发电机的自动并列教程课件.ppt
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1、概述1电力系统是一个物理系统,遵循各种基本的物理定律。功率平衡 Pgen = Ploss + PloadV = I*R电磁相互转换的交流系统2o正常运行时,为了维持电力系统频率、电压在允许的范围内,运行中要根据负荷波动必要时投入或切除发电机;o在检修完,要将机组重新投入;o故障情况下,为了保护发电机,或为了保持主系统的稳定,需要切除发电机,并在合适时候将其重新投入运行;有时需要将备用发电机迅速投入运行。o针对上述情况,都需要在必要时将发电机重新投入电网。可见,在电力系统运行中,并列操作是较为频繁的。3o电气量表示o电力系统运行中,理想情况下,任一母线电压瞬时值可表示为:o发电机同步运行式中电压
2、幅值电压幅值电压的角频率电压的角频率初相角初相角sin()muUtmU4 把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,在满足并列运行的条件下经开关操作与系统并列,这样的操作过程称为并列操作。5 并列瞬间,发电机的冲击电流不应超过规定的允许值; 并列后,发电机应能迅速进入同步运行。并列不当后果: 产生极大冲击电流,损坏发电机,引起系统电压波动,甚至导致系统振荡,破坏系统稳定运行。自动并列控制作用 减轻运行人员的劳动强度,提高系统运行可靠性和稳定性。6 在发电厂内、凡可以进行并列操作的断路器,都称之为电厂的同步点。通常发电机的出口断路器都是同步点,发电机-变压器组用高压侧断路器作为同步点,双绕组变
3、压器用低压侧断路器作为同步点、母联断路器、旁路断路器都应设为同步点。 同步点的设置要考虑系统、发电厂、变电所在各种运行方式下操作的灵活方便,也应具体考虑并列操作过程中调节的可行性。78 准同期并列 先给待并发电机加励磁,使发电机建立起电压,调整发电机的电压和频率,在接近同步条件时,合上并列断路器,将发电机并人电网。若整个过程是人工完成的称手动准同步并列;若是自动进行的称自动准同步并列。 准同步并列的优点是并列时产生的冲击电流较小,不会使系统电压降低,并列后容易拉入同步,因而在系统中广泛使用。9 自同期并列 待并发电机先不加励磁,当其转速接近同步转速时,投入电力系统,在并列断路器合闸后,立即给转
4、子加励磁,由系统将发电机拉入同步。 自同步的优点是并列速度快,但这种并列方法并列时产生的冲击电流较大;同时发电机要从系统中吸收无功,会引起系统电压短时下降,目前已较少采用。下面着重讨论准同步并列。 10 并列断路器主触头闭合瞬间,脉动电压为零: (1)发电机电压幅值与系统电压幅值相等; (2)发电机频率与系统频率相等; (3)发电机电压与系统电压间相角差为零。1112GXUGUBADL图1-1(a)电路示意图XUGUGXGEXXXESU图1-1 (c)等值电路图 并列时冲击电流小,不会引起系统电压降低;但并列操作过程中需要对发电机电压、频率进行调整,并列时间较长且操作复杂。 由于准同期并列冲击
5、电流小,不会引起系统电压降低,所以适用于正常情况下发电机的并列,是发电机的主要并列方式,但因为并列时间较长且操作复杂,故不适于紧急情况的发电机并列。13 由于DL两侧电压的状态量不等,DL主触头间具有电压差 ,其值可由图(c)的电压相量求得。14GXUGUBADL图1-1(a)电路示意图XUGUGXGEXXXESU图1-1 (c)等值电路图15XUGUGXGEXXXESUXUGUXGXX 0SSUU戴维南等效变换戴维南等效变换16发电机侧电压相关参量:GU 发电机电压相量;G 发电机电压角频率;G 发电机电压初相角;Ux 电网电压相量;x 电网电压角频率;x 电网电压初相角;UG 发电机电压幅
6、值;Ux 电网电压幅值;电网侧电压相关参量:xGsUUU相量差,又称脉动电压xGUU 幅值差xG 频率差xG 相角差17、 发电机电压、电网电压有效值UGUx 设发电机并列时的电压相量如图1-2(a)所示,即并列时:发电机频率 等于电网频率 ;相角差 等于零;电压幅值不等, 。则冲击电流最大瞬时值为:efGfXUUXG图 准同期条件分析IhGUxU0)(eaSU式中1.8 2()2Gim chdXUUxk iXX(3-3)2.55SdXUXXXd 发电机直轴次暂态电抗ihmax. 冲击电流主要为无功电流分量。 冲击电流的电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,所以须特别注意
