Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Синхронных генераторов при параллельной работе

Регулирование активной и реактивной мощности

 

Рассмотрим способы регулирования мощности на примере неявнополюсного генератора.

Если пренебречь активным сопротивлением R1, ток якоря можно определить из уравнения напряжения:

Так как U1=Uс=const, то силу тока I1 можно изменить только изменяя ЭДС Еf по фазе или по величине.

Регулирования активной мощности. Если к валу генератора приложить внешний момент, больший необходимого для компенсации магнитных и механических потерь, то ротор приобретает ускорение. Вектор Е f. смещается относительно вектора U 1 на угол Θ в направлении вращения векторов (рис.1, б), т. е. меняет фазу. Возникает небалансная ЭДС Е = Е f - U 1=j I 1х1, приводящая к появлению тока I1. Вектор I1 отстает от вектора Е f на 90°, так как его величина и направление определяются индуктивным сопротивлением х1.

При этом генератор отдаетв сеть активную мощность
Р=m1U1I1cosφ1. На его вал действует электромагнитный тормозной момент, который уравновешивает вращающий момент первичного двигателя, и частота вращения ротора остается неизменной. Чем больше внешний момент, приложенный к валу генератора, тем больше угол Θ, а следовательно, ток и мощность, отдаваемые генератором в сеть. Для увеличения активной мощности генератора необходимо увеличивать приложенный к его валу внешний вращающий момент, а для уменьшения нагрузки — уменьшать этот момент.

 

 

а) б) в)

Рисунок 1 – Упрощенные векторные диаграммы неявнополюсного генератора

при параллельной работе с сетью

 

Если к валу ротора приложить внешний тормозной момент, то вектор Е f будет отставать от вектора напряжения U 1 на угол Θ (рис.1, в). При этом возникают небалансная ЭДС Е и ток I 1, вектор которого отстает от вектора Е f на 90°. Так как угол φ1 >90°, активная составляющая тока находится в про-тивофазе с напряжением генератора. Следовательно активная мощность Р=m1U1I1cosφ1 забирается из сети. Машина переходит из генераторного в двигательный режим, создавая электромагнитный вращающий момент, который уравновешивает внешний тормозной момент. Частота вращения ротора при этом остается неизменной.

Регулирование реактивной мощности. Если в машине, подключенной к сети и работающей в режиме холостого хода (рис. 2, а), увеличить ток возбуждения If, то возрастет ЭДС Е f (рис. 2, б). Возникнет небалансная ЭДС Е =-j I 1х1. По обмотке якоря будет проходить реактивный ток I 1, который определяется только индуктивным сопротивлением х 1 машины. Ток I 1 отстает по фазе от напряжения генератора U 1 на угол 90° и опережает на угол 90°напряжение сети U с. При уменьшении тока возбуждения ток I 1 изменяет свое направление: он опережает на 90° генератора U 1 (рис. 2, в) и отстает на 90° от напряжения U с.

При изменении тока возбуждения изменяется лишь реактивная составляющая тока I 1 и реактивная мощность машины Q. Активная составляющая тока I 1 и активная мощность в режиме холостого хода равны нулю.

 

Рисунок 2 – Упрощенные векторные диаграммы неявнополюсного генератора

при параллельной работе с сетью при отсутствии активной нагрузки

 

При работе машины под нагрузкой при изменении тока возбуждения также изменяется только реактивная составляющая тока I 1 и реактивная мощность машины Q.

При работе машины на сеть бесконечно большой мощности:

U 1 = Е f + Е а + Е 1σ = - U с = const.

 

Суммарный магнитный поток, сцепленный с каждой из фаз,

 

ΣФ = Ф f + Ф а + Ф

 

не зависит от тока возбуждения и при всех условиях остается неизменным.

Режим возбуждения синхронной машины с током Ifн, при котором реактивная составляющая тока I 1 равна нулю, а cosφ1=1,0, называют режимом полного нормального возбуждения.

Если ток возбуждения If > Ifн, такой режим называют режимом перевозбуждения. Ток якоря I 1 содержит отстающую от U 1 реактивную составляющую, что соответствует активно-индуктивной нагрузке генератора. Реактивная составляющая тока I 1 создает размагничивающий поток реакции якоря. Реактивная составляющая тока направлена от генератора в сеть, так как . Генератор отдает реактивную мощность в сеть.

Если ток возбуждения If < Ifн, такой режим называют режимом недовозбуждения. Ток I 1 содержит опережающую U 1 реактивную составляющую, что соответствует активно-емкостной нагрузке генератора. Опережающая составляющая тока I 1 создает подмагничивающий поток реакции якоря. Реактивная составляющая тока направлена к генератору - генератор потребляет реактивную мощность.

Во всех случаях суммарный поток машины ΣФ автоматически поддерживается неизменным.

Зависимости тока статора от тока возбуждения I1=f(If) при
n2= const, Р= const, U= const называются U-образными характеристиками.

При увеличении нагрузки значение тока возбуждения I соответствующее cosφ1=1, увеличивается, потому что с ростом активной составляющей тока якоря увеличиваются потери напряжения в генераторе.

С уменьшением тока возбуждения наступает такой момент, при котором магнитный поток оказывается настолько ослабленным, что нагрузочный угол Θ превышает критическое значение, и генератор выпадает из синхронизма. Пунктирной линией отмечен предел статической устойчивости генератора при недовозбуждении.

Минимумы токов всего семейства U-образных характеристик лежат на линии, которая представляет собой регулировочную If=f(I1) при cosφ1=1.

Форма U-образных кривых зависит от величины x1(xd): при большем значении x1 получаются пологие (тупые) кривые, при малом значении x1 — острые.

Наиболее выгодным для генератора является его работа с нормальным током возбуждения, когда cosφ1=1. Но так как нагрузка энергосистемы имеет индуктивный характер (асинхронные двигатели, люминесцентные лампы и др.) для уменьшения потерь энергии в линиях электропередачи генераторы работают в режиме перевозбуждения.

Чтобы обеспечить требуемый режим работы генератора, обычно одновременно регулируют и ток возбуждения, и вращающий момент.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Угловые характеристики синхронных генераторов | При регулировании момента на валу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 462; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.