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发电机的进相试验原理及措施

 

发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运

行方式。

目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用,这是由调度部门下令执行的。

发电机能不能进相运行,取决于发电机的无功进相能力。

由于制造工艺和安装质量不一样,每台机的进相情况是不同的。

每台机都必须单独做进相实验,然后得出在不同负荷下的进相深度,再

将这些数据写入运行规程,一般情况都是这样的。

在做进相实验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载,50%,75%,100%>,再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止,记录各点的相关数据。

目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下,得出机组对系统调压的能力。

 

发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。

 

属机组异常运行的一种状况。

当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低发电机的励磁电流过多,使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,这就是发电机的进相运行。

进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行<或低励磁运行)。

此时,由于转子主磁通降低,引起发电机的励磁电势降低,使发电机无法向系统送出无功功率,进相程度取决于励磁电流降低的程度。

 

引起发电机进相运行的原因

引起发电机进相运行的原因是低谷运行时,发电机无功负荷原已处于底限,当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时,励磁电流自动降低引起进相;AVR失灵或误动、励磁系统其他设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。

 

发电机进相运行故障的处理

处理方式如下:

a)如果由于设备原因引起进相运行,只要发电机尚未出现振荡或失

步,可适当降低发电机的有功负荷,同时提高励磁电流,使发电机

脱离进相状态,然后查明励磁电流降低的原因。

b)由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时,应及早解列。

因通

常情况下,机组进相运行时,由于定子端部漏磁和由此引起的损耗

要比调相运行时增大,所以定子铁芯端部附近各金属部件温升较

高,容易发热,对系统电压也有影响。

c)制造厂允许或经过专门实验确定能进相运行的发电机,如系统需

要,在不影响电网稳定运行的前提下,可将功率因数提高到1或在

 

1/12

 

允许的进相状态下运行。

此时,应严密监视发电机的运行工况,防止失步,尽早使发电机恢复正常。

此外,应注意高压厂用母线电压的监视,保证其安全。

由于水轮发电机是凸极式结构,其纵轴和横轴同步电抗不相等,电磁功率中有附加分量,因而使它比汽轮发电机有较大的进相运行能力。

 

发电机进相运行时为什么会引起定子端部温度升高?

进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。

进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。

 

发电机进相运行时应注意什么?

发电机进相运行时,主要应注意四个问题:

(1>静态稳定性降低;(2>端部漏磁引起定子端部温度升高;(3>厂用电电压降低;(4>由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造

成过负荷。

 

发电机进相运行的必要性

超高压远距离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如

220kV、

330kV和500kV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400kvar和1000~1300kvar。

加之,为弥补系统高

峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需要而及时投切。

因此,在节假日或午夜等系统负荷处于低谷时,其过剩无功必导致电网电压升高,甚至超过运行电压容许的规定值,不仅影响供电的电压质量,还会使电网损耗增加,经济效益下降。

发电机进相运行能吸收网络过剩的无功功率,降低系统电压。

发电机进相运行是结合电力生产需要而采用的切实可行的运行技术,它可使发电机由改变运行工况而达到降压的目的。

仅是利用系统现有设备增加的一种调压手段,便可扩大系统电压的调节范围,改善电网电压的运行状况。

该方法操作简便,在发电机进相运行限额范围内运行可靠,其平滑无级调节电压的特点,更显示了它调节电压的灵活性,发电机进相运行是改善电网电压质量最有效而又经济的必要措施之一。

 

发电机进相运行的基本原理:

发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐

 

2/12

 

减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运

行.发电机进相运行时各电气参数是对称的,并且发电机仍保持同步转速,因而是属于发电机正常运行方式中功率因数变动时的一种运行工况,只是拓宽了发电机通常的运行范围。

同样,在允许的进相运行限额范围内,只要电网需要是可以长期运行的。

同步发电机在低有功情况下可以无励磁运行,此时发电机能保持同步运行,并吸收电网无功功率,但其定子电压要下降。

发电机低有功无励磁运行是依靠反应转矩维持同步运行的,其电磁功率包含两部分,即基本电磁功率和附加电磁功率,基本电磁功率是由励磁电流决定的,附加电磁功率是由转子凸极效应确定的。

当运行中失去励磁时,电磁功率仅有附加电磁功率,其最大值为

 

对于凸极发电机Xd>Xq,故P2m>0;当有功功率很小时,该电

磁功率足以克服制动转矩的作用而驱动发电机与电网保持同步。

践证明,凸极发电机在无励磁运行时的电磁反应功率可达到额定容

量的20%左右,亦即发电机带有功20%Pn无励磁运行时不失步。

此时转子绕组无直流电流又保持同步状态,故不在转子绕组及各部

件感应电流,不存在转子发热的问题。

3发电机进相运行的限制因素

发电机进相运行会受到下列因素的限制:

