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发电机励磁技术问答及事故分析前言

发电机励磁技术问答及事故分析前言

随着全国电力系统的快速发展及近几年大量大容量发电机组逐步投运,全国性的大电网已初步形成,全国性电力系统运行的动态品质、安全稳定和经济性的改善与提高成为电力科技工作者肩负的重要任务。发电机励磁控制技术是电网稳定控制的重要手段之一,是一门集电机学、自动控制原理、电力电子技术等多种学科为一体的综合性技术。为了使电力工作者尽快掌握这门技术,本书以问答的形式予以讲解,期望能够为发电机励磁和继电保护工作者提供帮助。本书的特点是:(1)实用性强。既讲述了发电机励磁系统的基本原理,又讲解了发电机励磁试验技术的依据及难点,最后对发电机励磁的常见事故进行了分析。(2)简明扼要,通俗易懂。适合发电机励磁初学者使用,也可以为专业工作者提供帮助,还可作为发电机励磁调节器生产厂家改进设备性能的依据。本书主要内容是: 第一章介绍发电机励磁技术概述。第二章介绍发电机励磁控制器的基本概念,主要包括自动控制原理、电力电子技术、发电机技术、发电机灭磁技术、转子过电压技术等。第三章介绍发电机励磁系统试验,主要包括励磁系统静态和动态调试试验、励磁系统参数测试试验、电力系统稳定器(PSS)试验、发电机进相试验。第四章介绍发电机励磁系统典型事故分析。

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发电机励磁技术问答及事故分析目录

前言

第一章 概述

1.1 什么是发电机励磁系统?

1.2 发电机励磁系统如何分类?

1.3 发电机励磁控制系统有哪些任务?

1.4 维持发电机的电压在给定水平有何意义?

1.5 励磁系统主要由哪几部分构成?

1.6 励磁系统的主要技术指标有哪些?

1.7 励磁系统试验常用的依据有哪些?

1.8 国内生产励磁调节器的厂家有哪些?

1.9 国外生产励磁调节器的厂家有哪些?

1.10 发电机励磁控制技术主要与哪几个学科相关?

1.11 发电机励磁相关的试验有哪些?

1.12 励磁系统的发展趋势是什么?

第二章 发电机励磁控制的基本概念

第一节 自动控制的基本概念

2.1 什么是自动控制?

2.2 什么是自动控制原理?

2.3 自动控制理论如何分类?

2.4 自动控制系统是如何分类的?

2.5 什么是稳定系统和不稳定系统?

2.6 控制系统由哪几部分组成?

2.7 控制装置由哪些基本元件组成?

2.8 什么是控制系统的输出量和输入量?

2.9 什么是反馈?

2.10 什么是反馈控制系统?

2.11 什么是开环控制系统?

2.12 开环控制系统如何分类?

2.13 开环控制系统有何特点?

2.14 什么是闭环控制系统?

2.15 闭环控制系统如何分类?

2.16 闭环控制系统有何特点?

2.17 什么是闭环控制系统的误差信号?

2.18 什么是复合控制方式及复合控制系统?

2.19 复合控制系统的工作原理是什么?

2.20 常见的复合控制方式有哪些?

2.21 控制系统的输入有几类?

2.22 控制系统产生误差的主要因素有哪些P

2.23 什么是自动控制系统的过渡过程?

2.24 在阶跃扰动作用下控制系统的过渡过程有哪些基本形式?

2.25 哪些过渡过程能满足控制要求?

2.26 什么是发电机的励磁控制系统?

2.27 励磁控制系统性能的评价指标主要有哪些?

2.28 励磁控制系统如何分类,其区别是什么?

2.29 什么是系统的物理模型?

2.30 什么是系统的数学模型?

2.31 控制系统的数学模型包括哪几种?

2.32 建立控制系统数学模型的方法有哪些?

2.33 分析法建立控制系统的数学模型有哪几个步骤?

2.34 试验法建立控制系统数学模型有哪些步骤?

2.35 控制系统性能的分析方法有哪些?

2.36 什么是时域分析法?

2.37 什么是控制系统的静态与动态?

2.38 为什么说研究控制系统的动态比研究其静态更有意义?

2.39 控制系统的动态性能指标是什么?

2.40 什么是频率特性?

2.41 什么是频域分析法?

2.42 频域分析法有何特点?

2.43 什么是控制系统的幅频特性?

2.44 什么是控制系统的幅频特性曲线?

2.45 什么是控制系统的幅相曲线?

2.46 什么是控制系统的截止频率?

2.47 控制系统的性能指标有哪些?

2.48 控制系统的带宽频率选择有何要求?

2.49 什么是控制系统的传递函数?

2.50 什么是传递函数的前向通道和反馈通道?

2.51 控制系统的微分方程和传递函数有何异同?

2.52 自动控制系统主要包括哪些典型环节?

2.53 什么是比例控制?

2.54 比例环节的数学模型是什么?有何特点?

2.55 比例环节参数的作用和影响是什么?

2.56 惯性环节的数学模型是什么?有何特点?

2.57 什么是微分控制?

2.58 微分环节的数学模型是什么?有何特点?

2.59 微分环节参数的作用和影响是什么?

2.60 什么是积分控制?

2.61 积分环节的数学模型是什么?有何特点?

2.62 积分环节参数的作用和影响是什么?

2.63 P1D控制的优点是什么?

2.64 振荡环节的数学模型是什么?有何特点?

2.65 纯时间延时环节的数学模型是什么?有何特点?

2.66 什么是控制系统的稳态误差?

2.67 什么是控制系统的渐近稳定性?

2.68 什么是控制系统的方块图?

2.69 控制系统的方块图如何绘制?

2.70 什么是方块图的等效变换?

2.71 信号流图的性质是什么?

2.72 什么是扰动信号?

2.73 什么是单位阶跃响应?

2.74 什么是单位脉冲响应?

2.75 什么是控制系统的校正?

2.76 串联超前校正的原理是什么?

2.77 串联滞后校正的优缺点是什么?

2.78 串联超前校正和滞后校正的区别是什么?

2.79 串联滞后一超前校正的特点是什么?

2.80 串联校正和反馈校正有何区别?

2.81 控制系统为什么要采用无源超前校正?

2.82 控制系统无源滞后环节有什么作用?

2.83 控制系统为什么要采用有源校正环节?

2.84 什么是控制系统的稳态误差?

2.85 什么是电力系统的静态稳定性?

2.86 什么是电力系统的动态稳定性?

2.87 控制系统的稳定性与哪些因素有关?控制系统的稳定判据是什么?

2.88 什么是奈奎斯特稳定判据?

2.89 奈奎斯特稳定判据的特点是什么?

第二节 电力电子基本概念

2.90 什么是电力电子技术?

2.91 电力电子技术有何特点?

2.92 电力电子变流技术都应用于哪些方面?

2.93 电力电子变流技术包括哪些内容?

2.94 应用电力电子器件的控制系统一般由哪几部分组成?

2.95 PN结的反向击穿有哪几种类型?

2.96 什么是热电击穿?

2.97 什么是隧道击穿?

2.98 什么是雪崩击穿?

2.99 PN结二次击穿的原因是什么?

2.100 什么是电力电子器件?

2.101 电力电子器件如何分类?

2.102 电力电子器件的损耗有哪些?

2.103 什么是晶闸管?它有哪些用途?

2.104 晶闸管有哪些主要参数?

2.105 什么是晶闸管的断态重复峰值电压、反向重复峰值电压?

2.106 什么是晶闸管的通态平均电压?

2.107 什么是晶闸管的通态平均电流、维持电流、擎住电流、浪涌电流?

2.108 什么是晶闸管的断态电压临界上升率?

2.109 什么是晶闸管的通态电流临界上升率?

2.110 什么是晶闸管的正向特性?

2.111 什么是晶闸管的反向特性?

2.112 晶闸管的型号KP200-14表示什么意义?

2.113 晶闸管导通的条件是什么?

2.114 晶闸管正常工作时的特性有哪些?

2.115 实际电路中为什么要采用晶闸管串联?

2.116 晶闸管串联使用时应采取哪些措施?

2.117 在实际电路中,什么情况下要采用晶闸管并联使用?

2.118 晶闸管并联使用时应采取哪些措施?

2.119 变流装置中所用的晶闸管额定电压为什么比电路电压值大得多?

2.120 怎样选取晶闸管的额定电流?

2.121 晶闸管在运行中烧坏的原因有哪些?

2.122 为什么晶闸管在夏天比冬天容易出故障?

2.123 晶闸管在使用中门极长加负电压,有何利弊?

2.124 主电路电源电压正常,门极加上触发电压后晶闸管不导通的原因有哪些?

2.125 引起晶闸管发热的原因有哪些?

2.126 影响晶闸管散热的因素有哪些?

