чем регулируется мощность генератора
Регулирование активной и реактивной мощности синхронных генераторов при параллельной работе
Рассмотрим способы регулирования мощности на примере неявнополюсного генератора.
Если пренебречь активным сопротивлением R1, ток якоря можно определить из уравнения напряжения:
Т.к U1=Uс=const, то силу тока I1 можно изменить только изменяя ЭДС Еf по фазе или по вел-не.
При этом генератор отдает в сеть активную мощность
Р=m1U1I1cosφ1. На его вал действует электромагнитный тормозной момент, который уравновешивает вращающий момент первичного двигателя, и частота вращения ротора остается неизменной. Чем больше внешний момент, приложенный к валу генератора, тем больше угол Θ, а следовательно, ток и мощность, отдаваемые генератором в сеть. Для увеличения активной мощности генератора необходимо увеличивать приложенный к его валу внешний вращающий момент, а для уменьшения нагрузки — уменьшать этот момент.
Рисунок 1 – Упрощенные вект. диагр. неявнополюсного генераторапри парал работе с сетью.
Если к валу ротора приложить внешний тормозной момент, то вектор Еf будет отставать от вектора напряжения U1 на угол Θ (рис.1, в). При этом возникают небалансная ЭДС ∆Е и ток I1, вектор которого отстает от вектора Еf на 90°. Так как угол φ1>90°, активная составляющая тока находится в про-тивофазе с напряжением генератора. Следовательно активная мощность Р=m1U1I1cosφ1 забирается из сети. Машина переходит из генераторного в двигательный режим, создавая электромагнитный вращающий момент, который уравновешивает внешний тормозной момент. Частота вращения ротора при этом остается неизменной.
Регулирование реактивной мощности. Если в машине, подключенной к сети и работающей в режиме холостого хода (рис. 2, а), увеличить ток возбуждения If, то возрастет ЭДС Еf (рис. 2, б). Возникнет небалансная ЭДС ∆Е=-jI1х1. По обмотке якоря будет проходить реактивный ток I1, который определяется только индуктивным сопротивлением х1 машины. Ток I1 отстает по фазе от напряжения генератора U1 на угол 90° и опережает на угол 90°напряжение сети Uс. При уменьшении тока возбуждения ток I1 изменяет свое направление: он опережает на 90° генератора U1 (рис. 2, в) и отстает на 90° от напряжения Uс.
При изменении тока возбуждения изменяется лишь реактивная составляющая тока I1 и реактивная мощность машины Q. Активная составляющая тока I1 и активная мощность в режиме холостого хода равны нулю.
Рисунок 2 – Упрощ. вект. диагр. неявнополюсного ген-ра при парал-ной работе с сетью при отсутствии активной нагрузки
При работе машины под нагрузкой при изменении тока возбуждения также изменяется только реактивная составляющая тока I1 и реактивная мощность машины Q.
Суммарный магнитный поток, сцепленный с каждой из фаз, ΣФ = Фf + Фа + Ф1σ
не зависит от тока возбуждения и при всех условиях остается неизменным.
Режим возбуждения синхронной машины с током Ifн, при котором реактивная составляющая тока I1 равна нулю, а cosφ1=1,0, называют режимом полного нормального возбуждения.
Чем регулируется мощность генератора
Начнём с начала
Частота системы определяется балансом генерируемой и потребляемой активной мощности. В зависимости от размера и конфигурации системы эта задача выполняется либо только средствами автоматики (для небольших изолированных систем), либо автоматикой и диспетчером системы (для систем побольше).
При увеличении мощности на валу генератора (поддали пару в турбину) активная мощность, отдаваемая в систему, увеличивается, что нарушает баланс мощностей и приводит к увеличению частоты системы (sic). Изменение частоты системы зависит от соотношения мощности генератора и суммарной генерирующей мощности системы. Например, если в системе генерируются тысячи мегаватт,
наш генератор в один мегаватт, будучи полностью загруженным, увеличит частоту системы на несколько тысячных долей герца. (Грубо говоря. Можно посчитать точнее, но в данном случае ни к чему). Такое изменение практически не фиксируется приборами и мы можем считать частоту системы неизменной. Это изменение частоты также находится в зоне нечувствительности автоматики всех остальных генераторов системы.
