雙繞組電抗分流式勵磁裝置的工作原理

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1、雙繞組電抗分流式勵磁裝置的工作原理 2009-03-31 20:05:44| 分類:默認(rèn)分類|字號 訂閱 雙繞組電抗分流式勵磁裝置的工作原理 及其有關(guān)問題的處理(一) 河海大學(xué)黃寶南 編者按 在我國眾多小型水電站中,單機(jī)容量 250千瓦及以下的水輪發(fā)電 機(jī),廣泛采用雙繞組電抗分流式自勵恒壓裝置。它的結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行方便,維護(hù) 工作量小。但目前發(fā)現(xiàn)采用此裝置的小型水輪發(fā)電機(jī)組在并網(wǎng)運(yùn)行時發(fā)生了一些 困難.本文就此從該裝置的基本工作原理、 勵磁性能、發(fā)電機(jī)空載并列時的穩(wěn)定 問題、無功調(diào)節(jié)等方百進(jìn)行了較詳盡的論述,希望對廣大讀者有所幫助。 、基本工作原理 雙繞組電抗分流式自勵恒壓勵

2、鹼裝置的主要組成部分有:①定子附加勵 磁繞組.它與發(fā)電機(jī)主繞組一起嵌放在發(fā)電機(jī)定子鐵芯槽中, 在相位上它比發(fā)電 機(jī)定子主繞組滯后一個角度 B。圖1所示的電氣原理接線圖中,D1?D6為發(fā)電 機(jī)定子主繞組,di?d6為發(fā)電機(jī)附加勵磁繞組。這就是雙繞組勵磁裝置名稱的 由來;②分流電抗器,即圖中的 W1和W2繞組,每個繞組都有幾個中間抽頭, 以供使用中改變抽頭調(diào)整勵磁之用;③三相橋式全波整流電路和阻容過電壓保護(hù) 回路.在發(fā)電機(jī)勵磁繞組兩端并聯(lián)接入磁場變阻器(R2和R3),用來在運(yùn)行中 分流一部分勵磁電流,來調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的端電壓(當(dāng)發(fā)電機(jī)孤立運(yùn)行時),或調(diào)節(jié) 發(fā)電機(jī)的無功負(fù)荷(當(dāng)發(fā)電機(jī)并網(wǎng)并列運(yùn)行時).

3、由于磁場變阻器不是象其他發(fā) 電機(jī)那樣串聯(lián)在勵磁機(jī)勵磁繞組中,因此調(diào)節(jié)范圍有限,其調(diào)個范圍約在 10% 左右。 水輪發(fā)電機(jī)組在啟動過程中,依靠發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)于繞組中的剩磁,在附加勵磁繞 組中感應(yīng)產(chǎn)生一定大小的三相交流電勢,經(jīng)二極管三相全波橋式整流器整流輸出 直流電壓,加在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁繞組FLQ上,轉(zhuǎn)子勵磁繞組流有直流勵磁電流, 轉(zhuǎn)子磁場逐漸增強(qiáng),發(fā)電機(jī)定于電壓逐步升高,在較短的時間內(nèi)發(fā)電機(jī)定子端電 壓可升至空載額定電壓。這就是發(fā)電機(jī)靠剩磁自勵建立電壓的過程。 J| 竺^他亠57" OABC d5- d< ffi 1雙統(tǒng)組電抗分流式自勵恒壓勵磁裝置 原理給線圖 發(fā)電機(jī)定子主繞組

4、和附加勵磁繞組通過三相分流電抗器連接起來,在發(fā) 電機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行時,發(fā)電機(jī)的負(fù)荷電流將有一部分通過分流電抗器的 W2繞組輸 入二極管三相全波橋式整流器,經(jīng)過整流后輸入發(fā)電機(jī)的勵磁繞組, 供給發(fā)電機(jī) 勵磁.這就是說,發(fā)電機(jī)在帶負(fù)荷運(yùn)行時,其勵磁電流是由兩部分組成的,一是 發(fā)電機(jī)的附加勵磁繞組供給的勵磁電流 Ilu即電壓分量;另一部分是由發(fā)電機(jī)定 子、負(fù)荷電流If的一部分lie,供給的,即復(fù)勵分量.因此,總的勵孩電流 lie。 (lie為發(fā)電機(jī)勵磁電流的等效交流側(cè)電流)為: 人“?+九 (1 ) 雙繞組電抗分流式自勵恒壓勵磁裝置的等值電路如圖 2所示 隨著發(fā)電機(jī)負(fù)荷的增加,或負(fù)荷功率因