7、对它所造成的危害。 由于并列操作为正常运行操作,冲击电流最大瞬时值限制在12倍额定电流以下为宜。为了保证机组的安全,我国曾规定压差冲击并列电流不允许超过机端短路电流的1/20到1/10。 准同期并列的一个实际条件为:压差不能超过额定电压的510。1819设并列合闸时,断路器两侧电压相量满足下列条件:合闸瞬间存在相角差;频率相等;电压幅值相等;,) 3(,)2(,) 1 (XGXGXGffUUXUGUIhsU0)(eb图 准同期条件分析20 这时发电机为空载情况,电动势即为端电压,并且与电网电压相等,冲击电流的最大瞬时值为:e.max2.552sin2XhqXUXXi(3-5)式中 系统电压有效
8、值; 发电机交轴次暂态电抗。XUXq 当相角差较小时,这种冲击电流主要为有功电流分量; 合闸后发电机与电网间立刻交换有功功率,使机组联轴受到突然冲击,这对机组和电网运行都是不利的; 为了保证机组安全运行,一般将有功冲击电流限制在较小数值。2122eGUxU0s0s图3-3 滑差电压原理图SSSfT12两者间的电角频率之差称为滑差角频率,滑差角频率,简称滑差滑差,用 表示:S两者频率之差称为频差,频差,用 表示: SfXGSfffXGS滑差周期定义为:23(1)滑差频率 就是频率差;Sf(2)滑差 可以反映频率差,两者是2倍数关系;S(3)滑差周期 为滑差频率的倒数;因此滑差周期可以反映频率差,
9、即滑差周期大则频率差小、滑差周期小则频率差大。ST24(1)滑差 或滑差周期 都可以表示待并发电机与系统之间频率差的大小。Tss(2)在有滑差的情况下,将机组投入电网,需要经过一段加速的过程,才能使机组与系统在频率上“同步”。加速或减速力矩会对机组造成冲击。显然,滑差越大,并列时的冲击就越大,因而应该严格限制并列时的允许滑差。(3)我国在发电厂进行正常人工手动并列操作时,一般取滑差周期在1016s之间。 (1)发电机的电压超前电网电压,发电机发出有功功率,则发电机将制动而减速; (2)发电机的电压落后电网电压,发电机吸收有功功率,则发电机将加速; (3)所以交换功率的方向与相角差的正负有关25
10、26OceosObPsoaseb加速过程减速过程.0mP 为发电机电势和系统母线的电压相角差第二节 准同期并列2728)(2xtG1jxUxsUGUe)(1Gt)(a)(2xtG1jxUxsUGUe)(1Gt)(a)(2xtG1jxUxsUGUe)(1Gt)(a)(2xtG1jxUxsUGUe)(1Gt)(a21sinsintUtUuxxGGs29当两侧电压幅值相等而频率不等时,脉动电压瞬时值为:21sinsintUtUuxxGGs设初始角 ,则021ttUuxGxGGs2cos2sin2(1-5)tUUxGGs2sin2令 为脉动电压的幅值,则 cos2GxsstuU(1-6)30 由(1-
11、6)式可知 波形可以看成是幅值为 、频率接近于工频的交流电压波形。usUs又 ,为滑差角频率。两电压相量间的相角xGstse(1-7)2sin2sSGtUU于是2sin2eGU(1-8)2sin2exU31图1-5 脉动电压(b)波形图2ttusoo)(bUsuxuGusTS32tUUUUUsGxGxscos222(1-9)当 时, 为两电压幅值差;UUUxGs当 时 , 为两电压幅值和。StUUUxGs两电压幅值不等时电压波形如图1-7所示。当两侧电压幅值不等时,脉动电压瞬时值为:0St33o图1-7 UG=UX时 US的波形UStTS1TS21S2SoUUxGt图1-8 UG与UX不等时U
12、S的波形USTS2TS1oUUxG1S2S幅值差频率差相角差控制34oUUxGt图1-8 UG与UX不等时US的波形USTS2TS1oUUxG1S2S35设滑差角频率 的允许值规定为0.2,即 s0.22100sef2 . 0(rad/s)对应的脉动电压周期 值为:TS2SsT 所以 的脉动周期 大于10s才满足 小于0.2的要求。这就是说测量 的值可以检测待并发电机组与电网间的滑差角频率 的大小,即频率差的大小。USTSssTS10s例:36控制单元频率差控制单元电压差控制单元合闸信号增速减速降压合闸升压电源来自厂用电QFGUTVTVaGxUbcab并列断路器图1-8 自动准同期并列装置组成
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