Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Параллельная работа генераторов постоянного тока
Параллельная работа генераторов повышает надежность электроснабжения и улучшает энергетические показатели установки, так как с изменением нагрузки можно изменять число параллельно работающих генераторов с установлением их оптимального режима работы. Пусть, например, два генератора G1 и G2 включены параллельно и работают на общую нагрузку Rк . (рис 4. 11). Важным условием включения генераторов на параллельную работу является равенство ЭДС E1 = E2 = E. В противном случае при отключенной нагрузке в контуре, где действуют ЭДС, возникает уравнительный ток , который в виду малости может достигать большой величины. На рис 4.11 показаны внешние характеристики генераторов и суммарная характеристика 3, при любом значении общего напряжения. Как видно из графиков, ток нагрузки справедливо распределяется между генераторами. Более мощный генератор 2 отдает в цепь нагрузки больший ток I2 , а менее мощный – меньший ток I1 .
Рис 4.11. Включение генераторов на параллельную работу: а – схема; б – внешние характеристики Регулирование тока нагрузки любого генератора можно осуществлять изменением тока возбуждения. Если, например, общая нагрузка в сети снизилась, то какой – либо из генераторов, работающих на общую сеть можно отключить, чтобы остальные генераторы работали не в затратном режиме недогрузки, а в оптимальном режиме, соответствующему более высокому КПД.
Схема подключения генератора Наибольшее применение получили генераторы смешанного возбуждения с почти горизонтальной внешней характеристикой (рис 4.8 в), когда МДС последовательной обмотки полностью обмотки полностью компенсирует действие реакции якоря и падение напряжения в цепи якоря и практически обеспечивает стабильность напряжения генератора при изменении нагрузки. Обмотка добавочных полюсов включена последовательно с обмоткой якоря, а выводы Д1 и Я2 соединены между собой внутри машины (рис 4.12 а и б). Если требуется изменить полярность генератора, то первичным двигателем меняют направление вращения якоря, но при этом направление тока в обмотках главных полюсов (шунтовой и сериесной) должно сохраниться. В противном случае самовозбуждение машины будет невозможным.
Рис. 4.12. Схемы подключения генератора постоянного тока смешанного возбуждения: а – принципиальная схема; б – монтажная схема
Режим двигателя
На рис. 4.13б показан один проводник обмотки якоря сопротивлением RЯ, который включен на напряжение сети U. При этом создается ток IЯ, на который в магнитном поле действует сила f (закон Ампера). Эта сила создают электромагнитный момент, который вращает РМ, создающую момент сопротивления. В проводниках обмотки якоря, вращающегося с угловой скоростью ω, возникает ЭДС, направленная навстречу току. По второму закону Кирхгофа или . (4.1) Напряжение источника должно уравновесить ЭДС якоря и падение напряжения в обмотке якоря. Ток в обмотке якоря определяется не только напряжением сети, но и противо-ЭДС обмотки якоря, величина которой составляет около 90 % от напряжения сети в номинальном режиме. . (4.2) При увеличении механической нагрузки МС скорость вращения двигателя падает. Это приводит к уменьшению противо-ЭДС (см. формулу (4.1) и, как следствие, – к возрастанию тока якоря (см. формулу (4.2). При этом электромагнитный момент МЭМ возрастает, так как: . (4.3) Увеличение электромагнитного момента будет происходить до тех пор, пока МЭМ не станет равным моменту сопротивления МС. Свойство электродвигателя автоматически поддерживать равенство между вращающим моментом и моментом сопротивления рабочей машины называется саморегулированием. |
Последнее изменение этой страницы: 2020-02-16; Просмотров: 105; Нарушение авторского права страницы