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發電機磁化程序差誤的簡析

作者:康明斯發電機廠家 發布日期:2022-03-14 來源:www.gqbs005.com 點擊:

  勵磁系統的控制原理及切換邏輯電壓調節器自動控制方式:通過比較自動給定值與實際機端電壓值,采用PID調整器輸出控制可控硅整流器的觸發脈沖,實現控制機端電壓,當有兩個通道的PT電壓反饋信號不正常時,系統將通過跟蹤控制輸出值和從機給定值自動實現無波動轉換至電壓調節器手動控制方式。調壓板手動控制方式:通過比較手動給定值和實際轉子電流,用PI調節器輸出控制可控硅整流器的觸發脈沖,進而控制發電機轉子電流。當AVR三個通道的自動控制、手動控制方式均不正常時,系統將自動轉換至整流器手動控制方式。整流器手動控制方式:為轉子電流閉環控制,整流器手動控制板出現獨立的觸發脈沖。當上述3種控制方式均損壞時,整流器將跳閘。從勵磁機構的損壞轉換方式可見,即使調壓板柜的同步電壓、觸發脈沖、轉子及機端電流電壓反饋信號均異樣時,由于整流柜手動控制通道的同步電壓、觸發脈沖、發電機主開關狀態信號的獨立性,機構將切換到整流器手動控制方式運轉,而不會立即跳閘。在穩壓板程序邏輯中一個最基本的原則是:只有發電機(或發變組)主開關處斷開狀態下,滅磁開關才能跳閘。假設機構誤動時滅磁開關跳閘與整流器滅磁的先后順序,進行如下試驗、解析:①若滅磁開關跳閘,整流器滅磁在滅磁開關FCB跳閘邏輯中,調壓板正常運行時,RS邏輯觸發器A的設置端S輸入邏輯1,復位端R輸入為邏輯0,標志字Flag(OKTORUN)為邏輯1.當且僅當經通訊傳送的邏輯標志字flag(延時跳閘)自邏輯1變為邏輯0和發電機主開關斷位信號自邏輯0變為邏輯1,且滅磁命令或其余部分跳閘邏輯輸入滿足時,標志字Flag(OKTORUN)才會由邏輯1變為邏輯0,滅磁開關FCB跳閘,整流器脈沖被封鎖,系統滅磁。在現場試驗跳合發變組主開關,查線證實開關位置接點動作正常。 ②若整流器滅磁,滅磁開關跳閘整流器跳閘邏輯中,對跨接器電流部分加入模擬電流進行調試,監控顯示器記錄證實該部2起勵及滅磁開關FCB跳閘邏輯分回路、定值、邏輯無誤。AVR自動方式正常運轉時,標志字Flag(OKTORUN)、AVROK、整流器手動正常均為邏輯1,其余邏輯輸入均為0,當經通訊電纜傳送的邏輯標志字如Flag(整流器手動正常)、AVROK自邏輯1變為邏輯0,則整流器滅磁,滅磁開關跳閘。整流器跳閘邏輯根據勵磁裝置性能特征、控制裝置方式轉換、現場電纜敷設狀況,考慮滅磁開關跳閘邏輯(2)、整流器跳閘邏輯,特別是多次啟動電動給水泵與勵磁誤動跳機時間上的同時性,初步認為是電動給水泵啟動時產生電磁干擾引起發電機勵磁系統誤動致使滅磁跳機。電動給水泵啟動干擾原理剖析穩壓板柜與整流器輔助柜之間的同步電壓、觸發脈沖及通訊電纜均采用對絞線芯分屏蔽復合總屏蔽式計算機通訊電纜,其余均為普通屏蔽電纜。實測導線mm,導線mm,兩導線m,電壓調節器及輔助柜通道源阻抗及負載阻抗均為68. 電動給水泵發電機數據:容量5500kW,額定電壓6kV,電流611A,功率因數0892,轉速1491轉/分鐘.由于發電機定子繞組不可能嚴格呈正弦分布、定轉子間氣隙磁場不對稱、氣隙磁通密度不均勻,特別是發電機起動時(轉差率s=1)啟動電流巨大,使發電機鐵芯嚴重磁飽和1,2,使給水泵啟動期間(16s)電流電壓波形強烈畸變,含有豐富的高次諧波2,現以所示的雙層屏蔽通訊電纜為例提出如下綜合干擾模型。結論電動給水泵起動時,在調壓板柜與整流器輔助柜之間的聯絡信號電纜上耦合的、超過數字電路干擾容限的噪聲電壓,通過接口電路進入通道控制邏輯,使眾多傳輸參數、動作時序、狀態產生改變、逆轉,控制步驟紊亂,進而致使滅磁跳機。

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