Cтраница 3
У турбогенераторов иногда производят измерение постоянных времени переходного процесса генератора при разомкнутой ( Тао) и замкнутой ( Ггз) обмотке ротора, ос-циллографирование процесса гашения поля генератора при закороченном резисторе гашения ротора в опыте КЗ при номинальном токе в статоре и в опыте XX при номинальном напряжении. Кроме записи тока статора на осциллограмме в опыте КЗ производится также запись тока и напряжения ротора. Постоянная времени переходного процесса при разомкнутой обмотке статора определяется по осциллограмме напряжения статора как время, в течение которого / ном - / ост затухает до 0 368 своего первоначального значения. [31]
Гашение магнитного поля генераторов и компенсаторов, как было указано в § 13.1, осуществляется с помощью специальных устройств - автоматов гашения поля ( АГП), которые вводятся в действие от релейной защиты. Процесс гашения поля можно считать законченным, если амплитуда ЭДС статора снизилась до значения, не превышающего 500 В; при этом происходит естественное погасание дуги переменного тока в месте повреждения машины. Амплитуда ЭДС статора, обусловленная остаточным намагничиванием ротора, примерно равна 300 В. Время, в течение которого ЭДС, создаваемая током возбуждения, снизится до 500 - 300 200 В, называется временем гашения поля. [32]
На турбогенераторах, имеющих системы возбуждения с управляемыми преобразователями, гашение поля может осуществляться инвертированием преобразователя, которое обеспечивает быстрое изменение полярности на обмотке возбуждения, а это в сочетании с форсировкой возбуждения обусловливает быстрое снижение тока возбуждения до нулевого значения, после чего эта цепь уже не обтекается током ( остается разомкнутой), и дальнейший процесс определяется токами в демпферном контуре. Процесс гашения поля в машине аналогичен процессу при использовании АГП с дугогасительной решеткой. [33]
В настоящее время широко используются автоматы гашения поля ЛПО Электросила, рассмотренные в § 13.1. При использовании этих автоматов гашение поля протекает в 4 - 6 раз быстрее, чем с помощью разрядного резистора. При этом процесс гашения поля оказывается аналогичным процессу гашения с помощью дугогасительной решетки. Разница состоит лишь в том, что перевод тиристоров в инверторный режим происходит почти мгновенно, без разрыва цепи возбуждения. При наличии двух групп тиристоров в инверторный режим переводится форсировочная группа тиристоров ( а рабочая отключается), так как более высокое напряжение тиристоров форсировочной группы позволяет быстрее погасить магнитное поле. [34]
При использовании этих автоматов гашение поля протекает в 4 - 6 раз быстрее, чем с помощью постоянного сопротивления. При этом процесс гашения поля оказывается аналогичным процессу гашения с помощью дугога-сительной решетки. Разница состоит лишь в том, что перевод вентилей в инверторный режим происходит почти мгновенно, без разрыва цепи возбуждения. При наличии двух групп вентилей в инверторный режим переводится форсировочная группа вентилей ( а рабочая отключается), так как более высокое напряжение вентилей форсировочной группы позволяет быстрее погасить поле. [35]
Последовательные стадии гашения поля ( состояние контактов соответствует моменту времени, дуга на контакте РК для 3, 4, 5 показана зигзагом. [36] |
При рассмотрении подлинных осциллограмм гашения поля под нагрузкой легко видеть, что в начале этого периода ни ток ротора, ни напряжение на кольцах не равны своему первоначальному значению. Таким образом, процесс гашения поля начинается раньше момента 7V Больше того, еще до начала работы автомата гашения поля в схеме возбуждения происходит изменение режима, которое необходимо учесть. [37]
Схема гашения поля синхронного генератора замыканием обмотки возбуждения на постоянное сопротивление ( а и дугогасительную решетку ( б. [38] |
Разряд обмотки возбуждения на нелинейное ( карборундовое) сопротивление. Для оптимального протекания процесса гашения поля желательно, чтобы сопротивление R не оставалось постоянным, а увеличивалось по мере спадания тока. [39]
Изоляция подвергается воздействию наибольших напряжений во время аварийных режимов. Повышенные напряжения имеют место также в процессах гашения поля и форсирования возбуждения. [40]
Запасенная ротором электромагнитная энергия выделяется в виде тепловой энергии, рассеиваемой активным сопротивлением R. Чем оно больше, тем быстрее происходит процесс гашения поля, однако тем больше будет напряжение на зажимах ротора. Допустимая величина напряжения определяется уровнем изоляции. Обычно сопротивление R выбирается равным четырехкратному сопротивлению обмотки ротора машины в нагретом состоянии. [41]
Запасенная электромагнитная энергия выделяется в виде тепловой энергии, рассеиваемой активным сопротивлением R. Чем оно больше, тем быстрее происходит процесс гашения поля, однако тем больше будет напряжение на зажимах ротора. Допустимая величина напряжения определяется уровнем изоляции. Обычно сопротивление выбирается равным четырех-пятикратному сопротивлению обмотки ротора синхронной машины в нагретом состоянии. Сопротивление Rz выбирается равным примерно 10-кратному значению сопротивления обмотки возбуждения возбудителя в нагретом состоянии. [42]
Осциллографирование гашения поля во всех случаях ( СК, синхронные электродвигатели и турбогенераторы) производится с измерением напряжения ротора, тока ротора и времени ( последнее с помощью отметчика времени или осциллограммы тока к. На осциллограммах, приведенных на рис. 2 - 82, 8 - 4, показан процесс гашения поля с помощью автомата АГП-1. Осциллограмма гашения поля в системе с автоматом ХЭМЗ имеет более выраженный бросок напряжения в первый момент размыкания контактов АГП и медленный спад его. [43]
Изменение тока ротора [ IMAGE ] - 27. Схема защиты обмотки возбу-при гашении поля АГП с дугога - ждения от перенапряжений после погасительной решеткой сани я дуги в дугогасительной решетке. [44] |
В цепях же возбуждения крупных машин ( более 25 - 50 МВт) устанавливают АГП нового типа с дугогасительными решетками. Сопротивление дуги, возникающей в этой решетке, растет гю мере уменьшения тока, что значительно убыстряет процесс гашения поля. [45]