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- jÍаX 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 Соединив конец вектора Ú с концом вектора É 02, получим вектор jÍ а 2 X сн. Вектор тока Í а 2перпендикулярен падению напряжения jÍ 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.
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
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 jÍ 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 jÍ 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: 602; Нарушение авторских прав |