+86-15123173615

Hvordan opretholder man generatorens excitationssystem?

Sep 25, 2025

Generatorens excitationssystem er kernesystemet, der giver kontrollerbar jævnstrøm (excitationsstrøm) til generatorens rotorviklinger. Det bestemmer direkte spændingsstabilitet, kraftfaktorregulering og gitter - tilsluttet driftsevne for generatoren. Følgende uddyber i fem nøgledimensioner:
 

I. Kernefunktioner i systemet

1. Lever excitationstrøm: Injicer jævnstrøm i rotorviklingerne af generatoren for at skabe et roterende magnetfelt, der skærer magnetiske linjer i statorviklingerne for at opnå energikonvertering fra "mekanisk energi til elektrisk energi".

2. Stabs terminalspænding: Når gitterbelastningen eller rotationshastigheden ændres, skal du justere størrelsen af ​​excitationsstrømmen i realtid for at opretholde outputterminalspændingen for generatoren til den nominelle værdi (såsom 10,5 kV), idet man undgår skader på udstyr på grund af overdreven eller utilstrækkelig spænding.

3. Juster effektfaktoren: Ved at ændre excitationsstrømmen ("Over - excitation" eller "under - excitation") skal du justere den reaktive effekt genereret af generatoren for at optimere strømfaktoren i gitteret og reducere linjetab.

4. Sørg for, at gitterforbindelsessynkronisering: Under netforbindelse gennem excitationsregulering skal du gøre generatorspændingen og frekvensen til at matche gitteret og opnå glat gitterforbindelse; Efter gitterforbindelse skal du opretholde den synkrone drift af enheden og gitteret.

5. Fejlbeskyttelse: Når en kortslutning eller tab af synkronisering forekommer i systemet, afskærer eller reducerer hurtigt excitationsstrømmen (magnetiseringsudryddelse) for at forhindre, at rotorens vikling i overophedning eller generatoren bliver beskadiget.

 

Ii. Hovedudstyr og funktioner

Excitation strømforsyning: "kilden", der giver excitationsstrøm. Det er opdelt i to typer: - DC Exciter: ofte brugt i små enheder, direkte udsendelse af DC; - statisk excitationssystem (mainstream): Konverterer AC (taget fra generatorstatoren eller gitteret) til DC gennem en ensretterenhed.

Excitation Regulator (AVR): Systemets "hjerne", der kontrollerer excitationsstrømmen. Det indsamler reelle - tidsspænding og aktuelle signaler fra generatoren, sammenligner dem med de nominelle værdier og udsender kontrolinstruktioner for at regulere excitationstrømforsyningen for at sikre spændingsstabilitet.

Generatorrotorvikling: Genererer et roterende magnetfelt. Efter påføring af excitationsstrøm danner den en elektromagnet, der roterer og genererer et vekslende magnetfelt, der skærer statorviklingen for at producere en induceret elektromotorisk kraft.

Destruktionsenhed: afskærer hurtigt excitationsstrømmen i tilfælde af en fejl. Kernen består af "Destruction Switch + Destruction Modstand": I tilfælde af en fejl afbryder den rotorkredsløbet og forbinder samtidig modstanden og absorberer den resterende magnetiske feltenergi i rotorviklingen for at undgå overspænding.

Excitation Transformer: Tilvejebringer strøm til det statiske excitationssystem. Det tager strøm fra generatorstatorsiden eller gitteret, reducerer spændingen og leverer den til ensretterenheden for at sikre stabiliteten af ​​excitationstrømforsyningsspændingen.

Rektificerenhed: Konverterer AC til DC -excitationsstrøm. Almindeligt anvendt er Thyristor Rectifier Bridge. I henhold til excitationsregulatorens instruktioner justerer den ledningsvinklen for at ændre output -DC -strømstørrelsen.

 

III. Core Working Princip (tager det almindelige "statiske excitationssystem" som et eksempel)

1. excitation Aktuel generation:

Excitationstransformatoren tager skiftevis strøm fra generatorstatoren eller gitteret og sender den til ensretterenheden. Rektørenheden omdanner den vekslende strøm til jævnstrøm og indgår den til generatorens rotorviklinger.

2. spændingsreguleringslogik:

- Excitationsregulatoren (AVR) indsamler kontinuerligt signaler såsom generatorudgangsspænding og statorstrøm;

- sammenligner den indsamlede faktiske spænding med den "nominelle spænding" og beregner afvigelsen;

{{0.

- Hvis den faktiske spænding er høj: Reguleringslogikken vendes, hvilket reducerer excitationsstrømmen og sænker statorspændingen.

3. fejl excitation de - magnetiseringsproces:

Når generatoren oplever fejl, såsom kortslutning eller tab af synkronisering, udløser beskyttelsessystemet excitation de - magnetiseringskontakten for at afbryde rotorkredsløbet og forbinder samtidig excitationsmodstanden; Den magnetiske energi, der er opbevaret i rotorviklingerne, forbruges gennem excitationsmodstanden (omdannet til varmeenergi), hvilket hurtigt reducerer rotorstrømmen til nul, hvilket undgår overophedning af viklingerne eller isoleringsskaden.

Iv. Nøglepunkter til drift og vedligeholdelse

1. daglig inspektion (skal udføres hver dag)

{{0.

{{0.

{{0.