2.127 晶闸管的额定电流与其他电气设备的额定电流有什么不同?

2.128 电力晶体管有哪些特点?

2.129 电力场效应晶体管有哪些特点?

2.130 GT0安全工作区指什么?

2.131 影响GT0导通的主要因素有哪些?

2.132 G1的对门极触发信号的要求是什么?

2.133 G1、0门极触发方式有哪几种?

2.134 IGBT构成的功率控制电路具有哪些特点?

2.135 IGBT栅极驱动电路应满足的条件是什么?

2.136 可控整流电路有哪些型式?

2.137 什么是触发延迟角?

2.138 什么是导通角?

2.139 什么是移相与移相范围?

2.140 什么叫同步?

2.141 同步发电机单相半波自励电路在额定转速下运行,什么原因会使励磁电压下降?

2.142 晶闸管整流电路为什么要使用整流变压器,三相整流变压器为什么都用Dy联结?

2.143 三相半控桥与三相全控桥整流电路相比,有哪些特点?

2.144 三相半波整流电路和三相桥式全控整流电路在电阻性负载时的移相范围是什么?

2.145 晶闸管整流电路为什么要进行过电压保护,通常有哪些方法?

2.146 晶闸管整流电路过电流的原因是什么?如何进行过电流保护?

2.147 调试晶闸管整流装置时,应注意哪些问题?

2.148 电压上升率妇/df升高的原因是什么?

2.149 整流电路中产生过大的di/出的原因有哪些?

2.150 为什么要限制断态电压临界上升率和通态电流临界上升率?

2.151 电压上升率如/出的限制方法有哪些?

2.152 常用的触发电路有哪几种?

2.153 晶闸管对触发电路有哪些要求?

2.154 触发电路的型式有哪几种?

2.155 为什么晶闸管多用脉;中触发?

2.156 什么是触发电路的定相?

2.157 实现正确触发的同步定相的步骤有哪些?

2.158 什么是移相触发?主要缺点是什么?

2.159 余弦移相的工作原理是什么9

2.160 数字移相的工作原理是什么?

2.161 什么是过零触发?主要缺点是什么?

2.162 触发角为零时整流电压、电流中的谐波有哪些规律?

2.163 一般在电路中采用哪些措施来防止晶闸管产生误触发?

2.164 三相桥式全控整流电路有何特点,其触发脉冲有何要求?

2.165 三相全控桥触发脉冲顺序是怎样的?

2.130 GT0安全工作区指什么?

2.131 影响GT0导通的主要因素有哪些?

2.132 G1的对门极触发信号的要求是什么?

2.133 G1、0门极触发方式有哪几种?

2.134 IGBT构成的功率控制电路具有哪些特点?

2.135 IGBT栅极驱动电路应满足的条件是什么?

2.136 可控整流电路有哪些型式?

2.137 什么是触发延迟角?

2.138 什么是导通角?

2.139 什么是移相与移相范围?

2.140 什么叫同步?

2.141 同步发电机单相半波自励电路在额定转速下运行,什么原因会使励磁电压下降?

2.142晶闸管整流电路为什么要使用整流变压器,三相整流变压器为什么都用Dy联结?

2.143 三相半控桥与三相全控桥整流电路相比,有哪些特点?

2.144 三相半波整流电路和三相桥式全控整流电路在电阻性负载时的移相范围是什么?

2.145 晶闸管整流电路为什么要进行过电压保护,通常有哪些方法?

2.146 晶闸管整流电路过电流的原因是什么?如何进行过电流保护?

2.147 调试晶闸管整流装置时,应注意哪些问题?

2.148 电压上升率妇/df升高的原因是什么?

2.149 整流电路中产生过大的di/出的原因有哪些?

2.150 为什么要限制断态电压临界上升率和通态电流临界上升率?

2.151 电压上升率如/出的限制方法有哪些?

2.152 常用的触发电路有哪几种?

2.153 晶闸管对触发电路有哪些要求?

2.154 触发电路的型式有哪几种?

2.155 为什么晶闸管多用脉中触发?

2.156 什么是触发电路的定相?

2.157 实现正确触发的同步定相的步骤有哪些?

2.158 什么是移相触发?主要缺点是什么?

2.159 余弦移相的工作原理是什么?

2.160 数字移相的工作原理是什么?

2.161 什么是过零触发?主要缺点是什么?

2.162 触发角为零时整流电压、电流中的谐波有哪些规律?

2.163 一般在电路中采用哪些措施来防止晶闸管产生误触发?

