勵磁機(jī)
- 基于Simscape航空三級式起動/發(fā)電機(jī)建模仿真研究
將旋轉(zhuǎn)整流器、勵磁機(jī)的輸出和主電機(jī)的輸入均在電力域中進(jìn)行仿真。參考文獻(xiàn)[7]中首次提出了三級式同步發(fā)電機(jī)的Matlab/PSB模型,該模型的核心為基于數(shù)學(xué)模型的同步電機(jī)Simulink仿真模型,外層通過電壓和電流測量模塊實現(xiàn)PSB信號向Simulink模型的傳遞,利用受控電壓源和受控電流源實現(xiàn)Simulink信號向PSB信號的傳遞,將核心的Simulink模型包裝為PSB模型。該方法雖然實現(xiàn)了Simulink內(nèi)核和PSB外殼之間的信號傳遞,但受限于受控電流
西安航空學(xué)院學(xué)報 2023年1期2023-04-26
- 帶副繞組無刷勵磁水輪發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用
電機(jī)勵磁電流由勵磁機(jī)提供,徹底解決了集電環(huán)火花和碳粉污染問題;但勵磁機(jī)定子電源由發(fā)電機(jī)機(jī)端勵磁變壓器提供,勵磁電壓為廠用交流電,電壓受電網(wǎng)波動影響較大。浙江省磐安縣下坑水電站增容改造時,業(yè)主要求機(jī)組帶副繞組無刷勵磁水輪發(fā)電機(jī)系統(tǒng),電站不配置勵磁變壓器等設(shè)備,要求增容改造電站建設(shè)成本低、勵磁系統(tǒng)簡單、運行維護(hù)方便、自動化程度高。因此,針對業(yè)主要求進(jìn)行了相關(guān)研究。1 可行性分析常規(guī)的無刷勵磁機(jī)定子勵磁方式采用變壓器降壓后經(jīng)三相橋式整流,接入AVR電壓調(diào)節(jié)器,供
小水電 2022年6期2022-12-20
- 三級式航空無刷同步發(fā)電系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型研究
空發(fā)電系統(tǒng)中主勵磁機(jī)和主發(fā)電機(jī)進(jìn)行單獨設(shè)計與分析。在文獻(xiàn)[7]中提出了一種諧波分析法,此方法在采用T形等效電路建模三相交流勵磁電機(jī)穩(wěn)態(tài)運行模型的基礎(chǔ)上,增加諧波等效電路還原勵磁機(jī)內(nèi)部諧波電流的影響,并考慮鐵心磁路飽和特性。在文獻(xiàn)[8]中提出了一種插值分析法,該方法在電勵磁同步電機(jī)簡化等效磁路模型的基礎(chǔ)上,分別采用自適應(yīng)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Adaptive Network-based Fuzzy Inference System,ANFIS)、支持向量機(jī)(Supp
微電機(jī) 2022年10期2022-11-10
- 大功率防爆高速同步電機(jī)無刷勵磁機(jī)冷卻系統(tǒng)改進(jìn)
同步電機(jī)的無刷勵磁機(jī)(以下簡稱勵磁機(jī))旋轉(zhuǎn)整流二極管(以下簡稱二極管)進(jìn)行測試統(tǒng)計,大量二極管性能下降,多臺某13 MW國產(chǎn)同步電機(jī)運行過程中勵磁機(jī)中的二極管失效,造成電驅(qū)機(jī)組不能運行。對失效二極管進(jìn)行拆解發(fā)現(xiàn)元件表面表現(xiàn)出明顯的鋁遷移現(xiàn)象,鋁金屬的電遷移服從Black公式[10-12],排除產(chǎn)品質(zhì)量因素外,可知是由于二極管工作環(huán)境溫度高降低了其平均使用壽命,最終導(dǎo)致二極管失效。經(jīng)過對某13 MW國產(chǎn)同步電機(jī)勵磁機(jī)現(xiàn)場運行溫度的跟蹤測量可知,其旋轉(zhuǎn)整流盤外
天然氣與石油 2022年4期2022-09-21
- 基于三相交流調(diào)壓器的無刷同步電動機(jī)勵磁電流控制
刷同步電動機(jī)的勵磁機(jī)一般采用直流勵磁,在低轉(zhuǎn)速特別是零轉(zhuǎn)速時,無法建立旋轉(zhuǎn)磁場,從而不能給同步電動機(jī)提供有效勵磁,難以滿足無刷同步電動機(jī)變頻啟動要求[1]。為解決上述問題,文獻(xiàn)[2]提出仍然采取無刷直流勵磁機(jī),在轉(zhuǎn)子靜止或者低速旋轉(zhuǎn)時,采取斷續(xù)換流的變頻輸出,利用轉(zhuǎn)子極靴滑差感應(yīng)轉(zhuǎn)矩實現(xiàn)初始非同步軟啟動,在電機(jī)加速過程中逐步建立主電機(jī)磁場,該方案要求同步電機(jī)轉(zhuǎn)子上必須有滑差繞組或者能替代滑差繞組的極靴。另一類方案是將勵磁機(jī)的勵磁方式改為交流勵磁,又分為單相
廣東電力 2022年8期2022-09-21
- 330 MW機(jī)組勵磁機(jī)振動故障分析與處理
-300-2;勵磁機(jī)型號為JL-1434-4。汽輪機(jī)軸系簡圖見圖1。圖1 機(jī)組軸系簡圖1.2 故障概述電廠于2020年3月—5月進(jìn)行A級檢修,于5月19日進(jìn)行修后首次沖轉(zhuǎn),順利定速3000 r/min,而后停機(jī)備用。備用期間對勵磁機(jī)進(jìn)行檢修,于6月7日再次進(jìn)行沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)過程中勵磁機(jī)7X振動數(shù)值最高超過200 μm,定速后7X振動數(shù)值達(dá)102 μm,數(shù)值偏高。2 振動故障分析5月19日A級檢修后首次沖轉(zhuǎn),勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子通過臨界轉(zhuǎn)速2300 r/min各軸瓦振動數(shù)
東北電力技術(shù) 2022年4期2022-07-01
- 一種三級式同步電機(jī)勵磁電流估算技術(shù)*
要由主電機(jī)、主勵磁機(jī)和副勵磁機(jī)組成,3個電機(jī)轉(zhuǎn)子通過同一根主軸相連[4-5]。圖1 三級式同步電機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)由于主勵磁機(jī)與主電機(jī)轉(zhuǎn)子同軸旋轉(zhuǎn),在系統(tǒng)運行過程中無法通過測量獲取主電機(jī)轉(zhuǎn)子的勵磁電流(實驗對比中可通過電刷將轉(zhuǎn)子相關(guān)量引出,用于對比驗證),只能通過估算進(jìn)行判定,為進(jìn)一步電機(jī)控制打基礎(chǔ)。2 勵磁電流估算在分析三相交流勵磁機(jī)磁鏈方程與電壓方程前作如下假設(shè)。1)勵磁機(jī)鐵心處于不飽和狀態(tài),電機(jī)的各個電感參數(shù)可以視為常值。2)定子、轉(zhuǎn)子的三相繞組分別在空間上
科技創(chuàng)新與生產(chǎn)力 2022年2期2022-04-28
- 某1000 MW機(jī)組勵磁機(jī)振動故障分析與處理
電機(jī)振動波動、勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子振動大等[2-6]。針對上汽1000 MW 超超臨界機(jī)組勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子振動故障,對振動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提取振動故障特征,診斷振動故障原因,解決該設(shè)備振動故障。1 勵磁機(jī)振動概況1.1 軸系結(jié)構(gòu)概況機(jī)組軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、2 根低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子及8 個支撐軸承組成,各轉(zhuǎn)子通過剛性聯(lián)軸器連接,軸系結(jié)構(gòu)如圖1 所示。圖1 機(jī)組軸系1—5號軸承支承汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,均為橢圓瓦軸承,分別座落于落地式軸承座內(nèi)。發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子為3
