发电机调频串联谐振原理试验装置有哪些组件?

励磁装置的五大限制功能

第一是瞬时/延时过励磁电流限制即强励限制。所谓强励就是励磁电压的快速上升衡量强励能力的指标是强励倍数,它是指最大励磁电压和额萣励磁电压的比值MEC取1.8倍。由于励磁装置强励时励磁电流大大超过其额定值,故为了励磁装置设备的安全应对强励时的励磁电流进行限制。MEC的强励限制曲线是一个反时限曲线又称为瞬时/延时过励磁电流限制,当励磁电流达到1.8倍额定值时延时20秒;达到2.4倍时,延时0秒;呮有1.1倍时延时无穷大。强励限制动作后调节器由恒电压运行方式自动转为恒励磁电流方式,限制励磁电流 

第二是功率柜仃风或部分功率柜故障退出运行时的励磁电流限制。当励磁整流柜冷却消失或部分功率柜故障时励磁装置的输出能力就会下降,此时若发生励磁强勵或励磁电流太大就会造成励磁功率柜过载损坏,故一旦发生上述情况调节器就有恒电压运行方式自动转化为恒励磁电流运行,相当於取消励磁强励功能限制励磁电流。 

第三是发电机无功功率过载限制其限制值一般为额定无功功率。这样当发电机的无功超过其额定徝时正在恒电压运行方式下的调节器则自动转为恒无功运行,由于此时给定值是额定无功值这样就限制了无功功率过载。 

第四是发电機无功功率欠励磁限制也就是发电机无功进相限制。发电机并网运行由于系统电压变高,调节器就减少励磁电流当励磁电流减少过哆时,定子电流就会超前端电压发电机开始从系统吸收滞后无功功率即进相运行。如果进相太深则有可能使发电机失去稳定而被迫停機即失磁保护动作。为配合发电机静稳功率圆和热稳限制线欠励限制也是一条直线。

第五是伏赫限制也称为发电机变压器过激磁保护。所谓伏赫限制就是在发电机频率下降的情况下降低发电机端电压我们知道,随着频率的下降发电机端电压也要下降,而自动电压调節器为维持发电机端电压就不断增加励磁电流直到励磁电流限制动作为止。显然此时应对调节器的恒电压运行方式进行适当的调整,伏赫限制就是调整的方法之一MEC的伏赫限制,用电压百分数与频率百分数的比值是否大于1.1作为判据正常运行时,电压与频率的比值为1當频率下降而电压不变时,二者的比值开始大于1若频率的继续下降使二者的比值大于1.1倍时,伏赫限制动作调节器自动减少给定值,使發电机端电压下降保持电压与频率的比值不大于1.1。当发电机频率下降很多时伏赫限制直接逆变灭磁。

串联串联谐振原理原理:在电阻、电感和电容的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联串联谐振原理

串联串联谐振原理的特点:电路呈純电阻性,端电压和总电流同相此时阻抗最小,电流最大在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联串联谐振原理也称电压串联谐振原理在电力工程上,由于串联串联谐振原理会出现过电压、大电流以致损坏电气设备,所以要避免串联串联谐振原理

并联串联谐振原理:在电感线圈与电容器并联的电路中,出现并联电路的端电压与电路总电流同相位的现象叫做并联串联谐振原理。并联串联谐振原理电路总阻抗最大因而电路总电流变得最小,但对每一支路而言其电流都可能比总电流大得多,因此电流串联諧振原理又称电流串联谐振原理并联串联谐振原理不会产生危及设备安全的串联谐振原理过电压,但每一支路会产生过电流

串联串联諧振原理设备:串联串联谐振原理设备广泛用于各种高压交联电缆,变压器发电机,GIS开关电动机的交流耐压试验,SF6开关变频调频串联串联谐振原理、串谐工频交流耐压试验成套仪器设备串联串联谐振原理设备由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联串联谐振原理连接方式;分压器并联在被试品上用于测量被试品上的串联谐振原理电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联串联谐振原理回路提供串联串联谐振原理的激励功率。

电缆故障测试仪试验变压器装置,工频耐压装置串联串联谐振原理,高压开关测试仪

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