力系统自动装置原理指导书讲解Word文件下载.docx
《力系统自动装置原理指导书讲解Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《力系统自动装置原理指导书讲解Word文件下载.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1)选定“励磁调节方式”和“励磁电源”。
将实验台上的“励磁调节方式”旋钮旋到“手动调压”,“励磁电源”旋钮旋到“他励”。
2)打开励磁电源。
将控制柜上的“励磁电源”打到“开”。
3)建压。
调节实验台上的“手动调压”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压(线电压)达到设定的发电机电压。
②常规励磁起励建压
1)选定“励磁方式”和“励磁电源”。
将实验台上的“励磁方式”旋钮旋到“常规控制”,“励磁电源”旋钮旋到“自并励”或“他励”。
2)重复手动起励建压步骤⑵
3)励磁电源为“自并励”时,需起励才能使发电机建压。
先逐渐增大给定,可调节THLCL-2常规可控励磁装置面板上的“给定输入”旋钮,逐渐增大到3.5V左右,按下THLCL-2常规可控励磁装置面板上的“起励”按钮然后松开,可以看到控制柜上的“发电机励磁电压”表和“发电机励磁电流“表的指针开始摆动,逐渐增大给定,直到发电机电压达到设定的发电机电压。
4)励磁电源为“他励”时,无需起励,直接建压。
逐渐增大给定,可调节THLCL-2常规励磁装置面板上的“给定输入”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压达到设定的发电机电压。
③微机励磁起励建压
将实验台上的“励磁方式”旋钮旋到“微机控制”,“励磁电源”旋钮旋到“自并励”或“他励”。
2)检查THLWL-3微机励磁装置显示菜单的“系统设置”的相关参数和设置。
具体如下:
“励磁调节方式”设置为实验要求的方式,此处为“恒Ug”。
“恒Ug预定值”设置为设定的发电机电压,此处为发电机额定电压。
“无功调差系数”设置为“+0”
具体操作见THLWL微机励磁装置使用说明。
3)按下THLWL-3微机励磁装置面板上的“启动”键,发电机开始起励建压,直至THLWL-3微机励磁装置面板上的“增磁”指示灯熄灭,表示起励建压完成。
2.发电机组停机
⑴减小发电机励磁至0。
⑵按下THLWT-3微机调速器装置面板上的“停止”键。
⑶当发电机转速减为0时,将THLZD-2电力系统综合自动化控制柜面板上的“励磁电源”打到“关”,“原动机电源”打到“关”。
3.发电机组并网
⑴首先投入无穷大系统,具体操作参见第一部分“无穷大系统”,将实验台上的“发电机运行方式”切至“并网”方式。
打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;
⑵发电机与系统间的线路有“单回”和“双回”可选。
根据实验要求选定一种,此处选“单回”。
单回:
断路器QF1和QF3(或者QF2、QF4和QF6)处于“合闸”状态,其他处断路器处于“分闸”状态;
双回:
断路器QF1、QF2、QF3、QF4和QF6处于“合闸”状态,其他处断路器处于“分闸”状态。
⑶合上断路器QF7,调节自耦调压器的手柄,逐渐增大输出电压,直到接近发电机电压。
⑷投入同期表。
将实验台上的“同期表控制”旋钮打到“投入”状态。
⑸发电机组并网有三种方式,可根据实验要求选定。
一是手动并网;
一是半自动并网;
一是自动并网。
为了保证发电机在并网后不进相运行,并网前应使发电机的频率和电压略大于系统的频率和电压。
①手动并网
所谓“手动并网”,就是手动调整频差和压差,满足条件后,手动操作并网断路器实现并网。
1)选定“同期方式”。
将实验台上的“同期方式”旋钮旋到“手动”状态。
2)观测同期表的指针旋转。
同期时,以系统为基准,fg>
fs时同期表的相角指针顺时针旋转,频率指针转到“+”的部分;
Ug>
Us时压差指针转到“+”。
反之相反。
fg和Ug表示发电机频率和电压;
fs和Us表示系统频率和电压。
根据同期表指针的位置,手动调整发电机的频率和电压,直至频率指针和压差指针指向“0”位置。
表示频率差和压差接近于“0”,此时相角指针转动缓慢,当相角指针转至中央刻度时,表示相角差为“0”,此时按下断路器QF0的“合闸”按钮。
完成手动并网。
②半自动并网
所谓“半自动并网”,就是手动调整频差和压差至满足条件后,系统自动操作并网断路器实现并网。
将THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的“同期方式”旋钮旋到“半自动”状态。
2)检查THLWZ-2微机准同期装置的系统设置菜单的“系统设置”的相关参数和设置。
“导前时间”设置为200ms
“允许频差”设置为0.3Hz
“允许压差”设置为2V
“自动调频”设置为“退出”
“自动调压”设置为“退出”
“自动合闸”设置为“投入”
上述的设置操作可参见附录八,同时,还需设置合闸时间,即设定THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的“QF0合闸时间设定”为0.11s~0.12s(考虑控制回路继电器的动作时间),该时间继电器的显示格式为00.00s。
如实验中对上述参数没有要求,为了延长设备的寿命,一律按上述设置设定。
3)投入微机准同期。
按下THLWZ-2微机准同期装置面板上的“投入”键。
4)根据THLWZ-2微机准同期显示的值,手动调整频差和压差,满足条件后,自动并网。
③自动并网
所谓“自动并网”,就是自动调整频差和压差,满足条件后,自动操作并网断路器,实现并网。
将THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的“同期方式”旋钮旋到“自动”状态。
2)检查THLWZ-2微机准同期装置的系统设置内显示菜单的“系统设置”的相关参数和设置。
“自动调频”设置为“投入”
“自动调压”设置为“投入”
上述设置的操作可参见附录八,同时,还需设置合闸时间,即设定THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的“QF0合闸时间设定”为0.11s~0.12s(考虑控制回路继电器的动作时间),该时间继电器的显示格式为00.00s。
4)检查THLWT-3微机调速装置和THLWL-3微机励磁装置是否处于“自动”状态,如果不是,调整到“自动”状态,操作可参见THLWT微机调速装置使用说明书和THLWL微机励磁装置使用说明书。
5)满足条件后,并网完成。
6)退出同期表。
将THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的“同期表控制”旋钮打到“退出”状态。
4.发电机组发出有功和无功功率
⑴调节励磁装置,调整发电机组发出的无功,使Q=0.75kVar,PF=0.8。
具体操作:
①手动励磁:
调节THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的“手动调压”旋钮,逐步增大励磁,直到达到要求的无功值。
②常规励磁:
调节THLCL-2常规可控励磁装置面板上的“给定输入”旋钮,逐步增大给定,直至达到要求的无功值
③微机励磁:
多次按下THLWL-3微机励磁装置面板上的“+”键,逐步增大励磁,直至达到要求的无功值。
⑵调节调速器,调整发电机组发出的有功,具体操作:
多次按下THLWT-3微机调速装置“+”键,逐步增大发电机有功输出,使P=1kW。
5.发电机组解列
⑴将发电机组输出的有功和无功减为0。
①多次按下THLWT-3微机调速装置“-”键,逐步减少发电机有功输出,直至有功接近0。
②调节励磁,减小无功。
多次按下THLWL-3微机励磁装置面板上的“-”键,逐步减少发电机无功输出,直至无功接近于0。
备注:
在调整过程中,注意不要让发电机进相。
⑵按下THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的断路器QF0的“分闸”按钮,将发电机组和系统解列。
然后发电机停机,具体参照实验内容“⒉发电机组停机”。
6.发电机组组网运行
该功能是配合THLDK-2电力系统监控实验台而设定的。
⑴将THLZD-2电力系统综合自动化实验台上的“发电机运行方式”切至“联网”方式。
⑵将THLZD-2电力系统综合自动化实验台左侧的电缆插头接入THLDK-2电力系统监控实验台。
⑶重复实验1发电机组起励建压步骤。
⑷采用手动并网方式,将发电机组并入THLDK-2电力系统监控实验台上的电力网。
具体操作参见THLDK-2电力系统监控实验指导书。
四、实验报告
1.简述发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作步骤。
2.为什么发电机组送出有功和无功时,先送无功?
3.为什么要求发电机组输出的有功和无功为0时才能解列?
