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基于MATLAB的发电机甩额定无功负荷仿真试验分析(2)

北极星电力网技术频道    作者:廖松涛   2012/5/16 15:00:13   

2.3仿真结果与现场实际甩负荷试验结果对比分析

为验证仿真模型及仿真数据的正确性,现利用#3机组交接试验时的甩额定有功时的数据,在仿真模型上进行相同工况的甩额定有功仿真试验并对仿真得出的机端电压数据与交接试验的数据进行比较以确认仿真模型及仿真数据的正确性。

2007年09月26日#3机组交接试验时进行甩额定有功负荷试验,甩负荷前有功负荷为592.3MW,无功负荷为93.1Mvar,机端电压为 19.78kV。甩负荷后有功变为0,无功突增后迅速变为0,机端电压最大值为20.93kV,机端电压的最大值为额定值的104.6%。

依据上述工况调整仿真图中power gui初始条件为P=4e7W、Q=0.5e6W,发电机Pm初始值为4e7W上升斜率为1/6,t=4.968s时发电机达到上述工况。并网断路器 breaker初始状态为合闸,t=10s时breaker跳闸发电机甩负荷,t=15s仿真结束,仿真算法采用ode23tb。各图中的有功、无功的 1pu对应667MW,机端电压的1pu对应20kV,励磁电流1pu对应1225.6A,励磁电压1pu对应122.6V。图5-图7为仿真结果图。

从图5-图7可以计算出,发电机用负荷前有功为0.89*667=593.63MW,无功为0.136*667=90.712Mvar,发电机机端电压为0.986*20=19.72kV。t=10s时发电机甩负荷发电机有功变为零,无功突增后迅速变为零,发电机机端电压最大值为1.052pu(为机端电压额定值的105.2%),振荡次数为0,调节时间小于1s。机端电压最大值与现场实验数据的误差为(1.052-1.046)/1.046=0.573%,仿真数据与现场具有高度的一致性,应该说利用MATLAB进行发电机甩无功仿真试验的结果是可信的。

3 试验改进方法

根据上述分析可以得出如下结论:只要参数设置合适,利用MATLAB进行发电机甩无功负荷试验,其试验结果与现场试验结果误差可以控制在很小的范围内。今后对于交接试验中的甩额定无功负荷试验可以首先根据现场甩额定有功负荷时的数据进行对应工况的仿真试验校核,如果仿真试验结果与现场试验数据一致,就可以进一步利用MATLAB进行发电机甩额定无功负荷仿真试验。上述甩额定无功负荷仿真试验的数据应该可以作为评判励磁系统是否符合《同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求GB/T7409.3-2007》5.14及《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件DL/T 650—1998》4.11要求的依据,现场交接试验如果不具备甩额定无功负荷的条件可以考虑不做。

4 结束语

以上利用MATLAB进行发电机甩额定无功负荷仿真分析,仿真数据与现场数据基本一致,仿真结果具有较高的可靠性。以上方法为获取部分现场不具备试验条件的试验数据提供了有效途径。

[参考文献]

[1] 同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求 中国国家标准化管理委员会 2007

[2] 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 中华人民共和国电力工业部 1998

[3] 岱海电厂3号机励磁系统模型参数确认报告 华北电力科学研究院有限责任公司 2007

来源:京能热电
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