
- •2. Типы электростанций и их особенности
- •2.4 Гидроэлектростанции.
- •3. Структурные схемы станций и графики нагрузок
- •3.1 Структурные схемы кэс
- •3.2 Структурные схемы тэц
- •3.3 Структурные схемы аэс подобны структурным схемам кэс.
- •3.5 Графики нагрузок
- •4. Заземления и режимы нейтралей в схемах станции и подстанций
- •4.1 Режим незаземленной (изолированной) нейтрали.
- •4.2 Режим резонансно-заземленной (компенсированной) нейтрали.
- •4.3 Режим с эффективным заземлением нейтрали.
- •5. Синхронные генераторы и синхронные компенсаторы
- •5.1 Назначение и основные элементы конструкции
- •5.2 Принцип действия, основные соотношения и характеристики.
- •5.2.1 Эдс фазной обмотки и характеристика холостого хода
- •5.2.2 Дифференциальное уравнение движения ротора и принцип регулирования активной мощности генератора.
- •5.2. Особенности конструкции турбо и гидрогенераторов.
- •5.3 Номинальные параметры генераторов
- •5.4 Угловая характеристика генератора. Принцип регулирования реактивной мощности генератора.
- •5.5 Нормальные режимы генераторов.
- •5.6 Характеристики генераторов, работающих на автономную сеть
- •5.7 Системы обеспечивающие работу генератора.
- •5.7.1 Система возбуждения синхронных генераторов.
- •5.7.2 Система охлаждения синхронных генераторов.
- •5.8 Включение синхронных генераторов на параллельную работу.
- •6. Силовые трансформаторы на электростанциях.
- •6.1 Назначение силовых трансформаторов
- •6.3 Режимы нейтралей силовых трансформаторов
- •6.4 Параметры трансформаторов
- •6.8 Параллельное включение трансформаторов.
- •6.9 Нагрузочная способность силовых трансформаторов
- •6.10 Выбор силовых трансформаторов в схемах станций и подстанций
- •6.10 Элементы конструкции силовых трансформаторов
- •7. Синхронные компенсаторы.
5.6 Характеристики генераторов, работающих на автономную сеть
Генераторы большой мощности редко работают на автономную сеть или автономную нагрузку, но эти режимы важны для понимания процессов при включении генераторов в электрические сети, объединяющие несколько генераторов. В случае автономной работы генератор характеризуется рядом характеристик, которые можно представить в графическом виде. Одна из этих характеристик, характеристика холостого хода (XXX), была рассмотрена выше (рис.5.5).
Следующее важное семейство характеристик генераторов — это зависимости токов обмотки статора Iк от токов обмотки возбуждения при коротком замыкании зажимов обмотки статора, т.е. характеристики короткого замыкания рис. 5.9 .
Рис. 5.9 .Характеристики короткого замыкания при разных видах КЗ
В отличие от XXX, эти характеристики строго линейны, так как магнитное поле генератора в этом режиме определяется магнитодвижущими силами двух обмоток, статора и ротора, действующими при КЗ навстречу друг другу. Это приводит к уменьшению результирующего магнитного потока, исчезновению насыщения магнитопроводов и линейности характеристик КЗ. Особенностью характеристик КЗ является неодинаковость токов обмотки статора при различных видах КЗ. Наиболее тяжелым по сравнению с двух- (Iк2) и трехфазным (Iк3) замыканием фаз, т.е. при полном коротком замыкании, является КЗ одной фазы (Iк1).
Присоединение генератора к нагрузкам с разным соотношением активных и реактивных (индуктивности и емкости) сопротивлений изменяет зависимость напряжения U1 обмотки статора от тока нагрузки I1 (рис. 5.10). Эти характеристики называются внешними.
Рис. 5.10 . Внешние характеристики при разных углах нагрузки
Наибольшее падение напряжения на зажимах обмотки статора будет при нагрузке, которая по своему характеру совпадает с внутренними сопротивлениями обмоток генератора, а именно, индуктивной (cos = 0 — индуктивный). При емкостном характере нагрузки (cos(-) = 0 — емкостной) напряжение будет даже возрастать, что нежелательно, так как может привести к неустойчивому режиму. При активном характере нагрузки (cos = 1) напряжение обмотки статора уменьшается, но в меньшей степени, чем при cos = 0.
Для поддержания постоянного по величине напряжения обмотки статора при нагрузках разного характера необходимо изменять ток возбуждения по различным законам. Эти характеристики называются регулировочными (рис. 5.11).
Рис. 5.11 .Регулировочные характеристики при разных углах нагрузки
Сравнивая внешние и регулировочные характеристики (рис. 5.10 и 5.11), можно легко установить их взаимную зависимость. Чем больше снижается напряжение на выводах генератора U1 при увеличении тока нагрузки I1 , тем больше надо увеличивать ток возбуждения If для его поддержания и наоборот.
5.7 Системы обеспечивающие работу генератора.
При работе генератора используется ряд систем обеспечивающих его работу. Среди этих систем наиболее важными являются система возбуждения генератора, система охлаждения и система смазки подшипников.