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VI-2W2-IU无功自动均衡

发布时间:2019/11/18 23:02:56 访问次数:731

VI-2W2-IU必须相应减小另一台发电机的无功输出,使发电机的总无功输出与负载所需的无功功率相平衡,否则就会引起电网电压的波动。

在并联供电系统中,无功均衡环节一般与调压器组合在一起,组成闭环控制系统进行自动调节。因此,并联发电机的调压器就不仅敏感调节点的电压信号,还需叠加一个无功电流分配偏差信号。

由前述内容可知,当增加一台发电机的励磁电流时,就可以增大其无功输出;同理,减小发电机的励磁电流,即可减小其无功输出。因此,无功均衡环节首先应取出无功偏差信号,该信号要具有不同的极性。对分担无功负载多的发电机,其极性应为正,与调压器检测到的电压信号叠加,使调压器产生减小励磁电流的作用;反之,对分担无功负载少的发电机,其极性应为负,与电压检测信号相减,使调压器产生增大励磁电流的作用,这样就能使各台发电机所承担的无功负载趋于均衡。

由上可见,无功自动均衡线路要解决的主要问题是将无功电流偏差转换为某种适当形式的信号,以便与调压器检测点电压信号叠加。实际电路中一般有两种叠加方法,一种是将无功电流偏差信号转换为交流电压信号,与调压器检测点信号在交流侧叠加;另一种是将无功电流偏差信号转换为直流电压信号,与调压器检测点信号在直流侧叠加。

无功电流自动均衡线路的具体形式可有多种,但其组成必须满足以下要求:

正确取出信号.即能判断出各并联电源无功电流分配是否均衡,不均衡才起调节作用;取出的信号大小要与无功电流差成正比,而与有功电流的分配情况无关。

正确调整励磁,无功电流偏差信号的极性要与调压器检测线路正确配合,使分担无功电流多的发电机励磁减弱,分担无功电流少的发电机励磁增强。

正确动作,即该线路在发电机未投入并联时不应工作,只有在发电机投人并联后,线路才起作用。

典型线路分析,图6-11所示为两台发电机并联时的一种无功均衡线路,属于交流侧叠加的类型。下面分析其均衡原理。

图中的电流互感器CT1、CT2差动连接,使均衡互感器ET1、ET2的原边电流为电流互感器副边电流之差。均衡互感器ET1、ET2副边产生与无功电流差成比例且有一定相位关系的电压m1、m2,并分别作用于两个调压器检测电路的整流桥前,从而使整流桥检测到的电压大小能反映无功电流差的大小及极性,使调压器能正确调整各发电机的励磁电流。

电流互感器副边的K为并联断路器BTB的常闭辅助触点,以保证该线路只在发电机投人并联后才起作用。

        

至均衡控制线路,典型无功电流均衡线路原理图将上述线路中的无功电流均衡环重画于图6-12中。设电流互感器CT1、CT2的变比.

         

图6-12 无功电流均衡环,应用叠加原理,可以计算出均衡互感器的原边电流.




VI-2W2-IU必须相应减小另一台发电机的无功输出,使发电机的总无功输出与负载所需的无功功率相平衡,否则就会引起电网电压的波动。

在并联供电系统中,无功均衡环节一般与调压器组合在一起,组成闭环控制系统进行自动调节。因此,并联发电机的调压器就不仅敏感调节点的电压信号,还需叠加一个无功电流分配偏差信号。

由前述内容可知,当增加一台发电机的励磁电流时,就可以增大其无功输出;同理,减小发电机的励磁电流,即可减小其无功输出。因此,无功均衡环节首先应取出无功偏差信号,该信号要具有不同的极性。对分担无功负载多的发电机,其极性应为正,与调压器检测到的电压信号叠加,使调压器产生减小励磁电流的作用;反之,对分担无功负载少的发电机,其极性应为负,与电压检测信号相减,使调压器产生增大励磁电流的作用,这样就能使各台发电机所承担的无功负载趋于均衡。

由上可见,无功自动均衡线路要解决的主要问题是将无功电流偏差转换为某种适当形式的信号,以便与调压器检测点电压信号叠加。实际电路中一般有两种叠加方法,一种是将无功电流偏差信号转换为交流电压信号,与调压器检测点信号在交流侧叠加;另一种是将无功电流偏差信号转换为直流电压信号,与调压器检测点信号在直流侧叠加。

无功电流自动均衡线路的具体形式可有多种,但其组成必须满足以下要求:

正确取出信号.即能判断出各并联电源无功电流分配是否均衡,不均衡才起调节作用;取出的信号大小要与无功电流差成正比,而与有功电流的分配情况无关。

正确调整励磁,无功电流偏差信号的极性要与调压器检测线路正确配合,使分担无功电流多的发电机励磁减弱,分担无功电流少的发电机励磁增强。

正确动作,即该线路在发电机未投入并联时不应工作,只有在发电机投人并联后,线路才起作用。

典型线路分析,图6-11所示为两台发电机并联时的一种无功均衡线路,属于交流侧叠加的类型。下面分析其均衡原理。

图中的电流互感器CT1、CT2差动连接,使均衡互感器ET1、ET2的原边电流为电流互感器副边电流之差。均衡互感器ET1、ET2副边产生与无功电流差成比例且有一定相位关系的电压m1、m2,并分别作用于两个调压器检测电路的整流桥前,从而使整流桥检测到的电压大小能反映无功电流差的大小及极性,使调压器能正确调整各发电机的励磁电流。

电流互感器副边的K为并联断路器BTB的常闭辅助触点,以保证该线路只在发电机投人并联后才起作用。

        

至均衡控制线路,典型无功电流均衡线路原理图将上述线路中的无功电流均衡环重画于图6-12中。设电流互感器CT1、CT2的变比.

         

图6-12 无功电流均衡环,应用叠加原理,可以计算出均衡互感器的原边电流.




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