Cтраница 1
Работа генератора основана на явлении электромагнитной индукции. Первоначальное магнитное поле в генераторе создается остаточным магнетизмом корпуса и полюсных сердечников; последующее нарастание и изменение магнитного потока происходит за счет тока, текущего по обмотке возбуждения и получаемого от якоря при увеличении числа его оборотов. [1]
Работа генераторов с непосредственным жидкостным охлаждением обмоток при отсутствии циркуляции дистиллята или масла в обмотках во всех режимах, кроме режима холостого хода без возбуждения, запрещается. [2]
Работа генератора при номинальных данных называется нормальным режимом и может продолжаться сколь угодно длительное время. При нормальном режиме генератор должен развивать номинальную мощность при номинальных напряжениях и cos ф, при. [3]
Работа генератора на сеть с cos ф меньше номинального приводит к недоиспользованию мощности как первичного двигателя ( паровой турбины), так и генератора. Это происходит потому, что при большом сдвиге фаз ( малом cos ф) резко увеличивается рассеяние магнитного потока, для компенсации которого необходимо усиливать возбуждение. Но обмотка ротора, рассчитанная на номинальный cos ф, этого делать не позволяет по условиям ее нагрева. [4]
Работа генератора в асинхронном режиме при наличии возбуждения возможна вследствие выпадения его из синхронизма при переходных процессах и сопровождается большими колебаниями тока и момента. В этом случае, если генератор долго не втягивается в синхронизм, его следует разгрузить и тем самым создать условия для его синхронизации. [5]
Работа генераторов при частоте генерируемого тока, значительно отличающейся от номинальной ( 50 Гц), вызывает нежелательные последствия. При увеличении частоты в энергосистеме возрастает частота вращения ротора. По существующим нормам каждый ротор турбогенератора испытывается при частоте вращения на 20 % больше номинальной. Поэтому автомат безопасности паровой турбины, с которой сочленяется турбогенератор, обычно настраивают на отключение агрегата при повышении его частоты вращения на 10 % против номинальной. В эксплуатации при резком увеличении частоты возникает вибрация подшипников и лопаток турбин, а у потребителей электроэнергии чрезмерно повышается частота вращения станков, насосов и другого оборудования и одновременно возрастают потери на намагничивание трансформаторов и электродвигателей. [6]
Упрощенная схема релейной форсировки возбуждения генератора. [7] |
Работа генераторов в режиме синхронных компенсаторов с недо-возбуждением может вызвать дополнительные местные нагревы в лобовых частях. Поэтому такой режим допускается только после проведения соответствующих испытаний. [8]
Работа генераторов при частоте генерируемого тока, значительно отличающейся от номинальной ( 50 Гц), вызывает нежелательные последствия. При увеличении частоты в энергосистеме возрастает частота вращения ротора. [9]
Работа генераторов без циркуляции воды разрешается только на холостом ходу и без возбуждения. [10]
Работа генераторов в режиме синхронных компенсаторов с недо-возбуждением может вызвать дополнительные местные нагревы в лобовых частях. Поэтому такой режим допускается только после проведения соответствующих испытаний. [11]
Работа генератора при отсутствии циркуляции запрещается во всех режимах, кроме режима холостого хода без возбуждения. [12]
Схема проверки обмотки ротора на продуваемость. [13] |
Работа генератора при наличии в роторе замыкания на корпус не вызывает какого-либо заметного увеличения повреждения. Но она нежелательна, поскольку при появлении замыкания в роторе в другом месте создается витковое замыкание, которое может привести к недопустимо сильной вибрации. Поэтому генератор с замыканием обмотки на корпус при первой возможности выводится в ремонт. [14]
Газовая ловушка. [15] |