
- •1.Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную работу трехфазных трансформаторов. Распределение нагрузки между трансформаторами при параллельной работе.
- •2.Трансформаторы. Назначение, устройство. Физические процессы в трансформаторе при хх и кз. Основные уравнения трансформатора.
- •3.Приведенный трансформатор. Работа трансформатора под нагрузкой. Основные уравнения, векторные диаграммы.
- •4.Электрическая схема замещения трансформатора. Определение параметров схемы замещения из опытов хх и кз.
- •6.Трехфазные трансформаторы: групповой и стержневой. Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Особенности работы.
- •7.Потери мощности в трансформаторе. Коэффициент полезного действия трансформатора. Влияние характера нагрузки на величину кпд. Эксплуатационные характеристики трансформатора.
- •8.Многообмоточные трансформаторы. Основные уравнения трехобмоточного трансформатора. Соотношение между мощностями обмоток трехобмоточного трансформатора.
- •9.Векторная диаграмма трехобмоточного тм.
- •11.Измерительные трансформаторы. Назначение. Особенности конструкций. Особенности режимов работы. Погрешности. Классы точности.
- •12.Трансформаторы специального назначения: для преобразования числа фаз; для преобразования частоты; пик-трансформаторы, сварочные, трансформаторы с подмагничиванием шунтов (трпш), автотрансформаторы.
- •13.Упрощенная электрическая схема замещения трансформатора. Определение параметров упрощенной схемы замещения.
- •14.Упрощенная векторная диаграмма трансформатора.
- •15.Реакция якоря в синхронной машине.
- •16.Параллельная работа синхронной машины с мощной сетью.
- •17.Характеристики синхронного генератора.
- •18.Угловые характеристики синхронного генератора.
- •19.Векторные диаграммы синхронного генератора.
- •20.Векторная диаграмма синхронного двигателя
- •21.Втягивание в синхронизм синхронного двигателя.
- •22.Отношение кз в синхронной машине. Опытное определение полного синхронного сопротивления.
- •23.Способы пуска синхронных двигателей.
- •24.Потери мощности в синхронном двигателе. Кпд двигателя.
- •25.Принцип действия синхронного двигателя.
- •26.Синхронный генератор.
- •27.Регулирование частоты вращения ад с кз ротором
- •28.Пуск ад с фазным ротором
- •29.Регулирование частоты вращения ад с фазным ротором.
- •30.Пуск в ход асинхронных двигателей с кз ротором и фазным ротором
- •31.Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками Глубокопазные двигатели, двигатели с двойной клеткой на роторе.
- •32.Однофазный асинхронный двигатель. Устройство, принцип действия. Способы пуска. Разновидности.
- •33.Устройство,принцип действия, режимы работы ам
- •35.Трехфазная ам при вращающемся роторе. Уравнения намагничивающих сил, токов и напряжений.
- •3 6.Электрическая схема замещения асинхронной машины.
- •37.Векторные диаграммы для режимов двигателя, генератора, электромагнитного тормоза.
- •38.Энергетические диаграммы асинхронной машины (двигатель, генератор, эм тормоз)
- •39.Зависимость кпд от полезной мощности на валу в режиме двигателя.
- •40.Электромагнитный момент ам. Начальный пусковой, максимальный и номинальный моменты.
- •41.Уравнение моментов. Механическая характеристика ам. Статическая устойчивость работы ам в режиме двигателя.
- •42.Электрическая схема замещения ам. Определение параметров схемы замешения из опытов хх и кз.
- •43.Создание вращающегося магнитного поля. Эллиптические, круговые и пульсирующие м. Поля. Деформация и реверсирование вращающихся полей.
- •4 4.Рабочие характеристики асинхронного двигателя.
- •45.Устройство и принцип действия машины постоянного тока (ген., двигатель).
- •46.Генератор постоянного тока с независимым возбуждением.
- •47.Реакция якоря в машинах постоянного тока.
- •48.Генератор постоянного тока параллельного возбуждения.
- •49.Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения.
- •50.Генератор постоянного тока смешанного возбуждения.
- •51.Электромагнитный момент машины постоянного тока.
- •52.Потери и кпд машины постоянного тока.
