для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Что такое форсировка возбуждения электрических машин и как она осуществляется в генераторе (и двигателе) постоянного тока?

Одним из простых и эффективных способов обеспечения надежной работы синхронной машины при авариях является быстрое повышение ее тока возбуждения — форсировка возбуждения.

Форсировка возбуждения (ФВ) — быстрое повышение тока возбуждения для обеспечения надежной работы синхронной машины при авариях.

ФВ срабатывает, как правило, при снижении напряжения на выводах генератора до 90–80% от номинального. Это делается по нескольким причинам. С одной стороны, ФВ помогает поддержать напряжение в точках, удаленных от КЗ на более высоком уровне, а значит, сохранить в работе часть электроприемников, в том числе, может быть, жизненно важных для работы самой электростанции. С другой стороны, ФВ дает возможность повысить предел устойчивости генератора и тем самым сохранить его синхронную работу в электрической сети.

• Кратностью форсировки — отношением увеличенного потолочного значения тока возбуждения к номинальному (например, 2-кратное или 3-кратное),

• Быстродействием — скоростью нарастания тока (определяется величинами постоянной времени Те и потолка возбуждения.).

Чтобы представить физическую сущность форсировки, рассмотрим простейшую схему электромашинного возбудителя с самовозбуждением:

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рисунок 3 Простейшая схема электромашинного возбудителя с самовозбуждением

При снижении напряжения за установленный уровень (80–90%) Uн сигнал с выхода измерительного элемента (ИЭ) замыкает цепь контактора (К), который закорачивает реостат цепи возбуждения возбудителя. Это приводит к экспаненциальному нарастанию напряжения возбудителя, соответствующему росту тока if, Eqe, э.д.с. Eq и тока статора [2].

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рисунок 4 Графическая иллюстрация процесса форсировки возбуждения

Критерии выбора мощности электродвигателя?

Исходными данными для выбора типа и мощности электропривода являются конструктивные и технологические требования, необходимые для обеспечения надёжной и эффективной работы исполнительного механизма. При выборе мощности электродвигателя учитывается установленная мощность исполнительного механизма, потери мощности при определенном режиме работы, который определяет величину продолжительность включения ПВ (%). При определенных режимах работы используют различные методы выбора двигателя. Например, метод средних потерь, метод эквивалентного тока или метод эквивалентного момента при продолжительном режиме и др. [4].

Преимущества автоматического управления электроприводами перед ручным управлением?

В разомкнутых системах регулирования вследствие значительного перепада угловой скорости при изменении нагрузки на валу двигателя не удается получить большого диапазона регулирования угловой скорости и обеспечить высокую точность регулирования. В разомкнутой системе при заданном сигнале на входе (например, токе возбуждения двмгателя постоянного тока, питаемого от сети, или токе возбуждения генератора в системе Г-Д) выходная величина – угловая скорость определяется параметрами двигателя и нагрузкой на его валу, и ее изменение не компенсируется при различных возмущениях, которые практически всегда существуют.Поэтому в таких системах диапазон и точность регулирования угловой скорости не высоки. В разомкнутой системе также нельзя получить высокой точности поддержания момента, развиваемого приводом.тДля расширения диапазона регулирования и повышения точности используются замкнутые системы регулирования. Идея замкнутых систем регулирования сводится к тому, что в системе автоматически компенсируются воздействия возмущающих факторов и угловая скорость или момент двигателя могут с большей точностью поддерживаться на требуемом уровне [1].

Дата добавления: 2018-10-27 ; просмотров: 3063 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Возбуждение синхронных генераторов

Обмотки роторов синхронных генераторов получают питание от специальных источников постоянного тока, называемых возбудителями.

Современные схемы возбуждения кроме возбудителя содержат большое количество вспомогательного оборудования. Совокупность возбудителя, вспомогательных и регулирующих устройств принято называть системой возбуждения.

Электрическое соединение возбудителя с обмоткой ротора генератора выполняется преимущественно при помощи контактных колец и щеток. Созданы и применяются бесщеточные системы возбуждения.