Импульсная разгрузка турбины?
CLON> Не совсем, частота кратковременно повыситься, тем самым произойдет увеличения угла, а далее генератор и сеть будут работать сихронно с одинаковой частотой. Т.е. существует некоторый кратковременный переходной процес, в течении которого изменяется частота и угол.При увеличении или уменьшении мощности генератора изменяется: угол между ЭДС, частота вращения и скорость изменения частоты, но эти изменения не значительные.
zloi> наш генератор в один мегаватт, будучи полностью загруженным, увеличит частоту системы на несколько тысячных долей герца. (Грубо говоря. Можно посчитать точнее, но в данном случае ни к чему). Такое изменение практически не фиксируется приборами и мы можем считать частоту системы неизменной. Это изменение частоты также находится в зоне нечувствительности автоматики всех остальных генераторов системы.
220 В, с сетью, которая у каждого дома есть. То можно все, что вы описывали здесь про крупный генератор проделать дома, на домашний турбине и на синхронном генераторе небольшой мощностью?
Попробуйте. Собственно, физика та же. Другое дело – возможности. И как Вы будете защищать этот генератор (уж не говорю про автоматику)? А юридическая сторона?
Э8>Будет он интересно в сеть вырабатывать активную, реактивную мощность?
Э8>В качестве турбины взять бензиновый двигатель или что то на подобие.
Регулирование активной мощности синхронного генератора
Характеристиками синхронного генератора, работающего параллельно с сетью, при регулировании активной мощности называют зависимости тока якоря генератора Iя, коэффициента мощности генератора cosφ и тока приводного двигателя Iдв от активной мощности P2, отдаваемой генератором в сеть при неизменном токе возбуждения генератора Iв, неизменном напряжении Uc и неизменной частоте сети fc, т.е. Iя, cosφ, Iдв = f(P2) при Iв = const, Uc = const, fc = const.
Регулирование активной мощности, отдаваемой синхронным генератором в сеть, осуществляют путем изменения момента приводного двигателя. Опыт проводится при неизменном токе возбуждения генератора. Момент приводного двигателя изменяют при помощи регулировочного реостата R2. Скорость вращения двигателя и генератора остается при этом неизменной, т.к. генератор синхронизирован с сетью. Мощность изменяют от нуля до величины, соответствующей номинальному току якоря генератора, делая при этом 6 — 7 отсчетов тока якоря генератора Iя (амперметр А1), тока якоря приводного двигателя Iдв (амперметр A3) и активной мощности P2 (ваттметр W). Результаты отсчетов заносят в таблицу 1. Примерный вид зависимостей Iя, cosφ, Iдв = f(P2)показан на рисунке 6.
|
Рисунок 6 – Характеристики СГ, работающего параллельно с сетью, при
регулировании активной мощности
Результаты опыта и расчета заносят в таблицу 1.
№ п/п | Опытные данные | Расчетные данные | |||
Uг, В | Р2, Вт | Iя, А | Iдв, А | S, В∙А | cosφ |
Регулирование реактивной мощности синхронного генератора
Характеристиками синхронного генератора, работающего параллельно с сетью, при регулировании реактивной мощности называют зависимости реактивной мощности Q, тока якоря Iя и коэффициента мощности cosφ от тока возбуждения генератора Iв при неизменном напряжении сети Uc, неизменном значении частоты сети fc и постоянной величине активной мощности P2, т.е. Q, Iя, cosφ = f(Iв), при Uc = const, fc = const, P2 = const.