5、數(shù)的下降,復(fù)勵電流 lli;會相應(yīng) 的增加,則總的勵磁電流lieo也將增加,以彌補(bǔ)發(fā)電機(jī)因負(fù)荷電流的增加或負(fù) 荷功率因數(shù)的下降而引起的發(fā)電機(jī)電樞反應(yīng)加強(qiáng)而導(dǎo)致的發(fā)電機(jī)端電壓的下降, 使得發(fā)電機(jī)的端電壓基本保持不變,它具有相位復(fù)式勵磁的作用,這就是 自勵 恒壓這一名稱的來源。 這里其所以要通過帶有氣隙的電抗器將,復(fù)勵電流 lli與附加勵磁繞組產(chǎn) 生的勵磁電流llu迭加供給勵磁電流的原因有兩個:一是在分接頭固定的情況下, 帶有可調(diào)氣隙的電抗器鐵芯不飽和, 繞在電抗器鐵芯上的兩個繞組 w1和W2的 阻抗(這里主要表現(xiàn)為電抗值x1和x2)為線性。因而,在同一負(fù)荷情況下,通 過改變電抗器氣隙的大

6、小,可以改變等值電抗 x1或x2的大小,也就改變了分 流到勵磁繞組中的復(fù)勵電流lli;的大小,從而達(dá)到調(diào)節(jié)勵磁電流的目的。電抗器 氣隙在出廠時已經(jīng)調(diào)好,一般不需調(diào)整.在現(xiàn)場,如果發(fā)電機(jī)的空載電壓高于額 定電壓或系統(tǒng)電壓時,可將電抗器的氣隙調(diào)小,這相當(dāng)于增大線圈 W1或W2的 等值電抗x1或x2的值;反之,如發(fā)電機(jī)的空載電壓低于額定值或電網(wǎng)電壓時, 可將電抗器的氣隙調(diào)大,這相當(dāng)于減小線圈 W1或W2的等值電抗x1或x2的 值。這種在空載情況下調(diào)電抗器間隙其實(shí)質(zhì)是改變勵磁回路交流部分的回路阻 抗,使得在一定的附加勵磁繞組感應(yīng)電勢下整流橋的輸出直流電壓泄足空載勵磁 電壓的要求;在帶負(fù)載的情況下,調(diào)電

7、抗器氣隙除有上述作用外,還同時調(diào)節(jié)了 分流到勵磁整流器中去的負(fù)荷電流lli ;的大小。 圖2雙繞組電抗分流式自勵恒壓勵磁裝置等值電路 (圖中表示圈頭部)XI、 X2—分流電抗器兩部分的電抗;xm —電抗器兩部分的互感電抗;RLC —折算到 交流側(cè)的勵磁繞組回路等值電阻;UL —附加勵磁繞組的電壓;If—發(fā)電機(jī)負(fù)荷電 流;ILe—勵磁電流的等效交流值;1x2 —流過x1的電流;ILu —由附加勵磁繞組 供給的勵磁電流,也即勵磁電流的空載分量;ILi —勵磁電流的復(fù)勵分量;Ixi—x2 中的分流電流。 其第二個原因是,電抗器線圈W1和W2分別帶有幾個中間抽頭,改變這些 中間抽頭的位置,可以改變

8、發(fā)電機(jī)在額定負(fù)載時的電壓。這些中間抽頭的位置一 般在電抗器出廠時也已經(jīng)選擇接好, 不必調(diào)整。如果發(fā)電機(jī)在額定負(fù)載時,其電 壓顯著低于額定值,可以增加 W1或減小W2的匝數(shù),這相當(dāng)于增加x1或減小 x2的等值電抗值,以增大復(fù)勵電流Ili的值,提高發(fā)電機(jī)端電壓至額定值;反之, 如果發(fā)電機(jī)電壓顯著高山于額定值,可減小W1或增大W2的以減小復(fù)勵電流Ili 的值,降低發(fā)電機(jī)的端電壓至額定值。 (待續(xù)) 雙繞組電抗分流發(fā)電機(jī)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)幾則 河南省浙川縣水利水保局 楊吉坤 雙繞組電抗分流自勵恒壓發(fā)電機(jī)(圖一),以它簡單的勵磁結(jié)構(gòu),良好的恒 壓性能,贏得了在小水電中的重要地位.這種機(jī)型在單機(jī)運(yùn)行時性

