eba3882af6f281f0f363971dfa72483d.ppt
- Количество слайдов: 19
Щит возбуждения после испытаний
Тиристорный реверсивный преобразователь Основные результаты: Мощность электровентилятора – 1, 85 к. W Давление воздуха – 460 Па Скорость потока воздуха в межреберном пространстве охладителя – 10 м/с Номинальное напряжение моста – 125 V Номинальный ток моста – 2600 А Кратность форсировки по току - 2
Тиристорный реверсивный модуль (фаза) Номинальная температура охладителя (при номинальном токе и 400 С) - 650 С Максимальная температура охладителя (после форсировки) - 750 С Соотношение максимальной рабочей температуры кристалла тиристора к предельно-допустимой – 75%
Секция управления и регулирования АСТГ
Выходные формирователи и блоки управления б тиристорами с повышенной скоростью нарастания тока VS +60 V * * VD 3 VD 4 +15 V DD 1 VD 1 IУ VD 11 TV 1 R 3 VT 1 R 5 VD 9 +60 V * * UУ VD 10 VD 7 VD 8 TV 2 VD 5 R 1 Input 1 R 4 0 V +15 V VD 2 0 V VT 2 DD 2 VD 6 R 2 10 Input 2 0 V 15 UУ [V] [ IУ / t]min=2 A/ s 0 V 5 0 IУ 0, 5 1 1, 5 [A]
Двухканальное микропроцессорное устройство защит (МУЗА) Максимальная токовая защита выпрямительного трансформатора Защита от недопустимой длительности форсировки ( IF >2. 2 IFn 0. 5 c ) Защита от перегрузки током возбуждения ( I 2 t ) Защита от перегрева выпрямительного трансформатора Защита от потери возбуждения Максимальная защита по напряжению генератора на холостом ходу Защита от неуспешного инвертирования
Силовая часть тиристорной системы возбуждения СТС-Р-2 П-125 -2600 УХЛ 4. Вид сзади.
3 D модель секции ввода.
3 D модель силовой секции постоянного тока. Силовая часть.
3 D модель секции тиристорной ТСП-Р-3000/800.
Основные цели: проверка правильности и эффективности алгоритмического и программного обеспечения микропроцессорного регулятора для управления возбуждением АСТГ; оценка правильности функционирования регулятора возбуждения АСТГ в планируемых схемно-режимных ситуациях и при расчетных аварийных возмущениях; выбор и оптимизация настройки каналов микропроцессорного регулятора возбуждения АСТГ; разработка научно-технических рекомендаций по использованию микропроцессорного регулятора для управления возбуждением асинхронизированных синхронных машин.
Однофазное КЗ длительностью 0. 2 с на шинах генератора. Режим работы синхронный
Однофазное КЗ длительностью 0. 2 с на шинах генератора. Режим работы асинхронизированный
Переход генератора из асинхронного режима работы в асинхронизированный If [о. е. ]P, Q, МВА If [о. е. ] 1 150 0. 9 135 0. 8 120 0. 7 105 0. 6 90 0. 5 75 0. 4 60 0. 3 45 0. 2 30 0. 1 15 0 0 -0. 1 -15 -0. 2 -30 -0. 3 -45 -0. 4 -60 -0. 5 -75 -0. 6 -90 -0. 7 -105 -0. 8 -120 U [о. е. ] 1 1 0. 9 0. 8 5 2 2 3 3 3 4 0. 6 0. 4 5 4 2 0. 7 0. 5 4 5 1 1 2 2 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 -0. 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 -0. 2 -0. 3 3 4 -0. 4 3 -0. 5 -0. 6 5 5 -0. 7 -0. 8 1. U, г 8 2. Р, г 8 3. Q, г 8 4. Ifd, г 8 5. Ifq, г 8 18 t, c.
Переход генератора из асинхронного режима работы в синхронный по одной оси и далее в асинхронизированный
Выводы 1. Результат испытаний системы возбуждения асинхронизированного турбогенератора для ТЭЦ-22 Мосэнерго: соответствие требованиям нормативно-технической документации и договора. 2. Расширен унифицированный ряд тиристорных секций с принудительным воздушным охлаждением благодаря освоению в производстве компактных мостов с выпрямленным током 3 к. А. 3. Применение новых формирователей и блоках управления тиристорами с повышенной скоростью нарастания тока в последующих системах возбуждения (Братская ГЭС…) позволило сократить количество плат (в 3 раза) и повысить надежность работы. 4. Для решения дальнейших задач специалистами отдела приобретен важный опыт: собственной разработки ПО для микропроцессорного устройства защит систем возбуждения; проектирования в 3 -х мерной графике.
eba3882af6f281f0f363971dfa72483d.ppt