器)及可控硅整流设备和过电压、过电流保护设备;(2)触发控制回路:包括三相脉冲触发设备和同步电源(三个同步变压器);(3)测量比较及电压整定设备;(4)无功调差设备。
2可控硅励磁系统的故障分类根据目前小型水电站所使用的TKL 励磁装置在运行和维护的过程中,经常碰到的故障主要有两类:(1)由励磁元件、部件损坏引起的故障;(2)可控硅单相直通产生的故障。
其具体的故障现象和原因分析见表1。
故障现象原因分析在电网无故障情况下,控制电压与电机'>发电机转子电流增加(1)测量比较电路稳压管损坏;(2)测量输入回路断线电机'>发电机转子电流突然消失,无功严重进相并伴随有功振荡和异常响声(1)转子回路断线;(2)快速熔断器熔断;(3)硅元件损坏;(4)测量比较回路稳压管损坏;(5)放大器和移相触发器损坏电机'>发电机转子电流突然减少与控制电压上下波动不相适应(1)移相触发器一个或两个发生故障,无脉冲输出;(2)硅整流元件短路或快速熔断器损坏控制电压上下波动并随电机'>发电机的无功和转子电流振动(1)测量单元的滤波电容损坏;(2)控制电压输出的滤波电容损坏在空载运行时,励磁控制电压较小时,转子电流突然增大,电机'>发电机的无功或者端电压突然升高可控硅单相直通3检修可控硅励磁装置的几种方法(1)直观检查,常查部位有:①熔断器是否熔断或接触不良;②连接线有无折断或脱焊;③元件外部结构有无损坏或烧焦;④紧固件是否松动或脱落;
⑤印刷电路板上的元件有否假焊或脱焊;⑥印刷电路板插件是否插牢或对准。
(2)对比取代法:对有两台同型号的可控硅装置的电站,在一台机组可控硅装置故障时,可采用“对比取代”法进行检查。
(3)停机检查:①用万用表检查主回路中的可控硅、硅整流管、续流二极管是否损坏;②用万用表检查触发电路板及测量比较板上的单个电子元件是否完好,特别注意检查晶体三极管、单结晶体管、整流二极管、稳压管的问题;③测量比较电路板和三相触发电路板上的电位器在维修时不能随便调节,特别是在运行过程中,不借助示波器去调电位器,以防引起故障。
总之,在实际维修过程中,出现故障较多的是脉冲和放大电路。
特别是一些疑难杂症更要仔细考虑,充分分析故障的可能范围,那么故障点一定能找到。