設(shè)備管理與維修 2021年15期2021-09-04
- 極靴形狀對永磁副勵磁機(jī)工作性能的影響
2]。而永磁副勵磁機(jī)作為永磁同步發(fā)電機(jī)的一個應(yīng)用方向,專門為大型汽輪機(jī)組提供勵磁,作為三級式無刷勵磁的第一個環(huán)節(jié),其工作效率直接決定了汽輪發(fā)電機(jī)的工作效率,對整個勵磁系統(tǒng)甚至最終的發(fā)電效率都有著重要作用[3]。對于發(fā)電機(jī)電磁場的數(shù)值分析方式主要有有限元法、邊界元法和有限差分法3種。與其他兩種方法相比,有限元法具有計算時間短、幾何剖分靈活、程序標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)點,故有限元法是目前最有效且應(yīng)用最廣泛的分析方式[4-6]。極靴是永磁副勵磁機(jī)不可缺少的一部分,可有效改善
上海電機(jī)學(xué)院學(xué)報 2020年5期2020-11-06
- 9E燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組勵磁機(jī)故障處理研究
摘 要 通過對勵磁機(jī)制造工藝、結(jié)構(gòu)以及材料等方面的分析,確定各種常見的故障發(fā)生的原因,并以9E燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組勵磁機(jī)為例,研究各種故障的處理方法,爭取進(jìn)一步提高勵磁機(jī)的運行可靠性與穩(wěn)定性,消除運行隱患,保證機(jī)組運行的安全性,滿足電廠生產(chǎn)基本要求。關(guān)鍵詞 9E燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組;勵磁機(jī);故障處理勵磁機(jī)是傳導(dǎo)勵磁電壓電流給發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組的重要設(shè)備,如果其在運行過程中產(chǎn)生故障,將會對機(jī)組的運行狀態(tài)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,導(dǎo)致機(jī)組異常。結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)驗,分析9E燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組勵磁機(jī)故障
科學(xué)與信息化 2020年10期2020-06-19
- 核電廠汽輪發(fā)電機(jī)組軸承振動高分析與處理
臺發(fā)電機(jī)和1臺勵磁機(jī)及尾端電動盤車組成,軸系總長約為50.5 m;高壓缸為單層缸,低壓缸為雙層缸結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)為水氫氫冷卻,勵磁機(jī)為空氣冷卻;整個軸系由12個徑向瓦和1個推力瓦組成,1~10號徑向瓦為圓筒瓦,11、12號為可傾瓦。機(jī)組振動要求為:1~12號軸承振動報警值為135 μm,建議打閘值為185 μm,絕對打閘值為250 μm。汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動測點布置見圖1。圖1 汽輪發(fā)電機(jī)軸系振動測點布置圖11號軸承為勵磁機(jī)前軸承,勵磁機(jī)整體結(jié)構(gòu)從前向后主要由
發(fā)電設(shè)備 2020年2期2020-04-06
- 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一點接地故障分析與處理
點無電流通過,勵磁機(jī)繼續(xù)保持正常狀態(tài),對發(fā)電機(jī)不會造成直接的危害,故不影響機(jī)組的正常運行。接地故障對地電壓降低,非故障對地電壓升高;當(dāng)發(fā)生金屬性接地時,接地極的電壓為零,非故障極電壓升高為轉(zhuǎn)子電壓。1 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一點接地的危害(1)破壞發(fā)電機(jī)氣隙磁場的對稱性, 使氣隙磁場發(fā)生畸變,氣隙磁通失去平衡,引起發(fā)電機(jī)劇烈振動,使電機(jī)損壞、無功出力降低。汽輪發(fā)電機(jī)勵磁回路兩點接地還可引起軸系和汽機(jī)磁化,后果嚴(yán)重。若裝有橫差保護(hù),還會引起其誤動,因此,轉(zhuǎn)子一點接地保護(hù)
鹽科學(xué)與化工 2020年1期2020-02-20
- 雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地電阻降低的原因分析
絕緣,采用直流勵磁機(jī)勵磁,于1993 年7 月正式投入運行。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地保護(hù)采用RCS985 型發(fā)電機(jī)變壓器組成套保護(hù)裝置,轉(zhuǎn)子接地保護(hù)采用切換采樣原理(乒乓式),于2014 年改造完成并投入運行,運行一直正常,未出現(xiàn)過異常報警。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地是發(fā)電機(jī)常見的故障形式之一,當(dāng)發(fā)生轉(zhuǎn)子一點接地故障時,由于造成轉(zhuǎn)子接地保護(hù)動作的因素較多,故障定位非常困難,且運行中無法檢查發(fā)電機(jī)內(nèi)部,因此,要確定是轉(zhuǎn)子本身故障還是外部回路故障或保護(hù)裝置誤動引起的具有非常大的難度
冶金動力 2020年1期2020-02-19
- 某軸向無刷勵磁機(jī)多方案通風(fēng)三維熱流場分析
7.8MW無刷勵磁機(jī)現(xiàn)運行方案為基礎(chǔ),對通風(fēng)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,提出了以改變現(xiàn)方案下通風(fēng)結(jié)構(gòu)、空氣入出口位置的多種方案。建立其整機(jī)流固耦合物理模型,基于計算流體動力原理,采用有限體積法,給定邊界條件,對多方案下勵磁機(jī)熱流場進(jìn)行數(shù)值計算并進(jìn)行對比分析。結(jié)果表明:改變現(xiàn)方案通風(fēng)結(jié)構(gòu),勵磁機(jī)內(nèi)空氣壓力、速度、溫度分布規(guī)律與現(xiàn)運行方案基本相同,但定轉(zhuǎn)子部件處平均溫度不同,最高溫度仍位于遠(yuǎn)離整流盤側(cè)的轉(zhuǎn)子線棒端部,均低于原方案的最高溫度;現(xiàn)方案下互換空氣入出口位置,對
哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報 2019年4期2019-10-30
- 航空三級式起動/發(fā)電系統(tǒng)兩相勵磁機(jī)九段式SVPWM調(diào)制方法
中提出一種兩相勵磁機(jī)結(jié)構(gòu)及控制策略,可有效提升系統(tǒng)起動靜止和低速階段主電機(jī)勵磁電流,進(jìn)而提升系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)矩,為該系統(tǒng)帶動航空發(fā)動機(jī)的順利起動提供保障?;趦上?span id="qmyyc0c" class="hl">勵磁機(jī)的航空三級式起發(fā)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,主要由副勵磁機(jī)、兩相勵磁機(jī)、旋轉(zhuǎn)整流器和主電機(jī)組成。副勵磁機(jī)不參與系統(tǒng)起動階段,僅在系統(tǒng)發(fā)電階段為勵磁機(jī)提供勵磁電流。勵磁機(jī)為轉(zhuǎn)樞式發(fā)電機(jī),其定子勵磁繞組為兩相對稱繞組結(jié)構(gòu),故稱為兩相勵磁機(jī)。主電機(jī)為電勵磁同步電機(jī),可運行在電動狀態(tài)帶動航空發(fā)動機(jī)起動,起動
微電機(jī) 2019年2期2019-03-29
- 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的航空三級式起動發(fā)電機(jī)簡化一體化模型
發(fā)電機(jī)主要由副勵磁機(jī)、勵磁機(jī)、旋轉(zhuǎn)整流器和主電機(jī)組成[3]。副勵磁機(jī)在系統(tǒng)發(fā)電階段為勵磁機(jī)提供直流勵磁,而不參與系統(tǒng)起動過程;勵磁機(jī)為轉(zhuǎn)樞式發(fā)電機(jī),其定子勵磁繞組有單相、兩相、三相等多種結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子電樞繞組通過旋轉(zhuǎn)整流器與主電機(jī)勵磁繞組相連;主電機(jī)為電勵磁同步電機(jī),可分別運行在電動狀態(tài)和發(fā)電狀態(tài)。基于兩相勵磁機(jī)的航空三級式起發(fā)電機(jī)起動階段的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示[4]。在系統(tǒng)起動階段,勵磁機(jī)控制器為兩相勵磁機(jī)提供兩相交流勵磁,勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組上感應(yīng)的三相交流電經(jīng)
微電機(jī) 2019年1期2019-03-08
- 同步電機(jī)勵磁機(jī)高溫解決方案研究
的旋轉(zhuǎn)整流盤式勵磁機(jī)提供。勵磁機(jī)在產(chǎn)生交流電及整流盤將交流電轉(zhuǎn)換為直流勵磁電流的過程中將產(chǎn)生大量的熱量,該熱量由主電機(jī)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行散熱,其示意圖及本體風(fēng)道走向圖如圖1所示。2.問題及原因分析主電機(jī)及勵磁機(jī)的全部散熱由主電機(jī)頂部換熱器進(jìn)行,主電機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),將熱量帶至頂部換熱器進(jìn)行冷卻,冷卻后的冷空氣經(jīng)主電機(jī)兩端底部進(jìn)行循環(huán)。在主電機(jī)非驅(qū)動端底部有勵磁機(jī)通風(fēng)散熱孔道,冷空氣、熱空氣均由主電機(jī)非驅(qū)動端底部流入和流出,這將導(dǎo)致勵磁機(jī)冷卻換熱通風(fēng)量小,勵磁機(jī)散熱
石油天然氣學(xué)報 2019年6期2019-02-12
- 發(fā)電廠40MW汽輪發(fā)電機(jī)組勵磁機(jī)振動分析與故障處理
、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子等組成,中間用剛性聯(lián)軸器連接。軸系布置如圖1:圖1 軸系布置圖二、振動原因分析2.1 由于軸向振動最大,懷疑基礎(chǔ)支撐剛度不足。在3000rpm時對軸承座進(jìn)行振動檢測,如下圖:圖2 #4瓦、#5瓦差別振動檢測(通頻值單位:um)通過圖2振動數(shù)據(jù)看到,兩軸承壓蓋處垂直振動較大,基礎(chǔ)臺板與軸承座等連接處差別振動很小,也就是說軸承座與基礎(chǔ)臺板接觸良好,所以當(dāng)初懷疑基礎(chǔ)剛度不足不成立。應(yīng)該是軸瓦與軸承壓蓋之間過盈(緊力)不足。因此停機(jī)對#4瓦
探索科學(xué)(學(xué)術(shù)版) 2019年3期2019-02-06
- 交流勵磁機(jī)故障原因及處理
00)由于交流勵磁機(jī)不存在電流換向問題,其制造容量可提高,而且維護(hù)工作量小,因此在大容量透平發(fā)電機(jī)中普遍采用。交流勵磁機(jī)的穩(wěn)定運行在勵磁系統(tǒng)和整個電網(wǎng)中,都占有非常重要的地位,一旦出現(xiàn)故障將對發(fā)電機(jī)和電網(wǎng)的正常運行帶來嚴(yán)重影響。西昌鋼釩公司能動中心TRT25000 kW同步發(fā)電機(jī)的130 kW交流勵磁機(jī)在運行中發(fā)生故障,發(fā)電機(jī)被迫下網(wǎng)檢修,通過對交流勵磁機(jī)故障原因進(jìn)行分析并采取相應(yīng)措施,成功修復(fù)了交流勵磁機(jī)。1 交流勵磁機(jī)故障情況對交流勵磁機(jī)進(jìn)行分解,發(fā)現(xiàn)
鞍鋼技術(shù) 2019年1期2019-01-29
- 勵磁機(jī)并頭套開焊故障分析
無刷勵磁系統(tǒng),勵磁機(jī)型號為WBF8-5G,無刷勵磁機(jī)旋轉(zhuǎn)二極管監(jiān)測模塊采用美國巴斯勒電氣的EDM-200。勵磁機(jī)電樞繞組有九個并頭套連接到勵磁機(jī)的連接環(huán)U、V、W和N相中,實現(xiàn)勵磁機(jī)電樞繞組與整流盤的連接。1 事件經(jīng)過在汽機(jī)發(fā)電機(jī)帶60MW有功負(fù)荷運行過程中,汽機(jī)發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)“旋轉(zhuǎn)二極管故障”報警信號,60s后汽機(jī)發(fā)變組保護(hù)報“發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動作出口”跳閘信號,同時汽機(jī)發(fā)電機(jī)出口斷路器跳開,發(fā)電機(jī)解列。停機(jī)后,對勵磁系統(tǒng)進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)異常情況,現(xiàn)場檢
防爆電機(jī) 2019年1期2019-01-25
- 9E燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組勵磁機(jī)故障分析及處理
,形成常態(tài)化。勵磁機(jī)是傳導(dǎo)勵磁電壓電流給發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組的重要設(shè)備,是否正常運行關(guān)系到發(fā)電機(jī)能否正常運行[1]。近年來,某些電廠9E燃機(jī)中的燃機(jī)、汽輪機(jī)(簡稱汽機(jī))發(fā)電機(jī)勵磁機(jī)在運行15 000 h、啟動次數(shù)約1 000次、運行約10 a后出現(xiàn)一些偶發(fā)性或共性的缺陷。筆者分析了發(fā)電機(jī)勵磁機(jī)的故障現(xiàn)象并提出了處理方法。1 故障分析及處理美國通用電氣公司生產(chǎn)的PG9171E燃機(jī)發(fā)電機(jī)組,部分9E燃機(jī)發(fā)電機(jī)采用奧地利ELIN發(fā)電機(jī)公司生產(chǎn)的9A5型,轉(zhuǎn)速為3 00
發(fā)電設(shè)備 2019年1期2019-01-24
- 三相交流勵磁系統(tǒng)切換單相勵磁運行特性分析
義。當(dāng)三相交流勵磁機(jī)采用航空三相交流電源直接勵磁時,勵磁系統(tǒng)輸出的主電機(jī)勵磁電流具有隨轉(zhuǎn)速增加而增大的特性,因此在起動過程中需要采用相應(yīng)措施使主電機(jī)勵磁電流滿足起動控制需求。由于勵磁機(jī)的勵磁電壓與頻率不可調(diào)節(jié),因此只能通過改變勵磁機(jī)的勵磁方式對主電機(jī)勵磁電流進(jìn)行限制。為了分析三相交流勵磁系統(tǒng)切換為單相交流勵磁方式后的主電機(jī)勵磁電流的變化情況,本文建立了三相交流勵磁系統(tǒng)的單相交流勵磁方式的數(shù)學(xué)模型,分析單相交流勵磁方式的運行特性,同時對三相和單相勵磁方式切換
微特電機(jī) 2018年11期2018-10-25
- 無刷交流發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)分析
率單元主要是向勵磁機(jī)提供勵磁電流,勵磁調(diào)節(jié)器(AVR)主要是根據(jù)輸入電壓信號和給定的調(diào)節(jié)準(zhǔn)則控制勵磁功率單元的輸出,從而實現(xiàn)對發(fā)電機(jī)輸出電壓的控制。當(dāng)前基于該結(jié)構(gòu)的勵磁方式主要有可控相復(fù)勵勵磁、三次諧波勵磁和永磁副勵磁機(jī)勵磁。文獻(xiàn)[1-2]主要運用數(shù)學(xué)模型仿真方法對可控相復(fù)勵勵磁系統(tǒng)的靜、動態(tài)特性進(jìn)行了研究。文獻(xiàn)[375-76-4]主要對可控相復(fù)勵勵磁系統(tǒng)相關(guān)部件參數(shù)對輸出電壓的影響進(jìn)行了分析。文獻(xiàn)[5-6]主要對諧波繞組的放置位置及其相關(guān)參數(shù)如何設(shè)計計算
電氣自動化 2018年4期2018-09-20
- 勵磁機(jī)定子旋轉(zhuǎn)整流盤故障檢測裝置
勵磁系統(tǒng)的交流勵磁機(jī)電樞繞組與旋轉(zhuǎn)整流盤相連,旋轉(zhuǎn)整流盤的輸出接到發(fā)電機(jī)勵磁繞組,因此旋轉(zhuǎn)整流盤的負(fù)載可以看成是一個大電感,輸出的直流可以認(rèn)為是恒定的。從AVR輸出到勵磁機(jī)定子的勵磁電流也是恒定的。無刷勵磁系統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)(帶有旋轉(zhuǎn)整流盤檢測裝置)的原理圖如圖1所示。PMG為永磁機(jī);AVR為勵磁調(diào)節(jié)器;EX為勵磁機(jī);G為發(fā)電機(jī)圖1 無刷勵磁系統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)原理圖從永磁機(jī)輸出到調(diào)節(jié)器,再從調(diào)節(jié)器輸出經(jīng)過旋轉(zhuǎn)整流盤故障檢測裝置到勵磁機(jī)定子,實現(xiàn)勵磁機(jī)勵磁。2 試驗
上海大中型電機(jī) 2018年1期2018-04-28
- 核電站無刷勵磁系統(tǒng)的電樞電流諧波分析研究
機(jī)勵磁系統(tǒng)的主勵磁機(jī)是轉(zhuǎn)樞式同步電機(jī),與轉(zhuǎn)子同軸旋轉(zhuǎn)的電樞繞組感應(yīng)出的交流電流經(jīng)與主軸一起旋轉(zhuǎn)的二極管整流后,直接送到主同步發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子勵磁繞組。交流主勵磁機(jī)的勵磁電流由同軸的交流副勵磁機(jī)經(jīng)過靜止的晶閘管整流器后供給。由于這種勵磁系統(tǒng)取消了集電環(huán)和電刷裝置,故稱為無刷勵磁系統(tǒng)。由于取消了電刷和集電環(huán),減少了大量的維護(hù)工作并消除了因為電刷與集電環(huán)的機(jī)械性接觸摩擦造成的噪聲、火花和發(fā)熱等不安全因素,因此無刷勵磁同步電機(jī)在大容量核電機(jī)組中得到廣泛的應(yīng)用[2]。在
四川電力技術(shù) 2018年1期2018-03-19
- 多邊形繞組在無刷勵磁機(jī)中的應(yīng)用
邊形繞組在無刷勵磁機(jī)中的應(yīng)用仲偉林,胥睿(東方電氣東方電機(jī)有限公司,四川 德陽 618000)介紹了無刷勵磁機(jī)采用的多邊形繞組;提出了多邊形繞組的實現(xiàn)方法,簡化了端部接線;給出了常用的極數(shù)、槽數(shù)、相數(shù)配合,并利用對稱分量法進(jìn)行磁勢諧波分析。無刷勵磁機(jī);相帶;多邊形繞組;磁勢諧波0 引 言無刷勵磁機(jī)因其運行可靠性高、維護(hù)簡便、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),在很多領(lǐng)域正廣泛取代傳統(tǒng)的有刷勵磁。通常,無刷勵磁電機(jī)的勵磁電壓不太高,但勵磁電流較大。常規(guī)大型發(fā)電機(jī)的勵磁電壓一般不超
四川電力技術(shù) 2017年6期2018-01-04
- 三機(jī)式勵磁系統(tǒng)副勵磁機(jī)輸出回路絕緣監(jiān)測方法研究
機(jī)式勵磁系統(tǒng)副勵磁機(jī)輸出回路絕緣監(jiān)測方法研究彭立英,馮存亮,唐誠,向健(中廣核研究院有限公司,廣東 深圳 518124)本文針對三機(jī)式勵磁系統(tǒng)的副勵磁機(jī)輸出回路缺乏絕緣監(jiān)測措施展開研究,結(jié)合現(xiàn)場實際情況對目前常用于小電流接地系統(tǒng)的絕緣監(jiān)測方法對該回路的適應(yīng)性進(jìn)行分析.分析表明零序電壓監(jiān)測方法可適用于副勵磁機(jī)輸出回路的絕緣監(jiān)測,最后通過Matlab仿真驗證了零序電壓檢測原理對副勵磁機(jī)輸出回路絕緣監(jiān)測的有效性.副勵磁機(jī);絕緣監(jiān)測;零序電壓勵磁系統(tǒng)是發(fā)電機(jī)的重要
中國設(shè)備工程 2017年21期2017-11-15
- 無刷勵磁系統(tǒng)滅磁發(fā)電機(jī)電壓泵升分析
換相過程,得到勵磁機(jī)勵磁電流、勵磁磁勢及旋轉(zhuǎn)整流直流側(cè)電壓表達(dá)式。在對無刷勵磁機(jī)以及發(fā)電機(jī)的分析基礎(chǔ)上,研究了發(fā)電機(jī)關(guān)聯(lián)整流器晶閘管封脈沖,勵磁機(jī)緊急滅磁的暫態(tài)過程,為發(fā)電機(jī)及關(guān)聯(lián)整流器設(shè)計或相關(guān)保護(hù)器件的選擇提供了理論指導(dǎo)。同步發(fā)電機(jī) 過電壓保護(hù) 滅磁0 引言在電機(jī)設(shè)計和器部件選型時,僅考慮正常運行工況下的正常狀態(tài)是不夠的,須考慮發(fā)電機(jī)出現(xiàn)極端故障時的情形。例如旋轉(zhuǎn)整流器是發(fā)電機(jī)無刷勵磁系統(tǒng)中的重要元件。由于經(jīng)常處于高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài),并受到過電壓、過流等非正
船電技術(shù) 2017年10期2017-10-24
- 新型混合勵磁發(fā)電系統(tǒng)用無刷勵磁機(jī)電磁性能分析
發(fā)電系統(tǒng)用無刷勵磁機(jī)電磁性能分析張春莉1,宮海龍1,2,王 亮1,張艷竹1,宋敏慧1(1. 哈爾濱大電機(jī)研究所,哈爾濱150040;2. 水力發(fā)電設(shè)備國家重點實驗室(哈爾濱大電機(jī)研究所),哈爾濱 150040)本文提出了新型混合勵磁發(fā)電系統(tǒng),它由混合勵磁發(fā)電機(jī)、無刷勵磁機(jī)和旋轉(zhuǎn)整流器構(gòu)成,其中混合勵磁發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子由結(jié)構(gòu)上獨立的兩部分——永磁體和電勵磁組成,定子鐵心沿軸向分為三段:永磁部分定子鐵心、電勵磁部分定子鐵心以及中間部分定子鐵心,其中中間部分定子鐵心采