Регулирование реактивной мощности синхронного генератора осуществляют путем изменения тока в обмотке возбуждения. Опыт регулирования реактивной мощности проводят при поддержании постоянной величины отдаваемой в сеть активной мощности P2. Вначале следует увеличить ток возбуждения до значения, при котором ток якоря повысится примерно до номинального. Эту точку принять за исходную, а затем снижать ток возбуждения до величины, пока ток якоря, пройдя минимум, не достигнет опять примерно номинальной величины. В указанном интервале изменения тока возбуждения произвести 10 — 12 отсчетов тока возбуждения, тока якоря и активной мощности. Постоянство активной мощности контролируют по ваттметру W и поддерживают ее неизменной с помощью реостата R2. Значения Q и cosφ вычисляют по данным опыта. Результаты регулирования реактивной мощности заносят в таблицу 2. Примерный вид зависимостей Q, Iя, cosφ = f(Iв) показан на рисунке 7.
№ п/п | Опытные данные | Расчетные данные | ||||
Uс, В | Р2, Вт | Iя, А | Iв, А | S, В∙А | cosφ | Q, В∙А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 7 – Характеристики трехфазного СГ при регулировании реактивной мощности
Обработка результатов исследований
Все построения экспериментальных зависимостей выполняют в именованных единицах. Располагают полученные зависимости так, как показано на рисунках 6, 7. Для построения зависимостей расчеты производятся по следующим формулам.
1. Полная мощность, В∙А,
,
где – линейное напряжение сети, В;
– ток якоря генератора, А.
2. Коэффициент мощности
.
3. Реактивная мощность, В∙А,
.
Оформление отчета
Отчет оформляют в соответствии с нижеприведенными требованиями и выполняют рукописным способом чернилами (пастой) на бумаге формата А4 (210×297мм) без основной надписи и дополнительных граф к ней. Текст отчета можно располагать на обеих сторонах листа. Листы отчета должны быть сброшюрованы. Размер поля на подшивку 35 мм, противоположного – не менее 10 мм, размер верхнего и нижнего полей не менее 20 мм. Расстояние между строками должно быть равным 8 – 10 мм. Абзац начинают отступом на расстоянии 15 – 17 мм от левого поля.
Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист. Номер страницы проставляют с точкой в верхнем правом углу. На титульном листе отчета номер страницы не ставят. Рисунки, которые располагают на отдельных листах, включают в общую нумерацию.
Рисунки допускается выполнять на белой, клетчатой или миллиметровой бумаге. На поле рисунка должна быть нанесена координатная сетка сплошными тонкими линиями. Рисунки и таблицы должны иметь наименования и в случае необходимости поясняющий текст. Нумерацию рисунков выполняют сквозной в пределах отчета.
Титульный лист отчета должен быть оформлен в соответствии со стандартами [3].
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
— паспортные данные машины;
— электрические схемы исследований;
— формулы для обработки результатов;
— графики полученных зависимостей.
Перед выполнением лабораторной работы необходимо знать ответы на первые пять вопросов, ответы на все вопросы – к защите выполненной работы.
1. Какие условия необходимо выполнять при точной синхронизации генератора с сетью?
2. Как проводят точную синхронизацию генератора с сетью?
3. Как проводят грубую синхронизацию с сетью?
4. Как проводят регулирование активной мощности синхронного генератора при параллельной работе с сетью?
5. Как проводят регулирование реактивной мощности синхронного генератора при параллельной работе с сетью?
Библиографический список
3. Общие требования и правила оформления текстовых документов в учебном процессе / Сост. Е.П. Теняков. Новочерк. гос. техн. ун-т.- Новочеркасск: НГТУ, 1994.- 24 с.
Исследование параллельной работы трёхфазного синхронного
генератора с сетью бесконечно большой мощности
Составители: Дувакина Ирина Евгеньевна,
Климов Евгений Анатольевич,
Назикян Георгий Артемович.
Темплан 2009 г. Подписано в печать 09.06.2009.
Бумага офсетная. Формат 60´84 . Ризография.
