- •Лекция 1. Переходные процессы в электрических цепях
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 2. Переходные процессы в трансформаторе
- •Включение трансформатора на синусоидальное напряжение
- •Контрольные вопросы.
- •Лекция 3 Переходные процессы в синхронном генераторе
- •Контрольные вопросы
- •Активная базисная мощность, Вт,
- •Методика расчета токов короткого замыкания
- •Аналитический метод.
- •Электродинамическое действие тока к,з,
- •Лекция 7. Процессы в ээс при внезапном изменении нагрузки
- •Аналитический метод определения провала напряжения.
- •Лекция 8. Гашение магнитного поля синхронной машины
- •Агп с дугогасящими решётками
- •Рис Гашение поля путем разряда энергии на дугогасящую решетку
Контрольные вопросы.
1.Изобразите схему замещения трансформатора для рассмотрения процесса к.з. Как определить параметры этой схемы?
2. Что такое относительное значение параметров этой схемы, приведенное к базисным?
3. Дайте формулу для определения периодического тока к.з. трансформатора.
4.При какой начальной фазе подключения трансформатора к сети возникает максимальный ток включения?
5. Какое явление в реальных трансформаторах приходится учитывать при расчете переходных процессов?
6. По какой причине ток включения может многократно превышать номинальный установившийся ток холостого хода трансформатора?
Лекция 3 Переходные процессы в синхронном генераторе
Переходный процесс синхронного генератора после внезапного короткого замыкания принято рассматривать в зависимости от состояния внутренних магнитных полей в трех режимах (соответствующих трем состояниям): сверхпереходном, переходном и установившемся.
На холостом ходу в генераторе существует только магнитный поток Ф0, создаваемый обмоткой возбуждения. При коротком замыкании обмотки статора в ней возникает ток КЗ, который создает вокруг обмотки статора собственный магнитный поток, состоящий из двух частей: потока рассеивания Фs, замыкающегося по воздушному зазору машины вне ротора, и потока Фad, замыкающегося по сердечнику ротора (первая часть потока значительно меньше второй). Поток Фаd направлен навстречу потоку Ф0 и называется продольной (размагничивающей) реакцией статора (якоря), что соответствует r =0 обмотки статора и индуктивному току статора, отстающему от ЭДС генератора на 90°. Поток Фаd встречает на своем пути обмотки ротора, которые как сверхпроводящие не допускают изменения ранее сцепленного с ними потока.
Рис.3.1. Магнитное поле синхронного генератора в переходном прτоцессе: а - сверхпереходный режим; б - переходный режим; в - установившийся режим
.
В связи с этим в успокоительной обмотке и обмотке возбуждения возникают свободные токи, создающие соответственно потоки Фу и Фв, которые направлены навстречу потоку Фаd , вытесняя его из сердечника ротора на путь потоков рассеивания обмоток. Это состояние магнитного поля соответствует сверхпереходному режиму (см. рис.3.1, а).
Так как обмотки ротора обладают некоторым активным сопротивлением, то возникающие в них свободные токи постепенно затухают с соответствующими постоянными времени. Постоянная времени успокоительной обмотки τ”d обычно меньше постоянной обмотки возбуждения τ’d , так как успокоительная обмотка имеет сравнительно небольшое индуктивное и значительное активное сопротивления (успокоительная обмотка делается в виде короткозамкнутого „беличьего колеса"). Поэтому свободный ток в успокоительной обмотке затухает (примерно, через 0,05 - 0,1 с) быстрее, чем в обмотке возбуждения (примерно, через 0,5 - 1 с). После этого поток реакции статора Фаd проникает в успокоительную обмотку и часть сердечника ротора. Наступает переходный режим (см. рис.3.1,б).
Затем затухает свободный ток в обмотке возбуждения (нормальный ток возбуждения в обмотке сохраняется все время), поток реакции статора проникает в обмотку возбуждения и сердечник ротора (по всей длине). Наступает установившийся режим (см. риc,3.1, в).
Рис.3.2 График изменения токов обмотки статора синхронного генератора при внезапном коротком замыкании
Свободные токи в обмотках ротора генератора можно рассматривать как дополнительные токи возбуждения, магнитные потоки которых оказывают на обмотку статора такое же действие, как и нормальный ток возбуждения, т. е. наводит в обмотке статора дополнительные ЭДС и синусоидальные периодические токи. По мере затухания свободных токов в успокоительной обмотке и обмотке возбуждения происходит затухание этих периодических токов. После чего наступает режим, характеризующийся протеканием в обмотке статора генератора постоянного по амплитуде (установившегося) периодического тока, под действием ЭДС, наведенной основным потоком Ф0 (с учетом реакции якоря).
Апериодическая составляющая тока в обмотке статора зависит от взаимного расположения продольной оси ротора d и плоскости витка А-Х в момент короткого замыкания, что определяет значение начального магнитного потока, сцепленного с обмоткой статора. Если короткое замыкание произошло в момент, когда ось ротора перпендикулярна плоскости витка А-Х, то апериодический ток будет наибольшим, так как виток А-X охватывает весь поток Ф0. Если короткое замыкание произойдет в момент, когда ось ротора совпадет с плоскостью витка А-Х, то апериодический ток будет равен нулю, так как поток Ф0 не охватывается витком А-Х (при этом периодический ток будет нарастать с нулевого значения). Апериодический ток является затухающим, так как обмотка статора имеет активное сопротивление.
