Cтраница 4
![]() |
Схема включения АРН для блоков генератор - трансформатор. [46] |
Суммарный сигнал регулирования с выхода УС подается через систему управления СУТП на тиристорный преобразователь системы возбуждения генератора. Изменение любого из регулирующих сигналов вызывает быстрое изменение тока возбуждения и соответственно напряжения генератора. [47]
![]() |
Размещение оперативных участков и щитов управления ТЭЦ с поперечными связями. [48] |
На БЩУ выносится функция управления выключателями в цепи генератора ( если предусмотрены); системой возбуждения генераторов; переводом генератора с рабочего возбуждения на резервное и обратно; выключателями вводов рабочих трансформаторов собственных нужд блока; выключателями вводов резервного питания секции ( 6 кВ) собственных нужд блока; выключателями и автоматами блочных рабочих и резервных трансформаторов 6 / 0 4 кВ с.н., 0 4 кВ главного корпуса; электродвигателями с.н. блока; дизель-генераторной станцией; трансформаторами электрофильтров, а также сигнализацией вызова персонала при неисправностях на местных щитах управления и в электроустройствах, относящихся к данному блоку. [49]
Общими методами теории электропривода [4, 63] рассчитывают статические характеристики генераторов ( или силовых тиристорных преобразователей) и систем возбуждения генераторов и двигателей, необходимые для обеспечения требуемых механических характеристик привода лебедки. [50]
На всех турбогенераторах, для которых допускается работа в асинхронном режиме, защиты от повреждений в системе возбуждения генератора ( например, защиты от перегрева выпрямительной установки, защиты от повышения тока или напряжения возбуждения сверх предельно допустимого значения и др.) перевести на отключение АГП. [51]
Учет этих дополнительных факторов делает АРВ способным с опережением выявлять тенденцию протекания процесса и оказывать сильное воздействие на системы возбуждения генераторов в самом начале изменения режима. [52]
Учет этих дополнительных факторов делает АРВ способным с опережением выявлять тенденцию дальнейшего протекания процесса и оказывать сильное воздействие на системы возбуждения генераторов в самом начале изменения режима. [53]
То, что ослабление потока начинается в переходном режиме несколько раньше, чем напряжение генератора достигает номинального значения ( из-за инерции системы возбуждения генератора), является положительным фактором, ускоряющим переходный процесс. Когда ток якоря начинает уменьшаться, достаточно небольшого изменения потока, чтобы удержать его на величине, близкой к начальной уставке токоограничення; момент двигателя начинает плавно уменьшаться с уменьшением потока. Напомним, что изменяющаяся величина входного напряжения усилителей входит в уставку токоограничения. [54]
Находясь на щите управления электростанции, персонал может уравнять напряжение и частоту включаемого генератора с напряжением и частотой сети, пользуясь регулятором системы возбуждения генератора и ключом дистанционного управления двигателем механизма изменения частоты вращения турбины. Добившись равных значений напряжения и частоты генератора и шин, персонал ключом SAC включает синхроноскоп PS. Наблюдая за направлением и быстротой вращения стрелки синхроноскопа PS, оператор регулирует частоту вращения генератора и его напряжение. При медленном подходе стрелки к красной черте синхроноскопа PS персонал включает выключатель Q / генератора и тем самым подсоединяет последний на параллельную работу с сетью. После этого при-ступают к набору нагрузки на генераторе, воздействуя импульсами с интервалами 10 - 20 с на двигатель изменения частоты вращения турбины. Таким же образом осуществляют синхронизацию генератора G2 с системами шин. [55]
Переходные процессы в ионном электроприводе протекают значительно быстрее, чем при питании двигателей от отдельного регулируемого генератора, так как выпадает самое инерционное звено - система возбуждения генератора. В ионном электроприводе напряжение, подводимое к якорю двигателя, изменяется практически мгновенно. [56]