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)

Общие характеристики судовых СГ и их систем возбуждения

В настоящее время на судах применяются:

1. Серии СГ (РД5.6205-91): МСС, МСК, ГМС, ГСС, ГСН, СБГ, 2СН, 2СП, ТМВ, ТМ, 3Р, 3Р1, ТК2.

2. Мощностной ряд (кВт) СГ: 30, 50, 60, 75, 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315, 400, 500, 600, 630, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 3000, 3200 (24 типоразмера). Серия, как правило, не имеет все типоразмеры.

3. Статорная обмотка может иметь соединение:

§ «звездой» с изолированной нейтралью;

§ «треугольником».

4. Частоты вращения (об/мин): 500, 750, 1000, 1500, 3000, что для f =50 Гц, соответствует следующему числу пар полюсов (р): 6, 4, 3, 2, 1 .

5. Напряжение СГ (В): 230, 400.

6. Конструктивное исполнение:

§ водозащищенное;

§ брызгозащищеное.

7. Виды охлаждения СГ:

§ воздушное с помощью крыльчатки, укрепленной на валу генератора (самовентиляция);

§ по замкнутому циклу: нагретый в машине воздух поступает в водяной воздухоохладитель, где охлаждается и затем вновь подается в СГ. Воздухоохладитель располагается над генератором и крепится на наружной стороне его корпуса. Такое охлаждение более эффективно, но требует контроля влажности воздуха;

§ жидкостное охлаждение обмоток (ТК2): существенно снижает массогабаритные показатели.

8. Генераторы малой мощности могут быть «обращенными», т.е. обмотка возбуждения расположена на статоре.

Генератор, являясь источником электроэнергии автономной системы, должен обеспечивать:

- заданное качество электроэнергии в статических и динамических режимах;

- срабатывание защитной аппаратуры при коротких замыканиях.

Решение этих задач в большей части возложено на систему возбуждения генератора. В настоящее время существует много различных вариантов систем возбуждения СГ. Для того чтобы разобраться в этом многообразии, остановимся на трех компонентах, во многом определяющих технические характеристики генераторов:

- источник питания обмотки возбуждения;

- принцип регулирования тока возбуждения (способ стабилизации напряжения);

- способ передачи электроэнергии в обмотку возбуждения.

Способы передачи электроэнергии в обмотку возбуждения. С точки зрения передачи энергии в обмотку возбуждения различают СГ со щетками и без щеток.

Принципиальная схема синхронного генератора со щетками представлена на рис. 9.5. В этой схеме обмотка возбуждения подключается к источнику постоянного тока через скользящие контакты, осуществляемые посредством двух контактных колец, располагаемых на валу. В представленной схеме источником возбуждения является сам генератор.

 

 

Рис. 9.5. Блок-схема системы возбуждения СГ со щетками

 

Разновидностей бесщеточных синхронных генераторов достаточно много. На рис. 9.6 представлен один из вариантов такого генератора с электромашинным возбудителем и вращающимся выпрямителем.

 

 

Рис. 9.6. Блок-схема системы возбуждения бесщеточного СГ с возбудителем

Принципы регулирования тока возбуждения при стабилизации напряжения синхронного генератора.

В системах возбуждения применяются следующие принципы регулирования:

1) по отклонению (U);

2) по возмущению (I, cos j):

§ токовое компаундирование - компенсация тока нагрузки (I);

§ амплитудно-фазовое компаундирование (фазовое компаундирование) - компенсация тока и коэффициента мощности нагрузки (I, cos j);

3) комбинированные – сочетание систем по отклонению и возмущению.

В СЭЭС применяются все три вида систем регулирования напряжения синхронных генераторов, при этом каждая из них имеет свои области применения, определяемые параметрами генераторов.

Регулирование по отклонению, как известно, позволяет компенсировать изменение напряжения при любых видах возмущающих воздействий.

Схемы возбуждения, построенные по этому принципу, целесообразно использовать для генераторов с высоким значением ОКЗ, так как в этом случае регулируемая мощность системы возбуждения будет меньше (рис. 9.7). Указанные схемы характеризуются большим значением коэффициента усиления по мощности и имеют тенденцию к автоколебательному режиму.

Регулирование по возмущающему воздействию компенсирует действие основных факторов, приводящих к снижению напряжения генератора, а также позволяет повысить быстродействие в переходном режиме, так как возмущение одновременно воздействует на объект управления и на его систему регулирования.

Системы возбуждения, реагирующие только на значение нагрузки (системы токового компаундирования), обычно применяют для генераторов с высоким значением ОКЗ, так как в этом случае регулировочные характеристики при cos j = 0 и cos j = 1 незначительно отличаются друг от друга и точность поддержания напряжения будет выше, чем в случае применения генератора с низким ОКЗ (рис. 10.7).

Рис. 9.7. Регулировочные характеристики СГ

с разными ОКЗ и нагрузками

Для генераторов с низким ОКЗ применяются, как правило, схемы возбуждения, реагирующие на значение и коэффициент мощности нагрузки, т.е. схемы амплитудно-фазового (фазового) компаундирования.

Комбинированное регулирование достигается введением в системы компаундирования обратной связи по отклонению, что повышает точность регулирования. Основную роль в таких системах играет канал по возмущению. Канал по отклонению служит для устранения второстепенных возмущений и имеет небольшую мощность. Часто он выполняется в виде корректора напряжения, который имеет два способа включения: на обмотку возбуждения или на элемент системы на стороне переменного тока.

Источник питания обмотки возбуждения. Питать обмотку возбуждения можно от независимого источника электроэнергии – возбудителя и от собственных шин генератора. Системы, в составе которых есть независимый источник энергии, относятся к системам косвенного действия. Недостатки таких систем очевидны – они имеют повышенные массогабаритные показатели и ухудшенные показатели по быстродействию, так как к инерционности генератора и системы добавляется инерционность возбудителя.

Системы прямого действия не имеют независимого источника энергии и для возбуждения используют энергию самого генератора. Обычно мощность возбуждения составляет 2…5% мощности генератора. Регулирующее воздействие в таких системах осуществляется непосредственно в цепи возбуждения генератора. Система возбуждения конструктивно располагается над статором генератора рядом с воздухоохладителем.

 

Самостоятельная работа

Задание №6, тема 9

Особенности технической реализации систем возбуждения: типа УБК-М, у генераторов серии МСС, завода им. М.И. Калинина и НПО «Электросила»; а также обеспечения в них процессов самовозбуждения, гашения поля и коррекции напряжения.

 

Литература: Д4, стр. 72…95

 

ЛЕКЦИЯ№8

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нормальная характеристика холостого хода | Системы прямого компаундирования
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1295; 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: 0.011 сек.