Системы возбуждения должны быть надежными и экономичными, допускать регулирование тока возбуждения в необходимых пределах, быть достаточно быстродействующими, а также обеспечивать потолочное возбуждение при возникновении аварии в сети.

Регулируя ток возбуждения, изменяют напряжение синхронного генератора и отдаваемую им в сеть реактивную мощность. Регулирование возбуждения генератора позволяет повысить устойчивость параллельной работы.

При глубоких снижениях напряжения, которые имеют место, например, при коротких замыканиях, применяется форсировка (быстрое увеличение) возбуждения генераторов, что способствует прекращению электрических качаний и сохранению устойчивости параллельной работы генераторов. Кроме того, быстродействующее регулирование и форсировка возбуждения повышают надежность работы релейной защиты и облегчают условия самозапуска электродвигателей собственных нужд электростанций.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.1. Изменение напряжения возбуждения при форсировке

Согласно ГОСТ турбогенераторы должны иметь kф≥2, а скорость нарастания возбуждения не менее 2 1/с. Кратность форсировки для гидрогенераторов должна быть не менее 1,8 для коллекторных возбудителей, соединенных с валом генератора, и не менее 2 для других систем возбуждения. Скорость нарастания напряжения возбуждения должна быть не менее 1,3 1/с для гидрогенераторов до 4 MBА включительно и не менее 1,5 1/с для гидрогенераторов больших мощностей.

Для мощных гидрогенераторов, работающих на дальние электропередачи, к системам возбуждения предъявляется более высокое требование (kф=3-4, скорость нарастания возбуждения до 10Uf,ном в секунду).

Системы возбуждения генераторов можно разделить на две группы: независимое возбуждение и самовозбуждение (зависимое возбуждение).

К первой группе относятся все электромашинные возбудители постоянного и переменного тока, сопряженные с валом генератора. Вторую группу составляют системы возбуждения, получающие питание непосредственно от выводов генератора через специальные понижающие трансформаторы. К этой группе могут быть отнесены системы возбуждения с отдельно установленными электромашинными возбудителями, приводимыми во вращение электродвигателями переменного тока, которые получают питание от шин собственных нужд электростанций.

Независимое возбуждение генераторов

Независимое возбуждение генераторов получило наибольшее распространение. Основное достоинство этого способа состоит в том, что возбуждение синхронного генератора не зависит от режима электрической сети и поэтому является наиболее надежным.

На генераторах мощностью до 100 МВт включительно применяют, как правило, в качестве возбудителя генератор постоянного тока, соединенный с валом синхронного генератора (рис.2).

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.2. Принципиальная схема независимого электромашинного возбуждения генератора

Возбуждение самого возбудителя выполнено по схеме самовозбуждения (обмотка возбуждения возбудителя LGE питается от якоря самого возбудителя). Регулирование возбуждения возбудителя осуществляется вручную шунтовым реостатом RR, установленным в цепи LGE, или автоматически регулятором возбуждения АРВ.

Недостатки системы возбуждения с генератором постоянного тока определяются в основном недостатками самого возбудителя. Одним из недостатков является сравнительно невысокая скорость нарастания возбуждения, особенно у возбудителей гидрогенераторов, которые имеют низкую частоту вращения (V=1-2 1/с).

Другой недостаток рассматриваемой системы возбуждения характерен для турбогенераторов, имеющих большую частоту вращения. Он обусловлен снижением надежности работы генератора постоянного тока из-за вибрации и тяжелых условий работы щеток и коллектора (условий коммутации).

Для турбогенераторов мощностью выше 165 МВт мощность возбуждения становится настолько значительной, что выполнить надежно работающий генератор постоянного тока на частоту вращения 3000 об/мин по условиям коммутации становится затруднительным.

Для снижения частоты вращения возбудителя с целью повышения надежности его работы иногда выполняют соединение возбудителя с валом генератора через редуктор. Такая система была применена для ряда турбогенераторов, в том числе и для генераторов ТГВ-300 и ТВМ-300. Недостатком этой системы возбуждения является наличие дополнительной механической передачи.

