A6110 9199-00001相对振动轴艾默生EMERSON
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从而导致发电机电压发生波动 。AVC投入时出现无功功率的波动 ,应检查无功波动时AVC的无功调节目标是否有波动以及AVC是否有下发增 、减磁指令 , 从而判断无功波动是否由 AVC调节引起的 。A6110 9199-00001对于AVC调节异常引起的无功功率波动 ,应将AVC退出运行 , 然后排查造成异常的原因 。A6110 9199-00001应重点检查与无功调节相关的电压测点显示值是否正常 ,并实际测量采样点的二次回路电压是否有波动 。A6110 9199-00001经排查与无功调节相关的二次回路无异常时 ,再检查AVC软件参数配置是否正确 ,程序运行是否正常 ,对于AVC软件本身的问题可以联系厂家人员进行分析处理。
2.3 励磁系统误调节导致的波动
A6110 9199-00001励磁系统正常是闭环的恒基端电压控制 , 并网发电机组的机端电压受系统无功的影响 ,为了维持设定的机端电压 ,励磁系统会自动调节发电机组的无功功率 。励磁系统正常调节时 ,无功功率变化一般比较平稳 ,不会出现反复波动。造成励磁系统调节异常的原因一般是电压采样回路出现故障导致的[4] ,容易出现问题的地方主要有以下几个方面:
(1)发电机机端PT一次 、二次熔断器发生慢熔或与压指接触不良。
(2)发电机机端PT电压二次电缆接线端子松动。
(3)发电机转子励磁碳刷接触不良或接触电阻变大。
(4)励磁调节器MUB采样板等故障造成采样值发生异常。
3 无功波动分析处理过程
A6110 9199-00001检查历史运行曲线可知 ,发生无功波动时 ,#4机组的有功功率运行平稳 ,无明显的波动现象 ,可以排除Pss反调的可能。检查AVC的运行历史记录 ,在发生无功波动期间 ,#4机组的无功目标平稳 ,没有反复上下变动的情况 ,AVC也没有反复下发增、减磁指令的记录 ,可以排除是AVC调节引起的无功波动。
经过分析 ,可以基本上确定是由于励磁系统自身调节引起的无功波动 。将#4机励磁调节器由通道1手动切换到通道2运行 ,切换通道后的运行曲线如图2所示 ,可见#4机的无功功率恢复平稳 ,波动现象消失 。对#4机励磁系统通道1的电压采样回路进行检查 ,A6110 9199-00001励磁调节器使用万用表测量通道1的PT接线端子上的电压 , 发现A相电压为56 . 65 V , 而其他两相为57.79 V左右 ,A相比其他两相电压低1 V多 。通道1 A相PT接线端子进出线侧用螺丝刀拧紧 ,未发现有松动的现象。进而对#4发电机出口PT端子箱进行检查 ,万用表测量接线端子左右两侧三相均为57.83 V左右。但是检查发现#4发电机出口PT端子箱的出线侧 (至励磁调节柜)A相电压接线端子有松动现象,用螺丝刀拧紧后 ,在励磁调节柜重新测量通道1的发电机 A相电压为57.76 V , 电压恢复正常。将#4机励磁调节器由通道2切换回通道1运行 ,没有出现无功来回波动的现象 ,励磁系统调节恢复正常。
图2 切换通道后机组运行曲线
4 结语
A6110 9199-00001经过对此次无功波动故障的分析处理 ,对无功波动故障的处理步骤进行了总结 ,可以在此后遇到同样的问题时进行快速的判断处理 。对于AVC系统投入的情况下 ,主要处理步骤如下: (1)检查当时的有功功率是否有波动现象 ,有则分析有功功率波动的原因 , 没有则检查AVC运行情况 。 (2)检查AVC运行记录 ,检查无功目标是否正常 ,是否有频繁下发增、减磁指令现象 ,有则进一步检查AVC系统 ,没有则检查励磁系统 。 (3)对于双通道励磁系统 ,首先将励磁调节器切换到备用通道运行 ,观察无功调节是否恢复正常 ,恢复正常则检查原通道的测量回路 ,按照先检查外部二次回路 ,再检查励磁系统内部回路的原则进行检查。
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