励磁电压与无功调节(励磁电流调节无功)

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励磁系统是如何调节汽轮机的电压和无功的?

发电机通过增加励磁电压,增加励磁电流来发出感性无功;用减少励磁电压,减少励磁电流来发出容性无功,从而达到调节无功的目的。调节励磁电流时可以调节无功功率大小。发电机并上网后发电机出口电压就和系统电压一样大,相当于发电机的出口电压一定了(认为系统无穷大)。

将偏差信号转换成可控硅的触发信号,根据发电机电压和无功功 率自动调节励磁电流。在系统故障时还有自动“强行励磁”功能。只能简单说这些。励磁系统具体结构很多,原理大同小异,你可以在百度上查询。

发电机的转子是无功源、绕组从外部引入直流电建立磁场,在原动力的拖动下,向外输送无功。并网的发电机,是根据负荷大小和电压高低来发无功,如果有功发多了,无功就要少发,否则要超载跳闸;如果少发有功,可以多发无功。如果电压高了,不能多发无功,否则电压更高,如果电压低了,就多发无功,提升电压。

发电机无功与有功,励磁与三相电流电压的关系

1、发电机定子一般不输入三相电压,而是输出三相电压,但是有一部分同步发电机作为调相机使用时,需要输入三相交流电压;发电机无功由励磁磁场来调节,而有功由原动机的输入功率来调节。

2、与电压同相的部分就是有功分量,三相电流有功分量乘以线电压再乘根号3就是有功功率。与电压成90度的部分就是无功分量,三相电流无功分量乘以线电压再乘根号3就是无功功率。OK!也就是说发电机输出的有功和无功都包含在定子电流里面。有功和无功的比例取决于功率因数,也就是取决于电流和电压的相位差。

3、发电机的运行方式很多,有些运行方式互相会有一定的影响, 调节无功功率时不会影响原动力的油量、气量、风量、水量等,有功功率不会变,而调节有功功率时由于电压的变化,会影响励磁电流的大小,所以无功功率会自动变化。

4、如果无功功率平衡,那么机端电压维持不变,如果负荷变动,电枢反应磁场变化引起合成磁场的变化,机端电压就会波动,那么就需要我们调节励磁电流来调整转子磁场的大小使合成磁场保持不变,以维持机端电压不变。

为什么调节励磁电流可以调节无功?

1、调节励磁电流可以调节无功是因为交变的电压驱动电流在电感中形成了一个交变的磁场,电感中这个磁场能量在电路中以感性无功的形式存在。空载的同步电机也可以看成是一个电感,只是由于同步旋转的转子磁场的存在,磁场能量不一定全部转换成感性无功的形式,还有一部分以转子电感能量的形式存在。

2、同步发电机调节励磁会改变无功,是因为励磁控制可以改变发电机的内电势,即改变发电机输出的电压,从而改变输出的无功功率。功率因数是由负载决定的,但是负载的性质也会受到励磁控制的影响。在感性负载的情况下,励磁控制可以改变发电机的输出电压,从而改变负载的电流和电压相位差,进而改变功率因数。

3、并网条件下,电压恒定等于电网电压,功率由电网用电负载决定。因此,调节励磁只能调节功率因数。正常情况下,功率因数运行在1附近。如果同一电网上还连接了异步电机等感性负载,一般工作于过励状态,提供容性无功去补偿感性无功。

并网条件下,调节励磁电流大小为什么不能改变电压但能改变无功

1、并网条件下,电压恒定等于电网电压,功率由电网用电负载决定。因此,调节励磁只能调节功率因数。正常情况下,功率因数运行在1附近。如果同一电网上还连接了异步电机等感性负载,一般工作于过励状态,提供容性无功去补偿感性无功。

2、电压的匹配则是为了防止发电机在接入电网时产生过高的电压波动,从而保护设备不受损害。只有当这三个条件都达到要求,同步过程才能顺利进行,发电机才能安全平稳地并入电网。在同步并网之前,还需要进行一系列的准备工作。

3、无功功率Q=732UIsinΦ 并网的发电机,转速永远按额定转速旋转,电压永远和网上一致,不会改变。单独运行的发电机,发电机的转速和励磁电流决定电压的高低,转速越快、励磁电流越大,电压越高。单独运行的发电机,功率的大小由负荷决定,负荷是多少,发电机就发多少。

4、励磁电流改变后影响的是同步发电机的内电势Eq,也就是发电机的端电压V,也就是励磁电流改变后,影响了发电机发出的无功。当系统发生扰动后,调节励磁电流,可以起到支撑系统电压的作用,从而使系统稳定。

发电机的励磁调节器的调节方式?

1、发电机的励磁调节器的调节方式:恒机端电压(自动)运行方式发电机励磁系统闭环自动调节方式。

2、直流电动机励磁调节器系统软件它是传统式的励磁调节器系统软件,由装在感应电机传动轴上的中小型直流电动机供电系统。这类特供励磁调节器的直流电动机称之为发电机励磁机。

3、自动励磁调节器在发电机运行中扮演着关键角色,它能够根据电压互感器TV和电流互感器TA采集的信号,以及其他输入信号,遵循预先设定的调节准则,精准控制三相全控整流桥可控硅的移相脉冲。这个过程直接影响到发电机的励磁电流,实现自动稳压和自动调节无功功率,进而提升电力系统的稳定性。