- •Раздел 1. Автоматика управления изменением состояния гидроагрегата
- •Автоматика пуска и останова энергоагрегатов
- •Автоматика пуска и останова гидроагрегата
- •1.2.1. Вспомогательные устройства гидроагрегата
- •1.2.2. Основные принципы построения схем автоматического управления гидроагрегатом
- •1.2.3.1 Пуск агрегата
- •1.2.3.2 Нормальный останов гидроагрегата
- •1.2.3.2 Останов при поломке разрывных устройств направляющего аппарата
- •1.2.3.3 Аварийный останов при срабатывании гидромеханических защит агрегата
- •1.2.3.5. Останов при срабатывании защиты от разгона
- •1.2.4 Перевод генератора в режим синхронного компенсатора и обратно
- •1.2.5 Микропроцессорная автоматизированная система управления состоянием гидроагрегата (асуг)
- •1.2.5.1 Функции асуг
- •1.2.5.2 Структура асуг
- •1.2.5.3 Устройства среднего уровня
- •1.2.5.4 Устройства нижнего уровня
- •1.2.5.5 Устройства верхнего уровня
- •1.2.5.6 Управление вспомогательным оборудованием гидроагрегата
- •1.2.5.7 Оперативное управление гидроагрегатом
- •1.2.5.8 Обеспечение надежности асуг
- •1.2.5.9 Программное обеспечение асуг
- •Раздел 2. Автоматическое включение генератора на параллельную работу
- •2.1. Общие положения. Виды синхронизации.
- •2.2. Точная ручная синхронизация
- •2.2.1. Общестанционные устройства точной ручной синхронизации
- •2.2.2. Индивидуальные устройства
- •2.2.3. Последовательность операций при точной ручной синхронизации
- •2.3. Точная автоматическая синхронизация
- •2.3.1. Автосинхронизатор аст- 4
- •2.3.1.3. Узел подгонки частоты
- •2.3.1.4. Узел включения
- •2.3.2. Автосинхронизатор са–1
- •2.3.2.1. Входные функциональные блоки
- •2.3.2.2. Основные функциональные блоки и узлы
- •2.3.2.3. Блок логики (бл)
- •2.3.2.4. Блок подгонки скольжения (бпс)
- •Микропроцессорный автосинхронизатор syn-5201
- •Точная автоматическая синхронизация генераторов в syn-5201
- •Блок измерения
- •Контроль выполнения условий синхронизации
- •Формирование команды на включение выключателя
- •Блок подгонки напряжения
- •Блок подгонки частоты скольжения
- •Другие варианты включения выключателей в автосинхронизаторе syn 5201
- •Конструктивное исполнение и программы устройства
- •Режимы работы syn 5201
- •2.4. Самосинхронизация синхронных генераторов
- •2.4.1. Электрические процессы в сети при самосинхронизации генератора
- •Моменты, действующие на генератор в процессе самосинхронизации
- •Включение генератора способом самосинхронизации
- •Аппаратура схемы самосинхронизации генератора
- •Реле разности частот ирч-01
- •Реле разности частот ргр-11
- •Раздел 3
- •3.1. Общие положения
- •3.1.1. Введение
- •3.1.2. Виды возбуждения генератора
- •Задачи автоматики управления возбуждением. Защиты возбуждения.
- •Задачи автоматического регулирования напряжения
- •Некоторые сведения из теории автоматического управления
- •Характеристики регулирования
- •Динамические характеристики регулятора
- •Законы регулирования
- •Электромашинное возбуждение
- •Управление возбуждением при электромашинном возбуждении
- •Регуляторы возбуждения (арв) при электромашинном возбуждения
- •Компаундирование возбуждения синхронного генератора полным током
- •Электромагнитный корректор напряжения компаундированного генератора
- •Двухсистемный корректор напряжения
- •Характеристики регулирования напряжения генератора.
- •3.2.3.8. Действие устройств регулирования напряжения
- •3.3.1.1.2. Параллельное самовозбуждение
- •3.3.1.2. Классификация по схеме включения тиристорных преобразователей
- •3.3.1.2.1. Одногрупповая схема
- •3.3.1.2.2. Двухгрупповая схема
- •3.3.1.2.3. Трехкаскадная схема
- •3.3.2.2. Трехфазная мостовая схема выпрямления с неуправляемыми
- •3.3.2.3. Режимы работы тиристорных преобразователей в тв
- •3.3.2.4. Схемы включения тиристоров в тиристорных преобразователях
- •3.3.2.5. Схема одного плеча выпрямителя
- •Одногрупповой тиристорный возбудитель параллельного
- •3.3.3.1. Состав вторичных устройств тиристорного возбудителя параллельного самовозбуждения
- •3.3.3.2. Система управления тиристорными преобразователями
- •3.3.3.2.1. Блок синхронизирующих напряжений (бсн)
- •3.3.3.2.2. Блок управления (бу)
- •3.3.3.2.3. Блоки выходных трансформаторов (бвт)
- •3.3.3.2.4. Фазовая характеристика сутп
- •3.3.3.3. Ограничения режимов возбуждения.
- •3.3.3.3.1. Ограничение тока форсировки
- •3.3.3.3.2. Ограничение перегрузки по току ротора (оп)
- •3.3.3.3.3. Ограничение минимального тока возбуждения
- •3.3.3.3.4. Ограничения при неисправностях тиристорных преобразователей
- •3.3.3.4. Регулятор напряжения сильного действия арв-сд
- •3.3.3.4.1. Арв-сд как регулятор напряжения
- •3.3.3.4.2. Уставки арв-сд
- •3.3.3.4.3. Состав арв-сд
- •Выносная панель промежуточных трансформаторов
- •Ячейка питания бп вместе с источником питания ип
- •Ячейка датчиков тока (дту)
- •Ячейка блока частоты и защиты (бчз)
- •Ячейка блока управления уставкой напряжения (бун).
