水轮发电机基本知识介绍

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1、水轮发电机基本知识介绍一.关于发电机电磁设计水轮发电机电磁设计的任务是按给定的容量、电压、相数、频率、功率因数、转速等额定值和其他技术要求来确定发电机的有效部分尺寸、电磁负荷、绕组数据及性能参数等。水轮发电机电气参数的选择,主要依据电力系统对电站电气参数和主接线的要求,同时根据《水轮发电机基本技术条件》、《导体和电器设备选择设计技术规定》等相关规范来选择,当然也要根据具体电站的要求。在电磁设计过程中考核的几个主要参数:磁密,定、转子线圈温升,短路比,主要电抗,效率,飞轮力矩。二.电磁设计需要输入的基本技术数据(一)额定容量、有功功率、无功功率和功率因数

2、的关系Φ--发电机输出电流在时间相位上滞后于电压的相位角额定容量S=√3UNIN=有功功率P=√3UNINcosφ=S·cosφ无功功率Q=√3UNINsinφ=S·sinφcosφ=(二)发电机的电磁计算需要具备以下基本的额定数据:功率/容量,功率因数,电压,转速(极数),频率,相数,飞轮力矩(转运惯量)1.额定容量(视在功率)或者额定功率(有功功率)S=(kVA/MVA)P=水轮机额定出力×发电机效率(kW/MW)发电机的容量大小更直接反映发电机的发电能力。有功功率结合功率因数才能完整反映发电机的输出功率能力。1.额定功率因数cosφ发电机有功功率

3、一定时,cosφ的减小,可以提高电力系统稳定运行的功率极限,提高发电机的稳定运行水平;同时由于增大了发电机的容量,发电机造价也增加。相反,提高额定功率因数,可以提高发电机有效材料的利用率,并可提高发电机的效率。近年来由于电力系统容量的增加,系统装设同步调相机和电力电容器来改善其功率因数,以及远距离超高压输电系统使线路对地电容增大,发电机采用快速励磁系统提高稳定性,使发电机额定功率因数有可能提高。取值:0.8,0.85,0.875,0.9,国内大容量多取0.85~0.9,国外发达国家多取0.9~0.95。灯泡式水轮发电机由于受结构尺寸限制,功率因数较一般

4、水轮发电机的取值高,以减小气隙长度,提高通风冷却效果。(1)一般水轮发电机GB/T7894-2009水轮发电机基本技术条件:《水电站机电设计手册-电气一次》:(2)灯泡贯流式发电机JB/T7071-2005灯泡式水轮发电机基本技术条件:1.额定电压UN额定电压的选取需综合考虑对发电机的技术经济指标,对发电机断路器开断容量,对母线、变压器低压线圈,对近区负荷的供电电压及其输配电设备的投资运行费等因素的影响。对发电机而言,一般来说,额定电压选得低,电机消耗的绝缘材料和有效材料(硅钢片、铜)可相应减少;但并非越低越好。灯泡式水轮发电机安装在水下流道内,因密封

5、不良或停机检修时,线圈绝缘容易受潮而引起绝缘性能下降。为安全可靠运行,发电机额定电压选择比一般水轮发电机低。同时由于灯泡式水轮发电机外径受到限制,比一般水轮发电机外径小得多,提高端电压会使铁心加长,造成发电机制造、通风等方面的困难。灯泡式发电机额定电压与额定容量的关系可参考下表选择。1.额定转速nN2.额定频率f=50Hz多数美洲国家采用60Hz3.发电机极数2p=×2三.发电机主要性能参数1.短路比是指同步发电机在空载额定电压所对应的励磁电流If0下三相稳态短路时的短路电流Ik0与额定电流IN之比。也等于产生空载额定电压和额定短路电流所需的励磁电流之

6、比。Kc=短路比小,负载变化时发电机的电压变化较大,并联运行时发电机的稳定度较差。增大气隙可减小同步电抗Xd,使短路比增大,电机性能变好,但励磁电动势和转子用铜量增大,造价增高。随着单机容量的增大,为提高材料利用率,希望短路比有所降低。短路比是根据电站输电距离、负荷变化情况等因素提出的。短路比大,可提高发电机在系统运行的静态稳定,发电机的充电容量也相应增大。水轮发电机的短路比一般为0.9~1.3。对于要求电压变化率很小或充电容量较大的电机,可采用较高数值。2.电抗及时间常数进行稳态分析时需要的参数:定子绕组漏抗Xσ,直轴电枢反应电抗Xad,交轴电枢反应

7、电抗Xaq,直轴同步电抗Xd,交轴同步电抗Xq等;进行瞬变状态分析时需要的参数:直轴瞬变电抗Xd’,直轴超瞬变电抗Xd”,交轴超瞬变电抗Xq”,定子绕组开路时励磁绕组的时间常数Td0’,定子绕组短路时励磁绕组的时间常数Td’,定子绕组及励磁绕组短路时直轴阻尼绕组的时间常数Td”,励磁绕组短路时定子绕组的时间常数Ta等;进行不对称负载运行状态分析时需要的参数:负序电抗X2,零序电抗X0等。(1)Xd--反应发电机静态稳定运行的能力,影响发电机的过载能力,Xd小,静过载系数(发电机可能输出的最大电磁功率与额定电磁功率之比)。计算发电机滞后运行情况(常规工况

8、)时,采用饱和值;在调相运行和充电运行时采用不饱和值。(2)Xd’--发电机发生三相短路后,在

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