
- •3.Группы соединения трансформаторов.
- •5. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока
- •6.Способы регулирования активной и реактивной мощности синхронной машины.
- •7. Понятие об электроприводе, как электромеханической системе.
- •8. Регулирование скорости дпт независимого и последовательного возбуждения.
- •9. Система генератор – двигатель.
- •10. Система тиристорный преобразователь – двигатель.
- •11. Частотное управление асинхронными двигателями.
- •20. Задачи энергоаудита. Общие этапы энергоаудита и их содержание.
- •21. Основные принципы энергосбережения в сэс.
- •22. Автоматизированные системы контроля и учета энергопотребления (аскуэ)
- •23. Классификация суим. Обобщенная функциональная схема суим.
- •23.1. Обобщенная функциональная схема.
- •24. Общий подход к проектированию суим. Основные этапы исследования и проектирования суим.
- •25. Регуляторы суим.
9. Система генератор – двигатель.
Принципиальная
схема
системы изображена на рис.
Уравнение
механической характеристики
двигателя в системе ГД можно получить
из уравнения равновесия ЭДС в якорной
цепи.
,
где еГ
и е -соответственно ЭДС генератора и
противо ЭДС двигателя. Здесь
Выразив токiя
через момент двигателя получим:
или
Здесь
– модуль статической жесткости
механической характеристики двигателя
в системе ГД. Уравнение механической
характеристики двигателя для статического
режима можно представить в виде:
или
или
.
Здесь ФНД
– номинальный поток двигателя. Семейство
механических характеристик двигателя
в системе ГД, соответствующее различным
значениям ЭДС генератора при синхронном
гонном двигателе, изображено на рис.
Характеристика двигателя при питании
его от сети с U=UH
изображена пунктиром.
Режимы
работы, торможение, расчет хар-к, 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 при =const.
На рис. показано в 1-м квадранте семейство
хар-к при ЕГ=var.
Двигательному режимусоответствует область, заштрихованная в 1 и 3 квадрантах.Режиму динамическому торможениюсоответствует одна характеристика, проходящая через начало координат.Режиму противовключениясоответствует область между осью моментов и характеристикой динамического торможения во 2 и 4 квадрантах.Генераторному режиму с рекуперацией энергии в сетьсоответствует область во 2 и 4 квадрантах, заключенная между осью скоростей и характеристикой динамического торможения.
Основным
способом торможения
двигателя в системе ГД является торможение
с отдачей энергии в сеть. Если уменьшать
возбуждения генератора, то ЭДС двигателя
станет больше ЭДС генератора. Двигатель
превратиться в генератор. Ток в якорной
цепи определяемый разностью:
изменит направление на противоположное.
Генератор превратиться в двигатель,
работающий с ослабленным магнитным
потоком. Скорость его увеличится и он
будет9.1.раскручивать
гонный двигатель со сверхсинхронной
скоростью. Гонный двигатель превращается
в генератор. Он будет отдавать в сеть
активную энергию, потребляя из сети
реактивную энергию.
Расчет
характеристик двигателя
в системе ГД без обратных связей можно
выполнить используя уравнения:
и
.
Порядок расчета следующий:1. Определяется
номинальная ЭДС генератора, соответствующая
номинальной нагрузке
2. Определяется0
двигателя, соответствующая основной
характеристике:
.
3. По уравнению электромеханической или
механической характеристики находится
скорость двигателя при номинальной
нагрузке (приIH
или МН).
Через 2 точки с координатами
;
или
и
;
проводится основная характеристика.
4. Для расчета характеристик, соответствующих
другим0,
определяется ЭДС генератора при заданных
скоростях Х
двигателя и соответствующая этой ЭДС
скорость 0Х:
.
Далее расчет ведется в соответствие с
п.3. 5. Определяется поток возбуждения
генератора, создающий ЭДСEГХ:
,
где
.Г
– скорость вращения генератора. N,
П,
а – число витков обмотки якоря, число
пар полюсов и число пар параллельных
ветвей обмотки якоря генератора.6. По
кривой намагничивания генератора
находятся соответствующий потоку ФГХ
ток возбуждения IВХ
или
.7.
Рассчитывается необходимое напряжение
возбуждения
,
где
,
если зависимость потока от тока дана в
относительных единицах.Достоинства
системы ГД: Отсутствуют громоздкие
пусковые реостаты и потери в них;
Управление процессами перенесено в
цепи возбуждения, имеющие небольшие
токи, что облегчает и удешевляет
аппаратуру; Сравнительно высокий
диапазон регулирования. Недостатки
системы ГД: Высокая установленная
мощность, превышающая в 3 раза мощность
приводного двигателя; Сравнительно
низкий КПД, равный
;
Повышенная крутизна механических
характеристик; Высокая первоначальная
стоимость машинного оборудования.