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正文內(nèi)容

發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)現(xiàn)狀問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)2-資料下載頁(yè)

2025-03-24 23:31本頁(yè)面
  

【正文】 提下,建議UEL中考慮采用較小的增益和較大的時(shí)間常數(shù),以減小運(yùn)行中的擾動(dòng)。(4) 雙套AVR中應(yīng)避免兩組PT混用,既要防止PT斷線時(shí)擾動(dòng)過(guò)大和誤強(qiáng)勵(lì),也能在電網(wǎng)需要時(shí)提供充分的無(wú)功功率。(5) 各制造廠在完成AVR入網(wǎng)性能檢測(cè)后原則上嚴(yán)禁再對(duì)軟件進(jìn)行改動(dòng),各使用單位應(yīng)保管好經(jīng)過(guò)運(yùn)行考核的應(yīng)用軟件,配合電網(wǎng)逐漸過(guò)渡到軟件版本管理。(6) 關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)交接試驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容,特別是發(fā)電機(jī)負(fù)載運(yùn)行時(shí),對(duì)AVR各輔助限制環(huán)節(jié)的特性應(yīng)做動(dòng)態(tài)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)查明原因,必要時(shí)進(jìn)行仿真分析。(7) 新機(jī)投產(chǎn)和發(fā)電設(shè)備進(jìn)行更新改造時(shí),應(yīng)盡量選擇經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的且硬件設(shè)備已經(jīng)換代的AVR產(chǎn)品,對(duì)阻尼特性低頻段有特別要求的機(jī)組更應(yīng)如此。 AVR入網(wǎng)性能檢測(cè)總結(jié) 歷經(jīng)3年對(duì)15種數(shù)字式AVR進(jìn)行入網(wǎng)性能檢測(cè)試驗(yàn),總體試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)下表序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題內(nèi)容問(wèn)題AVR數(shù)量比例(%)1電壓采樣時(shí)間過(guò)長(zhǎng)22AVR實(shí)際增益與設(shè)置不符33無(wú)功調(diào)差范圍不滿足要求34PT斷線設(shè)計(jì)不完善65V/Hz設(shè)計(jì)有缺陷76OEL設(shè)計(jì)有問(wèn)題77UEL設(shè)計(jì)和參數(shù)設(shè)置不當(dāng)88無(wú)硬反饋或時(shí)間常數(shù)補(bǔ)償措施49PSS2低頻段效果欠佳910AVR異常擾動(dòng)、逆變、跳機(jī)等511AVR和輔助環(huán)節(jié)配合不佳312AVR軟起勵(lì)程序有缺陷313采用非標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)性能不佳214對(duì)軟件結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動(dòng)13 由上表統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析可得到以下結(jié)論(1) 近年來(lái)隨著發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)參數(shù)實(shí)測(cè)工作的大范圍普及和相關(guān)管理措施的出臺(tái),數(shù)字式AVR中電壓控制主環(huán)的基本性能已能滿足國(guó)標(biāo)相關(guān)要求,RTDS的仿真檢測(cè)實(shí)踐也充分證明了這一點(diǎn)。(2) 表中除2套AVR未改動(dòng)軟件程序外,其余13套為滿足電氣性能、穩(wěn)定性、安全性等方面的要求,都對(duì)軟件結(jié)構(gòu)和程序進(jìn)行了修改,%,表明目前已在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的AVR均不同程度的存在安全隱患。(3) 使用PSS2型的AVR,其低頻段的阻尼性能不能令人滿意,由表中統(tǒng)計(jì)這類問(wèn)題占60%,位居問(wèn)題AVR的排名第二,應(yīng)引起有關(guān)方面足夠重視。(4) RTDS仿真檢測(cè)表明,盡管AVR中電壓控制主環(huán)特性能基本滿足要求,但是AVR的輔助限制環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)及性能不佳也是存在的事實(shí),這與長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)其重視程度不夠和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)手段不足有關(guān)。