9、能非常優(yōu)越, 但在幾臺機(jī)并列運(yùn)行或與大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行時,就暴露出了它由于本身特性所引起 的不容忽視的缺點(diǎn),如無功負(fù)載不能合理分配,運(yùn)行不穩(wěn)定易發(fā)生振蕩,有的機(jī) 組甚至不能運(yùn)行。究其原因,一是發(fā)電機(jī)的外特性不適于并網(wǎng), 二是各發(fā)電機(jī)的 外特性不盡相同。 叫 1 ra 2 我們知道,單獨(dú)運(yùn)行的發(fā)電機(jī)帶負(fù)載時,要求發(fā)電機(jī)的端電壓不隨負(fù)載的 大小和性質(zhì)而變化,需要平坦的外特性(圖二)。而雙繞組電抗分流發(fā)電機(jī)帶負(fù) 載時,勵磁電流隨負(fù)載變化的能力很強(qiáng), 其本身是一個正反饋閉環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng), 具 有無差調(diào)節(jié)特性。這種機(jī)組并入電網(wǎng)時,往往搶帶無功,使并列合閘的瞬間

10、,勵 磁電流及定子電流都達(dá)到或超過額定值, 空氣開先跳閘,不能并列。如果是幾臺 同容量的機(jī)組并列運(yùn)行,也往往是有的機(jī)組帶無功多,有的機(jī)組帶無功少,且極 易擾動,不能穩(wěn)定運(yùn)行。從圖二可以看出,當(dāng)機(jī)組具有無差調(diào)節(jié)特性時,在端電 壓為同一電壓的情況下,定于電流可以適應(yīng)于無限多個值。即使具有下降的外特 性,也會因?yàn)樘匦圆煌耆恢露鴮?dǎo)致各機(jī)組所帶的無功負(fù)載有很大的差異。 還有 一種情況是單機(jī)運(yùn)行時正常,而并網(wǎng)運(yùn)行時則勵磁電流上不去,帶不上無功負(fù)載。 因電站的出口電能計(jì)量裝置一般是裝在變壓器高壓倒, 發(fā)電機(jī)不但要向電網(wǎng)輸送 無功,還要承擔(dān)升壓變壓器的無功損耗, 勵磁電流的減小,有時還會使機(jī)組吸收 系統(tǒng)無

11、功.這種現(xiàn)象的原因是勵磁部分接線有錯誤或復(fù)勵強(qiáng)度太低, 同樣不適于 并網(wǎng)運(yùn)行。 為使這類機(jī)組能適應(yīng)各種運(yùn)行情況,人們想出了各種辦法來克服上述缺點(diǎn)。 單獨(dú)供電的電站幾臺同容量機(jī)組并列運(yùn)行時, 行之有效的方法是在各機(jī)組勵磁直 流電源兩端加均衡線,以抑制由于各機(jī)組外特性不同而引起的推拉無功的現(xiàn) 象.由于各機(jī)組的勵磁電流相互補(bǔ)償, 外特性斜率小的機(jī)組勵磁電壓升高時, 要 被勵磁電壓較低的機(jī)組分流一部分,使得勵磁電壓較低的機(jī)組勵磁電流被動地增 加,相互補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)果,使外特性斜率小的機(jī)組斜率變大, 而外特性斜率大的機(jī)組 斜率變?。▓D三),最后穩(wěn)定在相同的外特性下運(yùn)行。 陽3 均衡線的接法

12、不同,所起的效果也不一樣,通過實(shí)踐我們認(rèn)為:均衡線 的投入必須與發(fā)電機(jī)主開關(guān)同步,才能使機(jī)組順利并列。如果用閘刀投切均衡線, 一是不能很好地同步,二是若一臺機(jī)停機(jī)時忘了拉閘,則這臺機(jī)的轉(zhuǎn)于繞組一直 在起分流作用,影響其他機(jī)組正常運(yùn)行。我們采用的方法是:兩臺以上同容量機(jī) 組并列時,加一條均衡母線,用均衡線接觸器 JC投入(圖四),均衡線接觸器 則與發(fā)電機(jī)主開關(guān)聯(lián)鎖動作。因發(fā)電機(jī)出口有的只裝空氣開關(guān) ZK,有的還裝有 刀開關(guān)DK這兩種開關(guān)都要與均衡線聯(lián)鎖才能使之同步。這樣,任意一個開關(guān)不 合均衡線就不會投入,用任意一個開關(guān)并列都會使均衡線投入, 在事故情況下及 機(jī)組手動解列時,無論斷開哪個開關(guān)均

