漲知識了!原來這才是400kw上柴發電機組正確運行方式
柴油發電機作為我們日常的備用電源、應急電源有著重要的作用,掌握越多的相關知識,對我們后期使用維護更輕松。頂博電力發電機知識小課堂為大家準備的知識內容為400kw上柴發電機組正確運行方式,希望幫助大家深入了解發電機知識。
發電機按照制造廠銘牌規定數據運行的方式,稱為額定運行方式。發電機可在這種方式下以及相應的出力圖的范圍內長期連續運行。
1.電壓、電流、頻率及功率因數變化時的運行方式
(1)發電機電壓變化范圍為額定值的±5%時能連續運行。
(2)當發電機定子電壓在額定值的±5%范圍內變化,而功率因數為額定時其額定容量不變。即當發電機定子電壓高于或低于額定值的5%時,定子電流允許的數值可低于或高于額定值的5%。
(3)當發電機的電壓下降到低于額定值的95%時,定子電流長期允許的數值,仍不得超過額定值的105%。
(4)發電機最高運行電壓不得大于額定值的110%(22kV),最低運行電壓不得小于額定值的90%(18kV),并應滿足廠用母線電壓的要求。
(5)發電機正常運行時,定子三相電流電流之差,不得超過額定值的10%,同時最大一相的電流不得大于額定值。
(6)發電機承受負序電流的能力,長期穩定運行時,其負序電流不應大于額定值的10%;短時負序電流應滿足:I22×t≤10。(正序、負序、零序的出現是為了分析在系統電壓、電流出現不對稱現象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正、負序)及同向的零序分量。只要是三相系統,就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,但很多情況下某個分量的數值為零)。對于理想的電力系統,由于三相對稱,因此負序和零序分量的數值都為零(這就是我們常說正常狀態下只有正序分量的原因)。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量了)
(7)發電機正常運行頻率應保持在50Hz,當變化范圍小于±0.2Hz時,可以按額定容量連續運行。
(8)發電機的額定功率因數為0.9,在AVR裝置投入自動時,允許在不大于0.95遲相范圍內長期運行。
2.失磁運行
發電機失磁經T1延時切換廠用電,經T2延時程序跳主開關將機組切除。
發電機進相運行方式。當系統需要時,根據調度要求,發電機組允許進相運行。
3.發電機進相運行,是指發電機發出有功而吸收無功的穩定運行狀態 。
發電機進相運行時,主要應注意四個問題:一是靜態穩定性降低;二是端部漏磁引起定子端部溫度升高;三是廠用電電壓降低;四是由于機端電壓降低在輸出功率不變的情況下發電機定子電流增加,易造成過負荷。
發電機低勵和失磁是常見的故障形式。造成低勵、失磁的原因,主要是勵磁回路的部件發生故障、自動勵磁調節裝置發生故障以及操作不當或由于系統事故造成的。
對各種失磁故障綜合起來看,有以下幾種形式:勵磁繞組開路引起的失磁、勵磁繞組短路引起的失磁、勵磁繞組經失磁電阻(自同期電阻、異步電阻)引起的閉路失磁以及勵磁繞組經電樞或整流器閉路失磁。不論是哪種形式,失磁的發電機將會過渡到異步運行,使轉子出現轉差、定子電流增大、定子電壓降低、有功輸出將下降。電氣量的這些變化,在一定條件下,將破壞電力系統的穩定運行、威脅發電機的自身安全。
(1)低勵或失磁的發電機,從電力系統吸收無功功率,引起電力系統電壓下降。若電壓下降幅度太大,將可能會導致電力系統電壓崩潰而瓦解。
(2)對于大型發電機組,在失磁后系統將要向其輸送大量的無功電流,這將可能會引起電力系統的震蕩。
(3)失磁后,由于出現轉差,在發電機轉子回路中出現差頻電流。差頻電流在轉子回路中產生的損耗,如果超出允許值,將使轉子過熱。特別是直接冷卻高利用率的大型機組,其熱容量的裕度相對降低,轉子更易過熱。而流過轉子表層的差頻電流,還可能在轉子本體與槽楔、護環的接觸面上發生嚴重的局部過熱。
