XXX发电有限责任公司#1发电机核定进相容量试验励磁部分试验方案
2008-08-19 17:16:12 来源:
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电力18讯: 1发电机励磁调节器简介
XX电厂两台发电机使用东方电机厂生产的300MW发电机,励磁调节器为英国罗罗公司生产的TMR-AVR型微机励磁调节器。该调节器有三个控制通道,每个通道通道配有两种调节方式,一种是按机端电压调节的为自动方式,一种是按励磁电流调节的为手动方式。此外,调节器还配备了整流器手动控制通道,为开环调节方式。
正常时调节器工作于自动方式,在PT出现故障时,自动切至手动方式,若励磁电流测量出现错误时,就切至整流器手动控制通道。这三种工作模式也可手动进行切换。
三个控制通道采取三选二表决器的方式进行工作的,简单地说就是对三个通道的工作参数进行比较,取其中两个最接近者的工作参数作为正确参数参与调节,而另一个相差较大者的参数被放弃。
当一个通道或传感器产生故障时,表决器会不接受此错误。如第一个故障没有被修复前,另一通道随后产生的故障将切至整流器手动控制通道。
系统对传感器的容错性可以通过各通道间传送传感器信息,以及允许各通道在执行控制算法前,完成对收到的信息取中间值,而得以提高容错能力。因而,三个控制器都以同一容错后的输入值运行,并且控制器产生总是几乎相同的输出值。
由各通道产生的控制输出值表决后输出到可控硅。触发脉冲采用三个脉冲的中间脉冲,它是通过精密逻辑形式选择的。对数字量输出值,通道采取3取2的多数表决方式,由继电器和精密逻辑完成。
该型调节器低励限制特性是按P-Q曲线设计的,其逻辑框图及定值在后台机的显示画面见图一所示。
图中,CMR为额定有功功率,1pu=353Mvar。低励限制定值曲线由五个点确定,可以看出当前低励限制5个点在一条直线上,即:
点1:P=0MW,Q=-113 Mvar
点2:P=75MW,Q=-98.8 Mvar
点3:P=150MW,Q=-84.7 Mvar
点4:P=225MW,Q=-70.6 Mvar
点5:P=300MW,Q=-56.5 Mvar
低励限制动作后,输出一个控制量,增加励磁将Q拉回到低励限制值之上。低励限制作用可以被禁止,但仍能发出报警信号。
二、励磁系统有关设备技术参数
1、发电机参数
制造厂:东方电机厂 型 号:QFSN-300-2-20
额定功率: 300MW
额定电压: 20kV
额定电流: 10190A
额定功率因数:0.85
额定励磁电压:463V
额定励磁电流:2203 A
空载励磁电压:169 V
空载励磁电流:926 A
最大励磁电压: 489V
励磁绕组电阻 ( 15°c): 0.1561Ω
纵轴同步电抗Xd(非饱和值):199.7%
纵轴瞬变(暂态)电抗Xd’(非饱和值/饱和值):26.61%/29.57%
纵轴超瞬变(次暂态)电抗Xd”(非饱和值/饱和值):16.18%/17.59%
横轴电抗Xq(非饱和值):193%
横轴瞬变(暂态)步电抗Xq’(非饱和值/饱和值):37%/41.77%
横轴超瞬变(次暂态)电抗Xq”(非饱和值/饱和值):17.5%/20.73%
负序电抗X2(非饱和值/饱和值) 19.74%/21.46%
纵轴次暂态开路时间常数Tdo”: 0. 14s
2、励磁变压器
一次额定电压:20kV
二次额定电压:0.94kV
漏抗(短路电压):6 %
3、互感器变比
发电机定子电流CT变比:15000A/5A
发电机定子电压PT变比:20000V/100V
四、试验前准备工作
1.试验所用仪器及接线已准备就绪:
试验接线见图三所示。
图三
1)试验所用仪器:
①WFLC―2B型电量记录分析仪;
②交流电流变换器。
2)试验接入量:
①UA、UB、UC、IA、IB、IC :取自PT、CT二次;
②IL:取自分流器输出;
③UL:取自发电机转子两侧;
④低励限制动作信号。
2.低励限制定值修改
根据所做稳定计算,目前低励限制定值满足试验中允许的进相深度,定值不需修改,为保证进相试验的安全,低励限制也不需退出。