13、衡線都會退出,從而保證了均衡線與主開 關(guān)同步。 由于市售的刀開關(guān)均無輔助接點(diǎn)。采用這種方法時,需加裝一個與主開 關(guān)同步的輔助開關(guān),這個輔助開關(guān)用行程開關(guān)或按鈕都可以,且只用一對常開觸 點(diǎn)。加裝的方法是:先把輔助開關(guān)固定在刀開關(guān)旁的支架上, 然后在刀開關(guān)拉桿 的調(diào)節(jié)螺桿上加裝一個接觸桿(圖五),調(diào)節(jié)接觸桿的位置,使刀開關(guān)觸頭剛閉 合時,輔助開關(guān)的常開觸頭也閉合,刀開關(guān)斷開時輔助開關(guān)也應(yīng)可靠斷開.此外, 接觸桿還要有一定的彈性,防止刀開關(guān)合到位時頂壞輔助開關(guān)。 如果機(jī)組是與大電網(wǎng)并列運(yùn)行,這要先看機(jī)組是否有過勵磁的能力?并 網(wǎng)合閘的瞬間,加定于電流及勵磁電流都達(dá)到或者超過額定值

14、,說明機(jī)組的復(fù)勵 能力強(qiáng),這種機(jī)組可采用可控硅分流的辦法來解決(圖六),其調(diào)節(jié)部分用手動 也可,自動也可。若用自動則必須按正調(diào)差方式,以便使機(jī)組有下降的外特性.或 采用按恒功率因數(shù)的方式調(diào)節(jié)。這種方案適應(yīng)于任意容量的低壓機(jī)組.若機(jī)組復(fù) 勵強(qiáng)度不夠,可用改變副繞組首端相序的方法來確定原來的接線是否最合理, 特 別是經(jīng)過拆修且出線標(biāo)志不清的機(jī)組,這種方法尤為見效。改變的方法依次為: 1 . abc; 2. acb; 3. cab; 4. cba; 5. bca; 6. bac.這六種接 法中,其中一種的復(fù)勵強(qiáng)度最強(qiáng),其現(xiàn)象是合上闡后,勵磁電流和三相定于電流 都很大.若找不出一種復(fù)磁強(qiáng)度比較大

15、的接法,可能是電抗器的匝數(shù)比配合不當(dāng), 可適當(dāng)增加X1的匝數(shù)來增加復(fù)勵強(qiáng)度。有的機(jī)組電抗器線圈間的間隙太小,無 法增加匝數(shù),就只有另加一勵磁能源來進(jìn)行補(bǔ)償。圖七 團(tuán)7 a是用自耦變壓器調(diào)節(jié),發(fā)電機(jī)相電壓經(jīng) B1調(diào)節(jié),B2降壓并隔離,D1至 D4整流后加在勵磁繞組L1、L2兩端,輸出電流的大小由B1進(jìn)行手動控制。圖 七b的方案是利用可控硅調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)的方法可用手動或自動。圖中的ZK及SJC 分別是自動空氣開關(guān)及防止飛車用水電阻接觸器的輔助接點(diǎn), 正常運(yùn)行時兩接點(diǎn) 都接通,機(jī)端電壓經(jīng)B降壓,D1、D2、KG1、KG2可控整流后,加在Ll、L2 兩端?輸出電流的大小靠改變 KG1、

16、KG2的導(dǎo)通角來實(shí)現(xiàn)。若ZK跳閘或水電 阻投入,這部分勵磁能源即被切斷,防止發(fā)電機(jī)電壓升得太高.這種方案適應(yīng)于 200kw以下機(jī)組,機(jī)組容量過大,所需補(bǔ)償?shù)念櫞殴β室泊?,最好采用三相? 另一種方案是徹底甩掉副繞組、電抗器和六只二極管,只用發(fā)電機(jī)主繞組。 勵磁電源由發(fā)電機(jī)端電壓經(jīng) KG1半波可控整流后取得(圖八)?調(diào)節(jié)方式可用 恒壓及恒功率因數(shù)結(jié)合的方式.空載及單機(jī)運(yùn)行時由恒壓環(huán)節(jié)來維持發(fā)電機(jī)端電 壓為一定值,并網(wǎng)時輸出勵磁電流的大小由恒功率因數(shù)環(huán)節(jié)根據(jù)所整定的功率因 數(shù)值自動調(diào)節(jié).為防止勵磁電流超調(diào)引起定于過電流, 同時設(shè)置了限流環(huán)節(jié)。這 種調(diào)節(jié)方式不受電網(wǎng)電壓的限制,無功動車嚴(yán)格地按照與

