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大电流发生器的高压并联电容器
大电流发生器的高压并联电容器
可参见图4三峡机组的生产厂家分别采用了两类不同的轴绝缘监测方案大电流发生器。一类监测方案是加装轴CT通过监测轴电流监视上端轴绝缘情况;另一类监测方案是采用两块SINEA XV604通用可编程变送器利用姆欧法对上端轴轴领、轴领与大轴间的铜箔及大轴间的绝缘进行分段监视。
外特性下垂法的均流精度比较低,基于以上的分析。主从设置法和平均电流法无法实现冗余技术大电流发生器的特点,因而并联电源系统的可靠性得不到保证,外加控制器法使得系统变得相当的复杂。对于电力高频电源,要求它均流精度高大电流发生器,动态响应快,可以实现冗余技术等,故使用先进的*大电流自动均流法非常合适。
4均流仿真与分析 信息请登陆:输配电设备网
本节利用psim软件建立仿真电路对其行进仿真分析。仿真时特建立了输出特性不一致的两个模块进行并联均流分析。对比加入均流控制前后,为了验证*大电流自动均流法的均流效果。两模块的输出电流,检验其均流效果。无均流控制时大电流发生器,两模块并联运行的输出电路波形如图6所示。加入均流控制时,两模块并联运行的输出电流波形如图7所示。
有效的设定有功电流iq和无功电流id参考值大电流发生器,式(8就是矢量控制系统的数学模型。从式中可以看出:只要能够有效的实时的检测电网电压的波动。并且能够很好的补偿并网电感电压信号,那么就可以通过将检测电网电压作为反馈信号补偿PWM调制波信号大电流发生器铁磁谐振过电压,将检测并网电流信号作为反馈信号来补偿并网电感电压信号,本文的改进之处就在于此。然后将电流反馈与给定电流的误差通过前馈的PI环节来补偿并网电感电压信号的微小波动。
本文提出的矢量控制系统方案如图2所示。该控制系统主要通过有功电流iq和无功电流id解耦来实现有功功率和无功功率的解耦的
1补偿电容器安装容量的有关规定
电容器组安装容量可按主变压器容量的15%~30%确定大电流发生器。国家标准GB502271995并联电容器设计规范》规定:变电站里的电容器安装容量应根据本地区电网无功规划以及国家现行标准《电力系统电压和无功电力技术导则》和《国内供用电规则》规定计算后确定。当不具备设计计算条件时。
1.2补偿电容器的安装地点
可降低变压器的损耗,电容器组应安装于主变压器的主要负荷侧。提高母线电压大电流发生器,补偿效果*好。但当主要负荷侧电压为110kV及以上时,由于制造上的原因,宜选择66kV或35kV电容器组安装于主变压器的第三绕组侧。330~500kV变电站中多台变压器第三绕组侧的电容器组不应并联运行大电流发生器广泛的应用,且不宜装设相互切换装置,以降低安装点的短路容量。110~220kV变电所多将电容器组安装于10kV侧。
1.3确定补尝电容器容量的依据
根据国家标准规定:电容器可以允许在额定电压1.1倍时工作8小时。也就是说大电流发生器,其过电压能力为10%高压电动机的过电压能力,根据GB50052-1995第4.0.4条正常运行情况下,偿电容器装置中采用的高压并联电容器。用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:电动机为±5%目前各个电机厂的样本资料也是允许电压偏差为±5%上述标准说明电容器的过电压能力大于电动机,因此就地补偿装置中可不考虑过电压保护。如设置也应是电动机的过电压保护问题。
3.3补偿电容器的操作过电压保护
高压开关柜中设置的避雷器一般均为配电用或电动机用避雷器大电流发生器及变压器层,电容器有一定的过电压的吸收能力。不是用来保护电容器的因此,对于频繁操作场合仍需设置电容器专用避雷器来解决操作过电压的保护问题。
只有在轴绝缘破坏后才产生后果。因此,正常的轴电压对设备本身并不产生直接危害。轴绝缘的监测的必要性逐渐成为广泛共识。从某种意义上讲,轴瓦的破坏程度取决于轴电流的幅值和作用时间;从运行角度来讲大电流发生器,运行人员需要随时或提前知道轴电流的变化或轴承绝缘的损坏程度。根据这两种取向分析与探讨大电流发生器,一次设备制造厂家就提出各种对轴绝缘进行监测的方法。
2轴绝缘监测方法
三峡电站机组主要采用两种防范手段。一是从结构上入手,为了防止轴电流对润滑油和轴瓦的损害。转子下端对大轴碳刷接地大电流发生器,上端轴与上端轴领间加酚醛玻璃板绝缘,以防止轴电流形成回路,同时限制大轴对地电位;二是采用轴绝缘监测手段对轴绝缘进行监测大电流发生器,以保证在轴电流达到轴瓦的破坏电流值以前,通知运行人员,采取必要的措施。
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