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發(fā)電機勵磁系統(tǒng)介紹(內容可做參考-用此模板)-100601-資料下載頁

2024-11-19 01:07本頁面
  

【正文】 計算晶閘管元件額定電壓,以某機組為例,六柜并聯運行時晶閘管元件結溫計算 :,最大連續(xù)運行工況單只晶閘管損耗PTM計算: 通態(tài)電流ITM = 1028.96A 通態(tài)損耗 總損耗 六橋并聯時連續(xù)運行最高結溫,4 功率柜的技術與設計,功率柜計算晶閘管元件結溫,晶閘管元件結溫計算 :,晶閘管元件結溫設計計算結果: 單橋2500A連續(xù)輸出最高結溫:95?C 三橋并聯時連續(xù)運行最高結溫: 83.8?C 六橋并聯時連續(xù)運行最高結溫: 63.7?C,4 功率柜的技術與設計,功率柜計算晶閘管元件結溫,晶閘管快熔選擇計算 :,快熔標稱電壓Urn=KruU2= (1.2~1.3)1092=1310~1419V 快熔額定電流IrnKriId/30.5=(1.25~1.54)2500/1.732 = 1804.27~2222.86A 選取值為1800A/1500V。,4 功率柜的技術與設計,功率柜計算晶閘管快熔選擇,滅磁柜的技術與設計,功率柜的技術與設計,勵磁系統(tǒng)的相關標準,勵磁調節(jié)器的硬件配置,勵磁調節(jié)器的軟件控制功能,勵磁系統(tǒng)技術的發(fā)展,(1)滅磁系統(tǒng)概述,5 滅磁柜的技術與設計,同步發(fā)電機安全可靠的滅磁,不僅關系到勵磁系統(tǒng)本身安全,而且直接關系到整個電力系統(tǒng)安全運行。 發(fā)電機組正常停機時:逆變滅磁。 發(fā)電機組事故停機時:事故停機滅磁,即當發(fā)電機發(fā)生內部故障,在繼電保護動作切斷主斷路器時,要求迅速地滅磁; 在發(fā)電機發(fā)生電氣事故時,滅磁系統(tǒng)應迅速切斷發(fā)電機勵磁回路,并將儲藏在勵磁繞組中的磁場能量快速消耗在滅磁回路中。,(2)滅磁系統(tǒng)的性能要求,5 滅磁柜的技術與設計,滅磁時間應盡可能地短暫; 滅磁反電壓不超過規(guī)定的倍數; 滅磁裝置的電路和結構型式應簡單可靠; 滅磁開關應有足夠的分斷發(fā)電機轉子電流能力; 滅磁系統(tǒng)要有足夠的能容。,(3)滅磁的分類及原理,5 滅磁柜的技術與設計,耗能型滅磁 滅弧柵的電弧電壓Ud在很廣的電流范圍內保持恒定,即: Ud=Ukn=const 其中Uk為滅弧柵中鄰近二片板間的短弧電壓(如為金屬板時Uk=(25—30v), n為滅弧柵中的間隔數。,5 滅磁柜的技術與設計,(3)滅磁的分類及原理,直流開關滅磁,5 滅磁柜的技術與設計,(3)滅磁的分類及原理,交流開關滅磁,5 滅磁柜的技術與設計,(3)滅磁的分類及原理,跨接器滅磁,5 滅磁柜的技術與設計,(4)滅磁電阻特性及分類,5 滅磁柜的技術與設計,(5)滅磁柜設計原則,滅磁系統(tǒng)設計考慮工況 滅磁系統(tǒng)設計需要考慮的問題 滅磁容量的計算 滅磁閥片的選擇 滅磁電阻的殘壓 非線性電阻的均能,5 滅磁柜的技術與設計,(5)滅磁柜設計原則,滅磁系統(tǒng)設計需要考慮的問題 滅磁開關的選擇 滅磁開關額定工作電壓: 應大于轉子上的最大工作電壓 ; 滅磁開關額定工作電流: 應大于轉子最大長期連續(xù)工作電流; 滅磁開關開斷電流能力: 應大于轉子強勵電流和短路電流; 滅磁開關開斷電壓能力: 應大于滅磁電阻上電壓和可控硅整流橋輸出電壓之和。,(6)滅磁主回路設計(一),5 滅磁柜的技術與設計,(6)滅磁主回路設計(一),跨接器由機械跨接器M電子跨接器組成; 采用線性電阻滅磁; 過壓非線性電阻觸發(fā)模塊主要器件采用BOD; 過壓非線性電阻采用ZnO電阻。,5 滅磁柜的技術與設計,(6)滅磁主回路設計(二),左圖為三峽機組滅磁系統(tǒng)示意圖。正常停機采用逆變滅磁方式,逆變結束后僅跳開交流滅磁開關S102。 事故停機采用投滅磁電阻跳滅磁開關的放電滅磁方式,先跳直流滅磁開關S101,后跳交流滅磁開關S102,即直流滅磁為主,交流滅磁為輔。,5 滅磁柜的技術與設計,(7)直流磁場斷路器(一),5 滅磁柜的技術與設計,(7)直流磁場斷路器(二),5 滅磁柜的技術與設計,(7)磁場斷路器弧壓實驗波形,5 滅磁柜的技術與設計,5 滅磁柜的技術與設計,發(fā)電機三相突然短路時,轉子電流及通過線性電 阻和ZnO電流的仿真波形,5 滅磁柜的技術與設計,發(fā)電機三相突然短路時,轉子電壓的仿真波形,,5 滅磁柜的技術與設計,發(fā)電機三相突然短路時,線性滅磁電阻、阻尼繞組、轉子和ZnO吸收能量的仿真波形,滅磁柜的技術與設計,功率柜的技術與設計,勵磁系統(tǒng)的相關標準,勵磁調節(jié)器的硬件配置,勵磁調節(jié)器的軟件控制功能,勵磁系統(tǒng)技術的發(fā)展,勵磁系統(tǒng)技術的發(fā)展,研究基于高壓側電壓控制的勵磁系統(tǒng)核心控制技術,分析高壓側電壓控制的主環(huán)控制策略以及附加控制技術,結合AVC控制技術,確定高壓側電壓控制的勵磁控制模式。,基于高壓側電壓控制的勵磁控制技術研究等,6 勵磁系統(tǒng)技術的發(fā)展,勵磁系統(tǒng)技術的發(fā)展,研究串補接入和高壓直流輸電引起的次同步振蕩的原理,找出勵磁系統(tǒng)、尤其是快速勵磁系統(tǒng)對其的影響機理,給出相應的數學模型和控制方法,來抑制汽輪發(fā)電機可能會發(fā)生的次同步振蕩現象。,電力系統(tǒng)次同步振蕩對勵磁系統(tǒng)的影響研究等,6 勵磁系統(tǒng)技術的發(fā)展
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