勵磁電感是僅在變壓器中才出現(xiàn)的名詞,也就是一個等效電感值,事實上這個電感是變壓器的初級側電感,作用在其上的電流不會傳導到次級,既是所有次級開路從初級測得的電感,它的作用是拿來對鐵芯產生激磁作用,使鐵芯內的鐵磁分子可以用來導磁,就好比鐵芯是磁中性,繞上繞組后,加入電源,它就像個永久磁體,開始有磁力了,這個電感稱它為勵磁電感,這個名稱只在變壓器中使用。
如何正確區(qū)分勵磁涌流和內部故障電流一直是變壓器縱差保護的難題,國內外學者進行了大量的研究。產生勵磁涌流的本質原因是變壓器勵磁支路的非線性,在引入電壓量后可以利用計算出的等效勵磁電感的大小和變化規(guī)律來識別勵磁涌流和內部故障,該方法利用變壓器飽和及非飽和狀態(tài)下勵磁電感的不同,判斷變壓器鐵心的工作狀態(tài),進而識別勵磁涌流,具有良好的性能。文獻 推導了基于變壓器兩側線圈電流的等效勵磁電感計算公式。但對于Y,d接線的三相變壓器而言,有時現(xiàn)場配置的電流互感器無法測得三角形側繞組電流,使得基于文獻的等效瞬時勵磁電感計算方法的應用受到限制。文獻 提出了一種可行的無需測量側繞組電流的勵磁電感計算方法,但其計算稍顯復雜。
由于變壓器勵磁涌流過程是一個極其復雜的電磁暫態(tài)過程,工程上往往采用一些近似的簡化處理方法: ①忽略其衰減過程,近似認為涌流波形是一個準穩(wěn)態(tài)波形,而采用穩(wěn)態(tài)電路的處理辦法進行分析,如經典的二次諧波制動就是采用了穩(wěn)態(tài)電路的傅里葉級數(shù)的分析方法;②非線性的磁化特性曲線采用近似的兩折線(2段直線) 線性化表示。文獻 指出可采用近似穩(wěn)態(tài)電路的分析方法來分析涌流的暫態(tài)過程,否則將使問題復雜化而無實際意義。在此前提下,如變壓器涌流過程中三相鐵心同時飽和或不飽和,則上述算法可較準確地計算變壓器三相勵磁電感,但實際變壓器空投時情況復雜,可能出現(xiàn)一相飽和、兩相飽和和三相飽和的情形,并且各相進入飽和及退出飽和的時間不同,此時按本文算法計算的三相勵磁電感與實際值有偏差,但一般變壓器涌流過程中總存在三相鐵心同時不飽和的時間段,故并不妨礙涌流的識別。
由圖1可知,變壓器正常運行時鐵心不飽和,其勵磁電感較大且近似保持不變,2 種算法都能反映這一特點。由圖2可知,此時變壓器 A,C 兩相飽和,B 相未飽和,故 B 相勵磁電感表現(xiàn)為正常運行狀態(tài)時的電感,而在圖2中濾除零序后B相差流也呈飽和形態(tài),對比圖2可知,的三相差流在三相鐵心同時不飽和時段(即圖2三相差流同時為 0 的時段)都為 0,在其他時間不為 0,即其三相差流的波寬和間斷角相同,并保持同步變換,這一特點也可從理論分析中得出,在此情況下,雖然本文算法所得的勵磁電感與實際值有偏差,但并不妨礙涌流的識別。由仿真圖可知,2種算法獲得的三相差流間斷角最小相(A相)的間斷角相近,2 種算法A相電感的計算結果也相近。再看 B,C 相的情況,雖然本文算法B,C 相勵磁電感的涌流特征比文獻算法稍差,但還是能較好地表征涌流的特征。
