344 2

344 2



8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH

sujący wzmacniaczy transduktorowych). Zmienność napięcia generatora óu (8.3), wywołana dużymi i szybkimi zmianami obciążenia oraz „zapady” napięcia, spowodowane zwarciami w liniach przesyłowych są zakłóceniami dla układu regulacji napięcia.

Układ wzbudzenia charakteryzują następujące podstawowe parametry:

- współczynnik forsowania napięcia wzbudzenia (pułap wzbudzenia), definiowany jako stosunek maksymalnego napięcia wzbudzenia Ufm do napięcia znamionowego UfN

(8.9)


Ufn,

UfN

K= 1,5-2 (3);

im większa wartość km tym droższy jest układ wzbudzenia;

-    stromość narastania napięcia wzbudzenia, definiowana jako średnia względna wartość narastania napięcia wzbudzenia w początkowym przedziale czasu 0,5 s;

-    współczynnik forsowania prądu wzbudzenia;

-    mocowy współczynnik układu (stosunek mocy wzbudzenia Pf do mocy sygnału sterującego P, na wyjściu z regulatora napięcia);

-    stała czasowa układu wzbudzenia.

Istotnym parametrem jest również szybkość odwzbudzania generatora w stanach: zwarć wewnętrznych generatora oraz po wyłączeniu obciążonego generatora. Zadanie to spełnia układ odwzbudzania.


Rys. 8.14. Zależność mocy układu wzbudzenia Pf od mocy pozornej S turbogeneratorów zainstalowanych i projektowanych w Polsce (oznaczenia turbogeneratorów w tabl. 8.1)

Ze zwiększeniem mocy pozornej S generatora zwiększa się wymagana moc wzbudzenia Pf (rys. 8.14). Ze względu na kłopoty z wytrzymałością elektryczną izolacji uzwojenia wzbudzenia wartość znamionowego napięcia wzbudzenia nie przekracza 500 -h 800 (900) V, co prowadzi do stosowania dużych znamionowych prądów wzbudzenia, rzędu kilku kiloamperów (patrz tabl. 8.1). Tak duże wartości znamionowego prądu wzbudzenia wielkich generatorów oraz znaczne zwiększenie jego wartości w czasie stanów przejściowych prowadzą do poszukiwania takich układów wzbudzenia, w których możliwe byłoby uniknięcie komutacji stykowej i zmniejszenie liczby wszelkich styków w obwodzie wzbudzenia generatora.

344


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
368 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Rys. 8.25. Schemat układu ele
348 3 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Odmianą statycznego układu wz
368 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Rys. 8.25. Schemat układu ele
325 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH8.1.    GENERAT
326 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH zewnętrznej, spawanej z blach
328 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Na rysunku 8.2 przedstawiono
330 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH W punkcie 4.7.3.2 analizowano
332 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH w turbogeneratorze chłodzonym
334 3 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Temperatura chłodzonego eleme
336 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH niach generatora napełniają o
338 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8.1.4.4. Chłodzenie wodą Skon
340 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY E
8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8.1.4.5. Tendencje rozwojowe Z uwag
346 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8.2.2.2. Układy
350 3 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH b) 11 L7
352 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH wyrównawcze. Zatem powinny by
354 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH przewodów, a mianowicie wewną
356 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH przesyłowych, łączących elekt
358 3 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH trzymałość elektryczna 2,5 —

więcej podobnych podstron