大電機(jī)技術(shù) 2017年4期2017-10-14
- 勵磁機(jī)對發(fā)電機(jī)安全運行的影響探究
:發(fā)電系統(tǒng)中,勵磁機(jī)是屬于獨立的運行系統(tǒng),它的運行與電力系統(tǒng)不產(chǎn)生直接聯(lián)系。由于勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子與電機(jī)組的轉(zhuǎn)子在同一軸上安裝,因此,發(fā)電機(jī)的安全運行在一定程度上受到勵磁機(jī)的影響。它的作用是在電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障時為發(fā)電機(jī)提供備用電源,以保證發(fā)電系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。本文就針對這個情況進(jìn)行研究,通過分析勵磁機(jī)的工作原理和過程,并且深入研究勵磁機(jī)運行對發(fā)電機(jī)的作用。關(guān)鍵詞:勵磁機(jī);發(fā)電系統(tǒng);平穩(wěn)運行中圖分類號:TM611 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A勵磁機(jī)的重要作用是通過自身產(chǎn)出的電能為發(fā)
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年21期2017-09-28
- 勵磁系統(tǒng)PID控制模型的選型探討
現(xiàn)行的自并勵和勵磁機(jī)勵磁系統(tǒng)分別對勵磁系統(tǒng)串聯(lián)的PID控制模型進(jìn)行比較,研究選用一級超前-滯后或選用兩級超前-滯后對于勵磁系統(tǒng)的影響,并分別對其進(jìn)行仿真。結(jié)果表明,自并勵系統(tǒng)選擇一級超前-滯后完全可以滿足勵磁系統(tǒng)要求,勵磁機(jī)系統(tǒng)更宜選擇兩級的超前-滯后模型。研究結(jié)果對發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)控制設(shè)備選型給予一定的參考。勵磁機(jī)系統(tǒng); 自并勵系統(tǒng); PID; 控制模型0 引 言近年隨著國家新建火電機(jī)組向高容量大參數(shù)發(fā)展,自并勵勵磁系統(tǒng)、常規(guī)勵磁機(jī)勵磁系統(tǒng)及核電機(jī)組普遍采
四川電力技術(shù) 2017年4期2017-09-26
- 西門子1000MW機(jī)組勵磁機(jī)軸承振動分析及控制措施
0MW發(fā)電機(jī)組勵磁機(jī)結(jié)構(gòu)特點工作原理,對1000MW發(fā)電機(jī)組勵磁機(jī)軸承振動原因進(jìn)行了分析,以及對勵磁機(jī)安裝階段實施的措施和方法,并取得優(yōu)良指標(biāo)。關(guān)鍵詞:勵磁機(jī);軸承振動不平衡量;平行度小軸擺度試驗西門子1000MW發(fā)電機(jī)是由上海發(fā)電機(jī)廠制造的THDF 125/67型發(fā)電機(jī),額定容量1000MW,尾部為單軸承支撐勵磁機(jī),在已經(jīng)安裝投運的華能玉環(huán)、國華寧海二期、包括正在同期投產(chǎn)的臺山6號機(jī)組等項目,勵磁機(jī)軸承(8號瓦)普遍存在不同程度的振動偏大問題,在有些情況
科技風(fēng) 2017年25期2017-05-30
- 某臺600 MW發(fā)電機(jī)突發(fā)振動故障診斷及處理
線路沖擊引起的勵磁機(jī)對輪錯位,通過控制懸臂梁勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子安裝質(zhì)量、加大對輪螺栓緊力和精細(xì)動平衡,最終消除了勵磁機(jī)振動大的問題。發(fā)電機(jī);勵磁機(jī);工頻突變振動;動平衡0 引言突發(fā)性振動是汽輪發(fā)電機(jī)組運行中常見的危害性較大的振動故障,輕者導(dǎo)致機(jī)組跳閘,重者損毀發(fā)電設(shè)備。突發(fā)性振動的診斷和治理一直是振動處理的熱點和難點問題。典型的突發(fā)性振動故障有:轉(zhuǎn)動部件(葉片、圍帶、靠背輪螺栓檔板等)飛落故障、靠背輪錯位、油膜振蕩(油膜渦動)、汽流激振、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路。對于突
浙江電力 2017年1期2017-03-10
- 大型發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)仿真儀的開發(fā)與測試
勵磁電壓,經(jīng)過勵磁機(jī)和發(fā)電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,實時計算發(fā)電機(jī)的三相電壓、電流和勵磁電流,并輸出至勵磁系統(tǒng)檢測。勵磁調(diào)節(jié)器通過給定值與反饋的機(jī)端電壓量、勵磁電流量來計算可控硅控制角度,并結(jié)合臨時勵磁變壓器及可控硅整流橋,從而實現(xiàn)勵磁系統(tǒng)的閉環(huán)仿真。1 勵磁系統(tǒng)仿真儀的實現(xiàn)1.1 交流勵磁機(jī)的數(shù)學(xué)模型仿真儀需要考慮到各種勵磁系統(tǒng)的仿真要求,由于三機(jī)勵磁系統(tǒng)和兩機(jī)勵磁系統(tǒng)中都有交流勵磁機(jī)的存在,仿真儀需要建立交流勵磁機(jī)的數(shù)學(xué)模型。該模型考慮了以下因素:交流勵磁機(jī)的D軸
電力安全技術(shù) 2016年1期2016-08-10
- 一起主勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子接地故障的處理與原因分析
000)一起主勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子接地故障的處理與原因分析王春民(廣州珠江電廠,廣州51000)摘要:介紹了外加電源注入式轉(zhuǎn)子接地裝置RCS-985RE的保護(hù)原理以及轉(zhuǎn)子接地產(chǎn)生的相關(guān)危害,結(jié)合一套三機(jī)他勵勵磁系統(tǒng)的主勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子一點接地故障實例,提出了故障處理相應(yīng)步驟,并分析了故障發(fā)生的原因。同時指出,轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置在特定運行方式下不能檢測有關(guān)系統(tǒng)故障,并給出了合理的輔助測量判斷手段。關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)子一點接地;主勵磁機(jī);可控硅;RCS-985RE圖1 三機(jī)他勵勵磁系統(tǒng)
綜合智慧能源 2016年4期2016-07-01
- 發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)常見故障分析與處理探究
