- •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
Управление возбуждением при электромашинном возбуждении
Электромашинное возбуждение синхронных генераторов разрабатывалось на начальном этапе развития электроэнергетики, и потому степень автоматизации управления электромашинным возбуждением невысокая. Тем не менее, здесь выполняются все основные функции автоматики управления возбуждением:
- подача возбуждения на генератор,
- гашение поля генератора в нормальном и в аварийном режимах генератора,
- форсировка возбуждения,
- расфорсировка возбуждения,
- защита цепей возбуждения от перенапряжения.
Подача возбуждения на генератор производится включением АГП, на обмотку ротора толчком подается напряжение Uрот. ХХ. Перед включением оперативный персонал выполняет вручную все операции по подготовке к подаче возбуждения на генератор, в том числе переводит шунтовой реостат ШР в положение «холостой ход». После подачи возбуждения на генераторе устанавливается ток возбуждения, равный Iрот. хх., при котором Uген = Uном.
Управление
контактора самосинхронизации КМ
сблокировано со схемой управления АГП.
(читать со схемой 3.2.1.
приложения)
Когда контактор КМ подтянут, замкнуты его контакты, и цепь ротора генератора замкнута на гасительное сопротивление Rс.с.
Величину сопротивления Rс.с. принимают равным (5÷7) Rрот, что составляет единицы Ом. Но ток в Rс.с. может достигать значений Iрот. ном и более, поэтому по условиям термостойкости это сопротивление всегда имеет значительные размеры.
Согласно схеме, контактор КМ включается:
При случайном или самопроизвольном отключении АГП в рабочем режиме генератора (когда замкнут блок-контакт выключателя генератора Q)..
В процессе самосинхронизации, когда невозбужденный генератор (АГП отключено) включается в сеть выключателем Q, блок-контакт Q включает контактор КМ, а КМ замыкает цепь ротора на Rс.с. Через 0,5сек после включения выключателя Q схема самосинхронизации подаст импульс на включение АГП генератора. АГП включается, подрывая своим б/контактом цепь удержания КМ, восстанавливая нормальную схему возбуждения генератора.
При срабатывании разрядника FV защиты ротора от перенапряжений. Разрядник срабатывает, если на работающем генераторе оказывается разорванной цепь возбуждения, что приводит к увеличению на роторе напряжения, создаваемом полем статора. Через сработавший разрядник цепь ротора замыкается на гасительное сопротивление Rс.с. Последовательно с разрядником включено реле постоянного тока КА с уставкой срабатывания:
Реле КА сработает и через промежуточное реле KL включит контактор КМ,
который зашунтирует цепь последовательно включенных FV и КА и подхватит
включенное положение Rс.с. Реле КА отпадет, после него через время 2 сек
отпадет сначала реле KL, а затем контактор КМ. Схема возбуждения вернулась
исходное состояние.
Далее все зависит от величины напряжения на роторе. Если перенапряжения носили
временный характер и напряжение ротора снизится до допустимых значений, работа
защиты на этом заканчивается. Если нет, разрядник сработает снова, и далее будет
продолжать импульсами снижать Uрот. Сигнал «Работа разрядника» сообщит о
случившемся оперативному персоналу, который должен принять необходимые меры.
Форсировка возбуждения обеспечивает быстрый подъём тока ротора от рабочего
значения до 2Iрот. ном.
Форсирование тока ротора выполняет контактор форсировки КФ, который при срабатывании шунтирует переменную часть ШР, тем самым увеличивая ток возбуждения возбудителя в обмотке ОВВШ. Соответственно увеличивается ЭДС Ео возбудителя, поскольку Ео ≡ Iвозб., и начинает нарастать напряжение на роторе Uвозб. Скорость нарастания определяется постоянной времени цепи ротора
где L – индуктивность ротора,
R - активное сопротивление цепи ротора.
Средняя скорость нарастания напряжения возбуждения является нормированным показателем и для электромашинного возбуждения должна составлять 2 ед.возб./сек.
(1 ед.возб. = Uрот. ном).
Форсировка запускается при отпадании двух реле минимального напряжения KV1 и KV2 с уставкой 0,85Uном генератора (Рис 3.2.3.). В цепи включения КФ используются 2 реле напряжения, включенные на разные ТН генератора, для исключения ложной работы форсировки при потере цепей напряжения на одном из ТН генератора. Блок-контакт выключателя генератора вводит форсировку при включении генератора в сеть.
Расфорсировка возбуждения запускается реле максимального напряжения KV3 с уставкой Uср = 1,2Uном.
Задача расфорсировки – ввести в цепь ОВВШ дополнительное сопротивление Rразвозб., тем самым понизить ток возбуждения возбудителя в случае увеличения Uгенератора. Увеличение Uген. может произойти в случае отключения нагруженного генератора, сопровождающемся либо отказом регулятора частоты, либо сбоем в работе регулятора напряжения генератора.
Гашение поля генератора производится отключением АГП либо вручную оперативным персоналом при нормальных остановках, либо воздействием выходных реле защит генератора. Здесь гашение поля в нормальном и аварийном режимах выполняется одинаково.
