一、發電機保護回路的原理和作用
1、逆功率
逆功現象是由發電機組轉速(頻率)及電壓不同而造成的,即一臺發電機組帶正功,而另一臺發電機組帶負功率。也就是說帶負功率的發電機組,這時變成了一 個負載(此發電機組頻率低,轉速不一致的現象)。電壓不相同時,電壓高的發電機組,向電壓低的發電機組,提供一個無功電流與無功電壓(此發電機組的電流表正向指示),相當 于在本供電系統內,加了一個調相發電機組。電壓低的發電機組,這時成為一個大的負載,接受一個很大的無功電流,來維持兩臺機康明斯發電機組的電壓平衡(此發電機組的電流表反向指示)。監測時把某一臺發電機組的電壓調高,或將另一臺發電機組電壓高低,造成一臺發電機組有逆功電流,其動作電流為額定電流20%左右。逆動繼電器動作、跳閘、報警, 但不停機。
2、過電流保護
現在的發電機組額定功率一定的,它的超載能力很低,基本上在額定功率的5%左右,允許帶載時間15~30分鐘,最多不超60分鐘,超過這 個時間,發電機組會發熱,導線絕緣會降低,也就降低了使用壽命。所以在設定過電流保護時無特殊要求的,過電流保護設定在額定電流的110%即可。帶載測試時,將電流帶至額定流的110%,過流繼電器動作。跳閘、報警、不停機。
發電機逆功率和過電流保護電路圖 |
3、過電壓保護
在并列使用發電機組時最怕供電系統發生振蕩,一但發生振蕩系統電壓升高,易造成用電設備及供電設備的絕緣擊穿,使供電設備與用電設備一起癱瘓。為此并列使用的發電機組均裝有過電壓保護,其設定值為額定電壓的105%為最佳。短接過電壓繼電器,跳閘停機、報警動作。
發電機過電壓保護電路圖 |
二、并聯系統的控制回路與調整
1、手動分合閘:
每臺發電機組均可做為首機或待并分、合閘使用,在手動并車或供電時,使用手動分合閘。
2、自動分合閘:
每臺發電機組均可選擇為待并發電機組,或首臺發電機組;首機發電機組自啟動后,合閘回路自動合閘,自動投入及退出同期。同期后把待并發電機組自動合閘并列運行。
3、逆功率控制
無論是手動合閘,還是自動合閘,一旦發電機組出現逆功,過了低油壓、高水溫、高水溫、高油溫、過電壓,全部自動分閘解列與負載脫離。
4、負載分配
(1)單機運行時,負載分配器不投入工作。
(2)發電機組并列后每臺發電機組的負載分配器,同時投入工作,各自調整自已的轉速,使其兩臺發電機組的功率平均分配,其工作原理,就是根據本發電機組的輸出功率的大小(即電流的大小),自動調整丁發電機組的轉速,使其負載平衡。
三、并網同期回路與檢查
1、當首機合閘后把電源送至母線,這時母線檢測同期回路,與待并機的同期回路,接到信號后,自動合上同期檢測繼電器。將母線電壓與待并機電壓送至同期 控制模塊,模塊自動檢測,并列發電機組的電壓與轉速。如果轉速有差別時,同期模塊自動調整待并機轉速,使其達到并列條件。找到同期點后同期模塊發出合閘指令, 待并發電機組接到指令后執行合閘,即兩臺發電機組并列運行。
2、發電機組并列后,同期回路自動退出工作狀態,但必須人為的把自動同期的轉換開關退出,防止來電后在解列時,待并發電機組又接到并列信號,將同期裝置康明斯發電機組自動投入,使發電機組再次并列。
3、電壓調整回路
(1)發電機組并列前,必須把兩臺發電機組的電壓調整在同一數值上。
(2)空載并列后,調整電壓旋鈕,把逆功現象消除,使其功率因數在滯后0.8左右即可。
(3)并列發電機組帶載后,可根據負載情況,手動調節電壓調整旋鈕,使其功率因數在最佳位置,以后可不用再調整。
4、速度調整回路
(1)并列前必須把兩發電機組的速度(頻率)調整一致。
(2)并列時,可根據同期表的轉動速度,調節首機或待并發電機組的轉速,使同期表轉動方向,按順時針或逆時針方向轉動,速度越慢越好,但同期表的指針必須轉動才能并列。
(3)并列后,觀察兩臺發電機組的電流、功率是否平衡,如差別太大,可調整速度旋鈕,將兩臺發電機組的功率調整到一致。
5、儀表檢測回路
(1)操作前,必須把各種相關的儀表調改至零,但功率因數表與頻率表不在零處。
(2)操作時,觀察各種儀表的運行狀態,是否符合規定(有無儀表接線接反的現象)。
(3)電流、電壓、要使用有關儀表與之檢驗一下,看指示數值是否正常。
發電機回路保護系統示意圖 |
四、開停機回路保護與檢查
1、啟動回路
(1)操作前必須首先檢查啟動回路是否正常。
(2)啟動后相關元件是否能夠正常工作。
(3)啟動機與主機的結合是否正常,能否退出。
2、停機回路
(1)停機電磁鐵與電磁閥動作是否可靠。
(2)在發電機組發生故障時,是否自動停機。
(3)手動停機回路是否完善。
(4)只需跳閘時,是否停機等現象。
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