Для возбуждения крупных генераторов в СССР применяются системы возбуждения с полупроводниковыми выпрямителями.

В системе возбуждения с использованием полупроводниковых выпрямителей с валом турбогенератора сочленен вспомогательный генератор, напряжение которого выпрямляется и подводится к обмотке ротора турбогенератора (рис.3).

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.3. Принципиальная схема высокочастотного возбуждения турбогенератора

В качестве вспомогательного генератора применяется высокочастотный генератор индукторного типа. Такой генератор не имеет обмотки на вращающемся роторе, что повышает его надежность в эксплуатации. Повышенная частота (500 Гц) позволяет уменьшить габариты и повысить быстродействие системы возбуждения.

Индукторный высокочастотный генератор-возбудитель ВГТ имеет три обмотки возбуждения, расположенные вместе с трехфазной обмоткой переменного тока на неподвижном статоре. Первая из них LGE1 включается последовательно с обмоткой ротора основного генератора LG и обеспечивает основное возбуждение ВГТ. Благодаря включению LGE1 последовательно с обмоткой ротора основного генератора обеспечивается резкое увеличение возбуждения ВГТ при коротких замыканиях в энергосистеме вследствие броска тока в роторе. Обмотки IGE2 и LGЕЗ получают питание от высокочастотного подвозбудителя GEA через выпрямители. Подвозбудитель (высокочастотная машина 400 Гц с постоянными магнитами), как и вспомогательный генератор ВГТ, соединен с валом турбогенератора.

Устройство АРВ обеспечивает поддержание напряжения генератора в нормальном режиме работы изменением тока в обмотке LGE2. Устройство УБФ обеспечивает начальное возбуждение генератора и его форсировку при снижении напряжений более чем на 5%.

Высокочастотная система возбуждения обеспечивает kф=2 и скорость нарастания напряжения возбуждения не менее 2 1/с.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.4. Принципиальная схема независимого тиристорного возбуждения генераторов

Форсировочная группа при этом почти закрыта. В режиме форсировки возбуждения тиристоры FS2, питающиеся от полного напряжения вспомогательного генератора, открываются полностью и дают весь ток форсировки. Рабочая группа при этом запирается более высоким напряжением форсировочной группы.

Рассмотренная система имеет наибольшее быстродействие по сравнению с другими системами и позволяет получить kф>2. Системы независимого тиристорного возбуждения нашли широкое применение. Ранее, до освоения отечественной промышленностью производства тиристоров достаточной мощности, по аналогичным схемам выполнялись схемы ионного независимого возбуждения (ИН), где применялись ртутные вентили с сеточным управлением.

Все генераторы с рассмотренными выше возбудителями имеют специальную конструкцию для подвода тока к обмотке ротора. Она представляет собой контактные кольца на валу ротора, к которым ток подводится с помощью щеток. Такая контактная система недостаточно надежна. Этот недостаток особенно проявляется при токах возбуждения 3000 А и более (генераторы мощностью 300 МВт и больше).

Перспективной, особенно для турбогенераторов большой мощности, является система бесщеточного возбуждения, не обладающая указанными недостатками. В этой системе возбуждения, сущность которой поясняет рис.5, нет подвижных контактных соединений.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.5. Принципиальная схема бесщеточного возбуждения генераторов

Источником энергии для питания обмотки ротора LG является вспомогательный синхронный генератор GE. Этот генератор выполнен по типу обратимых машин, т.е. обмотка переменного тока расположена на вращающейся части, а обмотка возбуждения неподвижна. Возбуждение генератора GE осуществляется от возбудителя GEA.

Ток от вращающейся обмотки переменного тока вспомогательного генератора подводится через проводники, закрепленные на валу, к вращающемуся полупроводниковому (обычно кремниевому) выпрямителю. Выпрямленный ток подводится непосредственно к обмотке возбуждения основного генератора.

Регулирование тока возбуждения в обмотке ротора LG производится изменением тока в обмотке возбуждения вспомогательного генератора LGE.