实验二励磁调节器控制方式及其相互切换实验
⒈了解微机励磁调节器的几种控制方式及其各自特点。
⒉通过实验理解励磁调节器无扰动切换的重要性。
励磁调节器具有四种控制方式:
恒发电机电压Ug,恒励磁电流Ie,恒给定电压UR和恒无功Q。
其中,恒UR为开环控制,而恒Ug,恒Ie和恒Q三种控制方式均采用PID控制,PID控制原理框图如图2-3-1所示,系统由PID控制器和被控对象组成,PID算法可表示为:
2-3-1
2-3-2
其中:
u(t)—调节计算的输出;
KP—比例增益;
TI—积分常数;
TD—微分常数。
因上述算法用于连续模拟控制,而此处采用采样控制,故对上述两个方程离散化,当采样周期T很小时,用一阶差分代替一阶微分,用累加代替积分,则第n次采样的调节量为:
2-3-3
式中:
u0—偏差为0时的初值。
则第n-1次采样的调节量为:
2-3-4
两式2-3-3和2-3-4式相减,得增量型PID算法,表示如下:
2-3-5
KP—比例系数;
KI—积分系数,
;
KD—微分系数,
每种控制方式对应一套PID参数(KP、KI和KD),可根据要求设置,设置原则:
比例系数加大,系统响应速度快,减小误差,偏大,振荡次数变多,调节时间加长,太大,系统趋于不稳定;
积分系数加大,可提高系统的无差度,偏大,振荡次数变多;
微分系数加大,可使超调量减少,调节时间缩短,偏大时,超调量较大,调节时间加长。
为了保证各控制方式间能无扰动的切换,本装置采用了增量型PID算法。
实验准备:
以下内容均由THLWL-3微机励磁装置完成,励磁采用“它励”;
系统与发电机组间的线路采用双回线。
具体操作如下:
⑴合上控制柜上的所有电源开关;
然后合上实验台上的所有电源开关。
合闸顺序:
先总开关,后三相开关,再单相开关。
⑵选定实验台面板上的旋钮开关的位置:
将“励磁方式”旋钮开关打到“微机控制”位置;
将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置。
⑶使实验台上的线路开关QF1,QF3,QF2,QF6,QF7和QF4处于“合闸”状态,QF5处于“分闸”状态。
1.恒Ug方式
⑴设置THLWL-3微机励磁装置的“励磁调节方式”为“恒Ug”,具体操作如下:
进入主菜单,选定“系统设置”,接着按下“确认”键,进入子菜单,然后不断按下“▼”键,翻页找到子菜单“励磁调节方式”,再次按下“确认”键。
最后按下“+”键,选择“恒Ug”方式。
⑵设置THLWL-3微机励磁装置的“恒Ug预定值”为“400V”,具体操作同上。
⑶发电机组起励建压(操作见第一章),使原动机转速为1500rmp,发电机电压为额定电压400V。
⑷发电机组不并网,通过调节原动机转速来调节发电机电压的频率,频率变化在45Hz~55Hz之间,频率数值可从THLWL-3微机励磁装置读取。
按下THLWT-3微机调速装置面板上的“+”键或“-”键来调节原动机的转速。
⑸从THLWL-3微机励磁装置读取发电机电压、励磁电流和给定电压的数值并记录到表3-2-3-1中。
表3-2-3-1
序号
发电机频率fg(Hz)
发电机电压Ug(V)
励磁电流
Ie(A)
励磁电压
Ue(V)
给定电压
UR(V)
1
45.0
2
46.0
3
47.0
4
48.0
5
49.0
6
50.0
400
7
51.0
8
52.0
9
53.0
10
54.0
11
55.0
2.恒Ie方式
⑴设置THLWL-3微机励磁装置的“励磁调节方式”为“恒Ie”,具体操作同恒Ug方式实验步骤⑴
⑵设置THLWL-3微机励磁装置的“恒Ie预定值”为“1400mA”,具体操作同恒Ug方式实验步骤⑵。
⑶重复恒Ug方式实验步骤⑶、⑷,从THLWL-3微机励磁装置读取发电机电压、励磁电流和给定电压的数值并记录于表3-2-3-2中。
表3-2-3-2
3.恒UR方式
⑴设置THLWL-3微机励磁装置的“励磁调节方式”为“恒UR”,具体操作同恒Ug方式实验步骤⑴
⑵设置THLWL-3微机励磁装置的“恒UR预定值”为“4760mV”,具体操作同恒Ug方式实验步骤⑵。
⑶重复恒Ug方式实验步骤⑶、⑷,从THLWL-3微机励磁装置读取发电机电压、励磁电流和给定电压的数值并记录于表3-2-3-3中。
4.恒Q方式
⑴重复恒Ug方式实验步骤⑴、⑵和⑶。
⑵发电机组与系统并网。
(具体操作见实验一)
⑶并网后,通过调节调速装置使发电机组发出一定的有功,通过调节励磁或系统电压使发电机组发出一定的无功。
要求保证发电机功率因数为0.8。
按下THLWT-3微机调速装置面板上的“+”键或“-”键来增大或减小有功功率;
降低15kVA自耦调压器的电压,使发电机发出一定的无功功率。
⑷选择“恒Q”方式,具体操作如下:
按下THLWL-3微机励磁装置面板上的“恒Q”键。
(注:
并网前按下“恒Q”键是非法操作,装置将视该操作为无效操作。
)
⑸改变系统电压,从THLWL-3微机励磁装置读取发电机电压、励磁电流、给定电压和无功功率数值并记录于表3-2-3-4中。
表3-2-3-3
表3-2-3-4
序
号
系统电压
Us(V)
发电机电压
Ug(V)
发电机电流