Усл. печ. л 0,93. Уч.-изд.л. 1,0 Тираж 50.
Южно-Российский государственный технический университет
Регулирования активной и реактивной мощности синхронного генератора при подключении к сети
DOI: 10.32743/UniTech.2021.82.1-3.21-25
АННОТАЦИЯ
Регулирование активной и реактивной мощности генераторов при подключении к сети всегда было важным вопросом исследований электростанций и электрических сетей для эффективного использования энергии и стабильной работы двигателей. В повседневной жизни потребление электроэнергии в жилых домах постоянно меняется (больше ночью и меньше днем; больше летом и зимой, меньше весной и осенью), поэтому для рационального использования ресурсов и улучшения экономики необходимы мониторинг и регулирование активной мощности в реальном времени. В последнее время большинство приборов, подключенных к сети, являются индуктивными. Поэтому система питания должна загружать много реактивной мощности помимо активной. Согласно статистике, реактивная мощность, потребляемая промышленными предприятиями, необходимая асинхронному двигателю в энергосистеме, составляет 60–65 %, 20–25 % силовых трансформаторов и 10 % приходятся на воздушный электрические сети и другого оборудования [2]. Реактивная мощность, поставляемая энергосистемой, распределяется между всеми генераторами, что вызывает проблему того, сколько должен выдерживать каждый генератор и как регулировать реактивную мощность генераторов. В этой статье подробно анализируются методы регулирования активной и реактивной мощности, диапазон регулирования, угловые характеристики мощности и электромагнитное соотношение активной и реактивной мощности.
ABSTRACT
The regulation of active and reactive power of generators when connected to the grid has always been an important issue in the research of power plants and electrical networks for efficient use of energy and stable operation of motors. In everyday life, electricity consumption in residential buildings is constantly changing (more at night and less during the day; more in summer and winter, less in spring and autumn), therefore, real-time monitoring and regulation of active power is necessary for rational use of resources and improving the economy. Most of the loads connected to the mains are inductive lately. Therefore, the power supply system must load a lot of reactive power in addition to active power. According to statistics, the reactive power consumed by industrial enterprises required for an induction motor in the power system is 60–65 %, 20–25 % of power transformers and 10 % for overhead electrical networks and other equipment. The reactive power supplied by the power system is shared among all generators, which raises the problem of how much each generator has to handle and how to regulate the reactive power of the generators. This article analyzes in detail the methods for regulating active and reactive power, the control range, the angular characteristics of power and the electromagnetic ratio of active and reactive power.
Ключевые слова: угол мощности, ток возбуждения, активное регулирование, регулирование реактивной мощности, статическая устойчивость.
Keywords: power angle, excitation current, active regulation, reactive power regulation, static stability.
1. Введение. В этой статье обсуждается, как отрегулировать активную и реактивную мощность после параллельного подключения генератора в основном для бесконечной электросети. Это означает, что изменение режима работы подключаемого генератора практически не может повлиять на изменение напряжения или частоты
сети, где они остаются неизменными, т.е.
= const и
= const. Внутренний процесс анализируется с помощью векторной диаграммы или угла мощности при регулировке. Регулировка активной мощности должна изменить входную мощность первичного двигателя для изменения выходной мощности генератора в соответствии с характеристикой угла мощности. Если изменяется только ток возбуждения генератора, можно регулировать только реактивную мощность генератора.
2. При перевозбуждении выдается индуктивная реактивная мощность, а реакцией якоря является размагничивание; при слабом возбуждении генератор производит емкостную реактивную мощность и реакция якоря может усилиться (также может размагничиваться). Обычный генератор возбуждения выдает только активную мощность с коэффициентом мощности, показанным на рис. 1 [2; 8; 6; 7].
2. Регулирование реактивной мощности синхронного генератора и анализ его работы. Предпосылка анализа заключается в том, что в качестве примера берем двигатель со скрытым полюсом. Эффектом насыщения и сопротивлением якоря пренебрегаем. Тогда сеть рассматривается как бесконечная, напряжение – неизменным, а частота – нормальной.
