
- •. Параллельная работа трансформаторов при неравенстве напряжений короткого замыкания
- •1.8.3. Параллельная работа трансформаторов с различными группами соединения
- •4. Моменты асинхронного двигателя.
- •5. Поясните устройство и принцип действия генератора и дв-ля постоянного тока. Назначение и устройство коллектора в машинах постоянного тока (покажите принцип выпрямления эдс).
- •8. Способы регулирования скорости асинхронного двигателя.
- •9.Выбор мощности электродвигателей для работы в режимах s1, s2 и s3.
- •10. Частотное управление асинхронными двигателями.
- •Законы частотного регулирования
- •Статические механические характеристики ад при частотном управлении.
- •12. Система генератор – двигатель (гд).
- •13. Система тиристорный преобразователь – двигатель (тп – д).
- •14. Регулируемый электропривод переменного тока с вентильным д-ем (вд).
- •15. Энергетические ресурсы.
- •Доказанные запасы первичных энергоресурсов (пэр) в мире
- •16. Теплоэлектропроизводящие установки.
- •17. Паровые котельные установки.
- •18. Водогрейные котельные установки.
- •19. Тепловые сети и теплообменники.
- •20. Теплопотребление.
- •21. Холодильные машины, тепловые насосы.
- •22. Нагнетательные машины.
- •1. Центробежные вентиляторы.
- •3. Центробежные компрессоры.
- •23. Водоснабжение и очистка.
- •4) Термические и биологические способы обработки сточных вод.
- •25 Основные принципы энергосбережения в с-мах эс(повышение эф-ти тп, лэп, электро-двигателей, с-м освещения, технолог.Установок). С-мы учета энергоресурсов.Рп и тр-ры
- •26. Назначение, классификация исполнительных механизмов и систем управления, обобщенная функциональная схема суим.
- •1. По виду рабочего органа исполнительного механизма:
- •2. По степени автоматизации функций управления:
- •3. По режимам работы:
- •5. По виду силового преобразователя энергии:
- •6. По месту суим в структуре асутп:
- •27. Общий подход к проектированию суим. Основные этапы исследования и проектирования суим.
- •28. Регуляторы суим.
- •1. Аналоговые регуляторы класса “вход-выход” на основе операционных усилителей
- •4. Дискретные передаточные функции и разностные уравнения
- •36 Математическое моделирование энергосистем и задач оптимизации.
- •37. Определение критериев подобия
- •42Микропроцессорные устройства защиты и автоматики.
- •3.4.7 Сетевая архитектура бмрз
- •43Микроконтроллеры.
- •44Программируемые контроллеры
- •48. Системы возбуждения и автоматического регулирования.
- •49 . Гашение магнитного поля
- •Параметры электрической системы обратной и нулевой последовательностей
- •51. Средства и методы ограничения токов короткого замыкания в системах промышленного электроснабжения.
- •1. Оптимизация структуры и параметров сети (схемные решения).
- •2. Стационарное или автоматическое деление сети.
- •3. Токоограничивающие устройства
- •4. Оптимизация режима заземления нейтралей в электрических сетях.
- •55. Электрические нагрузки. Показатели графиков электрических нагрузок. Методы расчёта.
- •Классификация графиков электрических нагрузок
- •Показатели графиков электрических нагрузок
- •Коэффициент спроса ().Относится к групповым графикам.
- •Коэффициент заполнения графика нагрузки ().
- •Коэффициент равномерности графика нагрузки ().
- •Определение расчётной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса. Расчётная нагрузка для группы однородных по режиму работы приёмников определяется из выражений:
- •57. Выбор силовых трансформаторов и месторасположения питающих и цеховых трансформаторных подстанций
- •Выбор мощности силовых трансформаторов
- •Картограмма нагрузок
- •Определение центра электрических нагрузок(цэн)
- •58. Компенсация реактивной мощности (виды и методы компенсации, выбор мощности и места установки компенсирующих устройств).
- •59 Защита элементов системы электроснабжения в сетях до 1000 в предохранителями и автоматическими выключателями.
- •62. Качество электрической энергии.
- •63 Измерительные трансформаторы тока и напряжения в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики.
- •66. Дистанционные защиты.
- •75. Проектирование механической части воздушных лэп.
- •76.Выбор эл.Аппаратов.
- •77. Регулирование напряжения в эл.Сетях.
- •78. Единая энергетическая система (еэс) рф
- •2. Электрические станции
- •3. Электрические и тепловые сети
- •4. Потребители электроэнергии
- •79 Тепловые и атомные электростанции.
- •1.Классификация типов эл.Станций по ряду осн.Признаков.
- •2.Тепловые схемы (понятия принципиальных и полных схем).
- •3.Технологическая схема тэс
- •Компоновочные схемы тэс
- •4. Основное и вспомогательное оборудование тэс
- •Турбины и генераторы
- •Атомные электростанции
- •80 Гидроэлектростанции
- •81 Нетрадиционные источники энергии и их использование.
12. Система генератор – двигатель (гд).
