- •2. Классификация режимов работы ээс.
- •3. Качественный анализ переходных процессов в ээс при регулировании частоты.
- •4. Факторы, влияющие на характер протекания процессов в ээс при регулировании частоты. Определение и физический смысл регулирующего эффекта нагрузки по частоте.
- •5. Автоматический регулятор скорости вращения турбины (арст). Структурная схема, описание элементов.
- •6. Измерительный и исполнительный органы, жёсткая обратная связь арст.
- •7. Влияние режимов работы турбины на характер процесса регулирования частоты.
- •8. Режимы работы синхронной машины (см). Уравнения цепи статора см.
- •Режим хх
- •2. Работа генератора на выделенную нагрузку
- •Работа генератора в энергосистеме
- •9. Режимы работы синхронной машины (см). Уравнения цепи ротора см.
- •10. Влияние электрической сети (эс) на характер процесса регулирования частоты и активной мощности в ээс.
- •11. Принципы построения систем регулирования частоты и активной мощности ээс. Понятие статизма. Статическое и астатическое регулирование.
- •12. Параллельная работа агрегатов с различными (астатический и/или статический) принципами регулирования статическими характеристиками. Понятие первичного и вторичного регулирования.
- •13. Методы регулирования частоты и активной мощности в ээс. Классификация. Общие принципы создания законов управления.
- •14. Методы регулирования частоты и активной мощности в ээс. Методы регулирования по мгновенному значению.
- •Регулирование по методу ведущего агрегата
- •Метод ведущей станции
- •Метод мнимостатических характеристик
- •15. Методы регулирования частоты и активной мощности в ээс. Методы регулирования по интегральному значению. Павлов, глава 5.11: «Методы регулирования частоты в энергосистеме»
- •Павлов, глава 5.15: «Метод интегрального регулирования»
- •Павлов, глава 5.17: «Раздельное регулирование частоты и обменной мощности»
- •Павлов, глава 5.18: «Регулирование частоты с блокировкой по обменной мощности»
- •Павлов, глава 5.19: «Регулирование частоты со статизмом по обменной мощности»
- •Павлов, глава 5.20: «Регулирование частоты и обменной мощности при наличии лэп постоянного тока»
- •17. Регулирование напряжения в электроэнергетических системах (ээс). Общие сведения.
- •Мероприятия по нормализации уровней напряжения сети
- •Способы регулирования напряжения
- •18. Системы возбуждения см. Классификация. Электромашинная система возбуждения (св) с возбудителем постоянного тока. Обобщённая структурная схема. Принцип работы.
- •20. Регулятор напряжения с регулированием по току статора. Схема токового компаундирования по амплитуде и её принцип действия.
- •21. Регулятор напряжения с регулированием по току статора. Схема токового компаундирования по фазе. Принцип работы эмк. Анализ работы данной схемы. Векторные диаграммы.
- •22. Релейная форсировка возбуждения. Схема релейной форсировки возбуждения и её принцип действия.
- •23.Электромашинная св с высокочастотным возбудителем. Структурная схема. Принцип работы.
- •24. Тиристорная св. Структурная схема. Принцип действия (омв и т.Д.). Закон регулирования.
20. Регулятор напряжения с регулированием по току статора. Схема токового компаундирования по амплитуде и её принцип действия.
Это текст из учебника, и он капец какой душный
Сущность
компаундирования
заключается
в том,
что
регулирование
возбуждения
синхронного
генератора
производится
в функции
тока
статора.
Такое
регулирование
для
коррекции
динамических
свойств
САР
можно
осуществлять
на
синхронных
генераторах
с
различными
системами
возбуждения.
Однако
термин
«компаундирование»
используется
только
применительно
к
электромашинной
системе
возбуждения.
Принципиальная
схема
компаундирования
синхронного
генератора
показана
на рис.
20.1.
Идея компаундирования синхронного генератора заимствована из области машин постоянного тока.
При перенесении этой идеи на синхронные генераторы необходимо в цепь компаундирования включить трансформатор тока (ТТ) и выпрямитель (Выпр). Мощность, которую можно передать со стороны статора через трансформатор тока, сравнительно мала и недостаточна для того, чтобы непосредственно воздействовать на возбуждение синхронного генератора. Поэтому такое воздействие подаётся через возбудитель, т.е. осуществляется регулирование возбуждения возбудителя в функции тока статора.
Возбудитель используется как усилительный элемент в канале регулирования возбуждения синхронного генератора в функции тока статора.
Этот элемент имеет запаздывание. У компаундированного генератора постоянного тока запаздывания нет. При изменении тока якоря одновременно изменяется и ток в последовательной обмотке возбуждения (рис.20.1, б).
Регулирование возбуждения в конечном итоге приводит к регулированию напряжения синхронного генератора.
По ряду причин компаундирование в чистом виде не может обеспечить поддержание напряжения на постоянном уровне.
Для поддержания напряжения на синхронном генераторе приходится ставить регулятор напряжения.
При компаундировании регулятор напряжения должен корректировать те отклонения напряжения, с которыми не справляется система компаундирования. По этой причине такой регулятор называют корректором.
Сочетание компаундирования с коррекцией напряжения широко применяется на синхронных генераторах с машинной системой возбуждения.
Компаундирование есть не что иное, как коррекция системы регулирования напряжения по нагрузке, которая выполняется для коррекции динамических свойств СAР. Такой подход соответствует изложенному выше рассмотрению структурной схемы регулирования с позиций теории автоматического регулирования.
При изучении динамических характеристик этой системы регулирования следует помнить, что она представляет собой систему регулирования напряжения, динамические характеристики которой скорректированы за счёт воздействия по возмущению.
Поскольку в канале коррекции по возмущению имеется запаздывание, то для полной коррекции отклонения напряжения в переходном режиме в канале коррекции следовало бы формировать воздействие по току и его производной.
Практически это осуществить затруднительно, поэтому коррекция вводится только по отклонению тока.
Из недостатков компаундирования с электромагнитным корректором необходимо отметить следующие.
1) При близких КЗ с сильными просадками напряжения компаундирование не обеспечит достаточную форсировку возбуждения. Потому что происходит насыщение ТТ и увеличение тока статора не приводит к увеличению тока во вторичной обмотке ТТ. Корректор также не сможет выдавать свою номинальную мощность при просадке напряжения, так как подпитка возбуждения снижается. Поэтому генераторы, имеющие компаундирование с корректором, оснащаются устройством релейной форсировки.
2) Есть запаздывание в магнитных усилителях корректора.
