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发电机的失磁保护

  发电机的保护和控制协调需要各个系统各司其职,共同发挥作用 ,失磁保护需要与发电机容量、静态稳定和欠励限制相协调。为了降低发电系统的高电压,发电机就要在欠励工况下运行 ,还要从电力系统中吸收无功功率。这种情况在大型系统振荡并解列成孤网时格外明显。重要的是 ,发电机可吸收无功来调节系统的电压。发电机吸收无功的能力可以从发电机容量曲线中看出 。发电机欠励限制必须设置为在发电机容量曲线中可持续运行。失磁保护必须设置为允许发电机在欠励工况下运行。 
  同步发动机的失磁或部分失磁将会导致发电机或同其连接的电力部分损坏,因此 ,必须及时检测出这种失磁现象。一旦未能检测出发动机的失磁状况,不仅会耗费较高的功率,对整个电力系统也会造成较大的损害。发电机失去励磁以后,就变得同异步发电机一样,随着电机内转子滑环的涡流,转子和阻尼条自身的温度也会升高,故障的发生概率大大提高。引起失磁的原因可能有多种 ,供给发电机磁场绕组的直流供电短路、磁场绕组短路或励磁系统的断路器断开都可能引发发电机失磁。失磁现象出现后 ,来自电力系统的高无功电流瞬间流向发电机,同时引起定子绕组的电流过载,引发故障 。检测发电机的失磁目前应用最多的是使用阻抗继电器,通过对电机出口的阻抗变化来判断电机的工作状态。除此之外,还应该注意到输电系统短路后引起的在瞬变过程中的阻抗轨迹不回转到失磁继电器动作的阻抗特性区域内造成的稳态系统暂态误跳闸。 



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