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介绍了一起发电机进相试验引起失磁保护动作的事件,由此分析比较了发电机失磁保护采用不同的阻抗圆定值对发电机进相深度的限制情况,提出用发电机励磁低励限制曲线整定来防止发电机失磁保护由于发电机进相误动作的方法。 相似文献
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发电机进相运行时,出现UNITROL5000励磁系统低励限制的动作值与整定值不一致的情况,导致机组无法发挥其进相能力,造成运行电压过高,不利于电网安全运行。文中分析两种类型励磁系统低励限制动作特性及影响因素,根据动作特性提出优化的整定方法,并通过实例验证该整定方法的可行性。该整定方法综合考虑机组的进相能力及失磁保护情况,整定定值后机组低励限制动作值接近机组进相能力曲线,并与失磁保护配合合理,为工程实际中UNITROL5000励磁系统低励限制定值整定提供了参考。 相似文献
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浅析ABB励磁系统低励限制与失磁保护 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍ABB公司励磁系统低励限制的定值整定,分析北京热电分公司1号发电机进相运行时的动作情况以及ABB励磁系统低励限制与失磁保护之间的关系. 相似文献
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为了保持系统电压平衡和稳定,探讨发电机的进相能力对系统电压质量的影响.介绍发电机进相试验的限制因素及具体试验步骤.对岩滩电厂6号发电机进相试验结果及相关数据进行分析,得到该机组安全进相运行容量.通过发电机进相试验,可得到发电机在各种工况的运行参数,掌握发电机在进相运行下的静稳态能力.发电机进相试验所得的数据,为电网调度部门绘制发电机运行PQ曲线、下发低励限制定值和安排机组进相运行提供了科学依据. 相似文献
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合理速定励磁系统的低励限制特性,是保证发电机能安全稳定运行在进相工况下的必要条件,也是改善电力系统无功状态的有效手段。为此介绍俄制励磁系统电压调节器的低励限制环节的功能特点,并结合电厂的发电机进相运行的具体实践,阐述了调试中应注意的问题及技术特点。 相似文献
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介绍一起发电机进相运行引起失磁保护误动作的事故,分析了励磁系统低励限制未动作和失磁保护误动作的原因,提出将低励限制、失磁保护和发电机静稳圆3条曲线绘制在PQ坐标系上进行对比分析的方法.该方法可以有效减少失磁保护误动作的几率,有利于提高发电机安全稳定运行水平. 相似文献
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随着我国大型火力发电机组出口增多,一些发展中国家电网装机容量较小,对于这种小电网大机组深度进相试验,缺少相关经验。主要分析国外工程小电网大容量机组的深度进相问题,首先是小电网机组进相试验的主要约束问题,分别讨论励磁手动方式和AVR方式下的静态稳定问题;其次分析失磁保护静态稳定部分,根据机组的供电协议要求进行整定计算;随后分析同厂多台机组陪同下对机组进相试验的影响。通过对老挝某电厂3×630 MW电厂有无陪同机组进相试验对比分析,总结小电网大机组进相试验相关经验。根据进相试验结果对低励限制进行整定,并提出针对此种情况的2套低励限制曲线方案,为发电机可靠运行提供保障。 相似文献
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二滩水电站机组无功功率波动分析 总被引:1,自引:0,他引:1
基于电力系统普叙线路发生的一次瞬时故障跳闸,从理论上分析了系统故障后发电机组无功功率大幅波动的现象。分析发现,二滩水电站在枯水季节机组进相运行时,运行功角越大的机组越易受系统影响而不稳定,从而提出远离低励限制曲线运行、在励磁系统建模试验时增加低励限制与电力系统稳定器(PSS)功能环节配合试验等保障发电机安全稳定运行的改善措施。 相似文献
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电力系统电压的升高,运行人员的误操作,励磁调节装置故障等原因都可能引起发电机进相运行。如果对进相功率不加限制,将会造成发电机失去同步影响电力系统稳定运行,所以要求励磁调节器应具有低励磁限制能力。在调试低励限制器特性时,若按使用说明改变R_C和X_P可以改变直线的倾斜角,改变R_P电位器P点的位置能使直线上下平移,在实际调整中如果三者参数配合不当,往往很难达到所要求的整定曲线,而且国内励磁(如北京重型电机厂、东方电机厂、南京自动化设备厂)的电抗X_P都是采用抽头,电抗调整又较粗。若参数选择不当,负载过大将使辅助变流器超过额定曲线变型;负载过小将影响低励限制的灵敏度。为了提高低励限制的性能,缩短调试时间,这里就低励磁限制曲线作一讨论。 相似文献
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电力系统电压的升高、值班人员的误操作、励磁调节器元件故障等原因都可能引起发电机进相运行,如果对进相功率不加限制,不但会危及发电机本身的安全运行,而且会造成电力系统稳定破坏。因此如似调好低励磁限制单元,是确保发电机安全可靠运行的一个重要环节。为此不但要求对低励限制单元本体进行严格的调 相似文献
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针对黑龙江电网在低负荷时电压偏高的现象,结合黑龙江某厂350 MW汽轮发电机的进相运行试验,分析了对厂用电设备的影响和调整系统电压应考虑的问题以及在实际运行中的解决方法。同时给出了发电机进相深度与低励限制的配合关系,确保了机组进相安全。 相似文献
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介绍了火电厂失磁保护所应用阻抗判据的特点,分析失磁保护在机组进相运行时容易产生误动的原因,是由于励磁系统低励限制与失磁保护的整定配合不合理,低励限制曲线与阻抗圆有交叉。指出了国产部分失磁保护反向无功判据上存在的一些问题,这些无功判据并不能切掉阻抗圆的上半部分。利用机组容量曲线以及失磁保护阻抗圆与低励限制曲线的关系,提出了应用低励限制曲线来验证阻抗判据整定是否合理的方法。并利用机组进相试验的数据来进一步分析失磁保护能否误动。 相似文献