涨知识了!原来这才是400kw上柴发电机组正确运行方式
柴油发电机作为我们日常的备用电源、应急电源有着重要的作用,掌握越多的相关知识,对我们后期使用维护更轻松。必威中文官网电话电力发电机知识小课堂为大家准备的知识内容为400kw上柴发电机组正确运行方式,希望帮助大家深入了解发电机知识。
发电机按照制造厂铭牌规定数据运行的方式,称为额定运行方式。发电机可在这种方式下以及相应的出力图的范围内长期连续运行。
1.电压、电流、频率及功率因数变化时的运行方式
(1)发电机电压变化范围为额定值的±5%时能连续运行。
(2)当发电机定子电压在额定值的±5%范围内变化,而功率因数为额定时其额定容量不变。即当发电机定子电压高于或低于额定值的5%时,定子电流允许的数值可低于或高于额定值的5%。
(3)当发电机的电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长期允许的数值,仍不得超过额定值的105%。
(4)发电机最高运行电压不得大于额定值的110%(22kV),最低运行电压不得小于额定值的90%(18kV),并应满足厂用母线电压的要求。
(5)发电机正常运行时,定子三相电流电流之差,不得超过额定值的10%,同时最大一相的电流不得大于额定值。
(6)发电机承受负序电流的能力,长期稳定运行时,其负序电流不应大于额定值的10%;短时负序电流应满足:I22×t≤10。(正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量了)
(7)发电机正常运行频率应保持在50Hz,当变化范围小于±0.2Hz时,可以按额定容量连续运行。
(8)发电机的额定功率因数为0.9,在AVR装置投入自动时,允许在不大于0.95迟相范围内长期运行。
2.失磁运行
发电机失磁经T1延时切换厂用电,经T2延时程序跳主开关将机组切除。
发电机进相运行方式。当系统需要时,根据调度要求,发电机组允许进相运行。
3.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 。
发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是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。
发电机低励和失磁是常见的故障形式。造成低励、失磁的原因,主要是励磁回路的部件发生故障、自动励磁调节装置发生故障以及操作不当或由于系统事故造成的。
对各种失磁故障综合起来看,有以下几种形式:励磁绕组开路引起的失磁、励磁绕组短路引起的失磁、励磁绕组经失磁电阻(自同期电阻、异步电阻)引起的闭路失磁以及励磁绕组经电枢或整流器闭路失磁。不论是哪种形式,失磁的发电机将会过渡到异步运行,使转子出现转差、定子电流增大、定子电压降低、有功输出将下降。电气量的这些变化,在一定条件下,将破坏电力系统的稳定运行、威胁发电机的自身安全。
(1)低励或失磁的发电机,从电力系统吸收无功功率,引起电力系统电压下降。若电压下降幅度太大,将可能会导致电力系统电压崩溃而瓦解。
(2)对于大型发电机组,在失磁后系统将要向其输送大量的无功电流,这将可能会引起电力系统的震荡。
(3)失磁后,由于出现转差,在发电机转子回路中出现差频电流。差频电流在转子回路中产生的损耗,如果超出允许值,将使转子过热。特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量的裕度相对降低,转子更易过热。而流过转子表层的差频电流,还可能在转子本体与槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过热。
(4)低励或失磁的发电机进入异步运行之后,由机端观测的发电机等效电抗降低,从电力系统中吸收的无功功率增大。低励或失磁前带的有功功率越大,转差就越大,等效电抗就越小,所吸收的无功功率就越大。因此,在重负荷下失磁进入异步运行后,若不采取措施,发电机将因过电流使定子过热。
(5)低励或失磁运行时,定子端部漏磁增强,将使端部和边缘铁芯过热,实际上,这一情况通常是限制发电机失磁异步运行能力的主要条件。
(1)由于功角、10kV、6kV和380V母线电压(或称为厂用母线电压)、定子电流等因素的限制,发电机的进相运行范围如下表所示。在此范围内运行,可保证该发电机运行在电机厂P-Q运行图范围内,其定子电流、定子电压、功角不会超出允许的范围,厂用母线电压不会低于限制值。铁芯及线棒温度不是限制进相运行的主要因素。
各主要工况下发电机进相运行最大可吸收的无功功率(试验数据):
| P(MW) | 三号机组Q(Mvar) | 四号机组Q(Mvar) | 
| 300 | -120 | -131.3 | 
| 400 | -105 | -120 | 
| 500 | -91 | -106 | 
| 600 | -77 | -80 | 
(2)发电机从迟相转入进相运行时,海万Ⅰ、Ⅱ回线电压变化率可达(相对于500kV)3.02%,母线电压变化率可达(相对于500/.3kV)2.88%。
(3)发电机从迟相转入进相运行时,10kV母线电压变化值可达1kV,6kV母线电压变化值可达0.62kV,380V母线电压变化值可达42V。
(4)发电机的励磁系统可以满足进相运行要求。
(5)发电机进相运行时的限制条件:
| 名称 | 范围 | 与额定值之比 | 
| 500kV母线电压 | 500~550 kV | 1.0~1.10 | 
| 10kV母线电压 | 9.5~10.5 | 0.95~1.05 | 
| 6kV母线电压 | 5.7~6.3 | 0.95~1.05 | 
| 发电机定子电压 | 19~21kV | 0.95~1.05 | 
| 380母线电压 | 360~400V | |
| 发电机定子电流最大值 | 19245A | 1.0In | 
| 发电机功角δ最大值 | 70° | 
(6)低励限制条件:发电机进相最深时功率因数COSF=-0.95,各工况点具体无功功率如下表所示:
各主要工况点所能吸收的最大无功功率限值(理论值):
| 有功功率(MW) | 由P-Q图确定的所能吸收的最大无功功率(Mvar,氢压0.3Mpa) | 对应COSφ=-0.95时的无功功率(Mvar) | 
| 600 | -84 | -197.2 | 
| 500 | -240 | -164.3 | 
| 400 | -312 | -131.5 | 
| 300 | -328 | -98.6 | 
(7)发电机各部分温度及轴振的限制值如下表所示:
发电机温度测点位置、温升限值以及轴系振动限值:
| 温度测点位置 | 测点数 | 允许温度(℃)或振幅(mm) | 
| 定子绕组线棒层间温度 | 42 | 90(报警) | 
| 定子绕组线棒出水温度 | 84 | 85(报警)、90(跳闸) | 
| 线棒最大温差 | - | 报警:8(出水),10(层间) 跳闸:12(出水),14(层间) | 
| 主引线及出线瓷套端子温度 | 6 | 85(报警)、90(跳闸) | 
| 定子铁芯温度 | 16 | 120 | 
| 定子总进水管水温 | 2×2 | 45~50 | 
| 定子冷氢温度 | 4×2 | 40~48 | 
| 定子热氢温度 | 2 | 45~80 | 
| 发电机轴振 | 3 | 0.125(报警),0.25(跳闸) | 
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