Вращающийся полупроводниковый преобразователь VD снаружи закрывается звукопоглощающим кожухом.

Система бесщеточного возбуждения интенсивно совершенствуется и является перспективной для генераторов всех типов, особенно для турбогенераторов большой мощности (300-1200 МВт).

Системы самовозбуждения

Системы самовозбуждения менее надежны, чем системы независимого возбуждения, поскольку в них работа возбудителя зависит от режима сети переменного тока. Короткие замыкания в сети, сопровождающиеся понижением напряжения, нарушают нормальную работу системы возбуждения, которая именно в этих случаях должна обеспечить форсировку тока в обмотке ротора генератора.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.6. Принципиальная схема зависимого электромашинного возбуждения

Принципиальная схема возбуждения синхронного генератора с электромашинным возбудительным агрегатом показана на рис.6. Возбудительный агрегат состоит из асинхронного двигателя М, питающегося от шин собственных нужд электростанции и генератора постоянного тока GE. Для повышения надежности работы возбудительного агрегата при форсировке возбуждения асинхронный двигатель, вращающий возбудитель GE, выбирается с необходимой перегрузочной способностью.

Такие возбудительные агрегаты получили широкое распространение на электростанциях в качестве резервных источников возбуждения.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.7. Принципиальная схема полупроводникового самовозбуждения

Один из возможных вариантов схем самовозбуждения с полупроводниковыми преобразователями представлен на рис.7.

Неуправляемые вентили VD получают питание от трансформаторов ТА, вторичный ток которых пропорционален току статора генератора, управляемые вентили VS получают питание от трансформатора ТЕ, вторичное напряжение которого пропорционально напряжению генератора.

Вентили VD, ток которых пропорционален току статора генератора, обеспечивают возбуждение машины при нагрузке и форсировку возбуждения при коротких замыканиях. Мощность вентилей VS рассчитывают таким образом, чтобы она была достаточна для возбуждения генераторов на холостом ходу и для регулирования возбуждения в нормальном режиме. В номинальном режиме неуправляемые вентили обеспечивают 70-80% тока возбуждения генератора. При надлежащем выборе параметров система полупроводникового самовозбуждения по своим свойствам приближается к системе независимого тиристорного (ионного) возбуждения и поэтому применяется на мощных синхронных машинах. Ранее промышленность широко выпускала системы ионного самовозбуждения с ртутными вентилями.

Источник

Для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

ФОРСИРОВКА ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ МАШИН

Для поддержания напряжения в аварийных режимах используют уст­ройства форсировки возбуждения. Устройства обеспечивают быстрое повышение напряжения возбуждения до максимально возможного, называемого обычно пото­лочным значением для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора, при значительных снижениях напряжения, вызванных, главным образом, КЗ в электроэнергетической системе. Отно­шение этого напряжения или тока ротора соответственно к номинальному напряжению для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератораили току называют кратностью форсировки для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Устройство форсировки возбуждения (УФВ) обычно входит в состав АРВ или выполняется отдельно. На рис. 8.33 приведена принципиаль­ная схема релейного УФВ, состоящая из реле минимального напря­жения PH, подключенного к трансформатору напряжения ТН и промежуточного реле РП. Уставка напряжения срабатывания реле ми­нимального напряжения обычно составляет (0,8-0,85) U.

Устройство форсировки действует следующим образом. При сниже­нии напряжения до уставки реле PH оно срабатывает и воздействует на обмотку промежуточного реле РП, которое своими контактами шунтирует реостат Р в цепи обмотки возбуждения возбудителя. При этом ток возбуж­дения возбудителя увеличивается до максимально возможного значения, а следовательно, и напряжение возбуждения на обмотке ротора синхронной машины нарастает сравнительно быстро до значения для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генераторапо экспоненци­альной зависимости

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

где для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора— амплитуда изменения напряжения возбуждения;

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора— постоянная времени системы возбуждения.

