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文档简介
电气工程综合实习报告 学 院: 电气信息工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 电气09-3 姓 名: 田 振 学 号: 200926010316 目录实习名称-实习目的-实习要求-实习内容-1. 一次系统原理接线图-2. 测量回路原理接线图-3. 微机调速一次回路安装接线图-4. 微机调速二次回路安装接线图-5. 端子接线图-6. 实验项目-参考文献-实习心得-一实习名称:电力系统综合自动化实习(微机调速系统)二实习目的:1加深理解同步发电机调速系统原理和控制方式。熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形;观察触发脉冲及其相位移动;3掌握微机调速装置的基本使用方法4掌握电力系统综合自动化构成及原理三实习要求:1.熟悉电力综合自动化系统的构成2.熟悉调速系统的构成,能够掌握整流变压器、全控桥式整流电路的设计方法。完成相关的实验项目。3.绘制相关的图纸4.完成调速系统控制等综合实验四实习内容:1、 一次系统原理接线图2、 测量回路原理接线图微机调速系统一次接线图(调速部分)3.微机调速装置一次回路安装接线图4.微机调速装置二次回路安装接线图5.端子接线图6.实验项目实验一、同步发电机准同期并列实验一、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熟悉同步发电机准同期并列过程;3观察、分析有关波形。二、实验属性 验证性实验三、实验仪器设备及器材 WDT-C型电力系统综合自动化试验台四、实验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。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,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,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。正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(同相点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。准同期控制器根据给定的允许压差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。五、实验内容与步骤(一)机组启动与建压1检查各手动开关及各旋钮指针是否指在OFF或者0位置,如不在则应调到OFF或者0位置;2合上系统电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。 3励磁调节器选择它励、恒UF运行方式,合上励磁开关;4合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,调节调压器使系统电压接近额定值380V;5合上原动机开关,顺时针缓慢调节原动机调速旋钮,启动电动机发电机组;6当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统电压相等,此时,系统频率约为工频。(二)观察与分析1调整机组转速,记录微机准同期控制器显示的发电机和系统频率。观察并记录旋转灯光整步表上灯光旋转方向及旋转速度与频差方向及频差大小的对应关系; 2将示波器跨接在“发电机电压”测孔与“系统电压”测孔间,观察正弦整步电压(即脉动电压)波形,观察并记录整步表旋转速度与正弦整步电压的周期的关系;观察并记录电压幅值差大小与正弦整步电压最小幅值间的关系;观察并记录正弦整步电压幅值达到最小值得时刻所对应的整步表指针位置和灯光位置;3用示波器跨接到“三角波”测孔与“参考地”测孔之间,观察线性整步电压(即三角波)的波形,观察并记录整步表旋转速度与线性整步电压的周期的关系;观察并记录电压幅值差大小与线性整步电压最小幅值间的关系; (三)手动准同期a按准同期并列条件合闸将“同期方式”转换开关置“ON”位置。在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作发电机开关按钮进行合闸。(四)全自动准同期1.检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否在0位置,如不在则应调到0位置。2.合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮。3.把调速器上的“模拟方式”和“微机方式自动/手动”按钮松开,使“微机自动”灯亮。4.按下“停机/开机”按钮,此时控制量开始缓慢增加,直至原动机转速达到额定。5.励磁调节器选择“微机它励”方式,励磁调节器选择恒Uf方式,再合上励磁开关。6.调节“增磁”/“减磁”按钮使数码管上Ug参数为380,松开“灭磁”按钮,使发电机电压达到380V。7.合上系统电压开关和线路开关QF1、QF3,检查系统电压接近额定值380V。8.悬着实验台上“同期方式”为“微机全自动同期”档。9.调节“同期开关时间”与微机同期装置中参数一的时间整定相同,然后按下“同期命令”按钮,等待微机自动并网。(五)停机首先应该将发电机输出的有功功率、无功功率调至为零。然后将发电机与系统解列,即跳开“发电机开关”。将发电机逆变灭磁或者跳开励磁开关灭磁。逆时针旋转旋钮,使其输出为零,这时机组速度随惯性减为零。按下“原动机开关”的“绿色按钮”,其“绿色按钮”的指示灯亮,“红色按钮”的指示灯灭,表示原动机的动力电源已切断。实验二、机无穷大系统稳态运行方式实验一、实验目的1了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围;2了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。二、实验属性 验证性实验三、实验仪器设备及器材 WDT-C型电力系统综合自动化试验台四、实验原理电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。实验用一次系统接线图如图2所示。图2 一次系统接线图本实验系统是一种物理模型。原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。五、实验步骤单回路稳态非全相运行实验确定实现非全相运行的接线方式,断开一相时,与单回路稳态对称运行时相同的输送功率下比较其运行状态的变化。具体操作方法如下:(1)首先按双回路对称运行的接线方式;(2)输送功率按实验1中单回路稳态对称运行的输送功率值一样;(3)微机保护定值整定:动作时间0秒,重合闸时间100秒;(4)在故障单元,选择单相故障相,整定故障时间为0t100;(5)进行单相短路故障,此时微机保护切除故障相,准备重合闸,这时迅速跳开“QF1”、“QF3”开关,即只有一回线路的两相在运行。观察此状态下的三相电流、电压值与实验1进行比较;(6)故障100以后,重合闸成功,系统恢复到实验1状态。表3-2UAUBUCIAIBICPQS全相运行值1751761750.0750.0750.0741491751741760.2380.2380.23841-9非全相运行080.123641751751750.08
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