①发电机的静稳定和动稳定限制;②发电机的暂态和动态稳定限制;③低励磁不稳定的限制。

4进相运行实验研究工作内容

发电机进相运行实验研究主要工作如下。

4.1改造了各实验电厂有关无功功率等表计

发电机进相运行时,发电机吸收系统感性无功,无功功率为负,功率因数角由正变为负,功率因数具有双向性。

而以前各电厂所装无功表计均为单向,且未装功率因数表,因此需改造单向无功功率因数表。

4.2发电机进相运行稳定性和电压无功研究结果

发电机进相实验应在系统低谷负荷时段电压偏高时进行,采用四川电网正常运行状态下的小方式进行计算,为了提高发电机进相深度,减小发电机机端电压对进相深度的影响,一般将电厂升压变压器接头定于4档。

在发电机进相运行实验前对其稳定极限和无功电压进行了计算。

通过计算可知,每台发电机静稳定极限都是比较深的,暂态稳定极限略浅于静稳定极限,发电机进相在暂态稳定极限范围内能将

 

3/12

 

系统电压降低至允许范围,降压效果是十分显著的。

4.3发电机失磁异步运行时机理、现象及处理措施

发电机在进相运行实验中,在励磁系统调试中有可能失磁,进相至较深的进相深度时也可能转入异步运行。

因此,在实验前应研究发电机失磁异步运行的机理、现象及处理措施。

当发电机进相运行时,随着励磁电流下降,电磁转矩下降,在

转子上就会出现转矩不平衡现象。

实验研究结果表明,发电机失磁

异步运行时,①转子表面温度不会太高,其主要原因为转子部件感

应电流频率较低,集肤效应不太严重,涡流遍布于转子整体,不会

使转子局部出现高温;②转子的转速不会无限制升高,这样可避免

转子超速可能引起的故障或事故;③定子电压要下降,定子电流要

增加,输出的有功至少要小于<0.5~0.6)Pn,定子电流接近或略高

于其额定值;④定子边段铁芯和金属结构件温度会增加;⑤当转子绕组开路失磁异步运行时,转子绕组会产生瞬时过电压和过电流,

在甚低滑差(S<0.005=下异步运行时,其感应电压是较低的,不会危及转子绕组绝缘的安全运行。

转子绕组在某种外接电阻下,其感应电流可能会超过转子额定电流,但不可能达到很高的危险数值,可能最高约为1.5倍额定电流值。

根据以上实验研究结果,发电机在进相实验中若发生失磁异步运行,不应匆忙解列停机,应尽快增加励磁电流恢复同步,若不能

恢复同步,则应将有功减低至<50~60)%Pn,同时增加励磁电流,使发电机恢复同步。

 

科学技术方案

 

新力热电有限公司

1、2号发电机组进相实验方案

 

4/12

 

吉林省电力有限公司电力科学研究院

二○○六年六月

密级:

机密

质量记录号:

QXT.L/JDKJ-101-2002

编号:

2006-01

 

工程名称:

新力热电有限公司1、2号发电机组进相实验方案负责单位:

吉林省电力有限公司电力科学研究院委托单位:

新力热电有限公司

工程负责人:

徐景彪

 

主要参加人员:

界金星谢春瑰赵利全

 

编写:

徐景彪

 

初审:

界金星

 

审定:

 

吉林省电力有限公司电力科学研究院马卫平

 

5/12

 

新力热电有限公司

 

吉林省电力调度中心曲振军

批准:

 

吉林省电力有限公司电力科学研究院王振杰

 

新力热电有限公司

 

吉林省电力调度中心

 

摘要

 

叙述了新力热电有限公司1、2号发电机组进相静态稳定实验的内容、方法及步骤。

 

关键词:

发电机进相静态稳定实验

 

Abstract

 

Theallleadingphasestatic-statestabilizationtestingcontents,meansandprocessesofNo.1andNo.2generatorsetinXinliThermoelectricPowerCo.LTDarerecited.

Keywords:

GeneratorLeadingphaseStatic-statestabilizationTest

 

1前言8

 

2主设备参数8

 

3实验仪器及测录参数8

 

4实验应具备的条件及准备工作8

 

6/12

 

5机组进相实验9

 

6实验组织分工5

 

7安全注意事项5

 

附件1、2号发电机组进相实验前功率圆图计算结果11

 

7/12

 

1前言

新力热电有限公司1、2号发电机均系俄罗斯生产的ТВФ-125-2ЕПуЗ

型发电机,并列运行于该公司220kV母线上,通过220kV热源甲、乙线与新力一次变相联。

为了实现1、2号发电机进相运行,根据吉林省电力调度中心和新力热电有限公司的要求,

特编制本进相实验方案,来确定机组实际的进相调压能力及进相深度,保证机组在进相运行时能够安全、稳定运行。

 