2.164 三相桥式全控整流电路有何特点,其触发脉冲有何要求?

2.165 三相全控桥触发脉冲顺序是怎样的?

……

第三章 发电机励磁系统试验

第四章 发电机励磁系统典型事故分析

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发电机励磁技术问答及事故分析内容简介

本书以问答的形式简明扼要地介绍了与电网稳定密切相关的发电机励磁控制技术及典型事故分析。本书共四章,第一章介绍发电机励磁技术概述;第二章介绍发电机励磁控制器的基本概念,主要包括自动控制原理、电力电子技术、发电机技术、发电机灭磁技术、转子过电压技术等;第三章介绍发电机励磁系统试验,主要包括励磁系统静态和动态调试试验、励磁系统参数测试试验、电力系统稳定器(PSS)试验、发电机进相试验;第四章介绍发电机励磁系统典型事故分析;附录部分收录了与发电机励磁控制相关的各种试验的试验措施和试验报告。

本书可供从事发电机励磁调节器生产、设计、调试、运行、维护和管理的人员在实际工作中参考,也可供相关专业的大中专院校师生参考。

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发电机励磁技术问答及事故分析前言常见问题

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发电机励磁技术问答及事故分析图书信息

作 者:孟凡超,吴龙 著 丛 书 名:河北省电力研究院技术丛书 出 版 社:中国电力出版社ISBN:9787508381138 出版时间:2008-12-01 版 次:1 页 数:227 装 帧:平装 开 本:16开 所属分类:图书 > 工程 > 电力工程

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发电机励磁技术问答及事故分析前言文献

广州造纸厂1号发电机主励磁机事故分析及建议 广州造纸厂1号发电机主励磁机事故分析及建议

广州造纸厂1号发电机主励磁机事故分析及建议

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本文主要介绍广州造纸厂1号发电机出现的主励磁机的烧毁事故。通过此次事故,介绍三机同轴的无刷励磁方式的优点和缺点,以及在安装、调试、运行过程中需要注意的问题和细节。针对此次事故的严重性和隐蔽性,对事故的原因进行了详细的分析,对防止同类的事故再次发生提出建议。

发电机事故处理 发电机事故处理

发电机事故处理

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页数: 5页

发电机事故处理 事故处理的基本原则:尽量限制事故的扩大。首先解除对人身和设备安全的 威胁;其次,坚持设备继续运行,力求维持整个电力系统的相对稳定。 (1) .发电机保护(详见《继电保护运行规程》 )动作: a、比率制动式差动保护:作用于解列、灭磁、停机; b、复合电压记忆过流保护:作用于解列、灭磁、停机; c、过电压保护:作用于发电机解列、灭磁、空转态; d、过负荷保护:作用于发信号; e、失磁保护:作用于发电机解列、灭磁; f、定子一点接地保护:作用于发信号; g、转子一点接地保护:作用于发信号。 (2) .发电机温度过高 原因: a.电流过大或测温装置不正常; b.发电机冷却系统故障。 现象:发电机定子、转子线圈或冷、热风温度高于规定值。 处理: a.检查测温装置; b.发电机风机的电气控制或风机机械部分故障; c. 改善发电机冷却条件,检查冷却系统是否堵塞,冷却水压力、 流量是否足够

发电机自励磁发电机励磁系统

发电机励磁系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。

发电机励磁系统包括直流励磁机、无励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。

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发电机励磁设备及运行维护内容简介

本书以发电机励磁设备为立足点,全面介绍发电机励磁系统及励磁设备的技术要求、工作原理及工作过程、配置方案、电气参数设计及计算、技术参数校核、试验检验、运行及维护、故障处理及典型故障案例。

本书共分十章,主要内容包括发电机励磁概述、发电机励磁系统及配置、发电机灭磁装置、发电机励磁功率单元、发电机励磁调节器、发电机励磁辅助设备、发电机励磁设备参数设计、发电机励磁系统试验。

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发电机自励磁励磁系统

发电机自励磁系统组成

励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成。如图所示:

其中励磁功率单元是指向同步发电机转子绕组提供直流励磁电流的励磁电源部分,而励磁调节器则是根据控制要求的输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元输出的装置。由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁系统控制系统。励磁系统是发电机的重要组成部份,它对电力系统及发电机本身的安全稳定运行有很大的影响。[1]

发电机自励磁主要作用

励磁系统的主要作用有:1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;3)提高发电机并列运行的静态稳定性;4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制 。2100433B

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