发电机原理及运行new课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《发电机原理及运行new课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发电机 原理 运行 new 课件
- 资源描述:
-
1、发电机原理及运行注意事项发电机原理及运行注意事项万安水力发电厂2010年7月26号P1导体切割磁力线导体切割磁力线(磁感线),在导体中就会产生感应电势,这是发电机最根本的原理,中学都学过的。磁力线:是人为引入的假想曲线,实际上并不存在。磁力线从N极指向S极,是闭合的线,如下图所示。导体切割磁力线,可以用两种方式:导体动,磁力线不动。或者磁力线动,导体不动。P2导体动,磁力线不动的发电机。原理如下图所示:P3 导体动,磁力线不动的发电机问题:图中发电机输出的电压(问题:图中发电机输出的电压(eAB)是交流电还是直流电?是交流电还是直流电?P4电磁铁导体切割磁力线才能发电,所以发电机里面肯定有磁铁
2、。小发电机里面可以用永磁铁,功率大点的发电机,就只能用电磁铁了。电磁铁三个要素:线圈、铁芯、电流。只要有线圈,没有铁芯也会有磁场,为啥一定要有铁芯?空心的线圈通上电流,也会产生磁场,电流越大,磁场越强。但是,磁场强度和磁力线经过的磁路的磁阻有关,空气磁阻太大,所以空心线圈产生磁场太弱。电磁铁的铁芯采用容易磁化的铁或钢,才能减小磁路的磁阻,产生强大的磁场。铁心要用容易磁化,又容易消失磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁性就随之消失,但不会完全消失,还会剩下点,这叫“剩磁”。软铁:就是纯铁,含碳非常低,放入磁场中容易被磁化,出磁场后,又立刻退磁。P5发电机的转子旋转的电磁铁
3、发电时,转子就是旋转的电磁铁。每个磁极就是一个电磁铁。左图:水轮发电机的转子。问题问题:转子上少画了什么部件?转子上少画了什么部件?下图:据说是车用发电机的转子。(什么车?我不知道!)续:P5发电机的转子旋转的电磁铁P6发电机定子被磁力线切割的导体。定子铁芯构成磁路的一部分,由导磁良好的硅钢片叠成,在铁芯内圆均匀分布着许多槽,来嵌放定子线圈。上图,定子线槽未安放线圈导体 定子线圈(红色)嵌放在定子槽内,组成三相绕组。P7左图,转子滑环位置在盖板上部。和5号机一样。下图:汽车发电机的定子。P8磁极个数和机械转速水轮机的额定机械转速是由磁极个数决定的,磁极个数越多,水轮机额定转速越小。为什么?额定
4、机械转速是由电网电压的额定频率决定的。电网电压的额定频率是国家规定的标准,中国是50HZ(美国是60HZ)。额定频率50HZ,对应一个电气周期是20ms。如上图,磁极从如上图,磁极从N N转到转到S S,此时线棒,此时线棒D D切割磁力线刚好从曲线中的切割磁力线刚好从曲线中的A A点转到点转到B B点,点,对应于感应电压,刚好是半个周期,即对应于感应电压,刚好是半个周期,即10ms10ms。所以,不管哪个厂的水轮发电机,不管它有多少个磁极,从一个磁极旋转到所以,不管哪个厂的水轮发电机,不管它有多少个磁极,从一个磁极旋转到相邻的下一个磁极,一定是相邻的下一个磁极,一定是10ms10ms。我们厂是
5、。我们厂是7878个磁极,旋转一周,必定是个磁极,旋转一周,必定是780ms780ms(0.78s0.78s),折算每分钟为:),折算每分钟为:60/0.7860/0.7876.9276.92转。转。汽轮发电机只有汽轮发电机只有2 2个磁极,所以转一圈必定为个磁极,所以转一圈必定为20ms20ms,即每分钟,即每分钟30003000转。转。P9定子电压的相序定子电压的相序:由定子绕组的空间布局和转子旋转方向决定。如图,随着转子旋转,A相绕组最先达到最高电势,然后依次是BC相绕组。三相绕组间空间分布角度相差120度。(如果旋转方向反一下,相序就会反过来,变成C-A-B,输出负序电压。)P10定子
