- •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
3.3.2.4. Схемы включения тиристоров в тиристорных преобразователях
Каждый из вентилей катодной группы и вентилей анодной группы называется «плечо» и состоит из нескольких соединенных параллельно ветвей. Ветвь может состоять из одного или нескольких последовательно включенных тиристоров.
Количество параллельных ветвей в одном плече определяется максимальным током, который должен пропустить вентиль при принятом в данной системе ТВ способе охлаждения тиристоров. Так, для одногрупповой системы ТВ с одним преобразователем и воздушым охлаждением максимальный ток – это ток форсировки возбуждения 2Iрот.
Рис. 3.3.2.10. Схема включения тиристоров в тиристорных преобразователях
Количество параллельных ветвей m в одном плече для таких систем ТВ определится по формуле:
Здесь
k – коэффициент, учитывающий неравенство токов в ветвях, принимается равным 1,1,
I тир доп – допустимое значение среднего тока тиристора для принятой системы охлаждения, паспортная величина.
Количество тиристоров n в одной ветви, соединенных последовательно, зависит от соотношения U рот max и U тир обр. Цепь из последовательно включенных тиристоров должна выдержать напряжение ротора в максимальном режиме.
Здесь
к1 – коэффициент запаса, принимается равным 1,5,
U тир обр – обратное напряжение, паспортная величина тиристора,
U рот max – максимальное напряжение ротора, определяется кратностью
форсировки возбуждения по напряжению.
Для тиристоров последнего поколения, имеющим параметры, сопоставимые с параметрами схем возбуждения генераторов, количество тиристоров n, включаемых последовательно, обычно равно 1, а число параллельных ветвей, как правило, принимается равным 2.
В схемах ТП параллельно ветвям преобразователя включаются шунтирующие сопротивления R1÷R6, величиной несколько десятков килоОм, предназначенные для выравнивания напряжения между противофазными плечами при запирании преобразователей встречным напряжением.
3.3.2.5. Схема одного плеча выпрямителя
(Рис. 3.3.2.11. приложения)
Преобразователь собран из унифицированных тиристорных блоков, которые при закреплении в шкафу преобразователя одновременно включаются в силовую схему
ТП и в схему управления тиристорами.
На изолированной плате тиристорного блока укреплены тиристор VS на радиаторе охлаждения, его предохранитель F с указателем срабатывания и вспомогательным контактом, блок делителя тока ИД и блок БВТ, - выходного трансформатора схемы управления тиристорными преобразователями. Связи тиристорного блока с внешними устройствами управления подключаются через втычной разъем, размещенный на изолированной плате шкафа возбуждения.
Блок БВТ служит для передачи на тиристор управляющего сигнала, поступившего из системы управления ТП. Этот сигнал и есть реализация заданного угла регулирования, определяющего величину I ротора генератора.
Демпфирующая RC-цепь, включенная параллельно тиристору, размещается вне блока БВТ и служит для защиты тиристора от коммутационных перенапряжений в переходных режимах (R=~50 Ом, С=~0,1мкФ).
Индукционный делитель тока, общий для одного плеча, служит для выравнивания тока между включенными параллельно ветвями плеча. Вторичные обмотки трансформаторов Т индукционного делителя одного плеча соединены последовательно и закольцованы. Ток в последовательном контуре ИД равен среднеарифметическому току всех ветвей плеча. Этот ток, проходя по вторичным обмоткам трансформаторов Т, стремится уменьшить разбаланс токов в первичных обмотках трансформаторов, а, следовательно, во всех ветвях плеча. Диод VD4 в схеме ИД убирает постоянную составляющую в токе намагничивания трансформаторов Т, а конденсатор С облегчает условия работы его магнитопровода. Симистор VD1 с зависимым управлением включается при перегорании предохранителя F защиты тиристора плеча, когда цепь первичной обмотки трансформатора обрывается, и на вторичной обмотке трансформатора Т возникает перенапряжение, достаточное для пробоя стабилитронов VD2, VD3 и включения симистора. Открытый симистор замыкает вторичную обмотку трансформатора Т ветви с обрывом на резисторы R1, R2, в результате чего схема ИД этого плеча сохранит работоспособность, и элементы делителя будут защищены от перенапряжениия. Замена неисправного блока тиристора производится в рабочем режиме генератора, без его отключения.
Вспомогательный контакт предохранителя F задействован в схеме сигнализации; при перегорании предохранителя контакт сработает, и сигнал вызовет оперативный персонал к шкафу преобразователя, а механический указатель срабатывания предохранителя и светодиод EL укажут неисправный тиристор.