Принципиальная схема системы Г-Д. В системе ГД в кач-ве управляемого преобр-ля используется генератор пост. тока независимого возб-ия, приводимый во вращение АД или СД. В кач-ве приводного дв-ля рабочей машины используется ДНВ.
Пуск
осущ-тся включением сетевого (гонного)
Д, вращающего Г. Приводной Д перед этим
должен быть полностью возбужден, т.е.
его магн. поток должен быть номинальным.
Напряжение на ОВ ГПТ д/б =0. При подаче
напряжения на ОВ Г и его ↑, он будет
развивать ЭДС, появится напряжение на
якоре ДПТ и последний будет разгоняться.
В случае гонного АД с увеличением нагрузки на валу приводного ДПТ возрастает тормозной момент ГПТ, что приводит к снижению ск-ти гонного АД, следовательно, снижению ск-ти ГПТ и его ЭДС, что сказывается и на ск-ти ДПТ. В мощных ЭПах по системе ГД это снижение составляет (1,5¸2)%.
«+» АД - простота, надежность, малая
колебательность. «+» СД -меньшая
критичность к колебаниям
,
возможность работать с опережающим
током. Обычно СД используется при
мощностях ген-ра в сотни и тысячи кВт.
Питание ОВ ГПТ в современных системах
ГД, осуществляется от тиристорного или
транзисторного ТВ. Осн. видом ТВ является
ТП с раздельным упр-ем комплектами
вентилей.
Зависимость вых. напряжения упр-ияUУна рис. Ее раб. участок можно считать
линейным. Динам. процессы ТВ описываются
ур-м
Пренебрегая гистерезисом магнитной
цепи Г и считая его ненасыщенным, для
линейного участка зависимости EГ=f(UВГ),
можно написать:,
где
-приwГ=const;
Уравнение мех. хар-ки дв-ляв системе ГД можно получить из ур-ия равновесия ЭДС в як. цепи.
,
Здесь
Выразив ток iячерез
момент двигателя получим:
Здесь b– модуль статической жесткости мех. хар-ки двигателя в системе ГД.
Ур-ие мех. хар-ки дв-ля для статического
режима можно представить в виде:
или
или
(ФНД– ном. поток Д).
Семейство мех. хар-к Д в системе ГД, соответствующее различным значениям ЭДС генератора при СД, на рис.
Жесткость
основной хар-ки дв-ля ~ в 2 раза меньше,
чем при питании его от сети сU=const,
вследствие того, что в як. цепи кроме
сопротивления якоря Д имеется еще и
сопротивление якоря ген-ра, а они~одинаковы. Но скорость идеального ХХ Д
в разомкнутой системе ГД больше, чем
при питании Д от сети сU=const,
т.к. номин. ЭДС генератора, определяющаяw0Д, больше, чем
номин. напряжение Д, определяющееw0при питании его от сети, т.е.
,
т.к.
.
Хар-ка двигателя при питании его от сети с U=UHизображена пунктиром.
Режимы работы, торможение, расчет характеристик, основные показатели.Изменяя поток возбуждения (его ЭДС) можно осущ-ть непрерывное плавное упр-ие моментом и скоростью ЭПа во всех 4-х квадрантах коорд. системы приb=const. На рис. показано в 1-м квадранте семейство хар-к при ЕГ=var.
Режимы.Двигательный режимзаштрих. обл-ть в 1 и 3 квадрантах.
Динам.торможение - одна хар-ка, проход.
через начало координат. Режим
противовключения -область между осью
моментов и характеристикой динамического
торможения во 2 и 4 квадрантах.
Генераторный режимс рекуперацией энергии в сеть -область во 2 и 4 квадрантах, заключенная между осью скоростей и хар-кой динамического торможения.
Торможение с отдачей энергии в сеть. ↓
или снимаем возб-ие генератора, ЭДС
дв-ля станет больше ЭДС генератора. Д
превратится в генератор. Ток в якорной
цепи
изменит направление на противоположное.
Генератор превратится в Д, работающий
с ослабленным магнитным потоком. Скорость
его ↑ и он будет раскручивать гонный Д
со сверхсинхронной скоростью. Гонный
Д превращается в генератор. Он будет
отдавать в сеть акт. энергию, потребляя
из сети реакт. энергию.
Кинет.энергия вращающихся инерционных масс приводным дв-лем преобразуется в электрическую, поскольку он теперь работает генератором. В сеть отдается эта энергия за исключением потерь, имеющих место во всех элементах ЭПа.
Структурная схема
Достоинства и недостатки.
Достоинства
системы ГД:
1.Отсутствуют громоздкие пусковые реостаты и потери в них.
2Упр-ие процессами перенесено в цепи возбуждения, имеющие небольшие токи, что облегчает и удешевляет аппаратуру.
3.Сравнительно высокий диапазон регулирования.
Недостатки системы ГД:
1.Высокая установленная мощность, превышающая в 3 раза мощность приводного дв-ля.
2.Сравнительно низкий КПД, равный
.
3.Повышенная крутизна механических характеристик.
4.Высокая первоначальная стоимость машинного оборудования.