出現(xiàn)的故障,如勵磁機(jī)逆勵磁、發(fā)電機(jī)無法起壓、發(fā)電機(jī)失磁等進(jìn)行了系統(tǒng)分析。發(fā)電機(jī) 勵磁系統(tǒng) 故障勵磁系統(tǒng)是指給發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組傳遞勵磁電流的大型設(shè)備。該設(shè)備是否能夠正常運行,與發(fā)電機(jī)是否能夠正常運行有直接聯(lián)系。目前,發(fā)電機(jī)的勵磁方式有兩種:一種是直流發(fā)電機(jī)勵磁,另一種是半導(dǎo)體靜止勵磁。把直流發(fā)電機(jī)作為勵磁電源,就是所謂的勵磁機(jī)。它是和發(fā)電機(jī)安裝在一起的并激直流發(fā)電機(jī)。筆者在維修背壓式汽輪發(fā)電機(jī)方面有十多年的經(jīng)驗,針對勵磁系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析,總結(jié)了很多
現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備 2016年9期2016-04-05
- 汽輪發(fā)電機(jī)組勵磁機(jī)整流器故障分析及維護(hù)措施
)汽輪發(fā)電機(jī)組勵磁機(jī)整流器故障分析及維護(hù)措施初東(本鋼板材股份有限公司發(fā)電廠,遼寧本溪 117021)針對無刷勵磁機(jī)受焦粉的影響出現(xiàn)接地短路的問題,結(jié)合通過分析設(shè)備結(jié)構(gòu)組成,提出了運行中需要監(jiān)測調(diào)整的溫度及絕緣參數(shù),通過采取絕緣維護(hù)及定期除塵等措施,保證無刷勵磁機(jī)的正常運行調(diào)整及維護(hù)的方法。無刷勵磁機(jī);焦粉;溫度;絕緣;旋轉(zhuǎn)整流器;轉(zhuǎn)子引線1 概述本鋼焦化廠8#、9#焦?fàn)t產(chǎn)焦量約150萬t/年,在焦化廠區(qū)內(nèi)遍布運輸焦煤的通廊,在運輸及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵使
冶金動力 2015年6期2015-12-29
- 汽輪發(fā)電機(jī)組勵磁機(jī)整流器故障分析及維護(hù)措施
)汽輪發(fā)電機(jī)組勵磁機(jī)整流器故障分析及維護(hù)措施初東(本鋼板材股份有限公司發(fā)電廠,遼寧 本溪 117021)針對無刷勵磁機(jī)受焦粉的影響出現(xiàn)接地短路的問題,通過分析設(shè)備結(jié)構(gòu),提出了運行中需要監(jiān)測、調(diào)整的溫度及絕緣參數(shù),通過采取絕緣維護(hù)及定期除塵等措施,保證無刷勵磁機(jī)的正常運行。無刷勵磁機(jī);焦粉;溫度;絕緣;旋轉(zhuǎn)整流器;轉(zhuǎn)子引線1 故障現(xiàn)象本鋼焦化廠#8,#9焦?fàn)t年產(chǎn)焦量約150萬t,廠區(qū)內(nèi)遍布運輸焦煤的通廊,運輸及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵使廠區(qū)空氣中微小焦炭顆粒濃度
綜合智慧能源 2015年4期2015-06-05
- 發(fā)電機(jī)滿載運行時穩(wěn)定策略
用的是同軸自勵勵磁機(jī)供磁的風(fēng)冷式同步發(fā)電機(jī),其同軸勵磁機(jī)在工作的過程中,主要是依賴剩磁來工作,一旦發(fā)電機(jī)在汽輪機(jī)的帶動之下進(jìn)行高速旋轉(zhuǎn),勵磁機(jī)內(nèi)線圈會感應(yīng)到勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子中一定大小的電動勢,能夠在由LLQ、Rg、Rc、MK、L所構(gòu)成的回路中產(chǎn)生一定大小的電流,這一電流的出現(xiàn),直接導(dǎo)致LLQ磁場強(qiáng)度變大,這種反饋方式使勵磁系統(tǒng)能夠達(dá)到一種動態(tài)的平衡關(guān)系,對回路中的Rc進(jìn)行調(diào)整,就是對勵磁機(jī)勵磁回路中的阻值進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,這會使得系統(tǒng)達(dá)到一種新的動態(tài)平衡,從而有效
中國科技縱橫 2014年12期2015-01-08
- БВД-3400-3000У3型勵磁機(jī)碳刷打火原因分析及處理
3000У3型勵磁機(jī)結(jié)構(gòu)介紹БВД-3400-3000У3型勵磁機(jī)由俄羅斯制造廠生產(chǎn),其主要作用是為TBB-1000-2У3型氫水冷卻汽輪發(fā)電機(jī)提供勵磁電流,使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子建立磁場。表1給出了勵磁機(jī)主要參數(shù)。表1 БВД-3400-3000У3型勵磁機(jī)參數(shù)БВД-3400-3000У3型勵磁機(jī)總重32噸,其中轉(zhuǎn)子重11噸,其主要結(jié)構(gòu)括:轉(zhuǎn)子電樞、定子(可拆分為上、下兩部分)、旋轉(zhuǎn)整流器、碳刷及刷架、上部空氣冷卻器、下部空氣冷卻器、泄漏收集器、電阻溫度計(冷風(fēng)
科技視界 2015年5期2015-01-01
- D F 4 D型機(jī)車L L C虛接的危害和防止措施
其中兩件是因為勵磁機(jī)勵磁接觸器LLC主觸頭虛接造成的。究起原因,接觸器在長期工作中,不可避免地帶來接觸器主觸頭虛接現(xiàn)象,導(dǎo)致機(jī)車在正常勵磁和故障勵磁均無功率。同時勵磁機(jī)勵磁接觸器故障也是內(nèi)燃機(jī)車常見的故障之一。2 勵磁機(jī)勵磁接觸器LLC工作電路司機(jī)控制器在低手柄位時,油馬達(dá)和勵磁調(diào)節(jié)器同時工作,司機(jī)控制器在高手柄位時,只有油馬達(dá)工作。當(dāng)測速發(fā)電機(jī)勵磁繞組中有電流通過,而轉(zhuǎn)子又小組轉(zhuǎn)動,測速發(fā)電機(jī)發(fā)電。測速發(fā)電機(jī)的電樞回路為:當(dāng)勵磁機(jī)勵磁接觸器LLC一動作,
科技視界 2014年7期2014-12-24
- 泗陽節(jié)制閘備用發(fā)電機(jī)勵磁機(jī)剩磁消失的修復(fù)
太低原因:由于勵磁機(jī)不發(fā)電或發(fā)出電壓太低;轉(zhuǎn)子磁極線圈斷路短路接錯;定子磁極線圈斷路短路接錯;滑動變阻器斷路與電阻絲接錯不良等原因,造成勵磁電流中斷或很小,引起發(fā)電機(jī)不發(fā)電或發(fā)出電壓太低。2)勵磁機(jī)不發(fā)電或發(fā)出電壓太低的故障原因:并激線圈短路、斷路或線圈電阻太大;并激線圈首尾間連接顛倒;電刷位置不在中心線上;電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向不對或轉(zhuǎn)速太低;電樞線圈斷路、短路、接錯;主極鐵芯無剩磁;換向器與電刷接觸不良。圖1 泗陽節(jié)制閘發(fā)電機(jī)接線示意圖3 發(fā)電機(jī)組故障原因具體檢
機(jī)械工程師 2014年8期2014-12-02
- 基于轉(zhuǎn)子串聯(lián)獨立電源的DFIG 低電壓穿越能力研究