2.1. Выход без нагрузки на стабильную активную мощность. Когда генератор не выдает активную мощность, потребляемую первичным двигателем, просто компенсируются различные потери и не выводятся электромагнитные потери (без учета потерь в меди статора), поэтому угол мощности δ = 0°, электромагнитная мощность = 0, как показано на рис. 1. В это время, хотя электродвижущая сила поля
, напряжение сети U могут присутствовать и есть токовый выход, это реактивный ток. Когда входная мощность
первичного двигателя увеличивается, входной крутящий момент
увеличивается и
(
– крутящий момент без нагрузки). В это время остаточный крутящий момент (
) действует на вал двигателя, так что ускорение ротора, главное магнитное поле ротора (
) и прямая ось d опережают эквивалентное статору синтетическое магнитное поле (
). Поскольку магнитное поле ограничено частотой сети, скорость вращения остается синхронной, а соответственно, и электродвижущая фаза. Величина
опережает вектор напряжения на клеммах генератора
на фазовый угол, поэтому δ > 0°,
> 0, генератор выдает активный ток наружу, а электромагнитный момент
при этом появляется соответствующий к электромагнитному моменту
Когда δ увеличивается так, что соответствующий электромагнитный крутящий момент в точности равен остаточному крутящему моменту (
), ротор возвращается к синхронной скорости, и генератор работает стабильно под углом δ, как показано на рисунке 1 (B) и 1 (С) [2; 6].
В это время выходная активная мощность генератора равна:
. (1)
Если это явнополюсный синхронный генератор, его угловая характеристика мощности равна:
. (2)
Также можно видеть, что угол мощности – это угол между осью магнитного полюса ротора и осью магнитного полюса воздушного зазора в пространстве и угол между электродвижущей силой возбуждения и напряжением U во времени [1–8].
Рисунок 1. Параллельно с бесконечной электросетью синхронный генератор вырабатывает активную мощность от холостого хода до стабильной выходной мощности
2.2. Регулировка активной мощности при статической и стабильной работе синхронного генератора. Активная мощность синхронного генератора, подключенного к системе большой мощности, регулируется мощностью первичного двигателя. При увеличении мощности первичного двигателя, т.е. вращающего момента первичного двигателя (паровой или гидравлической турбины), увеличивается активная составляющая тока генератора, одновременно с этим увеличивается и угол, что понижает запас устойчивости генератора. Для того чтобы синхронный генератор не терял запаса устойчивости при увеличении активной мощности, необходимо увеличивать ток возбуждения.
Векторная диаграмма генератора с невыпадающими полюсами, например, показана на рисунке 2. Текущий ток можно контролировать с помощью:
; (3)
. (4)
Объяснение. Из рисунка видно, что по мере изменения активной мощности изменяется угол δ, а затем изменяется угол , изменяется I cos
, а также изменяется I sin
, то есть изменяется величина реактивной мощности, а также может поменяться характер. В частности, когда активная мощность увеличивается, ток возбуждения не изменяется, а активная мощность
увеличивается, I cos
увеличивается. Тогда
увеличивается, затем sin
увеличивается, то есть δ увеличивается и
уменьшается, ток якоря I увеличивается, а угол коэффициента мощности
уменьшается. Следовательно, угол δ мощности фактически отражает угол кручения синтетического магнитного поля статора, и тем больше электромагнитная мощность
и электромагнитный момент
. Причина образования δ заключается в том, что существует поперечный ток реакции якоря
(составляющая тока якоря
в направлении
), поэтому поперечная реакция якоря заключается в том, что магнитодвижущая сила создает электромагнитный момент и выполняет электромеханическое преобразование энергии [2; 7].
