Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы (доп. вопросы).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
243.2 Кб
Скачать

13 Способы включения синхронных генераторов на параллельную работу с сетью

Генераторы включаются на параллельную работу с сетью либо способом точной синхрони­зации при введенной блокировке от несинхронного включения, либо способом самосин­хронизации.

При точной синхронизации должны соблюдаться условия:

1) напряжение на выводах генератора должно быть равно напря­жению сети UГ = UC;

2) частота включаемого генератора должна быть равна частоте сети fГ = fС;

3) включение должно произойти в момент совпадения фаз гене­ратора и сети.

Недостатками этого метода являются сложность процесса вклю­чения и его длительность.

При ликвидации аварий в энергосистеме турбогенераторы мощ­ностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разре­шается включать на параллельную работу способом самосин­хронизации. Генераторы большей мощности разрешается вклю­чать этим способом, если IП0/IHOM  3,0, где IП0  периодическая составляющая тока при включении.

При самосинхронизации синхронный генератор раз­ворачивают до частоты вращения, близкой к синхронной, и не­возбужденным включают в сеть. При этом обмотка возбуждения замыкается на разрядный резистор, используемый для гашения поля, либо на специально предусмотренный для этой цели резистор. После включения генератора в сеть подается им­пульс на включение АГП, генератор возбуждается и втягивается в син­хронизм за 23 с.

Преимущества метода самосинхронизации:

1) значительное упрощение операции включения;

2) быстрое включение генератора в сеть, что очень важно при аварии в системе;

3) возможность включения во время снижения напряжения и ча­стоты сети;

4) отсутствие опасности повреждения машины.

Недостатком метода самосинхронизации является значитель­ная посадка напряжения на шинах генераторного напряжения в мо­мент включения, поэтому этот способ синхронизации не реко­мендуется для электростанций с общими сборными шинами ге­нераторного напряжения.

15 Масляные выключатели

Масляные баковые выключатели

В масляном баковом выключателе масло предназначено для гашения дуги и изоляции токоведущих частей друг от друга и от заземленного бака.

Основные преимущества баковых выключателей: простота кон­струкции, высокая отключающая способность, пригодность для наружной установки, возможность установки встроенных транс­форматоров тока.

Недостатки баковых выключателей: взрыво- и пожароопасность; необходимость периодического контроля за состоянием и уров­нем масла в баке и вводах; большой объем масла, что обусловли­вает большую затрату времени на его замену, необходимость боль­ших запасов масла; непригодность для установки внутри помеще­ний; непригодность для выполнения быстродействующего АПВ; большая затрата металла, большая масса, неудобство перевозки, монтажа и наладки.

Малообъемные (маломасляные) выключатели

В вы­ключателях этого вида масло служит только газогенерирующим веществом. Для изоляции токоведущих частей ис­пользуют фарфор, стеклопластик, тексто­лит. Контактная система и дугогасительные устройства заклю­чены в небольшие бачки, изолирован­ные от заземленного основания фарфо­ровыми изоляторами. Малообъемные выключатели имеют меньшие размеры и массу по сравнению с баковыми выключателями. Относи­тельно небольшое количество масла об­легчает уход и ремонт.

Достоинства маломасляных выключателей: небольшое количе­ство масла; относительно малая масса; более удобный, чем у ба­ковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам; воз­можность создания серии выключателей на разные напряжения с применением унифицированных узлов.

Область применения маломасляных выключателей  закрытые распределительные устройства электростанций и подстанций 6, 10, 20, 35 и 110 кВ, комплектные распределительные устройства 6, 10 и 35 кВ и открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ.

Недостатки маломасляных выключателей: взрыво- и пожаро-опасность, хотя и значительно меньшая, чем у баковых выключа­телей; невозможность осуществления быстродействующего АПВ; необходимость периодического контроля, доливки, относитель­но частой замены масла в дугогасительных бачках; трудность уста­новки встроенных трансформаторов тока; относительно малая от­ключающая способность.