17、有功功率的比值進(jìn)行自 動調(diào)節(jié),在電機(jī)事故跳閘時,電流消失,恒功率因數(shù)環(huán)節(jié)失去作用,只有空載勵 磁電壓.這種方式適用于75kw以下機(jī)組. 小型機(jī)組的過電壓保護(hù)也是不可忽視的,有的電站運(yùn)行時,經(jīng)常發(fā)生整 流二極管損壞的情況,通常誤認(rèn)為是電流大燒壞的.其實(shí),大多數(shù)損壞的原因是 過電壓保護(hù)不完善而使硅元件過電壓引起的?硅整流元件承受過電壓的能力很 弱,大氣過電壓,操作過電壓,硅元件的換相都會產(chǎn)生過電壓。一般發(fā)電機(jī)只在 直流側(cè)裝阻容吸收裝置,而交流倒無任何保護(hù),如果在發(fā)電機(jī)電壓母線上裝設(shè)一 組氧化鋅低壓避雷器,三相整流橋的輸入端裝一組阻容保護(hù)元件或壓敏電阻 (圖 九),二極管損壞的機(jī)率就會大

18、大減小,有類似情況的電站不妨一試。 C R lTyM 電抗分流式發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)改造 1前言 雙繞組電抗分流式發(fā)電機(jī)組曾在小型水力發(fā)電站應(yīng)用較多,由于其勵磁系統(tǒng)簡單,單機(jī)運(yùn)行時能適應(yīng)農(nóng)村 負(fù)荷的變化,維護(hù)也比較方便,許多發(fā)電機(jī)運(yùn)行了十幾年,還維持原運(yùn)行方式聯(lián)入網(wǎng)上或多機(jī)組并列運(yùn)行。 根據(jù)我縣多臺電抗分流式發(fā)電機(jī)運(yùn)行情況,當(dāng)空載調(diào)整好其電抗線圈匝數(shù)后,在負(fù)荷變化時外特性較差, 不能保證電壓穩(wěn)定。目前,因電網(wǎng)覆蓋面廣,農(nóng)村小型水電站已進(jìn)入了并網(wǎng)運(yùn)行。在并網(wǎng)運(yùn)行中,穩(wěn)定性 也較差,容易產(chǎn)生振蕩,過勵或欠勵,甚至失磁等現(xiàn)象,難以調(diào)整無功功率來適應(yīng)無功負(fù)荷需要。為了解 決這一發(fā)電機(jī)勵

19、磁系型式,我們配合有關(guān)廠家對勵磁系統(tǒng)進(jìn)行過多方面的改造和研究。如改變副繞組和主 繞組的相位關(guān)系,改變電抗器的匝數(shù)比;在交流側(cè)加裝晶閘管分流的勵磁調(diào)節(jié)器;在并列的多臺發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn) 子繞組之間加裝均壓線等,效果都不理想,滿足不了發(fā)電機(jī)多機(jī)并列或并網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和無功調(diào)節(jié)的要 求。因此,針對這一現(xiàn)狀,結(jié)合小型水電站的技術(shù)能力,設(shè)計(jì)了一套簡單實(shí)用的可控硅勵磁系統(tǒng)。甩掉了 原勵磁系統(tǒng)中的電抗器,將發(fā)電機(jī)的主繞組和副繞組的尾端分別短接,同時改三相橋式不可控整流電路為 三相橋式半控整流電路(見圖1、圖2),其主要特點(diǎn)是技術(shù)和結(jié)構(gòu)簡單,僅對其接線端進(jìn)行接線處理,不占 用主繞組的容量,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,改造費(fèi)用低。 1

