首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 88 毫秒
1.
根据自并励式发电机的励磁电源(励磁变压器)取自机端的特点,分析了短路发生在变压器高压侧近区和发电机机端对发电机后备保护的影响和要求;提出了当励磁变压器低压侧故障时发电机保护为满足灵敏度需采取的措施。  相似文献   

2.
目前,以单相变压器T形电路为基础,利用等效瞬时电感的变化特性识别励磁涌流的方法效果较好,但计算励磁电感需使用变压器各侧绕组电流,对于Y,d接线变压器,如果电流互感器按典型方案配置,其三角形(△)侧绕组电流未知,故不能直接利用现有方法计算励磁电感。文中提出一种基于零序过滤的励磁电感计算方法,无需测量△侧绕组电流,只需利用△侧线电流就可计算出代表正、负序分量共同作用结果的励磁电感,且计算结果在变压器正常运行、故障及涌流时都有显著特征,可准确、有效地识别励磁涌流和内部故障状态。PSCAD仿真验证了该算法的准确性。  相似文献   

3.
传统的变压器保护一直采用的是差动保护,始终存在需要附加励磁涌流判据的问题。而目前区分内部故障和励磁涌流的方法都是基于涌流波形特征提出的,均不可能做到完全正确。文中提出了一种与差动保护原理无关的变压器保护方案:对故障状态下系统正负序网络模型进行分析,由变压器两端电流电压计算出两侧正负序功率,根据序功率方向的不同,能快速、准确地区分变压器的内部故障、外部故障和励磁涌流。对于双端或单端电源网络,当以变压器两侧系统的综合阻抗角为动作灵敏角并且变压器保护区内发生不对称故障时,原边侧和副边侧的正、负序功率均为负值;当变压器保护区外发生不对称故障时,发生区外故障一侧的正、负序功率为正,另一侧的正、负序功率为负。如果负序功率与正序功率相比非常小,可以判断为三相对称故障,此时仅根据正序功率方向进行判断。如果副边侧正、负序功率均为0,则判为变压器空载合闸而引起的励磁涌流。此方法对不对称故障有很高的灵敏度。大量的ATP仿真验证了该方案的正确性。  相似文献   

4.
电网短路故障时交流励磁用双脉宽调制(PWM)变换器应提供足够的励磁电压实现交流励磁发电机的不间断运行,要求双PWM变换器直流链电压在故障时波动较小。分析并提出一种电网短路故障时交流励磁风电机组电网侧变换器的控制策略,该方案在电压跌落时仅利用电流内环控制电网侧变换器,并于电压正常时采用带前馈的双闭环电压控制策略控制电网侧变换器。通过仿真验证了所提出的方案在电网短路故障发生和切除时稳定控制直流链电压的有效性,为故障过程发电机不脱网励磁控制奠定了基础,同时该方案也能有效保护直流侧电容及提高系统的稳定性。  相似文献   

5.
杨兆辉 《小水电》1997,(1):42-44
同步发电机可控硅励磁装置在水电站安装调试和运行中,常出现一些故障:不能起励;能起励,起励停止后电压又下降至起励前状态;起励时,励磁电流漂到最大;输出励磁电流小;输出励磁电流增大及励磁电流波动频繁等。通过对故障的分析、判断和处理过程认为,只要全面了解发电机励磁系统的工作原理及特性,才能加快维修的时间。  相似文献   

6.
某水电厂3号发电机零起升压试验,发电机定子过电压保护动作,通过对励磁系统、保护装置、二次设备及回路检查,确定因励磁系统手动调节模件中Y97放大器损坏,致使励磁电流闭环调节失效,导致定子电压失控直至定子过电压保护动作。  相似文献   

7.
在电力系统继电保护中,同步发电机失磁保护是最为重要的保护之一。励磁故障涉及发电机的大干扰稳定性,也是一个较为复杂并难以解决的问题。目前所用的励磁保护的动作效果并不理想,尚需进一步改进。分析了目前所用的3种励磁保护判据存在的不足,指出这些保护判据或基于小干扰稳定性原理而未考虑发电机动态功角特性的严重变形,或未考虑发电机完全失磁后的测量阻抗与正常励磁下扰动后的测量阻抗具有较大的公共区间,从而可能使保护误动或拒动。基于对同步发电机失磁后动态行为的仿真分析,提出了同步发电机失磁保护的改进方案,通过直接测量功率角判断同步发电机的失磁故障,提出了其整定条件和计算方法。仿真计算证明该方案能可靠、快速地反映各种励磁故障,动作稳定且整定灵活、方便。  相似文献   

8.
针对一种适用于Y,d或D,y接线变压器的电流差动保护改进方法进行了研究,该方法采用修正的差动电流来补偿励磁电流和剩磁的影响,制动电流与传统比率式差动保护相同。变压器铁心饱和前,采用一、二次侧相电流差作为差动电流;饱和后,则计算磁化电流来修正差动电流。该保护不受谐波和剩磁影响,不需要附加制动或闭锁技术。通过EMTP仿真将该保护与传统谐波制动原理的差动保护进行了比较,结果表明,励磁涌流和过励磁时,该保护能够保证不误动;内部故障时则不会像传统谐波制动原理的差动保护受制动信号影响而延迟动作。动模实验进一步验证了该保护的可行性和优越性。  相似文献   

