• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Què és l'operació en paral·lel dels generadors de corrent contínua?

Encyclopedia
Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Què és l'operació en paral·lel dels generadors de corrent contínua?


Definició de l'operació en paral·lel del generador de corrent contínua


En els sistemes moderns d'energia, la potència sol proporcionar-se mitjançant molts generadors síncrons en paral·lel per assegurar el funcionament continu de la planta. L'ús de generadors grans individuals és ara obsolet. Tindre dos generadors en paral·lel ajuda a mantenir-los sincronitzats. Ajustant les seves corrents d'armadura i connectant-los correctament a les barres de distribució es poden resoldre qualsevol problema de sincronització.


Connexió de les barres de distribució


Els generadors a les plantes d'energia són connectats mitjançant barres de cobre gruixudes, anomenades barres de distribució, que actuen com electrodos positius i negatius. Per posar el generador en paral·lel, connecteu el terminal positiu del generador al terminal positiu de la barra, i el terminal negatiu del generador al terminal negatiu de la barra, tal com es mostra a la figura.

Per connectar el segon generador al generador existent, primer augmenteu la velocitat del motor principal del segon generador fins a la velocitat nominal. Després, tanqueu l'interruptor S4.


L'interruptor V2 (voltmetre) està connectat a l'interruptor obert S2 proper per completar el circuit. La excitació del generador 2 s'augmenta amb l'ajuda d'un reòstat de camp fins que produeix una tensió igual a la tensió de la barra.


A continuació, tanqueu l'interruptor principal S2 per connectar el segon generador en paral·lel amb el generador existent. En aquest moment, el generador 2 encara no està alimentat perquè la força electromotriu induïda és igual a la tensió de la barra. Aquest estat s'anomena "flotant", el que significa que el generador està preparat però no proporciona corrent.


Per a subministrar corrent des del generador 2, la f.e.m. induïda E ha de ser més gran que la tensió de la barra V. Augmentant la corrent d'excitació, es pot incrementar la f.e.m. induïda del generador 2 i iniciar la subministrament de corrent. Per mantenir constant la tensió de la barra, s'ha d'afavorir el camp magnètic del generador 1 perquè el valor roman constant.


La corrent de camp I es dona per on, R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Distribució de càrrega


Ajustant la f.e.m. induïda, la càrrega es transferix a un altre generador, però en les plantes modernes d'energia tot es fa amb el "sincroscopi", que dóna instruccions al regulador del motor principal. Suposem que els dos generadors tenen tensions de càrrega diferents. Llavors, la distribució de càrrega entre aquests generadors serà el valor de la sortida de corrent depenent del valor de E1 i E3, que es pot gestionar amb un reòstat de camp per mantenir constant la tensió de la barra.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Avantatges


Subministrament d'energia suau: Si el generador falla, el subministrament d'energia no s'interromprà. Si un generador falla, els altres conjunts de generadors sanjos poden continuar mantenint la continuitat de l'energia.


Manteniment fàcil: El manteniment rutinari del generador és necessari de vegades. Però per això, el subministrament d'energia no ha de veure's afectat. En els generadors en paral·lel, es poden realitzar les comprovacions rutinàries un per un.


Fàcil ampliació de la capacitat de la fàbrica: La demanda d'electricitat augmenta. Per satisfactuar les necessitats de generació, es poden operar unitats addicionals noves en paral·lel amb les unitats en funcionament.


Aspectes a tenir en compte


  • Les especificacions de cada generador són diferents. Quan són sincronitzats junts, la seva velocitat queda bloquejada a la velocitat general del sistema.



  • La càrrega total del sistema hauria de distribuir-se entre tots els generadors.



  • Hauria d'haver-hi un controlador per comprovar els paràmetres del motor. Això es pot fer amb els controladors digitals moderns disponibles al mercat.



  • La regulació de la tensió joca un paper important en tot el sistema. Si la tensió d'una unitat disminueix, acaba assumint la càrrega de tensió completa del sistema de generadors en paral·lel en comparació amb les altres unitats.


  • Cal prendre precaucions addicionals quan es connecten els terminals a les barres de distribució. Si el generador es connecta amb la polaritat de la barra incorrecta, pot causar un curtcircuí.


Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Tecnologia SST: Anàlisi d'escenaris complets en la generació transmissió distribució i consum d'energia
Tecnologia SST: Anàlisi d'escenaris complets en la generació transmissió distribució i consum d'energia
I. Antecedents de recercaNecessitats de transformació del sistema elèctricEls canvis en l'estructura energètica estan imposant més exigències als sistemes elèctrics. Els sistemes elèctrics tradicionals estan passant a sistemes elèctrics de nova generació, amb les diferències principals entre ells esbossades com segueix: Dimensió Sistema Elèctric Tradicional Sistema Elèctric de Nou Tipus Forma de la Base Tècnica Sistema Mecànic i Electromagnètic Dominat per Màquines Síncrones i
Echo
10/28/2025
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Diferències entre transformadors rectificadors i transformadors d'energiaEls transformadors rectificadors i els transformadors d'energia formen part de la família dels transformadors, però difereixen fonamentalment en la seva aplicació i característiques funcionals. Els transformadors que sovint es veuen als postes elèctrics són típicament transformadors d'energia, mentre que els que subministren cèl·lules electrolítiques o maquinària d'electroplacat a les fàbriques són generalment transformador
Echo
10/27/2025
Guia de càlcul de pèrdues del nucli del transformador SST i optimització de bobinat
Guia de càlcul de pèrdues del nucli del transformador SST i optimització de bobinat
Disseny i càlcul del nucli d'un transformador aïllat de freqüència alta SST Impacte de les característiques del material: El material del nucli presenta comportaments de pèrdua diferents en funció de la temperatura, la freqüència i la densitat de flux. Aquestes característiques formen la base de les pèrdues totals del nucli i requereixen una comprensió precisa de les propietats no lineals. Interferència del camp magnètic estray: Els camps magnètics estray de freqüència alta al voltant de les bo
Dyson
10/27/2025
Actualitzar transformadors tradicionals: Amorfs o d'estat sòlid?
Actualitzar transformadors tradicionals: Amorfs o d'estat sòlid?
I. Innovació nuclear: Una doble revolució en materials i estructuraDues innovacions clau:Innovació de material: Allotrofe amorfaQuè és: Un material metàl·lic format per solidificació ultra-ràpida, amb una estructura atòmica desordenada i no cristal·lina.Vantatge clau: Pérdides de nucli (pérdides sense càrrega) extremadament baixes, que són un 60%–80% més baixes que les de transformadors tradicionals d'acer siliciós.Per què és important: Les pèrdides sense càrrega ocorren de manera contínua, 24/7
Echo
10/27/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat