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4-5 发电机事故处理
《电气运行技术与管理》
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第四章 电气事故处理
01
电气事故处理的原则、程序
02
电力系统事故处理
03
母线及厂用电系统事故处理
04
系统接地事故处理
05
发电机事故处理
06
变压器事故处理
07
电动机事故处理
08
其它电气设备故障处理
第四章 电气事故处理
《电气运行技术与管理》
发电机失磁故障的处理
01
发电机定子接地
02
发电机转子接地
03
发电机非全相运行故障处理
04
发电机过负荷运行
05
发电机温度异常
06
发电机发生振荡或失步
07
发电机自动跳闸处理
08
4-5 发电机事故处理
发电机失磁故障的处理
发电机失去励磁以后,由于转子励磁电流If或发电机感应电动势Eq逐渐减小,使发电机电磁功率或电磁转矩相应减小。当发电机的电磁转矩减小到其最大值小于原动机转矩时,而汽轮机输入转矩还未来得及减小,因而在剩余加速转矩的作用下,发电机进入失步状态。
当发电机失步时,发电机的转子与定子三相电流产生的旋转磁场之间有了相对运动,于是在转子绕组、阻尼绕组、转子本体及槽楔中,将感应出滑差频率的交变电动势和电流,并由这些电流与定子磁场相互作用而产生制动的异步转矩。
01
03
02
发电机事故处理
随着转差率由小增大,异步转矩也增大。当某一转差率下产生的异步转矩与汽轮机输入转矩(其值因调速器在发电机转速升髙时会自动关小汽门而比原先数值小)重新平衡时,发电机就进入稳定的异步运行。
发电机失磁后,虽然能过渡到稳定的异步运行,能向系统输送一定的有功功率,并且在进入异步运行后若能及时排除励磁故障、恢复正常励磁,亦能很快自动进入同步运行,对系统的安全与稳定是有好处的,但发电机失磁后能否在短时间内无励磁运行,受到多种因素限制。
发电机失磁故障的处理
发电机事故处理
发电机事故处理
发电机失磁后,从发出无功功率转变为大量吸收系统无功功率,这样,在系统无功功率不足时,将造成系统电压显著下降。国内外试验资料表明,发电机失磁后吸收的无功功率, 相当于失磁前它所发出的有功功率的数量。由于失磁后发电机转变成吸收无功功率,发电机定子端部发热增大,可能引起局部过热。发电机失磁异步运行时,转子本体上的感应电流引起的发热更为突出,往往是主要限制因素。
发电机失磁故障的处理
发电机事故处理
一、发电机失磁故障的处理
此外,由于转子的电磁不对称所产生的脉动转矩将引起机组和基础振动。因此,某一台发电机能否失磁运行、异步运行时间的长短和送出功率的多少,只能根据发电机的形式、参数、转子回路连接方式(与失磁状态有关)以及系统情况等,进行具体分析,经过试验才能确定。
对于大容量发电机,由于其满负荷运行失磁后从系统吸收较大的无功功率,往往对系统的影响比较大,所以大型发电机不允许无励磁运行。
失磁后,通过失磁保护动作于跳闸,将发电机解列。国内的600MW汽轮发电机都装有失磁保护,当出现失磁时,―~3s就动作于跳开发电机,也就是不允许其异步运行。
发电机事故处理
一、发电机失磁故障的处理
引起发电机失磁的原因主要有以下几种:
(1)励磁回路开路,如自动励磁开关误跳闸、励磁调节装置的自动开关误动、可控硅励磁装置中的元件损坏等;
(2)励磁绕组短路;
(3)运行人员误操作等。
大中型发电机组故障总次数的半数以上由低励(励磁不足)或失磁引起
发电机事故处理
发电机失磁故障的处理
发电机失磁时的现象
MK 为灭磁开关
SCR 为可控硅功
率装置
R 为灭磁电阻。
图中:
01
转子电流表指示零或接近于零
若励磁开关断开且转子绕组未经灭磁电阻闭合以及转子回路断线,其转子电流表指示为零。
02
发电机事故处理
若励磁开关断开,使转子绕组闭合在灭磁电阻上,其转子电流表就会有指示,但这个电流是交流的,直流电流表只能指示很小的数值,故近似于零。
转子电流表指示零或接近于零
发电机失磁故障的处理
发电机失磁时的现象
图中:
MK 为灭磁开关
SCR 为可控硅功
率装置
R 为灭磁电阻。