![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Включение генератора в сеть
Процесс подключения генератора к сети, называемый синхронизацией, является важной и ответственной операцией. Схема включения синхронного генератора в сеть представлена на рис. 5.29. Для анализа процессов при включении генератора воспользуемся простейшей схемой замещения (рис. 5.30, а), в которой синхронный генератор представлен источником ЭДС За положительное направление напряжения
которая определяется взаимным положением векторов Если перед включением выключателя выполнить условия: - чередование фаз генератора и сети одинаковые (векторы
- частоты ЭДС генератора - модули векторов то ЭДС
и генератор будет продолжать работать в режиме холостого хода. Описанный способ включения генератора в сеть называется точной синхронизацией. Несоблюдение условий точной синхронизации может вызвать серьезную аварию из-за возникновения значительного тока Существует несколько аппаратных средств, позволяющих реализовать условия точной синхронизации. Простейшим из них является ламповый синхроноскоп. Схема включения генератора в сеть с помощью лампового синхроноскопа представлена на рис. 5.31. Порядок включения следующий. Регулируя частоту вращения ротора, доводят ее до близкой к синхронной. Затем генератор возбуждают. Ток возбуждения
что сопровождается изменением ЭДС Следовательно, лампы будут одновременно загораться и гаснуть с частотой Регулируя частоту вращения ротора, добиваются того, чтобы частота мигания ламп составляла Ламповый синхроноскоп позволяет контролировать также правильность чередования фаз. Если чередование фаз генератора и системы не совпадают, то лампы гаснут неодновременно. Синхронизация с помощью лампового синхроноскопа применяется в случае генераторов малой мощности в лабораторных условиях. На электростанциях включение генераторов в сеть осуществляется с помощью автоматических синхронизаторов электромагнитного типа. Однако автоматические устройства не всегда могут быстро включить генератор в сеть, особенно в случае какой-либо аварии в сети, когда ее напряжение и частота меняются. Для ускорения процесса включения генератора в сеть применяют способ грубой синхронизации или самосинхронизации. При самосинхронизации невозбужденный генератор с обмоткой возбуждения, замкнутой на активное сопротивление (рис.5.32), разгоняется первичным двигателем до подсинхронной частоты вращения и включается в сеть в произвольный момент времени. Затем подают возбуждение (ключ При самосинхронизации неизбежно возникают значительные толчки тока 5.11. Регулирование активной мощности синхронной машины, После включения в сеть методом точной синхронизации синхронная машина работает в режиме холостого хода (
При этом вектор напряжения синхронной машины сохранит свое положение в противофазе с вектором напряжения сети
Проекция тока статора будет вырабатываться синхронной машиной и отдаваться в сеть. Синхронная машина работает в режиме генератора. Соответствующий активной мощности электромагнитный момент будет действовать против направления вращения ротора. При равенстве моментов увеличение угла q прекратится и ротор вновь будет вращаться с синхронной частотой. Если к валу двигателя приложить внешний момент в направлении против вращения ротора, то ротор начнет тормозиться. Вектор
проекция которого на вектор напряжения синхронной машины Синхронная машина переходит в режим двигателя, потребляя из сети активную мощность. Развиваемый ею электромагнитный момент будет действовать в направлении вращения ротора. При равенстве моментов Таким образом, синхронная машина обладает свойством саморегулирования (автоматического поддержания синхронной частоты вращения). 5.12. Регулирование реактивной мощности синхронной машины, Регулирование реактивной мощности в энергосистемах имеет такое же важное значение, как и регулирование активной мощности. Реактивная мощность необходима для создания магнитных полей во многих электротехнических устройствах, работающих в энергосистеме. Регулирование реактивной мощности позволяет повысить перегрузочную способность этих устройств, поддерживать постоянство напряжения в сети, снизить ее перетоки по линиям и тем самым обеспечить устойчивую и экономичную работу энергосистемы. Вернемся вновь к режиму холостого хода синхронной машины (рис. 5.34, а). В этом режиме по обмотке возбуждения протекает ток
По отношению к напряжению синхронной машины
При уменьшении тока возбуждения ( Таким образом, изменение тока возбуждения синхронной машины обуславливает изменение в обмотке якоря реактивного тока и, следовательно, происходит регулирование реактивной мощности. Синхронная машина, загруженная только реактивным током и не несущая активной нагрузки, называется синхронным компенсатором. Регулирование реактивной мощности возможно при работе синхронной машины в режимах генератора и двигателя. Согласно векторным диаграммам (рис. 5.35), в генераторном режиме при увеличении тока возбуждения (рис. 5.35, а) синхронная машина отдает в сеть реактивную мощность, а при уменьшении тока возбуждения (рис. 5.35, б) потребляет из сети реактивную мощность. Аналогичные явления имеют место и в двигательном режиме (рис. 5.36).
При увеличении тока возбуждения (рис. 5.36, а) синхронный двигатель отдает в сеть реактивную мощность, а при уменьшении (рис. 5.36, б) - потребляет реактивную мощность. Активная мощность при этом как в двигательном, так и в генераторном режимах, не меняется. Возможность плавного регулирования реактивной мощности в широких пределах является важным преимуществом синхронных машин перед асинхронными.
|