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《发电机励磁系统的调节特性》主要介绍发电机励磁系统的电压调节特性。全书共六章,分别为概述、发电机励磁系统组成及控制原理、励磁系统现场模型参数辨识、实验室建模及性能检测、励磁调压问题探讨、发电机励磁系统稳定性控制实例分析。为方便读者学习,每章后都附有参考文献。
《发电机励磁系统的调节特性》可供从事电力系统科研、运行及管理人员、励磁专业的技术人员在实际工作中参考,也可供设计及研究人员参考。
前言
第一章 概述
第一节 发电机分类及受控特点
第二节 励磁系统分类及控制特点
第三节 其他模型参数对励磁系统的影响
第四节 电力系统仿真技术
第二章 发电机励磁系统组成及控制原理
第一节 励磁系统基本组成结构
第二节 自动电压调节器电压控制原理
第三节 电压调节与辅助控制及限制环节配合的原理
第四节 AVR辅助控制的介入方式
第五节 励磁系统强励的概念及其引发的问题
第三章 励磁系统现场模型参数辨识
第一节 模型参数现场辨识的技术路线
第二节 励磁系统用的发电机组参数测试
第三节 AVR电压控制主环模型参数测试要点
第四节 四种类型五种典型结构的励磁系统模型及参数
第五节 AVR辅助控制环节试验
第六节 AVR参数选择及调节性能评估
第七节 磁场电压波形隐含的密码特征
第四章 实验室建模及性能检测
第一节 建立实验室仿真环境
第二节 自动电压调节器性能检测内容及方法
第三节 数字AVR的全范围检测
第四节 电压控制PID主环与限制辅环的协调
第五节 确定PID参数的技巧
第六节 应关注的技术细节
第五章 励磁调压问题探讨
第一节 关于PSS4B应用的研究
第二节 AVR限制辅环技术指标探讨
第三节 AVR辅环新标准简介
第四节 新版IEEE 421.5 与国内情况的适用性
第五节 AVR软件版本管理问题初探
第六章 发电机励磁系统稳定性控制实例分析
第一节 蒙西电网振荡的仿真研究
第二节 SEDC的应用分析
第三节 三峡电厂PSS问题
第四节 和应涌流对自动电压调节器的影响
第五节 发电机失磁保护与AVR中UEL的配合研究
第六节 基于广域信息的PSS2100433B
励磁的主要作用1、维持发电机端电压在给定值,当发电机负荷发生变化时,通过调节磁场的强弱来恒定机端电压。 2、合理分配并列运行机组之间的无功分配。 3、提高电力系统的稳定性,包括静态稳定性和暂态稳定性及...
正常,必须这样,否则就说明励磁调节性能差增加或减少其中1台机无功时,意味着增加或减少了同一母线的其他发电机电压,其他发电机励磁就会相应减少或增加励磁,以使机端电压变化减小,当然,随调差系数不同,一台发...
发电机对励磁系统的要求包括:1) 励磁系统不受外部电网的影响,否则事故情况下会恶性循环,电网与励磁相互影响。2)系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定,即励磁电压变化较大,则会使发电机电压波动较大。3)...
发电机励磁系统
发电机励磁系统 一、简介: 励磁系统是同步发电机的重要组成部分, 它是供给同步发电机励磁电源的一套系统, 励 磁系统是一种直流电源装置 。励磁系统一般由两部分组成: (如图一所示)一部分用于向发 电机的磁场绕组提供直流电流, 以建立直流磁场, 通常称作励磁功率输出部分 (或称励磁功 率单元)。另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流,以满足安全运行的需要, 通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器) 。 励磁功率单元向同步发电机转子提供直流电流 ,即励磁电流,以建立直流磁场。励磁功 率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量。 在电力系统运行中, 发电机依靠电流的变化 进行系统电压和本身无功功率的控制因此, 励磁功率单元应具备足够的调节容量以适应电力 系统中各种运行工况的要求。 而且它有足够的励磁顶值电压和电压上升速度具有较大的强励 能力和快速的响应能力。 励磁调节器根据输入
同步发电机励磁系统的选择
同步发电机的励磁系统主要有直流励磁机励磁系统和半导体励磁系统两种。励磁系统是否可靠直接影响发电机的安全运行和电网的稳定,而根据实际情况选择正确的励磁系统是其可靠和稳定的前提。
自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。无功负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流不变时,发电机的端电压将随无功电流的增大而降低。但是为了满足用户对电能质量的要求,发电机的端电压应基本保持不变,实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。
发电机与系统并联运行时,可以认为是与无限大容量电源的母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”,而是只是改变了送入系统的无功功率。
并联运行的发电机根据各自的额定容量,按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷,而容量较小的负则提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置,改变发电机励磁电流维持其端电压不变,还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整,以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。
调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。三种注量特性的意义如下:
等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。
由于水电站负荷的不均衡, 一日之内库水位几涨几落, 故需进行水库日调节, 致使水库下游产生日调节波。日调节波的特点是日内水位变化频繁, 且在传播过程中, 由于河槽自然调蓄, 增负荷( 水库下泄流量增大)时流量沿程减小, 减负荷( 水库下泄流量减小) 时流量沿程增大; 波形表现为波高逐渐降低, 波长逐渐延长, 复式峰逐渐向单峰演化, 直至水库下游的一定距离后消失。在传播过程中日调节波除有天然水面比降外, 还兼有附加水面比降。因此, 其波速远大于相同条件下的水流流速, 其变形和传播速度, 主要取决于波高、波陡以及原河道内的流量大小。