(4)低勵或失磁的發電機進入異步運行之后,由機端觀測的發電機等效電抗降低,從電力系統中吸收的無功功率增大。低勵或失磁前帶的有功功率越大,轉差就越大,等效電抗就越小,所吸收的無功功率就越大。因此,在重負荷下失磁進入異步運行后,若不采取措施,發電機將因過電流使定子過熱。
(5)低勵或失磁運行時,定子端部漏磁增強,將使端部和邊緣鐵芯過熱,實際上,這一情況通常是限制發電機失磁異步運行能力的主要條件。
(1)由于功角、10kV、6kV和380V母線電壓(或稱為廠用母線電壓)、定子電流等因素的限制,發電機的進相運行范圍如下表所示。在此范圍內運行,可保證該發電機運行在電機廠P-Q運行圖范圍內,其定子電流、定子電壓、功角不會超出允許的范圍,廠用母線電壓不會低于限制值。鐵芯及線棒溫度不是限制進相運行的主要因素。
各主要工況下發電機進相運行最大可吸收的無功功率(試驗數據):
P(MW) | 三號機組Q(Mvar) | 四號機組Q(Mvar) |
300 | -120 | -131.3 |
400 | -105 | -120 |
500 | -91 | -106 |
600 | -77 | -80 |
(2)發電機從遲相轉入進相運行時,海萬Ⅰ、Ⅱ回線電壓變化率可達(相對于500kV)3.02%,母線電壓變化率可達(相對于500/.3kV)2.88%。
(3)發電機從遲相轉入進相運行時,10kV母線電壓變化值可達1kV,6kV母線電壓變化值可達0.62kV,380V母線電壓變化值可達42V。
(4)發電機的勵磁系統可以滿足進相運行要求。
(5)發電機進相運行時的限制條件:
名稱 | 范圍 | 與額定值之比 |
500kV母線電壓 | 500~550 kV | 1.0~1.10 |
10kV母線電壓 | 9.5~10.5 | 0.95~1.05 |
6kV母線電壓 | 5.7~6.3 | 0.95~1.05 |
發電機定子電壓 | 19~21kV | 0.95~1.05 |
380母線電壓 | 360~400V | |
發電機定子電流最大值 | 19245A | 1.0In |
發電機功角δ最大值 | 70° |
(6)低勵限制條件:發電機進相最深時功率因數COSF=-0.95,各工況點具體無功功率如下表所示:
各主要工況點所能吸收的最大無功功率限值(理論值):
有功功率(MW) | 由P-Q圖確定的所能吸收的最大無功功率(Mvar,氫壓0.3Mpa) | 對應COSφ=-0.95時的無功功率(Mvar) |
600 | -84 | -197.2 |
500 | -240 | -164.3 |
400 | -312 | -131.5 |
300 | -328 | -98.6 |
(7)發電機各部分溫度及軸振的限制值如下表所示:
發電機溫度測點位置、溫升限值以及軸系振動限值:
溫度測點位置 | 測點數 | 允許溫度(℃)或振幅(mm) |
定子繞組線棒層間溫度 | 42 | 90(報警) |
定子繞組線棒出水溫度 | 84 | 85(報警)、90(跳閘) |
線棒最大溫差 | - | 報警:8(出水),10(層間) 跳閘:12(出水),14(層間) |
主引線及出線瓷套端子溫度 | 6 | 85(報警)、90(跳閘) |
定子鐵芯溫度 | 16 | 120 |
定子總進水管水溫 | 2×2 | 45~50 |
定子冷氫溫度 | 4×2 | 40~48 |
定子熱氫溫度 | 2 | 45~80 |
發電機軸振 | 3 | 0.125(報警),0.25(跳閘) |
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