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91.
利用变压器瞬时励磁电感能够反映其饱和程度的特点,提出了一种由差流大小划分变压器的非饱和区域与饱和区域,根据两个区域内平均等效瞬时电感比值的大小识别励磁涌流和短路故障的方法。在涌流发生的过程中,变压器不断经历非饱和状态与饱和状态,相应等效瞬时电感由大变小,变化剧烈,一个周期内非饱和区域与饱和区域内平均等效瞬时电感的比值很大。而发生短路故障时,等效瞬时电感很小,而且基本不变化,按差流划分的非饱和区域与饱和区域内平均等效瞬时电感的比值约为1。该方法原理简单,整定容易,识别速度快,试验结果验证了其正确性和有效性。 相似文献
92.
从多个水轮发电机主保护定量化设计的工程实践中发现某些绕组形式的发电机难以取得令人满意的保护性能。提出通过合理选择定子绕组形式,兼顾电机设计和继电保护的要求,在绕组设计阶段就力求减少继电保护的动作死区。建议首选保护性能优异的整数槽“全波绕组”,同时针对其他绕组形式,探讨相应的综合优化设计规则,在不改变电机电磁性能的前提下,采取相应措施减少定子绕组内部短路时继电保护动作死区的存在比率。 相似文献
93.
94.
大型汽轮发电机实际存在定子绕组匝间短路,不装设匝间短路保护是发电机安全运行的严重隐患。文中以2台300 MW汽轮发电机主保护配置方案的定量化设计为例,说明保护人员应与业主、电机制造厂家密切配合,争取汽轮发电机中性点侧引出2个中性点并装设分支电流互感器,为装设横差保护和不完全纵差保护提供可能,从而对发电机的安全运行提供高质量的保证。 相似文献
95.
发电机内部故障仿真分析软件的基本原理 总被引:7,自引:3,他引:4
将交流电机的多回路分析法应用于发电机内部故障分析计算,编制了仿真计算软件,介绍了软件的特点、界面和结构。该软件考虑了气隙谐波磁场、绕组的各种连结方式、线圈空间位置的影响,可以用来分析交流电机各种形式的内部和外部故障,计算电机所有电压和电流等电气量,定子任意支路电流的组合用于各种保护方案的分析。该软件适合于大中型发电机主保护设计整定计算,是发电机内部故障分析方法与主保护设计的创新。 相似文献
96.
针对发电机定子单相接地故障导致定子铁芯烧损的问题,提出了基于电弧模型和定子铁芯温度场模型的仿真分析方法。首先,根据单相接地等值电路构建电弧模型,分析电路参数对电弧电压和电弧功率的影响。其次,建立定子铁芯温度场模型,利用有限元法计算电弧功率、故障时间等参数不同时铁芯的烧熔体积。仿真结果表明,电弧功率与接地故障电流大小、铁芯烧熔体积与电弧功率呈近似线性关系。最后,分析定子铁芯燃弧烧损试验数据,提出电弧功率模型,修正温度场模型,明确铁芯烧熔体积与接地故障电流大小的关系,并通过仿真与试验对比验证仿真分析方法的有效性。结合电弧烧损铁芯的仿真和试验以及电机制造厂家的铁芯局部修复水平,可以确定大型发电机的接地故障电流允许值最大为25 A。 相似文献
97.
中国已投运大中型水电站发电机主保护技改工作日渐增多,受制于发电机现有分支引出方式和电磁型电流互感器(TA)的安装条件,虽经发电机主保护定量化设计,最终选择的主保护配置方案仍存在保护死区。以中国滩坑水电站发电机主保护技改为例,由于电磁型TA安装受限,不得不选择次优的主保护配置方案,导致技改后发电机的运行仍存在安全隐患。大型发电电动机因为转速高、风洞空间小,上述矛盾更加突出。中国深圳抽水蓄能电站发电电动机技改工程中,基于柔性光学TA绕制灵活的优点,在不改变发电机现有分支分组和铜环引出的前提下,通过光学TA的灵活装设虚拟分支引出方式,实现了接入发电机保护装置的分支电流(或分支组电流)的重新组合,在定量分析的基础上优化了深圳抽水蓄能电站发电电动机主保护配置方案,消除了主保护死区。 相似文献
98.
王祥珩 《水电自动化与大坝监测》1999,23(11)
回顾了发电机内部短路研究的发展状况,阐述了大型汽轮和水轮发电机内部故障研究 的最新进展和新问题。认为在电机内部故障分析中必须突破理想电机的限制;多回路分析可 以较好地考虑气隙磁场空间谐波的影响,成为分析电机内部故障的有效手段。最后,从实际 应用出发,探讨了内部故障计算的简化方法,强调简化时必须注意物理概念的合理性,并应 得到实验验证。 相似文献
99.
大型水轮发电机内部短路微机型主保护的设计方法一般仍沿用模拟式保护的做法 ,即装设 1或 2套纵差保护和 1或 2套横差保护 ,前者以机端两相短路校验其灵敏度 ,后者因不清楚定子绕组内部短路的计算方法 ,只能放弃灵敏度校验。这种设计方法不可能真正做到定子绕组各种短路具有双重主保护的要求。对于容量相同的两台水轮发电机 ,不管定子绕组结构的不同 ,互相照搬主保护配置方案 ,为发电机运行带来不安全因素 相似文献
100.
多回路分析(MLA)方法应用于同步发电机定子绕组内部匝间短路、相间短路以及定子单相接地故障的分析,可以取得比较准确的仿真结果。文中提出了面向对象仿真(OOS)技术在多回路分析中实现的方法:首先建立矩阵类,提供简洁的矩阵描述;再建立多回路电机类,将发电机的大量原始参数封装起来,并由内部成员函数实现发电机电感等参数的计算,用户可根据研究问题的需要定义定子绕组划分单元;最后建立状态方程类,实现状态方程具体的解算算法。仿真问题归结为这3个类的对象的有机结合。实践表明,采用该方法可使仿真程序函数调用时的参数更加简洁,同时增强了仿真的灵活性、程序代码的可读性和可扩充性,并为软件的可视化和实用化提供了方便。 相似文献