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子串聯(lián)勵磁機(jī)的雙饋式異步發(fā)電機(jī),因為不存在直接連接到電網(wǎng)的電力電子部件,所以在電網(wǎng)故障期間風(fēng)力發(fā)電機(jī)的性能得以優(yōu)化,具有勵磁機(jī)的系統(tǒng)保證了勵磁機(jī)側(cè)的變流器總是以穩(wěn)定的電壓工作。1 雙饋式異步發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)和機(jī)理1.1 基于轉(zhuǎn)子串聯(lián)勵磁機(jī)的雙饋式異步發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)基于轉(zhuǎn)子串聯(lián)勵磁機(jī)的雙饋式異步發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)見圖1。變速系統(tǒng)包括葉片以及連接到傳動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)子輪轂;傳動系統(tǒng)主要包括渦輪軸、齒輪箱、轉(zhuǎn)子軸以及雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)。雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)的定子可以通過接觸器或斷路
吉林電力 2014年5期2014-11-28
- 主跨支撐特性對三支撐結(jié)構(gòu)振動的影響
96)發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)的三支撐結(jié)構(gòu)在機(jī)組中應(yīng)用較多,也較容易出現(xiàn)故障[1-2].主跨支撐特性對軸系響應(yīng)的影響不可忽略,現(xiàn)場動平衡需要考慮該因素[3],在早期軸系動特性研究中就考慮了滑動軸承和軸承座[4]的影響.本文的理論模擬基于有限元法,它是一種數(shù)值計算方法,可以從所考察的物理模型出發(fā),對物體直接進(jìn)行離散化處理,計算結(jié)果精度較高且數(shù)值穩(wěn)定.筆者采用Ansys有限元軟件,基于某機(jī)組建立了軸系的有限元模型,然后利用Ansys中的模態(tài)分析模塊和諧響應(yīng)分析模塊研究三
動力工程學(xué)報 2014年3期2014-06-25
- 一種三級式同步電機(jī)起動過程勵磁控制方法
件機(jī)匣拖動,主勵磁機(jī)定子繞組通入直流電,此時主勵磁機(jī)電樞繞組內(nèi)可感應(yīng)出三相交流電,經(jīng)過旋轉(zhuǎn)整流器整流后,可以實現(xiàn)主發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子直流勵磁。當(dāng)采用該電機(jī)作為航空發(fā)動機(jī)的起動機(jī)時,由于電機(jī)處于靜止?fàn)顟B(tài),所以勵磁機(jī)采用直流勵磁時將無法實現(xiàn)主發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子勵磁。因此,要實現(xiàn)三級式同步電機(jī)的起動功能,關(guān)鍵是要解決三級式同步電機(jī)在電動狀態(tài)時的勵磁問題。在美國專利[4-6]中公開的三級式同步電機(jī)起動/發(fā)電一體化系統(tǒng)中,勵磁機(jī)的單相繞組都改為了三相繞組,當(dāng)電機(jī)靜止時采用三相交
電機(jī)與控制學(xué)報 2014年10期2014-01-25
- 配核電百萬千瓦級發(fā)電機(jī)5800kW無刷勵磁機(jī)研制
電機(jī)廠制造無刷勵磁機(jī)有悠久的歷史,目前各容量發(fā)電機(jī)均配套有無刷勵磁機(jī)產(chǎn)品,現(xiàn)出口國外機(jī)組大都采用無刷勵磁。隨著大電流整流二極管元件可靠性日益提高,無刷勵磁機(jī)在大容量機(jī)組上,以其同軸勵磁且無電刷的結(jié)構(gòu)特點幾乎無須維護(hù),運行安全可靠,被越來越多用戶所接受。1 5800kW無刷勵磁機(jī)主要技術(shù)參數(shù)5800kW無刷勵磁系統(tǒng)的主要技術(shù)參數(shù)見表1。2 5800kW無刷勵磁機(jī)的設(shè)計2.1 設(shè)計原則(1)性能參數(shù)滿足IEC-60034、國家標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。(2)吸取國外的
大電機(jī)技術(shù) 2014年1期2014-01-13
- 水輪發(fā)電機(jī)組無刷勵磁機(jī)的研發(fā)
輪發(fā)電機(jī)組無刷勵磁機(jī)產(chǎn)品,并用于多個美國水電站中.1 無刷勵磁機(jī)原理無刷勵磁機(jī)是利用二極管的單向?qū)щ娦阅?,將三相交流發(fā)電機(jī)的電樞電流通過三相橋式整流,將交流電流變換成直流電流,直接送給發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁繞組進(jìn)行勵磁.由于無刷勵磁機(jī)的電樞繞組和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁繞組直接連接同軸旋轉(zhuǎn),無碳刷滑動接觸,故稱無刷勵磁[1].無刷勵磁機(jī)系統(tǒng)原理如圖1所示.圖1 無刷勵磁機(jī)系統(tǒng)原理示意圖2 技術(shù)參數(shù)無刷勵磁機(jī)是一個旋轉(zhuǎn)電樞式交流同步發(fā)電機(jī),有其自身的工作特點,所帶負(fù)載也有其特
湖北工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2013年1期2013-08-10
- 一種切向/徑向混合勵磁無刷同步發(fā)電機(jī)系統(tǒng)
磁電機(jī)/電源、勵磁機(jī)以及主發(fā)電機(jī)組成。永磁電機(jī)/電源為勵磁機(jī)提供直流勵磁電流,勵磁機(jī)為旋轉(zhuǎn)電樞式發(fā)電機(jī),其輸出通過旋轉(zhuǎn)整流器整流可為主發(fā)電機(jī)提供勵磁電流。主發(fā)電機(jī)為電勵磁同步電機(jī)。這種系統(tǒng)技術(shù)成熟、運用廣泛,但是作為起動機(jī)帶動發(fā)電機(jī)時,由于系統(tǒng)的轉(zhuǎn)軸靜止,主發(fā)電機(jī)無法得到勵磁。因此,需在勵磁機(jī)的定子上安裝三相繞組,用做起動勵磁,從而增大了系統(tǒng)的體積與重量[3]。本文擬采用混合勵磁電機(jī)取代電勵磁同步電機(jī)作為主發(fā)電機(jī),設(shè)計新的無刷勵磁方案解決上述問題?;旌蟿畲?/div>
電工技術(shù)學(xué)報 2013年3期2013-08-07
- 航空無刷同步起動/發(fā)電機(jī)單相交流勵磁系統(tǒng)研究
化電源系統(tǒng)利用勵磁機(jī)運行在電動狀態(tài)來完成發(fā)動機(jī)的起動,省去了專門的起動機(jī),減輕了機(jī)載重量和系統(tǒng)體積,對于大型飛機(jī)的發(fā)展具有重大意義。為了實現(xiàn)無刷勵磁同步電機(jī)起動/發(fā)電的一體化,并保證其可靠性,在不增加起動繞組的基礎(chǔ)上,利用原勵磁機(jī)的勵磁繞組,通入單相交流電進(jìn)行勵磁。單相交流電可建立起交變的磁場,在勵磁機(jī)的電樞繞組上產(chǎn)生感應(yīng)電勢并為主發(fā)電機(jī)提供勵磁,如果勵磁足夠強(qiáng),主發(fā)電機(jī)就可以實現(xiàn)起動[1-4]。本文針對一臺經(jīng)過改裝的兩級式起動/發(fā)電機(jī)樣機(jī)進(jìn)行仿真與試驗。微特電機(jī) 2012年9期2012-11-22
- 標(biāo)高對俄制1000MW機(jī)組三支撐軸系振動影響研究