勵磁電感的計算主要取決于差流的大小和變化,空投產生涌流時,原始的勵磁電流出現(xiàn)間斷角,在間斷期間(即非飽和區(qū))其勵磁電流極小且其變化率相對于電流不間斷時的變化率也極小,其所對應的勵磁電感很大,而勵磁電流較大的區(qū)間其所對應的勵磁電感很小,對某種勵磁電感計算方法,只要其獲得的差流能足夠保持原始勵磁電流在涌流時的間斷屬性,就能夠正確識別涌流。由仿真結果可知,在正常運行時,本文算法與文獻算法一樣,可正確計算出勵磁電感;在空投時,本文算法獲得的差流能夠保持原始勵磁電流的間斷屬性,能較好地反映涌流特征;在故障或空投于故障時,本文算法獲得的三相勵磁電感都成故障相形式,但這并不妨礙與涌流時的勵磁電感計算值相區(qū)分,因而,從涌流識別角度來說,本文的勵磁電感算法是能夠勝任的。
變壓器保護的正確動作率相比線路保護仍然很低,據(jù)統(tǒng)計,2002—2007 年 220 kV 及以上變壓器保護的正確動作率僅為 85.87%。電流差動保護作為電力變壓器的主保護,反映差動電流的增加而動作于跳閘。但是,實際上差動電流的增加并不是變壓器內部故障的本質特征,各種原因造成的鐵芯飽和同樣會導致變壓器差動回路電流的增加而引起保護的誤動。因此,電流差動保護必須與勵磁涌流識別判據(jù)配合,共同構成變壓器的主保護方案。
變壓器勵磁涌流識別方案主要包括以下 2 種:基于波形特征的識別方法和基于 T 型等效電路的識別方法。以二次諧波制動原理為代表的波形識別方法利用勵磁涌流和內部故障的波形差異來區(qū)分內部故障和鐵芯飽和。但是,差動電流中二次諧波的含量與鐵芯飽和并不具備一一對應的關系,也就是說鐵芯飽和并不一定表現(xiàn)為二次諧波含量的增加,暫態(tài)過程中差動電流所分解得到的二次諧波也不一定是由鐵芯飽和造成的。因此波形特征識別方法存在整定困難、動作時間長等問題,制約了電力變壓器主保護性能的提高?;?T 型等效電路的勵磁涌流識別方法較之波形特征識別方法,已經從僅考慮電氣量特征發(fā)展為考慮鐵芯飽和時的參數(shù)特征,其更能反映勵磁涌流的本質特征。文獻提出了基于T型等效電路漏電感或回路方程的變壓器保護判據(jù)。由電機學的理論可知,漏電感并不是變壓器的實際物理參數(shù),其僅能用來描述變壓器的穩(wěn)態(tài)特征,在鐵芯飽和時的漏電感參數(shù)特性需要進一步的研究和驗證,另外,漏電感的數(shù)值較小,在保護整定時也存在一定的困難。文獻利用等效勵磁電感的特征構建勵磁涌流識別判據(jù),但是勵磁阻抗的計算需要用到傅氏算法,基于勵磁電感的頻率特性和勵磁電感的平均值的方法,在計算等效勵磁電感數(shù)值之后還需要分析其特征,限制了繼電保護的動作速度。隨著電子式互感器技術的逐漸成熟和廣泛應用,時域參數(shù)識別方法在輸電線路保護中得到了一定程度的應用,這為構建不受勵磁涌流影響的快速變壓器保護提供了一個新的途徑。
變壓器 T 型等效電路如圖3所示。由于鐵磁材料的非線性特征(典型磁化特性曲線如圖4所示,其中 B、H 分別為磁感應強度和磁場強度,Bm、Hm分別為最大磁感應強度和最大磁場強度),在空載合閘以及故障切除后母線電壓突然升高等情況下會發(fā)生勵磁涌流現(xiàn)象。由鐵芯飽和所導致的勵磁電流增大會影響電流差動保護的正確動作,故需要設置專門的勵磁涌流識別判據(jù)。由此可見,變壓器主保護方案將變壓器的工作狀態(tài)分為正常運行、故障以及勵磁涌流 3 部分,勵磁涌流識別判據(jù)的動作速度和可靠性直接影響了電流差動保護的性能。