6、电压的幅度l 发电机最根本的原理就是导体切割磁力线,在导体中产生感应电势。此感应电势的大小和磁场强度以及导体切割磁力线的速度成正比。l 发电机空载运行时,定子电压的幅度正比于发电机转速和转子线圈励磁电流的大小。励磁电流的大小决定了磁场的强度。有个问题,发电机并网运行时,转子电流有时大,有时小,有个问题,发电机并网运行时,转子电流有时大,有时小,例如发电机在后夜经常进相运行,此时转子电流较小。例如发电机在后夜经常进相运行,此时转子电流较小。但在高峰负荷下,发电机通常是迟相运行,此时转子电流但在高峰负荷下,发电机通常是迟相运行,此时转子电流又比较大。又比较大。但这两种情况下,定子电压都能维持在额定
7、电压附近。但这两种情况下,定子电压都能维持在额定电压附近。那上面说定子电压和转子电流大小成正比是不是错了呢?那上面说定子电压和转子电流大小成正比是不是错了呢?进相运行:发电机带负的无功,即从系统吸收无功。迟相运行:发电机带正的无功,即向系统送出无功。P11闭合线圈的磁通量守恒 1前面老是说导体切割磁力线产生感应电势,其实还有另一种说法:l 上图中,ABDC构成一个闭合的电路(闭合线圈),此线圈处于一个外部磁场中,磁场的磁力线方向(图中黑色,穿入纸面)。l 当导体AB向右运动时,ABDC构成的闭合线圈中通入的外部磁力线增加,就是说此线圈中通入的磁通量增大。l 由于闭合线圈磁通量守恒原则,为抵消此
8、磁通量增大,线圈感应产生感应电势,感应电势在闭合电路中产生感应电流,此电流产生的磁场(图中红色圆点,方向穿出纸面)与原有外部磁场互相抵消,以维持线圈中通入的磁通量总量不变。P12闭合线圈的磁通量守恒2左图所示,线圈L1通入交流电I1,此时I1在线圈L1中产生磁通量1是交变的。由于1交变,根据磁通量守恒原则,线圈L2将产生一个交变的感应电势E2和电流I2,感应电流I2产生的交变磁场2抵消1的变化。1的变化产生了E2,先确定一下1与E2之间的相位关系:(1)E2的幅度与1的变化速度成正比:在图中1曲线的O点、b点,1的变化速度最大,在曲线的a点,1的变化速度最小。而且,O点为正方向变化,b点为负方
9、向变化。(2)E2的产生是为了阻止1的变化的。因此E2的方向与1的变化相反。根据上述2点,可以确定,对应于1的O点、a点、b点,E2曲线分别为负的最大,最小,正的最大。即:磁通磁通1 1超前感应电势超前感应电势E2 90E2 90度度。题外话:关于矢量图我们打交道的是三相交流电系统,搞电的人都知道,发电机送出的是UA,UB,UC三相交流电压,波形是正弦波,UA,UB,UC的幅度变化之间是不同步的,UA超前UB120度,UB超前UC120度,UC超前UA120度。这种不同步是时间上的不同步。在平面上用三个带箭头的直线表示UA,UB,UC,直线长度代表电压幅度,直线之间的120度夹角代表它们之间在
10、时间上相差120的度,右旋方向代表超前/滞后关系,就得到发电机UA,UB,UC电压的矢量图。(右旋是种习惯,你非要左旋也行)有两种矢量关系应该记住。纯电感电路中,电压和电流之间,电压超前电流90度。纯电容电路中,电压和电流之间,电流超前电压90度。其矢量图如下。P13闭合线圈的磁通量守恒3(1)假定I1为纯电感电流,即E1超前I1 90度,I1与1同步,相位相同,前面分析了,1 超前E2 90度,于是得到E1、I1、E2之间相位关系,用矢量图表示如图(1);(2)假定I1为纯电容电流,即I1超前E1 90度,I1与1同步,相位相同,按前面分析,1 超前E2 90度,于是得到E1、I1、E2之间
11、相位关系,用矢量图表示如图(2)注意右图中反映出来的两个重要关系:当当I1为纯电感电流时,为纯电感电流时,E2与与E1方向相反。当方向相反。当I1为纯为纯电容电流时,电容电流时,E2与与E1方向相方向相同。同。P14定子的电枢反应1l继续用前面的电路图,稍微变一下:把L2线圈去掉,只留下L1线圈。线圈L1通入交流电I1,此时I1在线圈L1中产生磁通量1是交变的。由于1交变,根据磁通量守恒原则,线圈L1本身也要产生一个交变的自感应电势E2和电流I2,自感应电流I2产生的交变磁场2抵消1的变化。l把L1看成发电机定子线圈,发电机并网带负荷后,产生定子电流I1,电路中E1对应于发电机电势(空载电势)