На рис. 3,2 представлен график изменения токов обмотки статора генератора после внезапного короткого замыкания. В начальный момент при t = 0 амплитудное значение периодического тока i0” (данный ток называется также начальным амплитудным значением периодического тока КЗ сверхпереходного режима) определяется уравнением
i0” = iуст + t0в + i0у (3.1)
где iуст - амплитудное значение установившегося тока КЗ обмотки статора; i0в i0у -начальные амплитудные значения тока КЗ, возникшего в обмотке статора под действием дополнительной ЭДС, наведенной потоком свободного тока обмотки возбуждения и успокоительной обмотки соответственно.
Начальное амплитудное значение периодического тока КЗ i0’, переходного режима определяется уравнением
i0’ = iуст + t0в (3.2)
Амплитудные значения периодических токов КЗ сверхпереходного iп” и iп’ переходного режимов в произвольные моменты времени (с учетом затухания) определяются уравнениями
iп” = iуст + i0в е -t/τ’ + i0у е -t/τ” (3.3)
iп’ = iуст + i0в е -t/τ’ (3.4)
где τ’— постоянная времени обмотки возбуждения при замкнутой обмотке статора;
τ”— постоянная времени успокоительной обмотки при замкнутой обмотке статора.
Значение апериодического тока КЗ обмотки статора для произвольных моментов времени, определяется формулой
iв = i0” е -t/τd = (iуст + i0в + i0у) е -t/τd (3.5)
где τd - постоянная времени обмотки статора.
Суммарный (результирующий) ток КЗ в данном случае состоит из четырех составляющих: три из них образуют периодическую составляющую и один — апериодическую. При t=0 значение апериодического тока равно и противоположно по направлению наибольшему амплитудному значению периодического тока. Результирующий ток при этом равен нулю, что соответствует холостому ходу генератора, который имел место до возникновения короткого замыкания.
Все обмотки синхронного генератора являются магнитосвязанными контурами. Поэтому процессы изменения магнитного поля в машине и затухания токов в обмотках являются взаимосвязанными, а значения постоянных времени обмоток определяются не только собственными, но и взаимными индуктивностями.
Из рис. 3.1 видно, что периодический ток обмотки статора в переходном процессе связан с наличием в машине магнитных потоков Фs, Ф ad , Фв, Фу.
Первый из них является независимым от других. Следующие три потока действуют в сердечнике статора параллельно. Каждому из этих потоков соответствуют индуктивности Ls, L ad , Lв, Lу. и индуктивные сопротивления xs, x ad , xв, xу.. На основании этого можно составить электрические схемы замещения (рис.3.3) обмотки статора генератора для сверхпереходного, переходного и установившегося режимов переходного процесса. Очевидно, сверхпереходному режиму соответствует схема на рис.3.3, а, в которой три сопротивления x ad , xв, xу включены параллельно, а сопротивление xs последовательно с ними. Переходному режиму соответствует схема на рис.3.3, б, в которой только два сопротивления x ad , xв, включены параллельно, а xs — последовательно. Установившемуся режиму (когда переходной процесс закончился) соответствует схема на рис.3.3, в, в которой сопротивления xs, x ad включены последовательно.
Рис.3.3. Схемы замещения обмотки статора синхронного генератора: а - сверхпереходный режим; б - переходный режим; в - установившийся режим
Эквивалентное сопротивление хd" первой схемы называют сверхпереходным продольным индуктивным сопротивлением обмотки статора синхронного генератора
Значение хd" определяется формулой
(3.6)
Эквивалентное сопротивление хd’ второй схемы называют переходным продольным индуктивным сопротивлением обмотки статора синхронного генератора. Его значение определяется формулой
(3.7)
Эквивалентное сопротивление хd третьей схемы называют синхронным продольным индуктивным сопротивлением обмотки статора генератора. Его значение определяется формулой
xd = xs + xad (3.8)
Значение постоянных времени обмоток ротора при разомкнутой обмотке статора определяется формулами: для обмотки возбуждения
τ’ d0 = xв0 /ωrв (3.9)
для успокоительной обмотки
τ” d0 = xу0 /ωrу (3.10)
где xв , xу — индуктивные сопротивления обмоток ротора при разомкнутой обмотке статора; rв , rу— активные сопротивления обмоток.
При замкнутой обмотке статора значение постоянных времени обмоток ротора уменьшается в связи с уменьшением их индуктивного сопротивления в результате уменьшения связанного с ними магнитного потока, под действием потока реакции якоря (статора). Для обмотки возбуждения это уменьшение пропорционально отношению х’d / хd, а для успокоительной обмотки — отношению х”d / х’d. В связи с этим
(3.11)
Значение постоянной времени обмотки статора зависит от индуктивного сопротивления и магнитного потока сверхпереходного режима, т. е.
(3.12)
где ra— активное сопротивление фазы обмотки статора.
Значения xd, x’d ,x”d содержатся в информации заводов - изготовителей синхронных генераторов. На основании этого можно определить по следующим формулам действующие значения составляющих периодического тока КЗ генераторов: установившегося режима
(3.13)
переходного режима (при t = 0)
I’o =E’ 0 /x’d (3.14)
сверхпереходного режима (при t = 0)
(3,15)
где E0, E’0, E”0 - действующие значения ЭДС генератора.
Cудовые синхронные генераторы всегда имеют автоматические регуляторы, которые осуществляют стабилизацию напряжения генераторов при изменении тока нагрузки. Токи короткого замыкания способствуют сильному понижению напряжения на клеммах генератора. Автоматический регулятор напряжения при этом стремится увеличить ( форсировать) ток возбуждения генератора, увеличивая Э.Д.С. и ток в обмотке статора (ток к.з.). Однако из-за инерционности регулятора и обмотки возбуждения сверхпереходный процесс в генераторе протекает со временем протекания свободного тока в успокоительной обмотке. Регулятор оказывает заметное влияние лишь на переходный и установившийся ток к.з., стремясь поддержать их значение.
