造成发电机失磁的原因可能是由于励磁开关误跳闸励磁系统损坏或发生故障
发电机“失磁”:发电机在运行中全部或部分失去励磁电流,使转子磁场减弱或消失。
造成发电机失磁的原因可能是由于励磁开关误跳闸、励磁机或晶闸管励磁系统组件损坏或发生故障、自动灭磁开关误跳闸、转子回路某处断线及误操作等。
发电机正常运行时,定子磁场和转子磁场同步运转。
失磁后,励磁电流逐渐衰减到零,原动机的驱动转矩使发电机加速,导致功角加大,发电机失步,进入异步发电运行状态。
发电机在异步运行状态下,在向系统送出有功的同时,还从系统吸收无功功率,对系统和发电机本身产生如下不良影响:
在转子和励磁回路中产生差频电流,使转子铁心、转子绕组及其它励磁回路产生附加损耗,引起过热。转差越大,过热越严重。
如果系统无功储备不足,将引起系统电压下降,甚至造成因电压崩溃而使系统瓦解。
其它发电机力图补偿以上无功差额,容易造成过电流。如果失磁是一台大容量发电机,则承担补偿无功的发电机过电流就更严重。
汽轮发电机组异步功率比较大,调速器也较灵敏,因此,当发电机超速时,调速器会立即关小汽门,使汽轮机的输出功率和发电机的异步功率很快达到平衡,可在较小的转差下稳定运行。
同步发电机的灭磁
发电机灭磁,就是把转子励磁绕组中的磁场储能通过某种方式尽快地减弱到可能小的程度。最简单的方式就是将励磁回路断开,但因励磁绕组电感很大,突然断开将会在绕组两端造成危险的过电压。因此,实用方法是在断开励磁绕组与励磁电源回路的同时,将一个电阻接入励磁绕组,让磁场储能迅速耗尽。整个过程由自动灭磁装置来实现。
灭磁 当保护继电器检出发电机内部故障时,为保护发电机,必须安全迅速地将储存在磁场中的能量泄放。灭磁功能由灭磁开关,跨接器Crowbar和灭磁电阻实现。 灭磁开关设计用于在任何故障情况下安全切断励磁电流。灭磁开关开断后,还在励磁变压器和磁场绕组之间形成明确的电气隔离。
自动灭磁装置装在励磁回路直流侧。灭磁开关的额定参数按励磁系统强励工况(机端电压为80%额定电压时,强励倍数2倍额定励磁电压)选择。
1)、灭磁作用:当发电机内部、引出线、厂高变等发生故障时,虽然保护装置动作迅速切除故障,但励磁电流产生的感应电动势会继续维持故障电流,为了迅速排除故障,减小其损坏程度,必须安全迅速地将储存在磁场中的能量泄放(实验表明,只要剩磁电压小于500V,电弧变不能维持一般剩磁电压不大于100-300V)即把励磁绕组的电流建立的磁场迅速降低到最小。
2)、灭磁要求:a.灭磁时间尽可能的短(发电机端电压由额定值Un降至5% Un所需的时间称灭磁时间)b.励磁绕组两端的过电压不超过允许值(通过跨接器来实现过压保护的要求)。
3)、灭磁方式:按励磁系统的不同,主要有两种自然灭磁(一般是对采用旋转二极管整流方式的励磁系统用如无刷励磁系统,通过整流二极管的续流作用实现自然灭磁,时间较长10S左右)和逆变灭磁(对采用可控硅整流方式的励磁系统用如自并励励磁)。
4)、灭磁回路:由灭磁开关,跨接器Crowbar和灭磁电阻组成。
灭磁电阻用于实现发电机的快速灭磁。
a、非线性电阻R02(共五个)并联固定接在发电机励磁绕组回路中,不受直流回路中的灭磁开关控制。励磁电流的衰减过程取决于灭磁电阻的特性。非线形电阻的灭磁特性比线性的好,励磁电流的衰减比较快。
b 、当灭磁开关断开时,通过触发跨接器的可控硅将励磁电流瞬时导入灭磁回路。灭磁过程开始,灭磁开关触头可以无负荷断开。
c 、发电机正常运行时,跨接器的可控硅不导通,非线性电阻上不通过电流;灭磁开关跳开后,跨接器的可控硅接受触发脉冲导通,将励磁电流瞬时导入灭磁回路,直至磁场能量释放完。
d 、跨接器作为励磁绕组和可控硅整流器过电压保护。逆变灭磁是将能量释放在励磁变低压绕组上,逆变灭磁在灭磁开关分闸时间内完成的,一般是在毫秒内完成。磁场开关跳开后通过非线性电阻实现灭磁,灭磁时间较短2-3S左右。 甘肃Perkins帕金斯403D-15发动机曲轴箱配件中心,泉州Perkins帕金斯403D-07G发动机控制屏去哪找,成都Perkins帕金斯1506C-E88TAG2发动机水温机油压力转速传感器电话,贵阳卡特C6.6柴油机销售中心供应服务商,嘉峪关Perkins帕金斯4006D-23TAG2发动机喷油嘴多少钱一般多少钱,