12、,E1是由转子磁场切割定子绕组产生的,E1与转子电流成正比。根据磁通量守恒原则,定子电流I1的变化导致定子绕组L1产生自感应电势E2。l根据前面得分析可知:当发电机带纯电容负载时,E2与E1同方向,即增大了合成电势,这叫做“助磁作用”。当发电机带纯电感负载时,E2与E1反方向,即抵消了合成电势,叫做“去磁作用”。P15定子的电枢反应2电枢反应定义:电枢反应定义:定子绕组(电枢绕组)电流所产生的基波磁势对转子主极磁场基波的作用和影响。同步电机正常对称运行时,按所带负荷-性质(感性或容性)的不同,产生去磁或助磁作用的电枢反应。(1)纯电感性负载时的电枢反应:电枢磁场的电流滞后于电动势90度,电枢磁
13、场产生的电动势与主磁场(转子磁场)产生的电动势方向相反,因此削弱了主磁场电动势;(2)纯电容性负载时的电枢反应:电枢磁场的电流超前于电动势90度,因电枢磁场与主磁场成90度,电枢磁场产生的电动势与主磁场(转子磁场)产生的电动势方向相同,因此加强了主磁场电动势;(3)纯电阻性负载时的电枢反应:电枢磁场的电动势与电流相位相同,电枢磁场使主磁场(转子磁场)发生畸变,一半加强,一半削弱;P16定子的电枢反应3前面提了个问题:发电机并网运行时,转子电流有时大,有时小,例如发电机在后夜经常进相运行,此时转子电流较小。但在高峰负荷下,发电机通常是迟相运行,此时转子电流又比较大。为啥这两种情况下,定子电压都能
14、维持在额定电压附近?现在可以回答了。发电机没有并网时,转子电流越大,定子电压肯定越高,基本上成正比关系。但如果发电机并网后,由于定子电流产生的电枢反应,同样的转子电流下不一定产生同样的定子电压。发电机进相运行是啥意思?极端的进相运行就是发电机输出有功为0,只从系统吸收无功。根据公式:P=UICOS,Q=UISIN,P=0,则说明COS0,即90,从系统吸收无功,Q0,即SIN0,即SIN0,因此+90(即U超前I 90)。U超前I 90度,即发电机带纯电感负载,根据前面分析,此时电枢反应起到去磁作用,因此,当发电机迟相运行时,维持相同定子电压,所需要的转子电流就更大。注:为功率因数角,即U超前
15、I的角度。P17磁路饱和与励磁变过电流l 前面有句话:发电机没有并网时,转子电流越大,定子电压肯定越高,基本上基本上成正比关系。为什么说是“基本上基本上”成正比关系呢?l 准确地说,发电机空载运行时,定子电压应该是与发电机气隙磁场的强度成正比。气隙磁场由转子电流提供,转子电流越大,气隙磁场越强。但是,发电机气隙磁场的磁路由定转子铁芯和定转子之间的气隙构成。而定转子铁芯是铁磁材料,具有磁饱和特性,因此,发电机空载励磁特性曲线不是一条直线(如下图所示),当转子电流增大到一定值时,就要出现饱和,此后,增加励磁电流不会使电压同比例地升高。续:P17 之(1)磁路饱和与励磁变过电流l 事故实例:我厂2F
16、进行正常的解列停机操作,920断路器解列后的自动停机过程中,励磁并联变压器过流保护动作,造成灭磁开关跳闸。l 当时2F励磁调节器的“发电机并网开关继电器”K3线圈引线断线。该继电器失磁,2F励磁调节器判断发电机在并网状态,没有启动逆变程序逆变。l 但是,发电机转速已经往下降,我们知道,定子感应电压应该与导体切割磁力线的速度成正比,转速下降,定子电压就同步下降。但此时励磁调节器不仅不启动逆变,还继续按恒定电压调节原则维持机端电压,不断加大励磁电流。l 当励磁电流加大到某个程度后,发电机的磁路迅速地进入饱和区,此后,无论励磁调节器如何调节,机端电压都继续与转速同步下降,而机端电压随着转速持续下降,
17、又反过来导致励磁调节器持续地加大励磁,最终导致励磁并联变压器过流保护动作,灭磁开关跳闸。l 事故时的故障录波图。续:P17 之(2)磁路饱和与励磁变过电流从录波图可以看到,随着机组转速(频率)的下降,转子电流及励磁变高压侧电流在迅速地爬升,这是典型的低频过励磁现象。P18定子中的旋转磁场1我们开始时讲转子是旋转的电磁铁,转子旋转时,就是一个巨大的磁场在旋转。但是,发电机发电时,定子里面也有一个旋转的磁场,没有这个定子里面的旋转磁场,发电机、电动机都歇菜。如下图,发电机发电时,定子电流也要产生一个磁场(电枢磁场),由于发电机A-B-C三相电流在时间上依次相差120度(6.6ms),那么,三相定子
展开阅读全文