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大中型水电机组电气制动选型与设计 总被引:2,自引:0,他引:2
简要的阐述机组在当前推力轴瓦有较大改善的新形势下 ,如何认识电气制动在停机中的作用 ;从经济、可靠、简单的观点出发 ,如何选择和设计机组的电气制动 相似文献
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介绍了电气制动在乌溪江电厂^#5机100MW水轮发电机组的应用,进行电气制动的改造及相关试验和取得良好的效果,为电气制动在其他同类型机组的推广应用提供了依据。 相似文献
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文章就株洲航电枢纽机组制动方式的特点,简要介绍了枢纽机组电气制动及机械制动的原理、制动过程、投入及复归程序,对其它电站制动方式的选择具有一定的借鉴和参考作用。 相似文献
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水轮发电机组电气制动方法的分析与探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍水轮发电机组电气制动的工作原理,着重分析了几种电气制动方法的特点及其应用场合,深入探讨了发-变组高压短路制动和中小机组反接制动的可行性、实用性,为水电厂选择合理的电气制动方式提供了依据。 相似文献
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1 引 言灯泡贯流式机组应用于低水头大流量的电站中,为满足稳定运行的要求及其结构需要,机组的转动部件很大,而且由于水头低,机组的额定转速较低,这些特点对机组在停机过程中的轴承是极为不利的.因此, 贯流式机组采取高压油顶起主轴的特殊措施以防止轴承油膜的破坏,同时尽量减少机组停机时间,对机组进行制动.机组的制动有机械制动和电气制动两种方式. 机械制动是由压力控制的制动闸和制动环直接接触产生摩擦阻力,起到制动作用,但是制动闸对制动环磨损产生的粉尘必然会导致对发电机的不良污染. 电气制动是利用发电机定子线圈… 相似文献
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宋海福 《中国水能及电气化》2006,(7):55-57
为了缩短停机时水轮发电机组的惰行时间,防止推力轴瓦烧损,在停机过程中必须在低转速区对机组进行连续制动。简要介绍了机组制动的工作原理,分析了机械制动和电气制动的特点,对石门2F水轮发电机组电气制动进行了全面的分析,指出采用电气制动的必要性,对改善推力瓦运行条件、缩短机组低速运行时间、保证机组安全可靠刹车停机具有十分重要的意义。 相似文献
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介绍了飞来峡机组励磁退出的逻辑关系和励磁变开关分合闸的控制回路,分析了飞来峡1号机组停机过程中,电气制动闭锁后进入非正常停机的原因,其中逐一分析了非正常停机过程中出现的跳闸报警信号,提出了机组在检修期间对电气制动和机械制动相关的控制回路进行检查的建议,为灯泡贯流式机组的安全运行和维护提供了借鉴。 相似文献
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煤泡贯流式机组的电气制动 总被引:1,自引:0,他引:1
1引言
灯泡贯流式机组应用于低水头大流量的电站中,为满足稳定运行的要求及其结构需要,机组的转动部件很大,而且由于水头低,机组的额定转速较低,这些特点对机组在停机过程中的轴承是极为不利的.因此,贯流式机组采取高压油顶起主轴的特殊措施以防止轴承油膜的破坏,同时尽量减少机组停机时间,对机组进行制动.
机组的制动有机械制动和电气制动两种方式.机械制动是由压力控制的制动闸和制动环直接接触产生摩擦阻力,起到制动作用,但是制动闸对制动环磨损产生的粉尘必然会导致对发电机的不良污染.电气制动是利用发电机定子线圈短路后形成的短路电流在发电机内产生一个与原动力矩反向的电磁力矩,从而达到机组制动的目的,这里只有定子绕组的温度升高而无其他污染. 相似文献
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水轮发电机在电网中承担调峰作用,启、停频繁,特别是抽水蓄能电厂的发电机,每天可能启、停多次,早期水轮发电机停机都采用机械制动,制动时产生的粉尘会污染电机绕组,堵塞铁芯通风孔,严重时更会影响散热。因此,在20世纪70年代,已开始引入电气制动,即在水轮机导叶关闭,发电机解列、灭磁后,当机组转速降至60%~70%额定时,令定子三相短路,加上能产生1倍~1.3倍额定短路电流的转子磁场电流,使产生电磁阻转矩,从而使机组制动,当前电气制动已得到广泛使用,如三峡水电厂每台700MW的机组都配备了电气制动,应该说电气制动应用是成功的,然而对其作用机理的分析还是不够的。文中从同步发电机的Park方程和转子运动方程出发,利用MATLAB/Simulink仿真工具对其进行了详细的分析,得到了可供参考的结果。 相似文献
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水轮发电机组的电气制动 总被引:1,自引:0,他引:1
水轮发电机组的电气制动是一种环保型的制动方式,它是以电损耗的形式消除机组停机时仍存在的动能,从而达到快速制动的目的,而且不会产生对发电机有污染的粉尘。它是用于贯流式灯泡型机组和抽水蓄能电站的最好制动方式。 相似文献
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乌溪江电厂#5机组是计算机监控、无人值班、少人值守的关门运行机组,改造前存在停机所需的时间长,机械制动时因摩擦而引起机械疲劳以至变形龟裂的问题,且自动化水平不高.通过对#5机组进行加装电气制动的改造和相关试验的探索,较大程度地改善了机组的停机运行性能、提高了环境质量和机组控制的自动化水平. 相似文献
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水轮发电机组具有启停灵活的特点,一般开机并网可在较短时间内完成,但停机因机组惯性较大,若无外力干预情况下时间会很长。运用合适的制动系统辅助停机可大大缩短停机时间,使机组快速恢复至可再次开机状态,提高机组的可调用时间。本文对现有水轮发电机组机械制动和电气制动系统进行分析比较,可用于优化水轮发电机组停机制动方式选择。 相似文献
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文中介绍了水轮发电机组机械制动和电气制动的基本原理及优、缺点,并对龙羊峡水电站机组原机械制动信号回路存在的问题、改进完善方案、优点及实施效果情况进行了阐述。 相似文献
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莲花水电站装机容量为550MW,为了克服机械制动带来的隐患,对莲花水电站水轮发电机组采用电气制动方案。文中就该电站的电气制动系统的可靠性设计、制动方式设计、电气制动主系统方案设计、电制动控制系统方案设计等方面的内容做了简要论述。 相似文献
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水轮发电机组的容量越大,机组的转动惯量越大,停机所需要的时间就越长.当机组长时间在低转速下运行时,推力瓦的油膜被破坏而导致瓦温升高,润滑油容易变质,严重时会烧毁瓦面.为使机组不要长时间地在低转速下运行,必须对转子施加外力以强迫机组在要求的时间内停转.传统的制动方式是采用压缩空气操作的机械装置对转子进行连续制动,但它只能在较低转速时投入,故延长了停机时间,且制动器易磨损,制动时产生的粉尘还会污染环境等.电制动在较高转速时即可投入,制动时只有电磁功率,无机械磨损,且转矩与转速成反比关系,故可缩短停机时间.不过,机械制动可作电制动失效或机组内部电气事故时的后备制动. 相似文献
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介绍了电气制动系统的工作原理、实现方式以及其在湖南镇电站按“无人值班”设计的水电机组上的应用,并阐述了如何在控制方式上保证其制动的可靠性。 相似文献