- •Резервный регулятор напряжения (блок бду)
- •Работа с выведенными регуляторами
- •Особенности защиты генераторов с тв и их систем возбуждения.
- •3.3.3.9. Заключение
- •Особенности микропроцессорной системы возбуждения. Статическая система возбуждения unitrol 5000
- •3.4.1. Источники мощности системы unitrol 5000
- •3.4.2. Тиристорные преобразователи. Силовая схема тв.
- •Цепи управления, регулирования, контроля и связи с оператором
- •Оперативное управление. Программы системы unitrol 5000
- •Вопросы резервирования системы unitrol 5000
- •Бесщеточное возбуждение
- •3.5.1. Силовая схема бщв
- •3.5.2. Система управления бесщеточным возбуждением шувг-220
- •3.5.3. Состав аппаратуры шкафа шувг-220
- •Функциональные блоки кассеты
- •3.5.3.2. Автоматический регулятор возбуждения
- •3.5.3.3. Система управления (су) кассетой кру
- •3.5.3.4. Комплекс защит системы возбуждения
- •Раздел 4
- •Задачи группового регулирования возбуждения
- •Список литературы
Режимы работы syn 5201
Устройство SYN 5201 может быть в 4_х состояниях:
Готово к работе.
Работа, выполняется процесс синхронизации.
Заблокировано, выполняется настройка или тестирование.
Заблокировано из-за возникшей неисправности.
Процесс синхронизации начинается с подачи на устройство оперативного тока питания.
Если устройство имеет несколько режимов включения, переключателем режимов выбирается требуемый вариант включения и на соответствующий вход автосинхронизатора подается дискретный сигнал. На лицевой панели SYN 5201 появится сигнал «Готовность», после чего дается команда «Старт» и начинается отработка программы включения выключателя.
После включения выключателя его блок-контакты посылают на автосинхронизатор сигнал «Выключатель включен», этим сигналом программа синхронизации возвращается к началу действия.
Для прерывания в случае необходимости процесса синхронизации следует от внешней кнопки подать сигнал «Стоп».
2.4. Самосинхронизация синхронных генераторов
Порядок операций при самосинхронизации генератора:
Генератор разворачивается до частоты, близкой к fном, ротор генератора замкнут на гасительное сопротивление R с.с.
Невозбужденный генератор при скольжении fs < 2% fном включается в сеть.
В схеме управления выключателем генератора специальное реле разности частот. контролирует значение скольжения и дает импульс на включение выключателя генератора
Через 0,5 сек, после включения выключателя на генератор подается возбуждение. Одновременно отключается гасительное сопротивление R с.с., генератор возбуждается и втягивается в синхронизм под воздействием возникающих в нем моментов.
Особенностями включения генератора способом самосинхронизации являются быстрота выполнения операции и возможность включения в аварийной ситуации, когда из-за потери части генерирующих источников, снижается частота системы.
2.4.1. Электрические процессы в сети при самосинхронизации генератора
При самосинхронизации возникают большие толчки тока в момент включения выключателя, вызывающие значительные динамические воздействия на генератор, и происходят колебания активной мощности в процессе втягивания генератора в синхронизм. Кроме того, напряжение на шинах генератора, а, следовательно, в прилегающей сети понижается, затем медленно восстанавливается.
Схема замещения на момент включения при самосинхронизации
представлена на Рис. 2.4.1.1.
В
соответствии со схемой общее выражение
для тока включения генератора в сеть:
В
первый момент времени сопротивление
генератора равно X
d΄΄,
и ток будет равен действующему значению
сверхпереходного тока
Через
0,04÷0,05 сек сверхпереходная составляющая
в токе затухает, ток включения снижается;
несколько дольше затухает апериодическая
составляющая тока. Действующее значение
тока включения уменьшается до значения
переходного тока
.
Если сравнить эти токи с соответствующими
токами трехфазного КЗ на выводах
генератора:
то становится ясно, что токи включения меньше, чем токи трехфазного КЗ на выводах генератора. Механическая прочность генератора рассчитывается по динамическому воздействию вращающего момента, вызванного максимальным током КЗ. Поскольку токи включения не превышают максимального тока КЗ, для большинства генераторов самосинхронизация допускается в аварийном режиме. В нормальном режиме включение генератора способом самосинхронизации возможно только по разрешению его изготовителя.
Включение генератора способом самосинхронизации сопровождается понижением напряжения на выводах генератора и в прилегающей сети. Напряжение на шинах генератора (Рис.2.4.1.1) равно:
,
при
В формуле сопротивление генератора XГ – переменная величина, которая изменяется от значения Xd΄΄ в первый момент, далее до Xd΄, и после втягивания генератора в синхронизм становится равной Xd.
Из формулы видно, что чем меньше XГ, тем меньше Uшин. Если принять начальное значение Xd΄΄ порядка 0,2÷0,25, то при XC = XГ напряжение шин будет равным 0,5Uном.
После затухания сверхпереходного тока сопротивление XГ станет равным Xd΄ со значениями 0,3÷0,35 и напряжение Uшин увеличится, но достигнет номинального значения только после подачи на генератор возбуждения и втягивания генератора в синхронизм.
