1.發電機振蕩和失步的原因
1.1 220KV、500KV系統發生短路故障。
1.2 發電機勵磁系統故障引起發電機失磁,使發電機電勢劇降。
1.3 發電機電勢過低或功率因數過高。
1.4? 220KV、500KV系統電壓過低。
2.發電機發生振蕩和失步的現象
2.1 發電機三相定子電流表指示超出正常值且往復劇烈擺動。
2.2 發電機定子電壓表指示低于正常值且往復劇烈擺動。
2.3 自動勵磁調節A、B柜ABB勵磁調節柜輸出電壓、電流表指示在正常附近擺動。
2.4 發電機有節奏的鳴聲,并與表計擺動節奏合拍。
2.5任一臺發電機失步引起的振蕩和系統性振蕩是有區別的。任一臺發電機失步引起的振蕩時,一般來說,失步發電機的表計幌動幅度要比其他發電機激烈,有功負荷表的幌動幅度可能為滿刻度,其他發電機則在正常負荷值附近擺動。而且失步發電機有功負荷表計指針的擺動方向與其他正常機組相反;系統性振蕩時,所有發電機表計的幌動是同步的
2 .6當發電機發生失步或振蕩時,運行人員一定要沉著冷靜。應迅速判斷是否由于在執行重大操作過程中發生了誤操作。若是,應立即停止操作隔離故障點。若是由于某一臺發電機發生失磁引起,應立即增加無故障機組的勵磁,使系統恢復穩定。
3.發電機發生振蕩和失步應采取的措施
3.1 立即增加發電機的勵磁電流,以提高發電機電勢,增加功率極限。另外,由于勵磁電流的增加使定子、轉子磁極間的拉力增加,削弱了轉子的慣性,發電機達到平衡點時容易拉入同步。這時如果發電機強勵動作,30秒時間內不準人為調節勵磁電流、電壓。
3.2 如果由于發電機的功率因數高引起的,則應降低有功功率,同時增加勵磁電流。這樣既可降低轉子慣性,也可提高了功率極限而增加了穩定能力。
3.3 如果發電機失步引起的振蕩經采取上述措施經一定時間仍未進入同步狀態時,可匯報總工同意,立即將發電機與系統解列。
3.4 正常運行中,發電機不允許手動勵磁狀態運行,應在自動勵磁雙柜“均流”狀態下運行,以防失步引起振蕩。
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