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若发电机主变高压侧发生单相短路或不对称短路,短路瞬间发电机的端电压可达0.6~0.8pu,或者更高。对具有相当顶值的它励可控硅和自并励系统来说,从短路切除到电压恢复至接近额定值,自并励与它励相差不大。
以国产300mw汽轮发电机为例,假设近端发生三相短路,分别计算它励可控硅系统、常规旋转励磁系统以及自并励系统的强励作用。计算表明:它励可控硅系统在0.1秒时,电压调节器能够使与励磁电流成正比的电势增长2.84%,而常规旋转励磁系统只能使该电势增长0.227%,自并励系统则增长2.75%。自并励系统比它励可控硅系统仅低3.3%,但比常规旋转励磁系统高11倍之多。总的说来,由于发电机转子电磁惯性较大,依靠强励,在主保护动作以前这段时间内,不管是什么励磁方式,都很难使励磁电流有显著的增长。只有当短路切除后,尽快地恢复定子电压至额定值才显得十分重要。就这点而言,自并励系统与常规它励励磁系统相比,更显示出它的优势。并励系统应用于300mw、600mw的大型机组上,国内可追溯到早期的大港320mw火电机组,后来的白山300mw及龙羊峡320mw等水电机组。据有关资料报导,国外如瑞士、瑞典、德国、加拿大、美国等,绝大多数的水火电机组均采用自并励方式。
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