- •Внезапное короткое замыкание синхронной машины
- •Основные характеристики и параметры синхронной машины при симметричном установившемся режиме.
- •Форсировка возбуждения синхронной машины.
- •Переходной процесс в синхронной машине при трехфазных коротких замыканиях.
- •Влияние автоматического регулирования возбуждения
Форсировка возбуждения синхронной машины.
Форсировка возбуждения, т. е. быстрое увеличение напряжения возбуждения до предельного значения, называемого потолочным. Форсировка возбуждения применяется для поддержания устойчивой работы машины во время аварий и в процессе ликвидации их последствий. Потолочное напряжение возбуждения выбирают не менее 1,8-2 номинального напряжения возбуждения. Скорость нарастания напряжения при форсировке возбуждения должна быть не менее 1,5-2 номинальных напряжений на контактных кольцах ротора в секунду.
Форсировка возбуждения осуществляется шунтированием резистора Rш1включенного в цепь возбуждения возбудителя.
Форсировка возбуждения синхронных машин, которую обеспечивают специальные устройства автоматического регулирования возбуждения ( АРВ), происходит при снижении напряжения; обычно оно вызвано каким-либо нарушением нормального режима машины. Следовательно, здесь также на возникший переходный процесс накладывается дополнительный переходный процесс нарастания возбуждения машины.
Переходной процесс в синхронной машине при трехфазных коротких замыканиях.
Рассмотрим трехфазное короткое замыкание и примем, что скорость вращения при этом остается неизменной. Будем считать, что активные сопротивления всех контуров машины равны нулю. Тогда согласно закону Ленца, который в этом случае называют «законом постоянства потоков сцеплений», потокосцепления контуров. должны остаться неизменными.
Пусть короткое замыкание произошло при холостом ходе машины, когда ось рассматриваемой фазы статора совпадала с осью полюсов, когда, следовательно, ее потокосцепление было наибольшим. При повороте ротора поток полюсов, сцепляющийся с этой фазой, будет уменьшаться и сделается равным нулю, когда ротор повернется на 90 эл. град. В фазе возникнет ток, стремящийся поддержать прежнее значение потокосцепления. При дальнейшем повороте ротора на 90 эл. град ток в фазе статора еще больше увеличивается, так как он должен не только создать прежнее потокосцепление, но и противодействовать н. с. обмотки возбуждения. Когда ротор снова повернется на 180 эл. град, т. е. займет исходное положение, то ток фазы, будет равен нулю.Мы можем считать, что ток в фазе будет иметь две составляющие: периодическую и апериодическую. Периодические токи фаз статора создадут вращающуюся н. с, неподвижную относительно полюсов. Ее ось совпадает с осью полюсов, так как эти токи можно рассматривать как чисто реактивные. Апериодические токи фаз статора создают поле, неподвижное относительно статора (неподвижное в пространстве).
Можно провести аналогию с трансформатором и принять при этом, что короткое замыкание обмотки статора аналогично включению короткозамкнутого трансформатора на синусоидальное напряжение (в. д. с. обмотки статора соответствует напряжению, приложенному к трансформатору).
Наибольшее значение тока в фазе статора получается по аналогии с трансформатором в том случае, если наведенная в ней э. д. с. в момент короткого замыкания была равна нулю. Оно получается, спустя полпериода после короткого замыкания, и принимается равным:
Это наибольшее возможное значение тока при трехфазном коротком замыкании называется ударным током
короткого замыкания. В (4-89) взят коэффициент 1,8 вместо 2, чтобы учесть затухание апериодической составляющей тока короткого замыкания. Принимается, что короткое замыкание произошло при
Токи в обмотках машины при неустановившемся процессе короткого замыкания затухают, чему соответствует уменьшение энергии магнитных полей, сцепляющихся с обмотками, так как в действительности активные сопротивления обмоток не равны нулю. На рис. 4-88 приведены осциллограммы токов обмоток при трехфазном коротком замыкании. Мы видим, что вначале ток статора быстро затухает в соответствии главным образом с затуханием апериодической составляющей тока в успокоительной обмотке. Этот процесс быстрого затухания тока принято называть сверхпереходным. Далее мы имеем переходный процесс до установившегося режима короткого замыкания. Здесь амплитуда переходного тока затухает в соответствии (в основном) с затуханием апериодической составляющей тока в обмотке возбуждения. Апериодическая составляющая тока статора затухает довольно быстро; в соответствии с ней затухают переменные токи в успокоительной обмотке и в обмотке возбуждения.
Ударный ток короткого замыкания создает очень большие электромагнит-
Рис. 4-88. Осциллограммы токов при трехфазном коротком замыкании. а - тока фазы статора i1, (при е0 = 0 а момент замыкания); б — тока а обмотке возбуждения iв; в — тока в успокоительной обмотке iу.
ные (механические) силы, действующие на лобовые части обмотки статора; поэтому они должны быть надежно укреплены. Особенно это важно для больших машин с малым числом полюсов (турбогенераторы), имеющих относительно длинные лобовые части. Они здесь укрепляются при помощи бандажных колец К, охватывающих лобовые части и укрепленных в свою очередь при помощи кронштейна В (рис. 4-89). Каждая катушка обмотки привязывается прочным шнуром к бан-
Рис. 4-89. Крепления лобовых частей статорной обмотки турбогенератора.
дажным кольцам и, кроме того, между катушечными сторонами укрепляются дистанционные прокладки из изоляционного материала, чтобы предотвратить тангенциальные смещения катушечных сторон, особенно в местах их выхода из пазов.
Как отмечалось, создаются также очень большие моменты, действующие на статор и ротор. Их мгновенные значения особенно велики при двухфазном коротком замыкании. В этом случае они достигают примерно 10-кратного значения по сравнению с номинальным моментом. На такие моменты должны быть рассчитаны, например, болты, укрепляющие машину на фундаменте. Что касается вала и муфты, соединяющей синхронную машину с первичным двигателем, или с возбудителем, или с каким-либо рабочим механизмом, то момент Мв, действующий на них, будет зависеть от соотношения между маховым моментом (GD2) с ротора синхронной машины и внешним маховым моментом (GD2)вн.
где Мк — наибольшее мгновенное значение электромагнитного момента при двухфазном коротком замыкании.