設置變壓器保護的目的是及時發(fā)現(xiàn)變壓器內部故障并動作于跳閘,以此來防止故障擴大造成的設備損壞。從這一角度出發(fā),變壓器保護方案僅需快速靈敏可靠地識別內部故障,而無需關注勵磁涌流?;诖耍瑢⒆儔浩鞯墓ぷ鳡顟B(tài)分為兩類:一是非故障狀態(tài),包括變壓器正常運行(空載或帶負載)和變壓器鐵芯飽和兩種情況;二是故障狀態(tài),包括變壓器內部匝地、匝間故障和引出線故障。
因此,變壓器不同工作狀態(tài)下勵磁電感的特征如下:
1)變壓器正常運行及外部故障時,勵磁電感數(shù)值非常大,且不具有波動性。
2)變壓器發(fā)生內部故障時,等效勵磁電感數(shù)值很小(漏感級別),并無波動。
3)變壓器空投等原因造成鐵芯飽和時,勵磁電感的數(shù)值在正常高值與飽和低值之間周期變化,具有明顯的波動性。
由此,可以利用變壓器不同工作狀態(tài)下勵磁電感的數(shù)值特征構建快速變壓器保護方案。需要特別指出的是,當變壓器空載合閘于故障時,內部故障與鐵芯飽和的特征同時存在,等效勵磁電感可能同時具有較低的數(shù)值和波動性,在構建保護判據(jù)時需要利用定值和延時的配合來保證故障判據(jù)的正確性。
在變壓器 T 型等效電路的基礎上,提出了一種基于勵磁電感的變壓器快速主保護方案,采用時域快速算法,用最小二乘法在 2ms 內計算等效勵磁電感,利用等效勵磁電感在正常運行、鐵芯飽和以及內部故障時的不同數(shù)值特征構建保護方案,在原理上考慮了勵磁涌流的特征,具有良好的性能。動模試驗結果表明,該方案不受勵磁涌流的影響,能夠有效地識別 2.27%匝以上的匝間故障,動作時間小于 13 ms,且該方案不受系統(tǒng)運行方式變化以及系統(tǒng)諧波的影響,從動作可靠性和速動性方面都優(yōu)于傳統(tǒng)的二次諧波制動的差動保護,故可作為超高壓特高壓電網中的單相變壓器保護新原理,具有良好的應用前景。 2100433B
為發(fā)電機等“利用電磁感應原理工作的電氣設備”提供工作磁場叫勵磁;在提供工作磁場時需要的電壓叫勵磁電壓,所產生的電流叫勵磁電流。 以常見的汽輪發(fā)電機來說 定子鐵心一般用0.5mm厚的D41硅鋼片迭成,每...
一、勵磁電流勵磁電流(Exciting Current)就是同步電機轉子中流過的電流(有了這個電流,使轉子相當于一個電磁鐵,有N極和S極),在正常運行時,這個電流是由外部加在轉子上的直流電壓產生的。以...
磁感應強度B 磁感應強度B可以這樣定義,足夠小的電流元Idl(I為導線回路中的恒定電流,dl為導線回路中沿電流方向所取的失量線元)在磁場中所受的力最大方向時,所受到的最大力dFmax與Idl的比值: ...
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對于交流勵磁發(fā)電機來說,要想展現(xiàn)出優(yōu)良的調節(jié)性能及在運行過程中的靈活性及可靠性,便需要具備與交流勵磁發(fā)電機特點相符合的勵磁控制系統(tǒng)。本課題筆者重點對交流勵磁發(fā)電機勵磁電源的相關設計進行了探究,希望以此為交流勵磁發(fā)電機在應用方面的完善提供具有價值性的參考依據(jù)。
根據(jù)直流電機勵磁方式的不同,可分為他勵磁,并勵磁,串勵磁,復勵磁等方式,直流電機的轉動過程中,勵磁就是控制定子的電壓使其產生的磁場變化,改變直流電機的轉速.