9.
研究了一种适合于三峡特大型机组的高低压整流桥式励磁方案,该方案既能保证强励时励磁电压具有很高的顶值倍数,又能解决额定运行时因触发角过大所带来的问题。具体研究了适合高低压整流桥的2种工作模式:高低压桥同时承担正常励磁任务的工作模式;低压桥单独承担正常励磁任务的工作模式。针对三峡机组,对2种工作模式及传统励磁模式下的励磁电压换相次数及谐波畸变率进行了分析,得出三峡机组采用高低压整流桥式励磁方案时,应优先选择第2种工作模式。进一步的暂态过程仿真表明,高低压桥自并励系统能较好地满足三峡机组的实际需要。  相似文献   

10.
刘艳 《云南水力发电》2007,23(6):104-106
同步发电机励磁电压的波动会造成发电机运行不稳定和电能质量不稳定,波动幅度越大影响越大,因此,及时、准确判断励磁系统电压波动的原因并采取有效措施,对保证发电机组安全稳定运行和保证电能质量有重要的意义。文章结合柴石滩电厂励磁系统故障实例,介绍了对故障的检查及处理情况。  相似文献   

11.
对FKLI型励磁装置的剩磁起励电路原理进行了分析,指出其在起励过程中发生过大励磁电流冲击的症结所在,并据此对起励电路进行了改进,同时也对起励故障的对策进行了探讨。对一般的晶闸管励磁装置有对比参考价值。图1幅。  相似文献   

12.
本文主要对UNITROL-P励磁调节器限制器控制实现原理和励磁监视保护进行了简要分析,旨在提高我国励磁装置的控制,保护及可靠性技术水平。  相似文献   

13.
简要分析了托海水电厂机组励磁系统由原自复励励磁方式改造为自并励励磁方式后,对机组后备保护-复合电压起动的过电流保护的影响及机组后备保护的改造方案。  相似文献   

14.
李杜 《水电站设计》2007,23(1):27-29
分析了变压器内部故障保护方案之一的差动保护的不足,阐明了励磁涌流产生的机理,探讨了判别励磁涌流的方法。  相似文献   

15.
基于变压器铁心磁导率在励磁涌流与内部故障时变化情况的不同,应用瞬时励磁电感和等效瞬时电感的概念,可有效判别变压器励磁涌流。但是,现有的等效瞬时电感计算方法存在较大的误差,对准确判别变压器励磁涌流构成了威胁。为此,提出了改进型的等效瞬时电感计算方法,有效考虑了等效电阻的影响,极大地改善了计算精度。以此为基础,给出了2种判别励磁涌流方案,即时域法和频域法。通过动模实验,对改进型算法和现有的近似算法进行了对比研究。结果表明,应用改进型算法求取的等效瞬时电感更为准确,使时域法和频域法的判别精度得到了极大的改善,有力证实了文中所提出的新算法正确、可行、有效。  相似文献   

16.
对柳树坪电站现有励磁系统的相关参数进行了总结分析,并对励磁可控硅、断路器、过压保护元件参数进行了分析和探讨。提出了各元件参数的计算值,为各元件的改造选型提供了依据。文章对同类设备的改造选型具有较高的参考价值。  相似文献   

17.
在简述传统二次谐波制动原理和存在问题的基础上,分析了空投于无故障变压器和有故障变压器时差动电流基波含量和二次谐波含量的变化特性。利用该特性提出一种自适应的励磁涌流制动方法。通过该方法实时判断变压器的运行状态,确定可靠闭锁或及时开放差动,解决现有方法在励磁涌流制动和差动保护正确快速动作之间的矛盾,提高了励磁涌流制动的灵敏性,确保变压器在仅有励磁涌流的情况下可靠制动,在任何有区内故障的情况下又能正确快速动作。  相似文献   

18.
励磁指为电磁感应原理工作的电气设备提供工作磁场。文章在分析励磁系统的组成、二期励磁系统的组成、励磁接线方式、励磁基本原理的基础上,对励磁的基本功能、辅助功能、环境自适应功能等进行了阐述,对故障显示、脱机故障显示、联机故障显示、故障判断、报警(故障2)显示进行了总结,对一般故障的处理原则、励磁变压器过流(过负荷)保护、电动机励磁回路两点接地等故障进行了事故处理。  相似文献   

19.
介绍和分析了在丰满发电厂自并励励磁系统上应用的阻容保护的原理、设计选型和试验.通过阻容保护在丰满发电厂自并励励磁系统上的应用,保证了励磁系统和机组及电网的安全运行,提高了电厂运行的安全可靠性,取得了较好的经济和社会效益.  相似文献   

20.
新型低频电压注入式励磁绕组接地保护将交流电压经变压、整流后,再由电子开关切换得到频率可控的低频方波电压作为注入电压。文中介绍了保护的原理、动作判据和硬件运行机理,对保护精度和灵敏度也进行了分析。静态模拟试验和动态模拟试验结果表明,保护精度和灵敏度可以满足实际运行需要。另外,对保护应用中的3个问题也进行了分析:采取适当措施保证保护的精度、两点接地保护的应用以及对间歇性接地故障的处理。在三峡左岸电站的运行记录表明,装置运行可靠,性能良好,具有良好的工程应用前景。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号