Если УФВ входит в состав АРВ, то при срабатывании реле PH на сум­мирующий усилитель АРВ подает такой сигнал, что независимо от вели­чины и знаков сигналов на выходах других каналов регулирования обес­печивается быстрое повышение напряжения возбуждения до потолочного значения (рис. 8.34, а).

Поскольку к обмотке ротора синхронной машины прикладывается максимальное напряжение возбуждения, то ток в ее обмотке, а следова­тельно, и вынужденная ЭДС синхронной машины, увеличиваются с наи­большей скоростью (рис. 8.34, б).

Увеличение ЭДС синхронной машины при действии УФВ приводит к соответствующему увеличению амплитуды характеристики мощности увеличению амплитуды характеристики мощности в аварийном режиме

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератораЭто позволяет уменьшить площадку уско­рения на величину для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератораувеличить площадку торможения на величину для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора, что приводит к повышению динамической устойчивости. При этом сте­пень влияния форсировки возбуждения на динамическую устойчивость зависит от скорости и величины изменения напряжения возбуждения, ко­торые определяются действием систем возбуждения и максимально воз­можным значением напряжения возбуждения. Как отмечалось ранее, посто­янная времени для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератораэлектромашинной системы возбуждения равна 0,3-0,5 с, для тиристорной системы для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора= 0,02-0,04 с. Однако следует иметь в виду, что для обеспечения высокой скорости увеличения ЭДС все системы воз­буждения обязательно должны иметь высокий потолок возбуждения, так как для быстрого увеличения тока в роторе необходима не только высокая скорость изменения напряжения, но и его значение. Это вызвано тем об­стоятельством, что ток возбуждения синхронной машины из-за наличия индуктивности обмотки ротора возрастает значительно медленнее, чем для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератораПоэтому в аварийных режимах желательно повышение напряжения воз­буждения до значения 4-5-кратного от номинального (высокий потолок возбуждения). На рис. 8.36 показана кривая изменения напряжения воз­буждения на обмотке ротора синхронной машины при различных видах систем возбуждения.

Таким образом, быстродействие системы возбуждения и потолочное напряжение возбуждения при действии УФВ определяют значение тока в роторе, а следовательно, и степень изменения синхронной и переходной ЭДС в аварийном режиме. Величинами их изменения и определяется вли­яние форсировки возбуждения на характеристики мощности и в конечном итоге на динамическую устойчивость системы. Так, использование тирис­торной системы возбуждения с постоянной времени для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора= 0,04 с и kф = 4

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генераторах.\

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис. 8.36. Изменение напряжения возбуждения при различных системах возбуждения: 1 — тиристорная; 2 — электромашинная

вместо электромашинной системы с параметрами для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора= 0,5 с, kф = 4 приво­дит к увеличению динамической устойчивости на 15-20 %.

Многолетний опыт эксплуатации УФВ показал, что они являются од­ним из эффективных средств повышения динамической устойчивости. Вместе с тем действие форсировки в ряде аварийных режимов не позволя­ет использовать все возможности систем возбуждения с АРВ по улучше­нию динамической устойчивости и повышению качества переходного элек­тромеханического процесса в электроэнергетических системах

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Возбуждение синхронных генераторов

Обмотки роторов синхронных генераторов получают питание от специальных источников постоянного тока, называемых возбудителями.

Мощность возбудителей составляет 0,3-1% мощности генератора, а номинальное напряжение — от 100 до 650 В. Чем мощнее генератор, тем обычно больше номинальное напряжение возбуждения.

Современные схемы возбуждения кроме возбудителя содержат большое количество вспомогательного оборудования. Совокупность возбудителя, вспомогательных и регулирующих устройств принято называть системой возбуждения.

Электрическое соединение возбудителя с обмоткой ротора генератора выполняется преимущественно при помощи контактных колец и щеток. Созданы и применяются бесщеточные системы возбуждения.

Системы возбуждения должны быть надежными и экономичными, допускать регулирование тока возбуждения в необходимых пределах, быть достаточно быстродействующими, а также обеспечивать потолочное возбуждение при возникновении аварии в сети.

