一、变压器过励磁和欠励磁的区别?
发电机定子电压的控制,是靠调节转子励磁电流的大小来实现的。
当定子运行电压高于额定电压,称为过励磁,反之,定子运行电压低于额定电压,则称为欠励磁。
在实际技术上,高于或低于额定电压,是有一个确定的正负值,不同的发电机,这个值有所不同,当高于或低于这个规定值,则为过励磁或欠励磁,需要相应的装置或值班人员作出反应。
二、变压器过励磁特点?
过励磁一般指同步电机的工作状态,正常情况下,同步电机都处于过励磁状态,即发出感性无功,此时发电机内电势高于机端电压,因此称为过励,由于此时电流滞后电压,也称滞相运行。对称的,发电机吸收感性无功时,发电机内电势低于机端电压,即欠励状态,也称进相运行。
过励磁保护产生原因
当发电机或变压器发生过励磁故障时,铁芯的工作磁密升高导致其出现饱和使得铁损增加。铁芯饱和还会使漏磁场增强,漏磁通在穿过铁芯表面和相应结构件中引起的涡流损耗也相应增加。由这些附加损耗引起的温升有可能导致设备绝缘的损坏。
由于现代大型发电机、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重。并且,对于发电机-变压器组(以下简称为发变组)其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏低而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,发变组必须要配置专门的过励磁保护。
三、什么是变压器的过励磁?
励磁也叫激磁,变压器工作条件之一!维持铁芯内磁力线流动的电流,等同于晶体管的直流工作点,正常的变压器是不可能出现过励磁现象的!这和一次线圈的匝数、铁芯的磁通量、输入的电压都有关系。过励磁的后果是:过热、烧毁变压器。
四、什么是过励磁,欠励磁?
欠励磁和过励磁一般指同步电机的2种不同工作状态。
正常情况下,同步电机都处于过励磁状态,即发出感性无功,此时发电机内电势高于机端电压,因此称为过励,由于此时电流滞后电压,也称滞相运行。
对应的是,发电机吸收感性无功时,发电机内电势低于机端电压,即欠励状态,也称进相运行。
当发电机发生过励磁故障时,铁芯的工作磁密升高导致其出现饱和使得铁损增加。铁芯饱和还会使漏磁场增强,漏磁通在穿过铁芯表面和相应结构件中引起的涡流损耗也相应增加。由这些附加损耗引起的温升有可能导致设备绝缘的损坏。
由于现代大型发电机的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重。
五、过励磁特点?
发电机定子电压的控制,是靠调节转子励磁电流的大小来实现的。当定子运行电压高于额定电压,称为过励磁,反之,定子运行电压低于额定电压,则称为欠励磁。
在实际技术上,高于或低于额定电压,是有一个确定的正负值,不同的发电机,这个值有所不同,当高于或低于这个规定值,则为过励磁或欠励磁,需要相应的装置或值班人员作出反应。
六、什么是发电机的正常励磁、过励磁、欠励磁?
1、发电机定子电压的控制,是靠调节转子励磁电流的大小来实现的。 和所发电量相对应的励磁为正常励磁。 当定子运行电压高于额定电压,称为过励磁。 反之,定子运行电压低于额定电压,则称为欠励磁。 在实际技术上,高于或低于额定电压,是有一个确定的正负值,不同的发电机,这个值有所不同, 2、具体分析: 假设系统电压因为感性无功负荷过大而降低,则发电机做过励磁补偿,发出感性无功,补偿负荷消耗。但是,发出的无功参照发电机的端电压来看的,就是感性无功。不过,从系统侧来看,因为这个无功使系统电压上升,所以相对系统电压来看,得到的是容性无功。这个所谓感性、容性的不同,主要的原因,应该是此时发电机的电压已经超前了系统电压造成的。
七、变压器过励磁保护的原理是什么?
磁通的交联、互感是变压器原边、副边传递功率的原理。
空载变压器原边线圈在接通电源电压时,流入的电流是励磁电流也叫激磁电流,这个电流的大小与漏磁、线圈直流电阻成正比。
如果忽略这两个因素,则U0=E0=4.44NφF ,激磁电流=0 。式中U0是电源电压,E0是线圈自感电势。但是由于实际上线圈电阻虽然很小,漏磁也很小,毕竟不是0,因此,U0稍微大于E0,这个差值就造成了激磁电流不是0. 对于民用小型号小功率变压器来说,一个40瓦的6灯电子管收音机变压器空载时的电流只有二十几个毫安。对于满负荷的约200毫安来说只占十分之一左右。
当变压器次级带负载时,激磁电流仍然存在,还是原来那么大,初级的总电流等于激磁电流+次级折算到初级的电流。
只要初级接通电源,不论空载还是带负荷,励磁电路总是存在的。
八、过励磁保护原理?
过励磁保护的原理是当变压器在电压升高或频率下降时将造成工作磁通密度增加,使变压器的铁芯饱和。其产生的原因主要有:当电网因故解列后造成部分电网刚甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头连接调整不当、长线路末端带空载变压器或其他误操作、发电机频率末到额定值即过早增加励磁电流、发电机自励磁等,这些情况下都可能产生较高的电压而引起变压器过励磁。
九、励磁变压器作用?
励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化为发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节电机端电压和无功的目的。
通常接于发电机出口端,因发电机出口电压较高,而励磁系统额定电压较低,故需一个降压变压器。 发电机用励磁变压器的安全、稳定运行,是自并励机组安全、稳定运行的前提,是发电机组稳定发电、满负荷发电的先决条件,是励磁系统可靠运行的关键。
十、发电机过励磁报警啥原因?
造成过励磁的原因有以下几方面:
(1)发电机-变压器组与系统并列前,由于误操纵,误加大励磁电流引起。
(2)发电机启动时,转子在低速预热时,误将电压升至额定值,则因发电机变压器低频运行而造成过励磁。
(3)切除发电机过程中,发电机解列减速,若灭磁开关拒动,使发电机遭受低频引起过励磁。
(4)发电机-变压器组出口断路器跳开后,若自动励磁调节器退出或失灵,则电压与频率均会上升,但因频率升高慢而引起过励磁。即使正常甩负荷,由于电压上升快,频率上升慢(惯性不一样),也可能使变压器过励磁。
(5)系统正常运行时,频率降低也会引起过励磁。