简介:摘要:灭磁是励磁控制的重要组成部分,是保障机组设备安全的最后一道防线,其可靠性动作是机组面临故障后实现自我保护的决定性环节。当发电机内外部发生短路及接地等故障时,保护动作向励磁系统发出快速灭磁指令,要求灭磁系统能迅速断开发电机励磁,并将储存在转子绕组中的能量快速消耗在灭磁回路的耗能元件中。根据耗能元件的不同,灭磁形式可分为耗能型灭磁和移能型灭磁。耗能型灭磁的原理是将磁场能量消耗在灭磁开关装置中,该方式对开关的拉弧灭磁能力要求极高,具备大能量灭弧能力的开关较少,因此目前主流使用移能型灭磁。移能型灭磁的原理是通过灭磁开关断开励磁回路,并将磁场能量转移到灭磁电阻中。常用的灭磁电阻主要有线性电阻、氧化锌( ZnO)非线性电阻和碳化硅( SiC)非线性电阻 3种。非线性电阻在灭磁过程中能持续提供更高的转子电压,因而灭磁速度快于线性电阻灭磁。但线性电阻灭磁后无残压,对灭磁开关的移能弧压要求低,性能稳定,更易于维护。灭磁系统故障时有发生,常常导致灭磁失败而引发故障扩大。
简介:摘要励磁系统是供给发电机励磁电流,使发电机电磁感应发出交流电的装置,它在发电厂的重要地位不言而喻,发电机失磁是发电机常见的故障形式,特别是大型发电机组,励磁系统环节较多,因而增加了发电机失磁的几率。发电机失磁后,对电力系统影响极大,它可能导致电力系统电压突变,引起震荡甩掉大量负荷,甚至电网崩溃,对于发电机本身而言,可能失去同步,产生过电流,使发电机定转子过热,严重威胁发电机的安全。因此发电机失磁后,应能及时准确的分析出来,加以处理。本文结合某水电厂一起励磁系统故障引起的跳闸事件进行分析。