电力系统自动装置原理 实验报告 班 级: 姓 名: 学 号: 指导老师: 电力系统自动装置原理实验指导书 广西大学电力系统动态模拟实验室 1 实验一 发电机自动准同期装置实验 一、实验目的 1 、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2 、掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法; 3 、熟悉同步发电机准同期并列过程; 4 、学会观察、分析有关实验波形
二、实验基本原理 (一)控制发电机运行的三个主要自动装置 同步发电机从静止过渡到并网发电状态,一般要经历以下几个主要阶段: (1 )起动机组,使机组转速从零上升到额定转速; (2 )起励建压,使机端电压从残压升到额定电压; (3 )合出口断路器,将同步发电机无扰地投入电力系统并列运行; (4 )输出功率,将有功功率和无功功率输出增加到预定值
上述过程的控制,至少涉及 3 个自动装置,即调速器、励磁调节器和准同期控制器
它们分别用于调节机组转速/功率、控制同步发电机机端电压/无功功率和实现无扰动合闸并网
(二)准同期并列的基本原理 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式
准同期并列要满足以下四个条件: (1 )发电机电压相序与系统电压相序相同; (2 )发电机电压与并列点系统电压相等; (3 )发电机的频率与系统的频率基本相等; (4 )合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同
具体的准同期并列的过程如下:先将待并发电机组先后升至额定转速和额定电压,然后通过调整待并机组的电压和转速,使电压幅值和频率条件满足,再根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,使出口断路器合上的时候相位差尽可能小
这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步
自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时