Регулируя ток возбуждения, изменяют напряжение синхронного генератора и отдаваемую им в сеть реактивную мощность. Регулирование возбуждения генератора позволяет повысить устойчивость параллельной работы.

При глубоких снижениях напряжения, которые имеют место, например, при коротких замыканиях, применяется форсировка (быстрое увеличение) возбуждения генераторов, что способствует прекращению электрических качаний и сохранению устойчивости параллельной работы генераторов. Кроме того, быстродействующее регулирование и форсировка возбуждения повышают надежность работы релейной защиты и облегчают условия самозапуска электродвигателей собственных нужд электростанций.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.1. Изменение напряжения возбуждения при форсировке

Важнейшими характеристиками систем возбуждения являются: быстродействие, определяемое скоростью нарастания напряжения на обмотке ротора при форсировке V = 0,632(Uf,пот — Uf,ном) / Uf,номt1 (рис.1), и отношение потолочного напряжения к номинальному напряжению возбуждения Uf,пот / Uf,ном = kф — так называемая кратность форсировки.

Согласно ГОСТ турбогенераторы должны иметь kф≥2, а скорость нарастания возбуждения не менее 2 1/с. Кратность форсировки для гидрогенераторов должна быть не менее 1,8 для коллекторных возбудителей, соединенных с валом генератора, и не менее 2 для других систем возбуждения. Скорость нарастания напряжения возбуждения должна быть не менее 1,3 1/с для гидрогенераторов до 4 MBА включительно и не менее 1,5 1/с для гидрогенераторов больших мощностей.

Для мощных гидрогенераторов, работающих на дальние электропередачи, к системам возбуждения предъявляется более высокое требование (kф=3-4, скорость нарастания возбуждения до 10Uf,ном в секунду).

Обмотка ротора и системы возбуждения генераторов с косвенным охлаждением должны выдерживать двукратный по отношению к номинальному ток в течение 50 с. Для генераторов с непосредственным охлаждением обмоток ротора это время сокращается до 20 с, для генераторов 800-1000 МВт принято время 15 с, 1200 МВт — 10 с (ГОСТ533-85Е).

Системы возбуждения генераторов можно разделить на две группы: независимое возбуждение и самовозбуждение (зависимое возбуждение).

К первой группе относятся все электромашинные возбудители постоянного и переменного тока, сопряженные с валом генератора. Вторую группу составляют системы возбуждения, получающие питание непосредственно от выводов генератора через специальные понижающие трансформаторы. К этой группе могут быть отнесены системы возбуждения с отдельно установленными электромашинными возбудителями, приводимыми во вращение электродвигателями переменного тока, которые получают питание от шин собственных нужд электростанций.

Независимое возбуждение генераторов

Независимое возбуждение генераторов получило наибольшее распространение. Основное достоинство этого способа состоит в том, что возбуждение синхронного генератора не зависит от режима электрической сети и поэтому является наиболее надежным.

На генераторах мощностью до 100 МВт включительно применяют, как правило, в качестве возбудителя генератор постоянного тока, соединенный с валом синхронного генератора (рис.2).

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.2. Принципиальная схема независимого электромашинного возбуждения генератора

Возбуждение самого возбудителя выполнено по схеме самовозбуждения (обмотка возбуждения возбудителя LGE питается от якоря самого возбудителя). Регулирование возбуждения возбудителя осуществляется вручную шунтовым реостатом RR, установленным в цепи LGE, или автоматически регулятором возбуждения АРВ.

Недостатки системы возбуждения с генератором постоянного тока определяются в основном недостатками самого возбудителя. Одним из недостатков является сравнительно невысокая скорость нарастания возбуждения, особенно у возбудителей гидрогенераторов, которые имеют низкую частоту вращения (V=1-2 1/с).

Другой недостаток рассматриваемой системы возбуждения характерен для турбогенераторов, имеющих большую частоту вращения. Он обусловлен снижением надежности работы генератора постоянного тока из-за вибрации и тяжелых условий работы щеток и коллектора (условий коммутации).

