
- •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.
5.7.1 Система возбуждения синхронных генераторов.
Как отмечалось ранее, обмотка ротора питается постоянным током возбуждения, который создает магнитный поток возбуждения. Обмотка ротора, источник постоянного тока, устройства автоматического регулирования возбуждения (АРВ) и коммутации тока возбуждения и составляют систему возбуждения генератора. Система возбуждения должна:
обеспечить надежное питание обмотки ротора в нормальных и аварийных режимах;
допускать регулирование тока возбуждения в достаточно широких пределах с целью поддержания заданного уровня напряжения на зажимах генератора;
обеспечивать быстродействующее регулирование возбуждения с высокими кратностями форсирования в аварийных режимах;
осуществлять быстрое развозбуждение и в случае необходимости производить гашение поля в аварийных режимах.
В зависимости от источника питания системы возбуждения разделяются на системы независимого возбуждения и самовозбуждения.
В системе независимого возбуждения на одном валу с генератором находится возбудитель — генератор постоянного или переменного тока. В последнем случае ток возбудителя выпрямляется, прежде чем его подадут в обмотку возбуждения.
В системе самовозбуждения питание обмотки возбуждения осуществляется от выводов генератора через специальные понижающие трансформаторы и выпрямительные устройства.
Для генераторов мощностью до 100 МВт в качестве возбудителя применяется генератор постоянного тока GE, соединенный с валом генератора (рис. 12, а). Обмотка возбуждения возбудителя LGE питается от якоря возбудителя, ток в ней регулируется реостатом RR и автоматическим регулятором возбуждения АРВ. Ток, подаваемый в обмотку возбуждения LG синхронного генератора G, определяется величиной напряжения на возбудителе. Недостатком такой системы возбуждения является невысокая надежность работы генератора постоянного тока GE из-за вибрации и тяжелых условий коммутации коллектором при высокой частоте вращения 3000 об/мин. Другим недостатком является невысокая скорость нарастания возбуждения. Вот почему для более мощных генераторов в качестве возбудителя применяются генераторы переменного тока с выпрямительными устройствами подобными тем, которые применяются в системах самовозбуждения.
Рис.12. Принципиальные схемы возбуждения генераторов:
а – независимое электромашинное возбуждение на основе генератора постоянного тока; б – система самовозбуждение;
В системе самовозбуждения (рис. 12, б) обмотка возбуждения генератора LG получает питание от трансформатора ТЕ, присоединенного к выводам генератора, через управляемые от АРВ вентили VS и от трансформаторов тока ТА через неуправляемые вентили VD. Ток вентилей VD пропорционален току статора, поэтому они обеспечивают форсировку возбуждения и работу генератора при нагрузке. Управляемые вентили VS подают в обмотку возбуждения LG ток, обеспечивающий регулирование напряжения в нормальном режиме. Такая система применяется для мощных синхронных машин.
И в первом и во втором случаях следует учитывать, что приходится передавать ток от неподвижных источников во вращающуюся с ротором обмотку возбуждения. Для этого применяется система колец и скользящих по ним щеток. Кольца расположены на валу ротора и к ним подключены выводы обмотки возбуждения, а щетки подключены к неподвижным источникам.
При возникновении коротких замыканий в генераторе, или на его выводах ток замыкания можно уменьшить, если уменьшить ЭДС генератора. Для этого необходимо быстро уменьшить магнитное поле (ток) обмотки возбуждения генератора. Эта операция носит название гашение поля и осуществляется специальным автоматом гашения поля (АГП). К устройству АГП предъявляются два основных, иногда противоречащих друг другу, требования: время гашения поля должно быть возможно меньшим, а возникающее при гашении индуктированное перенапряжение в обмотке ротора не должно превосходить допустимых значений.