1、直流發(fā)電機供電的勵磁方式:這種勵磁方式的發(fā)電機具有專用的直流發(fā)電機,這種專用的直流發(fā)電機稱為直流勵磁機,勵磁機一般與發(fā)電機同軸,發(fā)電機的勵磁繞組通過裝在大軸上的滑環(huán)及固定電刷從勵磁機獲得直流電流。這種勵磁方式具有勵磁電流獨立,工作比較可靠和減少自用電消耗量等優(yōu)點,是過去幾十年間發(fā)電機主要勵磁方式,具有較成熟的運行經驗。缺點是勵磁調節(jié)速度較慢,維護工作量大,故在10MW以上的機組中很少采用。
2、交流勵磁機供電的勵磁方式,現(xiàn)代大容量發(fā)電機有的采用交流勵磁機提供勵磁電流。交流勵磁機也裝在發(fā)電機大軸上,它輸出的交流電流經整流后供給發(fā)電機轉子勵磁,此時,發(fā)電機的勵磁方式屬他勵磁方式,又由于采用靜止的整流裝置,故又稱為他勵靜止勵磁,交流副勵磁機提供勵磁電流。交流副勵磁機可以是永磁機或是具有自勵恒壓裝置的交流發(fā)電機。為了提高勵磁調節(jié)速度,交流勵磁機通常采用100--200HZ的中頻發(fā)電機,而交流副勵磁機則采用400--500HZ的中頻發(fā)電機。這種發(fā)電機的直流勵磁繞組和三相交流繞組都繞在定子槽內,轉子只有齒與槽而沒有繞組,像個齒輪,因此,它沒有電刷,滑環(huán)等轉動接觸部件,具有工作可靠,結構簡單,制造工藝方便等優(yōu)點。缺點是噪音較大,交流電勢的諧波分量也較大。
由于勵磁機的勵磁方式不同,又可分 為自并勵接線(見圖)、他勵接線和復勵接線三種。其 中自并勵主勵磁機勵磁是一種廣泛使用的勵磁方式. 正常運行時,由自動電壓調節(jié)器改變主勵磁機的勵磁 電流,以實現(xiàn)對發(fā)電機的勵磁調節(jié)。當自動電壓調節(jié)器 退出運行時,則用手動磁場變阻器改變主勵磁機勵磁 電流從而調節(jié)發(fā)電機的勵磁。 自并勵同軸直流勵磁機 勵磁系統(tǒng)原理圖 直流勵磁機勵磁方 式的特點是:①有獨立 的勵磁電源,運行獨立 性好(指電力系統(tǒng)或主 機發(fā)生短路故障時勵磁 系統(tǒng)仍能維持其應有的 能力);②勵磁系統(tǒng)結構 1一發(fā)電機;2一發(fā)電機勵磁線簡單,有較多的制造和 圈;3一電流互感器;4一電壓運行經驗,設備投資及 互感器;5一直流勵磁機;6一運行維護費用少,在合 勵磁機勵磁線圈;7一磁場變理使用和維護得當?shù)那?阻器;8一自動電壓調節(jié)器況下,可滿足一般運行 要求;③直流勵磁機有換流器和電刷等轉動接觸部件, 運行維護工作量大,維護不當將降低運行可靠性;④因 受換流器的限制,同軸直流勵磁機的容量不能做得過 大,在n一300Or/min時,極限功率約600 kw。因此與 發(fā)電機同軸的直流勵磁機的勵磁方式一般只適用于單 機容量為100 MW及以下的透平發(fā)電機。 較大容量的發(fā)電機可用經齒輪減速器與發(fā)電機主 軸連接的低速直流勵磁機供給勵磁。該直流勵磁機的 轉速一般在250一l000r/min之內。這種勵磁方式可適 用于125一600 Mw的透平發(fā)電機,但由于采用齒輪減速器,存在著占地面積大、噪聲大的缺點。2100433B
勵磁系統(tǒng)勵磁的分類
直流電機的勵磁方式可分為他勵、并勵、串勵、復勵四類。
1.旋轉式勵磁
旋轉式勵磁又包括直流交流和無刷勵磁
2.靜止式勵磁
靜止式勵磁包括電勢源靜止勵磁機和復合電源靜止勵磁機。
按發(fā)電機勵磁的交流電源供給方式
1.交流勵磁(他勵)系統(tǒng)
由與發(fā)電機同軸的交流勵磁機供電。系統(tǒng)又可分為四種方式:
1)交流勵磁機(磁場旋轉)加靜止硅整流器(有刷).
2)交流勵磁機(磁場旋轉)加靜止可控硅整流器(有刷).
3)交流勵磁機(電樞旋轉)加硅整流器(無刷).
4)交流勵磁機(電樞旋轉)加可控硅整流器(無刷).。
2.全靜態(tài)勵磁(自勵)系統(tǒng)
采用變壓器供電,當勵磁變壓器接在發(fā)電機的機端或接在單元式發(fā)電機組的廠用電母線上,稱為自勵勵磁方式,把機端勵磁變壓器與發(fā)電機定子串聯(lián)的勵磁變流器結合起來向發(fā)電機轉子供電的稱為自復勵勵磁方式。這種結合方法也有四種:
1)直流側并聯(lián)
2)直流側串聯(lián)
3)交流側并聯(lián)
4)交流側串聯(lián)