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생성기 동기화 체크 방지 기능 (ANSI 25)

동기화 작업

발전기를 손상시키는 가장 쉬운 방법 중 하나는 다음과 같습니다. 전기 시스템과 위상 또는 위상을 동기화. 위상이 맞지 않는 동기화 작업은 발전기 회 전자 및 고정 구성 요소의 남은 수명을 손상 시키거나 줄일 수 있습니다.

발전기 동기 체크 보호 기능 (ANSI 25)

발전기 동기화 체크 보호 기능 - ANSI 25 (사진 : 빈티지 제너레이터 싱크로 스코프, 신용 : Jack Amick via Flickr)

12 도의 각도 차이만으로 발전기 샤프트 시스템에 1.5 또는 단위 부하 당 150 토크를 순간적으로 적용 할 수 있습니다.

단위 당 1.5의 값은 축 비틀림 모니터링 데이터 수집 시스템 (EPRI 프로젝트)에 의해 500 kV 벌크 파워 전기 시스템과 병렬 연결된 대형 석탄 플랜트 동기화하는 동안 12 도의 각도 차이가 있습니다. 발전소 가동은 터빈 갑판이 정말로 흔들렸다 고 인정했다.

터빈은 일반적으로,각도 차이가 10도 이상인 경우 대부분의 제조업체는 위상 동기 작업을 최대 10도까지만 제한하는 것이 좋습니다.

발전기 동기 확인 릴레이는 수동 및 자동 작동 모드 모두를 감독해야합니다 발전기 손상 방지 운전자 실수 또는 오작동하는 자동 동기화 릴레이에서 발생합니다.

이런 이유로, 정상적인 관행은동기 체크 릴레이 기능은 자동 동기화 릴레이와 다른 패키지에 제공되어 두 기능에 모두 영향을 줄 수있는 고장 모드를 방지합니다.

대부분의 설계에서 싱크로 스코프의 시계 방향 회전 발전기가 전기 시스템보다 더 빠른 속도 또는 주파수를 가지고 있음을 나타냅니다. 이 조건은 차단기가 닫힐 때 장치가 자동차 운전 모드에 있고 역전 류 보호 장치가 작동 할 가능성을 줄이기 위해 바람직합니다.

발전기 대신 시스템에 변화를 보장하기 위해 약간 높은 발전기 전압과 동기화하는 동안 전압을 일치시켜야합니다.

체크 릴레이 설정 동기화

그림 1 - 체크 릴레이 설정 동기화


그림 1은 발전기 동기 확인 릴레이에 대한 권장 설정을 제공합니다. 제안 된 기본 각도는 5도 전진 및 5도 늦음. 회로 차단기를 고려한 계산폐쇄 시간 및 최대 허용 슬립 율을 계산하고 스코프 회전 당 최소 초 및 최악의 경우의 각도를 결정합니다. 범위 회전 당 최소 초는 작동 또는 자동 동기화 릴레이 설정에 대한 지침으로 제공됩니다. 스코프 회전 속도가 빨라지고 동기 체크 릴레이의 작동 범위 내에있을 수 없습니다.

최악의 경우를 가정 차단기 폐쇄 신호가 최대 지연 각도로 발송되고 차단기 XY 제어 구조가. 그런 다음 최대 허용 슬립 빈도 (제안 된 설정 0.05 Hz)와 차단기 접점이 실제로 닫힐 때 최악의 위상차 각도를 계산합니다.

이 경우, 최악의 경우의 각도 8.6도 제조업체의 권장 사항을 준수하지 않음각도가 10도를 초과하면 평행으로 경험에 따르면 제안 된 설정은 실용적이며 대부분의 터빈 조정자 제어 시스템의 작동 능력 내에서 이루어졌습니다.

새로운 디지털의 다른 사용 가능한 설정발전기 전위는 일반적으로 개폐기 고전압 포텐셜 및 허용 전압 퍼센트 불일치와 비교되기 때문에 계전기 탭을 승압하기위한 비율 보정 계수를 포함 할 수 있습니다.

그러나 공장 운영자는 전압 불일치를 제한해야합니다 실제 동력을 나타내지 않고 샤프트 토크가 최소 임에도 불구하고 5 % 미만.


저속 차단기 보호

새로운 디지털 동기화 - 체크 릴레이 기능 중 일부는 느린 차단기 보호. 차단기 제어 신호가 전달되면 차단 코일이 밀봉되어 차단 코일과 직렬로 52a 접점이 있기 때문에 폐쇄 작동을 중단 할 방법이 없습니다 차단기가 실제로 닫힐 때까지 코일에 전원이 공급되는 것을 방지합니다.

저속 차단기 기능을 작동하도록 설정할 수 있습니다.차단기 장애는 차단기가 기계적인 이유로 느리게 닫히는 것을 나타내는 각도 차이가 10도 이상에 도달하면 인접한 차단기를 지우도록 릴레이합니다.

대칭 AC 전류의 최대 양

최대 정격 주파수에서 동기화하는 동안 흐르는 대칭 AC 전류의 양은 아래 그림 2의 식으로 근사 할 수 있습니다.

그림 1의 발전기 측 전압과 옴와 2 (이전 기사에서)는 계산에 사용되었고 765 kV면에 반영되었습니다. 시스템의 3 상 765 kV 단락 회로 옴은 그림 3.

최대 대칭 동기 전류

그림 2 - 최대 대칭 동기 전류

그림 2는 765 kV 전류 대략 일 것이다. 983 암페어 생성기 증폭기는 대략 30도에서 32,348. 60도, 90도 및 180도에서 그림에 제시된 매개 변수에 대한 근사 765kV 전류는 1897, 2682 및 3793 암페어. 180도 밖으로 발전기 측 전류는 주변에있을 것입니다 124,767 암페어.

여기에는 직류 성분이나 피크 비대칭 전류도 포함되지 않습니다.

분명히 발전기와 변압기 권선은 첨단 전기 기계적 힘을 다루기. 이 이벤트는 비대칭 전류가 감소함에 따라 일시적으로 발생하며 발전기는 시스템으로 단계적으로 들어가고 힘 각은 원동기와 일치합니다.

에어 갭 토크는 계산하기 어렵고 전기 기계적 힘, 회로 저항 및 각도 차이로 인한 동력 전달량에 따라 달라집니다.

가능한 손상 평가는 특히 복잡하고 피크 토크 및 샤프트의 고유 진동수 이벤트와 같은 다른 기계 구성 요소썩어. 관련 장비는 다른 이벤트 또는 견학, 기동 / 종료 사이클 또는 설계 또는 수리 감독으로부터 생명을 약화시킬 수 있으며 사고가 심각하면 많은 장비 손상이 발생할 수 있습니다.


DG1 및 DG2 시뮬레이터 동기화

참조 // Thomas E. Baker의 발전소 전기 계산 (Amazon에서 하드 카피 구매)

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