3.试验前将整流器手动控制通道输出控制电压整定到对应于有功P=300MW、无功Q=30Mvar工况点
XX电厂两台发电机使用东方电机厂生产的300MW发电机,励磁调节器为英国罗罗公司生产的TMR-AVR型微机励磁调节器。该调节器有三个控制通道,每个通道通道配有两种调节方式,一种是按机端电压调节的为自动方式,一种是按励磁电流调节的为手动方式。此外,调节器还配备了整流器手动控制通道,为开环调节方式。
正常时调节器工作于自动方式,在PT出现故障时,自动切至手动方式,若励磁电流测量出现错误时,就切至整流器手动控制通道。这三种工作模式也可手动进行切换。
三个控制通道采取三选二表决器的方式进行工作的,简单地说就是对三个通道的工作参数进行比较,取其中两个最接近者的工作参数作为正确参数参与调节,而另一个相差较大者的参数被放弃。
当一个通道或传感器产生故障时,表决器会不接受此错误。如第一个故障没有被修复前,另一通道随后产生的故障将切至整流器手动控制通道。
系统对传感器的容错性可以通过各通道间传送传感器信息,以及允许各通道在执行控制算法前,完成对收到的信息取中间值,而得以提高容错能力。因而,三个控制器都以同一容错后的输入值运行,并且控制器产生总是几乎相同的输出值。
由各通道产生的控制输出值表决后输出到可控硅。触发脉冲采用三个脉冲的中间脉冲,它是通过精密逻辑形式选择的。对数字量输出值,通道采取3取2的多数表决方式,由继电器和精密逻辑完成。
该型调节器低励限制特性是按P-Q曲线设计的,其逻辑框图及定值在后台机的显示画面见图一所示。
图中,CMR为额定有功功率,1pu=353Mvar。低励限制定值曲线由五个点确定,可以看出当前低励限制5个点在一条直线上,即:
点1:P=0MW,Q=-113 Mvar
点2:P=75MW,Q=-98.8 Mvar
点3:P=150MW,Q=-84.7 Mvar
点4:P=225MW,Q=-70.6 Mvar
点5:P=300MW,Q=-56.5 Mvar
低励限制动作后,输出一个控制量,增加励磁将Q拉回到低励限制值之上。低励限制作用可以被禁止,但仍能发出报警信号。
二、励磁系统有关设备技术参数
1、发电机参数
制造厂:东方电机厂 型 号:QFSN-300-2-20
额定功率: 300MW
额定电压: 20kV
额定电流: 10190A
额定功率因数:0.85
额定励磁电压:463V
额定励磁电流:2203 A
空载励磁电压:169 V
空载励磁电流:926 A
最大励磁电压: 489V
励磁绕组电阻 ( 15°c): 0.1561Ω
纵轴同步电抗Xd(非饱和值):199.7%
纵轴瞬变(暂态)电抗Xd’(非饱和值/饱和值):26.61%/29.57%
纵轴超瞬变(次暂态)电抗Xd”(非饱和值/饱和值):16.18%/17.59%
横轴电抗Xq(非饱和值):193%
横轴瞬变(暂态)步电抗Xq’(非饱和值/饱和值):37%/41.77%
横轴超瞬变(次暂态)电抗Xq”(非饱和值/饱和值):17.5%/20.73%
负序电抗X2(非饱和值/饱和值) 19.74%/21.46%
纵轴次暂态开路时间常数Tdo”: 0. 14s
2、励磁变压器
一次额定电压:20kV
二次额定电压:0.94kV
漏抗(短路电压):6 %
3、互感器变比
发电机定子电流CT变比:15000A/5A
发电机定子电压PT变比:20000V/100V
四、试验前准备工作
1.试验所用仪器及接线已准备就绪:
试验接线见图三所示。
图三
1)试验所用仪器:
①WFLC―2B型电量记录分析仪;
②交流电流变换器。
2)试验接入量:
①UA、UB、UC、IA、IB、IC :取自PT、CT二次;
②IL:取自分流器输出;
③UL:取自发电机转子两侧;
④低励限制动作信号。
2.低励限制定值修改
根据所做稳定计算,目前低励限制定值满足试验中允许的进相深度,定值不需修改,为保证进相试验的安全,低励限制也不需退出。
3.试验前将整流器手动控制通道输出控制电压整定到对应于有功P=300MW、无功Q=30Mvar工况点
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