功率 | 200KW | 适用领域 | 工程、酒店商场、厂矿/房地产 |
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外形尺寸 | 2850*1100*1700 |
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励磁控制系统的作用主要由以下三个参
数决定:
1)励磁系统强励顶值倍数 提高励磁系统强励倍数可以提高电力系统暂态稳定。提高励磁系统强励倍数的要
求,与提高调压精度并没有矛盾。
2)励磁系统电压响应比 励磁系统电压响应比越大,励磁系统输出电压达到顶值的时间越短,对提高暂态
稳定性越有利。电压响应比主要由励磁系统的型式决定,但是,励磁控制器的控制规律 和参数对电压响应比也有举足轻重的影响。在相同的控制规律下,增大励磁控制系统的 开环增益可以提高励磁电压响应比,同时,也提高了电压的调节精度。
3)励磁系统强励倍数的利用程度 充分利用励磁系统强励倍数,也是发挥励磁系统改善暂态稳定作用的一个重要因
素。如果电力系统发生故障时励磁系统的输出电压达不到顶值,或者维持顶值的时间很 短,在发电机电压还没有恢复到故障前的值时,就不再进行强励了,那么它的强励倍数
就没有得到很好发挥,改善暂态稳定的效果也就不好。充分利用励磁系统顶值电压的措
施之一,就是提高励磁控制系统开环增益。开环增益越大,强励倍数利用就越充分,调 压精度也越高,也越有利于改善电力系统的暂态稳定性。由此可见,提高励磁控制系统 保持端电压水平的能力,与提高电力系统的暂态稳定性是一致的。
(5)提高电力系统动态稳定性 当电力系统的负荷发生突变、线路结构参数改变,以及电力系统遭受突然短路等
故障时,电力系统能否继续稳定运行,称为电力系统的动态稳定性。这也是同步发电机 的重要性能之一。增加励磁调节系统强励能力,降低励磁调节系统的时间常数,是提高 电力系统动态稳定性的有效措施。
电力系统的动态稳定性问题,可以理解为电力系统机电振荡的阻尼问题。许多分 析证明,励磁控制系统中的自动电压调节作用,是造成电力系统机电振荡阻尼变弱(甚 至变负)的**重要的原因之一。在一定的运行方式及励磁系统参数下,电压调节作用在 维持发电机电压恒定的同时,将产生负的阻尼作用。许多研究表明,在正常实用的范围 内,励磁电压调节器的负阻尼作用会随着开环增益的增大而加强。因此提高电压调节精 度的要求和提高动态稳定性的要求是不相容的。解决电压调节精度和动态稳定性之间矛 盾的有效措施,是在励磁控制系统中增加其他控制信号。这种控制信号可以提供正的阻 尼作用,使整个励磁控制系统提供的阻尼是正的,而使动态稳定极限的水平达到和超过 静态稳定的水平。这种控制信号不影响电压调节通道的电压调节功能和维持发电机端电 压水平的能力,不改变其主要控制的地位,因此,称为附加励磁控制。
(6)提高继电保护装置动作的准确性 当系统处于低负荷运行状态时,发电机的励磁电流不大。若系统此时发生短路故
障,短路电流较小,且随时间衰减,以致带时限继电保护不能正常动作。励磁自动控制 系统可以通过调节发电机励磁电流来增大短路电流,使继电保护正确动作。
(7)保证并联运行系统的正常工作 系统的无功分配单元可保证参加并联运行的各发电机的输出无功功率获得均衡分
配,增加了稳定环节的无功分配单元是保证强励能力大的并联运行系统能正常稳定工作 的重要条件之一。
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