數(shù)字勵(lì)磁調(diào)節(jié)器入網(wǎng)性能檢測(cè)的工作以后還將繼續(xù)進(jìn)行,雖然國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)和研發(fā)水平和目前先進(jìn)技術(shù)相比還有相當(dāng)差距,相信在各個(gè)制造廠和有關(guān)方面的共同努力下,可以不斷趕超先進(jìn)水平。發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì) 容量大可靠性高 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和維護(hù)趨向簡(jiǎn)單化 與電網(wǎng)的聯(lián)系更加緊密* 線性、非線性、雙段式PSS 電網(wǎng)中無(wú)功電壓控制有四個(gè)層面,分別是: (a) 電壓的基層控制; (b) 變壓器高壓側(cè)電壓控制; (c) 二次電壓控制; (d)全系統(tǒng)協(xié)調(diào)電壓控制;勵(lì)磁調(diào)節(jié)器AVR中恒機(jī)端電壓控制、V/Hz限制、過(guò)勵(lì)限制(OEL)、欠勵(lì)限制(UEL)和電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(PSS)等都屬于基層控制。變壓器高壓側(cè)電壓控制一般是指AVR中投入無(wú)功補(bǔ)償(調(diào)差)環(huán)節(jié),日本某些電氣公司生產(chǎn)的可以根據(jù)變壓器高壓側(cè)電壓進(jìn)行調(diào)整的AVR(即HSVC)在國(guó)內(nèi)很少采用。二次電壓控制在國(guó)內(nèi)主要應(yīng)用是AVC,但由各個(gè)研究機(jī)構(gòu)或大專院校研制的主站AVC的控制策略有很大不同,目前AVC的使用從總體而言仍在探索中。至于“全系統(tǒng)協(xié)調(diào)電壓控制”國(guó)內(nèi)電網(wǎng)目前還達(dá)不到這個(gè)層次,但國(guó)外電網(wǎng)已開(kāi)始研究應(yīng)用。 勵(lì)磁系統(tǒng)的附加控制SEDC近年來(lái),為了提高電網(wǎng)的輸送能力,串聯(lián)電容補(bǔ)償技術(shù)被廣泛采用,在電力生產(chǎn)中發(fā)揮著重要的作用。但是國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,串補(bǔ)電容投運(yùn)后系統(tǒng)存在發(fā)生次同步諧振(以下簡(jiǎn)稱SSR)的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子軸系疲勞,甚至損壞。附加勵(lì)磁阻尼控制(以下簡(jiǎn)稱SEDC)是抑制SSR的措施之一,它的原理簡(jiǎn)化如下圖。SEDC(SUPPLEMENT EXCIATATION DAMPING CONTROL ),稱為附加勵(lì)磁阻尼控制,其原理是:以發(fā)電機(jī)機(jī)頭或機(jī)尾轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速信號(hào)ω為輸入,經(jīng)過(guò)三或四個(gè)模態(tài)(對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子軸系自振頻率)濾波器分解為模態(tài)信號(hào)后,分別經(jīng)過(guò)各自PID控制回路的相位校正,最后將各個(gè)模態(tài)信號(hào)相加,經(jīng)過(guò)限幅后輸出。SEDC的輸出信號(hào)與勵(lì)磁調(diào)節(jié)器AVR的輸出控制信號(hào)相加后,進(jìn)入移相觸發(fā)功率整流部件,得到發(fā)電機(jī)或勵(lì)磁機(jī)的轉(zhuǎn)子電壓。由于SEDC輸出控制信號(hào)在相位上滯后發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速約180度,能對(duì)轉(zhuǎn)速波動(dòng)提供負(fù)反饋,從而抑制轉(zhuǎn)速波動(dòng),達(dá)到抑制SSR目的。下圖是SEDC檢測(cè)試驗(yàn)的接線原理圖和SEDC構(gòu)成框圖 SEDC的主要特點(diǎn)如下:(1) SEDC屬于二次控制設(shè)備,易于工程實(shí)施,具有良好的經(jīng)濟(jì)性;(2) 通過(guò)適當(dāng)調(diào)制勵(lì)磁控制信號(hào),能有效提高多個(gè)次同步扭振模態(tài)的阻尼,抑制SSR;(3) 采用數(shù)字化、模塊化實(shí)現(xiàn),可安裝在保護(hù)和控制間,方便調(diào)試和維護(hù);(4) 與機(jī)組配套使用,可根據(jù)需要采用不同的控制參數(shù);(5) SEDC是勵(lì)磁附加控制器,其控制參數(shù)的設(shè)計(jì)需要考慮勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備容量的限制;(6) SEDC控制規(guī)律需要與常規(guī)勵(lì)磁控制功能協(xié)調(diào)配合,并適應(yīng)各種系統(tǒng)運(yùn)行方式。24
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