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大电流发生器无功功率调差系数
大电流发生器无功功率调差系数
负载电流增加:If↑ UO-If↓ IO↓ Uy↓ α↑ 调压器输出电压U↓—If↓;同时电压环也参与调节U0恒定。
A通道和B通道定值相同,重新设置无功功率调差系数大电流发生器。发电机并网后重新做A通道和B通道切换试验大电流发生器与功率因数COSφ有关,试验顺利完成,发电机定子电压、无功功率和励磁电流无明显变化。
保证出现误强励时大电流发生器,检查励磁调节器励磁电流过励限制定值和励磁变压器保护装置定值配合情况。励磁调节器励磁电流过励限制先动作降低励磁电流,不能出现励磁变压器保护先动作于发电机解列。
4.近端负荷设置负调差引起发电机无功波动故障分析
1故障现象:
原励磁系统为老式模拟式励磁调节器大电流发生器,某大型国企自备电厂60MW机组。利用检修期间更换为微机型励磁调节器,励磁调节器调试完成后,发电机进行并网试验,试验期间发电机无功功率运行稳定,数天后,发电机重新开机后,发电机机端电压和无功功率出现长期不平息的波动现象。
由于上下两个真空灭弧室的分压不均匀(由于对地电容Cg影响)通常是所受恢复电压较高的灭弧室先发生重击穿。此时,开关的动态介质恢复过程双断口真空开关的动态介质恢复过程与单断口真空开关是不同的双断口真空开关的开断过程中大电流发生器的高压并联电容器。只要恢复电压的峰值和上升速度低于某一极限值,整个双断口开关并不会因为一个灭弧室发生重击穿而导致开断失败。这是因为另一个真空灭弧室的介质强度仍可能高于此时的恢复电压,还可以承受整个恢复电压一个比较短的时间,当重击穿的真空灭弧室的介质恢复以后大电流发生器,共同完成分断过程。图3为典型双断口真空开关恢复过程示波图。由图3可见,①点,VI2上端的真空灭弧室)电流零点后大约8m恢复电压为-49kV时,发生了重击穿,可以看到U42电压下降到零。此时,VI1下端的真空灭弧室)承受了整个恢复电压,其电压值从-18kV很快增加至-78kV区间②,VI2介质恢复很快,而且能够承担一部分恢复电压。这里,可以看到VI1承受了超过-60kV恢复电压12m*后其恢复电压下降为-60kV③点,VI1发生重击穿,电压降到0这时由介质已经恢复的VI2来承受整个恢复电压,同时VI1介质也迅速得到恢复。*终成功完成整个电流的开断。图3中①点和③点都是纳秒级以内完成的如果其中的一个真空灭弧室首先发生电弧重击穿,而另外一个灭弧室又不能承受陡增的全部恢复电压,或者其承受的时1双断口真空开关的动态介质恢复过程与单断口真空开关是不同的只要恢复电压的峰值和上升速度低于某一极限值大电流发生器,整个双断口开关并不会因为一个灭弧室发生重击穿而导致开断失败。这是因为另一个真空灭弧室的介质强度仍可能高于此时的恢复电压,还可以承受整个恢复电压一个比较短的时间,当重击穿的真空灭弧室的介质恢复以后,共同完成分断过程大电流发生器处理操作时。2理论推导得到多断口真空开关相对于单断口真空开关的击穿电压*大可能增大倍数Kn3无论是双断口真空开关还是n个断口串联起来的多断口真空开关,其击穿的统计概率都要比单断口的击穿统计概率要小,而且串联的断口越多大电流发生器,其静态击穿统计概率越低。4引入“击穿弱点”概念,理论推导得到多断口真空开关的静态击穿统计分布模型及弧后重击穿统计模型。5利用所得到击穿统计模型能对多断口的开断机理进行合理的解释,采用多断口的真空开关相比于单断口真空开关有更好的开断性能,发展高电压等级真空开关的有利途径。6对电场应力x物理意义进行了讨论,说明电场应力x实质上代表的微粒引导真空间隙击穿所需的能量。3SVC工作范围较窄,当系统电压降低到一定程度时,输出无功将随着电压下降而下降,无法对系统提供足够的无功支持。
并进行了仿真研究。这种方法可以对任何三相不接地不平衡负载进行平衡化补偿,本文给出了一种新型的基于三单相无功发生器的分相补偿不平衡负载的方法。不平衡的有功功率及全部无功功率均可以被补偿大电流发生器,使得经补偿后该负载对系统来说是一个平衡的有功负载。和SVC装置相比,该装置有如下优点:①采用无功发生器发出无功,而不是靠电容、电抗补偿无功,使得装置体积小,重量轻;②装置发出的无功电流谐波含量小,电流谐波总畸变率(THD小于5不需对装置进行谐波滤波;③装置具有快速的补偿速度,无功发出响应时间小于30m该装置可以广泛应用于对三相380V至10kV配电网上的不平衡负载进行平衡化补偿大电流发生器广泛的应用,如电气化铁路牵引负载、冶炼电弧炉负载等。
2采用单相STA TCOM补偿的原理
采用移相触发控制方式,三相闭环可控硅调压器。输出电压、电流或功率连续可调大电流发生器,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。三相晶闸管闭环技术触发板的控制原理为一个典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。
调压器输出稳定电压。现以调压器的恒电压控制特性”来介绍其控制原理。调节过程如下:给定信号(Ug电压反馈信号(Uf电流反馈信号(If当由于某种原因使调压器输出电压降低时(如电网电压降低)Ug-Uf↑ UO↑ Uy↑ α↓ 调压器输出电压U↑*后达到Uf与Ug相互平衡。
限制调压器的输出电流在额定电流范围内大电流发生器,电流环作用是突加负载或负载电流超过限流值时。确保输出和调压器正常工作。其调节过程如下:
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