Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Режимы работы синхронного генератора при параллельной работе с сетью





Способы регулирования. Изменение активной и реактивной мощностей синхронного генератора, работающего параллельно с сетью большой мощности, осуществляется путем изменения внешнего момента и тока возбуждения. Чтобы обеспечить требуемый режим работы генератора, обычно одновременно регулируют и ток возбуждения, и вращающий момент.

Рассмотрим два предельных случая регулирования: а) момента при неизменном токе возбуждения; б) тока возбуждения при неизменном внешнем моменте.

Работа генератора с неизменным током возбуждения. Для генератора с неявно выраженными полюсами векторную диаграмму (рис. 6.35, а)строят по уравнению Ú = É 0- аX сн. Вектор напряжения сети Ú c по контуру обмотки генератора имеет направление, встречное вектору напряжения генератора, т. е. Ú = - Ú c.

Если генератор работает с cos φ = 1, то вектор тока якоря Í а 1 совпадает по направлению с вектором напряжения Ú, а вектор ЭДС É 01опережает эти векторы на угол θ 1. При изменении нагрузки, например при ее возрастании, следует увели­чить момент, приложенный к валу генератора. При этом угол в должен увеличиться до какого-то значения θ 2 в соответствии с возрастанием мощности со значения P 1 до Р 2.

Принимая полезную мощность (отдаваемую в сеть), равной электромагнитной
Р = т (Е 0/ Х сн) U sin θ, для соотношения мощностей Р 1 и Р 2 имеем Р 1/ Р 2 = sin θ 1/sin θ 2. Таким образом, при увеличении мощности с Р 1 до Р 2 вектор ЭДС É 0 поворачивается в сторону опережения и образует с вектором Ú угол θ 2. Конец вектора É 0 скользит по окружности радиусом, равным Е 0, так как ток возбуждения остается неизменным.

Соединив конец вектора Ú с концом вектора É 02, получим вектор а 2 X сн. Вектор тока Í а 2перпендикулярен падению напряжения а 2 X сн, а его модуль определится из соотношения

I a2/ I a1 = | Í а2 X сн|/|j Í а1 X сн|.

При уменьшении мощности с Р 1 до Р 3 следует уменьшить момент, приложенный к валу генератора. При этом новый угол θ 3 меньше угла θ 1. Построение всех векторов (рис. 6.35, а) на диаграмме и в этом случае аналогично описанному в предшествующем примере.

Рис. 6.35. Векторные диаграммы синхронного генератора при различных режимах нагрузки

Приведенные диаграммы показывают, что при изменении внешнего момента, приложенного к валу синхронного генератора, работающего параллельно с сетью, изменяется не только активная, но и реактивная мощность. Следовательно, для того чтобы обеспечить наиболее благоприятный или требуемый режим работы генератора, при изменении активной мощности необходимо регулировать и ток возбуждения.

Работа генератора с неизменным моментом. Неизменность внешнего момента на валу генератора эквивалентна неизменности его мощности Р = mUI a cos φ. При работе на сеть большой мощности U = U с = const, следовательно, при изменении тока возбуждения остается постоянной активная составляющая тока якоря I a cos φ = const. На векторной диаграмме (рис. 6.35, б) это условие выражается в том, что конец вектора Í а скользит по прямой АВ, перпендикулярной вектору напряжения Ú. Однако при неизменной мощности (для машины с неявновыраженными полюсами) справедливо условие

Рис. 6.36. U -образные характеристики синхронного генератора

Р = (mЕ 0 U/X сн )sinθ = const. При изменении тока возбуждения остаются неизменными все величины, кроме Е 0 и sin θ; следовательно, условие неизменной мощности приводит к условию Е 0 sin θ = const. На диаграмме это условие выражается в том, что конец вектора É 0 скользит по прямой CD, параллельной вектору напряжения Ú. Чем меньше ток возбуждения, тем меньше по модулю вектор É 0, но больше угол θ. Вектор тока I аперпендикулярен вектору падения напряжения а X сн, поэтому его можно легко построить для каждого угла θ. На рис. 6.35, б показаны положения векторов É 0, Í а и а X сн для трех значений тока I в (эти векторы имеют индексы 1,2 и 3). Минимальному значению тока I асоответствует режим работы при cos φ = 1. Чему соответствует определенный ток возбуждения. При увеличении тока возбуждения свыше этого значения или его уменьшения ток I а возрастает. Зависимость тока якоря от тока возбуждения, называемая U -образной характеристикой, представлена на рис. 6.36. Для каждой мощности имеется вполне определенный ток возбужде-ния, которому соответствует минимум тока якоря. Чем больше мощность, тем больше ток возбуждения, соответствующий минимальному току якоря. Штриховая кривая, проведенная через точки минимумов, соответствует режимам работы генератора с cos φ = 1.

Date: 2015-09-05; view: 572; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию