為了保證并聯運行機組間無功功率分配均勻,必須合理地分配勵磁電流或調整勵磁電流。對于不可控相復勵調壓裝置,因其調壓特性曲線是不可改變的,這種類型的發電機組為了能穩定的并聯運行,不得不采取均壓線的方法。對于相復勵裝置可以采用下列三種均壓線實現無功負載的合理分配。
1.直流均壓線法
也稱轉子均壓線接法,多用于同型號、同容量的發動機并聯運行間的無功功率分配,是使用最為廣泛的均壓線法。這種方法是當發電機并入電網時,同時將轉子勵磁繞組并接在均壓線上,因此并聯運行時各機組的轉子勵磁繞組具有相同的勵磁電壓,迫使并聯運行的機組有相同的勵磁電流,即發電機的電勢相等,從而實現了無功功率的平均分配。
直流均壓線的優點在于能排除并聯運行發電機組間調壓器特性的差異,無功功率分配僅與發電機本身勵磁特性(勵磁電流與發電機電勢關系)有關。所以無功功率分配令人滿意,并聯運行時穩定性好。但均壓線的電纜截面較大,均壓接觸器觸頭的容量也較大,且無功功率的轉移不可控,因此發電機主開關需在大電流下切斷。
如圖1所示是實際中最常見的電路。在發電機并聯運行時,km1和km2將并聯工作的發電機的勵磁繞組并聯,并聯導線(均壓線)截面可采用勵磁回路連接導線截面的50%,這是由于當一臺無勵磁電壓時,由另一臺發電機供給兩臺機的勵磁電流,此時均壓線中就要流過50%的勵磁電流。
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圖1 直流均壓線原理圖
2.交流均壓線法
這種方法常用于不同容量的發電機組并聯運行的無功功率分配。用均壓線在勵磁電路中的交流側進行連接,來達到強制勵磁電流使無功功率合理分配的目的,故而稱為交流均壓線法。對于不可控相復勵調壓裝置,這種方法通常是在移相電抗器之間進行均壓連接,如圖2所示。
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圖2 交流均壓線原理圖
圖2是交流均壓線法的典型電路。這種連接方式是將移相電抗器到相復勵變壓器的電壓繞組的節點,相對應地連接起來。使無功負載按發電機功率比例分配時,各連接點的交流電壓都相等。當相復勵裝置沒有滿足電壓繞組連接點電壓相等的條件時,或不同型號相復勵系統參數不同時,可采用變壓器耦合,其變比為兩連接點電壓之比。
采用交流均壓線法時,因直流側間沒有均壓連接,可改變勵磁繞組的并聯電阻,來轉移無功功率或手動分配無功負載。
采用均壓線并聯運行的發電機組,一旦均壓連接中斷,將會導致無功分配嚴重不等。發電機組并聯運行中,當出現兩臺功率表指示基本相同而電流表指示相差太大,或兩臺功率表指示基本相同而功率因數表指示相差較大,則說明均壓連接發生中斷,此時應檢查均壓接觸器,看均壓接觸器是否通電動作等來排除故障。
由圖1和圖2可以看出,均壓線接觸器km與主開關fq設有聯動,這是為了使單臺發電機運行時不負擔兩臺發電機的勵磁電流,否則將使運行發電機的端電壓大大下降;并且使均壓線在主開關閉合時接通,可以減小因電勢差引起的沖擊電流。因為先接通均壓線時,待并發電機的電勢往往比運行發電機的電壓高很多。
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