- Kontroller DE - Magnetiseringsenheden: De - Magnetiseringsafbryderen er korrekt (lukket under drift), forbindelsesterminalerne er ikke løse eller overophedet.

 

2. Regelmæssig vedligeholdelse (månedlig/kvartal)

- Rengøring: Blæs støvet inde i excitationsregulatoren og ensretterenheden for at forhindre kortslutninger eller dårlig varmeafledning forårsaget af støv.

- Kalibrering: Kalibrering af spændingsprøvetagningskredsløbet og den aktuelle sensor for AVR for at sikre nøjagtig signalsamling.

- isoleringskontrol: Brug et multimeter til at teste isoleringsmodstanden for rotorviklingen (ved stuetemperatur, større end eller lig med 0,5 MΩ) for at undgå aldrende isolering og lækage.

{{0. Kontroller, at kølesystemets rørledninger ikke har vandlækage eller olielækage.
 

3. Tilstandsovervågning (lang - udtryk)

- Onlineovervågning: Brug af PLC- eller DCS -systemer registreres reelle - tidsdata såsom excitationsstrøm, spænding og ensretter enhedstemperatur. Over - begrænser alarmer (såsom en alarm, når excitationsstrømmen overstiger den nominelle værdi med 10%).

- Trendanalyse: Analyser regelmæssigt de skiftende tendenser for excitationsstrøm og spænding. Hvis der registreres en gradvis stigning i afvigelse, kan regulatoren eller ensretterenhedsfejlen proaktivt undersøges.
 

V. fælles fejl og deres løsninger

Fejltype:

Excitation Aktuel forsvinden (tab af excitation): Generatorspændingen falder skarpt, hastigheden øges, og enheden udsender en "summende" unormal lyd. Årsager:

1.. De - magnetiseringskontakten fungerer;

2. Rektificeringsenheden mislykkes (tyristorer er beskadiget);

3.. Rotorviklingen går i stykker.

Håndteringsmetode:

1. Frakobl straks generatoren (åbn gitterforbindelseskontakten) for at forhindre tab af synkronisering og skade på enheden;

2. Kontroller status for de - magnetiseringskontakten. Hvis det fungerer, skal du nulstille det;

3. Test af ensretningsindretningen og rotorviklingen. Efter udskiftning af de beskadigede komponenter skal du udføre en re - excitationstest.

 

Fejltype:

Unormal generatorterminalspænding (høj/lav): Spændingsdisplayet afviger fra den nominelle værdi, og den reaktive kraft af gitteret svinger.

Årsager:

1. parameterdrift af excitationsregulatoren (AVR);

2. fejl i spændingssignet (sensorskade);

3. unormal ledningsvinkel på ensretterenheden.

Håndteringsmetoder:

1. Skift til "manuel excitation" -tilstand, juster manuelt excitationsstrømmen manuelt for midlertidigt at stabilisere spændingen;

2. Kalibrer AVR -parametrene, kontroller spændingssensoren;

3. Registrer ledningsstatus for tyristorerne i ensretterenheden, og udskift de defekte komponenter.

 

Fejltype:

Excitation Regulator (AVR) Fejl: Fejlindikatoren på AVR -panelet lyser op, og excitationsstrømmen svinger ofte.

Årsager:

1. AVR -strømforsyningssvigt;

2. internt logisk kredsløbskade;

3. Feedback Signal Interferens.

Håndteringsmetode:

1. skift straks til backup -excitationsregulatoren (hvis der er en "primær - sekundær switching" -funktion);

2. Kontroller AVR -strømforsyningskredsløbet, eliminerer kortslutninger/korte forbindelser;

3. Hvis reparation er umulig, skal du kontakte producenten for at erstatte AVR -modulet og udføre en belastningstest efter udskiftning.

 

Fejltype:

Rotor slipring og kulstofbørstefejl: Der er et stort antal gnister ved slipringen, og kulbørsten overophedes og slides for hurtigt ud.

Årsager:

1. utilstrækkeligt kontakttryk mellem kulstofbørsten og slipringen;

2. oliepletter eller kulstofaflejringer på slipringens overflade;

3. uforenelig carbonbørstemodel.

Behandlingsmetode:

1. Reducer generatorbelastningen (eller luk ned), rengør overfladen af ​​slipringen (tør med alkohol);

2. Juster trykket fra carbon børstefjederen (sørg for stram kontakt);

3. Udskift med en matchende model kulstofbørste, og kør den i 1-2 timer efter udskiftning, før du opererer ved fuld belastning.
 

Nøgleovervejelser

- Før du håndterer fejl i excitationssystemet, skal excitationstrømforsyningen afbrydes for at forhindre elektrisk stød. Når man udfører vedligeholdelse på rotorviklinger eller excitation de - magnetiseringsenheder, er det nødvendigt at udskrive (frigive den resterende magnetiske energi) først.

- Under rutinemæssig vedligeholdelse er det strengt forbudt at fjerne carbonbørster eller stik/frakoble AVR -komponenter, mens excitationssystemet kører, da dette kan udløse beskyttelseshandlinger.

- Hvis et backup -excitationssystem er tilgængeligt, skal det gennemgå en "primær - backup -switching -test" hver måned for at sikre, at det hurtigt kan aktiveres i tilfælde af en fejl.

​

Send forespørgsel