- •53.Эдс обмотки якоря в машине постоянного тока.
- •54.Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения.
16.Параллельная работа синхронной машины с мощной сетью.
Н
а
каждой электрической станции обычно
установлено несколько генераторов,
которые включаются на параллельную
работу. В современных энергосистемах
на параллельную работу включены целый
ряд электростанций, чем достигается
высокая надежность энергоснабжения
потребителей, возможность маневрирования
энергоресурсами.
Условия включения генератора на параллельную работу
1. ЭДС включаемого генератора ЕГ должна быть равна напряжению сети UС,
2. Частота генератора fГ должна быть равной частоте сети fС
3. ЕГ и UС должны быть в фазе;
4. Чередования фаз генератора и сети должны быть одинаковыми.
При
указанных условиях векторы генератора
и сети совпадают и вращаются с одинаковой
частотой, разности ЭДС и напряжений
между одноименными контактами выключателя
при включении генератора равны нулю
Приведение генератора в состояние удовлетворяющее всем условиям включения на параллельную работу называется синхронизацией.
Р
авенство
ЭДС и напряжений достигается путем
регулирования тока возбуждения
генератора, а контролируется с помощью
вольтметра. Изменение частоты и фазы
ЭДС генератора достигается изменением
частоты вращения ротора генератора.
Правильность чередования фаз проверяется
только при первом включении генератора.
Способы синхронизаций:1) С
помощью лампового синхроноскопа (на
погасание или вращение света) 2) С
помощью нулевого вольтметра 3)
Электромагнитным синхроноскопом 4)
Методом грубой синхронизаций(самосинхронизация)
Р
ассмотрим
процесс синхронизации генераторов
с применением лампового синхроноскопа,
который состоит из трех ламп /, 2,
3, расположенных
в вершинах равностороннего треугольника.
При включении ламп по схеме «на погасание»
момент синхронизации соответствует
одновременному погасанию всех ламп.
Зависимость тока статора I1 от тока в обмотке возбуждения iв при неизменной активной нагрузке генератора выражается графически U-образной кривой. U-образные кривые синхронного генератора показывают, что любой нагрузке генератора соответствует такое значение тока возбуждения iв, при котором ток статора I1 становится минимальным и равным только активной составляющей. Правые части кривых соответствуют перевозбужденной машине и отдаче в сеть индуктивного тока и реактивной мощности, а левые части – недовозбужденной машине и отдаче в сеть емкостного тока и потреблению реактивной мощности.
17.Характеристики синхронного генератора.
Важнейшие характеристики СГ: характеристика ХХ, трехфазного КЗ, внешняя, нагрузочная, регулировочная.
|
ХХХ: Рабочая точка 2 располагается на участке перегиба ХХХ. При использовании точки 1 имеется недоиспользование машины; при использовании в качестве рабочей точки 3 происходит насыщение машины и резкий рост тока возбуждения. |
|
Характеристика 3-х фазного КЗ: Пренебрегая активным сопротивлением якоря уравнение в режиме КЗ имеет вид:
Так как на индуктивном сопротивлении рассеяния фазы падение напряжения мало (ЭДС от результирующего магнитного потока индуцируется магнитным потоком малой величины) магнитная цепь не насыщена и характеристика имеет линейный характер |
|
Отношение КЗ – это отношение установившегося тока КЗ на 3 фазы IKO при токе возбуждения if0, который при ХХ создает ЭДС равную номинальному напряжению, к номинальному току якоря.
|
|
Внешняя характеристика несет информацию о том, как изменияется напряжения генератора при изменении тока нагрузки. При индуктивной нагрузке существует большая продольная размагничивающая реакция якоря; при чисто активной нагрузке она тоже есть, только слабее, а при емкостной нагрузке существует продольная намагничивающая реакция якоря. |
|
Регулировочные характеристики: Они показывают, как нужно регулировать ток возбуждения, для того, чтобы при изменении нагрузки напряжение на выходе генератора оставалось неизменным. |
|
Индукционная нагрузочная характеристика используется для определения размагничивающего действия реакции якоря и показывает как измениться напряжения генератора с изменением тока возбуждения при условии постоянства величины и вида нагрузки. |