摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第14-20页 |
1.1 背景和意义 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 发电机进相理论研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 进相对厂用电压影响研究现状 | 第16页 |
1.2.3 进相对失磁保护的影响研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 双机或多机进相的影响研究现状 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-20页 |
2 发电机进相运行理论分析 | 第20-26页 |
2.1 发电机进相运行基本原理分析 | 第20-22页 |
2.2 发电机进相对静稳极限的影响 | 第22-25页 |
2.2.1 发电机不带自动励磁调节器功能(AVR)的静稳定极限分析 | 第22-23页 |
2.2.2 带自动励磁调节功能(AVR)时的发电机静态稳定分析 | 第23-24页 |
2.2.3 外部系统电抗对静态稳定的影响 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
3 发电机进相对端电压的影响 | 第26-34页 |
3.1 进相对机端电压及厂用系统电压的影响 | 第26-32页 |
3.1.1 进相对机端电压的影响分析 | 第26-27页 |
3.1.2 进相对某厂厂用系统电压的影响 | 第27-32页 |
3.1.2.1 厂用高压母线电压限制分析 | 第28-30页 |
3.1.2.2 厂用低压母线电压限制 | 第30-32页 |
3.2 其他提高厂用电压的措施 | 第32-33页 |
3.2.1 将400V母线切换至备用段母线运行 | 第32页 |
3.2.2 将400V负载平均分配至各段母线 | 第32-33页 |
3.2.3 对于重载启动的码头配、煤配等负载加装无功补偿装置 | 第33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 发电机进相对失磁保护的影响 | 第34-44页 |
4.1 谏壁发电厂进相期间低励限制及失磁保护的配合方法研究 | 第34-37页 |
4.1.1 机端电压下降对静稳边界的影响分析 | 第34-37页 |
4.2 谏壁发电厂发电机失磁保护配置分析 | 第37-39页 |
4.3 未考虑进相影响时失磁保护校核计算 | 第39-41页 |
4.3.1 失磁阻抗特性(定子阻抗特性) | 第39-40页 |
4.3.2 校核进相运行时躲负荷阻抗能力 | 第40-41页 |
4.4 谏壁发电厂考虑进相影响时失磁保护校核计算 | 第41-43页 |
4.4.1 失磁阻抗特性(定子阻抗特性) | 第41-42页 |
4.4.2 校核进相运行时躲负荷阻抗能力 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
5 双机进相无功分配策略研究 | 第44-53页 |
5.1 谏壁发电厂AVR(励磁调节器)一次系统及控制系统分析 | 第44-49页 |
5.1.1 谏壁发电厂发电机励磁系统图及励磁系统布置图 | 第45-46页 |
5.1.2 励磁调节器全桥整流回路分析 | 第46-49页 |
5.2 双机-无穷大系统模型分析 | 第49-50页 |
5.3 机端电压控制策略分析 | 第50-51页 |
5.4 恒无功控制策略分析 | 第51-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-53页 |
6 发电机进相试验 | 第53-72页 |
6.1 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机发变组参数介绍 | 第53-55页 |
6.2 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相试验工况设计 | 第55-57页 |
6.3 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相试验限制条件分析 | 第57-59页 |
6.3.1 静态稳定限制 | 第57页 |
6.3.2 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相时定子端部铁芯的温度限制分析 | 第57页 |
6.3.3 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相时继电保护配置临时调整的方案分析 | 第57-58页 |
6.3.3.1 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相时励磁调节器校核分析 | 第58页 |
6.3.4 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相时低励限制阶跃响应分析 | 第58-59页 |
6.4 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相的试验内容及步骤分析 | 第59-60页 |
6.4.1 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机不同有功下进相能力测试方案分析 | 第59页 |
6.4.2 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相时低励限制环节静态限制特性检验方案 | 第59-60页 |
6.4.3 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相时低励限制环节动态限制特性检验方案 | 第60页 |
6.4.4 在实测的进相能力范围内,整定低励限制曲线方案 | 第60页 |
6.4.5 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相时运行方式及试验方案 | 第60页 |
6.5 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相试验数据及过程分析 | 第60-65页 |
6.5.1 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机在500MW负荷工况下进相试验数据及过程分析 | 第60-62页 |
6.5.2 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机在750MW负荷工况下进相试验数据及过程分析 | 第62-63页 |
6.5.3 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机在1000MW负荷工况下进相试验数据及过程分析 | 第63-64页 |
6.5.4 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机静态低励试验分析 | 第64页 |
6.5.5 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机动态低励试验分析 | 第64-65页 |
6.5.6 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机低励曲线整定 | 第65页 |
6.6 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相试验结果分析 | 第65-70页 |
6.6.1 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相运行稳定性分析 | 第65页 |
6.6.2 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相运行温度分析 | 第65页 |
6.6.3 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相运行厂用电压实时数据分析 | 第65-66页 |
6.6.4 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相运行对500kV母线电压的调压作用分析 | 第66页 |
6.6.5 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机未调节变压器分接头时厂用电压对进相深度限制的验证分析 | 第66-67页 |
6.6.6 谏壁发电厂1000MW汽轮发电机进相运行时低励限制及失磁保护配置验证分析 | 第67-69页 |
6.6.7 恒电压控制策略和恒无功控制策略试验效果验证分析 | 第69-70页 |
6.7 本章小结 | 第70-72页 |
7 结论与展望 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72页 |
7.2 研究展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录 | 第80页 |