
- •Лекция 1. Сведения о еэс
- •1.1 Общая характеристика еэс россии
- •1.2. Структура установленной мощности электростанций
- •1.3 Графики электрических нагрузок
- •1.4 Электрические сети
- •Лекция 2. Синхронные генераторы
- •Основные данные генераторов
- •Системы охлаждения генераторов
- •Системы возбуждения генераторов
- •Лекция 3. Продолжаем генераторы, начинаем силовые трансформаторы
- •Автоматическое гашение поля генератора
- •Силовые трансформаторы
- •Лекция 4. Силовые трансформаторы
- •Трансформаторы с расщеплённой обмоткой низшего напряжения
- •Автотрансформаторы
- •Режимы работы автотрансформаторов
- •Нагрузочная способность силовых трансформаторов
- •1) Систематическая нагрузка.
- •Лекция 6. Конец трансформаторов и начало схем соединений
- •2) Аварийная перегрузка.
- •Схемы электрических соединений электростанций и подстанций виды схем
- •Основные требования, предъявляемые к схемам электрических соединений
- •Лекция 7. Структурные схемы кэс
- •Как мы выбираем трансформаторы и автотрансформатор?
- •Лекция 8. Структурные схемы тэц
- •Лекция 9. Структурные схемы гэс и аэс Особенности схем гэс
- •Особенности схем аэс
- •Лекция 10. Схемы распределительных устройств со сборными шинам
- •Лекция 11. Блочные схемы электрических цепей
- •Блочные схемы «генератор – трансформатор»
- •Блочные схемы «генератор-трансформатор-линия»
- •Схемы мостиков и многоугольников Схемы мостиков
- •Схемы квадрата и многоугольника
- •Возможные варианты расширения схем
- •Лекция 12. Схемы подстанций
- •Классификация пс
- •Структурные схемы пс
- •Пример главной схемы электрических соединений пс 330/110/10 кВ
- •Лекция 13. Конструктивное исполнение распределительных устройств
- •Коммутационные аппараты
- •Вакуумные выключатели
- •Элегазовые выключатели
- •Разъединители
- •Распределительные устройства
- •Комплектный токопровод
Системы возбуждения генераторов
Магнитное поле ротора, необходимое для создания ЭДС обмотки статора, создаётся постоянным током, протекающим по обмотке возбуждения. Для питания обмотки возбуждения предназначена система возбуждения, включающая непосредственно обмотку возбуждения, источник постоянного тока, регулирующие и коммутирующие устройства.
Требования к системе возбуждения:
1) надёжное питание постоянным током обмотки возбуждения в любых режимах, в т.ч. и при авариях, обеспечение номинальных напряжения возбуждения 𝑈в ном и тока возбуждения 𝐼в ном, при которых генератор выдаёт 𝑆г ном; номинальная мощность возбуждения обычно составляет: 𝑃в ном = (0,2 − 0,6)% ∙ 𝑃г ном.
2) регулирование тока возбуждения 𝐼в при изменении нагрузки генератора и при авариях в системе;
3) быстродействующая форсировка возбуждения при резком снижении напряжения на выводах статора генератора; форсировочную способность и быстродействие системы возбуждения в процессе форсировки напряжения при авариях в энергосистеме характеризуют:
кратность форсировки: 𝑘ф = 𝑈в макс/𝑈в ном,
скорость нарастания напряжения возбудителя: 𝑉в = 0,632 ∙ (𝑈в макс − 𝑈в ном)/𝑈в ном ∙ 𝑇н ,
где 𝑈в макс – максимальное напряжение возбуждения, 𝑇н – время нарастания напряжения возбуждения от 𝑈в ном до значения 𝑈в ном + 0,632 ∙ (𝑈в макс − 𝑈в ном);
к возбудителям предъявляются требования: 𝑘ф ≥ 2, 𝑉в ≥ 2 1/c (или ещё пишут 𝑉в ≥ 2𝑈в ном 1/c).
4) быстрое гашение поля возбуждения, например, при отключении генератора от сети.
В зависимости от источника энергии, питающего обмотку возбуждения, применяются следующие типы систем возбуждения:
- электромашинная система возбуждения с возбудителем постоянного тока;
- высокочастотная система возбуждения (высокочастотный генератор и диодный выпрямитель);
- тиристорная система возбуждения независимая; (генератор переменного тока и тиристорный выпрямитель)
- тиристорная система возбуждения зависимая (напряжение со статора прогоняют через тиристорный выпрямитель);
- бесщёточная система возбуждения (генератор переменного тока и диодный выпрямитель).
1) Электромашинная система возбуждения с возбудителем постоянного тока (рис. 3.3).
Источник энергии – возбудитель (В) – генератор постоянного тока, установленный на валу главного генератора (Г) и соединений непосредственно с его обмоткой возбуждения (ОВГ). Обмотка возбуждения возбудителя (ОВВ) выполнена последовательно с ОВГ и питается от самого возбудителя (схема самовозбуждения возбудителя). В случае колебания напряжения в сети или изменении нагрузки, при внешних коротких замыканиях регулирование возбуждения осуществляется через автоматический регулятор возбуждения (АРВ) путём изменения постоянного тока в обмотке возбуждения возбудителя (ОВВ). Например, при просадке напряжения на выводах Г действие АРВ увеличивает ток в ОВВ, что приводит к увеличению напряжения возбуждения и тока в ОВГ, вследствие чего увеличивается ЭДС и напряжение на трёхфазной обмотке статора.
Схема содержит небольшое количество оборудования, проста, экономична, надёжна, так как электрически не связана с электрической сетью. Но из-за наличия контактных колец (КК) и щёток надёжность её снижается. Недостатком является и то, что схема не может быть использована для мощных генераторов. Электрические соединение В и ОВГ осуществляется с помощью контактных колец и щёток. По условиям надёжной коммутации токов предельная мощность возбудителя постоянного тока при частоте 3000 об/мин составляет до 500 кВт, что соответствует мощности генератора порядка 100-160 МВт. Это можно пояснить на примере: приняв 𝑃в ном = 500 кВт и 𝑃в ном = 0,5%𝑃г ном, получим 𝑃г ном = 500кВт/0,005 = 100 МВт.
Параметры электромашинной системы возбуждения: 𝑉в = 2 1/с, 𝑘ф = 2.