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发电机失磁后的象征:(1) 发电机定子电流和有功功率在瞬间下降后又迅速上升,而且比值增大,并开始摆动。 (2) 发电机失磁后还能发一定的有功功率,并保持送出的有功功率的方向不变,但功率表的指针周期性摆动。 (3) 定子电流增大,其电流表指针也周期性摆动。 (4) 从送出的无功功率变为吸收无功功率,其指针也周期性的摆动。吸收的无功功率的数量与失磁前的无功功率的数量大约成正比。 (5) 转子回路感应出滑差频率的交变电流和交变磁动势,故转子电压表指针也周期性的摆动。 (6) 转子电流表指针也周期性的摆动,电流的数值较失磁前的小。 (7) 当转子回路开路时,由转子本体表面感应出一定的涡流而构成旋转磁场,也产生一定的异步功率。处理(1)失磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理; (2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机; (3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行; (4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行时间为15min; (5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机,待励磁恢复后重新并网 。、发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下:(1) 对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故. (2) 对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作: 1) 迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合), 此时定子电流将在额定电流左右摆动. 2) 手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行励磁装置. 3) 注意其它正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行. 4) 对励磁系统进行迅速而细致的检查,如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁几恢复励磁. 5) 注意厂用分支电压水平,必要时可倒至备用电源接带. 6) 在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机自系统解列. 大容量发电机的失磁对系统影响很大.所以,一般未经过试验确定以前,发电机不允许无励磁运行. 国产300MW发电机组,装设了欠磁保护和失磁保护装置.为了使保护装置字系统发生振荡时不致误动, 将失磁保护时限整定为1S.发电机失磁时,经过0.5S,欠磁保护动作,发电机由自动励磁切换到手动 励磁,备用励磁电源投入运行,如果不是发电机励磁回路故障,发电机仍可拉入同步而恢复正常工作. 如果备用励磁投入运行后,发电机的失磁现象仍未消除,那么经过S,失磁保护动作将发电机自系统解列.发电机失磁对发电机和系统都会产生不利的影响,对系统的影响是: 1).使系统出现无功功率差额; 2).造成其它发电机过流; 对发电机本身的影响是: 1).转子的损耗增大造成转子局部发热; 2).发电机受交变异步功率的冲击而发生振动。
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风力发电市场:风能是一种取之不尽、用之不竭的可再生新兴能源。进入本世纪以来,能源日趋紧张,为争夺能源烽烟再起。风能发电是国内国外首推可再生的替代能源。作为最为清洁的能源之一,风电无疑是可再生能源中最具竞争力的能源之一,也被广泛认为是最有发展前途的能源。风力发电将是一种最具有潜力可持续发展项目。国家和政府把风力发电行业提高到一个重要的地位,大力推动和扶持;然而目前国内风力发电,以水平轴螺旋桨式风力机为主流。这种出自欧洲的最古老的风力机,如今作了最先进的现代化武,高额巨资购买,分布在西北部地区,大型并网发电,沿海地区如雨后春笋纷纷拔地而起。上市公司募集巨资介入。这种风力机的支架高达七八拾米,直径四到六米全是用钢铁堆铸而成,造价相当昂贵。100千瓦——2000千瓦 售价在200万元——1千万元以上。 而小型风力发电机分布在交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原等电网覆盖不到地带,以家用小发电为主。100瓦——800瓦 、12伏——24伏直流发电只可照明,无力它用。中型风力发电机,因现行风力发电机机型的限制,要求风力条件高,投入成本过较大和不便维修等原因未能企业化普及应用;1千瓦——100千瓦,售价在2万——150万元左右 。综合上述:国内国际对风能的需求的持远性,而现行风力发电机的机型,源于古老、价格昂贵、对风力条件制约性强等因素;限制了内陆地区的风能利用和中型风力发电的企业化应用的普及。针对上述问题:我以向国家知识产权局提交了一份专利申请,现已颁发专利,本专利机型不但可填充内陆地区的风能可利用性和中型风力发电的企业化应用的这一空间;而且有能力取代现役机型。优势在于:造价相当低;地区性和风力条件制约性不高。2千瓦---100千瓦造价仅在1.5万元----30万元 左右。大型机差额更多。具有广阔的市场前景。翻转风力发电机与水平轴风力机的风能利用率的对比水平轴风力机的叶轮所受的力来自于风速产生的力,风力在叶片上被分解为两个力:一个是与水平轴平行对叶片产生的正压力,这个分力不作功。 另一个分力是在叶片上产生的升力,这是作攻的力。产生升力的大小,取决于风速的大小。因此维持风机正常运转因素是风速。风速是维持风机正常运转的重要因素;风速通过风机时产生旋转力矩;风速产生的旋转力方向是和风轮的旋转方向是一致的。从轮毂到叶端的各部位的线速度是不同地,叶端的线速度最大,越靠近轮毂的线速度越小。轮毂上的线速度为零。 因此风轮直径越大所需的风速越高。 如风轮直径100米叶端的线速度是: 设风力机转速是12转/分,风速17米/秒,风轮直径100米。 叶端线速度为100MÏ3.14Ï12min=3768M/min 风速17米/秒Ï60秒=1020米/分。 那么17米/秒的风速与风轮上直径在27米处的线速度相等。直径大于27M以外的部分受力很小。 翻转风力机所受风速产生风力的方向与叶面垂直,在叶面上产生相当大的正压力, 风力方向沿着叶轮直径线方向及切线方向行进,风力沿着叶轮直径的方向作直线运动可以产生很大的矩力,因此风速与翻转风力机的直径和转数的关系是:设风力机的直径为100米, 转速12转/分, 风速17米/秒 叶轮的最外圆的切线速度为 100米Ï12转/秒=1200米/秒, 风速17米/秒Ï60=1020米/秒。叶轮直径85米处圆的切线速度为1020米/秒。只有风力机叶片旋转到圆的切线方向的速度和风力方向重合的一瞬间,叶轮直径 85米处圆的转速等于风速17米/秒的速度。风力机在运行时的速度大部分时间段相对低于风速切割风轮时的速度。因此:在17米/秒同等风速中;水平轴风力机的叶轮直径27M处的线速度,与翻转风力机直径85米处的圆瞬间切线转速相等,受风速产生的矩力也相等。同等风速在翻转风力机上所产生的矩力远大于在水平轴风力机上产生的矩力。 翻转风力机叶片受风面积也远大于水平轴风力机的受风面积。翻转风力发电机简介 一种垂直轴风力机<> 它适用于大,中型风力发电机组. 其优点在于风力机无须认风向,无论哪个方向来风,它总是按照设定的方向旋转. 推力大,造价相当低。它的结构是:由沿水平方向向四面伸展的四个叶片和钢支架组成. 四个叶片沿水平方向外伸展可延伸几拾米,叶轮直径可达100米以上,而钢支架无须太高。支架的高度可随地式和风力状况而定。 四个板状叶片固定在两根异面相互垂直的水平轴上。 板状叶片两两一组,每组中的两个叶片互成异面90度. 水平轴由轴承固定在两个水平垂直交叉轴承托架上. 轴承托架垂直交点与垂直轴的上端固定连接, 垂直轴的下端与发电机组连接. 工作原理;四个叶片分装在同一个面的四个方向上,不论哪个方向来风,在风力的作用下,四个方向上的叶片必有一个或两个叶片是与水平面垂直正面迎风的; 在垂直轴另一侧的其他叶片,在水平轴和风力的作用下联动翻转成与水平面平行;风轮不受推力的作用。 使得风轮始终受到来自同一侧面的偏转力。 致使风轮不停的受力旋转,从而带动垂直轴转动,垂直轴带动发电机发电。 目前广泛应用的水平轴风力机的缺陷在于,笨重的风力发电机头安置在柒捌拾米高的支架顶端,寻找着风力的方向,捕捉风力的能源进行发电。 风力的方向稳定值,直接影响发电机的发电效果。 再者水平轴的风力机的叶轮是垂直伸展地,风轮直径越大支架高度越高,造价也高。 目前我国大型风力发电机是从德国和荷兰进口地,进口价格相当高。发电成本高直接影响到风力发电行业的发展。专利权人: 张祥铭 专 利 号: ZL20062008369.8 电 话: 0552--3215221 地址233000安徽省蚌埠市工农路工农新村2号楼2单元5楼7号
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