20、988年在改造縣水電公司沙港電站 3臺320kw雙繞組電抗 分流式發(fā)電機(jī)時,就配置了該套勵磁裝置。通過幾年的運(yùn)行,實(shí)踐證明,其使用維護(hù)方便,運(yùn)行穩(wěn)定可靠, 特別是聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行中,穩(wěn)定性更佳,無功功率能根據(jù)網(wǎng)上要求任意調(diào)節(jié),解決了過勵或欠勵現(xiàn)象;同時,又 能保證單機(jī)獨(dú)立運(yùn)行或多機(jī)并列運(yùn)行的電壓穩(wěn)定。我們認(rèn)為該可控硅勵磁裝置結(jié)構(gòu)簡單,實(shí)用性強(qiáng),適合 小型水電站雙繞組電抗分流式發(fā)電機(jī)的勵磁改造,有推廣使用的價值。 2工作原理 該勵磁裝置由三相橋式半控整流電路、自動勵磁調(diào)節(jié)器以及殘壓起動電路組成。運(yùn)行時,發(fā)電機(jī)副繞組產(chǎn) 生的三相交流電通過由可控硅(1 — 3)SCR和整流二極管(1— 3)Z組成的

21、三相橋式半控整流電路整流后, 供給勵磁繞組L1;勵磁電流的大小,決定于可控硅的導(dǎo)通角 B,而可控硅的導(dǎo)通角 B由自動勵磁調(diào)節(jié)器 ZLT 自動控制。當(dāng)發(fā)電機(jī)的端電壓高于整定值時,自動勵磁調(diào)節(jié)器產(chǎn)生的觸發(fā)脈沖信號推遲,使可控硅的導(dǎo)通 角B減小,勵磁電流減小,發(fā)電機(jī)端電壓降低;當(dāng)發(fā)電機(jī)的端電壓低于整定值時,自動勵磁調(diào)節(jié)器產(chǎn)生的 觸發(fā)脈沖信號提前,使可控硅的導(dǎo)通角增大,從而導(dǎo)致勵磁電流增大,發(fā)電機(jī)端電壓升高。通過運(yùn)行實(shí)測, 靜態(tài)調(diào)壓范圍+ 10%?+ 15%,運(yùn)行電壓穩(wěn)定值為2%,瞬時最大電壓降小于10%,電壓恢復(fù)時間小于 0.2s。 由于機(jī)組起動時,主副繞組中產(chǎn)生的剩磁電壓比較低(約為額定值的 2%

22、?3%),這時,勵磁調(diào)節(jié)器還不能 正常工作,可控硅不導(dǎo)通,只有利用由按鈕 QA、熔斷器RD、電壓繼電器CJ、整流二極管5Z等組成的殘 壓起勵電路進(jìn)行起勵操作(按住按鈕 QA );當(dāng)發(fā)電機(jī)端相電壓上升到 100V左右,電壓繼電器 CJ啟動,其 常閉接點(diǎn)斷開起勵回路,自動進(jìn)入自動勵磁調(diào)節(jié)器工作狀態(tài),避免了可能產(chǎn)生的過電壓現(xiàn)象,把機(jī)組穩(wěn)定 在正常情況下。 3安裝 按照圖2提供的勵磁系統(tǒng)接線,要改變原勵磁系統(tǒng)接線的部位,主要有 3處:一是拆除電抗器,將發(fā)電機(jī) 的主繞組和副繞組尾端分別短接;二是原三相橋式整流電路中的 3只共陰極整流二極管換為 3只可控硅; 三是在三相橋式整流電路輸岀端并接

23、一只正向壓降低的硅整流二極管,起續(xù)流二極管的作用。 自動勵磁調(diào)節(jié)器和三相橋式半控整流電路改接完成后,可接入發(fā)電機(jī)的勵磁回路中,開機(jī)前將調(diào)壓電位器 旋到空載位置,特發(fā)電機(jī)各項(xiàng)空載指標(biāo)達(dá)到要求,則可進(jìn)行負(fù)荷調(diào)試。 4結(jié)論 本勵磁裝置,在小型水力發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)改造中效果十分明顯,具有很好的推廣價值。從已改造的 320kw 以下機(jī)組運(yùn)行實(shí)踐表明,電壓調(diào)整范圍、調(diào)壓精度、調(diào)差率非常滿意,并列運(yùn)行穩(wěn)定,而且容易維護(hù)。根 據(jù)已改造發(fā)電機(jī)的類型,該勵磁裝置,不僅用于雙繞組電抗分流式發(fā)電機(jī)中,同樣可用于其它多種類型發(fā) 電機(jī)的勵磁改造。 (注:聯(lián)系人:李明才 地址:靖安縣水務(wù)局 電話:0795-4668070)

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