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文檔簡介
1、近年來我國的電網(wǎng)建設(shè)得到了長足的進(jìn)步和迅猛的發(fā)展。當(dāng)前大電廠、大容量機組、高電壓等級已經(jīng)成我國電網(wǎng)的顯著特點。但在發(fā)展當(dāng)中由于高壓輸電線路電壓等級、供電距離的不斷提高,這使得在夜間以及法定假日這種用電低谷時間段內(nèi)的電網(wǎng)中無功功率過剩,引起系統(tǒng)電壓升高,危及用戶用電設(shè)備的安全。另外,過剩的無功功率會造成線路中的損耗增大,這一定程度上增加了電網(wǎng)運營成本。隨著系統(tǒng)規(guī)模的不斷增大,這一問題也將更加突出。
為了解決這個緊迫的問題工程
2、技術(shù)人員展開了大量的理論研究與試驗工作。在電站或輸電線路上加裝電抗器、調(diào)相機或者靜止無功補償裝置是有效吸收系統(tǒng)無功功率降低系統(tǒng)電壓的方法,但是也有增加資金投入和運行使用局限性的缺點。近些年來利用同步發(fā)電機進(jìn)相運行這一固有能力解決系統(tǒng)無功功率過剩問題得到了廣泛的關(guān)注與應(yīng)用。但是同步發(fā)電機進(jìn)相運行時帶來的穩(wěn)定性降低、端部發(fā)熱、機端電壓降低等不利因素會威脅到機組的安全穩(wěn)定運行。本文將對1000MW水輪發(fā)電機進(jìn)相運行時的端部磁場進(jìn)行深入的研究。
3、
本文首先介紹了1000MW水輪發(fā)電機的產(chǎn)生背景,詳盡闡述了研究進(jìn)相運行時端部磁場的重要意義。
借助有限元軟件建立1000MW水輪發(fā)電機一對極下的二維有限元計算模型,在考慮各部分軸向長度上差異的前提下對發(fā)電機空載與額定負(fù)載運行時的勵磁電流進(jìn)行了計算,并確定發(fā)電機在不同進(jìn)相深度情況時的勵磁電流。
為了準(zhǔn)確計算端部的磁場,在充分考慮了實際中發(fā)電機端部結(jié)構(gòu)以及材料特性的基礎(chǔ)上,建立了1000MW水輪發(fā)
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