機(jī)組的發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)通常采用三支撐結(jié)構(gòu),即兩根轉(zhuǎn)子用三個軸承支撐。大量工程實踐發(fā)現(xiàn)[1-6],這種型式的機(jī)組勵磁機(jī)易出現(xiàn)不穩(wěn)定振動。早期引進(jìn)型300 MW機(jī)組,曾因發(fā)電機(jī)—勵磁機(jī)軸系臨界轉(zhuǎn)速接近工作轉(zhuǎn)速,導(dǎo)致工作轉(zhuǎn)速下振動不穩(wěn)定。后來通過改進(jìn)軸系和采取靜態(tài)勵磁等方式消除了振動[1]。隨著機(jī)組向大容量方向發(fā)展,600 MW以上機(jī)組逐漸成為我國電力工業(yè)主力機(jī)組。這些機(jī)組勵磁機(jī)也普遍出現(xiàn)了不穩(wěn)定振動問題[2-6]。比較突出的是,尾軸振動不穩(wěn)定。運行一段時間后,勵振動與沖擊 2012年20期2012-09-15
- 淺談WKKL-1微機(jī)勵磁調(diào)節(jié)裝置
,永磁機(jī)、交流勵磁機(jī)、發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子回路構(gòu)成了三機(jī)勵磁系統(tǒng)。發(fā)電機(jī)的勵磁電流是由100 Hz的交流勵磁機(jī)經(jīng)硅整流裝置供給,交流勵磁機(jī)的勵磁則由永磁機(jī)經(jīng)WKKL-1微機(jī)勵磁調(diào)節(jié)裝置供給。2 自動電壓調(diào)整主控制環(huán)2.1 勵磁機(jī)小閉環(huán)勵磁機(jī)小閉環(huán)的作用是減小交流勵磁機(jī)的時間常數(shù)。三機(jī)勵磁系統(tǒng)的主要缺點是交流勵磁機(jī)時間常數(shù)太大,直接影響發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電壓的上升速度,即對發(fā)電機(jī)及電網(wǎng)系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定有直接影響。一般來說,交流勵磁機(jī)的時間常數(shù)約為1 s,內(nèi)江發(fā)電廠21號機(jī)組交四川水力發(fā)電 2011年5期2011-06-28
- 三支承結(jié)構(gòu)的發(fā)電機(jī)-勵磁機(jī)不穩(wěn)定振動問題分析及治理
組,其發(fā)電機(jī)-勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)采用三支承結(jié)構(gòu),即發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子由2只重載瓦支撐,勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子一端由1只輕載瓦支撐。這類機(jī)組一直存在著勵磁機(jī)末端瓦不穩(wěn)定振動問題。上電集團(tuán)進(jìn)行了2次勵磁機(jī)系統(tǒng)改造,采用靜態(tài)勵磁后,解決了勵磁機(jī)臨界轉(zhuǎn)速裕度不夠?qū)е碌牟环€(wěn)定振動問題[1-2],但是不穩(wěn)定振動問題在剛投產(chǎn)的機(jī)組中仍然存在[3-6],需加以研究并進(jìn)行有效治理。1 振動問題概況浙江電網(wǎng)2004年以后投產(chǎn)的上電集團(tuán)生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)-勵磁機(jī)三支撐結(jié)構(gòu)機(jī)組有:嘉興發(fā)電廠5號和6號、寧海發(fā)浙江電力 2011年5期2011-05-29
- 定子繞組匝間短路故障諧波傳遞特征
繞組故障特征向勵磁機(jī)勵磁繞組側(cè)傳遞的規(guī)律,并借助勵磁機(jī)勵磁電流信號來區(qū)分發(fā)電機(jī)不對稱運行與定子繞組匝間短路故障。最后通過實測故障模擬發(fā)電機(jī)的試驗數(shù)據(jù)對理論分析進(jìn)行了驗證。1 定子繞組匝間短路時勵磁機(jī)勵磁電流諧波特性定子繞組匝間短路時,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組上感應(yīng)出頻率為 2、4、6…倍基頻的諧波成分。上述諧波電流對于勵磁機(jī)而言是一個諧波源。諧波通過旋轉(zhuǎn)整流器、勵磁機(jī)氣隙傳遞到勵磁機(jī)定子繞組側(cè),如圖1所示。設(shè)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組的諧波電流為I2sin(w2t+?),其頻率船電技術(shù) 2011年7期2011-03-20
- 某熱電廠 50MW機(jī)組勵磁機(jī)軸承振動原因分析及處理
轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子組成,均由剛性聯(lián)軸器聯(lián)接。發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)是兩軸三支撐形式,整個軸系布置如圖 1所示。#1軸承布置在前軸承箱里,#2,#3軸承布置在排汽缸上,#4軸承為落地軸承,#5軸承布置在勵磁機(jī)底座上。該機(jī)組自投產(chǎn)以來,#5瓦振幅在 0.05~0.06mm間波動,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運行。該機(jī)組進(jìn)行小修時,對各瓦墊鐵、烏金吃合情況進(jìn)行檢查,接觸面積達(dá) 85%以上;軸瓦緊力在合格范圍內(nèi);各轉(zhuǎn)子對輪中心數(shù)據(jù)小于0.03mm。排除了檢修方面原因引起軸瓦振動綜合智慧能源 2010年11期2010-07-30
- “高起始響應(yīng)”解決的問題
應(yīng)只存在于交流勵磁機(jī)勵磁系統(tǒng)中。筆者寫此文對此誤解給予澄清。2 “高起始響應(yīng)”的產(chǎn)生勵磁系統(tǒng)電壓響應(yīng)時間是勵磁系統(tǒng)的一個指標(biāo),其定義可參見國標(biāo)GB/T 7409.1。國標(biāo)中還定義了電壓響應(yīng)時間≤0.1s的勵磁系統(tǒng)被稱為高起始響應(yīng)勵磁系統(tǒng)。靜止勵磁系統(tǒng)電壓響應(yīng)時間主要是由AVR的時間常數(shù)和可控硅換弧角的等效延遲時間決定的,通常≤0.08s,被稱為快速響應(yīng)系統(tǒng)。常規(guī)設(shè)計的交流勵磁機(jī)勵磁系統(tǒng),由于交流勵磁機(jī)時間常數(shù)的影響,其電壓響應(yīng)時間 >> 0.1s,被稱為常大電機(jī)技術(shù) 2010年2期2010-07-02
- 談發(fā)電機(jī)工備勵切換
:當(dāng)發(fā)電機(jī)工作勵磁機(jī)發(fā)生故障不能運行時,需要倒至備用勵磁機(jī)運行。因此,發(fā)電機(jī)工備勵切換操作是發(fā)電廠重要操作之一。本文闡述了發(fā)電機(jī)工備勵切換前的要求和準(zhǔn)備工作,工備勵切換的方法,操作中注意事項,及備用勵磁機(jī)運行時,值班人員如何進(jìn)行備用勵磁機(jī)所帶發(fā)電機(jī)無功的調(diào)整,以保證發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運行。關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)工勵備勵切換0引言勵磁系統(tǒng)常被稱作發(fā)電機(jī)的心臟,由此可見勵磁系統(tǒng)的重要性。當(dāng)發(fā)電機(jī)的工作勵磁機(jī)發(fā)生故障、自動勵磁調(diào)節(jié)器或整流柜發(fā)生故障時,工作勵磁機(jī)不能繼續(xù)運中小企業(yè)管理與科技·下旬刊 2009年4期2009-06-30
- 航空無刷同步起動/發(fā)電機(jī)單相交流勵磁系統(tǒng)研究