Ig(A)
有功功率
P(kW)
无功功率
Q(kVar)
380
370
360
350
390
410
注:
四种控制方式相互切换时,切换前后运行工作点应重合。
5.负荷调节
⑴设置子菜单“励磁调节方式”为“恒Ug”方式,操作参照恒Ug方式实验步骤⑴。
⑵将系统电压调到300V(调节自耦调压器到300V),发电机组并网,具体操作参照第一章。
⑶调节发电机发出的有功和无功到额定值,即:
P=2kW,Q=1.5kVar。
调节有功,即按下THLWT-3微机调速装置面板上的“+”键或“-”键来增大或减小有功功率;
调节无功,即按下THLWL-3微机调速装置面板上的“+”键或“-”键来增大或减小无功功率。
⑷从THLWL-3微机调速装置读取功角,从THLWL-3微机调速装置读取励磁电流和励磁电压,并记录数据于表3-2-3-5
⑸重复步骤⑶,调节发电机发出的有功和无功为额定值的一半。
⑹重复步骤⑷
⑺重复步骤⑶,调节发电机输出的有功和无功接近0。
⑻重复步骤⑷
表3-2-3-5
发电机状态
励磁电流Ie(A)
励磁电压Ue(V)
功角δ(°
空载
/
半负载
额定负载
1.自行体会和总结微机励磁调节器四种运行方式的特点。
说说他们各适合于那种场合应用?
对电力系统运行而言,哪一种运行方式最好?
是就电压质量,无功负荷平衡,电力系统稳定性等方面进行比较。
2.分析励磁调节器的工作过程及其作用。
实验三手动准同期并网实验
一、实验目的
1.加深理解同步发电机准同期并列运行原理,掌握准同期并列条件。
2.掌握手动准同期的概念及并网操作方法,准同期并列装置的分类和功能。
3.熟悉同步发电机手动准同期并列过程
在满足并列条件的情况下,只要控制得当,采用准同期并列方法可使冲击电流很小且对电网扰动甚微,故准同期并列方式是电力系统运行中的主要并列方式。
准同期并列要求在合闸前通过调整待并发电机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。
依并列操作的自动化程度,又可分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。
正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。
它能反映发电机组与系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。
线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。
它能反映电机组与系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。
手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(相同点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。
自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。
准同期控制装置根据给定的允许压差和允许频差,不断地检测准同期条件是否满足,在不满足要求时,闭锁合闸并且发出均压、均频控制脉冲。
当所有条件均满足时,在整定的越前时间送出合闸脉冲。
选定实验台面板上的旋钮开关的位置:
将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置;
将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;
将“同期方式”旋钮开关打到“手动”位置。
微机励磁装置设置为“恒Ug”控制方式。
1.发电机组起励建压,使n=1485rpm;
Ug=390V。
(操作步骤见第一章)
将自耦调压器的旋钮逆时针旋至最小。
按下QF7合闸按钮,观察实验台上系统电压表,顺时针旋转旋钮至显示线电压400V,然后按下QF1和QF3合闸按钮。
2.在手动准同期方式下,发电机组的并列运行操作
在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。
⑴将实验台上的“同期表控制”旋钮打到“投入”状态。
投入模拟同期表。
观察模拟式同期表中,频差和压差指针的偏转方向和偏转角度,以及和相角差指针的旋转方向。
⑵按下微机调速装置上的“+”键进行增频,同期表的频差指针接近于零;
此时同期表的压差指针也应接近于零,否则,调节微机励磁装置。
⑶观察整步表上指针位置,当相角差指针旋转至接近0度位置时(此时相差也满足条件),手动按下QF0合闸,合闸成功后,并网指示灯闪烁蜂鸣。
观察并记录合闸时的冲击电流
将并网前的初始条件调整为:
发电机端电压为410V,n=1515rpm,重复以上实验,注意观察各种实验现象。
3.在手动准同期方式下,偏离准同期并列条件,发电机组的并列运行操作
本实验分别在单独一种并列条件不满足的情况下合闸,记录功率表冲击情况;
⑴电压差、相角差条件满足,频率差不满足,在fg>fs和fg<fs时手动合闸,观察并