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[冷库安装]拉西瓦水电站3号机组强励磁分析

2019-11-20 / Published in 行业资讯

  拉西瓦水电站的励磁系统采用瑞士ABB UN5000系列静态励磁系统。统跳线恢复能力的设计使Laxiwa水力发电厂能够有效避免因不幸而导致的意外跳车事故。Laxiwa强烈鼓励对此行为进行分析。西瓦水电站是黄河上游最大的发电厂。有一个700兆瓦的水力发电机组,其单机容量和总装机容量为4,200兆瓦。电机的励磁方式为自励,从与发电机端并联的励磁变压器提取电源。余,每个通道都包括手动控制;正常停机使用逆变器去磁,转子过压和外部跳闸,以及使用晶闸管跳线系列的SIC压敏电阻去激励的其他异常运行状态;该设计是可恢复的,并且避免了不必要的励磁触发事故。2014年10月29日,在0729,Laxiwa水力发电厂监测了上位机,并报告说3号冷库机组的励磁系统高度励磁。磁系统的主体没有发出警报,并且开始记录缺陷。时,#3机器已连接到网络,并且没有涉及任何单一安装或AGC模式,因为操作人员没有对#机器执行任何FM电压调节。3.如图1所示,红色坐标线是强励磁开始时间t0,绿色坐标线是励磁电流波形的开始变化时间。发电压,大约在强激发开始之前的13毫秒。器端子的电压波形正常,相电压的均方根值在9.240 kV至10.810 kV之间变化,励磁电流在t1开始具有交流分量,最大值达到5253, 51A; -312,83V;从水平方波到类似于线电压包络的波头的励磁电流t1的低压电流侧电流波形。励过程的波形在强励结束之前几乎没有变化,并且波形在强励之前返回。护人员对励磁系统进行了详细检查,重点检查了直流电路,电路的自动化组件和重要控制面板的隔离。查发现,去磁电阻柜中的跳线正在触发一组四环10Ω电阻鼓,龟中有明显的裂纹。阻的电阻为11.3Ω,而正常电阻为12.4Ω。改并不重要,但是可以确定其性能已受到严重破坏,并且考虑到跳线触发卡的重要性,有必要更换新的触发卡跳线。

拉西瓦水电站3号机组强励磁分析_no.141

  图2所示,F02是由三个晶闸管和一个电流传感器组成的跳线,当栅极和阴极之间的电压差达到触发时,晶闸管的阳极和栅极为公共阴极。闸管。压晶闸管导通。V1晶闸管用于转子的直接过压保护,V2晶闸管用于外部跨接磁性开关线圈I的去磁和反向转子过电压保护,V3晶闸管用于开关外部跳动的磁性。
  圈II断电,T1是霍尔传感器:当桥接晶闸管被激活时,激活信号被发送到控制器,后者执行逻辑处理。

拉西瓦水电站3号机组强励磁分析_no.117

  A02是跳线触发卡,其主要组件是V1000折叠二极管(DBO)。直流电压为2800V。转子过电压的情况下,阳极和阴极的电压差大于或等于2800V且小于2800V。停,从而获得对V1,V2桥式晶闸管连续性的控制。电压大于2800 V时,A02触发V1(或V2)以激活转子电路中的非线性电阻R02,从而将转子电压限制为非线性电阻。时,T1检测到流过的电流。果电流的绝对值大于参数中“ TRIG I CROWBAR A”的设置值,则T1将信号发送到控制器,该信号已考虑到跳线已接通。

拉西瓦水电站3号机组强励磁分析_no.282

  果转子的直接过电压提醒控制器跳线处于导通状态,则会阻止输出到整流桥的脉冲,通常在500 ms内,由于瞬时转子电压变为V1,V1被禁用。且T1检测电流不大时,调节器继续向桥式整流器发送脉冲。果控制器在500毫秒内检测到跳线不止一次打开,则会触发电磁开关,并且如果跳线电流大于跳线电流,则电流设置值大于500 ms,控制器偏移。号,请勿从电磁开关上跳下。果转子过电压类似于跳线所导通的调节器,则会触发电磁开关。线跳闸板上的损坏电阻位于RC电路中,与引脚6串联。
  图2所示,引脚6通过电阻连接到转子的负极。线性的,这是V1的阴极和V2的阳极。

拉西瓦水电站3号机组强励磁分析_no.785

  
  坏破坏了引脚6过滤浪涌尖峰和高次谐波的能力。后:当反向转子过电压峰值大于2800V到达时,针脚6无法得到有效滤波。该电压直接施加到BOD并激活BOD,以使V2的栅极引脚2和V2的阴极引脚1达到导通电压(大约5 VDC),V2接通并且转子电压限于非线性电阻两端的电压。K和非线性电阻β的伏安特性的计算系数与非线性电阻的类型有关。希瓦水电站励磁系统的压敏电阻是MI材料制造的600A / U S16 / P Spec 6298非线性电阻,冷库安装因此K = 35,β= 0.40。知参数“ TRIG I CROWBAR A”为190A。据公式1,RO2两端的电压为4461.27 V,这比激励过程中的反向激励电压大得多。值为-312.83V。此,T1检测到的电流远低于跳线的电流,调节器认为跳线没有导通,励磁系统的主体未触发任何警报。是,由于转子电路连接到非线性电阻,因此中间电路的负载成为高电阻的电阻负载,如图1所示,低压侧的相电流的波形励磁变压器的功率从大电感器的水平方波变为相似的线。压包络线的波长以及非线性电阻消耗的磁能,大大减小了转子磁场的能量,并以较小的导通角增大了调节器保持端子电压(见图1)。极和消极从根本上变得积极。旦超过浪涌峰值,非线性电阻SIC就会表现出较大的泄漏电流,并且在强励磁后会出现逆变器。闸管继续流动,直到转子电压变为正,晶闸管关闭,励磁系统恢复正常。

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  护人员在新跳线跳闸卡上进行BOD直电压检查以及转子正向和反向浪涌测试,冷库安装测试完毕后,在现场安装新的跳线跳闸卡。始升压测试,并记录励磁电压,励磁电流,低侧励磁电流和导通角,波形正常并进行升压测试电压合格。旦3号冷库连接到网络,励磁系统就会正常运行。西瓦水电站3号冷库的强烈励磁是由跳线跳闸卡上的跳线损坏造成的,转子电路连接到阻性负载并消耗了转子磁场能量,会引起调节器的强烈激励。线控制逻辑的恢复能力使励磁系统在强励磁后能够继续正常运行,从而有效避免了不必要的励磁跳闸事故。
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