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通常的線路開關(guān)切合操作,特別是功率的突變和頻繁的變化;手動(dòng)、自動(dòng)和非同期并網(wǎng);輸出線路上各種類型的短路和重合閘等都會(huì)激發(fā)軸系的扭振并造成疲勞損傷。
2.發(fā)電廠近距離短路和切除對(duì)軸系扭振的影響 發(fā)電廠近距離(包括發(fā)電機(jī)端)二相或三相短路并切除以及不同相位的并網(wǎng),都會(huì)導(dǎo)致很高的軸系扭轉(zhuǎn)機(jī)械應(yīng)力。例如在發(fā)電機(jī)發(fā)生三相短路時(shí),短路處電壓下降接近于零,于是在短路持續(xù)時(shí)間內(nèi),一方面與短路前有功負(fù)荷對(duì)應(yīng)的同步電磁轉(zhuǎn)矩接近于零,同時(shí)發(fā)電機(jī)因短路并以振蕩形式出現(xiàn)的暫態(tài)電磁轉(zhuǎn)距將激發(fā)起整個(gè)軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。 3.電力系統(tǒng)次同步振蕩對(duì)軸系扭振的影響 在電力系統(tǒng)高壓遠(yuǎn)距離輸電線路上,當(dāng)采用串聯(lián)補(bǔ)償電容用以提高輸電能力時(shí),該電容器同被補(bǔ)償?shù)妮旊娋€路的電感,將構(gòu)成L-C回路(略去回路電阻)并產(chǎn)生諧振。當(dāng)電網(wǎng)頻率與上述的諧振頻率的差值與軸系某一機(jī)械固有扭振頻率相同或接近時(shí),則上述的電氣諧振與機(jī)械扭振合拍并相互激勵(lì),從而給機(jī)組軸系的**運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重的威脅。由于電氣諧振頻率低于電網(wǎng)頻率,通常稱為次同步振蕩。 電力系統(tǒng)負(fù)序電流對(duì)軸系扭振的影響 發(fā)電機(jī)定子繞組中的負(fù)序電流可由三相負(fù)荷不平衡、各種不對(duì)稱短路、斷線故障引起。負(fù)序電流相當(dāng)于一個(gè)外力源,因此由負(fù)序電流產(chǎn)生的軸系扭振有別于上述的自激扭振,并稱之為強(qiáng)迫扭振。負(fù)序電流在電機(jī)中產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)與轉(zhuǎn)子的勵(lì)磁磁場(chǎng)相互作用,并產(chǎn)生交變轉(zhuǎn)矩作用在軸系上,如果這一交變轉(zhuǎn)矩的頻率同機(jī)組軸系某一個(gè)固有的扭振頻率重合,就會(huì)激發(fā)起軸系的扭振。
發(fā)電廠近距離(包括發(fā)電機(jī)端)二相或三相短路并切除以及不同相位的并網(wǎng),都會(huì)導(dǎo)致很高的軸系扭轉(zhuǎn)機(jī)械應(yīng)力。例如在發(fā)電機(jī)發(fā)生三相短路時(shí),短路處電壓下降接近于零,于是在短路持續(xù)時(shí)間內(nèi),一方面與短路前有功負(fù)荷對(duì)應(yīng)的同步電磁轉(zhuǎn)矩接近于零,同時(shí)發(fā)電機(jī)因短路并以振蕩形式出現(xiàn)的暫態(tài)電磁轉(zhuǎn)距將激發(fā)起整個(gè)軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。
在電力系統(tǒng)高壓遠(yuǎn)距離輸電線路上,當(dāng)采用串聯(lián)補(bǔ)償電容用以提高輸電能力時(shí),該電容器同被補(bǔ)償?shù)妮旊娋€路的電感,將構(gòu)成L-C回路(略去回路電阻)并產(chǎn)生諧振。當(dāng)電網(wǎng)頻率與上述的諧振頻率的差值與軸系某一機(jī)械固有扭振頻率相同或接近時(shí),則上述的電氣諧振與機(jī)械扭振合拍并相互激勵(lì),從而給機(jī)組軸系的**運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重的威脅。由于電氣諧振頻率低于電網(wǎng)頻率,通常稱為次同步振蕩。
發(fā)電機(jī)定子繞組中的負(fù)序電流可由三相負(fù)荷不平衡、各種不對(duì)稱短路、斷線故障引起。負(fù)序電流相當(dāng)于一個(gè)外力源,因此由負(fù)序電流產(chǎn)生的軸系扭振有別于上述的自激扭振,并稱之為強(qiáng)迫扭振。負(fù)序電流在電機(jī)中產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)與轉(zhuǎn)子的勵(lì)磁磁場(chǎng)相互作用,并產(chǎn)生交變轉(zhuǎn)矩作用在軸系上,如果這一交變轉(zhuǎn)矩的頻率同機(jī)組軸系某一個(gè)固有的扭振頻率重合,就會(huì)激發(fā)起軸系的扭振。
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