Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основные характеристики и параметры синхронной машины
Будем пренебрегать активным сопротивлением обмоток статора, учитывать только первую гармонику м.д.с. в воздушном зазоре, вначале будем считать, что АРВ отключено, будем также пренебрегать насыщением магнитной цепи машины. При последнем допущении магнитная цепь машины может считаться линейной, и поток в воздушном зазоре может быть представлен в виде суммы потока, создаваемого обмоткой возбуждения, и потока реакции статора (якоря). Рассмотрим режим работы неявнополюсной синхронной машины (рис. 6.1). Ток, протекающий по обмотке возбуждения , создает поток , который состоит из полезного потока и потока рассеяния . Соответствующие потокосцепления определяются соотношением . Поток, создаваемый обмоткой возбуждения, индуктирует в обмотке статора ЭДС , которая отстает от потока на угол (рис. 6.1) . Амплитуда и фаза тока статора зависят от нагрузки машины. В зависимости от характера нагрузки (активная, индуктивная, емкостная) угол Ψ между ЭДС и током может быть любым. Потокосцепление реакции статора совпадает по направлению с током статора. В установившемся симметричном режиме система трех токов статора образует магнитный поток реакции статора (потокосцепление ), который вращается со скоростью ротора в ту же сторону и занимает определенное положение по отношению к осям ротора d, q. Поскольку поток реакции статора неподвижен по отношению к ротору, он не индуктирует в обмотках ротора каких-либо токов, которые могли бы изменить магнитное поле от токов статора. Поэтому при расчете сопротивлений фазы статора для токов прямой последовательности учитывают только магнитный поток от токов в самой обмотке статора, т.е. поток реакции статора и поток рассеяния статора или соответствующие потокосцепления: В результате изменения указанных потоков с частотой f в обмотке статора индуктируется ЭДС . При синусоидально изменяющемся токе статора , взяв производную и переходя к действующим значениям, получим: .
Эта ЭДС в расчетах не фигурирует, она учитывается в виде падения напряжения на сопротивлении . Здесь , - индуктивность и индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора; , - главная индуктивность и главное индуктивное сопротивление статора неявнополюсной машины; - синхронное индуктивное сопротивление обмотки статора. Словом “синхронное” подчеркивается, что это сопротивление соответствует нормальному установившемуся режиму работы с симметричной нагрузкой фаз. Для явнополюсных машин поток реакции статора, как и ток, разлагается на продольную и поперечную составляющие по двум взаимно-перпендикулярным осям ротора d и q, (рис.6.2). Поэтому различают главные индуктивные сопротивления статора (сопротивления реакции статора) по продольной и поперечной осям , (причем меньше из-за меньшей магнитной проводимости по поперечной оси) и синхронные индуктивные сопротивления обмотки статора по продольной оси и по поперечной оси . В каталоге обычно приводятся относительные значения всех указанных сопротивлений, где в качестве базисных взяты номинальные условия синхронной машины. При составлении схемы замещения параметры ротора приводят к статору, все величины будем считать выраженными в относительных единицах при номинальных условиях генератора. В установившемся режиме в обмотке возбуждения, находящейся на роторе, ЭДС не индуктируется, а ее м.д.с. определяется только током возбуждения. Поэтому на схеме замещения для установившегося режима (рис. 6.3) обмотка возбуждения представляется источником тока , так как при отсутствии АРВ ток возбуждения не изменяется с уменьшением сопротивления в цепи статора. На схеме замещения рис. 6.3 - ток обмотки возбуждения, приведенный к статору, I - установившийся ток цепи статору, в том числе и установившийся ток КЗ. Заменив источник тока , внутренним сопротивлением которого можно считать , эквивалентным ему источником ЭДС, получим схему замещения рис. 6.4, где источник ЭДС
. (3-1) Таким образом, в установившемся режиме, включая и установившийся режим КЗ, синхронная машина без АРВ может быть представлена схемой замещения, содержащей ЭДС за сопротивлением . Напряжение на выводах генератора: . (3-2)
Если І = 0, т.е. машина работает на холостом ходу, то . Таким образом, - это ЭДС холостого хода, зависящая от тока возбуждения, но непременным условием является постоянство индуктивного сопротивления реакции статора и независимость его от насыщения. Поэтому реально измерить эту ЭДС нельзя, и она в некотором роде фиктивна. ЭДС называют синхронной ЭДС по поперечной оси. Схема замещения явнополюсной синхронной машины более сложна, чем неявнополюсной, однако при расчете установившегося режима КЗ явнополюсностью пренебрегают, принимая , т.е. для всех машин расчет ведут без разделения на продольную и поперечную составляющие. Погрешность от такого допущения при самых неблагоприятных условиях не превышает 5 %. Поэтому все синхронные машины для расчета установившегося режима КЗ при отсутствии АРВ представляются схемой замещения, содержащей синхронную ЭДС , за синхронным сопротивлением . Этой схеме соответствует векторная диаграмма неявнополюсного генератора, приведенная на рис. 6.6. В качестве характеристики холостого хода синхронной машины (рис. 6.7) берут прямую, проходящую через начало координат и точку с координатами (1, 1). Здесь в качестве базисного тока возбуждения берут ток холостого хода , т.е. ток возбуждения, обеспечивающий ЭДС холостого хода, равную номинальному напряжению машины. Последнее принимается в качестве базисного напряжения. При таком выборе базисных условий имеем в относительных единицах , (3-3) т.е. относительные значения ЭДС и тока возбуждения численно одинаковы. Сопоставив (3-3) с (3-1) и заменив , на , получим соотношение, связывающее истинное и приведенное к статору значение тока возбуждения: . (3-4) Если ток возбуждения машины при рассматриваемой ее нагрузке не задан, то ЭДС его можно определить по формулам, которые следуют из векторной диаграммы рис. 6.6: (3-5) или , (3-6) где , , и соответственно напряжение, ток, активная и реактивная мощности, с которыми синхронная машина работала в нормальном предшествующем режиме при данном коэффициенте мощности. В каталожных данных приводится также отношение короткого замыкания (о.к.з.), которое представляет собой отношение установившегося тока при 3-фазном КЗ на выводах генератора и относительном токе возбуждения , равном единице, к номинальному току генератора: О.к.з. = . Тогда в соответствии со схемой замещения рис. 6.5 при получаем связь между о.к.з и насыщенным значением : . (3-7) Система возбуждения синхронной машины характеризуется при форсировке возбуждения предельным током возбуждения , величина которого зависит от разновидности и параметров системы возбуждения, а также типа генератора.
Упрощенный учет нагрузок
Точный учет нагрузки потребителей, характеризующейся различием видов, режимов работы и схем питания, представляет сложную задачу. В связи с этим в инженерных расчетах установившихся токов КЗ двигательная нагрузка вместе с другими токоприемниками учитывается как обобщенная нагрузка с постоянным эквивалентным сопротивлением, равным сопротивлению нагрузки в предшествующем нагрузочном режиме: , , (3-8) , о.е. (3-9) В (3-8) - междуфазное напряжение подстанции, к которой подключается обобщенная нагрузка с рабочей мощностью и углом нагрузки . В упрощенных расчетах удобно нагрузку представлять чисто индуктивным сопротивлением, которое принимается равным = 1, 2. (3-10) Сопротивление отнесено к полной рабочей мощности (MВA) нагрузки и среднему номинальному напряжению ступени (кВ), где присоединена данная нагрузка.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 514; Нарушение авторского права страницы