Для турбогенераторов мощностью выше 165 МВт мощность возбуждения становится настолько значительной, что выполнить надежно работающий генератор постоянного тока на частоту вращения 3000 об/мин по условиям коммутации становится затруднительным.

Для снижения частоты вращения возбудителя с целью повышения надежности его работы иногда выполняют соединение возбудителя с валом генератора через редуктор. Такая система была применена для ряда турбогенераторов, в том числе и для генераторов ТГВ-300 и ТВМ-300. Недостатком этой системы возбуждения является наличие дополнительной механической передачи.

Для возбуждения крупных генераторов в СССР применяются системы возбуждения с полупроводниковыми выпрямителями.

В системе возбуждения с использованием полупроводниковых выпрямителей с валом турбогенератора сочленен вспомогательный генератор, напряжение которого выпрямляется и подводится к обмотке ротора турбогенератора (рис.3).

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.3. Принципиальная схема высокочастотного возбуждения турбогенератора

В качестве вспомогательного генератора применяется высокочастотный генератор индукторного типа. Такой генератор не имеет обмотки на вращающемся роторе, что повышает его надежность в эксплуатации. Повышенная частота (500 Гц) позволяет уменьшить габариты и повысить быстродействие системы возбуждения.

Индукторный высокочастотный генератор-возбудитель ВГТ имеет три обмотки возбуждения, расположенные вместе с трехфазной обмоткой переменного тока на неподвижном статоре. Первая из них LGE1 включается последовательно с обмоткой ротора основного генератора LG и обеспечивает основное возбуждение ВГТ. Благодаря включению LGE1 последовательно с обмоткой ротора основного генератора обеспечивается резкое увеличение возбуждения ВГТ при коротких замыканиях в энергосистеме вследствие броска тока в роторе. Обмотки IGE2 и LGЕЗ получают питание от высокочастотного подвозбудителя GEA через выпрямители. Подвозбудитель (высокочастотная машина 400 Гц с постоянными магнитами), как и вспомогательный генератор ВГТ, соединен с валом турбогенератора.

Регулирование тока в LGE2 и LGE3 осуществляется с помощью двух устройств — соответственно регуляторов электромагнитного типа АРВ (автоматический регулятор возбуждения) и УБФ (устройство бесконтактной форсировки возбуждения).

Устройство АРВ обеспечивает поддержание напряжения генератора в нормальном режиме работы изменением тока в обмотке LGE2. Устройство УБФ обеспечивает начальное возбуждение генератора и его форсировку при снижении напряжений более чем на 5%.

Высокочастотная система возбуждения обеспечивает kф=2 и скорость нарастания напряжения возбуждения не менее 2 1/с.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.4. Принципиальная схема независимого тиристорного возбуждения генераторов

Принципиальная схема системы независимого тиристорного возбуждения (ТН) представлена на рис.4. На одном валу с генератором G располагается синхронный вспомогательный генератор GE, который имеет на статоре трехфазную обмотку с отпайками. В схеме, показанной на рис.4, имеются две группы тиристоров: рабочая VS1 и форсировочная VS2. На стороне переменного тока они включены на разное напряжение, на стороне постоянного тока — параллельно. Возбуждение генератора в нормальном режиме обеспечивает рабочая группа тиристоров VS1, которые открываются подачей на управляющий электрод соответствующего потенциала.

Форсировочная группа при этом почти закрыта. В режиме форсировки возбуждения тиристоры FS2, питающиеся от полного напряжения вспомогательного генератора, открываются полностью и дают весь ток форсировки. Рабочая группа при этом запирается более высоким напряжением форсировочной группы.

Рассмотренная система имеет наибольшее быстродействие по сравнению с другими системами и позволяет получить kф>2. Системы независимого тиристорного возбуждения нашли широкое применение. Ранее, до освоения отечественной промышленностью производства тиристоров достаточной мощности, по аналогичным схемам выполнялись схемы ионного независимого возбуждения (ИН), где применялись ртутные вентили с сеточным управлением.