本次进相实验,主要是测录1、2号发电机组在迟相和进相区的稳态参数,然后根据发电机变参数模型,计算出机组的进相稳定范围。

2主设备参数

2.1

发电机

式:

ΤВФ-125-2ЕПуЗ

额定有功功率:

125MW

额定功率因数:

0.85

额定定子电压:

10.5kV

额定定子电流:

8086A

额定转子电流:

1850A

纵轴同步电抗:

203.7%

定子漏电抗:

2.2主变压器

式:

SFP9-150000/220

额定容量:

150MVA

额定电压:

2422×2.5%/10±.5kV

短路阻抗:

13.3%

2.3PT及CT变比

发电机出口PT:

10/0.1kV

6kV厂用母线PT:

6/0.1kV

220kV母线PT:

220/0.1kV

发电机测量CT:

10000/5A

3实验仪器及测录参数

3.1实验仪器:

ETM-61型电力参数采集仪

<01000204号)。

3.2

接入参量:

发电机定子三相电压、定子三相电流、转子电流、转速信号,220kV母线电压

,6kV厂用母线电压。

4实验应具备的条件及准备工作

4.1发电机功角表及发电机双向无功功率变送器已经装好并经过检验。

4.2励磁调节器运行正常,增、减励磁调节应准确。

4.36kV厂用母线工、备电源切换正常。

4.4

汽机、锅炉能承受发电机甩负荷的冲击,发电机甩负荷后应能维持空载运行,并具备短时

 

8/12

 

间内重新并网的能力。

4.5请新力热电有限公司根据4.4项条款,做好机组进相实验事故预想及措施。

4.6

请新力热电有限公司与省调确定具体实验日期和时间,并由省调通知相邻一次变电所,确保实验过程中系统安全运行。

4.7在发电机停机时,接好实验所用仪器。

4.8

将发电机失磁保护、调节器低励限制单元及振荡解列装置退出,机组其它保护按正常方式投运。

4.9机组在并网前,请值长通知实验人员,以便对录波仪的

δ和IL进行标定。

4.10

发电机按正常方式升压并网,并带负荷至

60MW,励磁调节器在自动通道,

6kV厂用母线

由高厂变供电运行。

4.11

如果两台机组同时运行,则当一台机组实验时,将另一台机组机的励磁调节器控制方式改为“FCR”运行<手动控制)。

4.12

机组在进相实验前,要将实验机组和非实验机组的无功调至最大,具体数值视当时情况由实

验指挥来定。

5

机组进相实验

5.1

调节器在自动通道,将发电机有功功率保持在

60MW。

5.2

分阶段减少发电机励磁,发电机无功功率每减少

10MVar<进相区5MVar)并稳定之后,测

录一次发电机运行参数,直至发电机无功功率不低于

-

36MVar、发电机定子电压不低于

9.8kV、6kV厂用母线电压不低于5.9kV、380V厂用母线电

压不低于370V为止。

5.3

增加发电机励磁,将发电机调至迟相区正常运行点,将发电机有功功率调整并保持在

80M

W。

5.4

缓慢增加发电机励磁至发电机无功功率不高于

50MVar、发电机定子电压不高于

11kV并稳定

之后,测录发电机运行参数。

5.5

分阶段减少发电机励磁,发电机无功功率每减少

10MVar<进相区5MVar)并稳定之后,测

录一次发电机运行参数,直至发电机无功功率不低于-

29MVar、发电机定子电压不低于

9.8kV、6kV厂用母线电压不低于5.9kV、380V厂用母线电

压不低于370V为止。

5.6

增加发电机励磁,将发电机调至迟相区正常运行点,将发电机有功功率调整并保持在

100M

W。

5.7

缓慢增加发电机励磁至发电机无功功率不高于

50MVar、发电机定子电压不高于

11kV并稳定

之后,测录发电机运行参数。

 

9/12

 

5.8

分阶段减少发电机励磁,发电机无功功率每减少10MVar<进相区5MVar)并稳定之后,测

录一次发电机运行参数,直至发电机无功功率不低于-

20MVar、发电机定子电压不低于9.8kV、6kV厂用母线电压不低于5.9kV、380V厂用母线电压不低于370V为止。

5.9

增加发电机励磁,将发电机调至迟相区正常运行点,将发电机有功功率调整并保持在125M

W。

5.10

缓慢增加发电机励磁至发电机无功功率不高于50MVar、发电机定子电压不高于11kV并稳定

之后,测录发电机运行参数。

5.11

分阶段减少发电机励磁,发电机无功功率每减少10MVar<进相区5MVar)并稳定之后,测

录一次发电机运行参数,直至发电机无功功率不低于-

10MVar、发电机定子电压不低于9.8kV、6kV厂用母线电压不低于5.9kV、380V厂用母线电压不低于370V为止。

5.12增加发电机励磁,将发电机调至迟相区正常运行点。

5.13

投入发电机失磁保护、调节器低励限制单元及振荡解列装置,将另一台机组的励磁调节器投入“自动”组运行。

5.14拆除实验接线,实验结束。

6实验组织分工

6.1

整个实验由省电科院统一指挥。

6.2

省电科院负责实验仪器接线,新力热电有限责任公司配合。

6.3

省电力调度中心负责实验期间的机组出力调度。

6.4

新力热电有限公司负责整个实验过程中的运行设备操作。

6.5

省电科院负责各项实验、数据处理、计算分析及编写实验报告。

7安全注意事项

7.1所有参加本实验的人员均应熟悉本实验方案,做到心中有数。

7.2实验要统一指挥,各司其职,时刻注意保障人身和设备的安全。

7.3

实验中调整操作的值班员应由有经验的人员担任,该值班员应熟悉机组励磁调节器的性能及操作。

7.4

在机组进相区内进行减磁操作过程中,当停止减励磁情况下发电机功角继续增加时,说明发电机已达到失稳点,此时应快加励磁以维持发电机组运行稳定。

7.5

在机组进相实验过程中,如果发生机端电压、无功、励磁电流等参数摆动或其它异常现象

,应立即停止实验并恢复发电机正常运行工况,待问题查清并解决后再继续进行实验。

7.6

在整个实验过程中,应控制好发电机冷却系统的运行,注意监视发电机定子线圈及定子铁芯温度,以保证不超过允许温升的限制。

 

10/12

 

7.7

运行当班人员做好事故预想及安全措施,并在实验地点附近的运行设备挂上志。

“正在运行”标

7.8实验结束后拆除实验接线时,应特别注意防止

7.9安全负责人:

徐景彪及当值值长。

CT开路和

PT短路及保护误动。

 

附件1、2号发电机组进相实验前功率圆图计算结果

计算条件:

220kV系统电压:

242kV;并列机出力88+j20MVA。

稳态参数测定实验电压控制范围,发电机9.8~11kV,系统<250kV。

静稳极限为δ≤70°。

附表发电机进相实验前功率圆图计算数据

P

进相静稳极限范围

进相电压控制范围

迟相电压控制范围

(MW>Q

U

I

δ

U220

Q

U

I

δ

U220

Q

U

I

δ

U220

(MVar>(kV>

(kA>(°>(kV>

(MVar>(kV>(kA>(°>

(kV>(MVar>(kV>

(kA>(°>(kV>

121

-18.710.126.9870.0

239.9

-18.7

10.126.43

70.0239.9

55.5

11.06.9843.3244.70

110

-22.2

10.0

6.4370.0239.83

-22.2

10.0

6.4370.0

239.8

54.3

11.0

6.4440.6244.57

99

8

5.8870.0239.74

-25.8

8

5.8870.0

239.7

53.1

0

5.9037.9244.64

-25.810.0

10.0

11.0

88

5

5.3570.0239.64

-29.4

5

5.3570.0

4

52.1

0

5.3734.9244.69

-29.410.0

10.0

239.6

11.0

77

-33.0

1

4.8570.0239.53

-33.0

1

4.8570.0

4

51.1

0

4.8531.6244.75

9.98

9.98

239.5

11.0

66

-36.5

9.94

4.3870.0239.39

-36.5

9.94

4.3870.0

239.3

50.3

0

4.3628.0244.79

11.0

55

-40.1

9.91

3.9770.0239.24

-40.1

9.91

3.9770.0

239.2

49.6

0

3.8924.0244.83

11.0

44

-43.6

9.87

3.6270.0239.07

-43.6

9.87

3.6270.0

4

49.1

0

3.4619.7244.87

239.0

11.0

33

-47.1

9.82

3.3870.0238.89

-47.1

9.82

3.3870.0

7

48.7

0

3.0915.1244.90

238.8

11.0

22

-50.6

9.78

3.2670.0238.69

-49.1

9.80

3.1766.3

9

48.4

0

2.7910.2244.92

238.7

11.0

11

-54.0

9.73

3.2770.0238.47

-49.3

9.80

2.9849.2

9

48.3

0

2.60

5.1

244.93

238.8

11.0

1

-57.1

9.69

3.4070.0238.25

-49.3

9.80

2.91

6.0

1

48.3

0

2.53

0.5

244.94

238.8

11.0

11/12

1

0

 

121

110

99

88

W

M

(77

P

率66

功55

44

33

22

11

0

-60-50-40-30-20-10

0

102030405060

发电机无功功率Q(MVar)

 

附图1、2号发电机功率圆图计算曲线

 

12/12

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