Необходимые условия. Однако входная мощность от первичного двигателя не может быть увеличена без ограничений для увеличения электромагнитной мощности генератора. Для генератора со скрытыми полюсами, когда угол мощности δ достигает 90°, электромагнитная мощность достигает максимального значения . Если входная мощность от первичного двигателя увеличивается, новый баланс не может быть установлен и скорость двигателя будет постоянно увеличиваться и терять шаг и статическую устойчивость [2; 7; 1].
Рисунок 2. Синхронный генератор поддерживает постоянным ток возбуждения для регулировки активной мощности генератора
3. Регулирование реактивной мощности и анализ работы синхронного генератора. Если генератор подключен параллельно к сети в идеальных условиях, указанных выше, при исследовании регулирования реактивной мощности генератора также можно считать, что мощность электросети достаточно велика, а напряжение электросети и частота не изменятся.
3.1. Анализ регулирования тока возбуждения без нагрузки. Когда ток якоря равен нулю, переключатель холостого хода замкнут, как показано на рисунке 3 (A), ток возбуждения является нормальным возбуждением; когда переключатель холостого хода замкнут, генератор не будет генерировать активную или реактивную мощность.
Если выходной сигнал первичного двигателя остается неизменным, ток возбуждения увеличивается, он будет в перевозбужденном состоянии, и генератор будет посылать обратный реактивный ток, чтобы вызвать реакцию размагничивания якоря, как показано на рисунке 3 (B).
Ток возбуждения начинает уменьшаться по сравнению с нормальным возбуждением, он будет в недовозбужденном состоянии, и генератор будет посылать опережающий реактивный ток для генерации реакции намагниченного якоря, как показано на рисунке 3 (C) [2; 8; 6; 7; 1].
Рисунок 3. Фазово-векторная диаграмма регулировки тока возбуждения без нагрузки
3.2. Регулировка реактивной мощности при активной нагрузке. Когда генератор нагружен активной нагрузкой и выходная активная мощность остается неизменной, взаимосвязь между током якоря генератора и током возбуждения также может быть проанализирована с помощью векторной диаграммы электродвижущей силы. Учитывая, что напряжение постоянно, а сопротивление не учитывается.
Если тогда:
Когда ток возбуждения регулируется для изменения , ток статора генератора и коэффициент мощности также изменяются соответственно. Из рисунка 3 видно, что векторная диаграмма активного тока I cos
постоянная, вектор тока статора
в конце траектории представляет собой горизонтальную линию AB, перпендикулярную вектору напряжения
. Из формулы (5)
и
=
, изменение вектора
в конце и вектор напряжения
параллельны прямой линии CD. В соответствии с вышеуказанными условиями на рисунке 4 представлены четыре типичные векторные диаграммы.
В первом случае нагрузка генератора только активной мощностью, без выхода реактивной мощности, минимальный ток статора для нормального возбуждения и cos
= 1.
Во втором случае ток возбуждения увеличивается исходя из нормального возбуждения. В это время находится в сверхвозбужденном состоянии. Ток статора (
) ниже напряжения на клеммах.
В третьем случае ток возбуждения уменьшается на основе нормального возбуждения. В это время находится в недовозбужденном состоянии, а ток статора
опережает напряжение на клеммах
. В дополнение к активной мощности в сеть двигатель также передает в сеть расширенную емкостную реактивную мощность, что означает, что генератор поглощает индуктивную реактивную мощность из сети.
В четвертом случае необходимо дополнительно уменьшить ток возбуждения, электродвижущая сила еще больше уменьшится, угол мощности и ведущий коэффициент мощности cos
будут продолжать увеличиваться, чтобы увеличить значение тока статора. Однако это изменение ограничено. Когда ЭДС холостого хода достигает
генератор достигнет предельного состояния стабильной работы из-за предела угла мощности
Информация об авторах
cтажер исследователь, Ферганский политехнический институт, Узбекистан, г. Фергана
- чем регулируется количество подаваемого под колесные пары песка
- чем регулируется муниципальная служба