Все генераторы с рассмотренными выше возбудителями имеют специальную конструкцию для подвода тока к обмотке ротора. Она представляет собой контактные кольца на валу ротора, к которым ток подводится с помощью щеток. Такая контактная система недостаточно надежна. Этот недостаток особенно проявляется при токах возбуждения 3000 А и более (генераторы мощностью 300 МВт и больше).

Перспективной, особенно для турбогенераторов большой мощности, является система бесщеточного возбуждения, не обладающая указанными недостатками. В этой системе возбуждения, сущность которой поясняет рис.5, нет подвижных контактных соединений.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.5. Принципиальная схема бесщеточного возбуждения генераторов

Источником энергии для питания обмотки ротора LG является вспомогательный синхронный генератор GE. Этот генератор выполнен по типу обратимых машин, т.е. обмотка переменного тока расположена на вращающейся части, а обмотка возбуждения неподвижна. Возбуждение генератора GE осуществляется от возбудителя GEA.

Ток от вращающейся обмотки переменного тока вспомогательного генератора подводится через проводники, закрепленные на валу, к вращающемуся полупроводниковому (обычно кремниевому) выпрямителю. Выпрямленный ток подводится непосредственно к обмотке возбуждения основного генератора.

Регулирование тока возбуждения в обмотке ротора LG производится изменением тока в обмотке возбуждения вспомогательного генератора LGE.

Вращающийся полупроводниковый преобразователь VD снаружи закрывается звукопоглощающим кожухом.

Система бесщеточного возбуждения интенсивно совершенствуется и является перспективной для генераторов всех типов, особенно для турбогенераторов большой мощности (300-1200 МВт).

Системы самовозбуждения

Системы самовозбуждения менее надежны, чем системы независимого возбуждения, поскольку в них работа возбудителя зависит от режима сети переменного тока. Короткие замыкания в сети, сопровождающиеся понижением напряжения, нарушают нормальную работу системы возбуждения, которая именно в этих случаях должна обеспечить форсировку тока в обмотке ротора генератора.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.6. Принципиальная схема зависимого электромашинного возбуждения

Принципиальная схема возбуждения синхронного генератора с электромашинным возбудительным агрегатом показана на рис.6. Возбудительный агрегат состоит из асинхронного двигателя М, питающегося от шин собственных нужд электростанции и генератора постоянного тока GE. Для повышения надежности работы возбудительного агрегата при форсировке возбуждения асинхронный двигатель, вращающий возбудитель GE, выбирается с необходимой перегрузочной способностью.

Такие возбудительные агрегаты получили широкое распространение на электростанциях в качестве резервных источников возбуждения.

для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Смотреть картинку для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Картинка про для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора. Фото для чего нужна форсировка возбуждения синхронного генератора

Рис.7. Принципиальная схема полупроводникового самовозбуждения

Один из возможных вариантов схем самовозбуждения с полупроводниковыми преобразователями представлен на рис.7.

Основными элементами схемы являются: две группы полупроводниковых преобразователей — неуправляемые вентили VD и управляемые VS, трансформатор силового компаундирования ТА и выпрямительный трансформатор ТЕ.

Неуправляемые вентили VD получают питание от трансформаторов ТА, вторичный ток которых пропорционален току статора генератора, управляемые вентили VS получают питание от трансформатора ТЕ, вторичное напряжение которого пропорционально напряжению генератора.

Вентили VD, ток которых пропорционален току статора генератора, обеспечивают возбуждение машины при нагрузке и форсировку возбуждения при коротких замыканиях. Мощность вентилей VS рассчитывают таким образом, чтобы она была достаточна для возбуждения генераторов на холостом ходу и для регулирования возбуждения в нормальном режиме. В номинальном режиме неуправляемые вентили обеспечивают 70-80% тока возбуждения генератора. При надлежащем выборе параметров система полупроводникового самовозбуждения по своим свойствам приближается к системе независимого тиристорного (ионного) возбуждения и поэтому применяется на мощных синхронных машинах. Ранее промышленность широко выпускала системы ионного самовозбуждения с ртутными вентилями.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *