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5.发电机非正常运行课件
桅族墟蛇奇滩附聂唇胎贵哉歇臼炕贿茵痞磊套急彻刑瞪饺撑醋尊渡咒坎换5.发电机非正常运行课件5.发电机非正常运行课件;第五章 发电机非正常运行;第一节 汽轮发电机频率异常运行
一、防止频率变化损坏发电设备
大型机组对运行频率有着严格限制。如果在运行时,汽轮机叶片自振频率与转速发生机械谐振,那么叶片所承受的应力可能比正常运行条件下大若干倍,极易造成疲劳而损坏。
为了防止谐振,制造厂设计的汽轮机叶片,其自振频率都要躲开额定转速及其倍数(工频及其整数谐波),并对汽轮机在偏离额定频率运行的情况下提出了允许运行的时间限制。例如,美国某公司提出的运行建议定额,如表5—1所示。; 现代大机组为了自身的安全,都装设了频率保护,我国进口的一些大机组的频率保护整定如下。
(1)宝钢进口日本的350MW·机组:
48.5Hz 0s发信号
47.5Hz 30s跳闸
47.0Hz 0s 跳闸
(2)元宝山电厂进口法国的600MW机组:
47.5Hz 9s 跳闸
52Hz 0.25s跳闸
(3)姚孟电厂进口比利时的300MW机组:
48Hz 5s 跳闸;二、防止频率变化引起连锁反应而导致电网瓦解
频率降低,
一会严重降低厂用电动机出力,特别是锅炉给水泵、循环水泵、送引风机等;
二会使发电机通风系统冷却效率降低,最大连续出力随之而降低。 如上述这些重要辅机的出力,将会以频率的二次方、三次方成反比而降低。由于辅机出力剧降而受到限制,并使发电机出力进一步下降,继而又使系统频率进一步降低,如此造成恶性循环,严重时会导致电网瓦解。; 从确保电力系统安全的观点,电网运行频率严重下降时,必须有自动装置,能及时地相应切除相适应容量的负荷,即所谓按频率降低自动减负荷。
按频率降低自动减负荷,必须与机组低频保护的动作有选择性的配合,如果配合不当,使运行中的其他机组,在频率大幅度的快速变化过程中发生跳闸,则将使系统有功功率的缺额更为扩大;
另一方面,还必须注意防止负荷容量的过切。如果负荷容量过切很多,系统将产生过大的频率过调。
在水电比重较大的系统中,由于水轮机组调速系统反应慢,比较容易出现这样的过调现象。; 而频率超调的结果,又可能引起某些大型汽轮发电机组的误跳闸,因而导致系统频率的严重波动。
发电机低频保护:反应发电机低频运行。
现代大型电厂构成的大电网中,热控自动装置,如协调控制(CCS)、电液调节(DEH)、自动发电(AGC)等的大量投用,上述现象已可得到有效抑制。;频 率
(Hz);电压kV;二、 汽轮发电机的不对称运行方式
1、 概 述
不对称运行,三相电流、电压大小不相等,相位不是120°。在下列情况下可以形成不对称运行:
(1)负荷不对称。如冶金企业某些电炉、电气铁道上的电气机车均为单相负荷。
(2)不对称短路。
(3)输电线路的不对称,断线。
前二者为横向,第三者为纵向不对称,或称非全相运行。 ;不对称运行有许多危害:
对于同步发电机,负序电流会使发电机定子产生100Hz的振动,并在转子的励磁绕组、阻尼绕组以及转子本体中感应出两倍工频的电流。
对于电力变压器,使各相绕组发热不一致。
对于电力用户,使电能质量变坏,可使异步电动机出力下降,寿命降低。
对通信线路的危害主要是零序电流,它可能在与输电线平行的通信线路上感生出危险的对地电压,危及通信设备和人身的安全,降低通信质量。;2、 负序电流对同步发电机的危害
负序电流与正序电流叠加,使定子绕组相电流可能超过额定值,另一方面还会引起转子的附加发热和机械振动。
当定子绕组流过负序电流时,出现负序旋转磁场,此磁场以同步速度并与转子相反的方向旋转,在励磁绕组、阻尼绕组及转子本体中感应出两倍工频的电流,从而引起附加损耗与发热。
由于这个电流频率较高(100Hz),集肤效应较大,故不易穿人转子深处,只在转子表面的薄层中流过。; 如图1—5—8所示,这些电流(A)不仅流过本体1,还流过护环2(B、C和D)及中心环(D)。并流经槽和齿与护环的许多接触面,这些地方电阻较高,发热尤为严重,可能出现局部高温,破坏转子部件的机械强度和绕组绝缘,尤其以护环在转子本体上嵌装处特别危险,; 除附加发热外,负序电流还会引起机械振动。因为正序磁场对转子是相对静止的,而负序旋转磁场相对转子却是以两倍同步速度相对转子旋转的,与转子磁场相互作用,产生100Hz的交变电磁力矩,该交变电磁力矩同时作用在转子轴和定子机座上,使机组产生频率为100周/s的振动和噪声
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