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) |
Влияние системы возбуждения на переходный процесс
Следует отметить, что скорость протекания электромагнитных процессов в роторе генератора на порядок меньше скорости протекания электромагнитных процессов в статоре. Для рассматриваемых задач это позволяет считать процессы в статоре безынерционными. Отсюда следует, что при коммутациях в цепях статора (короткое замыкание, отключение, АПВ) имеют место скачкообразные изменения всех величин, кроме переходной э.д.с., так как она пропорциональна результирующему потокосцеплению обмотки возбуждения. При коммутациях в цепи ротора (форсировка, гашение поля) все величины изменяются без скачков. Система возбуждения — это машины и аппараты для создания тока возбуждения и управления им с помощью регулирующих устройств. Иногда системы возбуждения (СВ) и системы автоматического регулирования возбуждения (АРВ) объединяют в единое целое и называют системой возбуждения. Влияние систем возбуждения на характер переходных процессов может быть очень велико. Мы будем рассматривать две системы возбуждения —инерционную на примере электромашинной СВ и безынерционную на примере тиристорной СВ. Система возбуждения синхронного генератора обычно состоит из возбудителя, подвозбудителя и регулирующих устройств. Электромашинная СВ предполагает, что возбудитель и подвозбудитель представляют собой электрические машины — генераторы постоянного тока, которые находятся на одном валу с синхронным генератором и обеспечивают его ток возбуждения (ток обмотки возбуждения генератора (ОВГ)) и ток возбуждения возбудителя (ток обмотки возбуждения возбудителя (ОВВ)) соответственно. Следует отметить, что у подвозбудителя есть собственная обмотка возбуждения подвозбудителя (ОВП), которая уже запитывается небольшим выпрямленным током от сети и регулируется АРВ. Тиристорная система возбуждения представляет собой устройство возбуждения на основе современной силовой электроники, позволяющее управлять выпрямленным током из сети и через кольца ротора напрямую подавать в обмотку возбуждения. Главным достоинством тиристорной СВ является ее быстродействие, в то время как управление током ротора с помощью электромашинной СВ определяется динамическими свойствами (переходным процессом) всей системы (в ОВГ, ОВВ, ОВП). Тем не менее, для простоты рассуждений, далее будем считать, что на процесс регулирования в большей степени оказывает влияние возбудитель, а характеристики подвозбудителя и АРВ вносят лишь незначительную погрешность. Возбудитель управляет напряжением возбуждения ротора генератора Uf, пропорционально которому в статоре рассматривают э.д.с. Eqe. Э.д.с. Eq при переходе в установившийся режим всегда стремится к Eqe. До сих пор мы рассматривали только процессы в предположении, что Eqe оставалось неизменным. Однако коммутации в роторе, такие как форсировка возбуждения или гашение поля напрямую ведут к ее изменению. В итоге, по аналогии с обмоткой возбуждения генератора, для возбудителя и вызванной им э.д.с. Eqe можно записать: В соответствии с этим уравнением процесс происходит следующим образом. Первоначально по экспоненте с постоянной времени Te, например, увеличивается э.д.с. Eqe, а затем, следуя этому значению во времени, по своей экспоненте с постоянной времени T’d нарастает э.д.с. генератора Eq. В случае тиристорной СВ увеличение э.д.с. Eqe происходит практически мгновенно (Те ~ 0.02 с) и переходный процесс определяется только динамическими свойствами синхронного генератора. Разницу можно понять из следующей иллюстрации: Лекция № 3 (2 часа) Тема: «Практические методы расчета токов КЗ» Вопросы лекции: 3.1 Расчет тока КЗ в начальный момент времени от группы синхронных и асинхронных двигателей, от комплексной и обобщенной нагрузки; 3.2 Метод типовых кривых; 3.3 Учет действия токоограничивающих устройств; 3.4. Программы расчетов для ЭВМ.
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 882; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |