Scopul și tipurile de spargere automată a câmpului generatoarelor sincrone

Câmpul se numește proces, care constă într-o scădere rapidă a fluxului magnetic de excitație la o valoare apropiată de zero.

Un sistem eficient de blocare a câmpului permite reducerea mărimii defecțiunilor din generator și ale terminalelor acestuia.







Pentru a stinge câmpul, este necesar să deconectați înfășurarea rotorului de la exciter. Dar spargerea rapidă a câmpului poate provoca supratensiuni periculoase. Amplitudinea posibilelor supratensiuni în cazul întreruperii curente este determinată de expresia :. unde Lb și Cb sunt, respectiv, inductanța circuitului și capacitatea parazită a înfășurării de excitație. Astfel, dispozitivele automate de blocare a câmpului ar trebui să asigure o scădere rapidă posibilă a curentului de excitație, dar ar trebui excluse nivelurile inacceptabile de supratensiuni.

proces blanking câmp este considerat complet dacă amplitudinea valorilor EMF statorice a scăzut la 500 V. La această tensiune, există stingerea arcului AC. Timpul de oprire a câmpului este timpul în care curentul de excitație este redus la valoarea statorului 500V EMF corespunzător.

Utilizat în prezent metoda principală de trei câmp obturare: folosind rezistenta la arc prin arc cu AGP tiristoare de transfer răzuirea în modul invertor pentru sistemele tiristor de excitație.

Scopul și tipurile de spargere automată a câmpului generatoarelor sincrone

Fig. 1-23. Schema de blocare a câmpului cu rezistență la stingere
1 - generator sincron; 2 - înfășurare de excitație; 3 - rezistență în staționare în circuitul rotorului; 4 - automatul principal de blocare a câmpului; 5 - agent patogen; 6 - automat pentru amortizarea câmpului excitator; 7 - rezistența la stingere în circuitul excitantului






Fig. 1-24. Schema de suprimare a câmpului cu arc de arc


Scopul și tipurile de spargere automată a câmpului generatoarelor sincrone

1 - generator sincron; 2 - înfășurare de excitație; 3 - agent patogen; 4 - contacte principale ale AHP; 5 - contacte de arc AGP; 6 - arce o grămadă extinctă

unde UB și UC reprezintă valoarea efectivă a tensiunii de încercare a înfășurării rotorului unui turbogenerator cu o frecvență de 50 Hz.
În AGP cu o rezistență la călire, care este de obicei luată egală cu 4-5 ori rezistența înfășurării de excitație, procesul de stingere continuă exponențial (figurile 1-25) cu o constantă de timp
(1-14)


Fig. 1-25. Schimbarea curentului rotorului iB (a), tensiunea u în (b) și e. etc cu. Stator Mâncați (c) atunci când câmpul AGP este stins cu o rezistență la stingere

Scopul și tipurile de spargere automată a câmpului generatoarelor sincrone

Fig. 1-27. Schema de protecție a înfășurării câmpului de supratensiuni după dispariția arcului în grila de arc a AGP
1 - excitația înfășurării generatorului sincron; 2 - rezistență de protecție; 3 - agent patogen; 4 - array arcing? 5 - arzător de protecție
Scopul și tipurile de spargere automată a câmpului generatoarelor sincrone

Fig. 1-26. Schimbarea curentului rotorului când câmpul AGP este stins cu o grătare de arc
Astfel, timpul de oprire a câmpului în turbogeneratorul va fi mai mare decât înfășurarea de excitație calculată doar de parametri și poate fi 6-8 s, ceea ce nu poate fi considerat valabil pentru generatoarele puternice de blocuri. Prin urmare, în prezent, acest tip de obturare automat este utilizat numai pentru generatoare sincrone cu sisteme de acționare mașini electrice de capacitate mică, precum și agenții de teren de slăbire (vezi. 6 din Fig. 1-23).
În aceleași lanțuri de excitații ale mașinilor mari (mai mari de 25-50 MW), se instalează un nou tip de AGP cu grătare de arc.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: